首先,它检查按钮A是否被按下,如果是,则使用无线电发送消息“flash”。
然后它使用radio.receive()从消息队列中读取任何消息。如果有消息,它会暂停一段短暂的随机时间(以使显示更有趣),并使用display.show()设置动画。最后,为了让事情变成随机发生,它选择一个随机数,以便它有十分之一的机会将“flash”消息重新广播给其他人(这就是在几个设备中维持萤火虫显示的可能性)。如果它决定重新广播,那么在再次发送“闪光”信号之前等待半秒(因此初始闪光消息的显示有可能消失)。
import radio
import random
from microbit import *
flash = [Image().invert()*(i/9) for i in range(9, -1, -1)]
radio.on()
while True:
if button_a.was_pressed():
radio.send('flash')
incoming = radio.receive()
if incoming == 'flash':
sleep(random.randint(50, 350))
display.show(flash, delay=100, wait=False)
if random.randint(0, 9) == 0:
sleep(500)
radio.send('flash')
使用多个micro:bit效果看起来是这样:
LED点阵屏通过LED(发光二极管)组成,以灯珠亮灭来显示文字、图片、动画、视频等,是各部分组件都模块化的显示器件,通常由显示模块、控制系统及电源系统组成。
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ESP32-CAM与MicroPython结合可实现摄像头图像采集、视频流传输等功能,不过Micropython官方没有支持ESP32-CAM的固件,需要烧录第三方的专有固件。
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本文旨在介绍如何在运行MicroPython的ESP32上使用外部引脚中断功能。
本节内容为大家讲解ESP32使用MicroPython的功耗控制方法。