Identificación de los detalles de la ubicación mediante el sensor GPS en el parque infantil V5RC Spin Up

Puedes usar el sensor GPS para ayudarte a navegar por el parque infantil VRC Spin Up en VEXcode VR, con las coordenadas (X, Y) de las ubicaciones.


Cómo funciona el sensor GPS en VRC Spin Up en VEXcode VR

Captura de pantalla de la interfaz VEXcode VR que muestra las opciones de codificación basadas en bloques para programar un robot virtual, diseñado para facilitar el aprendizaje en la educación STEM, específicamente para la competencia de robótica VRC Spin Up (2022-2023).

El sensor GPS (Game Positioning System) utiliza el código de campo VEX en el interior del campo para triangular la posición y el rumbo X, Y. Ese patrón de tablero de ajedrez en el Código de campo se utiliza para identificar la ubicación de cada bloque individual en ese patrón. El VEX GPS es un sistema de posición absoluta, por lo que no se desplaza ni requiere calibración por campo.

Para detectar el código de campo, el sensor GPS VEX, una cámara en blanco y negro, está montado en la parte trasera del robot y mira hacia atrás.

El Sensor GPS informa las coordenadas (X, Y) del centro de rotación de Disco en el Campo, en milímetros o pulgadas.


Identificación de coordenadas (X, Y) en el campo VRC

El campo en VRC Spin Up en VEXcode VR varía de aproximadamente -1800 mm a 1800 mm para las posiciones X e Y. La ubicación inicial de Disco depende de la posición inicial seleccionada.

La ubicación del centro, o el origen (0,0), se encuentra en el centro del campo.

Captura de pantalla de la interfaz VEXcode VR que muestra el entorno de programación para VRC Spin Up (2022-2023), con un diseño de codificación basado en bloques diseñado para aprender conceptos de codificación con un robot virtual.


Identificación de las coordenadas (X, Y) del sensor GPS

Captura de pantalla de la interfaz VEXcode VR que muestra el entorno de codificación basado en bloques para programar un robot virtual, parte de los recursos educativos de VRC Spin Up (2022-2023), diseñados para mejorar las habilidades de codificación y los principios de robótica para los estudiantes.

El sensor GPS se puede utilizar para identificar las coordenadas X e Y de Disco en el campo. Estas coordenadas reflejan la ubicación del centro de rotación de Disco, que se encuentra entre las ruedas delanteras, como se indica en esta imagen.

 

Captura de pantalla de la interfaz VEXcode VR que muestra un entorno de codificación basado en bloques para programar un robot virtual, diseñado con fines educativos en STEM, particularmente para la competencia VRC Spin Up (2022-2023).

Los bloques de informes de la categoría Detección en la Caja de herramientas se pueden utilizar para informar los valores posicionales del sensor GPS en su proyecto.

Captura de pantalla de la interfaz VEXcode VR que muestra las opciones de codificación basadas en bloques para programar un robot virtual, diseñado con fines educativos en la competencia VRC Spin Up (2022-2023), enfatizando el aprendizaje STEM y los conceptos de codificación.

Las coordenadas X e Y actuales del sensor GPS de Disco en el campo se pueden mostrar en la consola de impresión utilizando bloques de la categoría Looks en la caja de herramientas.


Uso del sensor GPS para ayudar a la discoteca a navegar por el campo

Puede usar el sensor GPS para ayudar a Disco a navegar por el campo conduciendo a ubicaciones específicas utilizando su conocimiento del sistema de coordenadas cartesianas. Utilizando el sensor GPS, Disco puede conducir a lo largo de los ejes X o Y hasta que el valor del sensor sea mayor o menor que un valor umbral. Esto permite que Disco conduzca utilizando la retroalimentación del sensor en lugar de establecer distancias.

Captura de pantalla de la interfaz VEXcode VR que muestra las opciones de codificación basadas en bloques para programar un robot virtual, diseñado con fines educativos en STEM, específicamente para la competencia VRC Spin Up (2022-2023).

En este proyecto, Disco avanzará desde la posición inicial C, hasta que el valor del eje X sea mayor que -600 milímetros (mm), luego se detendrá, colocando Disco frente a un disco.

Nota: Es posible que tenga que tener en cuenta la inercia o la deriva del robot al configurar sus parámetros.


Ubicación del sensor GPS y el centro de rotación en la discoteca

Imagen que muestra la interfaz VEXcode VR con un robot virtual en el contexto de VRC Spin Up (2022-2023), que ilustra el entorno de codificación basado en bloques utilizado para enseñar conceptos de codificación y principios de robótica.

El sensor GPS está montado en la parte trasera del robot, mientras que el centro de rotación de Disco se encuentra en la parte delantera del robot.

El sensor GPS está configurado en VRC Spin Up en VEXcode VR para tener en cuenta este desplazamiento (aproximadamente 214 mm), de modo que los valores que se informan reflejan el centro de rotación de Disco.


(X, Y) Coordenadas de los elementos del juego en VRC Spin Up para VEXcode VR

Conocer las coordenadas de los elementos del juego, como los cargadores, los rodillos y las barreras, puede ayudarte a planificar tus proyectos en VRC Spin Up en VEXcode VR.

La siguiente referencia se proporciona como guía, basada en la configuración del campo al comienzo de cada partido, para las ubicaciones aproximadas de las coordenadas del punto central de los elementos del juego en el campo VRC en el patio de recreo.

Coordenadas del cargador

Captura de pantalla de la interfaz de programación VEXcode VR que muestra un entorno de codificación basado en bloques, diseñado para que los usuarios aprendan conceptos de codificación a través de la robótica virtual, como parte de la iniciativa educativa VRC Spin Up (2022-2023).

Coordenadas del rodillo

Captura de pantalla de la interfaz VEXcode VR que muestra las opciones de codificación basadas en bloques y un robot virtual, destacando las características para aprender conceptos de codificación en la sección VRC Spin Up (2022-2023).

Coordenadas de la barrera

Captura de pantalla de la interfaz VEXcode VR que muestra el entorno de codificación basado en bloques para programar un robot virtual, diseñado para mejorar las habilidades de codificación y los principios de robótica para estudiantes y educadores en educación STEM.


Identificación del encabezado GPS de la discoteca

Captura de pantalla de la interfaz VEXcode VR que muestra las opciones de codificación basadas en bloques para programar un robot virtual, diseñada para facilitar la educación STEM y los conceptos de codificación para estudiantes y educadores en el contexto VRC Spin Up (2022-2023).

El sensor GPS también se puede utilizar para identificar el rumbo del GPS. El rumbo varía de 0 grados a 359,9 grados, siguiendo un estilo de rumbo de brújula.

Al utilizar el sensor GPS para detectar la ubicación, el rumbo GPS permanecerá constante en relación con el campo, independientemente de la posición inicial del robot.

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