XR-ROSHunter Mecanum Wheel Autonomous Navigation Robot Parameters

XR-ROSHunter Mecanum Wheel Autonomous Navigation Robot Parameters

Jetson nano
ROSHunter Mecanum wheel autonomous navigation robot is equipped with a series of high-performance hardware, including but not limited to NVIDIA Jetson Nano main control board, high-torque encoder reduction motor, laser radar, 3D depth camera, 7-inch LCD display and programmable RGB lights. These high-performance hardware not only give ROSHunter excellent motion control and environmental perception capabilities, but also make it more accurate and efficient when executing ROS SLAM algorithms for map construction, path planning, deep learning and visual interaction tasks.
How to correct use XR-DS Arduino wireless smart robot car?

How to correct use XR-DS Arduino wireless smart robot car?

arduino car
Through the above steps, you should be able to use XR DS Arduino correctly for project development. If you have more questions, it is recommended to consult the official Arduino documentation or XiaoR GEEK related tutorials for in-depth learning, or you can contact our technical support in time: service@xiaorgeek.com.
Raspberry Pi robot recommendation for learning

Raspberry Pi robot recommendation for learning

educational
The Raspberry Pi programming robot has become an important tool in the field of robotics due to its versatility, strong scalability and flexible programming. By programming robots with Raspberry Pi, we can realize various complex movements and interactive functions, bringing unlimited possibilities to fields such as education, scientific research, and entertainment. With the continuous advancement of technology and the continuous expansion of application scenarios, I believe that Raspberry Pi programming robots will play a more important role in the future.
The Guide to the Best Robotic Kits for Arduino Learners

The Guide to the Best Robotic Kits for Arduino Learners

arduino
The Arduino Starter Kit emerges as an ideal entry point for beginners keen on delving into the world of electronics and coding, offering an array o...
How the XR-wifi video robot tank became students’ most popular study partner

How the XR-wifi video robot tank became students’ most popular study partner

arduino
the desktop-level XR-wifi video robot tank car has become a popular choice due to its interactivity, fun, STEM education practice platform, problem-solving ability, teamwork and communication skills, adaptability, creativity and cutting-edge technology experience. The most popular study partner among students.
The impact of autonomous driving robot car technology on the driverless field of new energy vehicles

The impact of autonomous driving robot car technology on the driverless field of new energy vehicles

automatic driving
 the impact of autonomous robot technology in the field of driverless new energy vehicles is complex and far-reaching. It brings many opportunities and advantages, but also faces some challenges and problems. I believe that with the continuous advancement of technology and the continuous expansion of application scenarios, I believe there will be more innovations and breakthroughs in this field in the future.
Programmable intelligent STEM educational robot: the integration and application of electronic information and automation technology

Programmierbarer intelligenter MINT-Lernroboter: Integration und Anwendung elektronischer Informations- und Automatisierungstechnologie

coding robot
Als herausragende Vertreter der elektronischen Informations- und Automatisierungstechnik bringen programmierbare intelligente Bildungsroboter tiefgreifende Veränderungen und unbegrenzte Möglichkeiten in den Bereich der modernen Bildung. Wir freuen uns darauf, dass diese Roboter in den kommenden Tagen eine größere Rolle spielen und mehr Weisheit und Kraft zur menschlichen Bildung beitragen.
Research and industry applications of intelligent robot neural networks and intelligent learning

Forschungs- und Industrieanwendungen intelligenter neuronaler Roboternetze und intelligentes Lernen

arduino
In der industriellen Fertigung können intelligente Roboter verschiedene Aufgaben an der Produktionslinie autonom erledigen und so die Produktionseffizienz und Produktqualität verbessern. In der medizinischen Versorgung können intelligente Roboter Ärzte bei chirurgischen Eingriffen, Rehabilitationstrainings und anderen Aufgaben unterstützen und so die Arbeitsbelastung des medizinischen Personals verringern. Im häuslichen Bereich können intelligente Roboter Reinigungs-, Koch-, Bildungs- und andere Dienstleistungen erbringen, um den Komfort und die Bequemlichkeit des Familienlebens zu verbessern. In der Landwirtschaft können intelligente Roboter die Aussaat, Düngung, Ernte und andere Vorgänge automatisiert durchführen, wodurch die Effizienz der landwirtschaftlichen Produktion verbessert und die Kosten gesenkt werden. Im Bildungsbereich können neuronale Netze, Deep Learning, maschinelle Lernzielerkennung usw. in intelligenten Transport-Sandboxen sowie beim Bau von industriellen Sandboxes 5.0, Smart Factory-Sandboxen, simulierten kleinen Produktionslinien auf Desktop-Ebene usw. angewendet werden.
Arduino C Programming: Exploring from Basics to Advanced-From XiaoR GEEK

Arduino C-Programmierung: Von den Grundlagen bis zum Fortgeschrittenen – von XiaoR GEEK

arduino
Praktische Anwendung der Arduino C-Programmierung

Smart Home: Arduino kann bei der Entwicklung von Smart Home-Systemen wie Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren, Tür- und Fenstersensoren, Lichtsteuerung usw. verwendet werden. Durch die Arduino C-Programmierung können verschiedene intelligente Steuerungen realisiert werden.
Roboterproduktion: Arduino kann im Bereich der Roboterproduktion verwendet werden, z. B. DS Arduino Smart programmierbares Roboterauto , GFS Arduino Smart programmierbares Roboterauto , TH Arduino Smart programmierbares Roboterauto , Bionic Hexapod Smart programmierbarer Roboter usw. Funktionen wie Roboterbewegung Steuerung und Sensordatenerfassung können durch Arduino C-Programmierung realisiert werden.
XiaoR GEEK DS Arduino Smart Video Robot Car: An excellent and important tool for introductory programming education for K12 children

XiaoR GEEK DS Arduino Smart Video Robot Car: Ein hervorragendes und wichtiges Werkzeug für den Programmiereinstieg für K12-Kinder

arduino
Um diese Probleme zu lösen, wird in diesem Artikel ein wichtiges Werkzeug für den Einstieg in die Programmierausbildung vorgestellt, das für K12-Kinder geeignet ist – das intelligente Videoauto XiaoR DS Arduino . DSArduino Smart Video Car ist ein Smart Car, das auf der Open-Source-Hardwareplattform Arduino basiert. Es integriert eine Vielzahl von Sensoren und Aktoren und kann eine Vielzahl von Funktionen realisieren, wie z. B. Fernbedienung, Linienpatrouille, Hindernisvermeidung, Videoüberwachung usw. Mit dem intelligenten Videoauto DSArduino können Kinder die Arduino-Programmiersprache erlernen und die Grundschaltung beherrschen Prinzipien, verstehen Sie das Funktionsprinzip des Smart Car, erleben Sie die praktische Anwendung des Smart Car und fördern Sie die praktischen Fähigkeiten und Kreativität der Kinder.
Learn four basic STEM skills: Through theory to practice

Erlernen Sie vier grundlegende MINT-Fähigkeiten: Von der Theorie zur Praxis

arduino
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Erlernen der vier grundlegenden MINT-Fertigkeiten von mehreren Aspekten ausgeht und sich auf das Erlernen und die praktische Anwendung des Wissens konzentriert. Nur wenn wir diese vier Fähigkeiten umfassend verbessern, können wir zukünftige Herausforderungen und Chancen besser meistern. Deshalb sollten wir der MINT-Ausbildung Aufmerksamkeit schenken und uns bemühen, unsere eigenen MINT-Kenntnisse zu entwickeln, um eine solide Grundlage für zukünftiges Studium und Karriere zu legen.
The rise of programmable robots and future prospects

Der Aufstieg programmierbarer Roboter und Zukunftsaussichten

arduino
1. Einführung in programmierbare Roboter
2. Welche Arten programmierbarer Roboter gibt es?
3. So programmieren Sie programmierbare Roboter
4. Vor- und Nachteile programmierbarer Roboter
5. Schlussfolgerung