Pico RP2040

74 Produkte


  • Pimoroni Badger 2040

    Pimoroni Pimoroni Dachs 2040

    Badger 2040 ist ein hackbares, programmierbares Abzeichen mit E-Ink-Display, das vom Raspberry Pi RP2040 betrieben wird. Der Badger 2040 ist mit vielen Tasten ausgestattet, mit denen Sie ganz einfach anzeigen können, was auf dem Bildschirm angezeigt wird. Außerdem verfügt er über eine Aussparung, mit der Sie ihn an einem Lanyard befestigen können, und einen Batterieanschluss, damit Sie ihn unterwegs tragbar halten und den Bildschirm aktualisieren können. Hier sind einige Dinge, die Sie damit tun könnten: Wechseln Sie per Knopfdruck zwischen Bildern, Pronomen oder geheimen Identitäten Verwandeln Sie sich in eine mobile Wetterstation oder Luftqualitätsüberwachung (durch Hinzufügen eines Sensor Breakouts) Speichern Sie wichtige QR-Codes zum Betreten von Orten (oder zum Rickrolling von Personen) Erstellen Sie eine kleine To-Do-Liste und haken Sie Aufgaben ab Zeigen Sie inspirierende Zitate oder erzieherische Fakten des Tages Möchten Sie Ihrem Badger die Welt zeigen? Wir haben ein praktisches Badger + Zubehör-Kit zusammengestellt, das Batterien, ein Lanyard und alles andere enthält, was Sie benötigen, um unterwegs zu sein. Funktionen 2,9" E-Ink-Display in Schwarz-Weiß (296 x 128 Pixel) Ultra weite Betrachtungswinkel Ultra geringer Stromverbrauch Punktgröße - 0,227 x 0,226 mm Powered by RP2040 (Dual Arm Cortex-M0+ mit bis zu 133 MHz und 264 kB SRAM) 2 MB QSPI-Flash mit XiP-Unterstützung Fünf Benutzertasten auf der Vorderseite Zurücksetzen- und Boot-Tasten (die Boot-Taste kann auch als Benutzertaste verwendet werden) Weißes LED-Licht USB-C-Anschluss für Stromversorgung und Programmierung JST-PH-Anschluss zum Anschließen einer Batterie (Eingangsbereich 2,7-6 V) Hochpräziser Spannungsreferenz für die Überwachung des Batteriestatus Qw/ST (Qwiic/STEMMA QT) Anschluss Vollständig montiert (kein Löten erforderlich) Schaltplan Mechanische Zeichnung C++/MicroPython-Bibliotheken Software Da es sich um ein RP2040-Board handelt, ist der Badger 2040 firmwareunabhängig! Sie können ihn mit C/C++, MicroPython oder CircuitPython programmieren. Die C++/MicroPython-Bibliotheken enthalten einige praktische Softwareanpassungen, mit denen Sie das Beste aus Ihrem Badger herausholen können. Für die beste Leistung empfehlen wir die Verwendung von C++, aber wenn Sie Anfänger sind, empfehlen wir Ihnen unsere MicroPython-Version, die alles Notwendige enthält und einfach zu starten ist. Pirate-Brand MicroPython herunterladen (spezielle Badger-Edition) Erste Schritte mit Badger 2040 C++-Beispiele MicroPython-Beispiele MicroPython-Funktionsreferenz Sie können auch CircuitPython auf Ihrem Badger 2040 verwenden. Die CircuitPython-Treiber sind für eine Vielzahl von Mikrocontrollern ausgelegt, sodass Sie nicht die spezifischen Optimierungen für die RP2040-Architektur finden, die in der Bibliothek enthalten sind. Sie haben jedoch Zugriff auf alle Annehmlichkeiten des Adafruit-Ökosystems. CircuitPython für Badger 2040 herunterladen Erste Schritte mit CircuitPython CircuitPython-Beispiele BadgerOS für CircuitPython portiert von Stephane BeBoX

    € 39,95

    Mitglieder € 35,96

  • Pimoroni Raspberry Pi Pico Wireless Pack

    Pimoroni Pimoroni Raspberry Pi Pico Wireless-Paket

    Das Raspberry Pi Pico Wireless Pack wird an der Rückseite Ihres Pico angebracht und verwendet einen ESP32-Chip, damit Ihr Pico eine Verbindung zu drahtlosen 2,4-GHz-Netzwerken herstellen und Daten übertragen kann. Es gibt einen microSD-Kartensteckplatz für den Fall, dass Sie viele Daten lokal speichern möchten, sowie eine RGB-LED (für Statusaktualisierungen) und eine Taste (nützlich zum Beispiel zum Aktivieren/Deaktivieren von WLAN). Das Raspberry Pi Pico Wireless Pack eignet sich hervorragend für die schnelle Anpassung eines vorhandenen Pico-Projekts an drahtlose Funktionen und eignet sich hervorragend zum Senden von Sensordaten an Hausautomationssysteme oder Dashboards, zum Hosten einer Webseite aus einer Streichholzschachtel oder zur Interaktion Ihres Pico mit Online-APIs . Merkmale ESP32-WROOM-32E-Modul für drahtlose Konnektivität (verbunden über SPI) ( Datenblatt ) 1x taktiler Knopf RGB-LED Micro-SD-Kartensteckplatz Vorgelötete Buchsenleisten zum Anbringen Ihres Raspberry Pi Pico Komplett montiert Kein Löten erforderlich (solange Ihr Pico über Stiftleisten verfügt) Kompatibel mit Raspberry Pi Pico Abmessungen: ca. 53 x 25 x 11 mm (L x B x H, einschließlich Header und Komponenten) C++- und MicroPython-Bibliotheken

    € 17,95

    Mitglieder € 16,16

  • Kitronik Motor Driver Board voor de Raspberry Pi Pico

    Kitronik Kitronik Motor Driver Board for Raspberry Pi Pico

    Dieses Board ermöglicht es dem Raspberry Pi Pico (angeschlossen über die Stiftleiste), zwei Motoren gleichzeitig mit voller Vorwärts-, Rückwärts- und Stoppsteuerung anzutreiben, was es ideal für Pico-gesteuerte Buggy-Projekte macht. Alternativ kann die Platine auch zum Betrieb eines Schrittmotors verwendet werden. Die Platine ist mit dem Motortreiber-IC DRV8833 ausgestattet, der über einen integrierten Kurzschluss-, Überstrom- und Wärmeschutz verfügt. Die Platine hat 4 externe Anschlüsse für GPIO-Pins und eine 3-V- und GND-Versorgung vom Pico. Dies ermöglicht zusätzliche IO-Optionen für Ihre Buggy-Bauten, die vom Pico gelesen oder gesteuert werden können. Außerdem gibt es einen Ein/Aus-Schalter und eine Power-Status-LED, so dass Sie auf einen Blick sehen können, ob das Board eingeschaltet ist, und Ihre Batterien schonen können, wenn Ihr Projekt nicht in Gebrauch ist. Um die Motortreiberplatine verwenden zu können, muss der Pico über eine verlötete Stiftleiste verfügen und fest in den Stecker eingesteckt werden. Die Platine erzeugt eine geregelte Stromversorgung, die in den 40-poligen Stecker eingespeist wird, um den Pico mit Strom zu versorgen, so dass dieser nicht direkt mit Strom versorgt werden muss. Die Motortreiberplatine wird entweder über Schraubklemmen oder einen Servostecker versorgt. Kitronik hat ein Micro-Python Modul und Beispielcode entwickelt, um die Verwendung des Motor Driver Boards mit dem Pico zu unterstützen. Dieser Code ist im GitHub Repo verfügbar. Merkmale Ein kompaktes und dennoch funktionsreiches Board, das als Herzstück Ihrer Raspberry Pi Pico Roboter-Buggy-Projekte entwickelt wurde. Die Platine kann 2 Motoren gleichzeitig mit voller Vorwärts-, Rückwärts- und Stoppsteuerung antreiben. Sie enthält den Motortreiber-IC DRV8833, der über einen integrierten Kurzschluss-, Überstrom- und Überhitzungsschutz verfügt. Darüber hinaus verfügt die Platine über einen Ein/Aus-Schalter und eine Power-Status-LED. Die Stromversorgung der Platine erfolgt über einen Klemmenleistenanschluss. Die 3V- und GND-Pins sind ebenfalls herausgebrochen, so dass externe Geräte mit Strom versorgt werden können. Programmieren Sie es mit MicroPython über einen Editor wie den Thonny-Editor. Abmessungen: 63 mm (L) x 35 mm (B) x 11,6 mm (H) Download Datenblatt

    € 15,95

    Mitglieder € 14,36

  • Adafruit Feather RP2040

    Adafruit Adafruit-Feder RP2040

    1 Review

    Im Inneren des RP2040 befindet sich ein USB-UF2-Bootloader mit „permanentem ROM“. Das heißt, wenn Sie eine neue Firmware programmieren möchten, können Sie die BOOTSEL-Taste gedrückt halten, während Sie sie an USB anschließen (oder den RUN/Reset-Pin auf Masse ziehen), und es erscheint als USB-Laufwerk, auf das Sie die Firmware ziehen können auf zu. Leute, die Adafruit-Produkte verwendet haben, werden dies sehr vertraut finden – Adafruit verwendet die Technik auf allen seinen nativen USB-Boards. Beachten Sie jedoch, dass Sie nicht auf „Reset“ doppelklicken, sondern stattdessen beim Booten BOOTSEL gedrückt halten, um den Bootloader aufzurufen! Der RP2040 ist ein leistungsstarker Chip, der die Taktrate unseres M4 (SAMD51) und zwei Kerne hat, die unserem M0 (SAMD21) entsprechen. Da es sich um einen M0-Chip handelt, verfügt er weder über eine Gleitkommaeinheit noch über DSP-Hardwareunterstützung. Wenn Sie also etwas mit starker Gleitkommaberechnung tun, erfolgt dies in der Software und ist daher nicht so schnell wie ein M4. Für viele andere Rechenaufgaben erreichen Sie Geschwindigkeiten, die nahezu M4-Geschwindigkeiten entsprechen! Für Peripheriegeräte gibt es zwei I²C-Controller, zwei SPI-Controller und zwei UARTs, die über den GPIO gemultiplext sind – überprüfen Sie die Pinbelegung, um herauszufinden, welche Pins auf welche eingestellt werden können. Es gibt 16 PWM-Kanäle, jeder Pin hat einen Kanal, auf den er eingestellt werden kann (das Gleiche gilt für die Pinbelegung). Technische Spezifikationen Maße: 2,0 x 0,9 x 0,28' (50,8 x 22,8 x 7 mm) ohne eingelötete Stiftleisten Leicht wie eine (große?) Feder – 5 Gramm RP2040 32-Bit-Cortex-M0+-Dual-Core mit ~125 MHz bei 3,3 V Logik und Stromversorgung 264 KB RAM 8 MB SPI FLASH-Chip zum Speichern von Dateien und zur Speicherung von CircuitPython/MicroPython-Code. Kein EEPROM Tonnenweise GPIO! 21 x GPIO-Pins mit folgenden Funktionen: Vier 12-Bit-ADCs (einer mehr als Pico) Zwei I²C-, zwei SPI- und zwei UART-Peripheriegeräte, eines ist für die „Hauptschnittstelle“ an Standard-Feather-Positionen gekennzeichnet 16 x PWM-Ausgänge – für Servos, LEDs usw Die 8 digitalen „Nicht-ADC/Nicht-Peripherie“-GPIOs sind für maximale PIO-Kompatibilität hintereinander angeordnet Eingebautes 200-mA+-Lipolyse-Ladegerät mit Ladestatusanzeige-LED Pin Nr. 13 rote LED für allgemeines Blinken RGB NeoPixel für Vollfarbanzeige. Integrierter STEMMA QT-Anschluss, mit dem Sie schnell und ohne Löten alle Qwiic-, STEMMA QT- oder Grove I²C-Geräte anschließen können! Sowohl die Reset-Taste als auch die Bootloader-Auswahltaste für schnelle Neustarts (kein Herausziehen und erneutes Einstecken zum Neustarten des Codes) 3,3 V Strom-/Aktivierungspin Für den Debug-Zugriff kann ein optionaler SWD-Debug-Port eingelötet werden 4 Befestigungslöcher 24-MHz-Quarz für perfektes Timing. 3,3-V-Regler mit 500-mA-Spitzenstromausgang Mit dem USB-Typ-C-Anschluss können Sie auf den integrierten ROM-USB-Bootloader und das Debuggen der seriellen Schnittstelle zugreifen RP2040-Chipfunktionen Dual ARM Cortex-M0+ bei 133 MHz 264 KB On-Chip-SRAM in sechs unabhängigen Bänken Unterstützung für bis zu 16 MB Off-Chip-Flash-Speicher über dedizierten QSPI-Bus DMA-Controller Vollständig verbundene AHB-Querschiene Interpolator- und Ganzzahlteiler-Peripheriegeräte On-Chip-programmierbarer LDO zur Erzeugung der Kernspannung 2 On-Chip-PLLs zur Erzeugung von USB- und Kerntakten 30 GPIO-Pins, davon 4 als analoge Eingänge nutzbar Peripheriegeräte 2 UARTs 2 SPI-Controller 2 I²C-Controller 16 PWM-Kanäle USB 1.1-Controller und PHY, mit Host- und Geräteunterstützung 8 PIO-Zustandsmaschinen Wird komplett montiert und getestet geliefert, mit dem UF2 USB-Bootloader. Adafruit bringt auch einen Header mit, sodass Sie ihn einlöten und in ein lötfreies Steckbrett stecken können.

    € 16,95

    Mitglieder € 15,26

  • Waveshare L76B GNSS Module for Raspberry Pi Pico

    Waveshare Waveshare L76B GNSS-Modul für Raspberry Pi Pico

    Das Pico-GPS-L76B ist ein GNSS-Modul, das für Raspberry Pi Pico entwickelt wurde und mehrere Satellitensysteme unterstützt, einschließlich GPS, BDS und QZSS. Es bietet Vorteile wie schnelle Positionierung, hohe Genauigkeit und geringen Stromverbrauch usw. In Kombination mit dem Raspberry Pi Pico ist die globale Navigationsfunktion einfach zu verwenden. Merkmale Standard-Raspberry-Pi-Pico-Header, unterstützt Platinen der Raspberry-Pi-Pico-Serie Unterstützung mehrerer Satellitensysteme: GPS, BDS und QZSS EINFACH, Self-Track-Vorhersagetechnologie, hilft bei der schnellen Positionierung AlwaysLocate, intelligenter Controller mit periodischem Modus zum Energiesparen Unterstützt D-GPS, SBAS (WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN) Baudrate der UART-Kommunikation: 4800–115200 Bit/s (standardmäßig 9600 Bit/s) Integrierter Batteriehalter, unterstützt die wiederaufladbare ML1220-Zelle, zur Aufbewahrung von Ephemerideninformationen und Warmstarts 4x LEDs zur Anzeige des Modulbetriebszustandes Kommt mit Entwicklungsressourcen und Handbuch (Raspberry Pi Pico C/C++ und MicroPython-Beispiele) Spezifikationen GNSS Frequenzband: GPS L1 (1575,42 MHz) BD2 B1 (1561,098 MHz) Kanäle: 33 Tracking-Kanäle, 99 Erfassungskanäle, 210 PRN-Kanäle C/A-Code SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN Genauigkeit der horizontalen Position (autonome Positionierung) <2,5 Mio. CEP Zeit bis zur ersten Fehlerbehebung bei -130 dBm (EASY aktiviert) Kaltstarts: <15s Warmstarts: <5s Heißstarts: <1s Empfindlichkeit Erfassung: -148 dBm Tracking: -163 dBm Wiedererfassung: -160 dBm Dynamische Leistung Höhe (maximal): 18000 m Geschwindigkeit (maximal): 515 m/s Beschleunigung (maximal): 4g Andere Kommunikationsinterface UART Baudrate 4800–115200 Bit/s (9600 Bit/s standardmäßig) Aktualisierungsrate 1 Hz (Standard), 10 Hz (maximal) Protokolle NMEA 0183, PMTK Versorgungsspannung 5 V Betriebsstrom 13mA Gesamtstromverbrauch < 40 mA bei 5 V (kontinuierlicher Modus) Betriebstemperatur -40℃ ~ 85℃ Maße 52×21mm Inbegriffen 1x Pico-GPS-L76B 1x GPS-Antenne

    € 21,95

    Mitglieder € 19,76

  • SparkFun MicroMod RP2040

    SparkFun SparkFun MicroMod RP2040

    Der RP2040 arbeitet mit zwei ARM Cortex-M0+ Prozessoren (bis zu 133MHz): 264kB eingebetteter SRAM in sechs Bänken 6 dedizierte IO für SPI Flash (unterstützt XIP) 30 Multifunktions-GPIO: Dedizierte Hardware für häufig verwendete Peripheriegeräte Programmierbare IO für erweiterte Peripherieunterstützung Vier 12-Bit-ADC-Kanäle mit internem Temperatursensor (bis zu 0,5 MSa/s) USB 1.1 Host/Device-Funktionalität Der RP2040 wird mit den plattformübergreifenden Entwicklungsumgebungen C/C++ und MicroPython unterstützt, einschließlich einfachem Zugang zum Laufzeit-Debugging. Er verfügt über einen UF2-Boot und Fließkommaroutinen, die in den Chip integriert sind. Der eingebaute USB kann sowohl als Device als auch als Host fungieren. Er hat zwei symmetrische Kerne und eine hohe interne Bandbreite, was ihn für Signalverarbeitung und Video nützlich macht. Während der Chip ein großes internes RAM hat, enthält das Board einen zusätzlichen externen Flash-Chip. Merkmale Doppelte Cortex M0+ Prozessoren, bis zu 133 MHz 264 kB eingebetteter SRAM in 6 Bänken 6 dedizierte IO für QSPI-Flash, unterstützt Execute in Place (XIP) 30 programmierbare IO für erweiterte Peripherieunterstützung SWD-Schnittstelle Timer mit 4 Alarmen Echtzeitzähler (RTC) USB 1.1 Host/Device-Funktionalität Unterstützte Programmiersprachen MicroPython C/C++

    € 12,95

    Mitglieder € 11,66

  • Kitronik Robotics Board for Raspberry Pi Pico

    Kitronik Kitronik Robotics Board für Raspberry Pi Pico

    Das Robotik-Board verfügt über zwei Dual-H-Brücken-Motortreiber-ICs. Diese können zwei Standardmotoren oder jeweils einen Schrittmotor antreiben und verfügen über eine vollständige Vorwärts-, Rückwärts- und Stoppsteuerung. Es gibt außerdem 8 Servoausgänge, die Standard- und Dauerrotationsservos antreiben können. Sie können alle vom Pico mithilfe des I²C-Protokolls über einen 16-Kanal-Treiber-IC gesteuert werden. Der IO-Breakout bietet Verbindungen zu allen nicht verwendeten Pins auf dem Pico. Über die 27 verfügbaren I/O-Pins können der Platine weitere Geräte wie Sensoren oder ZIP-LEDs hinzugefügt werden. Die Stromversorgung erfolgt entweder über einen Klemmenblock oder einen Servostecker. Die Stromversorgung wird dann über einen Ein-/Aus-Schalter an der Platine gesteuert und es gibt außerdem eine grüne LED, die anzeigt, wenn die Platine mit Strom versorgt wird. Die Platine erzeugt dann eine geregelte 3,3-V-Versorgung, die in die 3-V- und GND-Anschlüsse eingespeist wird, um den angeschlossenen Pico mit Strom zu versorgen. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, den Pico separat mit Strom zu versorgen. Auch die 3 V- und GND-Pins sind am Header herausgebrochen, sodass auch externe Geräte mit Strom versorgt werden können. Um die Robotikplatine verwenden zu können, muss der Pico fest in den zweireihigen Stiftsockel auf der Platine eingesetzt werden. Stellen Sie sicher, dass der Pico so eingesteckt ist, dass sich der USB-Stecker am gleichen Ende befindet wie die Stromanschlüsse auf der Robotikplatine. Dies ermöglicht den Zugriff auf alle Funktionen der Platine und jeder Pin ist herausgebrochen. Merkmale Ein kompaktes und dennoch funktionsreiches Board, das als Herzstück Ihrer Raspberry Pi Pico-Robotikprojekte konzipiert ist. Die Platine kann 4 Motoren (oder 2 Schrittmotoren) und 8 Servos mit vollständiger Vorwärts-, Rückwärts- und Stoppsteuerung antreiben. Es verfügt außerdem über 27 weitere E/A-Erweiterungspunkte sowie Strom- und Erdungsanschlüsse. Die I²C-Kommunikationsleitungen sind ebenfalls herausgebrochen, sodass andere I²C-kompatible Geräte gesteuert werden können. Dieses Board verfügt außerdem über einen Ein-/Ausschalter und eine Betriebsstatus-LED. Versorgen Sie die Platine entweder über eine Klemmenleiste oder einen Servostecker mit Strom. Auch die 3V- und GND-Pins sind am Link-Header herausgebrochen, sodass externe Geräte mit Strom versorgt werden können. Codieren Sie es mit MicroPython oder über einen Editor wie den Thonny-Editor . 1 x Kitronik Compact Robotics Board für Raspberry Pi Pico Abmessungen: 68 x 56 x 10 mm Anforderungen Raspberry Pi Pico-Board

    € 24,95

    Mitglieder € 22,46

  • Raspberry Pi Pico 6 DOF Robotarm van MakerFabs

    Makerfabs Makerfabs 6 DOF Roboterarm mit Raspberry Pi Pico

    Der Raspberry Pi Pico ist eine großartige Lösung für die Steuerung von Servos. Mit der Hardware-PIO kann der Pico die Servos per Hardware steuern, ohne die Verwendung von Zeiten/Interrupts und die Nutzung der MCU zu begrenzen. Die Ansteuerung der sechs Servos in diesem Roboterarm beansprucht nur sehr wenig MCU-Kapazität, so dass die MCU problemlos mit anderen Aufgaben betraut werden kann. Dieser 6 DOF-Roboterarm ist ein praktisches Werkzeug zum Lehren und Lernen von Robotik und Pico-Nutzung. Es gibt fünf MG996 (vier werden in der Baugruppe und einer als Reserve benötigt) und drei 25-kg-Servos (zwei werden in der Baugruppe und einer als Reserve benötigt). Beachten Sie, dass der Winkel der Servos von 0° bis 180° reicht. Alle Servos müssen vor dem Zusammenbau auf 90° voreingestellt werden (mit logisch hohem Tastverhältnis von 1,5 ms), um Schäden an den Servos während der Bewegung zu vermeiden. Dieses Produkt enthält alle notwendigen Teile, um einen Roboterarm auf Basis von Pico und Micropython zu erstellen. Lieferumfang 1 x Raspberry Pi Pico 1 x Raspberry Pi Pico Servo-Treiber 1 x Satz "6 DOF Roboterarm" 1 x 5 V/5 A Stromversorgung 2 x Ersatz-Servo Downloads GitHub Wiki Anleitung Zusammenbau Video

    € 139,95

    Mitglieder € 125,96

  • "Waveshare 2.66\" E-Paper E-Ink Display Module for Raspberry Pi Pico (296x152)"

    Waveshare Waveshare 2,66-Zoll-E-Paper-E-Ink-Displaymodul für Raspberry Pi Pico (296 x 152)

    Merkmale Keine Hintergrundbeleuchtung, zeigt den letzten Inhalt auch beim Ausschalten noch lange an Extrem niedriger Stromverbrauch, Strom wird grundsätzlich nur zum Auffrischen benötigt SPI-Schnittstelle, erfordert minimale IO-Pins Wird mit Entwicklungsressourcen und Handbuch geliefert (Raspberry Pi Pico C/C++- und MicroPython-Beispiele) Spezifikationen Betriebsspannung 3,3 V Anzeigefarbe rot, schwarz, weiß Schnittstelle 3-Draht-SPI, 4-Draht-SPI Graustufen 2 Umrissmaße 74,00 × 37,5 0 mm Vollständige Aktualisierungszeit 15 Sekunden Bildschirmgröße 60,088 × 30,704 mm Energie aktualisieren 42,4 mW (typ.) Punktabstand 0,203 × 0,202 mm Standby-Strom <0,01 uA (fast keine) Auflösung 296×152 Pixel Blickwinkel >170° Downloads Wiki

    € 27,95

    Mitglieder € 25,16

  • SparkFun Thing Plus (RP2040)

    SparkFun SparkFun Thing Plus (RP2040)

    Der RP2040 enthält zwei ARM Cortex-M0+ Prozessoren (bis zu 133MHz) und verfügt über: 264kB eingebetteter SRAM in sechs Bänken 6 dedizierte IO für SPI Flash (unterstützt XIP) 30 Multifunktions-GPIO: Dedizierte Hardware für häufig verwendete Peripheriegeräte Programmierbare IO für erweiterte Peripherieunterstützung Vier 12-Bit-ADC-Kanäle mit internem Temperatursensor (bis zu 0,5 MSa/s) USB 1.1 Host/Device-Funktionalität Der RP2040 wird mit den plattformübergreifenden Entwicklungsumgebungen C/C++ und MicroPython unterstützt, einschließlich einfachem Zugang zum Laufzeit-Debugging. Er verfügt über einen UF2-Boot und Fließkommaroutinen, die in den Chip integriert sind. Während der Chip über ein großes internes RAM verfügt, enthält das Board zusätzlich 16 MB externen QSPI-Flash-Speicher zur Speicherung von Programmcode. Merkmale Raspberry Pi Foundation's RP2040 Mikrocontroller 16MB QSPI Flash Speicher JTAG PTH Pins Thing Plus (oder Feather) Form-Factor: 18 x Multifunktions-GPIO-Pins Vier verfügbare 12-Bit-ADC-Kanäle mit einem internen Temperatursensor (500kSa/s) Bis zu acht 2-Kanal-PWM Bis zu zwei UARTs Bis zu zwei I2C-Bussen Bis zu zwei SPI-Busse USB-C-Anschluss: USB 1.1 Host/Device Funktionalität 2-poliger JST-Anschluss für einen LiPo-Akku (nicht enthalten): 500mA Ladeschaltung Qwiic-Stecker Tasten: Booten Rücksetzen LEDs: PWR - Rote 3,3V Stromanzeige CHG - Gelbe Batterieladeanzeige 25 - Blaue Status/Test-LED (GPIO 25) WS2812 - Adressierbare RGB-LED (GPIO 08) Vier Befestigungslöcher: 4-40 Schrauben kompatibel Abmessungen: 2,3" x 0,9" RP2040 Merkmale Doppelte Cortex M0+ Prozessoren, bis zu 133 MHz 264 kB eingebetteter SRAM in 6 Bänken 6 dedizierte IO für QSPI-Flash, unterstützt Execute in Place (XIP) 30 programmierbare IO für erweiterte Peripherieunterstützung SWD-Schnittstelle Timer mit 4 Alarmen Echtzeitzähler (RTC) USB 1.1 Host/Device-Funktionalität Unterstützte Programmiersprachen MicroPython C/C++

    € 19,95

    Mitglieder € 17,96

  • RA-08H LoRaWAN Development Board mit integriertem RP2040 und 1,8" LCD (EU868)

    RA-08H LoRaWAN Development Board mit integriertem RP2040 und 1,8" LCD (EU868)

    Lora-Technologie und Lora-Geräte sind im Bereich des Internets der Dinge (IoT) weit verbreitet, und immer mehr Menschen schließen sich der Lora-Entwicklung an und erlernen sie, was sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil der IoT-Welt macht. Um Anfängern das Erlernen und Entwickeln der Lora-Technologie zu erleichtern, wurde speziell für Anfänger ein Lora-Entwicklungsboard entwickelt, das RP2040 als Hauptsteuerung verwendet und mit dem RA-08H-Modul ausgestattet ist, das Lora- und LoRaWAN-Protokolle unterstützt, um Benutzern bei der Umsetzung der Entwicklung zu helfen. RP2040 ist ein leistungsstarker Dual-Core-Chip mit ARM-Cortex-M0+-Architektur und geringem Stromverbrauch, der für IoT, Roboter, Steuerung, eingebettete Systeme und andere Anwendungsbereiche geeignet ist. RA-08H besteht aus dem von Semtech autorisierten ASR6601-HF-Chip, der das 868-MHz-Frequenzband unterstützt, über eine integrierte 32-MHz-MCU verfügt, die über leistungsfähigere Funktionen als gewöhnliche HF-Module verfügt und auch die AT-Befehlssteuerung unterstützt. Dieses Board verfügt über verschiedene Funktionsschnittstellen für die Entwicklung, wie z. B. die Crowtail-Schnittstelle, den gemeinsamen PIN-zu-PIN-Header, der GPIO-Ports nach außen führt, und 3,3 V- und 5 V-Ausgänge bereitstellt, die für die Entwicklung und Verwendung häufig verwendeter Sensoren und elektronischer Module auf dem Markt geeignet sind. Darüber hinaus verfügt das Board über RS485-Schnittstellen, SPI-, I²C- und UART-Schnittstellen, die mit mehr Sensoren/Modulen kompatibel sein können. Zusätzlich zu den grundlegenden Entwicklungsschnittstellen integriert das Board auch einige häufig verwendete Funktionen, wie einen Summer, eine benutzerdefinierte Taste, dreifarbige Rot-Gelb-Grün-Anzeigeleuchten und einen 1,8-Zoll-LCD-Bildschirm mit SPI-Schnittstelle und einer Auflösung von 128x160. Features Verwendet RP2040 als Hauptcontroller mit zwei 32-Bit-ARM-Cortex-M0+-Prozessorkernen (Dual-Core) und bietet eine höhere Leistung Integriert das RA-08H-Modul mit 32-MHz-MCU, unterstützt das 868-MHz-Frequenzband und AT-Befehlssteuerung Reichhaltige externe Schnittstellenressourcen, kompatibel mit Modulen der Crowtail-Serie und anderen gängigen Schnittstellenmodulen auf dem Markt Integriert häufig verwendete Funktionen wie Summer, LED-Licht, LCD-Anzeige und benutzerdefinierte Tasten und macht so die Erstellung von Projekten übersichtlicher und bequemer Onboard 1,8 Zoll 128x160 SPI-TFT-LCD, ST7735S-Treiberchip Kompatibel mit Arduino/MicroPython, einfache Durchführung verschiedener Projekte Technische Daten Hauptchip Raspberry Pi RP2040, integrierter 264 KB SRAM, integrierter 4 MB Flash Prozessor Dual Core Arm Cortex-M0+ bei 133 MHz RA-08H Frequenzband 803-930 MHz RA-08H-Schnittstelle Externe Antenne, SMA-Schnittstelle oder IPEX-Schnittstelle der ersten Generation LCD-Display Onboard 1,8-Zoll 128x160SPI-TFT-LCD LCD-Auflösung 128x160 LCD-Treiber ST7735S (4-Draht-SPI) Entwicklungsumgebung Arduino/MicroPython Schnittstellen 1x Passiver Summer 4x Benutzerdefinierte Schaltflächen 6x Programmierbare LEDs 1x RS485-Kommunikationsschnittstelle 8x 5 V Crowtail-Schnittstellen (2x analoge Schnittstellen, 2x digitale Schnittstellen, 2x UART, 2x I²C) 12x 5 V Universal-Stiftleiste IO 14x 3,3 V Universal-Pin-Header-IO 1x 3,3 V/5 V umschaltbarer SPI 1x 3,3 V/5 V umschaltbarer UART 3x 3,3 V/5 V umschaltbarer I²C Arbeitseingangsspannung USB 5 V/1 A Betriebstemperatur -10°C ~ 65°C Abmessungen 102 x 76,5 mm (L x B) Lieferumfang 1x Lora RA-08H Development Board 1x Lora Spring Antenne (868 MHz) 1x Lora-Gummiantenne (868 MHz) Downloads Wiki

    € 32,95

    Mitglieder € 29,66

  • Pimoroni Raspberry Pi Pico Audio Pack (Line-Out and Headphone Amp)

    Pimoroni Pimoroni Raspberry Pi Pico Audio Pack (Line-Out und Kopfhörerverstärker)

    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.

    € 19,95

    Mitglieder € 17,96

  • Waveshare 2.23` OLED Display Module for Raspberry Pi Pico (128x32)

    Waveshare Waveshare 2,23" OLED-Anzeigemodul für Raspberry Pi Pico (128x32)

    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

    € 19,95

    Mitglieder € 17,96

  • Waveshare 10-DOF IMU Sensor Module for Raspberry Pi Pico

    Waveshare Waveshare 10-DOF IMU-Sensormodul für Raspberry Pi Pico

    Das Pico-10DOF-IMU ist ein IMU-Sensor-Erweiterungsmodul, das speziell für Raspberry Pi Pico entwickelt wurde. Es enthält Sensoren wie Gyroskop, Beschleunigungsmesser, Magnetometer und Barozeptor und nutzt den I²C-Bus für die Kommunikation. In Kombination mit dem Raspberry Pi Pico können damit Umgebungsdaten wie Temperatur und Luftdruck erfasst oder ganz einfach ein Roboter gebaut werden, der Bewegungen, Gesten und Ausrichtung erkennt. Merkmale Standard-Raspberry-Pi-Pico-Header, unterstützt die Raspberry-Pi-Pico-Serie Integriertes ICM20948 (3-Achsen-Gyroskop, 3-Achsen-Beschleunigungsmesser und 3-Achsen-Magnetometer) zur Erkennung von Bewegungsgesten, Ausrichtung und Magnetfeld Integrierter Luftdrucksensor LPS22HB zur Messung des atmosphärischen Drucks der Umgebung Kommt mit Entwicklungsressourcen und Handbuch (Raspberry Pi Pico C/C++ und MicroPython-Beispiele) Spezifikationen Betriebsspannung 5 V Beschleunigungsmesser Auflösung: 16 Bit Messbereich (konfigurierbar): ±2, ±4, ±8, ±16g Betriebsstrom: 68,9 uA Gyroskop Auflösung: 16 Bit Messbereich (konfigurierbar): ±250, ±500, ±1000, ±2000°/Sek Betriebsstrom: 1,23 mA Magnetometer Auflösung: 16 Bit Messbereich: ±4900µT Betriebsstrom: 90uA Barozeptor Messbereich: 260 ~ 1260 hPa Messgenauigkeit (normale Temperatur): ±0,025 hPa Messgeschwindigkeit: 1Hz - 75Hz

    € 19,95

    Mitglieder € 17,96

  • Pimoroni Raspberry Pi Pico Proto

    Pimoroni Pimoroni Raspberry Pi Pico Proto

    Mit einem 6x20-Raster aus Löchern im Abstand von 2,54 mm zum einfachen Löten und beschrifteten Pico-Stiften, damit Sie wissen, was was ist, ist Pico Proto perfekt, wenn Sie mit Ihrem Steckbrettprojekt zufrieden sind und ihm langfristig eine sichere, intelligente und kompakte Lösung bieten möchten heim. Pico Proto wird ohne angeschlossene Stiftleisten geliefert, daher müssen Sie es entweder direkt an die männlichen Stiftleistenstifte Ihres Pico anlöten (für ein dauerhaftes, aber superschlankes Sandwich) oder an eine weibliche Stiftleiste löten. Merkmale 40 Löcher im Abstand von 2,54 mm zur Befestigung an Ihrem Pico. 120 Löcher im Abstand von 2,54 mm (Raster 6x20) zur Befestigung anderer Dinge Kompatibel mit Raspberry Pi Pico. Abmessungen: ca. 51 x 25 x 1 mm (L x B x H)

    € 6,95

    Mitglieder € 6,26

  • LILYGO TTGO T-Display RP2040 Development Board

    LILYGO LILYGO T-Display RP2040 Entwicklungsboard

    LILYGO T-Display RP2040 Raspberry Pi Modul mit 1,14-Zoll LCD-Entwicklungsboard Dieses Board basiert auf einem Raspberry Pi Pico RP2040 mit Dual Cortex-M0+ und 4 MB Flash-Speicher. Es ist mit einem 1,14-Zoll-Farb-IPS-Display ausgestattet. Das ST7789V-Display hat eine Auflösung von 135 x 240 Pixeln und ist über die SPI-Schnittstelle verbunden. Technische Daten MCU RP2040 Dual ARM Cortex M0+ Flash-Speicher 4 MB Schnittstellen 2x UART, 2x SPI, 2x I²C, 6x PWM Programmiersprache C/C++, MicroPython Unterstützte Machine Learning-Bibliothek TensorFlow Lite Onboard-Funktionen Tasten: IO06+IO07, Batteriestromerkennung TFT-Display 1,14-Zoll ST7789V IPS LCD Auflösung 135 x 240, Vollfarbe Schnittstelle 4-Wire SPI-Schnittstelle Betriebstemperatur -20°C ~ +70°C Arbeitsspannung 3,3 V Steckverbinder JST-GH 1,25 mm 2-polig Lieferumfang LILYGO T-Display RP2040 Unbestückte Steckerleisten JST-Kabel Downloads Pinbelegung GitHub

    € 19,95

    Mitglieder € 17,96

  • Kitronik Discovery Kit for Raspberry Pi Pico

    Kitronik Kitronik Discovery Kit für Raspberry Pi Pico

    Das Kit wird mit einer ausführlichen Anleitung geliefert. Die Broschüre behandelt den Grundaufbau und anschließend die Durchführung jedes der 7 Experimente. Zu jedem Experiment gehören detaillierte Schaltpläne, Erklärungen und ein vollständiger Code-Durchlauf. Das bedeutet, dass Sie loslegen können, ohne allzu viel Python verstehen zu müssen. Das Raspberry Pi Pico Board, ein neuer kostengünstiger Hochleistungs-Mikrocontroller. Das Board verfügt über einen leistungsstarken neuen, von Raspberry Pi entwickelten ARM-basierten Dual-Core-Chip – den RP2040. Der Pico verfügt außerdem über 64 KB internen RAM und unterstützt bis zu 16 MB Off-Chip-Flash. Eine große Auswahl an flexiblen I/O-Optionen umfasst I2C, SPI und programmierbare I/O (PIO). Diese unterstützen endlose Anwendungsmöglichkeiten für dieses kleine und erschwingliche Board. Das Kit wird mit MicroPython programmiert. Dabei handelt es sich um eine vollständige Python-3-Implementierung, die speziell für kleine eingebettete Mikrocontroller wie den Pico und den beliebten BBC micro:bit entwickelt wurde. Sie verwenden den Thonny-Editor, um Ihren Code zu erstellen, der dann vom Editor aus über USB direkt auf dem Pico gespeichert werden kann. Thonny ist ein Python-Editor/eine Python-IDE, der es Anfängern ermöglicht, mit so wenig Aufwand wie möglich in die Python-Programmierung einzusteigen. Ein Netzteil ist nicht erforderlich, da die Stromversorgung über den USB-Anschluss an den Computer erfolgt, auf dem der Thonny-Editor ausgeführt wird. Merkmale Dieses Kit bietet eine großartige Einführung in Mikrocontroller, Python-Codierung und physikalische Datenverarbeitung. Machen Sie die 7 Experimente im Schritt-für-Schritt-Anleitungsbuch und lernen Sie nach und nach. Zur Durchführung der 7 Experimente sind alle Teile enthalten. Das Kit wird mit einer detaillierten Broschüre geliefert, die den Aufbau und die Durchführung der 7 Experimente erklärt. Die Experimente erforschen; einfache Codierung, Interrupts, Threads, digitale Eingänge sowie analoge und digitale Ausgänge. Sobald Sie alle enthaltenen Experimente abgeschlossen haben, verfügen Sie mit dem Raspberry Pi Pico-Board über das perfekte Prototyping-System für weiteres Lernen/Prototyping. Im Lieferumfang ist ein großformatiges Steckbrett zur einfachen Prototypenerstellung enthalten. Das Kit wird in einer wiederverwendbaren Verpackung geliefert, die für die langfristige Lagerung des Kits geeignet ist. Inhalt 1x großes Prototyp-Steckbrett 2x rote 5mm LED 2x gelbe 5mm LED 2x grüne 5mm LED 10x 330Ω Widerstand 1x Piezo-Element-Summer 20x Stecker-Stecker-Überbrückungskabel 2x Druckschalter Eine Broschüre mit grundlegenden Informationen zur Einrichtung und den folgenden 7 Experimenten Exp. 1 – Zeig mir das Licht Exp. 2 – Steuern Sie einen Eingang Exp. 3 – Unterbrich mich Exp. 4 – Lärm machen Exp. 5 – So viele Unterbrechungen Exp. 6 – Kopf reiben und Bauch klopfen – Fäden Exp. 7 – Aufbau eines Systems aus den Blöcken, die wir gelernt haben Das Kit wird in einer wiederverwendbaren Verpackung geliefert, die für die langfristige Lagerung des Kits geeignet ist. Anforderungen USB-Kabel Raspberry Pi Pico Pin-Header

    € 17,95

    Mitglieder € 16,16

  •  -18% DiP-Pi Pico PIoT for Raspberry Pi Pico

    DiP-Pi Pico PIoT für Raspberry Pi Pico

    Der DiP-Pi PIoT ist ein fortschrittliches WiFi-Konnektivitätssystem mit integrierten Sensoren, das die meisten möglichen Anforderungen für IoT-Anwendungen auf Basis des Raspberry Pi Pico abdeckt. Es kann das System zusätzlich zum Original-Micro-USB des Raspberry Pi Pico mit bis zu 1,5 A bei 4,8 V versorgen, geliefert von 6–18 VDC für verschiedene Stromversorgungssysteme wie Autos, Industrieanlagen usw. Es unterstützt LiPo- oder Li-Ion-Akkus mit automatischem Ladegerät sowie die automatische Umschaltung von Kabelstrom auf Batteriestrom oder umgekehrt (USV-Funktionalität), wenn die Kabelstromversorgung unterbrochen wird. Die Extended Powering Source (EPR) ist mit einer rücksetzbaren PPTC-Sicherung, umgekehrter Polarität und auch ESD geschützt. Der DiP-Pi PIoT verfügt über eine in den Raspberry Pi Pico integrierte RESET-Taste sowie einen EIN/AUS-Schiebeschalter, der auf alle Stromquellen (USB, EPR oder Batterie) wirkt. Der Benutzer kann (über die A/D-Pins des Raspberry Pi Pico) den Batteriestand und den EPR-Wert mit den A/D-Wandlern von PICO überwachen. Beide A/D-Eingänge sind mit 0402-Widerständen (0 Ohm) überbrückt. Wenn der Benutzer diese Pico-Pins aus irgendeinem Grund für seine eigene Anwendung verwenden muss, kann er daher problemlos entfernt werden. Das Ladegerät lädt den angeschlossenen Akku automatisch auf (sofern verwendet), aber der Benutzer kann das Ladegerät zusätzlich ein-/ausschalten, wenn seine Anwendung dies benötigt. DiP-Pi PIoT kann für kabelbetriebene IoT-Systeme, aber auch für rein batteriebetriebene Systeme mit EIN/AUS verwendet werden. Der Status jeder Stromquelle wird durch separate Informations-LEDs angezeigt (VBUS, VSYS, VEPR, CHGR, V3V3). Der Benutzer kann jede Kapazität vom Typ LiPo oder Li-Ion verwenden; Es muss jedoch darauf geachtet werden, PCB-geschützte Batterien mit einem maximal zulässigen Entladestrom von 2 A zu verwenden. Das integrierte Batterieladegerät ist so eingestellt, dass es die Batterie mit einem Strom von 240 mA lädt. Dieser Strom wird durch einen Widerstand eingestellt. Wenn der Benutzer also mehr oder weniger benötigt, kann er ihn selbst ändern. Der DiP-Pi PIoT ist außerdem mit einem WiFi ESP8266 Clone-Modul mit integrierter Antenne ausgestattet. Diese Funktion eröffnet eine Vielzahl darauf basierender IoT-Anwendungen. Zusätzlich zu allen oben genannten Funktionen ist DiP-Pi PIoT mit eingebetteten 1-Draht-DHT11/22-Sensoren und Micro-SD-Kartenschnittstellen ausgestattet. Durch die Kombination der erweiterten Stromversorgungs-, Batterie- und Sensorschnittstellen eignet sich der DiP-Pi PIoT ideal für IoT-Anwendungen wie Datenlogger, Pflanzenüberwachung, Kühlschränke usw. DiP-Pi PIoT wird durch zahlreiche gebrauchsfertige Beispiele unterstützt, die in Micro Python oder C/C++ geschrieben sind. Spezifikationen Allgemein Abmessungen 21 x 51 mm Raspberry Pi Pico-Pinbelegung kompatibel Unabhängige informative LEDs (VBUS, VSYS, VEPR, CHGR, V3V3) Raspberry Pi Pico RESET-Taste EIN/AUS-Schiebeschalter, der auf alle Stromquellen wirkt (USB, EPR, Batterie) Externe Stromversorgung 6–18 VDC (Autos, Industrieanwendungen usw.) Überwachung des externen Strompegels (6-18 VDC). Überwachung des Batteriestands Verpolungsschutz PPTC-Sicherungsschutz ESD-Schutz Automatisches Batterieladegerät (für PCB-geschütztes LiPo, Li-Ion – 2 A max.) Automatisch/Benutzersteuerung Automatische Umschaltung von Kabelbetrieb auf Batteriebetrieb und umgekehrt (USV-Funktionalität) Mit der USB-Stromversorgung, der externen Stromversorgung und der Batterieversorgung können verschiedene Stromversorgungsschemata gleichzeitig verwendet werden 1,5 A bei 4,8 V Abwärtswandler auf EPR Eingebetteter 3,3 V @ 600 mA LDO ESP8266 WLAN-Konnektivität klonen ESP8266 Firmware-Upload-Schalter Integrierte 1-Draht-Schnittstelle Eingebettete DHT-11/22-Schnittstelle Stromversorgungsoptionen Raspberry Pi Pico Micro-USB (über VBUS) Externe Stromversorgung 6–18 V (über spezielle Buchse – 3,4/1,3 mm) Externe Batterie Unterstützte Batterietypen LiPo mit Schutzplatine, max. Strom 2A Li-Ion mit Schutzplatine, max. Strom 2A Eingebettete Peripheriegeräte und Schnittstellen Integrierte 1-Draht-Schnittstelle Eingebettete DHT-11/22-Schnittstelle Micro-SD-Kartensteckplatz Programmierschnittstelle Standard Raspberry Pi Pico C/C++ Standard Raspberry Pi Pico Micro Python Gehäusekompatibilität DiP-Pi Plexi-Cut-Gehäuse Systemüberwachung Batteriestand über Raspberry Pi Pico ADC0 (GP26) EPR-Level über Raspberry Pi Pico ADC1 (GP27) Informative LEDs VB (VUSB) USA (VSYS) VE (VEPR) CH (VCHR) V3 (V3V3) Systemschutz Sofortiger Raspberry Pi Pico-Hardware-Reset-Knopf ESD-Schutz auf EPR Verpolungsschutz bei EPR PPTC 500 mA @ 18 V-Sicherung am EPR EPR/LDO-Übertemperaturschutz EPR/LDO Über den aktuellen Schutz System-Design Entworfen und simuliert mit PDA Analyzer mit einem der fortschrittlichsten CAD/CAM-Tools – Altium Designer Industriell entstanden PCB-Konstruktion 2-Unzen-Kupfer-Leiterplatte, hergestellt für eine ordnungsgemäße Hochstromversorgung und Kühlung 6-mil-Spur-/6-mil-Lücken-Technologie, 2-lagige Leiterplatte PCB-Oberflächenveredelung – Immersionsgold Mehrschichtige Kupfer-Thermorohre für eine erhöhte thermische Reaktion des Systems und eine bessere passive Kühlung Downloads Datenblatt Handbuch

    € 21,95€ 17,95

    Mitglieder identisch

  • SunFounder Kepler Kit (Ultimate Starter Kit für Raspberry Pi Pico W)

    SunFounder SunFounder Kepler Kit (Ultimate Starter Kit für Raspberry Pi Pico W)

    Vorbestellen

    Ihr Einstieg in die IoT- und Mikrocontroller-Programmierung Mit über 450 Komponenten und 117 Online-Projekten beflügelt dieses umfassende Kit Ihre Kreativität. Die Tutorials von Paul McWhorter machen das Lernen sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene angenehm. Dieses Kit unterstützt MicroPython, C/C++ und Piper Make und bietet vielfältige Programmieroptionen. Entdecken Sie Sensoren, Aktoren, LEDs und LCDs für endlose Projektmöglichkeiten. Von der Heimautomation bis zur Robotik unterstützt dieses Kit Ihre technische Reise. Features IoT-Starterkit für Anfänger: Dieses Kit bietet eine reichhaltige IoT-Lernerfahrung für Anfänger. Mit über 450 Komponenten, 117 Projekten und von Experten geleiteten Videolektionen macht dieses Kit das Erlernen der Mikrocontroller-Programmierung und des IoT ansprechend und leicht zugänglich. Von Experten geleitete Video-Lektionen: Das Kit enthält 27 Video-Tutorials des renommierten Pädagogen Paul McWhorter. Sein engagierter Stil vereinfacht komplexe Konzepte und sorgt so für ein effektives Lernerlebnis in der Mikrocontroller-Programmierung. Große Auswahl an Hardware: Das Kit enthält eine Vielzahl von Komponenten wie Sensoren, Aktoren, LEDs, LCDs und mehr, sodass Sie mit dem Raspberry Pi Pico W experimentieren und eine Vielzahl von Projekten erstellen können. Unterstützt mehrere Sprachen: Das Kit bietet Vielseitigkeit mit Unterstützung für drei Programmiersprachen – MicroPython, C/C++ und Piper Make – und bietet so ein abwechslungsreiches Programmier-Lernerlebnis. Dedizierter Support: Profitieren Sie von unserer fortlaufenden Unterstützung, einschließlich eines Community-Forums und zeitnaher technischer Hilfe für ein nahtloses Lernerlebnis. Lieferumfang Raspberry Pi Pico W Breadboard Überbrückungsdrähte Widerstand Transistor Kondensator Diode Li-Po-Lademodul 74HC595 TA6586 – Motortreiberchip LED RGB-LED LED-Balkendiagramm 7-Segment-Anzeige 4-stellige 7-Segment-Anzeige LED-Punktmatrix I²C LCD1602 WS2812 RGB 8 LED-Streifen Summer Gleichstrommotor Servo DC-Wasserpumpe Relais Schaltfläche Mikroschalter Schiebeschalter Potentiometer Infrarotempfänger Joystick-Modul 4x4-Tastatur MPR121-Modul MFRC522-Modul Fotowiderstand Thermistor Neigungsschalter Reed-Schalter PIR-Bewegungssensormodul Wasserstandsensormodul Ultraschallmodul DHT11 Feuchtigkeitssensor MPU6050-Modul Dokumentation Online-Tutorials in 3 Sprachen (DE, EN und JP)

    Vorbestellen

    € 69,95

    Mitglieder € 62,96

  • SB Components Raspberry Pi Pico LoRa Expansion (EU868)

    SB Components SB Components Raspberry Pi Pico LoRa-Erweiterung (EU868)

    Die Pico LoRa Expansion ist eine Datenübertragungsplatine mit geringem Stromverbrauch und verfügt über einen integrierten CH340-USB-zu-UART-Wandler, einen Spannungspegelumsetzer (74HC125V), einen E22-900T22S/E22-400T22S-SMA-Antennenanschluss, der das 868-MHz-Frequenzband abdeckt, einen integrierten 1,14-Zoll-LCD-Bildschirm, einen IPEX-Antennenanschluss und eine LoRa-Spread-Spectrum-Modulationstechnologie mit automatischer Mehrstufenwiederholung. Die Pico LoRa Expansion wurde entwickelt, um eine Datenübertragung von bis zu 5 km über den seriellen Anschluss zu ermöglichen. Mit der LoRa-Spreizspektrum-Modulationstechnologie der neuen Generation kann ein Benutzer die Daten einfach bei geringem Stromverbrauch übertragen. Die E22-900T22S Pico LoRa-Erweiterung unterscheidet sich vom normalen LoRa durch eine längere Kommunikationsentfernung, einen geringeren Stromverbrauch mit besserer Sicherheit und einem Anti-Inferenz-System. Die USB-UART-Kommunikation von Pico LoRa ermöglicht die direkte Kommunikation mit einem Desktop/Laptop ohne Verwendung von Raspberry Pi Pico. LoRa ist die Abkürzung für Long-Range, die auf einer Technik namens Spread-Spectrum-Technik läuft, die von der Chirp-Spread-Spectrum-Technologie (CSS) stammt und Informationen unter Verwendung der breitbandigen, linear frequenzmodulierten Chirp-Impulse codiert. Features Eingebautes 1,14"-LCD Spannungspegelumsetzer (74HC125V) Kommunikationsreichweite bis zu 5 km Unterstützt die automatische Wiederholung, um länger zu übertragen Geringer Stromverbrauch Hochgradig gesichert Zur Bewertung der Signalqualität mit dem RSSI oder "Received Signal Strength Indicator" Wireless-Parameterkonfigurationsunterstützung Unterstützung für Festkommaübertragung SMA- und IPEX-Antennenanschluss USB-zu-LoRa- und Pico-zu-LoRa-Kommunikation über UART Kommt mit Entwicklungsressourcen und Handbuch LED-Anzeigen: RXD/TXD: UART RX/TX-Anzeige AUX: Zusatzanzeige PWR: Betriebsanzeige Seriell/USB-Auswahljumper: A: USB zu UART zur Steuerung des LoRa-Moduls über USB B: Steuern Sie das LoRa-Modul über Raspberry Pi Pico Jumper zur Auswahl des Daten-/Befehlsmodus: Short M0, short M1: Übertragungsmodus Short M0, open M1: Konfigurationsmodus Open M0, short M1: WOR-Modus Open M0, open M1: Tiefschlafmodus Lieferumfang 1x Raspberry Pi Pico LoRa Expansion (868 MHz) 1x Antenne Hinweis: Raspberry Pi Pico ist normalerweise nicht enthalten. Downloads GitHub Wiki

    € 64,95

    Mitglieder € 58,46

  • Pimoroni Pico LiPo

    Pimoroni Pimoroni Pico LiPo

    Pimoroni Pico LiPo wird über USB-C mit Strom versorgt und programmiert und ist mit 16 MB QSPI (XiP) Flash ausgestattet. Mit dem Qwiic/STEMMA QT-Anschluss können Sie eine ganze Reihe verschiedener Sensoren und Breakouts anschließen, sowie einen Debug-Anschluss, wenn Sie Ihre Programmierung mit einem SWD-Debugger durchführen möchten. Es gibt eine Ein-/Aus-Taste und eine BOOTSEL-Taste, die auch als Benutzerschalter verwendet werden kann. Pimoroni Pico LiPo verfügt außerdem über ein integriertes LiPo/LiIon-Akkumanagement – ​​dank der integrierten Ladeschaltung ist das Laden Ihres Akkus so einfach wie das Anschließen Ihres Pimoroni Pico Lipo über USB. Zwei an den Batteriekreis angeschlossene Anzeige-LEDs halten Sie über den Ein-/Aus-Status und den Ladestatus auf dem Laufenden und es ist mit allen unseren LiPo-, LiIon- und Hochleistungs-LiPo-Batterien kompatibel. Pimoroni Pico LiPo ist mit C++, MicroPython oder CircuitPython programmierbar und das perfekte Kraftpaket für Ihre tragbaren Projekte. Merkmale Angetrieben von RP2040 Dual ARM Cortex M0+ mit bis zu 133 MHz 264 KB oder SRAM 16 MB QSPI-Flash mit Unterstützung für XiP MCP73831 Ladegerät mit 215 mA Ladestrom ( Datenblatt ) XB6096I2S Batterieschutz ( Datenblatt ) USB-C-Anschluss für Stromversorgung, Programmierung und Datenübertragung 4-poliger Qw-ST-Anschluss (Qwiic / STEMMA QT). 3-poliger Debug-Anschluss (JST-SH) 2-poliger JST PH-Batterieanschluss, mit Polaritätsmarkierung auf der Platine Schalter für Basiseingabe (dient gleichzeitig als DFU-Auswahl beim Booten) Power-Taste Betriebs-, Lade- und Benutzer-LED-Anzeigen Integrierter 3V3-Regler (maximaler Reglerstromausgang 600 mA) Eingangsspannungsbereich 3 - 5,5 V Kompatibel mit Raspberry Pi Pico-Add-ons Maße: ca. 53 x 21 x 8 mm (L x B x H, inklusive Anschlüsse) Downloads CircuitPython Leitfaden „Erste Schritte mit CircuitPython“.

    € 19,95

    Mitglieder € 17,96

  • Fast ausverkauft Waveshare RGB Full-Color Multi-Features Digital Clock for Raspberry Pi Pico (64x32)

    Waveshare Waveshare RGB-Vollfarb-Digitaluhr mit mehreren Funktionen für Raspberry Pi Pico (64 x 32)

    1 auf Lager

    Dies ist eine RGB-LED-Matrix-Digitaluhr, die für Raspberry Pi Pico entwickelt wurde. Es enthält den hochpräzisen RTC-Chip DS3231, einen Fotosensor, einen Summer, einen IR-Empfänger und Tasten und verfügt über mehrere Funktionen, darunter eine genaue elektronische Uhr, Temperaturanzeige, automatische Helligkeitsanpassung, Alarm und Tastenkonfiguration. Das Wichtigste daran ist, dass auch umfangreiche Open-Source-Codes und Entwicklungs-Tutorials bereitgestellt werden, die Ihnen den schnellen Einstieg in den Raspberry Pi Pico und die Erstellung Ihrer eigenen originalen elektronischen Uhr erleichtern. Merkmale Standard-Raspberry-Pi-Pico-Header, unterstützt die Raspberry-Pi-Pico-Serie Die Verwendung des P3-Fine-Pitch-RGB-LED-Matrix-Panels mit 2048 einzelnen RGB-LEDs, 64 x 32 Pixeln und einem Abstand von 3 mm ermöglicht die Anzeige von Text, farbenfrohen Bildern oder Animationen Der integrierte hochpräzise RTC-Chip DS3231 mit Backup-Batteriehalter (Batterie im Lieferumfang enthalten) sorgt für eine genaue Zeitmessung, auch wenn die Hauptstromversorgung ausgeschaltet ist Echtzeituhr zählt Sekunden, Minuten, Stunden, Datum des Monats, Monat, Wochentag und Jahr mit Schaltjahrkompensation, gültig bis 2100 Optionales Format: 24-Stunden-Format ODER 12-Stunden-Format mit AM/PM-Anzeige 2x programmierbarer Wecker Digitaler Temperatursensorausgang: ±3 °C Genauigkeit Integrierter Fotosensor zur automatischen Anpassung der Helligkeit an das Umgebungslicht, Energieeinsparung und Augenschonung Eingebauter Summer für Alarm oder stündliches Klingeln usw. Der IR-Empfänger unterstützt in Kombination mit der IR-Fernbedienung die drahtlose IR-Steuerung 5x Tasten für Konfiguration, Reset und Code-Programmierung Hochwertige Acryl-Rückwand und Dimmer-Panel, schöneres Aussehen, komfortablere Anzeige Kommt mit Entwicklungsressourcen und Handbuch (Raspberry Pi Pico C/C++ und MicroPython-Beispiele) Inbegriffen 1x Pico-RGB-Matrix-P3-64x32 Basisplatine 1x RGB-Matrix-P3-64x32 LED-Matrix und Zubehör 1x schwarze Acrylrückwand 1x dunkelbraune Acryl-Frontplatte 1x IR-Fernbedienung 1x doppelseitiges Klebeband 1x Schraubenpaket Downloads Dokumentation

    1 auf Lager

    € 54,95

    Mitglieder € 49,46

  • iLabs Challenger RP2040 LoRa (EU868)

    iLabs iLabs Challenger RP2040 LoRa (EU868)

    Challenger RP2040 LoRa ist ein Arduino/CircuitPython-kompatibles Mikrocontroller-Board im Adafruit Feather-Format, das auf dem Raspberry Pi Pico (RP2040)-Chip basiert. Der Transceiver verfügt über ein LoRa-Langstreckenmodem, das Spread-Spectrum-Kommunikation über große Entfernungen und hohe Störfestigkeit bei minimalem Stromverbrauch ermöglicht. LoRa Das integrierte LoRa-Modul (RFM95W) kann mit einem kostengünstigen Kristall und einer kostengünstigen Stückliste eine Empfindlichkeit von über -148 dBm erreichen. Die hohe Empfindlichkeit in Kombination mit dem integrierten +20-dBm-Leistungsverstärker ergibt ein branchenführendes Link-Budget und ist somit optimal für jede Anwendung, die Reichweite oder Robustheit erfordert. LoRa bietet außerdem erhebliche Vorteile sowohl bei der Blockierung als auch bei der Selektivität gegenüber herkömmlichen Modulationstechniken und löst den traditionellen Design-Kompromiss zwischen Reichweite, Störfestigkeit und Energieverbrauch. Der RFM95W ist über den SPI-Kanal 1 und einige GPIOs, die für die Signalisierung erforderlich sind, mit dem RP2040 verbunden. Ein U.FL-Anschluss dient zum Anschließen Ihrer LoRa-Antenne an die Platine. Maximales Link-Budget von 168 dB +20 dBm – 100 mW konstanter HF-Ausgang vs. V-Versorgung +14 dBm Hochleistungs-PA Programmierbare Bitrate bis zu 300 kbps Hohe Empfindlichkeit: bis zu -148 dBm Kugelsicheres Frontend: IIP3 = -12,5 dBm Ausgezeichnete Blockierimmunität Niedriger RX-Strom von 10,3 mA, 200 nA Registererhaltung Vollständig integrierter Synthesizer mit einer Auflösung von 61 Hz FSK-, GFSK-, MSK-, GMSK-, LoRaTM- und OOK-Modulation Eingebauter Bitsynchronisator zur Taktwiederherstellung Präambelerkennung 127 dB Dynamikbereich RSSI Automatische HF-Erkennung und CAD mit ultraschnellem AFC Paket-Engine bis zu 256 Bytes mit CRC Technische Daten Mikrocontroller RP2040 von Raspberry Pi (133 MHz Dual-Core Cortex-M0) SPI Zwei SPI-Kanäle konfiguriert (zweiter SPI mit RFM95W verbunden) I²C Ein I²C-Kanal konfiguriert UART Ein UART-Kanal konfiguriert Analogeingänge 4 analoge Eingangskanäle Funkmodul RFM95W von Hope RF Flash-Speicher 8 MB, 133 MHz SRAM-Speicher 264 KB (aufgeteilt in 6 Bänke) USB 2.0-Controller Bis zu 12 MBit/s volle Geschwindigkeit (integriertes USB 1.1 PHY) JST-Batterieanschluss 2,0 mm Teilung LiPo-Ladegerät an Bord 450 mA Standard-Ladestrom Abmessungen 51 x 23 x 3,2 mm Gewicht 9 g Downloads Datasheet Design files

    € 24,95

    Mitglieder € 22,46

  • Pimoroni Raspberry Pi Pico DV Demo Base

    Pimoroni Pimoroni Raspberry Pi Pico DV Demo-Basis

    Dieses Board ist eine vollständig digitale Umwandlung des VGA-Referenzdesigns von Raspberry Pi und eignet sich hervorragend, wenn Sie mit Video- und/oder Audioausgabe von einem Raspberry Pi Pico experimentieren möchten und diese direkt in einen modernen Monitor einspeisen möchten. Features  HDMI-Anschluss PCM5100A-DAC für Line-Ausgangs-Audio über I²S (Datenblatt) SD-Kartensteckplatz Reset-Taste Steckverbinder zum Installieren Ihres Raspberry Pi Pico Drei benutzersteuerbare Schalter Gummifüße Kompatibel mit Raspberry Pi Pico Kein Löten erforderlich (sofern Ihr Pico Stiftleisten angebracht hat) Programmierbar mit C/C++ Hinweis: Raspberry Pi Pico ist nicht im Lieferumfang enthalten. Ihr Pico muss über angelötete Stiftleisten verfügen (mit den Stiften nach unten), um sie an unsere Erweiterungsplatinen anzuschließen. Downloads Schaltplan GitHub

    € 24,95

    Mitglieder € 22,46

Merkmale des Raspberry Pi Pico

Raspberry Pis sind kleine, vielseitige Minicomputer, die Sie für die unterschiedlichsten Projekte verwenden können. Ob einfache Aufgaben wie das Streamen von Medien oder komplexere Anwendungen wie der Bau eines Roboters mit Raspberry Pi-Antrieb – die Möglichkeiten sind endlos! Eines der neuesten Mitglieder der Raspberry Pi-Familie ist der Pico RP2040

Der Raspberry Pi Pico lässt sich einfach mit gängigen Hochsprachen wie MicroPython und/oder C/C++ programmieren. Der Pico ist klein und nicht weniger als doppelt so schnell wie sein Vorgänger, der Raspberry Pi Zero. Darüber hinaus ist es auch ein beeindruckender Arduino-Konkurrent.

Raspberry Pi Pico ist ein kostengünstiger und vielseitiger Controller, der sich perfekt für eine Vielzahl unterschiedlicher Projekte eignet. Der Pico RP2040 verfügt über zwei leistungsstarke Cortex M0+ Kerne, die mit bis zu 133 MHz getaktet werden können und verfügt über 264 KB SRAM und 2 MB Flash-Speicher.

Unsere Raspberry Pico-Produkte: Von Boards über Module & Bücher!

Sie können den Raspberry Pi Pico anhand von 50 Projekten mit Micropython in unserem Raspberry Pi Pico Essentials- Buch beherrschen. Dieses Buch gibt Ihnen einen praktischen Einstieg in die Welt des Raspberry Pi Pico in Kombination mit dieser Programmiersprache.

Oder wählen Sie ein 3,5-Zoll -Waveshare-Touch-Display-Modul mit einem sanfteren Touch-Effekt als AD-gesteuerte Lösungen. Dieser Touchscreen wird mit Entwicklungsressourcen und Handbuch geliefert (Beispiele Raspberry Pi Pico C/C++ und MicroPython).

Dank einer offiziellen Partnerschaft mit Raspberry können wir die offiziellen Raspberry Pi Pico- Produkte direkt aus der Fabrik des Herstellers beziehen. Das heißt, wenn Raspberry ein neues Produkt auf den Markt bringt, kann es am Tag der Markteinführung geliefert werden.

Weitere Anwendungen für Ihren Raspberry PI

Im Angebot im Elektor Store finden Sie zahlreiche weitere Anwendungen für den Raspberry Pi Pico, mit denen Sie Ihren Projekten eine neue Dimension verleihen können. Einige der beliebtesten anderen Anwendungen stammen von Waveshare und Pimironi. Beide sind Zulieferer und Hersteller von Elektronik für den Bildungs-, Industrie- und Hobbybereich.

Login

Passwort vergessen?

Sie haben noch kein Konto?
Konto erstellen