Spezifikationen
Linsendurchmesser: 90 mm / 3,54'
Dioptrie: Linse Ø 90 mm: Dioptrie 3 – Vergrößerung: 1,75
Stromversorgung: 3 x 1,5 V AAA Batterie
Abmessungen: 210 x 170 x 110 mm / 8,3 x 6,7 x 4,3'
Gewicht: 615 g
Material:
Ständer: Edelstahl
Linse: Glas
Anschlussteile: Kupfer
Merkmale
Verwendet sowohl eine 4-Draht-SPI- als auch eine I²C-Schnittstelle, bessere Kompatibilität und schnelle Datenrate
Standard-Raspberry-Pi-Pico-Header, unterstützt Platinen der Raspberry-Pi-Pico-Serie
Kommt mit Entwicklungsressourcen und Handbuch (Raspberry Pi Pico C/C++ und MicroPython-Beispiele)
Spezifikationen
Logische Spannung
3,3 V
Blickwinkel
>160°
Betriebsspannung
3,3 V/5 V
Auflösung
128×32 Pixel
Kommunikationsinterface
4-Draht-SPI, I²C
Bildschirmgröße
55,02×13,10mm
Anzeigetafel
OLED
Pixel Größe
0,41 × 0,39 mm
Treiber
SSD1305
Maße
63,00 × 26,00 mm
Das RedBoard Artemis verfügt über die verbesserte Stromaufbereitung und USB-zu-Seriell, die wir im Laufe der Jahre bei unserer RedBoard-Produktlinie verfeinert haben. Ein moderner USB-C-Anschluss macht die Programmierung einfach. Ein Qwiic-Anschluss macht I²C einfach.
Das RedBoard Artemis ist voll kompatibel mit dem Arduino-Kern von SparkFun und kann einfach unter der Arduino IDE programmiert werden. Wir haben den JTAG-Anschluss für fortgeschrittene Anwender freigelegt, die lieber die Leistung und Geschwindigkeit professioneller Tools nutzen möchten.
Wir haben ein digitales MEMS-Mikrofon für Leute hinzugefügt, die mit TensorFlow und maschinellem Lernen mit Always-On-Sprachbefehlen experimentieren wollen. Wir haben sogar einen praktischen Jumper hinzugefügt, um den Stromverbrauch für Tests mit geringem Stromverbrauch zu messen.
Mit 1MB Flash und 384k RAM haben Sie viel Platz für Ihre Skizzen. Das integrierte Artemis-Modul läuft mit 48MHz, wobei ein 96MHz-Turbo-Modus zur Verfügung steht, und Bluetooth gibt es auch noch dazu!
Merkmale
Arduino Uno R3 Footprint
1M Flash / 384k RAM
48MHz / 96MHz Turbo verfügbar
24 GPIO - alle interruptfähig
21 PWM-Kanäle
Eingebauter BLE-Funk
10 ADC-Kanäle mit 14-Bit-Präzision
2 UARTs
6 I²C-Busse
4 SPI-Busse
PDM-Schnittstelle
I²S-Schnittstelle
Qwiic-Anschluss
Das PeakTech 1073 Smart-Digitalmultimeter kombiniert modernste Technologie mit einer beeindruckenden Funktionsvielfalt in einer kompakten Bauform. Es misst Spannungen bis zu 600 V AC/DC, ist nach CAT III zertifiziert und verfügt über True RMS für präzise Messungen bei wechselnden Spannungen. Der integrierte NCV-Spannungsprüfer ermöglicht berührungslose Spannungsdetektion, während der LIVE-Test zuverlässig Phasen und Neutralleiter identifiziert.
Dank der automatischen Suche der Messfunktion benötigen Sie keinen Drehwahlschalter mehr. Das Multimeter erkennt automatisch, was gemessen wird, und stellt sich entsprechend ein. Die 4000-stellige LCD-Anzeige mit blauer Hintergrundbeleuchtung sorgt für eine klare Ablesbarkeit der Messwerte und wechselt auf Rot, wenn Messbereiche überschritten werden oder der NCV-Spannungsprüfer eine Spannung detektiert.
Zusätzlich zu den Standardmessungen für Spannung, Strom (AC & DC), Widerstand, Durchgang, Diodentest und Temperatur bietet dieses Multimeter auch Kapazitäts- und Frequenzmessungen.
Features
Smartes True RMS Multimeter mit automatischer Funktionswahl
Manuelle Funktionswahl per Tastendruck möglich
3¾-stellige LCD-Anzeige mit 4.000 Counts
Hintergundbeleuchtung (Blau/Rot) und LED-Leuchte
Durchgangsprüfung und Diodentestfunktion
Kapazitäts-, Temperatur- & Frequenzmessung
Live-Test und NCV Spannungsprüfer
Abschaltautomatik und Batteriezustandsanzeige
Stabiles ABS Kunststoffgehäuse
Sicherheit: EN 61010-1, CAT III 600 V
Technische Daten
Digitalstellen
4000
Grundgenauigkeit DC
±0,5%
Überspannungskategorie
CAT III 600 V
Display
LCD
Bereichswahl
Automatisch
Auto-Scan
Ja
LED-Licht
Ja
NCV
Ja
True RMS
Ja
V DC max.
600 V
A AC max.
10 A
Hz max.
4 kHz
Kapazität max.
1 mF
OHM max.
40 MΩ
Temp. max.
1200°C
Temp. min.
−200°C
mA DC max.
4000 mA
V AC max.
600 V
A DC max.
10 A
mA AC max.
4000 mA
Stromversorgung
2x 1,5 V AAA Batterien
Abmessungen
130 x 63 x 35 mm
Gewicht
116 g (inkl. Batterien)
Lieferumfang
1x PeakTech 1073 Multimeter
2x Prüfleitungen
1x Thermoelement
2x Batterien
1x Manual
Downloads
Manual
Dieses Set enthält 2 Servomotoren und eine Monk Makes ServoSix-Schnittstellenplatine für die Verwendung mit dem Raspberry Pi. Es enthält auch eine Raspberry Leaf GPIO-Vorlage, eine Reihe von Female-to-Female-Header-Pins und eine 4xAA-Batteriebox.Funktionen der Servo Six-PlatineSchraubklemmen für die Servo-StromversorgungUmkehrschutz für die Servo-Stromversorgung470 µF 16 V Kondensator für die Servoversorgung470 Ω Strombegrenzungswiderstände für die Servosteuerleitungen (zum Schutz der GPIO-Pins)Stromindikator LEDDownloadsAnleitung
Der FNIRSI FNAC-28 ist ein vielseitiger USB-Tester, der als Spannungs-/Strommessgerät und Schnellladeauslöser fungiert. Er unterstützt bidirektionale Stromerkennung bis zu 6,5 A über USB-A und USB-C und verfügt über einen hochpräzisen 16-Bit-ADC für genaue Messungen.
Mit multifunktionaler Datenanalyse, Unterstützung von Schnellladeprotokollen (QC, VOOC, WARP usw.) und Kabelwiderstandserkennung eignet er sich ideal für detaillierte Leistungs- und Ladediagnosen.
Features
Bidirektionale Hochstromerkennung:
Unterstützt bidirektionale Stromerkennung bis zu 6,5 A. Kompatibel mit USB-A- und USB-C-Schnittstellen, misst es präzise sowohl die Stromversorgung als auch den Stromverbrauch und bietet Nutzern detaillierte Datenunterstützung.
Hochpräziser Messchip: Ausgestattet mit einem externen 16-Bit-ADC gewährleistet das USB-Leistungsmessgerät präzise Spannungs- und Strommessungen, minimiert Fehler effektiv und erhöht die Testgenauigkeit.
Multifunktionale Datenanalyse: Unterstützt Batteriekapazitätstests und speichert bis zu 5 Datensätze. Es bietet außerdem Kurvenanzeige, Wellenformpause und eine einstellbare Zeitbasis für eine detaillierte Datenbeobachtung.
Unterstützung für Schnellladeprotokolle: Unterstützt QC2.0/QC3.0, FCP/SCP, AFC, VOOC/WARP und SVOOC 1.0/2.0-Triggerung. Alle unterstützten Protokolle werden automatisch erkannt, um eine Vielzahl von Testanforderungen zu erfüllen.
Kabelerkennung und -simulation: Mithilfe der Differenzdruckmethode misst der USB-Detektor den Innenwiderstand des Kabels, simuliert APPLE 2,4-A- und DASH-Schnellladen und liest die DASH-Kabelinformationen aus.
Technische Daten
Auflösung
Genauigkeit
Display
1,06" Farb-TFT-LCD-Bildschirm
Überwachte Spannung
4-24 V
0,001 V
±(0,2‰+2)
Überwachter Strom
0-6,5 A
0,001 A
±(0,2‰+2)
Überwachte Leistung
0–156 W
0,001 W
±(0,2‰+2)
Protokollerkennung
QC2.0: 5 V/9 V/12 V/20 V
QC3.0: 3.4-20 V
FCP: 9 V/12 V/20 V
SCP: 5.5-6.0 V
AFC: 9 V/12 V
VOOC/WARP: 20 V
SVOOC 1.0: Ja
SVOOC 2.0: Ja
Temperaturanzeige
°C/°F-Umschalter
Sprachen
Englisch und Chinesisch
Kabelwiderstand
Ja
DASH-Kabel erkennen
Ja
Soft-DASH-Kabel
Ja
Soft-APPLE 2.4A
Ja
Helligkeitsanpassung
Ja
Standby-Zeiteinstellung
Ja
Firmware-Upgrade
Ja
Abmessungen
73 x 36 x 12 mm
Gewicht
21 g
Lieferumfang
1x FNIRSI FNAC-28 USB-Tester
1x USB-Kabel
1x Manual
Downloads
Manual
FNIRSI USB Meter for PC (Windows/Linux)
FNIRSI Bluetooth App (Android)
Manual_USB Meter PC Software
Manual_Android Bluetooth App
Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense integriert einen Kamerasensor, ein digitales Mikrofon und SD-Kartenunterstützung. Durch die Kombination eingebetteter ML-Rechenleistung und Fotografiefähigkeiten kann dieses Entwicklungsboard Ihr großartiges Werkzeug für den Einstieg in die intelligente Sprach- und Bild-KI sein.
Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense basiert auf einem hochintegrierten Xtensa-Prozessor ESP32-S3R8 SoC, der 2,4 GHz WLAN und stromsparendes Bluetooth BLE 5.0 Dual-Mode für mehrere drahtlose Anwendungen unterstützt. Es verfügt über eine Lademanagementfunktion für Lithiumbatterien.
Als erweiterte Version des Seeed Studio XIAO ESP32S3 verfügt dieses Board über einen einsteckbaren OV2640-Kamerasensor für die Anzeige der vollen Auflösung von 1600 x 1200. Die Basis ist sogar mit OV5640 kompatibel und unterstützt eine Auflösung von bis zu 2592 x 1944. Das digitale Mikrofon ist ebenfalls im Lieferumfang der Platine enthalten und dient zur Spracherkennung und Audioerkennung. SenseCraft AI bietet verschiedene vorab trainierte künstliche Intelligenz ( AI-Modelle und No-Code-Bereitstellung für XIAO ESP32S3 Sense.
Mit leistungsstarkem SoC und integrierten Sensoren verfügt dieses Entwicklungsboard über 8 MB PSRAM und 8 MB Flash auf dem Chip sowie einen zusätzlichen SD-Kartensteckplatz zur Unterstützung von bis zu 32 GB FAT-Speicher. Diese ermöglichen dem Board mehr Programmierraum und bringen noch mehr Möglichkeiten in eingebettete ML-Szenarien.
Features
Leistungsstarkes MCU-Board: Enthält den 32-Bit-Dual-Core-Xtensa-Prozessorchip ESP32S3 mit einer Taktrate von bis zu 240 MHz, mehrere Entwicklungsanschlüsse und unterstützt Arduino/MicroPython.
Erweiterte Funktionalität: Mit OV5640-Kamerasensor, integriert zusätzliches digitales Mikrofon
Großartiger Speicher für mehr Möglichkeiten: Bietet 8 MB PSRAM und 8 MB Flash und unterstützt einen SD-Kartensteckplatz für externen 32 GB FAT-Speicher
Hervorragende HF-Leistung: Unterstützt 2,4-GHz-WLAN und BLE-Dual-Wireless-Kommunikation, unterstützt Fernkommunikation über 100 m+ bei Verbindung mit einer U.FL-Antenne
Daumengroßes, kompaktes Design: 21 x 17,5 mm, übernimmt den klassischen Formfaktor von XIAO, geeignet für Projekte mit begrenztem Platzangebot wie tragbare Geräte
Vorab trainiertes Al-Modell von SenseCraft Al für No-Code-Bereitstellung
Anwendungen
Bildbearbeitung
Spracherkennung
Videoüberwachung
Tragbare Geräte
Smart Home
Gesundheitsüberwachung
Bildung
Low Power (LP) Netzwerk
Rapid Prototyping
Technische Daten
Processor
ESP32-S3R8
Xtensa LX7 dual-core, 32-bit processor that operates at up to 240 MHz
Wireless
Complete 2.4 GHz Wi-Fi subsystem
BLE: Bluetooth 5.0, Bluetooth mesh
Built-in Sensors
oV2640 camera sensor for 1600x1200
Digital Microphone
Memory
On-chip 8 MB PSRAM & 8 MB Flash
Onboard SD Card Slot, supporting 32 GB FAT
lnterface
1x UART, 1x I²C, 1x I²S, 1x SPI, 11x GPIOs (PWM), 9x ADC, 1x User LED, 1x Charge LED, 1x B2B Connector (with 2 additional GPIOs)
1x Reset button, 1x Boot button
Dimensions
21 x 17.5 x 15 mm (with expansion board)
Power
Input voltage (Type-C): 5 V
lnput voltage (BAT): 4.2 V
Circuit operating Voltage (ready to operate):
- Type-C: 5 V @ 38.3 mA
- BAT: 3.8 V @ 43.2 mA (with expansion board)
Webcam Web application:
Type-C:
- Average power consumption: 5 V/138 mA
- Photo moment: 5 V/341 mA
Battery:
- Average power consumption: 3.8 V/154 mA
- Photo moment: 3.8 V/304 mA
Microphone recording & SD card writing:
Type-C:
- Average power consumption: 5 V/46.5 mA
- Peak power consumption: 5 V/89.6 mA
Battery:
- Average power consumption: 3.8 V/54.4 mA
- Peak power consumption: 3.8 V/108 mA
Charging battery current: 100 mA
Low Power Consumption Model (Supply Power: 3.8 V)
Modem Sleep Model: ~44 mA
Light Sleep Model: ~5 mA
Deep Sleep Model: ~3 mA
Wi-Fi Enabled Power Consumption
Active Model: ~ 110 mA (with expansion board)
BLE Enabled Power Consumption
Active Model: ~ 102 mA (with expansion board)
Lieferumfang
1x XIAO ESP32S3
1x Plug-in-Kamera-Sensorplatine
1x Antenne
Downloads
GitHub
Merkmale
Eingebaute USB-zu-Seriell-Schnittstelle
Eingebaute PCB-Antenne
Angetrieben durch Pineseed BL602 SoC mit Pinenut-Modell: 12S-Stempel
2 MB Flash
USB-C-Anschluss
Geeignet für Steckbrett-BIY-Projekte
An Bord befinden sich drei Farb-LEDs
Abmessungen: 25,4 x 44,0 mm
Hinweis: USB-Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Pico Audio Pack verwendet seinen PCM5100A DAC, um bis zu 32-Bit-Stereo-Audio mit 384 kHz über seinen 3,5-mm-Line-Out-Anschluss auszugeben, bereit für den Anschluss an einen externen Verstärker oder Aktivlautsprecher. Wenn Sie etwas Lauteres für Ihre Ohren suchen, kann es über die 3,5-mm-Kopfhörerbuchse auch verstärkten Stereoton ausgeben.
Sie könnten mit Code auf Ihrem Pico interessante Geräusche erzeugen, um diese an einen Lo-Fi-Synthesizer auszugeben, oder Ihren Pico an ein anderes Gerät anschließen und es als benutzerdefinierte USB-Soundkarte verwenden.
Merkmale
PCM5100A Stereo-DAC ( Datenblatt )
PAM8908JER Stereo-Kopfhörerverstärker ( Datenblatt )
3,5-mm-Stereo-Kopfhöreranschluss
3,5-mm-Stereo-Line-Out-Klinkenanschluss
Schalter zum Anpassen der Verstärkung des Kopfhörerverstärkers (niedrig/hoch)
Vorgelötete Buchsenleisten zum Anbringen an Pico
Kompatibel mit Raspberry Pi Pico
Komplett montiert
Kein Löten erforderlich (solange Ihr Pico über Stiftleisten verfügt).
Abmessungen: ca. 53 x 29 x 11 mm (L x B x H, einschließlich Header und Audio-Buchsen)
Programmierbar mit C/C++
Die Etiketten auf der Unterseite von Pico Audio zeigen Ihnen, wie Sie es an Ihren Pico anschließen – richten Sie einfach den USB-Anschluss an den Markierungen auf der Platine aus.
Überwachung von Bodenfeuchtigkeit, Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit mit dem Plant Monitor. Dieses Board ist kompatibel mit dem BBC micro:bit, Raspberry Pi und den meisten Mikrocontroller-Boards.
Alligator-/Krokodilklemmenringe
Fertig gelötete Header-Pins für einen Mikrocontroller Ihrer Wahl
Einfach zu verwendende serielle UART-Schnittstelle
Zusätzlicher Analogausgang nur für Feuchtigkeit
Eingebaute RGB-LED
Downloads
Datasheet
Instructions
Dies ist ein 170 mm langes 868 MHz 50 hm-Antennenset für die Verwendung mit iLabs Challenger LoRa-Produkten.
Die Antenne ist neig- und schwenkbar, was die Installation in verschiedenen Anwendungen erleichtert.
Das Kit enthält außerdem eine HF-Kabelbaugruppe mit einem SMA (Buchse) und JK-IPEX/MHF/U.FL für den Anschluss an die Leiterplatte. Das Koaxialkabel ist ein 1-13 mm starkes 50-Ohm-Kabel und ist 100 mm lang.
Der BME680 ist der neue, kompakte Umgebungssensor mit integrierter Sensorik für Luftfeuchtigkeit, Druck, Temperatur und Luftqualität. Die digitalen Schnittstellen I²C und SPI ermöglichen zudem ein einfaches und schnelles Auslesen der Messwerte. Technische Daten Digitale Schnittstellen I²C, SPI Betriebsspannung 3-5 V Kompatibel mit Arduino, Raspberry Pi Abmessungen 30 x 14 x 10 mm Gewicht 10 g Luftfeuchtigkeitssensor Reaktionsgeschwindigkeit 8s Toleranz ± 3% Hysterese ≤ 1,5% Drucksensor Druckbereich 300-1100 hPa Relative Genauigkeit ± 0,12 hPa Absolute Genauigkeit ± 1 hPa Temperatursensor Arbeitsbereich -40°C - 85°C Vollständige Genauigkeit 0°C - 65°C Luftgütesensor Reaktionsgeschwindigkeit 1s Downloads Datenblatt Handbuch
Features
Vollständig montierte und getestete Nixie-Uhr
Sechs getestete IN-14 Nixie-Röhren auf dem Uhrensockel montiert
Zwei Neonröhren, die in den Uhrensockel eingebaut sind
12 V DC-Netzteil
IR-Fernbedienung
Eingebauter Näherungssensor
Benutzerhandbuch
Diese Uhr ist eine Kombination aus modernen Technologien und alten Nixie-Röhren. Sie ist ein perfektes Geschenk für Ihren Freund und passt definitiv in jedes Interieur. Das warme Leuchten der Neonröhre wird Ihr Haus nachts mit sanftem orangenem Licht füllen und als Nachtlicht dienen.
Die Uhr ist mit 6 numerischen IN-14 Nixie-Röhren ausgestattet. Eine eingebaute RGB-LED-Hintergrundbeleuchtung (mit 10 Stufen für jeden Kanal) ermöglicht es Ihnen, Ihre Lieblingsfarbe einzustellen.
Die Zeitgenauigkeit wird durch das eingebaute RTC-Modul (Real Time Clock DS3231) gewährleistet und mit einer CR2032-Batterie gesichert, wenn die Uhr ausgeschaltet ist. Am Ende jeder Minute (kann auf einen Zeitraum von 1-5 Minuten eingestellt oder komplett deaktiviert werden) startet die "Slot Machine"-Funktion, die hilft, den Effekt der Kathodenvergiftung zu verhindern. Es werden alle Zahlen von 0 bis 9 durchgespielt. Dies ist notwendig, um die Lebensdauer der Röhren zu verlängern.
Das aktuelle Datum wird jede 1-5. Minute in 3 verschiedenen Formaten angezeigt: TT:MM:JJ, MM:TT:JJ oder JJ:MM:TT. Die aktuelle Zeit kann im 12- oder 24-Stunden-Format konfiguriert werden.
Außerdem gibt es drei Modi für Doppelpunktröhren:
Blinkt einmal pro Sekunde (ist als Standardoption eingestellt)
Dauerhaft OFF
Dauerhaft ON
Die Uhr kann so eingestellt werden, dass sie einmal pro Stunde piept (wenn die Stunde beginnt). Die Uhr verfügt auch über eine Alarmfunktion. Alle Einstellungen werden im nichtflüchtigen Speicher abgelegt (die Einstellungen werden nach dem Ausschalten wiederhergestellt).
Abmessungen
Höhe: 20 mm
Breite: 175 mm
Länge: 70 mm
Röhrenhöhe: 45 mm
Das digitale Zangenmultimeter BSIDE U0 ist ein vielseitiges Werkzeug zur Messung von Wechselstrom, Wechsel-/Gleichspannung und Widerstand mit hoher Genauigkeit. Ausgestattet mit Funktionen wie einem Ein-/Aus-Summer, Alarmalarm, automatischer Abschaltung und V-Alarm-Erkennung sorgt es für Benutzersicherheit und einfache Bedienung. Kompakt, präzise und benutzerfreundlich ist es ein ideales Fehlerbehebungstool für die schnelle und sichere Behebung elektrischer Probleme in Fahrzeugen, Industrieumgebungen und häuslichen Umgebungen.
Dieses Multimeter wird häufig in verschiedenen Bereichen eingesetzt, darunter Elektrizität, Telekommunikation, Eisenbahn, Bauwesen, Öl und Gas, Messung, wissenschaftliche Forschung, Bildung sowie Industrie- und Bergbauunternehmen.
Technische Daten
Funktion
Bereich
Genauigkeit
Gleichspannung
0,800~610 V
±(0,8%+3)
Wechselspannung
0,800~610 V
±(1,0%+3)
Wechselstrom
1~100 A
±(2,5%+5)
Gleichstrom
1~100 A
±(2,5%+5)
Widerstand
5~40 MΩ
±(1,2%+3)
Display
4000 Counts
Batterie
Eingebauter 3,7 V 4000 mAh Lithium-Akku
Automatisches Herunterfahren
Nach 15 Minuten Inaktivität
LED-Licht
Ja
Abmessungen
192 x 36 x 30 mm
Gewicht
100 g
Lieferumfang
1x BSIDE U0 Stromzange
2x Prüfkabel
1x USB-Kabel
1x Manual
Dies ist ein Bausatz für einen Schwenk-Neige-Mechanismus, der speziell für Pixy2 entwickelt wurde. Nachdem Sie den Bausatz zusammengebaut und an Pixy2 angeschlossen haben, können Sie mit der Schwenk-Neige-Demo farbige Objekte verfolgen.
Es umfasst zwei lasergeschnittene Kunststoffteile für die Basis, zwei verschiedene Servos für die Schwenk- und Neigeachsen sowie sämtliche Montageteile und Kabelbinder, die Sie zur Montage benötigen.
Merkmale
Der Schwenk-Neige-Mechanismus für Pixy2 wurde neu gestaltet und ist nun kleiner und schneller als der Schwenk-Neige-Mechanismus des ursprünglichen Pixy.
Die gesamte erforderliche Hardware ist im Lieferumfang enthalten. Die Schwenk-Neige-Basis wird mit einem Arduino-kompatiblen Lochmuster direkt an einem Arduino befestigt und umfasst Abstandshalter und Befestigungselemente.
Es werden mehrere Schwenk-Neige-Demos bereitgestellt, die entweder mit Arduino, Raspberry Pi oder eigenständig (ohne Controller) ausgeführt werden können.
Komplette Montageanleitung
Der Arduino Uno unterscheidet sich von allen vorangegangenen Boards dadurch, dass er nicht den FTDI USB-zu-Seriell-Treiberchip verwendet.
Zusätzliche Funktionen der R3-Version sind:
Atmega16U2 statt 8U2 als USB-zu-Seriell-Wandler.
1.0 Pinout: SDA- und SCL-Pins für TWI-Kommunikation in der Nähe des AREF-Pins und zwei weitere neue Pins in der Nähe des RESET-Pins, der IOREF, der es den Shields ermöglicht, sich an die vom Board gelieferte Spannung anzupassen und der zweite ist ein nicht angeschlossener Pin, der für zukünftige Zwecke reserviert ist.
stärkere RESET-Schaltung.
Mikrocontroller
ATmega328P
Betriebsspannung
5 V
Eingangsspannung
7 V - 12 V
Digitale E/A-Pins
14
PWM Pins
6
Analoge Eingangsstifte
8
DC Strom pro I/O Pin
20 mA
DC Strom für 3,3 V Pin
50 mA
Flash-Speicher
32 KB (ATmega328P) davon 0,5 KB vom Bootloader genutzt
SRAM
2 KB
EEPROM
1 KB
Clock Speed
16 MHz
LED_Builtin
13
Länge
68,6 mm
Breite
53,4 mm
Gewicht
25 g
Der TC002C bietet außergewöhnliche Präzision bei der Temperaturerkennung, Isolationsprüfung und Leiterplattenanalyse und ist damit Ihr zuverlässiger Begleiter für eine Vielzahl von Anwendungen. Mit einer beeindruckenden Auflösung von 256 x 192 erfasst es Wärmebilder mit beispielloser Klarheit und Detailtreue. Sein energieeffizientes Design, das nur 0,35 W verbraucht, gewährleistet eine längere Nutzung ohne die Unannehmlichkeiten häufigen Aufladens. Mit einer bemerkenswerten Wärmeempfindlichkeit von 40 mK erkennt der TC002C schnell versteckte Anomalien und bietet Benutzern schnelle Möglichkeiten zur Fehlerbehebung.
Der TC002C eignet sich ideal für eine Vielzahl von Aufgaben und zeichnet sich durch vielfältige Anwendungen wie Hausinspektionen, HVAC-Diagnose, Erkennung von Wasserlecks, elektrische Wartung, Kfz-Reparaturen und mehr aus.
Technische Daten
Auflösung
256 x 192 Pixel
Pixelgröße
12 μm
Spektralbereich
8~14 μm
Brennweite
3,2 mm
Temperaturbereich
–20°C bis 550°C
Temperaturgenauigkeit
±2°C oder ±2%
Temperaturauflösung
0,1°C
Bildrate
25 Hz
NETD
<40 mK
Sichtfeld
56° x 42°
Farbpaletten
10 Farben
Alarm bei hoher/niedriger Temperatur
Ja
Kompatible Systeme
iOS-Geräte mit USB-C
Abmessungen
71 x 42 x 14 mm
Gewicht
30 g
Lieferumfang
TC002C Wärmebildkamera
USB-C-Verlängerungskabel (50 cm)
USB-C-auf-Lightning-Kabel
Reinigungstuch
EVA-Tragetasche
Manual
Downloads
iOS App
Universalstift für fast alle Oberflächen
Für Overhead-Projektion geeignet
Auch für CD/DVD Beschriftung geeignet
Hervorragend wisch- und wasserfest auf fast allen Flächen
Sekundenschnell trocken, daher ideal für Linkshänder
Permanente, geruchsarme Tinte
Lichtechte Farben: schwarz, braun
Wetterfeste Farbe schwarz
STAEDTLER Box, aufstellbar
Schaft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer
DRY SAFE - kann tagelang offen liegen ohne einzutrocknen (Prüfklima nach ISO 554)
Airplane safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug
Xylol- und toluolfreie Tinte
Hervorragende Farbbrillanz
Linienbreite S - Superfein (ca. 0.4 mm)
Nachfüllbar
Mikrocontroller haben sich in den letzten Jahren in praktisch allen Bereichen der modernen Technik etabliert. In zunehmendem Maße dringen sie auch in die Gebiete der Künstlichen Intelligenz und der Robotertechnik vor. Das vorliegende Buch gibt eine umfassende Einführung in die Welt der Controller-Technik mit all ihren Facetten, von der einfachen Steuerung über die Sensor-Technik bis hin zur Datenübertragung in das Internet. Als Basis dafür dient das von Elektor entwickelte AVR-Playground-Board. Das Board kann mit Controllern der ATmega-Familie bestückt werden und ist mit dem bekannten Arduino-System kompatibel, so dass auch die verschiedenen Arduino-Hardware-Erweiterungen verwendet werden können. Für die Programmierung kommt die Sprache „C“ zum Einsatz. Auch hier wird im Buch auf das Arduino-System zurückgegriffen. Die frei verfügbare Arduino-Entwicklungsumgebung erlaubt den leichten Einstieg, ohne dass später Einschränkungen in Kauf genommen werden müssen. Die Hardware-nahe Programmierung steht dabei besonders im Fokus. Nach der Erläuterung von grundlegenden Anwendungen wird auf die anspruchsvolleren Themen wie Interrupts, Timer und Counter, Pulsweitenmodulation und Analog-Digital-Wandlung eingegangen. Praktische Anwendungen können sowohl mit einem Arduino als auch mit dem AVR-Playground-Board durchgeführt werden. Da das AVR-Playground-Board bereits über eine Vielzahl von Peripherie-Einheiten verfügt, sind nur noch wenige externe Bauteile erforderlich. Das Board kann im Elektor-Shop hier bezogen werden.
Das Elektor Arduino Nano MCCAB Trainingsboard enthält alle Bauteile (inkl. Arduino Nano), die für die Übungen des "Mikrocontroller-Praxiskurs für Arduino-Einsteiger" benötigt werden wie Leuchtdioden, Schalter, Taster, akustische Signalgeber usw. Auch externe Sensoren, Motoren oder Baugruppen können mit diesem Mikrocontroller-Übungssystem abgefragt oder gesteuert werden.
Technische Daten (Arduino Nano Trainingsboard MCCAB)
Stromversorgung
Über die USB-Verbindung des zur Erstellung der Programme sowieso angeschlossenen PCs oder ein externes Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten)
Betriebsspannung
+5 Vcc
Eingangsspannung
Alle Eingänge
0 V bis +5 V
VX1 und VX2
+8 V bis +12 V (nur bei Verwendung eines externen Netzteils)
Mikrocontrollermodul
Arduino Nano
Hardwareperipherie
LCD
2x16 Zeichen
Potenziometer P1 & P2
JP3: Auswahl der Betriebsspannung von P1 & P2
Verteiler
SV4: Verteiler für die BetriebsspannungenSV5, SV6: Verteiler für die Ein-/Ausgänge des Mikrocontrollers
Schalter und Taster
RESET-Taster auf dem Arduino Nano-Modul6x Tastschalter K1 … K66x Schiebeschalter S1 … S6JP2: Verbindung der Schalter mit den Eingängen des Mikrocontrollers
Summer
Piezo-Summer Buzzer1 mit Steckbrücke auf JP6
Leuchtanzeigen
LED L auf dem Arduino Nano-Modul, verbunden mit GPIO D1311x LED: Zustandsanzeige für die Ein-/AusgängeJP6: Verbindung der LEDs LD10 … LD20 mit den GPIOs D2 … D12
Serielle SchnittstellenSPI & I²C
JP4: Auswahl des Signals an Pin X der SPI-Steckerleiste SV12SV9 bis SV12: SPI-Interface (3,3 V/5 V) bzw. I²C-Interface
Schaltausgang für externe Geräte
SV1, SV7: Schaltausgang (maximal +24 V/160 mA, extern zugeführt)SV2: 2x13 Pins zum Anschluss externer Module
3x3 LED-Matrix (9 rote LEDs)
SV3: Spalten der 3x3 LED-Matrix (Ausgänge D6 … D8)JP1: Verbindung der Reihen mit den GPIOs D3 … D5
Software
Library MCCABLib
Steuerung der Hardware-Komponenten (Schalter, Taster, Leuchtdioden, 3x3 LED-Matrix, Summer) auf dem MCCAB Trainingsboard
Betriebstemperatur
bis +40 °C
Abmessungen
100 x 100 x 20 mm
Technische Daten (Arduino Nano)
Mikrocontroller
ATmega328P
Architektur
AVR
Betriebsspannung
5 V
Flashspeicher
32 KB, davon 2 KB vom Bootloader belegt
SRAM
2 KB
Taktfrequenz
16 MHz
Analoge IN-Pins
8
EEPROM
1 KB
DC-Strom pro I/O-Pin
40 mA an einem I/O-Pin, insgesamt maximal 200 mA an allen Pins gemeinsam
Eingangsspannung
7-12 V
Digitale I/O-Pins
22 (6 davon sind PWM-fähig)
PWM-Ausgänge
6
Stromverbrauch
19 mA
Abmessungen
18 x 45 mm
Gewicht
7 g
Lieferumfang
1x Elektor Arduino Nano Trainingsboard (MCCAB)
1x Arduino Nano
Dieser kleine Monoverstärker ist überraschend leistungsstark – er kann bis zu 2,5 W an Lautsprecher mit einer Impedanz von 4-8 Ω liefern. Im Inneren des Miniaturchips befindet sich ein Controller der Klasse D, der mit 2,0 V bis 5,5 V Gleichstrom betrieben werden kann. Da es sich bei dem Verstärker um einen Klasse-D-Verstärker handelt, ist er sehr effizient und eignet sich daher perfekt für tragbare und batteriebetriebene Projekte. Es verfügt über einen integrierten Wärme- und Überstromschutz. Es gibt sogar einen Lautstärkeregler, mit dem Sie die Lautstärke auf der Platine von der Standardverstärkung von 24 dB herunterregeln können.
Die A+ und A- Eingänge des Verstärkers durchlaufen 1,0-µF-Kondensatoren, sind also vollständig „differenziell“ – wenn Sie keine Differenzausgänge haben, verbinden Sie einfach den Audio-Pin mit Masse. Der Ausgang ist „Bridge Tied“ – das bedeutet, dass die Ausgangspins direkt mit den Lautsprecherpins verbunden sind, keine Verbindung zur Masse. Der Ausgang ist eine hochfrequente 250-kHz-Rechteckwellen-PWM, die dann von der Lautsprecherspule „ausgemittelt“ wird – die hohen Frequenzen sind nicht zu hören. All das bedeutet, dass Sie den Ausgang nicht an einen anderen Verstärker anschließen können, er sollte die Lautsprecher direkt ansteuern.
Der Verstärker wird mit einem vollständig montierten und getesteten Breakout-Board, einem Header zum Anschließen an ein Steckbrett und 3,5-mm-Schraubklemmenblöcken geliefert, damit Sie Ihren Lautsprecher einfach anbringen/abnehmen können. Der Lautsprecher ist nicht im Lieferumfang enthalten . Wir empfehlen die Verwendung eines Lautsprechers mit einer Impedanz von 4 Ω oder mehr.
Features
Ausgangsleistung: 2,5 W bei 4 Ω, 10% THD (totale harmonische Verzerrung), 1,5 W bei 8 Ω, 10% THD, mit 5,5 V Versorgung
50 dB PSRR (Netzteilunterdrückungsverhältnis) bei 1 kHz
Filterloses Design, mit Ferritperle + Kondensatoren am Ausgang.
Feste Verstärkung von 24 dB, ein integriertes Trimmpotentiometer zum Einstellen der Eingangslautstärke.
Thermo- und Kurzschluss-/Überstromschutz
Geringe Stromaufnahme: 4 mA im Ruhezustand und 0,5 mA im ausgeschalteten Zustand (aufgrund des Pull-up-Widerstands am SD-Pin)
Das reComputer Gehäuse wurde speziell für das reComputer-System entwickelt, ist mit allen gängigen SBCs (Raspberry Pi, BeagleBone und Jetson Nano) kompatibel, verfügt über eine abnehmbare Acrylabdeckung auf der Oberseite und eine stapelbare Struktur, um endlose Möglichkeiten zu erweitern.
Features
Es ist mit den gängigsten SBCs kompatibel, darunter Raspberry Pi, BeagleBone und Jetson Nano.
Abnehmbare Deckschicht aus Acryl
Stapelbare Kofferstruktur für Erweiterungen
Lieferumfang
1x Acrylabdeckung
1x Aluminiumrahmen
1x Wärmeableitungsbasis
8x Seitenwand
8x Standoff
12x Schrauben
1x Schraubendreher
1x Knopf
1x Montageanleitung
Downloads
Dokumentation
Sind Sie bereit, mit der Entwicklung von Anwendungen für künstliche Intelligenz (KI) zu beginnen? Das NVIDIA Jetson Nano Developer Kit macht die Leistungsfähigkeit moderner KI für Macher, Entwickler und Studenten zugänglich.
Wenn Sie an NVIDIA denken, denken Sie wahrscheinlich zu Recht an Grafikkarten und GPUs. Die Erfolgsbilanz von Nvidia garantiert, dass der Jetson Nano über genügend Leistung verfügt, um selbst die anspruchsvollsten Aufgaben zu bewältigen.
Das NVIDIA Jetson Nano Developer Kit ist mit dem JetPack SDK von Nvidia kompatibel und ermöglicht die Bildklassifizierung und Objekterkennung in vielen Anwendungen.
Anwendungen
Das NVIDIA Jetson Nano Developer Kit kann mehrere neuronale Netze parallel ausführen für Anwendungen wie:
Bildklassifizierung
Segmentierung
Objekterkennung
Sprachverarbeitung
Technische Daten
GPU
128-core Maxwell
CPU
Quad-Core ARM A57 mit 1,43 GHz
Erinnerung
4 GB 64-Bit LPDDR4 25,6 GB/s
Lagerung
microSD (nicht im Lieferumfang enthalten)
Videokodierung
4K@30 | 4x 1080p @ 30 | 9x 720p @ 30 (H.264/H.265)
Videodekodierung
4K@60 | 2x 4K @ 30 | 8x 1080p @ 30 | 18x 720p @ 30 (H.264/H.265)
Kamera
1 x MIPI CSI-2 DPHY-Spuren
Konnektivität
Gigabit-Ethernet, M.2 Key E
Anzeige
HDMI 2.0 und eDP 1.4
USB
4x USB 3.0, USB 2.0 Micro-B
Schnittstellen
GPIO, I²C, I²S, SPI, UART
Maße
100 x 80 x 29 mm
Lieferumfang
NVIDIA Jetson Nano-Modul und Trägerplatine
Kleine Papierkarte mit Schnellstart- und Supportinformationen
Gefalteter Papierständer
Downloads
JetPack SDK
Dokumentation
Tutorials
Online Kurs
Wiki
SwiftIO bietet eine vollständige Swift-Compiler- und Framework-Umgebung, die auf dem Mikrocontroller ausgeführt wird. Das SwiftIO-Board ist eine kompakte elektronische Leiterplatte, auf der Swift auf dem Bare-Metal läuft, sodass Sie ein System erhalten, mit dem Sie alle Arten elektronischer Projekte steuern können.
Features
NXP i.MX RT1052 Crossover-Prozessor mit ARM Cortex-M7-Kern bei 600 MHz
8 MB SPI-Flash, 32 MB SDRAM
Integrierter DAPLink-Debugger
Integrierter USB-zu-UART für serielle Kommunikation
Integrierte RGB-LED
Onboard-SD-Buchse
46x GPIO, 12x ADC, 14x PWM, 4x UART, 2x I²C, 2x SPI usw.
Viele zusätzliche erweiterte Funktionen, um den Anforderungen fortgeschrittener Benutzer gerecht zu werden
Zephyr RTOS-Unterstützung
MadMachine IDE ist die führende integrierte Entwicklungsumgebung für SwiftIO, die es einfach macht, Swift-Code zu schreiben und auf das Board herunterzuladen.