Crédits photos : Hiwonder

Robot mobile autonome EDU MentPi Hiwonder LIDAR SLAM ROS2 Humble Mecanum Caméra 2D 2 axes Raspberry Pi 5 16GB


UGS : MEN-WIH-TOR
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MentorPi est une voiture robot intelligente qui fonctionne sur un Raspberry Pi 5 et ROS2. Il est doté de moteurs de codeur en boucle fermée à grande vitesse, d'un Lidar et d'une caméra 2DOF pour des performances de haut niveau.



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DESCRIPTION

 

Voiture robot intelligente

MentorPi est une voiture robot intelligente qui fonctionne sur un Raspberry Pi 5 et ROS2. Il est doté de moteurs de codeur en boucle fermée à grande vitesse, d'un Lidar et d'une caméra 2DOF pour des performances de haut niveau. Les capacités comprennent la cartographie SLAM, la reconnaissance visuelle et la conduite autonome. Le robot RPi peut même détecter les panneaux de signalisation et les feux de circulation en utilisant la formation au modèle YOLOv5. Nous avons facilité le démarrage avec des tutoriels et des vidéos ROS2 complets. La voiture MentorPi AI est votre porte d'entrée vers la robotique AI avancée.
 
 

Caméras monoculaires HD en robot ROS

Caméra monoculaire 2DOF

MentorPi est équipé d'une caméra monoculaire 2DOF et de deux servos antiblocage LFD-01, permettant une vision complète à 360° sans angles morts lorsqu'il est combiné avec son châssis polyvalent.

 

voiture robot raspberry pi

Contrôleur Raspberry Pi 5

La voiture robot Hiwonder MentorPi est alimentée par Raspberry Pi 5, ce qui vous permet de commencer par le contrôle du mouvement, la vision artificielle et les projets OpenCV.

 

voiture robot lidar ros slam

STL-19P TOF Lidar

Équipé du Lidar haute performance, le robot MentorPi M1 utilise la technologie SLAM pour une cartographie et une navigation précises. Il peut planifier des chemins complexes, naviguer vers des points de serre et éviter dynamiquement les obstacles.

 

moteur d'engrenage de moteur d'encodeur de voiture de robot

Moteur d'encodeur haute performance

Ce moteur offre un mouvement puissant et précis, grâce à un codeur de haute précision. Le capuchon d'extrémité de protection assure une durée de vie plus longue.

 

Conception à double contrôleur pour une collaboration efficace

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Liste des fonctions 

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Fonction Lidar

Mentor Pi est équipé d'un lidar, qui prend en charge la planification des chemins, la navigation à point fixe, la navigation et l'évitement d'obstacles, la cartographie d'algorithmes multiples et réalise des fonctions de garde lidar et de suivi lidar.

 

Mapping et navigation Lidar

MentorPi peut réaliser des fonctions SLAM avancées par lidar, y compris la localisation, la cartographie et la navigation, la planification des chemins, l'évitement dynamique des obstacles, le suivi et la protection du lidar, etc.

 

Méthode de cartographie Lidar 2D

TOF Lidar utilise la boîte à outils SLAM pour les algorithmes de cartographie et prend en charge la navigation à virgule fixe, la navigation multipoint, ainsi que la planification de chemin TEB

 

Navigation multipoint

MentorPi est équipé d'un Lidar de haute précision qui permet une détection environnementale en temps réel. Il prend en charge à la fois la navigation à virgule fixe et la navigation multipoint, ce qui le rend adapté aux scénarios de navigation complexes.

 

Coopération multi-robots

Cartographie et navigationEn tirant parti de la technologie de communication et de navigation multi-robots, plusieurs robots peuvent collaborer pour cartographier simultanément leur environnement. Cela permet la navigation multi-robots, la planification des chemins.

 

Évitement dynamique des obstacles

En utilisant TOF Lidar, MentorPi peut détecter les obstacles pendant la navigation et planifier intelligemment son chemin pour les éviter efficacement.

 

Suivi et protection Lidar

MentorPI peut travailler avec Lidar pour scanner et par la suite suivre une cible en mouvement à venir. MentorPi utilise TOF Lidar pour scanner la zone sécurisée. En détectant un intrus, il se tournera automatiquement vers l'intrus et activera une alarme.

 

Fonction de la caméra monoculaire

Équipée d'une caméra monoculaire 2DOF, la voiture robot offre une plage de vision à 360° à l'aide de son mouvement agile.

 

Reconnaissance et suivi des couleurs

En utilisant OpenCV, la voiture robot MentorPi M1 peut suivre des objets d'une couleur spécifique. Une fois que vous avez sélectionné une couleur dans l'application, le robot émettra une lumière de la même couleur et suivra n'importe quel objet avec cette couleur.

Reconnaissance des couleurs et suivi de la voiture robot

 

Suivi de la cible

Le positionnement de la vision de Hiwonder MentorPi lui permet de localiser et de suivre avec précision un objet cible.

Voiture robot de suivi de la cible

 

Reconnaissance du code QR

Le robot de voiture Raspi MentorPi M1 peut reconnaître et décoder le contenu des codes QR personnalisés, puis afficher les informations.

Voiture robot de reconnaissance de code QR

 

Ligne de vision suivant

Le robot Raspi peut suivre une ligne d'une couleur personnalisée. Vous sélectionnez simplement la couleur souhaitée, et le robot identifiera et suivra la ligne.

Voiture robot de suivi de ligne de vision

 

Reconnaissance d'objets YOLO

La voiture robot MentorPi utilise l'algorithme d'apprentissage en profondeur YOLO (You Only Look Once) et une bibliothèque de modèles pour reconnaître les objets dans son environnement.

kit de voiture robot d'apprentissage approfondi

 

Développement de MediaPipe, interaction améliorée

En utilisant le cadre MediaPipe, le robot MentorPi est capable de fonctions avancées telles que la reconnaissance du bout des doigts, la reconnaissance du corps humain et la détection 3D du visage.

Kit de bras de robot Mediapipe

 

Apprentissage profond, conduite autonome

Dans le système ROS, Mentori a déployé le cadre d'apprentissage profond PyTorch, la bibliothèque de traitement d'images open source OpenCV et l'algorithme de détection de cibles YOLOV5 pour aider les utilisateurs qui souhaitent explorer le domaine de la technologie de conduite autonome à profiter facilement de la conduite autonome Al.

voiture robot à conduite autonome

 

Programmation Python

Le code Python est open source, avec des annotations détaillées pour faciliter l'auto-apprentissage.

Robot de voiture programmable

 

Contrôle de la poignée sans fil

Vous pouvez contrôler MentorPi M1 en temps réel à l'aide d'une poignée sans fil. Il se connecte au robot via Bluetooth pour un contrôle immédiat.

Méthode de contrôle du robot

 

Contrôle APP

L'application WonderPi est disponible sur Android et iOS, vous permettant de basculer rapidement entre différents modes de jeu et de découvrir divers jeux d'IA.

Méthode de contrôle du robot

 

Voir les fonctions techniques (PDF)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de Navigation : Cartographie

Etat / Production : Neuf

Couleurs : Gris chiné / Noir

Connexions : WiFi

Langages de programmation : Python, C++, JavaScript, ROS2, C, Raspberry Pi 5

Nationalité  : Chine

Logiciels : ROS (Linux)

Compatibilité numérique : Android, iOS

Fonctions de Sécurité : 1x Bouton de réinitialisation

Matériau(x) : Plastique ABS, Métal

Types de Batteries : LifePo4

Dernière Mise à Jour de la Page : 14/10/2025

Capteurs : Capteur IMU, Accélération à 3 axes

Motorisations & Transmissions : Port moteur d'encodeur à 4 canaux, Moteur à engrenages Hall Encoder

Type de Chargement / Alimentation : 4 canaux (5-8,4V), Chargeur 8.4V

Type de Contrôleur : Contrôleur RRC Lite + contrôleur Raspberry Pi 5, Application, poignée sans fil et contrôle PC

Fabricant : Hiwonder

Alimentation électrique outil (V) : 5V 5A

Roues : Châssis de roue en mécanique

Détails Capteurs : Reconnaissance des panneaux de signalisation YOLO, Reconnaissance d'objets YOLO

Image & Vidéo : Caméra monoculaire 2DOF

Audio : 1x Buzzer

Voyants lumineux : Lumière RVB

Mémoire (Go) : Carte TF de 64 Go

Batteries (V / mAh) : 7.4V / 2200mAh

Hauteur (mm) : 212

Largeur (mm) : 171

Profondeur (mm) : 147

Poids (kg) : 1,2

Crédit Photo : Hiwonder

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