【花雕动手做】行空板K10简版蓝牙掌控板麦轮陀螺仪小车

2026-07-19837
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行空板K10是一款专为快速体验物联网和学习人工智能而设计的开发学习板,集成摄像头、麦克风、扬声器、2.8寸彩色屏幕及多种传感器。该板支持离线图像检测、语音识别和语音合成,适用于编程学习、物联网及人工智能教学场景。凭借高度集成的板载资源,无需额外连接其他设备,便可轻松实现传感器控制、物联网应用以及人脸识别、语音识别、语音合成等AI项目。


【花雕动手做】行空板K10简版蓝牙掌控板麦轮陀螺仪小车图2

行空板K10是一款专为快速体验物联网和学习人工智能而设计的开发学习板,100%采用国产芯片,知识产权自主可控,符合信息科技课程中编程学习、物联网及人工智能等教学需求。该板集成2.8寸LCD彩屏、WiFi蓝牙、摄像头、麦克风、扬声器、RGB指示灯、多种传感器及丰富的扩展接口。凭借高度集成的板载资源,教学过程中无需额外连接其他设备,便可轻松实现传感器控制、物联网应用以及人脸识别、语音识别、语音合成等AI人工智能项目。

主要特点
集成摄像头&内置算法,可进行离线图像检测
集成麦克风&内置算法,可进行离线语音识别
集成扬声器&内置算法,可进行离线语音合成
2.8寸彩色屏幕,数据展示更清晰
集成度高,利于教学
接口丰富,兼容软件多,扩展性好


【花雕动手做】行空板K10简版蓝牙掌控板麦轮陀螺仪小车图1

创作许可协议

本项目采用 None(不开放任何权利,保留所有权利) 进行许可。

评论(14)
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【【花雕动手做】行空板 K10 系列实验之掌控板陀螺仪姿态遥控器控制小车前后左右行走#智能小车编程 #单片机 #陀螺仪小车 #行空板K10 #DIY动手做】
https://www.bilibili.com/video/BV1h4KU66EER/?share_source=copy_web&vd_source=371a292a55e5ca9be994cbb4a86cc987
[media=x,500,375]https://www.bilibili.com/video/BV1h4KU66EER/?share_source=copy_web&vd_source=371a292a55e5ca9be994cbb4a86cc987[/media]
https://www.bilibili.com/video/BV11ZKm68Ejm/?share_source=copy_web&vd_source=371a292a55e5ca9be994cbb4a86cc987
[media=x,500,375]https://www.bilibili.com/video/BV11ZKm68Ejm/?share_source=copy_web&vd_source=371a292a55e5ca9be994cbb4a86cc987[/media]
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实验场景图与视频记录




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# 行空板 K10 麦克纳姆轮小车接收端 代码解读
一、头文件导入区
[code]#include "unihiker_k10.h"
#include
#include [/code]
1. `unihiker_k10.h`:行空板 K10 官方底层库,操作屏幕、画布、RGB 灯带、系统硬件;
2. `Microbit_Motor.h`:四路电机驱动库,适配 microbit 电机拓展板,独立控制 M1/M2/M3/M4 四个直流电机,专为四轮麦克纳姆轮底盘设计;
3. `DFRobot_ESP32_Radio.h`:ESP32 2.4G 无线射频库,和掌控板遥控器点对点通信,无需 WiFi。
二、函数前置声明
[code]void onRadioReceive_0();
void onRadioReceive_1();
void onRadioReceive_2();
void onRadioReceive_3();
void onRadioReceive_4();[/code]
C++ 语法规则:自定义函数写在`loop`下方,必须提前声明,告知编译器这 5 个无线接收回调函数分别对应 5 条遥控指令。
- `onRadioReceive_0`:接收`qian`前进
- `onRadioReceive_1`:接收`hou`后退
- `onRadioReceive_2`:接收`ting`停车
- `onRadioReceive_3`:接收`zuo`左横移
- `onRadioReceive_4`:接收`you`右横移
三、全局对象与变量定义
[code]DFRobot_ESP32Radio Radio;
uint8_t screen_dir=2;
UNIHIKER_K10 k10;
Microbit_Motor motorbit;[/code]
1. `Radio`:无线通信实例,管理无线开关、频道、指令绑定;
2. `screen_dir=2`:屏幕显示参数,2 = 正向正常显示;
3. `k10`:行空板主硬件对象,统一控制屏幕、画布、RGB 彩灯;
4. `motorbit`:四路电机控制对象,单独操控四个车轮电机。
四、setup () 上电初始化(仅运行一次)
[code]void setup() {
k10.begin();
Radio.setCallback("qian", onRadioReceive_0);
Radio.setCallback("hou", onRadioReceive_1);
Radio.setCallback("ting", onRadioReceive_2);
Radio.setCallback("zuo", onRadioReceive_3);
Radio.setCallback("you", onRadioReceive_4);
k10.initScreen(screen_dir);
k10.creatCanvas();
Radio.turnOn();
Radio.setGroup(13);
k10.setScreenBackground(0x000000);
k10.canvas->canvasText("行空板K10 智能小车", 5, 0xFFFFFF);
k10.canvas->updateCanvas();
k10.rgb->brightness(round(6));
}[/code]
逐行拆解:
1. `k10.begin()`:行空板全部硬件初始化,IO、屏幕、灯光驱动启动;
2. `Radio.setCallback("指令", 函数名)`
无线事件绑定:射频模块后台持续监听数据,收到匹配字符串自动执行对应函数,属于异步回调,不占用主循环;
3. `k10.initScreen(screen_dir)`:按照设定方向初始化屏幕;
4. `k10.creatCanvas()`:创建绘图画布,屏幕文字、图形都要绘制在画布上;
5. `Radio.turnOn()`:打开 2.4G 无线模块,进入接收监听模式;
6. `Radio.setGroup(13)`:通信分组频道 13,**遥控器掌控板必须设置相同分组,否则收不到信号**;
7. `k10.setScreenBackground(0x000000)`:屏幕底色设纯黑色;
8. `canvasText(文字, x坐标, 颜色)`:在画布 x=5 位置打印白色标题;
9. `updateCanvas()`:刷新画布内容到屏幕,不调用文字不会显示;
10. `rgb->brightness(6)`:设置 RGB 灯带全局亮度 6(范围 0~255)。
五、loop () 主循环
[code]void loop() {
}[/code]
程序所有控制逻辑全部依靠无线回调触发,不需要在循环里轮询检测无线信号,因此循环留空,不影响任何功能。
六、五大无线回调核心动作逻辑(麦克纳姆轮专属)
### 1. 收到 qian 前进
[code]void onRadioReceive_0() {
motorbit.motorRun(ALL, CW, 200);
k10.rgb->write(-1, 0x00FF00);
}[/code]
- `ALL`:同时控制 M1/M2/M3/M4 四个电机;
- `CW`:电机顺时针正转;速度 200(0 最慢,255 最快);
- `write(-1, 0x00FF00)`:全部 RGB 灯点亮绿色,代表前进状态。
### 2. 收到 hou 后退
[code]void onRadioReceive_1() {
motorbit.motorRun(ALL, CCW, 200);
k10.rgb->write(-1, 0xFF0000);
}[/code]
- `CCW`:电机逆时针反转,四轮同步倒车;
- 全彩灯亮红色标识后退。
### 3. 收到 ting 停车
[code]void onRadioReceive_2() {
k10.rgb->write(0, 0x6600CC);
motorbit.motorStop(ALL);
}[/code]
- `motorStop(ALL)`:切断四路电机输出,小车立刻刹车;
- 只点亮第 0 颗彩灯为紫蓝色,其余灯熄灭。
### 4. 收到 zuo 左横走(麦克纳姆轮横向平移原理)
[code]void onRadioReceive_3() {
motorbit.motorRun(M1, CW, 200);
motorbit.motorRun(M2, CCW, 200);
motorbit.motorRun(M3, CW, 200);
motorbit.motorRun(M4, CCW, 200);
k10.rgb->write(-1, 0x0000FF);
}[/code]
四轮对角差速:左前、左后正转;右前、右后反转,合力让整车向左横向平移;全灯蓝色。
### 5. 收到 you 右横走
[code]void onRadioReceive_4() {
motorbit.motorRun(M1, CCW, 200);
motorbit.motorRun(M2, CW, 200);
motorbit.motorRun(M3, CCW, 200);
motorbit.motorRun(M4, CW, 200);
}[/code]
四轮对角反向差速:左前、左后反转;右前、右后正转,整车向右横向平移;全灯橙黄色。
# 整体配套工作流程
1. 发送端:掌控板姿态遥控器,前倾 / 后倾 / 左倾 / 右倾 / 屏幕朝下翻转,分别发送`qian/hou/zuo/you/ting`;
2. 通信通道:2.4G 射频,分组 13;
3. 接收端行空板 K10 收到指令自动触发回调,控制四轮麦克纳姆轮实现全向移动;
4. 每种运动匹配独有色光,直观反馈小车运行状态。
# 关键知识点总结
1. **回调机制优势**:无需在 loop 循环持续扫描无线信号,CPU 资源占用极低,响应更及时;
2. **麦克纳姆轮逻辑区分**:普通两轮差速小车无法左右平移,本代码通过单独控制四个电机正反转实现横移;
3. RGB 参数规则:`write(-1,颜色)`控制所有灯带,`write(序号,颜色)`只控制单颗灯;
4. 通信硬性约束:收发两端`setGroup(13)`数值必须完全一致;
5. 持续遥控效果:遥控器保持倾斜会不断重复发送指令,小车持续保持对应方向运动,只有收到`ting`指令才会停止。
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行空板K10无线广播接收端小车
【花雕动手做】行空板 K10 系列实验之掌控板陀螺仪姿态遥控器控制小车前后左右行走
实验开源代码
[code]// 引入行空板K10官方硬件驱动库,提供屏幕、画布、RGB灯带等板载外设操作接口
#include "unihiker_k10.h"
// 引入电机拓展板驱动库,用于四路直流电机独立控制(麦克纳姆轮四轮底盘专用)
#include
// 引入ESP32 2.4G无线射频通信库,接收掌控板姿态遥控器发来的运动指令
#include
// 提前声明5个无线接收回调函数:收到对应字符串指令自动执行对应函数
void onRadioReceive_0(); // 接收"qian"前进指令
void onRadioReceive_1(); // 接收"hou"后退指令
void onRadioReceive_2(); // 接收"ting"停车指令
void onRadioReceive_3(); // 接收"zuo"左横走指令
void onRadioReceive_4(); // 接收"you"右横走指令
// 创建2.4G无线通信对象,负责监听、匹配无线指令
DFRobot_ESP32Radio Radio;
// 屏幕显示方向变量,数值2代表屏幕正向正常显示
uint8_t screen_dir=2;
// 行空板K10主设备对象,统一操作屏幕、画布、RGB灯
UNIHIKER_K10 k10;
// 四路电机控制对象,控制麦克纳姆四轮M1/M2/M3/M4
Microbit_Motor motorbit;
// 上电初始化函数,通电/复位仅执行一次
void setup() {
// 初始化行空板底层硬件(IO、屏幕、灯光、串口驱动)
k10.begin();
// 无线指令绑定回调:收到字符串"qian",自动运行前进函数onRadioReceive_0
Radio.setCallback("qian", onRadioReceive_0);
// 绑定后退指令回调
Radio.setCallback("hou", onRadioReceive_1);
// 绑定停车指令回调
Radio.setCallback("ting", onRadioReceive_2);
// 绑定左横走指令回调
Radio.setCallback("zuo", onRadioReceive_3);
// 绑定右横走指令回调
Radio.setCallback("you", onRadioReceive_4);
// 根据预设方向初始化屏幕
k10.initScreen(screen_dir);
// 创建绘图画布,所有文字图形必须绘制在画布上才能显示
k10.creatCanvas();
// 开启2.4G无线射频模块,进入信号监听接收模式
Radio.turnOn();
// 设置无线通信分组13,必须和发送端掌控板分组完全一致才能通信
Radio.setGroup(13);
// 设置屏幕背景色为纯黑色 0x000000
k10.setScreenBackground(0x000000);
// 在画布X坐标5处绘制白色标题文字
k10.canvas->canvasText("行空板K10 智能小车", 5, 0xFFFFFF);
// 将画布绘制内容刷新到实体屏幕,不调用则画面无更新
k10.canvas->updateCanvas();
// 设置RGB灯带全局亮度为6(亮度范围0~255,数值越大越亮)
k10.rgb->brightness(round(6));
}
// 主循环函数,初始化完成后无限循环
void loop() {
// 全部功能依靠无线事件回调自动触发,无需在循环内轮询检测信号,留空即可
}
// ====================== 无线指令回调函数 ======================
// 收到"qian"前进指令触发
void onRadioReceive_0() {
// ALL代表全部四轮电机,CW顺时针正转,速度200(0~255),四轮同步前进
motorbit.motorRun(ALL, CW, 200);
// write(-1) = 点亮全部RGB灯,绿色,标识前进状态
k10.rgb->write(-1, 0x00FF00);
}
// 收到"hou"后退指令触发
void onRadioReceive_1() {
// ALL四轮电机CCW逆时针反转,小车整体后退
motorbit.motorRun(ALL, CCW, 200);
// 全彩灯亮红色,标识后退状态
k10.rgb->write(-1, 0xFF0000);
}
// 收到"ting"停车指令触发
void onRadioReceive_2() {
// 第0颗RGB灯点亮紫蓝色
k10.rgb->write(0, 0x6600CC);
// 停止全部四路电机,小车立刻刹车静止
motorbit.motorStop(ALL);
}
// 收到"zuo"左横走指令(麦克纳姆轮专属平移逻辑)
void onRadioReceive_3() {
// M1左轮前:正转
motorbit.motorRun(M1, CW, 200);
// M2右轮前:反转
motorbit.motorRun(M2, CCW, 200);
// M3左轮后:正转
motorbit.motorRun(M3, CW, 200);
// M4右轮后:反转
motorbit.motorRun(M4, CCW, 200);
// 全彩灯亮蓝色,标识左横移状态
k10.rgb->write(-1, 0x0000FF);
}
// 收到"you"右横走指令(麦克纳姆轮专属平移逻辑)
void onRadioReceive_4() {
// M1左轮前:反转
motorbit.motorRun(M1, CCW, 200);
// M2右轮前:正转
motorbit.motorRun(M2, CW, 200);
// M3左轮后:反转
motorbit.motorRun(M3, CCW, 200);
// M4右轮后:正转
motorbit.motorRun(M4, CW, 200);
// 全彩灯亮橙橘色,标识右横移状态
k10.rgb->write(-1, 0xFF6600);
}
[/code]
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Mind+图形编程

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掌控板姿态遥控发送端代码解读
一、头文件引入
[code]#include
#include [/code]
1. `#include `
掌控板官方集成库,一次性提供屏幕、加速度传感器、RGB 灯、按键等所有板载硬件操作能力,没有这个库无法操作掌控板自带外设。
2. `#include `
ESP32 专用 2.4G 无线通信库,实现两块开发板近距离点对点无线传输,不需要 WiFi、路由器,专门用于小车遥控信号传输。
二、创建无线对象
[code]DFRobot_ESP32Radio Radio;[/code]
定义全局无线通信实例 `Radio`,后续所有开启无线、设置频道、发送指令都依靠这个对象调用方法。
三、setup () 初始化函数(上电仅执行一次)
[code]void setup() {
mPython.begin();
Radio.turnOn();
Radio.setGroup(13);
rgb.write(1, 0x663366);
display.setCursorLine(1);
display.printLine("陀螺姿态小车遥控器");
display.setCursorLine(2);
display.printLine("前后左右四个方向");
}[/code]
逐行解析:
1. `mPython.begin();`
掌控板硬件初始化入口,必须写在 setup 第一行,启动屏幕、传感器、灯光驱动。
2. `Radio.turnOn();`
打开 2.4G 无线射频模块,进入就绪发送状态。
3. `Radio.setGroup(13);`
设置无线通信分组为 13。只有接收端行空板 K10 设置相同分组,才能收到无线指令;多台小车同时使用可修改分组数字防止互相干扰。
4. `rgb.write(1, 0x663366);`
控制第 1 颗 RGB 彩灯,设置待机紫色,板子平放无倾斜时保持该颜色。
5. `display.setCursorLine(1); display.printLine("陀螺姿态小车遥控器");`
光标定位屏幕第 1 行,打印标题。
6. `display.setCursorLine(2); display.printLine("前后左右四个方向");`
光标定位屏幕第 2 行,打印操作提示,告诉使用者倾斜板子控制小车四向移动。
四、loop () 主循环(上电后无限重复执行)
本程序没有事件回调,采用**循环实时轮询**加速度传感器姿态,持续检测板子倾斜状态。
[code]void loop() {
// 检测:板子向前倾斜
if ((accelerometer.isGesture(accelerometer.TiltForward))) {
Radio.send("qian"); // 无线发送前进指令字符串qian
rgb.write(1, 0x00FF00); // 第1颗灯变绿色
display.setCursorLine(3);
display.printLine("前进"); // 屏幕第三行刷新文字
}
// 检测:板子向后倾斜
if ((accelerometer.isGesture(accelerometer.TiltBack))) {
Radio.send("hou");
rgb.write(1, 0xFF0000);
display.setCursorLine(3);
display.printLine("后退");
}
// 检测:板子向左倾斜
if ((accelerometer.isGesture(accelerometer.TiltLeft))) {
Radio.send("zuo");
rgb.write(1, 0x0000FF);
display.setCursorLine(3);
display.printLine("左横走");
}
// 检测:板子向右倾斜
if ((accelerometer.isGesture(accelerometer.TiltRight))) {
Radio.send("you");
rgb.write(1, 0xFF9900);
display.setCursorLine(3);
display.printLine("右横走");
}
}[/code]
### 核心对象 `accelerometer` 说明
`accelerometer` 是掌控板内置三轴加速度传感器对象,自带姿态识别函数:
- `accelerometer.isGesture(姿态参数)`:自动判断当前板子倾斜手势,返回真 / 假;
- `TiltForward`:向前倾斜
- `TiltBack`:向后倾斜
- `TiltLeft`:向左倾斜
- `TiltRight`:向右倾斜
### 每段 if 分支统一逻辑
1. 通过 `Radio.send()` 向外发送对应拼音指令;
2. 修改第 1 颗 RGB 灯为专属颜色,区分运动方向;
3. 光标固定到屏幕第 3 行,使用`printLine`整行覆盖刷新当前动作文字。
五、整体功能总结
1. 硬件角色:掌控板作为**姿态感应遥控器**;
2. 控制逻辑:倾斜板子识别方向,持续无线发送拼音指令 `qian / hou / zuo / you`;
3. 适配底盘:左横走、右横走对应麦克纳姆轮全向小车;
4. 灯光状态区分:
- 平放待机:紫色
- 前倾前进:绿色
- 后倾后退:红色
- 左倾左移:蓝色
- 右倾右移:橙黄色
5. 通信匹配要求:小车接收端(行空板 K10)无线分组必须设为 13,且代码中要识别 `qian/hou/zuo/you` 四条指令执行对应电机动作。
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掌控板陀螺仪姿态遥控器发射端
【花雕动手做】行空板 K10 系列实验之掌控板陀螺仪姿态遥控器控制小车前后左右行走
实验开源代码
[code]// 引入掌控板核心驱动库,封装屏幕、加速度传感器、RGB彩灯、IO等全部板载硬件接口
#include
// 引入DFRobot ESP32 2.4G射频无线库,实现掌控板与行空板小车点对点无线传指令
#include
// 实例化无线通信对象Radio,所有无线开关、频道设置、指令发送都依靠该对象操作
DFRobot_ESP32Radio Radio;
// 上电初始化函数,设备复位/通电只执行1次
void setup() {
// 掌控板硬件总初始化,必须放在setup第一行,启动屏幕、传感器、灯光底层驱动
mPython.begin();
// 开启2.4G无线射频模块,进入发送就绪状态
Radio.turnOn();
// 设置无线通信分组频道13,只有小车接收端分组号一致才能收到信号
Radio.setGroup(13);
// 控制第1颗RGB彩灯,待机底色紫色 0x663366(无倾斜操作时默认颜色)
rgb.write(1, 0x663366);
// 光标定位到OLED屏幕第1行
display.setCursorLine(1);
// 第1行打印标题文字
display.printLine("陀螺姿态小车遥控器");
// 光标定位到屏幕第2行
display.setCursorLine(2);
// 提示用户倾斜板子控制四个移动方向
display.printLine("前后左右四个方向");
// 光标定位屏幕第4行
display.setCursorLine(4);
// 操作说明:将屏幕朝下翻转,小车执行停车指令
display.printLine("屏幕朝下停车一秒");
}
// 主循环,初始化完成后无限循环运行,持续轮询加速度传感器姿态手势
void loop() {
// 判断手势:掌控板向前倾斜
if ((accelerometer.isGesture(accelerometer.TiltForward))) {
// 无线发送前进拼音指令qian
Radio.send("qian");
// 第1颗RGB切换绿色,标识前进状态
rgb.write(1, 0x00FF00);
// 光标跳至屏幕第3行,刷新状态文字
display.setCursorLine(3);
display.printLine("前进");
}
// 判断手势:掌控板向后倾斜
if ((accelerometer.isGesture(accelerometer.TiltBack))) {
// 无线发送后退指令hou
Radio.send("hou");
// 彩灯切换红色,标识后退
rgb.write(1, 0xFF0000);
display.setCursorLine(3);
display.printLine("后退");
}
// 判断手势:掌控板向左倾斜
if ((accelerometer.isGesture(accelerometer.TiltLeft))) {
// 无线发送左横移指令zuo(适配麦克纳姆轮小车)
Radio.send("zuo");
// 彩灯切换蓝色,标识左移
rgb.write(1, 0x0000FF);
display.setCursorLine(3);
display.printLine("左横走");
}
// 判断手势:掌控板向右倾斜
if ((accelerometer.isGesture(accelerometer.TiltRight))) {
// 无线发送右横移指令you
Radio.send("you");
// 彩灯切换橙黄色,标识右移
rgb.write(1, 0xFF9900);
display.setCursorLine(3);
display.printLine("右横走");
}
// 判断手势:掌控板屏幕朝下翻转平放
if ((accelerometer.isGesture(accelerometer.ScreenDown))) {
// 无线发送停车指令ting,小车电机停止运转
Radio.send("ting");
// 彩灯切换粉紫色,标识停车状态
rgb.write(1, 0xCC33CC);
display.setCursorLine(3);
display.printLine("停车");
}
}
[/code]
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作者
知识点:无线广播------行空板 K10 BLE、BLE Mesh 广播
一、BLE 普通广播(广播包 Advertising,非连接型)
1. 工作原理
发送板不建立蓝牙配对连接,定时(间隔可设)向外发送短小广播数据包;周围所有开启蓝牙扫描的 K10/ESP32 设备被动抓取数据,属于一对多离线通信,全程不用 WiFi、路由器。
发送端:只发包,不等待应答
接收端:持续扫描,识别目标设备标识后读取内容
2. 核心参数
传输距离:空旷 5–10 米,隔墙大幅衰减
功耗优势:发送、待机电流都很低,电池供电可长时间运行
数据限制:单帧广播载荷很短,一般几十字节以内
拓扑:1 个发射源→N 个接收机,接收机之间互不通信
3. 适用场景
一块主控批量控制多台 LED、蜂鸣器、小电机开关
手环式传感器广播温湿度、按键状态给多块行空板
无网络教室简易一控多教具
4. 短板
不能传长文本、语音、图片、大量数值
无可靠重传机制,干扰环境容易丢包
只能单向发,接收端无法回传数据给发射板
二、BLE Mesh 网格广播组网
1. 工作原理
所有行空板加入同一个 Mesh 网络,节点地位平等:
任意一块板子发送一条消息,全网所有 Mesh 节点同步收到;信号弱的节点还能中继转发消息,扩大覆盖范围,属于多向全网广播。
完全离线运行,不需要 WiFi 路由。
2. 对比普通 BLE 广播优势
信号中继:远距离、隔墙场景靠中间板子接力传递信号
双向互通:每个节点既能发全网广播,也能接收全网消息
分组控制:可划分分组,消息只发给指定分组设备,不用全部设备响应
稳定性高于单纯 Advertising 广播,自带简单纠错
3. 典型应用
教室几十台行空板灯光同步亮灭、抢答同步触发
多房间灯光、智能开关统一控制
分布式传感器,任意节点上报数据全网可见
4. 固有局限
单条消息数据量依旧偏小,依旧无法承载音频、大图
组网设备数量过多时,消息延迟会上升
相比 WiFi UDP,传输速度慢很多
三、两者统一短板汇总
大数据传输能力弱:仅适配开关指令、1–2 组数字、简短标识
高速传输不行:实时音频、大屏多行文字、图像一律不推荐
穿墙能力一般,密集金属遮挡信号暴跌
大量设备同时发包容易产生蓝牙信道冲突丢包
四、行空板 K10 实操区分选择
简单一控多、电池低功耗、距离近 → BLE 普通 Advertising 广播(代码简单、资源占用最小)
多设备互相收发、需要中继扩距离、批量分组控制 → BLE Mesh(组网复杂一点,功能更强)
要传文字、声音、大量数据、距离远、设备多稳定通信 → 优先改用 WiFi UDP 广播
补充简易实操要点
BLE 广播必须设置唯一设备名称 / UUID,接收端过滤识别,避免抓取无关蓝牙设备数据包;
Mesh 组网所有设备必须写入同一组网密钥、同一网络 ID 才能互相通信;
电池供电项目首选 BLE 体系,插电稳定大数据项目优先 WiFi。

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作者
板载传感器与小车扩展板相关积木


辅助:屏幕显示相关积木

LED控制模块

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添加通信模块——无线广播


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遥控发射端掌控宝(带锂电池)
掌控板是国内专为**中小学 Python 创客教育**设计的开源微型开发板,搭载 ESP32 主控,自带 WiFi + 蓝牙,是一块 “掌上微型电脑”DFRobot。
一、核心板载硬件(不用外接配件就能玩)
1. **1.3 寸 OLED 显示屏**:128×64 分辨率,显示文字、动画、图片,支持中文;
2. **交互部件**:A/B 物理按键、6 路金手指触摸键、3 颗全彩 RGB 灯、蜂鸣器(播放音乐);
3. **内置传感器**:麦克风(拾音)、光线传感器、三轴加速度 / 磁场传感器(做电子罗盘、计步器);
4. **通信**:WiFi、蓝牙双无线,可联网、两块板子无线互传数据;
5. **拓展**:底部金手指引出全部 IO,能外接舵机、温湿度、电机等模块。
二、两种编程方式,零基础友好
1. **图形化积木编程(mPython/Mind+)**:拖拽模块,小学生也能上手;
2. **MicroPython 代码编程**:直接写 Python 代码,衔接初高中信息技术课程。
三、常见用途
- 课堂教学:编程入门、物联网、STEAM 科创课;
- 趣味制作:电子表、声光小游戏、声控彩灯、便携噪声 / 光照检测仪;
- 物联网:联网看天气、远程控制设备、环境数据上传云端;
- 可穿戴:智能手环、电子徽章、便携小仪器。
四、特点
体积小巧、一体化集成传感器、国产教育硬件、软硬件全开源,不用复杂接线就能快速做出智能小作品。

驴友花雕
驴友花雕
作者
实验扩展板与麦轮小车


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