cet humble cadran est avec nous depuis des décennies. Les premières radios utilisaient une forme de potentiomètre pour affiner une fréquence. L’équipement de montage audio-vidéo utilise des encodeurs rotatifs pour naviguer dans les menus et les chronologies. Ces composants sont utilisés pour les projets de contrôle de précision Raspberry Pi, généralement le contrôle manuel des vitesses du moteur.

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Les dernières percées de Pimoroni pour leur Breakout Garden HAT sont deux cadrans. Le premier est un encodeur RVB, un encodeur rotatif qui utilise des «bosses» pour indiquer la rotation et la direction. L’autre est un potentiomètre, un composant analogique qui est en réalité une résistance variable qui produit des tensions en fonction de la distance à laquelle le cadran a été tourné. Ces deux composants, généralement plutôt «ennuyeux», ont été modifiés pour inclure un microcontrôleur Nuvoton MS51 offrant une sortie I2C et une LED RVB pour cet éclairage «subtil» que chaque projet mérite.

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Conception et utilisation des Breakouts RVB Pimoroni
Encodeur RVB Pimoroni

(Crédit d’image: Tom’s Hardware)
Conçus pour être utilisés avec la gamme de cartes Breakout Garden de Pimoroni, les évasions de l’encodeur RVB et du potentiomètre semblent identiques en un coup d’œil. Ils disposent tous deux du même brochage I2C, conçu pour être utilisé avec les emplacements du Breakout Garden, mais ils peuvent également être utilisés avec des broches d’en-tête conventionnelles et insérés directement dans le GPIO.

Peu importe comment ils sont utilisés, ils se connectent tous les deux aux broches I2C du Raspberry Pi et s’identifient comme des périphériques I2C. Le RVB Encoder Breakout est un cadran qui peut tourner dans le sens des aiguilles d’une montre et dans le sens contraire des aiguilles d’une montre et chaque fois que nous tournons, nous ressentons une «bosse» et cela est utilisé pour déterminer la direction dans laquelle nous tournons le cadran. Ces bosses peuvent être comptées et utilisées dans le code pour déclencher un événement.