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
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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
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Manual
Wiki
OpenClaw Install and Config Guide
Das FNIRSI TMP-610S ist ein kompaktes 3-in-1-Messgerät, das ein True-RMS-Multimeter, ein 10-MHz-Oszilloskop und einen 50-kHz-DDS-Signalgenerator vereint. Es wurde für die Fehlersuche in der Elektronik, das Testen von Schaltkreisen sowie für Entwicklungsarbeiten im Labor oder im Außeneinsatz konzipiert.
Das Multimeter bietet eine Auflösung von 60.000 Counts und unterstützt Messungen von Spannung, Strom, Widerstand, Kapazität, Frequenz und Temperatur sowie Dioden- und Durchgangsprüfungen. Das integrierte Oszilloskop ermöglicht eine Echtzeit-Signalformanalyse mit bis zu 48 MSa/s, während der Signalgenerator 13 Signalformen mit einstellbarer Frequenz, Amplitude und Tastverhältnis (Duty Cycle) bereitstellt.
Ein 3,5-Zoll-IPS-Touchscreen, eine intelligente Auto-Scan-Funktion, Bluetooth-Konnektivität für die DMM-Funktionen, Signalformspeicherung, USB-Export sowie ein 3.000-mAh-Akku machen das TMP-610S zu einem vielseitigen All-in-One-Werkzeug für Elektronik-Profis und Enthusiasten.
Features
3-in-1-Design: Digitalmultimeter + Oszilloskop + Signalgenerator
Hochpräzise True-RMS-Messung mit 60.000 Counts
10-MHz-Oszilloskop mit 48 MSa/s Abtastrate
Bluetooth-App-Synchronisierung (nur Multimeter-Funktion)
3,5-Zoll-Smart-Touchscreen mit verschiedenen Anzeigemodi
50-kHz-DDS-Signalgenerator mit 13 Signalformen
Integrierte Sicherung für einfachen Austausch
Technische Daten
Multimeter
Funktion
Messbereich
Genauigkeit
DC voltage
600mV/6V/60V/600V/1000V
±(0.03%+5d)
AC voltage
600mV/6V/60V /600V/750V
±(0.3%+15d)
DC current
600uA/6000uA/60mA/600mA
±(0.15%+5d)
6A/10A
±(0.2%+5d)
AC current
600uA/6000uA/60mA/600mA
±(0.5%+15d)
6A/10A
±(0.75%+15d)
Resistance
600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ
±(0.1%+5d)
60MΩ
±(0.2%+10d)
Capacitance
60nF/600nF/6uF/60uF
±(2.5%+30d)
600uF/6mF/60mF
±(3.5%+30d
Frequency
10 Hz~60 MHz
±(0.01%+5d)
Temperature
-40℃~1000℃
±(1.0%+5℃)
Continuity
0Ω~1KΩ
±(0.2%+5d)
Diode
0V~3.0V, 0Ω~1 Ω
±(1%+5d)
AC frequency response
10KHz
/
Oszilloskop
Real-time Sampling Rate
48 MSa/s
Analog Bandwidth
10 MHz
Input Impedance
1MΩ
Coupling Mode
AC/DC
Test Voltage Range
1:1 Probe - 80Vpp (±40V)
10:1 Probe - 800Vpp (±400V)
Vertical Sensitivity
10mV/div~10V/div
Vertical Displacement
Adjustable with indication
Horizontal Time Base Range
50 ns ~ 20 s
Trigger Mode
Auto, Normal, Single
Trigger Type
Rising, Falling, 50%
Trigger Level
Adjustable with indication
Measurement Parameters
Freq, Period, +Duty, ‒Duty, +Width, ‒Width, Max, Min, P‒P, Amp, RMS, Avg
Persistence
Off / 500ms / 1s / ∞
Cursor Measurement
Yes
Waveform Screenshot Saving
Yes
Signalgenerator
Output Waveform
Supports 13 waveform types
Frequency
0~50kHz
Amplitude
0.0V~3.0V
Duty Cycle
0~100%, adjustable for Square and Sawtooth waves
Lieferumfang
1x FNIRSI TMP-610S Multimeter + Oszilloskop + Signalgenerator
1x P6100 Sonde
1x Adapter
2x Krokodilklemmen
2x Multimeter-Sonden
Sondenzubehör
1x Aufbewahrungstasche
1x USB-C Kabel
1x Manual
Downloads
Manual
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
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
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.
Die Lötstation ZD-8962B verfügt über einen einstellbaren Temperaturbereich von 160°C bis 480°C und eine Ausgangsleistung von 70 W. Dank des integrierten Heizelements in der Lötspitze erreicht die Station die gewünschte Betriebstemperatur in nur 8 Sekunden.
Ein großes Digitaldisplay ermöglicht die Echtzeitüberwachung und zeigt sowohl die voreingestellte Zieltemperatur als auch die tatsächliche Temperatur des Lötkolbens für eine präzise Steuerung an. Darüber hinaus ist die Station ESD-sicher und schützt so empfindliche elektronische Bauteile während des Betriebs vollständig vor elektrostatischer Entladung.
Technische Daten
Leistung
70 W
Eingangsspannung
220–240 V AC/50 Hz
Ausgangsspannung
20 V
Temperaturbereich
160°C – 480°C
Aufheizzeit
~8 s
Display
Großes, zweizeiliges LED-Display zur Anzeige von Soll- und Ist-Temperatur
Besonderheiten
ESD-Schutz, Energiesparmodus, Zwischen °C und °F umschalten
Lieferumfang
ZD-8962B Lötstation
Lötkolben
Lötspitze N12-1
Lötkolbenständer mit Kupferbürste und Schwamm
Lötdrahtständer mit bleifreiem Lötdraht (10 g)
Netzkabel (EU)
Manual
Mit dem JOY-iT PS1440-C-Pro erhalten Sie ein programmierbares Labornetzteil, das Gleichspannungen von 0,01 bis 60 V und Gleichströme von 0,01 bis 24 A am Spannungsausgang liefert.
Über das intuitive Bedienfeld können Sie bis zu 9 verschiedene Gleichspannungseinstellungen programmieren, speichern und abrufen. Außerdem lassen sich individuelle Schutz- und Begrenzungsfunktionen konfigurieren – beispielsweise ein Überspannungsschutz. Alle Einstellungen lassen sich bequem über die Tastatur und/oder den Drehregler anpassen und werden übersichtlich auf dem hochauflösenden 2,4"-Farbdisplay angezeigt.
Für verbesserte Konnektivität verfügt das PS1440-C-Pro über eine RS485-Schnittstelle für robuste Kommunikation über große Entfernungen. Dadurch eignet es sich ideal für komplexe Setups, bei denen Signalstabilität, Störfestigkeit und zuverlässige Datenübertragung entscheidend sind. Der mitgelieferte Stecker gewährleistet eine sichere Verbindung und verbessert so die Zuverlässigkeit und Leistung Ihrer Laborausrüstung.
Features
Sofort einsetzbares Komplettgerät
RS485-Schnittstelle
Batterieladefunktion
Werteingabe bequem über Keypad möglich
Überstrom- & Überspannungsschutz einstellbar
Integrierte RTC, NTC-Temperatursensor
Beiliegende, detaillierte Dokumentation in Deutsch, Englisch & Französisch
Technische Daten
Eingangsspannung
230 V
Ausgangsspannung
0-60 V
Ausgangsstrom
0-24 A
Ausgangsleistung
0-1440 W
Genauigkeit der Eingangsspannung
±1% + 5 Ziffern
Genauigkeit der Ausgangsspannung
±0,3% + 3 Ziffern
Genauigkeit des Ausgangsstroms
±0,5% + 5 Ziffern
Batteriespannung
±0,5% + 3 Ziffern
Auflösung der Eingangsspannungsmessung
0,01 V
Auflösung der Ausgangsspannungsmessung
0,01 V
Aktuelle Messauflösung
0,01 V
Auflösung der Batteriespannungsmessung
0,01 V
Reaktionszeit im Konstantspannungsmodus
2 ms bei 0,1-5 A
Lastregelung im Konstantspannungsmodus
±0,1% + 2 Ziffern
Lastregelung im Konstantstrommodus
±0,1% + 3 Ziffern
Messbereich elektrische Ladung
0-9999,99 Ah
Messbereichsenergie
0-9999,99 Wh
Statistische Fehler bei der elektrischen Ladung & Energie
±2%
Ausgangswelligkeit
100 mV VPP bei 12 V150 mV VPP bei 24 V
Sensortemperatur-Erkennungsbereich
−10~+100 °C
Genauigkeit der Sensortemperaturerkennung
±3°C
Arbeitsmodus
Abwärtsbetrieb
Bildschirmhelligkeitseinstellung
Stufe 0-5, insgesamt 6 Stufen
Zulässige Arbeitstemperatur
−10~40°C
Abmessungen
170 x 93 x 340 mm
Lieferumfang
JOY-iT PS1440-C Netzteil
2-poliger Stecker für RS485-Schnittstelle
Netzkabel
Handbuch
Downloads
Datasheet
MODBUS Protocol
PC Software
Driver for Windows
Vollständiger ESP32-Mikrocontroller-Lernkurs mit speziell entwickelter MCU-Erweiterungsplatine, praxisorientierten Projekten und einem umfassenden Online-Guide – ideal, um Hardware, Programmierung und Konnektivität Schritt für Schritt zu erlernen.
Praktische Einführung in eingebettete Systeme mit dem ESP32
Dieser Kurs richtet sich an Einsteiger in die Welt der eingebetteten Systeme, die einen strukturierten, beispielorientierten Einstieg suchen. Falls Sie sich bereits mit allgemeiner Elektronik oder Arduino-basierten Materialien beschäftigt haben, diese aber als zu allgemein oder zu wenig praxisnah empfunden haben, bietet dieser Kurs eine fokussiertere Alternative.
Mit dem "ESP32 by Example Kit" (EEK) – einem kompakten und kostengünstigen Komponentensatz mit LEDs, Sensoren, einem OLED-Display und einem Bewegungsprozessor – arbeiten Sie während des gesamten Kurses mit einem einheitlichen Hardware-Setup. Nach dem Zusammenbau bleibt das EEK weitgehend unverändert, sodass Sie sich ganz auf das Lernen und Experimentieren konzentrieren können, ohne ständig neu konfigurieren zu müssen.
Themen:
Verstehen und Programmieren des ESP32-Mikrocontrollers
Programmieren und Ausführen von Code mit der Arduino IIDE
Erkunden von cyber-physischen Systemen, abschließend zur grundlegenden Drohnensteuerung
Vorkenntnisse in Arduino oder Embedded-Entwicklung sind nicht erforderlich. Jeder Abschnitt enthält praktische Beispiele und Miniprojekte, die die wichtigsten Konzepte festigen und zu einer tiefergehenden Auseinandersetzung anregen. Am Ende des Kurses können Sie die Beispiele des Buches nicht nur nachvollziehen, sondern auch mit eigenen Ideen und Anwendungen erweitern.
Ob Sie sich für Embedded-Programmierung, interaktive Systeme oder die Grundlagen der Drohnensteuerung interessieren – dieser Kurs bietet einen klaren und praxisorientierten Einstieg.
Was Sie lernen werden
Eingebettete Programmierung mit dem ESP32 mithilfe der Arduino IDE
Echtzeit-Sensoreingabe und -steuerung über Tasten, LEDs und Displays
Gestenbasierte Interaktion mit dem Bewegungssensor MPU6050
Integration von Bluetooth-Gamepads und Drohnensteuerungssimulation
WLAN- und UDP-Netzwerke, lokale Webserver und NTP
MQTT-Kommunikation mit Cloud-Plattformen wie AWS und Arduino IoT
Aufbau und Bereitstellung voll funktionsfähiger IoT-Systeme
Perfekt für
Studierende und Autodidakten, die sich mit eingebetteten Systemen beschäftigen
Bastler und IoT-Begeisterte, die ihre Hardwarekenntnisse verbessern möchten
Lehrkräfte und Dozenten, die nach sofort einsetzbarem Unterrichtsmaterial suchen
Entwickler, die über die Grundlagen von Raspberry Pi oder Arduino hinausgehen möchten
Support, wenn Sie ihn brauchen
Zugang zu Kursleitern über die Elektor Academy
Hilfreiche Community-Foren und wichtige Dokumentation
Was ist in der Box (Kurs)?
Neues 384-seitiges Buch: "ESP32 by Example" (Wert: 45 €)
Elektor ESP32 by Example Kit (EEK): Mikrocontroller-Erweiterungsplatine mit 6 LEDs und 6 Tasten + OLED-Display, MPU6050 3-Achsen Beschleunigungsmesser und Gyroskop-Modul (Wert: 40 €)
Adafruit HUZZAH32 – ESP32 Feather MCU Board (Wert: 30 €)
ESP32 Cheap Yellow Display Board (Wert: 25 €)
DHT11 Feuchtigkeitssensor & Temperatursensor
Breadboard
Jumperkabel
USB-C-Kabel
Zugang zum vollständigen Kurs auf der Elektor Academy Pro Lernplattform
Lehrvideos
Herunterladbare Arduino-Projektdateien für jedes Modul
Lernmaterial (dieser Box)
▶ Klicken Sie hier zum Öffnen
Module 1 – Getting Started with the ESP32 & EEK
Module 2 – Digital Output – LEDs and GPIO
Module 3 – Switches and Input Handling
Module 4 – EEK and PWM
Module 5 – OLED and Display Output
Module 6 – Motion Sensing with the MPU6050
Module 7 – Capstone Project (EEK in Action)
Module 8 – WiFi and Web Control with ESP32
Module 9 – Cloud Concepts using EEK
Module 10 – Hands-on: Arduino IoT Cloud and EEK
Module 11 – BlueTooth and EEK GamePad Integration
Module 12 – Why Drones?
Module 13 – Drone Simulator Concepts
Module 14 – Simple Drone Flight Control
Module 15 – Real-Time Drone Flight Control
Module 16 – Drone Control Mini-Projects
Module 17 – Middleware and Python Scripting
Module 18 – Python Applications for Drone Control
Module 19 – Capstone EEK Control Project and Presentation
Über den Autor
Dr. Jim Solderitsch ist Dozent, Softwarearchitekt, Systementwickler und Cybersicherheitsforscher mit Schwerpunkt auf cyber-physischen Systemen. Derzeit ist er als Lehrbeauftragter für Informatik an der Villanova University in Pennsylvania tätig.
Was ist Elektor Academy Pro?
Elektor Academy Pro bietet maßgeschneiderte Lernlösungen für Fachkräfte, Ingenieurteams und technische Experten in der Elektronik- und Embedded-Systems-Branche. Sie unterstützt Einzelpersonen und Organisationen dabei, ihr praktisches Know-how zu vertiefen, ihre Skills gezielt auszubauen und dank hochwertiger Inhalte und praxisnaher Tools stets einen Schritt voraus zu sein.
Von realen Projekten und spezialisierten Kursen bis hin zu fundierten technischen Insights – Elektor versetzt Ingenieure in die Lage, aktuelle Herausforderungen der Branche erfolgreich zu meistern. Unser Bildungsportfolio umfasst Academy-Bücher, Pro-Boxen, Webinare, Konferenzen und B2B-Fachmagazine – alles mit Blick auf praxisnahe Weiterbildung und berufliches Wachstum.
Ob Ingenieur, F&E-Spezialist oder technischer Entscheider: Elektor Academy Pro schlägt die Brücke zwischen Theorie und Praxis – und hilft Ihnen, neue Technologien zu beherrschen und Innovationen in Ihrem Unternehmen gezielt voranzutreiben.
Dieser vollständige Programmierkurs für den ESP32-Mikrocontroller umfasst ein Lehrbuch, ein Komponenten-Kit, praxisnahe Projekte sowie einen umfassenden Online-Kurs mit Simulationen. Er eignet sich ideal für das schrittweise Erlernen der Embedded-Programmierung in MicroPython anhand eines praktischen, hands-on Ansatzes.
Eine praxisnahe Einführung in Embedded Systems mit dem ESP32
Dieser Kurs richtet sich an Personen ohne Vorkenntnisse im Bereich Embedded Systems, die einen strukturierten und beispielbasierten Einstieg suchen.
Ein Kit bestehend aus LEDs und Widerständen, Schaltern, Sensoren und Aktoren, Displays, einem Breadboard und Kabeln sowie weiteren Komponenten ist enthalten. Diese werden im Kurs verwendet, um Beispielanwendungen zu veranschaulichen.
Vorkenntnisse mit Arduino oder Embedded-Entwicklung sind nicht erforderlich. Jeder Abschnitt enthält praktische Beispiele und Mini-Projekte, die wichtige Konzepte festigen und zur weiteren Vertiefung anregen. Am Ende des Kurses werden Sie nicht nur in der Lage sein, die Beispiele nachzuvollziehen, sondern auch eigene Ideen und Anwendungen umzusetzen.
Was werden Sie lernen?
Programmierung von Mikrocontrollern in MicroPython mit dem ESP32 unter Verwendung der Thonny IDE
Arbeiten mit digitalen Ein- und Ausgängen, Auslesen von Tastern und Encodern, Steuern von LEDs und Relais
Auslesen analoger Eingänge, Spannungen und analoger Sensoren
Erzeugung analoger Ausgangssignale und PWM
Verwendung serieller Kommunikation wie UART, I²C und SPI zur Steuerung von Displays und zum Auslesen digitaler Sensoren und SD-Karten
Zeitmanagement
Arbeiten mit Interrupts
Echtzeit-Sensordatenerfassung und Steuerung über Taster, LEDs und Displays
Steuerung von Aktoren wie Relais und Servomotoren
Für wen ist dieser Kurs geeignet?
Studierende und Selbstlerner im Bereich Embedded Systems
Makers und IoT-Enthusiasten, die ihre Hardware-Kenntnisse verbessern möchten
Lehrkräfte und Trainer, die sofort einsetzbares Unterrichtsmaterial suchen
Was ist im Lieferumfang enthalten?
Zugang zum vollständigen Kurs auf der Elektor Academy Pro-Lernplattform
ESP32 Mikrocontroller-Board (+ USB-Kabel)
Buch: Programming Microcontrollers in MicroPython
Downloadbare Projektdateien für jedes Modul
Komponenten-Set:
2× LED, rot, 5 mm
LED, grün, 5 mm
3× Widerstand, 470 Ω, 0,25 W
LDR
Potentiometer, 10 kΩ, linear
Taster
Drehencoder-Modul
Relaismodul
DHT22 Feuchtigkeits- und Temperatursensor
TM1637-kompatibles 4-stelliges 7-Segment-Display
MPU-6050 IMU mit Stiftleisten
SSD1306-kompatibles I²C OLED-Display
Micro-SD-Kartenadapter mit Stiftleiste
Buzzer
SG90 Mikro-Servo
ILI9341-kompatibles SPI 240×320 TFT-Display
20× Jumperkabel
Breadboard
Alle Programmierkurse (und Unterschiede im Inhalt)
Kurs
Arduino
Raspberry Pi Pico with Arduino C/C++
ESP32 with Arduino C/C++
Raspberry Pi Pico with MicroPython
ESP32 with MicroPython
Online-Kurs
Access to Arduino Course
Access to Pico with Arduino C/C++ Course
Access to ESP32 with Arduino C/C++ Course
Access to Pico with MicroPython Course
Access to ESP32 with MicroPython Course
Board
Uno R3
Raspberry Pi Pico
ESP32
Raspberry Pi Pico
ESP32
Buch
Programming Microcontrollers in C/C++ Using Arduino
Programming Microcontrollers in C/C++ Using Arduino
Programming Microcontrollers in C/C++ Using Arduino
Programming Microcontrollers in MicroPython
Programming Microcontrollers in MicroPython
Kit
40-teiliges Komponenten-Set
40-teiliges Komponenten-Set
40-teiliges Komponenten-Set
40-teiliges Komponenten-Set
40-teiliges Komponenten-Set
AKTION: HackRF Pro bestellen und das neue E-Book "SDR mit HackRF One & HackRF Pro" im Wert von 20 € gratis sichern!
HackRF Pro ist das neueste Software Defined Radio (SDR) von Great Scott Gadgets und der leistungsstarke Nachfolger des legendären HackRF One. Mit einem Frequenzbereich von 100 kHz bis 6 GHz deckt es ein enormes Spektrum zum Senden und Empfangen von Funksignalen ab.
Als Open-Source-Hardware-Plattform konzipiert, ist das HackRF Pro das ideale Werkzeug für die Analyse und Entwicklung moderner Funktechnologien. Es lässt sich flexibel als USB-Peripheriegerät nutzen oder für den Standalone-Betrieb programmieren.
Technische Daten
Frequenz: 100 kHz bis 6 GHz
Einstellbar von 0 Hz bis 7,1 GHz
Halbduplex-Transceiver
Bis zu 20 Millionen Abtastungen pro Sekunde
8-Bit-Quadraturabtastung (8-Bit-I und 8-Bit-Q)
Kompatibel mit GNU Radio, SDR# und mehr
Softwarekonfigurierbare RX- und TX-Verstärkung sowie Basisbandfilter
Softwaregesteuerte HF-Port-Leistung (50 mA bei 3,3 V)
SMA-HF-Anschluss
SMA-Takt-Ein- und -Ausgang für Synchronisation und Triggerung
Praktische Tasten zur Programmierung
Interne Stiftleisten für Erweiterung
High-Speed USB 2.0 mit USB-C Anschluss
USB-Stromversorgung
Open-Source-Hardware
Im Vergleich zu seinem Vorgänger bietet HackRF Pro eine Vielzahl neuer Funktionen, darunter:
Erweiterter Betriebsfrequenzbereich
Verbesserte HF-Leistung mit flacherem Frequenzgang
USB-C Anschluss
Integrierter TCXO-Quarzoszillator für überlegene Timingstabilität
Logik-Upgrade von einem CPLD zu einem energieeffizienten FPGA
Beseitigung von Gleichspannungsspitzen
Modus mit erweiterter Präzision und 16-Bit-Abtastwerten für niedrige Abtastraten (typische ENOB: 9-11)
Modus mit halber Präzision und 4-Bit-Abtastwerten bei bis zu 40 MS/s
Mehr RAM und Flash-Speicher für benutzerdefinierte Firmware
Abschirmung des Funkmoduls
Trigger-Ein- und -Ausgang über Taktanschlüsse zugänglich
Aussparung in der Leiterplatte bietet Platz für zukünftige Erweiterungen
Verbessert Energiemanagement
Verbesserter HF-Portschutz
Funktion zum hardwareseitigen Deaktivieren des Sendemodus
Volle Kompatibilität: Dank der bewährten Architektur kann bestehende Software für das HackRF One direkt auch mit dem HackRF Pro genutzt werden. Das HackRF Pro bietet nahtlose Abwärtskompatibilität bei gleichzeitig deutlich gesteigerter Performance.
Hinweis: Eine Antenne ist nicht im Lieferumfang enthalten. Wir empfehlen die ANT500 für den optimalen Einstieg.
Lieferumfang
HackRF Pro SDR mit Kunststoffgehäuse
Neues E-Book: SDR mit HackRF One & HackRF Pro (Normalpreis: 20 €)
Downloads
Documentation
GitHub
Der Unitree Go2 D1 Servo-Roboterarm ist ein leistungsstarker 6-DOF-Roboterarm, der speziell für die nahtlose Integration mit dem Unitree Go2 Vierbeiner entwickelt wurde. Er ist auf Flexibilität und Präzision ausgelegt und somit ein ideales Werkzeug für Bildung, Forschung, Automatisierung und fortschrittliche Robotikentwicklung.
Mit sechs vollbeweglichen Gelenken und einem integrierten Greifer bietet der D1 echte Sechs-Achsen-Bewegung und außergewöhnliche Bewegungsfreiheit. Dank der Unterstützung von Positions-, Geschwindigkeits- und Kraftregelung ermöglicht er präzises Arbeiten in einem breiten Aufgabenspektrum – vom realen Einsatz bis hin zu experimentellen Lernumgebungen.
Der aus einer leichten Aluminiumlegierung gefertigte Arm wiegt nur 2,37 kg und verfügt über eine Reichweite von 670 mm. Diese Kombination aus Robustheit und Agilität macht ihn ideal für mobile Anwendungen, ohne Kompromisse bei Stabilität oder Reichweite einzugehen.
Dank seiner zweistufigen Schnittstellenarchitektur unterstützt der D1 sowohl einfache Motorbefehle als auch komplexe Verhaltensprogrammierung. So haben Entwickler, Lehrkräfte und Forscher volle Kontrolle – egal, ob sie Bewegungsabläufe optimieren oder komplexe Roboter-Workflows erstellen.
Der Unitree D1 ist mit externen Komponenten wie Kameras oder mobilen Roboterchassis kompatibel und eröffnet so vielfältige, erweiterte Anwendungsfälle. Ob autonome Objektmanipulation, KI-Training oder praxisnahe Robotik-Ausbildung – der D1 verwandelt jede Umgebung in eine dynamische und interaktive Innovationsplattform.
Technische Daten
DoF
6 Achsen + 1 Greifer
Nutzlast
500 g
Armreichweite
550 mm (ohne Greifer)670 mm (mit Greifer)
Schnittstellen
DC5.5-2.1 (Stromversorgung)RJ45 (Kommunikation)USB-C (Debugging über serielle Schnittstelle)
Motortyp
Bus-Servo
Leistung
60 W
Gewicht
2,37 kg
Gelenk-Rotationsbereich
J1: ±135°J2: ±90°J3: ±90°J4: ±135°J5: ±90°J6: ±135°
Vorübergehende Verzögerung bei der Lieferung von Unitree-Robotern
Wie viele andere Lieferanten erleben auch wir derzeit Verzögerungen bei der Lieferung von Unitree-Robotern. Eine Sendung unseres Lieferanten steckt derzeit im Zoll fest, was leider zu späteren Lieferungen bereits aufgegebener Bestellungen führt.
Wir arbeiten aktiv mit unserem Lieferanten daran, dieses Problem zu lösen, und erwarten in Kürze mehr Klarheit. Leider können wir derzeit jedoch keine festen Zusagen machen. Eine neue Lieferung ist bereits auf dem Weg, wird aber noch etwas Zeit in Anspruch nehmen. Da auch andere Lieferanten mit denselben Herausforderungen konfrontiert sind, ist ein Wechsel zu einem anderen Anbieter derzeit keine schnellere Lösung. Unsere oberste Priorität ist die Lieferung der bestehenden Bestellungen.
Falls Sie Fragen haben oder Ihre Bestellung aktualisieren möchten, zögern Sie bitte nicht, unseren Kundenservice zu kontaktieren. Wir halten Sie über weitere Entwicklungen auf dem Laufenden.
Die Unitree Go2-Serie besteht aus vierbeinigen Robotern für die Forschung und Entwicklung. Entwicklung autonomer Systeme in den Bereichen Mensch-Roboter-Interaktion (HRI), SLAM & Transport. Aufgrund der vier Beine und des 12DOF kann dieser Roboter eine Vielzahl unterschiedlicher Gelände bewältigen. Der Go2 verfügt über einen perfektionierten Antrieb & Power-Management-System, das eine Geschwindigkeit (je nach Ausführung) von bis zu 3,7 m/s oder 11,88 km/h bei einer Betriebszeit von bis zu 4 Stunden ermöglicht. Darüber hinaus verfügen die Motoren über ein Drehmoment von 45 N.m am Körper/Oberschenkel und an den Knien, was auch Sprünge oder Backflips ermöglicht.
Features
Super-Erkennungssystem: 4D LIDAR L1
Maximale Laufgeschwindigkeit: ca. 5 m/s
Spitzengelenkdrehmoment: ca. 45 Nm
Wireless-Modul: WiFi 6/Bluetooth/4G
Extrem lange Akkulaufzeit: ca. 2-4 Stunden
Intelligentes Side-Follow-System: ISS 2.0
Technische Daten
Tracking-Modul: Ferngesteuertes oder automatisches Tracking
Frontkamera: Bildübertragungsauflösung 1280 x 720, Sichtfeld 120°, Ultraweitwinkelobjektiv sorgt für satte Klarheit
Frontlampe: Erhellt den Weg vor Ihnen hell
4D LiDAR L1: 360°x90° omnidirektionales Ultraweitwinkel-Scannen ermöglicht automatisches Ausweichen mit kleinem toten Winkel und stabilen Betrieb
12 Kniegelenkmotoren: Stark und kraftvoll, schön und einfach, Brandy neues visuelles Erlebnis
Intercom-Mikrofon: Effektive Kommunikation ohne Szenario-Einschränkungen
Selbstaufrollender Gurt: Einfaches Tragen und Laden von Gegenständen
Stabiler, leistungsfähiger mit fortschrittlichen Geräten: 3D LiDAR, 4G-ESIM-Karte, WiFi 6 mit Dualband, Bluetooth 5.2 für stabile Verbindung und Fernsteuerung
Leistungsstarker Rechenkern: Motion Controller, Hochleistungs-ARM-Prozessor, verbesserter Al-Algorithmus-Prozessor, externes ORIN NX/NANO
Intelligenter Akku: Standard 8000-mAh-Akku, langlebiger 15000-mAh-Akku, Schutz vor Übertemperatur, Überladung und Kurzschluss.
Lautsprecher für die Musikwiedergabe: Hören Sie Musik nach Lust und Laune
Unitree Go2-Varianten
Der Go2 überzeugt nicht nur durch seine technischen Fähigkeiten, sondern auch durch ein modernes und schlankes Design, das ihm einen futuristischen Look verleiht und ihn zu einem echten Hingucker macht. Der Go2 Air ist speziell für Demos und Präsentationen konzipiert. Mit seinen Grundmerkmalen bietet es eine solide Grundlage, um die Bewegungsfähigkeiten und Funktionalität eines vierbeinigen Roboters zu demonstrieren. Wichtig: Der Go2 Air wird ohne Controller geliefert. Dies kann optional erworben werden.
Mit einer leistungsstarken 8-Core-Hochleistungs-CPU bieten Pro und Edu beeindruckende Rechenleistung, die für komplexe Aufgaben und anspruchsvolle Berechnungen erforderlich ist. Dies ermöglicht eine schnellere und effizientere Datenverarbeitung und macht den Pro und Edu zu einem zuverlässigen Partner für Ihre Projekte.
Ab der Edu-Version ist der Go2 programmierbar und eröffnet endlose Möglichkeiten für die Entwicklung und Erforschung eigener Robotikanwendungen. Der Go2 ist außerdem in der Lage, eine Stufenhöhe von bis zu 14 cm zu bewältigen. Dies macht es zu einem idealen Werkzeug für Forschung, Ausbildung und den Einstieg in die Welt der Robotik.
Der Go2 Edu wird mit einer Fernbedienung geliefert, die Ihnen eine einfache und intuitive Steuerung ermöglicht. Außerdem erhalten Sie eine Dockingstation mit beeindruckender Rechenleistung von 100 TOPS, die mit leistungsstarken KI-Algorithmen ausgestattet ist und Ihnen technischen Support bietet.
Go2 Edu ist mit einem leistungsstarken 15000 mAh-Akku ausgestattet, der ihm eine beeindruckende Laufzeit von bis zu 4 Stunden ermöglicht. Diese lange Betriebszeit ermöglicht es dem Roboter, längere Erkundungsmissionen durchzuführen und anspruchsvolle Aufgaben zu erledigen.
Go2 Edu Plus 3D LiDAR wird mit einem leistungsstarken Hesai XT16 3D LiDAR ausgeliefert. Dieser LiDAR-Sensor ermöglicht dem Roboter eine präzise dreidimensionale Wahrnehmung seiner Umgebung und ermöglicht so eine reibungslose Navigation und intelligente Hindernisvermeidung.
Modellvergleich
Air
Pro
Edu/Edu Plus
Abmessungen (stehend)
70 x 31 x 40 cm
70 x 31 x 40 cm
70 x 31 x 40 cm
Abmessungen (hockend)
76 x 31 x 20 cm
76 x 31 x 20 cm
76 x 31 x 20 cm
Material
Aluminiumlegierung + hochfester Kunststoff
Aluminiumlegierung + hochfester Kunststoff
Aluminiumlegierung + hochfester Kunststoff
Gewicht (mit Akku)
ca. 15 kg
ca. 15 kg
ca. 15 kg
Spannung
28~33,6 V
28~33,6 V
28~33,6 V
Spitzenleistung
ca. 3000 W
ca. 3000 W
ca. 3000 W
Nutzlast
≈7 kg (MAX ~ 10 kg)
≈8 kg (MAX ~ 10 kg)
≈8 kg (MAX ~ 12 kg)
Geschwindigkeit
0~2.5 m/s
0~3.5 m/s
0~3.7 m/s (MAX ~ 5 m/s)
Max. Steigfallhöhe
ca. 15 cm
ca. 16 cm
ca. 16 cm
Max. Steigwinkel
30°
40°
40°
Basisrechenleistung
N/A
8-Kern-Hochleistungs-CPU
8-Kern-Hochleistungs-CPU
Aluminium-Kniegelenkmotor
12 Satz
12 Satz
12 Satz
Gelenkinterne Schaltung (Knie)
✓
✓
✓
Joint Heat Pipe Kühler
✓
✓
✓
Bewegungsbereich
Körper: −48~48°
Körper: −48~48°
Körper: −48~48°
Oberschenkel: −200°~90°
Oberschenkel: −200°~90°
Oberschenkel: −200°~90°
Schaft: −156°~−48°
Schaft: −156°~−48°
Schaft: −156°~−48°
Max. Drehmoment
N/A
ca. 45 N.m
ca. 45 N.m
Super-Weitwinkel 3D-LiDAR
✓
✓
✓
Wireless Vektorpositionierungs-Tracking-Modul
N/A
✓
✓
HD-Weitwinkelkamera
✓
✓
✓
Fußende-Kraftsensor
N/A
N/A
✓
Grundlegende Aktion
✓
✓
✓
Auto-Skalierband
N/A
✓
N/A
Aktualisiertes intelligentes OTA
✓
✓
✓
RTT 2.0 Bildübertragung
✓
✓
✓
App Basic Fernsteuerung
✓
✓
✓
App-Daten anzeigen
✓
✓
✓
App Grafisches Programm
✓
✓
✓
Frontlampe (3 W)
✓
✓
✓
WiFi 6 mit Dualband
✓
✓
✓
Bluetooth 5.2/4.2/2.1
✓
✓
✓
4G-Modul
N/A
CN/GB
CN/GB
Sprachunktion
N/A
✓
✓
Musikwiedergabe
N/A
✓
✓
ISS 2.0 Intelligentes Side-Follow-System
N/A
✓
✓
Intelligente Erkennung und Vermeidung
✓
✓
✓
Sekundäre Entwicklung
N/A
N/A
✓
Manuelle Steuerung
Optional
Optional
✓
Modul mit hoher Rechenleistung
N/A
N/A
Edu: 40 TOPS Rechenleistung
Edu Plus: 100 TOPS Rechenleistung
NVIDIA Jetson Orin (optional)
Intelligente Batterie
Standard (8000 mAh)
Standard (8000 mAh)
Lange Lebensdauer (15000 mAh)
Akkulaufzeit
1-2 Stunden
1-2 Stunden
2-4 Stunden
Ladegerät
Standard (33,6 V, 3,5 A)
Standard (33,6 V, 3,5 A)
Schnellladung (33,6 V, 9 A)
Lieferumgang
1x Unitree Go2 Edu Plus
1x Hesai XT16 3D LiDAR
1x Unitree Go2 Fernbedienung
1x Unitree Go2 Akku (15000 mAh)
1x Unitree Dockingstation mit 100 TOPS Rechenleistung
Downloads
Documentation
iOS/Android apps
GitHub
KiCad lernen mit Peter Dalmaris
Die Academy Pro Box "Design PCBs like a Pro" bietet ein umfassendes, strukturiertes Schulungsprogramm im PCB-Design, das Online-Lernen mit praktischer Anwendung kombiniert. Das 15-wöchige Programm basiert auf Peter Dalmaris’ KiCad-Kurs und integriert Videolektionen, gedruckte Materialien (2 Bücher) und praktische Projekte. So stellen die Teilnehmer sicher, dass sie nicht nur die Theorie verstehen, sondern auch die Fähigkeiten entwickeln, diese in der Praxis anzuwenden.
Im Gegensatz zu Standardkursen bietet die Academy Pro Box einen geführten Lernpfad mit wöchentlichen Meilensteinen und physischen Komponenten zum Entwerfen, Testen und Produzieren funktionsfähiger PCBs. Dieser Ansatz fördert ein intensiveres Lernerlebnis und eine bessere Wissensspeicherung.
Die Box ist ideal für Ingenieure, Studierende und Fachleute, die praktische PCB-Design-Kenntnisse mit Open-Source-Tools erwerben möchten. Mit der zusätzlichen Option, ihr Abschlussprojekt fertigstellen zu lassen, schließen die Teilnehmer das Programm mit echten Ergebnissen ab – bereit zum Einsatz, Testen oder zur Weiterentwicklung.
Learn by doing
Fähigkeiten aufbauen. Echte Leiterplatten entwerfen. Gerber-Dateien erstellen. Ihre erste Bestellung aufgeben. Dies ist nicht nur ein Kurs – es ist ein komplettes Projekt von der Idee bis zum Produkt.
Was Sie lernen/erhalten
Grundkenntnisse der KiCad-Tools
Sicherheit beim Entwurf eigener Leiterplatten
Eine vollständig herstellbare Leiterplatte – von Ihnen selbst erstellt
Was ist in der Box (Kurs)?
Beide Bände von „KiCad Like a Pro“ (im Wert von 105 €)
Vol 1: Fundamentals and Projects
Vol 2: Advanced Projects and Recipes
Gutscheincode für den erfolgreichen KiCad 9-Onlinekurs von Peter Dalmaris auf Udemy mit über 20 Stunden Videotraining. Sie erstellen drei komplette Designprojekte:
Breadboard-Stromversorgung
Winzige Solarstromversorgung
Datenlogger mit EEPROM und Uhr
Gutschein von Eurocircuits für die Herstellung von Leiterplatten (im Wert von 85 € exkl. MwSt.)
Lernmaterial (dieser Box)
15-wöchiges Lernprogramm
▶ Klicken Sie hier zum Öffnen
Week 1: Setup, Fundamentals, and First Steps in PCB Design
Week 2: Starting Your First PCB Project – Schematic Capture
Week 3: PCB Layout – From Netlist to Board Design
Week 4: Design Principles, Libraries, and Workflow
Week 5: Your First Real-World PCB Project
Week 6: Custom Libraries – Symbols, Footprints, and Workflow
Week 7: Advanced Tools – Net Classes, Rules, Zones, Routing
Week 8: Manufacturing Files, BOMs, and PCB Ordering
Week 9: Advanced Finishing Techniques – Graphics, Refinement, and Production Quality
Week 10: Tiny Solar Power Supply – From Schematic to Layout
Week 11: Tiny Solar Power Supply – PCB Layout and Production Prep
Week 12: ESP32 Clone Project – Schematic Design and Layout Prep
Week 13: ESP32 Clone – PCB Layout and Manufacturing Prep
Week 14: Final Improvements and Advanced Features
Week 15: Productivity Tools, Simulation, and Automation
KiCad-Kurs mit 18 Lektionen auf Udemy (von Peter Dalmaris)
▶ Klicken Sie hier zum Öffnen
Introduction
Getting started with PCB design
Getting started with KiCad
Project: A hands-on tour of KiCad (Schematic Design)
Project: A hands-on tour of KiCad (Layout)
Design principles and PCB terms
Design workflow and considerations
Fundamental KiCad how-to: Symbols and Eeschema
Fundamental KiCad how-to: Footprints and Pcbnew
Project: Design a simple breadboard power supply PCB
Project: Tiny Solar Power Supply
Project: MCU datalogger with build-in 512K EEPROM and clock
Recipes
KiCad 9 new features and improvements
Legacy (from previous versions of KiCad)
KiCad 7 update (Legacy)
(Legacy) Gettings started with KiCad
Bonus lecture
Über den Autor
Dr. Peter Dalmaris, PhD, ist Pädagoge, Elektroingenieur und Maker. Er erstellt Online-Videokurse zum Thema DIY-Elektronik und ist Autor mehrerer Fachbücher. Seit 2013 ist er Chief Tech Explorer bei Tech Explorations, dem von ihm in Sydney (Australien) gegründeten Unternehmen. Seine Mission ist es, Technologie zu erforschen und die Welt zu bilden.
Was ist Elektor Academy Pro?
Elektor Academy Pro bietet maßgeschneiderte Lernlösungen für Fachkräfte, Ingenieurteams und technische Experten in der Elektronik- und Embedded-Systems-Branche. Sie unterstützt Einzelpersonen und Organisationen dabei, ihr praktisches Know-how zu vertiefen, ihre Skills gezielt auszubauen und dank hochwertiger Inhalte und praxisnaher Tools stets einen Schritt voraus zu sein.
Von realen Projekten und spezialisierten Kursen bis hin zu fundierten technischen Insights – Elektor versetzt Ingenieure in die Lage, aktuelle Herausforderungen der Branche erfolgreich zu meistern. Unser Bildungsportfolio umfasst Academy-Bücher, Pro-Boxen, Webinare, Konferenzen und B2B-Fachmagazine – alles mit Blick auf praxisnahe Weiterbildung und berufliches Wachstum.
Ob Ingenieur, F&E-Spezialist oder technischer Entscheider: Elektor Academy Pro schlägt die Brücke zwischen Theorie und Praxis – und hilft Ihnen, neue Technologien zu beherrschen und Innovationen in Ihrem Unternehmen gezielt voranzutreiben.
Der SDRplay RSPdx-R2 ist ein breitbandiger, voll ausgestatteter Single-Tuner 14-Bit-SDR-Empfänger, der das gesamte HF-Spektrum von 1 kHz bis 2 GHz abdeckt und bis zu 10 MHz Spektrumssichtbarkeit bietet. Er verfügt über drei Antennenanschlüsse, von denen zwei mit SMA-Steckern den gesamten Bereich von 1 kHz bis 2 GHz abdecken und der dritte mit einem BNC-Stecker bis 200 MHz arbeitet.
Der RSPdx-R2 ist eine verbesserte Version des RSPdx mit weiteren Designverbesserungen für den Einsatz bei Frequenzen unter 2 MHz. In einem robusten Stahlgehäuse untergebracht, bietet der RSPdx-R2 zusätzlich zur Funktionalität des RSP1B drei softwareseitig wählbare Antenneneingänge und einen externen Takteingang. Er bietet hervorragende Leistung im HF- und VHF-Bereich bis 2 GHz. Der RSPdx-R2 unterstützt außerdem einen "HDR-Modus", der für die anspruchsvollen Empfangsbedingungen unter 2 MHz optimiert ist.
In Verbindung mit der SDRplay-Software bietet der RSPdx-R2 einen speziellen HDR-Modus (High Dynamic Range) für den Empfang in ausgewählten Bändern unter 2 MHz. Der HDR-Modus bietet eine verbesserte Intermodulationsleistung und weniger Störsignale für diese anspruchsvollen Bänder.
Features
Deckt alle Frequenzen von 1 kHz über VLF, LF, MW, HF, VHF, UHF und L-Band bis 2 GHz lückenlos ab
Empfang, Überwachung und Aufzeichnung von bis zu 10 MHz Spektrum auf einmal
Wesentlich verbesserte Leistung unterhalb von 2 MHz – verbesserter Dynamikbereich und Selektivität
Per Software wählbare Auswahl von 3 Antennenanschlüssen
Verbesserte Fähigkeit, mit extrem starken Signalen umzugehen
Externer Takteingang für Synchronisationszwecke oder Anschluss an GPS-Referenztakt für zusätzliche Frequenzgenauigkeit
Hervorragender Dynamikbereich für schwierige Empfangsbedingungen
Kostenlose Nutzung der Windows-basierten SDRuno-Software, die eine ständig wachsende Anzahl von Funktionen bietet.
Starkes und wachsendes Software-Support-Netzwerk
Kalibrierte S-Meter/HF-Leistungs- und SNR-Messung mit SDRuno (einschließlich Datenprotokollierung in CSV-Dateien)
Dokumentierte API, die die Entwicklung von Demodulatoren oder Anwendungen auf mehreren Plattformen ermöglicht.
Anwendungen (Amateur)
Hören von Kurzwellenradio
Rundfunk-DXing (AM/FM/TV)
Panadaptor
Flugzeuge (ADS-B und ATC)
Slow Scan TV
Multi-Amateur-Bandüberwachung
WSPR & digitale Modi
Wetterfax (HF und Satellit)
Satellitenüberwachung
Geostationäre Umweltsatelliten
Bündelfunk
Versorgungs- und Notdienstüberwachung
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Technische Daten
Frequenzbereich
1 kHz – 2 GHz
Antennenanschluss
SMA
Antennenimpedanz
50 Ohm
Stromverbrauch (typisch)
190 mA @ >60 MHz (ohne Bias-T)120 mA @ <60 MHz (ohne Bias-T)
USB-Anschluss
USB-B
Maximale Eingangsleistung
+0 dBm kontinuierlich+10 dBm kurzzeitig
ADC Abtastraten
2-10,66 MSPS
ADC Anzahl der Bits
14 bit 2-6,048 MSPS12 bit 6,048-8,064 MSPS10 bit 8,064-9,216 MSPS8 bit >9,216 MSPS
Bias-T
4,7 V100 mA garantiert
Referenz
0,5ppm 24 MHz TCXO.Frequenzfehler auf 0,01ppm im Feld trimmbar.
Betriebstemperatur
−10˚C bis +60˚C
Abmessungen
113 x 94 x 35 mm
Gewicht
315 g
Downloads
Datasheet
Software
RSPdx-R2 vs RSPduo
RSPdx-R2
RSPduo
Kontinuierlicher Bereich von 1 kHz bis 2 GHz
✓
✓
Bis zu 10 MHz sichtbare Bandbreite
✓
✓
14-Bit-ADC-Siliziumtechnologie plus mehrere Hochleistungs-Eingangsfilter
✓
✓
Per Software wählbare AM/FM- und DAB-Rundfunkband-Sperrfilter
✓
✓
4,7 V Bias-T für die Versorgung eines externen Antennenverstärkers
✓
✓
Stromversorgung über das USB-Kabel mit einer einfachen Typ-B-Buchse
✓
✓
50Ω SMA-Antenneneingang(e) für 1 kHz bis 2 GHz Betrieb (per Software wählbar)
2
2
Zusätzlicher per Software wählbarer Hi-Z-Eingang für bis zu 30 Mhz-Betrieb
✓
Zusätzlicher per Software wählbarer 50-Ω-BNC-Eingang für den Betrieb mit bis zu 200 MHz
✓
Zusätzlicher LF/VLF-Filter für unter 500 kHz
✓
24 MHz Referenztakt-Eingang (+ Ausgang auf RSPduo)
✓
✓
Duale Tuner ermöglichen den Empfang auf 2 völlig unabhängigen 2-MHz-Bereichen
✓
Zwei Tuner ermöglichen Diversity-Empfang mit SDRuno
✓
Robustes schwarz lackiertes Stahlgehäuse
✓
✓
Gesamtleistung unter 2 MHz für MW und LF
++
+
Mehrere gleichzeitige Anwendungen
+
++
Leistung unter schwierigen Fading-Bedingungen (*mit Diversity-Abstimmung)
+
*++
Der Unitree Go2 Controller ist eine spezielle Fernbedienung für die reibungslose und präzise Steuerung des Unitree Go2 Quadruped Robot. Diese bimanuelle Fernbedienung verfügt über integrierte Datenübertragungs- und Bluetooth-Module und ermöglicht so eine zuverlässige drahtlose Kommunikation mit dem Roboter. Sie bietet eine extrem große Reichweite von über 100 Metern in offenen Umgebungen und sorgt so für Flexibilität in verschiedenen Einsatzszenarien.
Technische Daten
Ladespannung
5 V
Ladestrom
2 A
Frequenz
2,4 GHz
Kommunikationsmodi
Datenübertragungsmodul und Bluetooth
Akkukapazität
2500 mAh
Betriebsdauer
ca. 4,5 Stunden
Reichweite
Über 100 Meter im freien Gelände