The story of the engineers who shaped the world's most powerful chip machines
How do you transform a hopeless research and business activity into a billion-dollar machine and a world-leading company? The Dutch enterprise ASML pulled it off, and the book ASML’s Architects by renowned technology writer René Raaijmakers reveals exactly how.
ASML's Architects travels back to the origins, struggles, success factors and sheer luck of a company that was barely alive at the beginning of the 80s, yet managed to become the uncontested world leader in chip lithography. Today, ASML determines the pace at which all information technology advances.
The book covers the technology and the business, but the real story is in the people behind them. Throughout its pages, the interviewed engineers, scientists and managers speak frankly about their struggles, their fights and the grueling teamwork behind the scenes.
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Preface and Introduction
The Violin Maker (Chapter 5)
The Reunion (Chapter 23)
A Movie for IBM (Chapter 64)
Hochleistungsfähiges LoRa-Kommunikationsgerät
Das Elecrow ThinkNode M5 ist ein kompaktes, tragbares LoRa-Kommunikationsgerät, das für netzunabhängige Nachrichtenübermittlung, Standortfreigabe und den Außeneinsatz konzipiert wurde. Ausgestattet mit einem ESP32-S3-Prozessor und einem SX1262-LoRa-Chip, wird es mit vorinstallierter Meshtastic-Firmware geliefert und lässt sich bequem per Bluetooth über die offizielle Meshtastic-App konfigurieren.
Das integrierte Multi-GNSS-Modul unterstützt GPS, GLONASS, BeiDou und QZSS für eine zuverlässige Positionsbestimmung und Standortfreigabe. Nachrichten und Geräteinformationen werden auf dem energieeffizienten 1,54-Zoll-E-Paper-Display angezeigt, während der integrierte 1.200-mAh-Akku einen langen mobilen Betrieb ermöglicht.
Dank der integrierten LoRa-Antenne, des kompakten Gehäuses, der Echtzeituhr (RTC) und der Unterstützung für Meshtastic- sowie MeshCore-Firmware ist das ThinkNode M5 eine praktische Kommunikationslösung für Wandern, Camping, abgelegene Gebiete und Notfallsituationen, in denen keine herkömmlichen Mobilfunknetze verfügbar sind.
Features
LoRa-Kommunikation
Multi-GNSS-Positionsbestimmung
1.200-mAh-Akku
1,54" E-Paper-Display
Integrierte RTC
Kompatibel mit MeshCore
Kompatibel mit Meshtastic
Technische Daten
Hauptprozessor (ESP32-S3)
CPU/SoC
Xtensa 32-Bit-LX7-Dual-Core-Prozessor, getaktet mit bis zu 240 MHz
Systemspeicher
512 KB SRAM, 8 MB PSRAM
Speicher
4 MB Flash, 384 KB ROM
Firmware
Meshtastic-Firmware ist voll kompatibel; Signalübertragung im LoRa-Modus
EPD (Electronic Paper Display)
Displaygröße
1,54-Zoll-EPD (monochromer E-Ink-Bildschirm)
Displaymaterial
E-Ink (Electronic Ink)
Auflösung
200 x 200
Treiber-Chip
SSD1681 (über SPI- oder I²C-Schnittstelle)
Zeit für vollständige Aktualisierung
2 s
Drahtlose Kommunikation
Bluetooth
Bluetooth Low Energy und Bluetooth 5.0 (Konfiguration per Smartphone)
LoRa
SX1262 LoRa-Modul, EU 868 MHz (externe Antenne)
Hardware
Schnittstellen
USB-C, RP-SMA
Funktionen
GPS-Ortung (GPS, GLONASS, BeiDou, QZSS), EPD-Display, RTC, USB 2.0, PMU-Energiemanagement (integrierter 1200-mAh-Lithium-Akku), Summer usw.
Tasten
Drehschalter, Funktionstaste, Blättertaste, GPS-Schalter, Reset-Taste
LED-Anzeige
Stromversorgung, GPS/LoRa-Anzeige
Sonstiges
Spannungsversorgung
5 V/1 A; unterstützt Stromversorgung über USB oder Lithium-Akku
Stromverbrauch
Maximaler Betriebsstrom ca. 340 mA (CPU + LoRa-Modul); Stromverbrauch im Energiesparmodus ca. 34 µA
Betriebstemperatur
-10 bis 50°C
Lagertemperatur
-20 bis 60°C
Relative Luftfeuchtigkeit
10–95% bei 40°C (nicht kondensierend)
Gehäuse
ABS-Kunststoff
Abmessungen
82 x 51,6 x 26,3 mm
Gewicht
81 g
Lieferumfang
1x Elecrow ThinkNode M5
1x LoRa-Antenne
1x USB-C Kabel
1x Manual
Downloads
Manual
All-in-One-Plattform für KI-Lernen und -Entwicklung im Bereich Edge Intelligence
Dieses auf dem NVIDIA Jetson Orin Nano basierende KI-Starter-Kit ist eine vielseitige Plattform für Lernen, Entwicklung und praktische Experimente im Bereich Edge AI.
Das für den Einsatz mit dem NVIDIA Jetson Orin Nano konzipierte Kit kombiniert ein 11,6-Zoll-IPS-Display, eine schwenk- und neigbare 8-Megapixel-Kamera sowie ein KI-gestütztes Sprachinteraktionssystem.
Es umfasst 30 Funktionsmodule und 38 sorgfältig ausgearbeitete Python-Kurse, die vom Anfänger- bis zum Fortgeschrittenenniveau reichen. Die Kursinhalte decken Python-Grundlagen, Sensortechnologie, KI-basierte Bildverarbeitung (AI Vision) und Objekterkennung ab.
Dank praktischer Schritt-für-Schritt-Übungen – von der grundlegenden Programmierung bis hin zu praxisnahen Computer-Vision-Anwendungen – bietet dieses Kit eine ideale Plattform für Schüler, Maker, Entwickler und alle, die sich mit künstlicher Intelligenz und Edge Computing beschäftigen möchten.
Hinweis: Der NVIDIA Jetson Orin Nano ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Features
Entwickelt für den NVIDIA Jetson Orin Nano
KI-Sprachinteraktionsmodul
8-MP-Kamera mit Schwenk-Neige-Steuerung
Unterstützt Objekt- und Gesichtserkennung (Tracking)
Kein Löten oder aufwendige Verkabelung erforderlich
Integriertes 11,6-Zoll-IPS-Display
30 Funktionsmodule
38 Schritt-für-Schritt-Python-Lektionen
Erweiterungsschnittstellen für I²C, UART und GPIO
Tragetasche im Lieferumfang enthalten
Technische Daten
Hauptprozessor
Jetson Orin Nano
Anzahl der Sensoren
30
Design des Sensor-Boards
Integriertes Sensor-Board; kein Löten oder aufwendige Verkabelung erforderlich
Bildschirm
11,6-Zoll-IPS-Bildschirm
Bildschirmauflösung
1366 x 768
Kamera
IMX219 8 MP
Erweiterungsschnittstellen
2x I²C, 1x UART, 1x IO D13, 1x IO D12
Programmierumgebung
Python-basiert
Anzahl der Tutorials
38 kreative Tutorials
Zielgruppe
Schüler, Lehrkräfte, Hardware-Enthusiasten
Anwendungsszenarien
Ideal zum Erlernen der KI-Programmierung und der Grundlagen des Jetson Orin Nano
Abmessungen
300 x 200 x 100 mm
Modulliste
Modul
Anzahl
Temperatur- und Feuchtigkeitssensor
1 Stk.
Taster
4 Stk.
Ultraschall-Abstandssensor
1 Stk.
Lichtsensor
1 Stk.
Linear-Potentiometer
1 Stk.
Summer
1 Stk.
LCD
1 Stk.
Infrarot-Fernbedienung
1 Stk.
Relais
1 Stk.
NFC
1 Stk.
PIR-Bewegungssensor
1 Stk.
Joystick
1 Stk.
4-stelliges Display
1 Stk.
LED
1 Stk.
Mikrofon
1 Stk.
Lautsprecher
1 Paar
Vibrationsmotor
1 Stk.
Berührungssensor
1 Stk.
8x8-RGB-Matrix
1 Stk.
Luftdrucksensor
1 Stk.
Neigungsschalter
1 Stk.
Schrittmotor
1 Stk.
Beschleunigungs- und Gyroskopsensor
1 Stk.
Gassensor (MQ2)
1 Stk.
Hall-Sensor
1 Stk.
Drehgeber (Rotary Encoder)
1 Stk.
Gabellichtschranke
1 Stk.
NTC
1 Stk.
Servo
2 Stk.
Monokulare Kamera
1 Stk.
Lieferumfang
1x Elecrow AI Starter Kit für Jetson Orin Nano
1x IR-Fernbedienung
1x NFC-Karte
1x 128 GB SD-Karte
1x 40-Pin-GPIO-Kabel
2x 22-Pin-FPC-Kabel
2x 24-Pin-FPC-Kabel
1x Jetson-DP- und USB-Adapterplatine
Nicht enthalten
NVIDIA Jetson Orin Nano
Downloads
Manual
Wiki
OpenClaw Install and Config Guide
Praxisprojekte aus Analogtechnik, Audiotechnik und darüber hinaus
Entdecken Sie eine bemerkenswerte Sammlung mit mehr als 250 Elektronikprojekten, die im Elektor Magazin veröffentlicht und vom renommierten Elektor-Laboringenieur Ton Giesberts sorgfältig ausgewählt wurden.
Der USB-Stick vereint eine große Vielfalt an Schaltungen, Entwicklungen und praxisnahen Projektideen, die im Laufe der Jahre von zahlreichen Elektor-Autoren und Ingenieuren erstellt wurden. Das umfangreiche Archiv deckt ein breites Spektrum an Elektronikthemen ab und ist eine wertvolle Wissens- und Inspirationsquelle für Ingenieure, Maker, Studierende und Elektronikbegeisterte.
Mehr als 250 ausgewählte Elektor-Projekte
Sorgfältig zusammengestellt von Elektor-Ingenieur Ton Giesberts
Ideal zum Nachbauen, Experimentieren und Entdecken neuer Ideen
Entdecken Sie Jahrzehnte geballter Elektor-Kompetenz in einer umfassenden Projektsammlung.
Highlights
Q-Watt Audio-Endstufe
Fortissimo-100 High-End-Verstärker
Pufferplatine für den Raspberry Pi 400
USB-zu-Multiprotokoll-Seriell-Wandler
DDS-Funktionsgenerator
AC/DC-Leistungsmesser
Charge-a-Phone
Technische Daten
Speicher
8 GB
Anschlüsse
1x USB-A1x USB-C
Systemvoraussetzungen
Rechner geeignet für Adobe Reader ab Version 7.0
Web-Browser
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MultiRF-EntwicklungsboardEine Plattform zur Evaluierung drahtloser Protokolle für kurze und lange Reichweiten
Elektor wird 65Elektronik im Wandel seit 1961
WLAN-basierte Personenerkennung mit dem ESP32Wenn der Router zum Bewegungsmelder wird
Drahtlose WaagenVier kleine Waagen = eine große Waage
Walter, das kompakte IoT-ModulESP32-S3-SoC, LTE-M/NB-IoT-5G-Modem und GNSS-Receiver
3- und 4-Draht-RTD-Sensoren konditionierenMit Vollbereichsabgleich und Kabelkompensation
Drei in einem: 2-Kanal-Oszilloskop/Generator/MultimeterEin Test des Fnirsi 2D15P
electronica Fast Forward 2026 für Start-ups und Industriepartner
EcologgingEine modulare IoT-Messstation für Umweltdaten
Drahtlos-Anbindung für MedizingeräteImmer am Puls mit Bluetooth LE
AudiotronicsBrummunterdrückung
Mehr Effizienz in der Landwirtschaft durch KI-Modelle und SensorenSteigerung der landwirtschaftlichen Produktivität
OPC UA – ein ÜberblickPlattformunabhängiger Datenaustausch
Redox-Meter
Instrumentenverstärker für Physik- und Engineering-Experimente
Aktive differentielle Audio-FilterFür professionelle Frequenzweichen und mehr
Elektor-Community-Tipps zu IoT und Sensoren
Telegram-gesteuerter WarmwasserbereiterEine Lösung mit ESP32 und Arduino-Software
2026: Eine KI-OdysseeWas wurde eigentlich aus der Fuzzy-Logik?
Projekt 2.0
Alarmsignalinjektor + PowerTools zum Suchen verdeckt verlegter Leitungen
Programmieren mit GNU Radio
HackRF ist eine Open-Source-Entwicklung von Great Scott Gadgets und dient als vielseitiges Frontend für Software Defined Radio (SDR). Mit HackRF One und dem Nachfolger HackRF Pro lassen sich eigene SDR-Anwendungen entwickeln, leistungsfähige Empfänger und Sender aufbauen sowie anspruchsvolle Aufgaben der HF-Messtechnik realisieren.
Dieses Buch eröffnet einen praxisnahen Einstieg in die Welt des Software Defined Radio. Schritt für Schritt zeigt der Autor, wie sich mit HackRF leistungsfähige SDR-Projekte umsetzen lassen – von den Grundlagen der HF-Technik bis hin zu anspruchsvollen Anwendungen mit GNU Radio.
Neben dem Umgang mit SDR Sharp (SDR#), RadioConda und GNU Radio vermittelt das Buch auch die Grundlagen moderner digitaler Signalverarbeitung. Zahlreiche Experimente und leicht nachvollziehbare Praxisbeispiele führen durch Themen wie AM-, FM- und SSB-Empfang, digitale Filter, Kurzwelle, Amateurfunk, Messsender und eigene HF-Projekte bis 6 GHz.
Ob Maker, Funkamateur, Elektronik-Enthusiast oder SDR-Einsteiger – dieses Buch vermittelt fundiertes Wissen, praxisnahe Anwendungen und die Motivation, die Möglichkeiten moderner SDR-Technik kreativ auszuschöpfen.
Das FNIRSI GC-03 ist ein multifunktionales Strahlungsmessgerät, das für die professionelle Messung ionisierender Strahlung in alltäglichen Umgebungen – wie etwa zu Hause, im Büro, im Auto oder im Freien – konzipiert wurde. Ausgestattet mit einem hochauflösenden 2,4-Zoll-Farbdisplay, ermöglicht es die Echtzeitüberwachung von ionisierender Strahlung sowie der elektrischen und magnetischen Feldstärke. Für zusätzliche Sicherheit verfügt das Gerät über drei Alarmmodi: akustisches Signal, Vibration und optische Warnung.
Features
3-in-1-Erfassung: Überwacht elektrische, magnetische und ionisierende Strahlung mit einem einzigen Gerät.
Hochpräzises Geiger-Müller-Zählrohr: Erfasst präzise Gamma-, Röntgen- und harte Betastrahlung bei geringem Stromverbrauch.
Echtzeit-Kurvendarstellung & 50 Alarmprotokolle: Verfolgt Strahlungstrends und speichert die Alarmhistorie zur einfachen Überprüfung.
Individuelle dreifache Alarmierung: Unterstützt visuelle, akustische und Vibrationsalarme mit einstellbaren Schwellenwerten.
Lange Akkulaufzeit: 1500-mAh-Akku für einen ausdauernden und zuverlässigen Einsatz im Außendienst.
Technische Daten
Kernstrahlung
Messbereich: 0,01 μSv/h – 999,99 μSv/h
Genauigkeit: 0,01 μSv/h
Elektrisches Feld
Messbereich: 1 V/m – 1999 V/m
Genauigkeit: 1 V/m
Magnetfeld
Messbereich: 0,01 μT – 99,99 μT
Genauigkeit: 0,01 μT
Strahlungsleistung
0,2 – 1000 mW/m²
Erfasste Strahlungsart
Ionisierende Strahlung (Gammastrahlung usw.)
Detektor
Energiekompensiertes GM-Zählrohr (Geiger-Müller-Zählrohr)
Dosisleistungsrate
0,00 – 10000 μSv/h (10 mSv/h)
Kumulierte Dosis
0,00 μSv – 500,0 mSv
Energiebereich
48 keV – 1,5 MeV ≤ ±30% (für 137Cs)
Empfindlichkeit
80 CPM/μSv
Dosiseinheit
μSv/h, μGy/h, mR/h, CPS, CPM
Alarmmodus
Licht, Vibration, Ton
Display
2,4-Zoll-Farbbildschirm
Hintergrundbeleuchtung
Helligkeit einstellbar
Stromversorgung
USB-C (5 V / 1 A)
Akku
1500 mAh
Sprachen
Englisch, Chinesisch
Abmessungen
138 x 63 x 32 mm
Gewicht
141 g
Lieferumfang
1x FNIRSI GC-03 Strahlungsdetektor
1x USB-Kabel
1x Manual
Downloads
Manual
Firmware v1.0.4
This bundle combines the SunFounder AI Fusion Lab Kit with the new book Physical AI with Raspberry Pi, providing a complete hands-on introduction to AI, electronics, and Python programming.
Build practical projects that combine computer vision, voice interaction, sensors, motors, and large language models. The included book guides you step by step from Raspberry Pi setup and hardware control to advanced applications using OpenCV, MediaPipe, YOLO, OpenAI services, and local Ollama models.
SunFounder AI Fusion Lab Kit for Raspberry Pi
The SunFounder AI Fusion Lab Kit transforms a Raspberry Pi into a complete platform for learning artificial intelligence, electronics, and Python programming. It supports Raspberry Pi 5, 4B, 3B+, 3B, and Zero 2 W, as well as popular AI models and services including ChatGPT, Gemini, Grok, DeepSeek, Qwen, Doubao, and Ollama.
With its camera, Pan-Tilt HAT, 10-axis sensor module, microphone, speaker, and electronic components, the kit enables users to build interactive AI projects that combine voice, vision, movement, and sensor data. It is suitable for beginners, students, makers, and anyone who wants to explore practical AI applications.
Build Multimodal AI Projects
Combine large language models with speech recognition, text-to-speech, camera vision, sensors, and breadboard circuits. Create projects that can listen, speak, see, react, and interact with their environment while learning how modern AI systems work.
Explore AI Vision and Object Tracking
Use YOLO, OpenCV, and MediaPipe to detect and track objects, colors, faces, and human movement. The motorized Pan-Tilt HAT allows the camera to follow targets automatically, demonstrating how computer vision and motion control work together.
Voice AI with the Fusion HAT+
The Fusion HAT+ simplifies hardware control through a unified Python library and supports safe Raspberry Pi shutdown. Its integrated microphone and speaker make it easy to develop voice-controlled assistants and other conversational AI applications.
Compatible with Raspberry Pi 5, 4B, 3B+, 3B, and Zero 2 W
Supports multiple cloud-based and local AI models
Includes camera, Pan-Tilt HAT, 10DOF module, microphone, and speaker
Projects covering voice AI, computer vision, sensors, and electronics
Guided video lessons, documentation, and sample code
Book: Physical AI with Raspberry Pi
Create Intelligent Vision, Voice, and Sensor Projects Using AI Fusion Lab Kit
Using the Raspberry Pi and the AI Fusion Lab Kit, this book takes you step by step from the fundamentals of hardware interfacing to the development of intelligent systems capable of seeing, listening, speaking, and making decisions. Whether you are a student, educator, maker, or professional engineer, you will gain valuable experience through projects designed to build both knowledge and confidence.
Beginning with system setup, GPIO programming, sensors, displays, motors, and automation techniques, the book gradually introduces more advanced topics, including speech recognition, text-to-speech synthesis, conversational AI, object recognition, and machine learning. Along the way, you will learn how to create voice-controlled devices, intelligent assistants, camera tracking systems, environmental monitoring solutions, and AI-powered embedded applications.
Explore modern technologies such as OpenAI services, Ollama local large language models, OpenCV, MediaPipe, and YOLO object detection while gaining practical experience with real-world applications used in robotics, industrial automation, smart devices, and autonomous systems. You’ll discover how intelligent software can interact with sensors, cameras, motors, and displays to create systems that respond naturally to the world around them.
Rather than simply following code examples, you will be encouraged to experiment, customize, and expand every project. The techniques and skills developed throughout this book provide a solid foundation for future innovation, rapid prototyping, research, and product development. If you are ready to move beyond traditional electronics and explore the future of intelligent embedded systems, this book will guide you every step of the way.
This bundle contains:
SunFounder AI Fusion Lab Kit for Raspberry Pi (normal price: €100)
Book: Physical AI with Raspberry Pi (normal price: €45)
Not included
Raspberry Pi
Zeitsteuerung, Scheduler, PIO und Zustandsmaschinen
Multitasking ist der Schlüssel zu leistungsfähigen Embedded-Systemen, und zugleich eine der größten Herausforderungen in der Mikrocontroller-Programmierung. Dieses Buch zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie von einem einfachen Ein-Task-Programm zu einem strukturierten, reaktionsfähigen und skalierbaren System gelangen. Dabei steht nicht nur das Wie, sondern vor allem das Warum im Mittelpunkt.
Sie lernen:
warum scheinbare Parallelität entsteht
weshalb blockierende Programme instabil werden
wie Aufgaben effizient und kontrolliert parallel ablaufen
Ausgehend vom klassischen Superloop vermittelt das Buch moderne Multitasking-Strategien – von nicht-blockierender Programmierung und Tick-Systemen bis zu Task-Schedulern, Zustandsmaschinen und ereignisgesteuerten Konzepten.
Der Fokus liegt auf der Praxis: Sensoren, Displays, Kommunikation und reale Anwendungen werden Schritt für Schritt integriert und mit verständlich kommentierten Beispielprogrammen erklärt.
Fortgeschrittene Themen umfassen:
Multicore-Programmierung mit dem Raspberry Pi Pico
asynchrones Programmieren mit uasyncio
RTOS-Grundlagen mit FreeRTOS
die Kombination aus Multicore und RTOS
Dabei werden auch die Grenzen dieser Techniken, insbesondere unter MicroPython, klar aufgezeigt.
Das Buch richtet sich an ambitionierte Einsteiger und fortgeschrittene Entwickler, die Embedded-Systeme fundiert verstehen und robuste, wartbare Multitasking-Anwendungen entwickeln möchten.
Principles, Design, and Real-World Applications of Modern Photonics
Light shapes our world—from the glow of a simple LED to the precision of a laser beam and the immense power of the sun. LEDs, Lasers, and Sunlight – Principles, Design, and Real-World Applications of Modern Photonics is your comprehensive guide to understanding, designing, and applying modern light technologies.
This book takes you on a journey from the fundamentals of photonics—covering the nature of light, optical laws, and color theory—to real-world engineering with today’s most important light sources. You’ll explore how LEDs work, how to design efficient lighting systems, and how to tackle practical challenges such as thermal management, power supply design, and optical performance.
Beyond illumination, the book opens doors to specialized applications: horticultural lighting for plant growth, infrared and ultraviolet technologies, modern display systems from LCD to MicroLED, and the fascinating world of lasers—from their physics to their use in medicine, industry, and communication. It also connects light engineering to sustainability through solar energy and thermal radiation.
Written with a strong practical focus, this book bridges theory and application. Whether you are an engineer, student, or advanced hobbyist, you’ll gain the tools to turn concepts into working solutions—from selecting components to building complete systems.
If you want to understand light not just as a phenomenon, but as a powerful engineering tool, this book will illuminate the way.
Diese Ausgabe steht allen GOLD- und GREEN-Mitgliedern auf der ElektorMagazine-Website zum Download bereit!
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PbMonitor v2.0 – UpdateBatterieüberwachung mit verbessertem Analogdesign
Audio-LatenzmessungEigenständiges Werkzeug zur Bewertung von Fehlern und Latenzen bei der Audioübertragung
Rechtecksignal vs. Bode-DiagrammÜberprüfung der Leistungsfähigkeit eines Audiogeräts
embedded world 2026
Clever coden mit KIKI in der Softwareentwicklung für Elektroniker
Audioanalyser QA403Bezahlbare Präzision für Audio-Profis und -Hobbyisten
EasyGimbalAutonomes Kamera-Tracking mit KI, Schrittmotor und Servo
Sigfox-Breakout-Board (Teil 2)Nachrichten senden
SchaltungsschutzÜberspannungen mit TVS-Dioden beherrschen
Neue Ansätze für BatterieprüfungenEine neue Ära der Diagnostik
AudiotronicsEin erster Vorverstärker
CANopenTermEin Open-Source-Werkzeug für CAN – für Maker und Ingenieure
Stabilisierung von Operationsverstärkernbei kapazitiver Last
Projekt 2.0Korrekturen, Aktualisierungen und Leserbriefe
SignalkonditionierungTipps und Tricks zur Anpassung von Spannungsbereichen
TDR-Aufsatz für OszilloskopeLängenmessung, Kurzschluss, Fehlanpassung: Kabel mit Reflexionen messen!
Aus dem Leben gegriffenLED It Be
Lautsprecher-Oszillator und ResonanztesterEin experimentelles Projekt für Ihre Lautsprecher
Elektor-Community-Tipps zu Test und Messung
ESP32-Audio-Transceiver-Board (Teil 5)Audioverarbeitung und Fernsteuerung
2026: Eine KI-OdysseeKI hat ein Kontextproblem
Batteriespeicher für BalkonkraftwerkeKleine Akkus mit großer Wirkung
Build Smart Applications with Raspberry Pi, Arduino, and ESP32
Discover how easy and exciting mobile app development can be with MIT App Inventor. This hands-on guide takes you from basic concepts to building real-world mobile applications using a simple visual programming approach—no prior coding experience required. You will create IoT and AI-powered apps for Android devices and explore how App Inventor can also be used with iPhones and iPads.
Connect your applications to platforms such as Arduino UNO R4 WiFi, ESP32, Raspberry Pi Pico (2)W and Raspberry Pi 5, enabling you to build smart, connected systems.
Inside the book, you will learn how to:
Build interactive apps using buttons, images, sound, and multimedia
Create text-to-speech and speech-recognition applications
Develop camera-based and location-aware (GPS) apps
Design useful tools such as calculators and educational apps
Work with smartphone sensors like accelerometers and light sensors
Build AI-powered applications, including voice assistants and image-generation features
Send and receive messages, and create communication-based apps
Connect mobile apps to hardware using Wi-Fi and Bluetooth
Control real devices such as LEDs, motors, and sensors
Designed for beginners, students, and hobbyists, this book focuses on learning by doing. By the end, you will have the skills and confidence to create your own innovative applications that interact with both the digital and physical worlds.
Start building and turning your ideas into reality.
Mit diesem Praxis-Bundle können Sie echte Edge-AI-Anwendungen mit dem Raspberry Pi entwickeln
Raspberry Pi AI HAT+ (13 TOPS)
Das Raspberry Pi AI HAT+ ist eine Erweiterungsplatine für den Raspberry Pi 5, die einen integrierten Hailo AI-Beschleuniger enthält. Dieses Add-on bietet einen kostengünstigen, effizienten und leicht zugänglichen Ansatz für die Integration von leistungsstarken KI-Funktionen, mit Anwendungen in den Bereichen Prozesssteuerung, Sicherheit, Heimautomatisierung und Robotik.
Das AI HAT+ wird über die PCIe Gen3-Schnittstelle des Raspberry Pi 5 angeschlossen. Wenn auf dem Raspberry Pi 5 eine aktuelle Version des Raspberry Pi OS läuft, erkennt es automatisch den integrierten Hailo-Beschleuniger und macht die neuronale Verarbeitungseinheit (NPU) für KI-Aufgaben verfügbar. Darüber hinaus unterstützen die im Raspberry Pi OS enthaltenen rpicam-apps Kameraanwendungen das KI-Modul nahtlos und nutzen die NPU automatisch für kompatible Nachbearbeitungsfunktionen.
Raspberry Pi Camera Module 3
Raspberry Pi Camera Module 3 ist eine Kompaktkamera von Raspberry Pi. Es bietet einen IMX708 12-Megapixel-Sensor mit HDR und verfügt über einen Autofokus mit Phasenerkennung. Das Camera Module 3 ist in Standard- und Weitwinkelvarianten erhältlich, die beide mit oder ohne Infrarot-Sperrfilter erhältlich sind.
Das Camera Module 3 kann sowohl Full-HD-Videos als auch Fotos aufnehmen und bietet einen HDR-Modus mit bis zu 3 MP. Sein Betrieb wird vollständig von der libcamera-Bibliothek unterstützt, einschließlich der schnellen Autofokus-Funktion des Camera Module 3: Dies macht es für Anfänger einfach zu bedienen und bietet gleichzeitig viel für fortgeschrittene Benutzer. Das Camera Module 3 ist mit allen Raspberry-Pi-Modellen kompatibel.
Buch: Edge AI Made Practical – AI Projects for the Raspberry Pi with the AI HAT+
Edge-KI revolutioniert Alltagsgeräte, indem sie Intelligenz genau dort integriert, wo sie am wichtigsten ist: direkt in der Hardware. Dank On-Device-Inferenz kann eine Kamera Besucher sofort erkennen, ein Smartphone Sprache übersetzen, ohne Audio in die Cloud zu streamen, und ein Wearable Anomalien in Echtzeit erkennen – schnell, datenschutzfreundlich und zuverlässig, selbst wenn die Netzwerkverbindung ausfällt.
Dieses Buch ist Ihr praktischer Leitfaden zum Bau solcher Systeme mit dem Raspberry Pi AI HAT+ und dem Hailo-8L-Beschleuniger. Sie beginnen mit den Grundlagen: Kernkonzepte von KI und maschinellem Lernen, Funktionsweise neuronaler Netze und die wesentlichen Unterschiede zwischen Edge AI und Cloud AI – sowie eine ehrliche Betrachtung ethischer Aspekte und zukünftiger Auswirkungen.
Dieses Bundle enthält:
Buch: Edge AI Made Practical
Raspberry Pi AI HAT+ (13 TOPS)
Raspberry Pi Camera Module 3
Aktiver Kühler für Raspberry Pi 5
FPC Display-Kabel für Raspberry Pi 5 (300 mm)
Elektor Komponenten-Kit
40-poliger GPIO-Header
Ampelmodul
Rote LED, 5 V, mit integriertem Widerstand
Gelbe LED, 5 V, mit integriertem Widerstand
Grüne LED, 5 V, mit integriertem Widerstand
Blaue LED, 5 V, mit integriertem Widerstand
Steckbrett (400 Tie-Points)
10 Dupont-Drähte (male-female)
DHT22-Sensormodul
Servomotor
Erforderlich
Raspberry Pi 5
Grundlagen, Schaltungen und sichere Anwendungen für Einsteiger und Fortgeschrittene
Elektronenröhren üben bis heute eine besondere Faszination aus. Ihre langlebige Funktion, ihre Robustheit und ihr charakteristisches Verhalten unterscheiden sie grundlegend von moderner Halbleitertechnik. Trotz ihres Alters sind Röhren keineswegs nur historische Bauteile, sondern finden auch heute noch Anwendung in Audiotechnik, Messtechnik und vor allem im Hobbybereich.
Dieses Buch richtet sich an Elektronikinteressierte und Bastler, die Elektronenröhren nicht nur in der Theorie kennenlernen und verstehen, sondern auch in der Praxis einsetzen möchten. Es vermittelt die Grundlagen der Röhrentechnik, erklärt die unterschiedlichen Bauformen und Bezeichnungen, zeigt typische Schaltungen und geht außerdem auf Spannungsversorgung und Netzteile sowie auf Messungen und sicherheitsrelevante Aspekte ein.
Der Schwerpunkt liegt auf praxisnahen Erklärungen und realistischen Beispielen aus der Werkstatt. Zahlreiche Hinweise helfen, typische Fehler zu vermeiden, Schaltungen aufzubauen und Röhrengeräte sowie deren Aufbau zu verstehen. Grundkenntnisse der Elektronik werden vorausgesetzt.
„Elektronenröhren in der Praxis“ bietet einen verständlichen und fundierten Einstieg in die Röhrentechnik – sachlich, nachvollziehbar und mit klarem Fokus auf die praktische Anwendung.
Dieses Bundle enthält das Arduino UNO Q (2 GB) und das Buch "Arduino UNO Q and AI".
Das Arduino UNO Q ist das erste UNO-Board mit einer hybriden Dual-Brain-Architektur, die einen leistungsstarken Linux-Prozessor mit einem Echtzeit-Mikrocontroller kombiniert – und so fortschrittliche Rechenleistung und präzise Steuerung auf einem Board vereint.
Angetrieben von einer Qualcomm Dragonwing QRB2210 MPU mit Debian Linux und einer STM32U585-MCU für Echtzeitaufgaben ist das UNO Q für Anwendungen der nächsten Generation konzipiert. Von Edge-Computing und KI bis hin zu Robotik und Automatisierung bietet es hohe Leistung, ohne dabei an Benutzerfreundlichkeit einzubüßen.
Schließen Sie einfach Ihre Peripheriegeräte an und legen Sie los – es ist keine zusätzliche Hardware erforderlich.
Features
Dual-Core-Architektur: Linux-MPU + Echtzeit-MCU
Qualcomm Dragonwing QRB2210 mit Debian-Linux-Unterstützung
STM32U585-Mikrocontroller für deterministische Steuerung
Führt Arduino-Sketches über Zephyr OS aus
Ideal für KI-, IoT-, Robotik- und Industrieprojekte
Technische Daten
Mikroprozessor (MPU)
Qualcomm Dragonwing QRB2210:Quad-Core Arm Cortex-A53 @ 2,0 GHzAdreno GPU 3D-Grafikbeschleuniger2× ISP (13 MP + 13 MP oder 25 MP) @ 30 fps
Mikrocontroller (MCU)
STM32U585Arm Cortex-M33 bis zu 160 MHz2 MB Flash-Speicher786 KB SRAM
RAM
2 GB LPDDR4
Stromversorgung
Über USB-C-Anschluss: max. 5 V bei 3 AEingangsspannung (VIN): 7–24 V
Speicher
16 GB eMMC
USB
1× USB-C-Anschluss mit Host-/Geräterollenumschaltung, Stromrollenumschaltung und Videoausgang
Konnektivität
Wi-Fi 5 (2,4/5 GHz) mit integrierter AntenneBluetooth 5.1 mit integrierter Antenne
Schnittstellen
I²C/I³CSPIPWMCANUARTPSSIGPIOJTAGADC
Video
Videoausgabe über USB-CMIPI-DSI-Pins am JMEDIA-Header
Extra
4× RGB-LEDs (vom Benutzer steuerbar)8× 13 blaue LED-Matrix1× Qwiic-Anschluss (3,3 V, I²C)1× BenutzertasteJCTL: MPU-Ferndebugging Anschluss
Audio
Mikrofon-Eingang / Kopfhörer-Ausgang / Line-Ausgang am JMISC
MPU-Betriebssystem
Linux Debian OS mit Upstream-Unterstützung
Echtzeit-Betriebssystem
Arduino Core auf Zephyr OS
Containerisierung
Docker- und Docker Compose-Unterstützung
Unterstützte Betriebssysteme für Arduino App Lab
Windows: Windows 10 oder höher (64-Bit)macOS: macOS 11 oder höher (64-Bit)Linux: Ubuntu 22.04 oder höher und Debian Trixie (64-Bit)
Abmessungen
68,85 × 53,34 mm (UNO-Formfaktor)
Downloads
Datasheet
User Manual
Pinout
Schematics
Buch: Arduino UNO Q and AI – Learn to Build Intelligent Embedded Systems
Entwickeln Sie intelligentere Embedded-Systeme mit dem Arduino UNO Q. Dieses Buch vermittelt Ihnen die Werkzeuge, das Wissen und das Vertrauen, um Ideen in intelligente, funktionierende Lösungen mit der Arduino UNO Q-Plattform umzusetzen. Entdecken Sie, wie Sie intelligente Embedded-Systeme mit dem Arduino UNO Q und KI realisieren können.
Schöpfen Sie das volle Potenzial des Arduino UNO Q aus – einer Next-Generation-Plattform, die die Echtzeit-Leistung des STM32U585-Mikrocontrollers mit der Flexibilität eines Qualcomm Dragonwing QRB2210-Mikroprozessors kombiniert.
Lernen Sie, wie Sie reale Anwendungen schnell prototypisieren können – mit der Arduino IDE für Low-Level-Embedded-Steuerung und Python im Arduino App Lab für High-Level-Entwicklung.
Gewinnen Sie Sicherheit durch praxisnahe Projekte, die Sie Schritt für Schritt von den grundlegenden Funktionen bis hin zu vollständig funktionsfähigen Systemen führen.
Entdecken Sie sofort einsatzbereite, KI-basierte Arduino App Lab-Beispiele und erfahren Sie, wie diese Ihre Entwicklung beschleunigen und die Time-to-Market verkürzen können.
Steigen Sie in die Welt der Edge AI ein – mit einer klaren und praxisorientierten Einführung in das Edge Impulse Studio, ganz ohne Vorkenntnisse im Bereich KI.
Folgen Sie einem vollständigen, praxisnahen Workflow zur Entwicklung einer Keyword-Spotting-KI-Anwendung – von der Datenerfassung über das Training und die Optimierung bis hin zur On-Device-Inferenz mit dem Edge Impulse Studio.
Schließen Sie die Lücke zwischen Embedded-Systemen und Machine Learning und lernen Sie, wie Sie Intelligenz direkt auf Ihre Hardware bringen.
Ideal für Embedded-Entwickler, Lehrkräfte, Studierende und Maker, die bei der KI-gestützten Produktentwicklung einen Schritt voraus sein möchten.
Dieses Bundle enthält:
Arduino UNO Q (2 GB) (Einzelpreis: 50 €)
Buch: Arduino UNO Q and AI (Einzelpreis: 35 €)
Mehr als 475 Audioschaltungen aus 30 Jahren Elektor
Dieser USB-Stick enthält über 475 verschiedene Audioschaltungen aus den Elektor-Jahrgängen 1995-2025. Mit der Artikelsuchfunktion können Sie Volltextinhalte durchsuchen. Die Ergebnisse werden immer als vorformatierte PDF-Dokumente angezeigt.
Highlights
Surround-Sound-Decoder
Kleine Qualitätsendstufe
Sampling-Rate-Konverter
Akku-Vorverstärker
Gigant II Endverstärker
Crescendo-Millennium-Verstärker
Audio-DAC/ADC
IR-S/PDIF-Empfänger/Sender
High-End Poweramp
Drahtlose Audio-Übertragung
Paraphase-Klangeinsteller und mehr…
Auf dem Stick finden Sie auch einen Ordner mit zusätzlichem Material wie Platinenlayouts, Gerber-Dateien und Software.
Technische Daten
Speicher
16 GB
Anschlüsse
1x USB-A1x USB-C
Systemvoraussetzungen
Rechner geeignet für Adobe Reader ab Version 7.0
Web-Browser
Technische Daten
Speicher
16 GB
Anschlüsse
1x USB-A1x USB-C
Systemvoraussetzungen
Rechner geeignet für Adobe Reader ab Version 7.0
Web-Browser
Practical Low-Cost Methods for Reliable PCB Production
This book explains how to carry out reliable SMD assembly using affordable tools and small-scale equipment. It follows the complete workflow step by step, including tool selection, solder paste handling, stencil use, component placement, reflow methods, inspection, and rework.
The focus is on bench-level and small-lab production rather than industrial assembly lines. It shows practical methods for building single and double-sided SMD boards with repeatable results.
Topics include solder paste and flux, temperature profiles, hot air and hotplate techniques, small reflow ovens, inspection methods, and defect correction. Checklists and example workflows are included to help reduce errors and improve consistency.
Key features:
Tools and supplies for SMD assembly and rework
Solder paste types, storage, and handling
Stencils and paste application methods
Pick and place workflow and component orientation
Temperature profiles and reflow methods
Hot air, hotplate, and reflow oven processes
Inspection and quality control
Common defects such as tombstoning and solder bridges
Practical rework and component replacement
Bench-level professional workflows and checklists
This book is designed as a practical bench reference for anyone who wants to assemble and troubleshoot their own SMD boards with reliable results.
From SRPP and Mu-Follower to OTL Designs
Tube amplifiers suffer from distortion. Fortunately, circuits such as the SRPP amplifier, mu-follower, and beta-follower produce minimal distortion even at output voltages of 50 to 100 Vpeak.
These designs are often published with errors. Without a sound understanding of the theory, it is easy to arrive at a flawed design.
In the first section of this book, we investigate the origin of distortion, while in the second we investigate the design of and SRPP and a mu-follower.
On the internet we can find the most exotic designs. Evaluating them teaches us that these designs often make matters worse rather than better. In the chapter on incorrect SRPPs and mu-followers, we sometimes see bizarre and misguided designs where using a simple single-triode amplifier would perform much better.
Push-pull output stages also exist. A great number of them are examined, and their similarity to the SRPP is discussed. This is done especially with the help of the theory behind the OTL based on the ‘mother’ of all OTLs, the Philips HF303.
Finally, attention is given to frequency characteristics and technical matters such as the supply voltage and the filament power supply.
To illustrate these points, there are a few designs covering the subjects discussed.
This book presents much new theory that has not been published before. It is often an eye-opener, showing that many things have a beautiful and unexpected simplicity.
Praxisnahe Projekte, Profi-Tricks und eigene Anwendungen
Dieses Buch führt Sie Schritt für Schritt in die faszinierende Welt der State Machines ein und zeigt, wie Sie Hardware direkt und effizient ansteuern können – jenseits klassischer CPU-gesteuerter Ansätze.
In diesem Buch lernen Sie:
LEDs und NeoPixel kreativ steuern: Blinken, Dimmen, Farbwechsel und komplexe Animationen
Taster und Encoder zuverlässig auslesen und in Echtzeit in Ihre Projekte integrieren
Analoge Eingänge (ADC) nutzen und Signale digital steuern
Servos präzise ansteuern und Bewegungsabläufe automatisieren
SPI mit PIO umsetzen, um Displays, Sensoren und Module anzusteuern
Menüsysteme und Submenüs auf SPI-Displays realisieren, inklusive Navigation über mehrere Taster
PWM, Signalgenerierung und Frequenzsteuerung für akustische oder visuelle Effekte
Debugging-Strategien und Tipps, um Ihre PIO-Programme effizient zu entwickeln
Alle Beispiele sind praxisnah, sofort umsetzbar und zuverlässig. Mit klaren Anleitungen, Hintergrundwissen und fertigen Codebeispielen lernen Sie, die PIO-Fähigkeiten des Pico maximal zu nutzen – egal ob für Maker-Projekte, Prototypen oder professionelle Anwendungen.
Erleben Sie, wie Sie komplexe Hardwaresteuerung elegant mit dem Pico realisieren können – schneller, flexibler und leistungsfähiger als je zuvor.
Das Handheld-Punktschweißgerät FNIRSI SWM-20 ist ein hocheffizientes, benutzerfreundliches und leicht zu transportierendes Schweißgerät. Es verfügt über eine Doppelpuls-Punktschweißtechnologie für stabilere und zuverlässigere Schweißnähte und bietet zudem eine praktische Powerbank-Funktion.
Ausgestattet mit einem 2,4" HD-Display ermöglicht das SWM-20 eine klare und intuitive Bedienung. Mit dem Drehknopf lassen sich Parameter schnell und präzise einstellen, was die gewünschten Schweißeinstellungen vereinfacht und das Benutzererlebnis insgesamt verbessert.
Features
2-in-1: Punktschweißgerät und 5000-mAh-Powerbank
1200 A hohe Ausgangsleistung für starke und zuverlässige Schweißnähte
Dual-Pulse-Technologie für saubereres und stabileres Schweißen
Zwei Akkus der Klasse A mit 8 Sicherheitsfunktionen
Schweißen von Materialien mit Stärken von 0,1–0,5 mm
Über 10.000 präzise Einstellstufen für professionelle Kontrolle
2,4" TFT-Display mit Echtzeit-Datenüberwachung
Technische Daten
Maximaler Schweißstrom
1200 A
Akkukapazität
5000 mAh
Laden
5 V/2,1 A
Entladen
5 V/2,1 A
Schweißmaterialien
Nickel, Eisen, Edelstahl
Schweißstärke
0,1–0,5 mm
Stufe
4 voreingestellte Kombinationsstufen
Lieferumfang
1x FNIRSI SWM-20 Punktschweißgerät
2x Schweißstifte
2x Ersatztipps
1x Nickelstreifen
1x USB-C Kabel
1x Manual
Downloads
Manual
Dieses Bundle enthält das Red Pitaya STEMlab 125-14 PRO Gen 2 Starter Kit und das neue Buch "Experimenting with Red Pitaya STEMlab Gen 2".
Das Red Pitaya STEMlab 125-14 PRO Gen 2 Starter Kit ist eine leistungsstarke und flexible Plattform für Signalverarbeitung, Datenerfassung und elektronische Messanwendungen. Dieses Kit wurde für Ingenieure, Entwickler, Forscher und Dozenten konzipiert und bietet alles, was für den Einstieg in die Entwicklung fortschrittlicher Mess- und Steuerungssysteme erforderlich ist.
Das Herzstück des Kits ist das STEMlab 125-14 PRO Gen 2-Board, eine verbesserte und ultraleichte Entwicklungsplatine. Angetrieben vom Xilinx Zynq-7010 SoC mit 512 MB RAM kombiniert es die Programmierbarkeit eines FPGAs mit der Rechenleistung eines ARM-Prozessors, um leistungsstarke Messtechnik und kundenspezifische Signalverarbeitungslösungen zu ermöglichen.
Das Board bietet eine 14-Bit-ADC- und DAC-Auflösung, eine Abtastrate von 125 MS/s, einen Eingangsbereich von ±20 V und eine Bandbreite von bis zu 60 MHz. Dank seines verbesserten rauscharmen analogen Frontends, der USB-C-Konnektivität und des kompakten Designs eignet es sich für anspruchsvolle Anwendungen wie HF-Entwicklung, Radarsysteme, Photonikforschung, Software-Defined Radio (SDR) und industrielle Automatisierung.
Das Starter Kit enthält alles notwendige Zubehör für den sofortigen Einsatz: eine microSD-Karte mit vorinstalliertem Betriebssystem, ein Netzteil, ein Ethernet-Kabel für den Fernzugriff, zwei 100-MHz-Oszilloskop-Messspitzen sowie SMA-zu-BNC-Adapter für flexible Signalanschlüsse.
Das Red Pitaya STEMlab 125-14 PRO Gen 2 Starter Kit ist eine hervorragende Plattform für Rapid Prototyping, FPGA-Entwicklung, Messtechnik und fortgeschrittene Elektronikversuche.
Features
14-Bit-ADC- und DAC-Auflösung
Abtastrate: 125 MS/s
Eingangsspannungsbereich: ±20 V
Bandbreite: Bis zu 60 MHz
Xilinx Zynq-7010 SoC (FPGA + ARM-Prozessor)
512 MB RAM
Rauscharme analoge Front- und Backends
Anwendungen
HF-Entwicklung und -Test
Radar- und drahtlose Systeme
Software Defined Radio (SDR)
Photonik und optische Forschung
Industrielle Automatisierungs- und Steuerungssysteme
Signalanalyse und -instrumentierung
Schnelles Prototyping elektronischer Bauteile Messsysteme
Technische Daten
Prozessor
Dual-Core ARM Cortex-A9
FPGA
AMD Xilinx Zynq-7010 SoC
RAM
512 MB (4 Gb)
Speicher
microSD-Karte (bis zu 32 GB)
Betriebssystem
Linux-basiertes Red Pitaya OS
ADC-Auflösung
14 Bit
DAC Auflösung
14 Bit
Bandbreite
60 MHz (DC)
Abtastrate
125 MS/s
Analoge Eingangskanäle
2
Analoge Ausgangskanäle
2
Eingangsspannungsbereich
±1 V (LV) / ±20 V (HV)
Eingangsimpedanz
1 MΩ / 10 pF
Ausgangsspannungsbereich
±1 V
Ethernet
1x Gigabit Ethernet (RJ45)
USB
2x USB-C 2.0 (für Stromversorgung und Konsole)
Digitale Ein-/Ausgänge
16x GPIO (3,3 V)
Kommunikationsschnittstellen
I²C, SPI, UART, CAN
Stromversorgung
5 V/3 A über USB-C
Abmessungen
106,8 x 60,0 x 17,9 mm
Lieferumfang
1x Red Pitaya STEMlab 125-14 PRO Gen 2 Board
2x 100-MHz-Oszilloskop-Tastköpfe
2x SMA-zu-BNC-Adapter
1x microSD-Karte mit vorinstalliertem Betriebssystem
1x USB-C-Netzteil
1x Ethernet-Kabel
Downloads
Documentation
Schematics
Buch: Experimenting with Red Pitaya STEMlab Gen 2
Mit diesem neuen Buch geht Red Pitaya über ein vielseitiges Board hinaus – es wird zu einem leistungsstarken Laborinstrument für präzise Messungen, Analysen und Steuerungen.
Von den Grundlagen der Entwicklung elektronischer Projekte über Überwachung, Regelung und Design bis hin zu Tests führt Sie dieses Buch Schritt für Schritt durch alles, was Sie wissen müssen, um das volle Potenzial der Red Pitaya-Hardware und -Software auszuschöpfen.
Das Buch stellt Echtzeitprojekte auf FPGA-Basis vor, die auf einem PC mit der Vivado-Umgebung entwickelt und anschließend zur Ausführung und zum Testen auf die Red Pitaya übertragen werden.
Sie lernen mehr über gesteigerte Leistung, erweiterte I/O-Möglichkeiten, verbesserte FPGA-Funktionen sowie fortschrittliche Konnektivitätsoptionen, die neue Möglichkeiten für präzise Messungen, Überwachung und Steuerung in Ihren Embedded-Anwendungen eröffnen.
Im Buch entdecken Sie:
Einen tiefgehenden Einblick in die Red Pitaya-Architektur und das Hardware-Design
Elektronische Experimente mit Red Pitaya für Mess- und Überwachungsanwendungen
Praxisnahe Projekte mit der Programmiersprache Python
Praktische Anleitungen zur FPGA-Programmierung mit Red Pitaya
Red Pitaya FPGA-Projekte mit Verilog HDL in der Vivado IDE
Die praxisorientierte Entwicklung elektronischer Projekte inklusive Messung und Tests
Schritt-für-Schritt-Beispiele, die Theorie und reale Umsetzung miteinander verbinden
Ganz gleich, ob Sie eigene elektronische Schaltungen entwerfen, Werkzeuge zur Signalanalyse entwickeln oder Echtzeit-Steuerungs- und Überwachungssysteme erstellen – dieses Buch vermittelt Ihnen das nötige Wissen und die Sicherheit, um die Red Pitaya-Plattform vollständig zu verstehen und individuell anzupassen.
Der Elektor Zenerdioden-Tester ist im Wesentlichen eine Konstantstromquelle, die in Stufen von 1 bis 50 mA geschaltet werden kann. Er kann verwendet werden, um Z-Dioden bis zu maximal 54 V zu testen. Dank eines 60-V-Step-up-Wandlers kann das Gerät mit den üblichen 5 bis 12 V versorgt werden.
Das Prinzip dieses Testers ist einfach. Eine Z-Diode oder ein anderes DUT (device under test, also ein Prüfling, wie z. B. eine LED) wird über eine einstellbare Stromquelle vorgespannt. Die Spannung über dem DUT kann mit einem Multimeter gemessen werden. Die Spannung der meisten (kleinen) Z-Dioden ist bei einem Strom von 5 mA spezifiziert. Je nach Anwendung kann auch die Spannung bei anderen Strömen interessant sein. Deshalb stehen sechs Stromeinstellungen zur Verfügung: 1, 2, 5, 10, 20 und 50 mA. LEDs sind häufig bei einem Strom von 20 mA spezifiziert.
Getestet werden kann:
Ob eine Z-Diode defekt ist (Kurzschluss oder hochohmig).
Ob eine Z-Diode die korrekte Z-Spannung aufweist.
Wie sich eine Z-Spannung bei unterschiedlichen Strömen verändert.
Welche exakte Spannung an einer integrierten Spannungsreferenz anliegt.
Ob sich LEDs in einer Reihenschaltung in ihrer Helligkeit unterscheiden (daher der Strom von 20 mA).
Wie hoch die Stromverstärkung bei unterschiedlichen Basisströmen in (Leistungs-)Transistoren ist.
Das Kit enthält alle in der Stückliste aufgeführten Teile, einschließlich Platine und Gehäuse.
Technische Daten
Versorgungsspannung
5…12 V/2 A (USB-C)
Versorgungsstrom (Itest = 50 mA)
1,1 A bei 5 V / 412 mA bei 12 V
Wählbare Ströme
1, 2, 5, 10, 20 und 50 mA
Max. Prüfspannung
>54 V bei Itest ≥1 mA
Max. Ausgangsspannung
60 V bei Itest = 0 mA
Spannungsbegrenzung bei 5 V
4,5 V bei Itest = 1 mA / 5,18 V bei Itest = 50 mA
Gehäuseabmessungen
110 x 82 x 44 mm
Platinengröße
105,4 x 67,3 mm
Anschlüsse
4-mm-Bananenbuchsen für Multimeter
2-mm-Bananenbuchsen für Prüfklemmen
USB-C-Buchse für die Spannungsversorgung
Lieferumfang
Widerstände
R1 = 3.3 kΩ, 600 mW, 1%
R2 = 0.15 Ω, 1 W, 5%, LS 12.7 mm, ø 3.5 mm
R3, R8 = 180 Ω, 600 mW, 1%
R4, R6, R16 = 1 kΩ, 600 mW, 1%
R5, R19 = 47 kΩ, 600 mW, 1%
R7 = 3.9 kΩ, 1 W, 5%, LS 12.7 mm, ø 3.5 mm
R9, R10, R12 = 10 kΩ, 600 mW, 1%
R11, R13 = 100 Ω, 600 mW 1%
R14 = 249 Ω, 600 mW, 1%
R15 = 499 Ω, 600 mW, 1%
R17 = 2.49 kΩ, 250 mW, 1%
R18 = 4.99 kΩ, 250 mW, 1%
Kondensatoren
C1 = 470 uF / 35 V, 20%, Ir = 1.86 A, ø 12.5 mm, LS 5 mm, ESR = 0.038 Ω (Panasonic EEUTP1V471)
C2 = 1 uF / 100 V, 10%, X7R, LS 5 mm
C3 = 2.2 nF / 50 V, 10%, X7R, LS 5 mm
C4, C7 = 100 nF / 100 V, 10%, X7R, LS 5 mm
C5 = 100 uF / 100 V, 20%, ø 14 mm max., LS 5 mm
C6 = 1 nF / 100 V, 10%, X7R, LS 5 mm
Induktor
L1 = 100 uH, Irms = 2.4 A, Isat = 3.5 A, 0.09 Ω, radial, pitch 2.5/5/10 mm, ø 14 mm max. (Kemet SBC8-101-242)
Halbleiter
D1 = MUR120G, DO-41
D2, D4 = STPS3150RL, DO-201AD
D3 = Z-diode, 18 V, 1.3 W (BZX85C18)
D5 = Z-diode, 5.1 V, 0.5 W (1N5231B)
LED1 = LED in pushbutton S1
LED2 = LED, green, 3 mm
IC1 = MC34063, DIP-8
IC2 = LM4040BIZ-5.0/NOPB, TO-92 (TO-226AA-3)
IC3 = TL051CP, DIP-8
T1 = BC327.25, TO-92
T2 = STP40NF10L, TO-220
T3 = IRF9510PBF, TO-220
T4 = 2N7000, TO-92
Sonstiges
K1, K2, S1, S3 = 2-way screw terminal block, LS 3.5 mm, max. 1.5 mm²
connected to K1 = USB-C socket, 30 V/3 A, chassis mounted, wired, 9 x 16 mm
connected to K2 = Banana Connector, 2 mm, Socket, 60 VDC, Panel Mount, red (Multicomp 24.102.1)
connected to K2 = Banana Connector, 2 mm, Socket, 60 VDC, Panel Mount, black (Multicomp 24.102.2)
Test clip, red, 30 VAC/60 VDC (Hirschmann 931467101)
Test clip, black, 30 VAC/60 VDC (Hirschmann 931467100)
S1 = Pushbutton, panel mount, SPST-NO, 30 DC/100 mA, with red LED
S2 = Rotary Switch, 6 position, 2 pole, 30°, 250 V/150 mA
S3 = Toggle switch, panel mount, SPDT, solder lugs, 28 VDC
T2, T3 = Heat sink, 15°C/W, FK 214 SA-CB
Enclosure Hammond 1591XXSSBK, ABS, 110 x 82 x 44 mm
Knob for S2, round shaft 6 mm, ø 21 mm, with indicator line (Multicomp CP-LB21-6-6D)
4 x Self-tapping screw #4-1/4", carbon steel, pan head
Banana plug, red, 2 mm, 60 VDC (Multicomp 25.205.1)
Banana plug, black, 2 mm, 60 VDC (Multicomp 25.205.2)
Banana socket, black 4 mm, panel mount
Banana socket, red 4 mm, panel mount
for LED1, LED2 = Pin header, 1 x 2, vertical, pitch 2.54 mm
for LED1, LED2 = Pin socket, 1 x 2, vertical, pitch 2.54 mm
for T2, T3 = M3 screw, 10 mm, steel, pan head
2 x M3 washer, plain, steel
4 x M3 nut
for IC1, IC3 = DIP-8 socket
Wire, black, 0.25 mm² (24 AWG), stranded 14 x 0.15 mm, 1 m
Wire, red, 0.25 mm² (24 AWG), stranded 14 x 0.15 mm, 1 m
PCB 250772-1 v1.1
Links
Elektor Labs