MIDI IN avec le Raspberry Pi Pico (Micropython)
Nous avons tous, parfois sans nous en rendre compte, tendance à privilégier les membres de notre propre groupe au détriment de ceux qui n’en font pas partie. Ce phénomène, connu sous le nom de biais endogroupe/exogroupe, influence nos jugements, nos décisions et même nos relations au quotidien. Comprendre ce mécanisme, c’est faire un pas de […]
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La Camera Module 3 de Raspberry Pi, lancée en janvier 2023, est rapidement devenue un incontournable pour les makers et les pros. Mais certains avaient besoin d’encore plus de compacité… Et la Fondation les a entendus ! Nouvelle version de la Camera Module 3 : les Sensor Assemblies sont là ! 🧩 Sensor Assemblies : […]
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Besoin d’ajouter du Wi-Fi et du Bluetooth à un microcontrôleur Raspberry Pi ? Le tout nouveau Radio Module 2 (RM2) de Raspberry Pi offre une solution compacte, fiable et économique. Compatible avec les Pico et Pico 2 , il reprend la puce Infineon CYW43439 dans un format ultra intégré avec antenne embarquée. Idéal pour vos projets […]
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Bonjour à tous,
Nombre d'entre-vous savent que nous sommes impliqué dans le projet CanSat (voir précédents articles sur le sujet CanSat).
Nous faisons actuellement évoluer notre Kit CANSAT vers une version 2 .
Pour rappel, notre kit utilise un Raspberry-Pi Pico et du code Python sur microcontrôleur (MicroPython).
CanSat est
un concours visant a stimuler l'apprentissage des sciences dans le
domaine de l'AéroSpatial en réalisant un mini-satellite (la CanSat) pas
plus grande qu'une boîte de Soda. Ce satellite est envoyé et éjecté à
3000m d'altitude à l'aide d'une roquette. C'est à partir de ce moment
que votre projet capture les données et les envois au sol.
Si vous voulez en apprendre plus sur le concours CanSat, je vous invite à visiter la page d'accueil CANSAT sur EseroBelgium.be .
Des précédents tirs et expériences utilisateurs, voici ce qu'il serait utile d'améliorer sur le kit actuel:
| Carte contrôleur (PICO-CANSAT-BASE v2) |
Le module de charge Lipo est maintenant intégré à la carte.
Le connecteur J108 (en bas) permet de brancher l'accu.
Le Pico est directement alimenté par l'accu tandis qu'un circuit de régulation permet d'obtenir 3.3V @ 600mA.
Les points VBat/GND (sous le libellé "Pico Facing this side") permettent de brancher un second circuit de régulation si cela était nécessaire (ex: produire une tension de 5V pour une expérience).
Bien que l'électronique du module Lipo se trouve principalement sous la carte, les composants pratiques sont restés accessible sur le dessus de la carte.
Par exemple, la LED CHG (orange) est allumée pendant la charge de l'accu Lipo (qui se fait par l'intermédiaire du connecteur USB du Pico).
La résistance R_PROG permet d'ajuster le courant de recharge de l'accu (fixé à 250mA par défaut).
Bien que je ne sois pas fan de la connectique Grove, je dois reconnaître:
Le haut de la carte reprend les points de connexion "PWR Enable".
Soudez y un interrupteur pour contrôler le circuit d'alimentation. Sans interrupteur, le circuit reste activé jusqu'à la décharge complète de l'accumulateur.
Une fois fermé, le circuit de régulation du Lipo est désactivé. Par effet de cascade, le régulateur 3.3V du Pico est aussi désactivé et le Pico s'éteint.
Les premières cartes prototype sont commandées et le montage ne tardera plus.
A tout bientôt pour la suite...
Nous avons tous déjà vécu cette sensation : face à une décision importante, nous hésitons, puis finalement choisissons de ne rien changer. Ce phénomène porte un nom en psychologie cognitive : le biais du statu quo. Il s’agit d’une tendance naturelle à préférer que les choses restent telles qu’elles sont, plutôt que de prendre le […]
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Dans un premier article, nous avons découvert le boîtier Pironman 5 Max, son montage sans accroc et sa configuration logicielle bien pensée. Nous poursuivons ici avec l’exploitation des deux SSD NVMe : configuration du RAID 0 ou RAID 1, démarrage sans carte microSD, et mise en place d’un NAS maison. Le tout, toujours avec un Raspberry […]
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Dans un monde où le stress et la surcharge d’informations sont omniprésents, trouver un espace de détente et d’évasion devient essentiel. Poolsuite.net se présente comme une véritable bouffée d’air frais numérique, un écosystème complet dédié à la détente, à la musique et à une ambiance estivale rétro qui fait voyager l’esprit. Plus qu’un simple site, […]
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Le Pironman 5-MAX de SunFounder transforme littéralement le Raspberry Pi 5 en un véritable mini-PC survitaminé. Avec ses deux emplacements NVMe M.2, son écran OLED intelligent, son refroidissement façon tour RGB et son support des accélérateurs IA comme le Hailo-8L, ce boîtier coche toutes les cases d’un setup haut de gamme. Il vise aussi bien […]
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📅 Le 26 juin 2025 à 19h (heure de Paris), Make: Magazine et D-Robotics organisent un événement en ligne à ne pas manquer : la présentation officielle du RDK X5, un kit de développement dédié à la robotique et à l’intelligence artificielle embarquée. Et comme on dit chez nous… y’a du lourd ! Je vous […]
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Bonjour à tous,
Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une idée pour faciliter le prototypage avec le Raspberry-Pi Pico.
| Le meilleur adaptateur breadboard pour Pico |
Lorsque le Pico est inséré directement sur un breadboard (demi-taille, le plus courant):
Pour faire un prototypage rapidement c'est convenable mais dès que cela se complique un peu, on manque rapidement de place.
Le Pico-2-Breadboard permet de brancher un Pico/Pico2/Pico-Wireless/Pico2-Wireless sur un breadboard en apportant une foule d'avantages.
| Pico-2-Breadboard |
| Pico-2-Breadboard |
Les rails d'alimentation son automatiquement alimentés:
Une interface utilisateur minimale permet de se concentrer directement le coeur du prototypage (souvent un capteur à tester).
| Interfaces du Pico-2-Breadboard |
| Connecteurs et configuration du Pico-2-Breadboard |
Le Pico-2-BB ("Pico to Breadboard" ou encore "Pico 2 Breadboard") est disponible chez MCHobby.
Avez-vous déjà rêvé d’apprendre une nouvelle langue de manière plus naturelle et intuitive ? Eh bien, Google pourrait bien avoir la solution avec sa toute nouvelle expérience Google Labs : Little Language Lessons. Accrochez-vous, car cet outil alimenté par Gemini pourrait révolutionner votre façon d’apprendre les langues ! Qu’est-ce que Little Language Lessons ? Imaginez un tuteur […]
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Bonjour à tous,
Mise-à-jour: 14 juin
Dans mes activités de Maker, il m'arrive de tourner des pièces sur un tour Proxxon PD210 (ancien modèle) en vue de réaliser des assemblages.
| Proxxon PD210 |
Plus récemment, j'ai décidé de monter un Binoculaire fixe sur les bras de support d'écran pour ordinateur. J'ai donc eu besoin de réaliser un axe (en laiton) avec un filet M7 d'un côté et un filet M10 de l'autre. Le problème c'est qu'une filière de mauvaise qualité à complètement détruit/saboter mon axe du côté M10.
Apprendre à faire du filetage métrique au tour!
Sur le fond, c'est possible puisque le Proxxon PD210 dispose d'un mécanisme d'avance automatique.
Il faut juste régler l'avance pour obtenir le pas souhaité qui est de 1.5mm pour du Métrique 10.
Avant de se pencher sur le réglage de l'avance, je vous propose de visionner cette vidéo de Adventtures with a very small lathe.
Le tableau ci-dessous permet d'obtenir les différentes informations pour le filetage métrique d'un axe (une vis). Nous verrons une autre fois pour les écrous.
Pour une vis en métrique 10, le diamètre de départ de la vis est 10mm.
Vient ensuite le tableau de correspondance diamètre/pas.
Durant la sélection:
Dans l'image ci-dessous, le "PAS GROS" pour le diamètre 10mm est 1.5mm.
| Filetages Métriques et pas de vis |
Maintenant que nous avons notre diamètre de départ (10mm) et notre pas (1.5mm), il faut configurer les engrenage pour que l'avance automatique correspond exactement à un pas de 1.5mm
| Configuration avec avance 0.1mm (idéale pour les passes automatiques) |
Les bandes noires (gauche + haut) définissent la vitesse du mandrin.
Dans l'image ci-dessus, c'est la configuration H-2 (1710 tours/minutes).
Note: pour tourner un filet il est préférable de diminuer la vitesse de rotation.
| Proxxon PD210 - rotation speed |
Ensuite, il faut configurer les engrenages du Proxxon pour obtenir l'avance souhaitée (soit un pas de 1.5mm).
Voici le tableau qui va nous aider à sélectionner les engrenages adéquats.
| Proxxon PD210 - Avance automatique Métrique |
Avec cela, j'espère que mon métrique 10 sera réussi.
Nombres de pays utilisent toujours les le pouce comme unité de base.
C'est le cas des éléments mécanique usinés aux Etats-Unis où pour les domaines particuliers comme l'Archerie.
Pour compléter cette documentation, voici la configuration impériale (US) avec le nombre de filets par pouce. Vous avez peut-être déjà croisé la notation #40.
| Proxxon PD210 - Avance automatique Impériale |
Cela ne nous renseignent pas encore sur les diamètres des vis.
Fort de toutes ces informations, j'ai fait une tentative de filetage finalement fructueuse.
J'ai donc tourné une nouvelle pièce avec filetage M10 & M8 au tour.
| 2ieme axe fileté au tour (en bas) |
| Assemblage de l'axe tri-oculaire sur les bras d'écran |
Cet article est aussi un projet de documentation.
Je n'ai pas la documentation du tour et les grilles d'information dans le couvercle n'est pas des plus lisible.
C'est donc l'occasion de reproduire les grilles dans un format parfaitement lisible.
A l'occasion, je m'attarderais sur le filetage intérieur (comme les écrous).
A tout bientôt,
Dominique