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
Schneller und effektiver Antennenvergleich
Anwendungen (Industrie)
Spektrumanalysator
Überwachung
Drahtlose Mikrofonüberwachung
HF-Vermessung
IoT-Empfängerkette
Signalprotokollierung
RFI/EMV-Erkennung
Überwachung der Broadcast-Integrität
Spektrumüberwachung
Leistungsmessung
Anwendungen (Bildung/Wissenschaft)
Lehre
Empfängerdesign
Radioastronomie
Passives Radar
Ionosonde
Spektrumanalysator
Empfänger für IoT-Sensorprojekte
Antennenforschung
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 reComputer J3010 ist ein kompaktes und leistungsstarkes Edge-KI-Gerät, das auf dem NVIDIA Jetson Orin Nano basiert und eine beeindruckende KI-Leistung von 20 TOPS liefert – bis zu 40 mal schneller als der Jetson Nano. Es ist mit Jetpack 5.1.1 vorinstalliert und verfügt über eine 128-GB-SSD, 4x USB 3.2-Anschlüsse, HDMI, Gigabit-Ethernet und ein vielseitiges Trägerboard mit M.2 Key E für WLAN, M.2 Key M für SSD, RTC, CAN und ein 40-Pin GPIO Header.
Anwendungen
KI-Videoanalyse
Machine Vision
Robotik
Technische Daten
Jetson Orin Nano System-on-Module
KI-Leistung
reComputer J3010, Orin Nano 4 GB (20 TOPS)
GPU
GPU mit NVIDIA-Ampere-Architektur und 512 Kernen und 16 Tensor-Kernen (Orin Nano 4 GB)
CPU
Arm Cortex-A78AE v8.2 64-Bit-CPU mit 6 Kernen, 1,5 MB L2 + 4 MB L3
Speicher
4 GB 64-Bit LPDDR5 34 GB/s (Orin Nano 4 GB)
Video-Encoder
1080p30 wird von 1–2 CPU-Kernen unterstützt
Video-Decoder
1x 4K60 (H.265) | 2x 4K30 (H.265) | 5x 1080p60 (H.265) | 11x 1080p30 (H.265)
Carrier Board
Speicher
M.2 Key M PCIe (M.2 NVMe 2280 SSD 128 GB enthalten)
Netzwerk
Ethernet
1x RJ-45 Gigabit Ethernet (10/100/1000M)
M.2 Key E
1x M.2 Key E (vorinstalliertes 1x Wi-Fi/Bluetooth-Kombimodul)
I/O
USB
4x USB 3.2 Typ-A (10 Gbit/s)1x USB 2.0 Typ-C (Gerätemodus)
CSI-Kamera
2x CSI (2-spurig, 15-polig)
Display
1x HDMI 2.1
Lüfter
1x 4-poliger Lüfteranschluss (5 V PWM)
CAN
1x CAN
Multifunktionsanschluss
1x 40-Pin-Erweiterungs-Header
1x 12-Pin-Steuerung und UART-Header
RTC
RTC 2-polig, unterstützt CR1220 (nicht im Lieferumfang enthalten)
Stromversorgung
9-19 V DC
Mechanisch
Abmessungen
130 x 120 x 58,5 mm (mit Gehäuse)
Installation
Desktop, Wandmontage
Betriebstemperatur
−10°C~60°C
Lieferumfang
1x reComputer J3010 (System installiert)
1x Netzteil (12 V / 5 A)
Downloads
reComputer J301x Datasheet
NVIDIA Jetson Devices and carrier boards comparisions
reComputer J401 schematic design file
reComputer J3010 3D file
The CubeCell series is designed primarily for LoRa/LoRaWAN node applications.
Built on the ASR605x platform (ASR6501, ASR6502), these chips integrate the PSoC 4000 series MCU (ARM Cortex-M0+ Core) with the SX1262 module. The CubeCell series offers seamless Arduino compatibility, stable LoRaWAN protocol operation, and straightforward connectivity with lithium batteries and solar panels.
The HTCC-AB02 is a developer-friendly board, ideal for quickly testing and validating communication solutions.
Features
Arduino compatible
Based on ASR605x (ASR6501, ASR6502), those chips are already integrated the PSoC 4000 series MCU (ARM Cortex M0+ Core) and SX1262
LoRaWAN 1.0.2 support
Ultra low power design, 3.5 uA in deep sleep
Onboard SH1.25-2 battery interface, integrated lithium battery management system (charge and discharge management, overcharge protection, battery power detection, USB/battery power automatic switching)
Good impendence matching and long communication distance
Onboard solar energy management system, can directly connect with a 5.5~7 V solar panel
Micro USB interface with complete ESD protection, short circuit protection, RF shielding, and other protection measures
Integrated CP2102 USB to serial port chip, convenient for program downloading, debugging information printing
Onboard 0.96-inch 128x64 dot matrix OLED display, which can be used to display debugging information, battery power, and other information
Specifications
Main Chip
ASR6502 (48 MHz ARM Cortex-M0+ MCU)
LoRa Chipset
SX1262
Frequency
863~870 MHz
Max. TX Power
22 ±1 dBm
Max. Receiving Sensitivity
−135 dBm
Hardware Resource
2x UART1x SPI2x I²C1x SWD3x 12-bit ADC input8-channel DMA engine16x GPIO
Memory
128 Kb FLASH16 Kb SRAM
Power consumption
Deep sleep 3.5 uA
Interfaces
1x Micro USB1x LoRa Antenna (IPEX)2x (15x 2.54 Pin header) + 3x (2x 2.54 Pin header)
Battery
3.7 V lithium battery (power supply and charging)
Solar Energy
VS pin can be connected to 5.5~7 V solar panel
USB to Serial Chip
CP2102
Display
0.96" OLED (128 x 64)
Operating temperature
−20~70°C
Dimensions
51.9 x 25 x 8 mm
Included
1x CubeCell HTCC-AB02 Development Board
1x Antenna
1x 2x SH1.25 battery connector
Downloads
Datasheet
Schematic
Quick start
GitHub
Der Arduino Alvik ist ein leistungsstarker und vielseitiger Roboter, der speziell für die Ausbildung in Programmierung und Robotik entwickelt wurde.
Der Arduino Alvik basiert auf dem Arduino Nano ESP32 und bietet dank verschiedener Programmiersprachen wie MicroPython, Arduino C und blockbasierter Programmierung vielfältige Lernpfade. So können Anwender die Robotik, das Internet der Dinge (IoT) und die künstliche Intelligenz (KI) auf unterschiedliche Weise erforschen.
Arduino Alvik vereinfacht die Programmierung und komplexe Roboterprojekte, sodass Benutzer aller Erfahrungsstufen in die spannende Welt der Programmierung und Robotik eintauchen können. Es handelt sich außerdem um ein fächerübergreifendes Werkzeug, das die Kluft zwischen Bildung und der Zukunft der Robotik mit kostenlosen, an CSTA- und NGSS-Standards ausgerichteten Kursen schließt. Dieser innovative und vielseitige Roboter macht Lernen und Gestalten einfacher und unterhaltsamer denn je.
Features
Dank des vielseitigen Nano ESP32 und der umfassenden Programmierumgebung mit MicroPython und Arduino-Sprache verkürzt Alvik die Lernkurve in der Robotik. Alvik wurde für Benutzer aller Kenntnisstufen entwickelt und plant die Einführung von blockbasierter Programmierung, um die Zugänglichkeit für jüngere Schüler zu verbessern und einen spannenden Einstieg in die Robotik zu ermöglichen.
Die Flugzeit-, RGB-Farb- und Linienverfolgungssensoren von Alvik sowie das 6-Achsen-Gyroskop und der Beschleunigungsmesser ermöglichen es Benutzern, eine Reihe innovativer realer Projekte in Angriff zu nehmen. Von einem Hindernisvermeidungsroboter bis hin zu einem intelligenten Lagerautomatisierungsroboter sind die Möglichkeiten unbegrenzt!
Alvik ist mit LEGO Technic-Anschlüssen ausgestattet, mit denen Benutzer den Roboter personalisieren und seine Fähigkeiten erweitern können. Darüber hinaus verfügt es über M3-Schraubenanschlüsse für kundenspezifische 3D- oder Laserdesigns.
Die Servo-, I²C Grove- und I²C Qwiic-Anschlüsse ermöglichen es Benutzern, das Potenzial von Alvik zu erweitern und Robotikprojekte auf eine völlig neue Ebene zu bringen. Fügen Sie Motoren zur Steuerung von Bewegungen und Roboterarmen hinzu oder integrieren Sie zusätzliche Sensoren zur Datenerfassung und -analyse.
Technische Daten
Alvik-Hauptcontroller
Arduino Nano ESP32:
8 MB RAM
u-blox NORA-W106 (ESP32-S3)
Prozessor bis 240 MHz
ROM 384 kB + SRAM 512 kB
16 MB externer FLASH
Alvik integrierter Core
STM32 Arm Cortex-M4 32 Bit
Stromversorgung
Nano ESP32 USB-C wiederaufladbarer und austauschbarer 18650 Li-Ion-Akku (im Lieferumfang enthalten)
Programmiersprache
MicroPython, Arduino & Blockbasierte Programmierung
Konnektivität
Wi-Fi, Bluetooth LE
Eingänge
Flugzeit-Entfernungssensor (bis zu 350 cm)RGB-Farbsensor6-Achsen-Gyroskop-Beschleunigungsmesser3x Linienfolger-Array7x Berührbare Tasten
Ausgänge
2x RGB-LEDs6-V-Motoren (Leerlaufdrehzahl 96 U/min, Leerlaufstrom 70 mA)
Erweiterungen
4x LEGO Technic Anschlüsse8x M3 SchraubanschlüsseServomotorI²C GroveI²C Qwiic
Downloads
Datasheet
Documentation
Waveshare CoreEP4CE10 ist eine FPGA-Kernplatine mit einem integrierten EP4CE10F17C8N-Gerät, das weitere Erweiterungen unterstützt.
Merkmale
Integriertes serielles Konfigurationsgerät EPCS16SI8N
Integrierte FPGA-Grundschaltung, wie z. B. Taktgeber
Onboard nCONFIG-Taste, RESET-Taste, 4x LEDs
Alle I/O-Ports sind über die Stiftleisten zugänglich
Integrierte JTAG-Debugging-/Programmierschnittstelle
2,00 mm Header-Rastermaß, geeignet zum Einstecken in Ihr Anwendungssystem
Downloads
Wiki
ESP32-C3-WROOM-02U ist ein universelles Wi-Fi- und Bluetooth LE-Modul. Die zahlreichen Peripheriegeräte und die hohe Leistung machen das Modul zu einer idealen Wahl für Smart Homes, Industrieautomatisierung, Gesundheitswesen, Unterhaltungselektronik, etc. ESP32-C3-WROOM-02U verfügt über ein externes SPI-Flash und ist mit einem Anschluss für eine externe Antenne ausgestattet. ESP32-C3-WROOM-02U kann bei einer Umgebungstemperatur von -40∼85°C betrieben werden und ist in den ESP32-C3 Chip integriert. ESP32-C3 hat einen 32-Bit RISC-V Single-Core-Prozessor. Er verfügt über eine Vielzahl von Peripheriegeräten wie UART, I²C, I²S, Fernbedienungsperipherie, LED-PWM-Controller, allgemeiner DMA-Controller, TWAI-Controller, USB Serial/JTAG-Controller, Temperatursensor, ADC, etc. Es umfasst auch SPI-, Dual SPI- und Quad SPI-Schnittstellen. Features Flash: 4 MB (Quad SPI) Abmessungen: 18,0 x 20,0 x 3,2 mm Downloads Datasheet
Das PeakTech 1265 ist ein preisgünstiges 30 MHz 2-Kanal Digital-Speicheroszilloskop mit hochauflösendem TFT-Farbdisplay und umfassenden Zusatzfunktionen. Es verfügt über eine Abtastrate von bis zu 250 MS/s und überzeugt durch seine hohe Qualität und einfache Handhabung bei bestem Preis-/Leistungsverhältnis. Für die schnelle Darstellung jeder eingehenden Wellenform reicht ein Druck auf die Autoset-Taste, schon sucht das Oszilloskop selbst die bestmögliche Anzeige. Mit Autoscale hingegen, lässt sich die Skalierung der Zeitbasis anwenderfreundlich anpassen. Für die Darstellung der Oszilloskopanzeige an einem externen Monitor oder Beamer, verfügt dieses Oszilloskop über einen VGA-Ausgang.
Features
2-Kanal Oszilloskop mit 30 MHz analoger Bandbreite bei max. 250 MS/s Abtastrate
20 cm (8“) TFT-Farbdisplay mit 800 x 600 Bildpunkten
LAN und USB-Device Anschluss zur Echtzeit-Datenübertragung
USB-Host Anschluss für externe USB-Datenträger VGA-Schnittstelle zum Anschluss externer Wiedergabegeräte
Handliches und flaches Gehäusedesign mit Tragegriff
Autoset-Funktion zur benutzerfreundlichen Bedienung
Aufzeichnungslänge von max. 10.000 Punkten
Automatische Messmodi, XY-Modus und FFT-Funktion
Technische Daten
Bandbreite
30 MHz
Kanäle
2
Bilddiagonale (TFT)
20 cm (8")
Auflösung
800 x 600 Pixel
Display-Typ
Farb-TFT
Sampling 1 CH
250 MS/s
Sampling 2 CH
125 MS/s
Hor. Skala max.
100 s/div
Hor. Skala min.
5 ns/div
Speichertiefe
10.000 Punkte
Anstiegszeit
Vert. Auflösung
8 Bit
Vert. Skala max.
10 V/div
Vert. Skala min.
2 mV/div
Schnittstellen
1x USB, 1x LAN, 1x VGA
Netzspannung
110/240 V AC; 50/60 Hz
Lieferumfang
PeakTech 1265 Oszilloskop
USB-Kabel
Software-CD für Windows
Netzkabel
2 Tastköpfe
BNC-Kabel
Bedienungsanleitung
Downloads
Software
Datenblatt
UNI-T UPO1102CS ist ein multifunktionales, kostengünstiges 2-Kanal-Digital-Phosphor-Oszilloskop mit 100 MHz Bandbreite und 1 GSa/s Abtastrate. Es kann in großem Umfang in den Bereichen elektronisches und elektrisches Design, Debugging, Bildung und Industriedesign eingesetzt werden. Die UPO1000CS-Serie nutzt parallele digitale Signalverarbeitungstechnologie, die die Datenverarbeitungsgeschwindigkeit und die Wellenformerfassungsrate erheblich verbessert. Die ursprüngliche Ultra Phosphor-Technologie kann den kumulativen Effekt des getesteten Signals als vielschichtiges Nachleuchten darstellen. Im Vergleich zu herkömmlichen digitalen Speicheroszilloskopen können digitale Phosphor-Oszilloskope dreidimensionale Wellenformdaten zu Amplitude, Zeit und Signalintensität darstellen. Die Fast Acquire-Technologie kann ungewöhnliche Ereignisse wie Video, Jitter, Rauschen und Runt-Signale genau erfassen. Technische Daten UPO1102CS UPO1202CS Bandbreite 100 MHz 200 MHz Analoge Kanäle 2 2 Abtastrate 1 GSa/s 1 GSa/s Speichertiefe 56 Mpts pro Kanal 56 Mpts pro Kanal Anstiegszeit ≤3,5ns ≤1,8ns Erfassungsrate 500.000 wfms/s 500.000 wfms/s Wellenform-Aufzeichnung 100.000 Bilder 100.000 Bilder Features 7' WVGA (800 x 480) TFT-LCD Ultra-Phosphor-Superfluoreszenz-Display-Effekt, bis zu 256 Graustufen der Anzeige Unterstützt RS232-, I²C-, SPI-, CAN- und LIN-Trigger Innovative RS232-, I²C-, SPI-, CAN- und LIN-Hardware-Dekodierung Vertikale Skala: 1 mV/Teilung-20 V/Teilung Geringes Hintergrundrauschen: Erweiterte FFT-Funktion mit 1M Punkten. Unterstützt Frequenzeinstellung, Wasserfalldiagramm, Erkennungseinstellung und Marker-Messung etc. 36 Arten von Wellenformparametern können automatisch gemessen werden Umfangreiche Triggerfunktionen (Flanke, Pulsbreite, Video, Steigung, Lauf, Überschwingen, Verzögerung, Timeout, Dauer, Setup und Hold, Nth Edge und Pattern Trigger) Multi-Scopes unterstützen unabhängige Zweikanal-Trigger-Fluoreszenzanzeige Unabhängiger 7-Bit-Hardware-Frequenzzähler mit mehreren Kanälen DVM unterstützt unabhängige Zweikanal-AC- und DC-Echt-Effektivwertmessungen Arithmetische Funktionen für Wellenformen (FFT, +, -, ×, ÷, digitale Filterung, logische Operationen und erweiterte Operationen) Umfangreiche Schnittstellen: USB-Host, USB-Gerät, LAN, EXT Trig, AUX Out (Trig Out, Pass/Fail) Unterstützt SCPI-programmierbare Instrumenten-Standardbefehle Unterstützung von WEB-Zugang und Steuerung Downloads Datasheet Programming Manual User's Manual Quick Start Guide Software
Das Nicla Sense ME ist ein winziges, stromsparendes Werkzeug, das einen neuen Standard für intelligente Sensorlösungen setzt. Mit der einfachen Integration und Skalierbarkeit des Arduino-Ökosystems kombiniert das Board vier hochmoderne Sensoren von Bosch Sensortec:
BHI260AP Bewegungssensorsystem mit integrierter KI
BMM150 Magnetometer
Drucksensor BMP390
BME688 4-in-1-Gassensor mit KI und integrierter Hochlinearität sowie hochpräzisen Druck-, Feuchtigkeits - und Temperatursensoren.
Der Arduino Nicla Sense ME ist der bisher kleinste Arduino mit einer Reihe von Sensoren in Industriequalität, die auf einer winzigen Grundfläche untergebracht sind. Messen Sie Prozessparameter wie Temperatur, Feuchtigkeit und Bewegung. Mit einer 9-Achsen-Trägheitsmesseinheit und der Nutzung von Bluetooth Low Energy-Verbindungen kann es Ihnen helfen, Ihr nächstes Bluetooth Low Energy-fähiges Projekt zu erstellen. Entwickeln Sie Ihr eigenes industrietaugliches drahtloses Sensornetzwerk mit den integrierten Bosch-Sensoren BHI260AP, BMP390, BMM150 und BME688.
Funktionen
Winzige Größe, vollgepackt für diverse Anwendungen
Geringer Stromverbrauch
Hinzufügen diverser Sensorfunktionen zu bereits bestehenden Projekten
Batteriebetrieb zur Nutzung als Standalone-Platine
Leistungsstarker Prozessor, der in der Lage ist, Intelligenz am Edge zu betreiben
Messen von Bewegungs- und Umgebungsparameter
Robuste Hardware, einschließlich industrietauglicher Sensoren mit integrierter KI
BLE-Standard zur Verbindung mit professioneller Ausstattung und Unterhaltungselektronik
24/7 ständig aktive Sensordatenverarbeitung bei extrem niedrigem Stromverbrauch
Leistungsbeschreibung
Mikrocontroller
64 MHz ARM Cortex-M4 (nRF52832)
Sensoren
BHI260AP – Selbstlernender KI-Smartsensor mit integriertem Beschleunigungssensor und Gyroskop
BMP390 – Digitaler Drucksensor
BMM150 – Geomagnetischer Sensor
BME688 – Digitaler Low-Power-Gas-, Druck-, Temperatur- und Feuchtigkeitssensor mit KI
E/A
Eingebaute Pins mit folgenden Eigenschaften:
1x I²C-Bus (mit ext. ESLOV-Anschluss)
1x serielle Schnittstelle
1x SPI
2x ADC, programmierbare E/A-Spannung von 1,8-3,3 V
Konnektivität
Bluetooth 4.2
Spannungsversorgung
Micro USB (USB-B), Stecker, 3,7 V Li-Po Akku mit integriertem Ladegerät
Memory
512 KB Flash / 64 KB RAM
2 MB SPI Flash als Speicher
2 MB QSPI dediziert für BHI260AP
Schnittstelle
USB-Schnittstelle mit Debug-Funktionalität
Abmessungen
22,86 x 22,86 mm
Gewicht
2 g
Downloads
Datenblatt
Das Set aus Magneten und Federklammern ist für die Verwendung mit den magnetischen AxiDraw-Staffeleitafeln für die Formate Letter/A4 und Tabloid/A3 konzipiert, kann aber mit fast jeder magnetischen Oberfläche verwendet werden. Das Set enthält ein Paar spezielle Federklammern mit Magnetfuß sowie sechs dünne Magnete zum Festhalten von Papier. Die beiden speziellen Federklammern verfügen jeweils über zwei gebogene Zinken, die sanften Druck auf Ihr Papier ausüben. Mit ihnen können Sie Papier schnell und einfach direkt hinein- und herausschieben, ohne Magnete, Klammern oder Klebeband zu berühren. Sie haben eine große Reichweite und können hinter den Linealen unserer magnetischen Staffeleien positioniert werden. Mit magnetischen Sockeln können Sie sie dort positionieren, wo Sie sie benötigen. Zwei dieser Federklammern sorgen für gerade genug Druck, um ein Blatt Papier beim Schreiben oder Zeichnen ruhig zu halten.
Dieses Set enthält außerdem sechs zylindrische Magnete mit einem Durchmesser von 4 mm und einer Höhe von 10 mm, die sich leicht positionieren lassen und das Papier sicher halten. Durch das hohe Seitenverhältnis sind sie (im Gegensatz zu Scheibenmagneten) besonders gut zu greifen. Was vielleicht noch wichtiger ist: Sie neigen dazu, nachzugeben und umzukippen, wenn sie von einer fehlerhaften Stiftspitze getroffen werden, anstatt so festzuhalten, dass Ihr Stift beschädigt wird oder Ihr Papier verschoben wird.
Dies ist der standardmäßige AxiDraw-Stiftclip, der in den Plottern der AxiDraw V3-Familie der aktuellen Generation enthalten ist. Es passt für Stifte und andere Instrumente mit einem Durchmesser von bis zu 16 mm. Im Lieferumfang sind eine Rändelschraube aus schwarzem Nylon 8-32 zum Fixieren des Stifts sowie Ersatzmontageschrauben enthalten. Möglicherweise möchten Sie dies als Ersatz oder als Ersatzteil erhalten oder mehrere Stiftclips für individuelle Anwendungen haben.
Kompatibilität Der Stiftclip ist nur mit Stiftplottern der AxiDraw V3-Familie kompatibel, bei denen der Stift auf einem vertikalen Schlitten mit 2 Löchern montiert ist. Dazu gehören alle AxiDraw SE/A3, AxiDraw V3/A3, AxiDraw V3 XLX, AxiDraw MiniKit und alle AxiDraw V3-Geräte, die nach Februar 2017 hergestellt wurden.
Anwendungen
Geeignet für Arduino-Anfänger
Geeignet für Infrarotsteuerung und Bewegungserkennung
Geeignet für den Einstieg in die Open-Source-Hardware und Arduino-Programmierung
Lieferumfang
1 x Grove - Wasserzerstäubung
1 x Grove - Mini-Lüfter
1 x Grove - Servo
1 x Grove - Ultraschall-Abstandssensor
1 x Grove - Infrarot-Empfänger
1 x Grove - Mini-PIR-Bewegungssensor
1 x Grove - Grüner Wrapper
1 x Grove - Blaue Schutzhülle
5 x Grove Kabel
1 x Infrarot-Fernbedienungsschlüssel
1 x Ultraschall-Sensor-Halterungsset
1 x Motorhalterung Set
1 x Servo-Basis
Bitte beachten Sie: Dies ist ein Zusatzkit für die Seeed Studio Grove Beginner Kit for Arduino.
Der AxiDraw SE/A3 verfügt über die gleiche erweiterte Plotfläche wie der AxiDraw V3/A3. Anstelle des zentralen Strangpressprofils, das das Gehäuse dieses Geräts bildet, verfügt der AxiDraw SE/A3 über einen zentralen Balken, der aus einem massiven Block aus 6061-T6-Aluminium CNC-gefräst und anschließend schwarz eloxiert wurde.
Diese schwere, starre Struktur – es ist ein massiver Metallblock – sorgt für eine deutlich bessere Geradheit und Steifigkeit, sogar im Vergleich zum bereits steifen AxiDraw V3/A3. Diese Konstruktion fügt genau dort Masse hinzu, wo Sie sie haben wollen: in der unbeweglichen Basis, die die X-Achse der Maschine bildet. Um das Gewicht dort gering zu halten, wo es wichtig ist, verwendet die bewegliche Y-Achse des AxiDraw SE/A3 dasselbe steife und leichte Aluminium-Strangpressprofil, das wir auch beim AxiDraw V3/A3 verwenden.
Darüber hinaus verfügen der Mittelträger und die X-Achse des AxiDraw SE/A3 über eine völlig neue Geometrie für die rollenden Räder, die eine stabilere und gleichmäßigere Bewegung entlang der Achse ermöglicht.
Erste Schritte
Das AxiDraw wird komplett montiert, getestet und einsatzbereit geliefert, direkt aus der Verpackung. Im Lieferumfang des AxiDraw sind ein Universal-Steckernetzteil, ein USB-Kabel und eine optionale Papierstaffelei enthalten. Nachdem Sie die Software installiert haben, können Sie innerhalb weniger Minuten nach dem Öffnen des Kartons mit dem Plotten beginnen. Das umfassende PDF-Benutzerhandbuch führt Sie durch jeden Schritt des Prozesses.
Für den Betrieb von AxiDraw benötigen Sie einen halbwegs modernen Computer mit einem freien USB-Anschluss (Mac, Windows oder Linux) sowie einen Internetzugang zum Herunterladen der erforderlichen Software. Stifte und Papier sind nicht enthalten. (Sie können Ihre eigenen verwenden! AxiDraw benötigt keine proprietären Stifte oder Papier).
AxiDraw wird normalerweise über eine Reihe von Erweiterungen für Inkscape gesteuert, das ausgezeichnete, beliebte und kostenlose Vektorgrafikprogramm. Die grundlegende Bedienung ist ähnlich wie bei einem Druckertreiber: Sie importieren oder erstellen eine Zeichnung in Inkscape und verwenden die Erweiterungen, um Ihren Text oder Ihre Grafik zu plotten. Das Ganze wird über eine einfache grafische Benutzeroberfläche abgewickelt und funktioniert einwandfrei auf Mac, Windows und Linux.
Technische Daten
Leistung
Nutzbarer Stiftabstand (Zoll): 16,93 × 11,69 Zoll
Nutzbarer Stiftabstand (Millimeter): 430 × 297 mm
Vertikaler Stiftweg: 0,7 Zoll (17 mm)
Maximale XY-Verfahrgeschwindigkeit: 15 Zoll (38 cm) pro Sekunde
Native XY-Auflösung: 2032 Schritte pro Zoll (80 Schritte pro mm)
Reproduzierbarkeit (XY): In der Regel besser als 0,005 Zoll (0,1 mm) bei niedrigen Geschwindigkeiten.
Physisch
Die wichtigsten strukturellen Komponenten bestehen aus bearbeitetem und/oder gefaltetem Aluminium.
Hält Stifte und andere Zeichengeräte mit einem Durchmesser von bis zu 1" (25,4 mm).
Gesamtabmessungen: Ungefähr 26 × 19 × 5 Zoll (66 × 48 × 13 cm)
Maximale Höhe mit Kabelführungen: Ungefähr 11 Zoll (29 cm)
Stellfläche: Ungefähr 26 × 5 Zoll (66 x 13 cm)
Gewicht: 3,8 kg
Software
Kompatibel mit Mac, Windows und Linux
Ansteuerung direkt aus Inkscape heraus mit der AxiDraw-Erweiterung
Umfassendes Benutzerhandbuch zum Download verfügbar
Treibersoftware kostenlos zum Download und Open Source
Zusätzlich ist die AxiDraw Merge-Software für AxiDraw-Besitzer kostenlos erhältlich
Programmierschnittstellen
Hinweis: Für die Verwendung des AxiDraw ist keine Programmierung erforderlich.
Stand-alone Befehlszeilenschnittstelle (CLI)
AxiDraw Python API steht zur Verfügung.
RESTful-API für vollständige Maschinensteuerung, eigenständig oder durch Ausführen von RoboPaint im Hintergrund zugänglich.
Vereinfachte "GET-only"-API für Programmierumgebungen (z. B. Scratch, Snap), die nur den Abruf von URLs zulassen, ebenfalls verfügbar.
Direktes EiBotBoard (EBB) Befehlsprotokoll zur Verwendung in jeder Programmierumgebung, die die Kommunikation mit USB-basierten seriellen Schnittstellen unterstützt.
Code, der SVG-Dateien erzeugt, kann auch zur (indirekten) Steuerung des Geräts verwendet werden.
Lieferumfang
AxiDraw SE/A3 Schreib- und Zeichenmaschine (komplett montiert, getestet und einsatzbereit)
Multisteckernetzteil mit EU-Adapter
USB-Kabel
Tabloid/A3 Staffelei (Tafel und Klammern) für die Papieraufnahme
Standard AxiDraw-Stiftclip und XL-Stiftclip
Adapter für kursive Stifte
Downloads
User Guide
NVIDIA unterstreicht sein Engagement, den Zugang zu und die Innovation im Bereich Deep Learning zu erweitern und hat einen kostenlosen Online-Kurs des Deep Learning Institute (DLI) mit dem Titel "Getting Started on AI with Jetson Nano" ins Leben gerufen, der zum Selbststudium einlädt. Das Ziel des Kurses ist es, grundlegende Fähigkeiten zu vermitteln, die es jedem ermöglichen, mit dem Jetson Developer Kit kreativ zu werden. Bitte beachten Sie, dass dieses Kit für diejenigen gedacht ist, die bereits ein Jetson Nano Developer Kit besitzen und an dem DLI-Kurs teilnehmen möchten. Ein Jetson Nano ist nicht in diesem Kit enthalten.
In diesem Kit ist alles enthalten, was Sie für den Kurs "Einstieg in die KI mit dem Jetson Nano" benötigen (außer einem Jetson Nano natürlich), und Sie werden lernen, wie
Ihren Jetson Nano und Ihre Kamera einrichten
Bilddaten für Klassifikationsmodelle sammeln
Bilddaten für Regressionsmodelle annotieren
Trainieren Sie ein neuronales Netzwerk auf Ihren Daten, um Ihre eigenen Modelle zu erstellen
Ausführen von Inferenz auf dem Jetson Nano mit den von Ihnen erstellten Modellen
Das NVIDIA Deep Learning Institute bietet praxisnahe Schulungen zu KI und beschleunigtem Computing, um Probleme aus der Praxis zu lösen. Entwickler, Datenwissenschaftler, Forscher und Studenten können praktische Erfahrungen mit GPUs in der Cloud sammeln und ein Kompetenzzertifikat erwerben, das die berufliche Weiterentwicklung unterstützt. Sie bieten Online-Schulungen zum Selbststudium für Einzelpersonen, Workshops unter Anleitung für Teams und herunterladbare Kursmaterialien für Hochschullehrer an.
Inklusive
32 GB MicroSD-Karte
Logitech C270 Webcam
Netzteil 5 V, 4 A
USB-Kabel - microB (umkehrbar)
2-Pin-Jumper
Bitte beachten Sie: Jetson Nano Developer Kit nicht enthalten.
TapNLink-Module bieten drahtlose Schnittstellen zur Verknüpfung elektronischer Systeme mit mobilen Geräten und der Cloud. TapNLink stellt eine direkte Verbindung zum Mikrocontroller des Zielsystems her. Es integriert sich in das Zielsystem und wird von diesem mit Strom versorgt. Alle TapNLink-Produkte lassen sich einfach konfigurieren, um den Zugriff verschiedener Benutzertypen auf Daten im Zielsystem zu steuern. TapNLink ermöglicht die schnelle Erstellung von Human Machine Interfaces (HMI), die auf Android-, iOS- und Windows-Mobilgeräten laufen. HMI-Apps lassen sich leicht an verschiedene Benutzer anpassen und können bereitgestellt und aktualisiert werden, um mit den sich ändernden Systemanforderungen und Benutzerbedürfnissen Schritt zu halten.
TapNLink-WLAN-Module können auch so konfiguriert werden, dass sie das Zielsystem dauerhaft mit einem drahtlosen Netzwerk und der Cloud verbinden. Dies ermöglicht eine permanente Protokollierung von Zielsystemdaten und Alarmen.
Merkmale
Drahtlose Kanäle
WLAN 802.11b/g/n
Bluetooth Low Energy (BLE 4.2)
Near Field Communication (NFC) Typ5-Tag (ISO/IEC 15693)
Unterstützte Zielverbindungen: Verbindet sich mit 2 GPIOs des Ziel-Mikrocontrollers und unterstützt:
Serielle Schnittstelle mit Software Secure Serial Port (S3P)-Protokoll
Serielle Schnittstelle mit ARM SWD-Debug-Protokoll.
UART mit Modbus-Protokoll
Unterstützung für mobile Plattformen
HTML5-Web-Apps (Android, iOS)
API für Cordova (Android, iOS, Windows 10)
Java (Android, iOS nativ)
Auto-App-Generator für Android- und iOS-Handys
Sicherheit
Konfigurierbare Zugangsprofile
Konfigurierbare, verschlüsselte Passwörter
AES-128/256 Datenverschlüsselung auf Modulebene
Konfigurierbare sichere Kopplung mit NFC
Abmessungen: 38 mm x 28 mm x 3 mm
Elektrische Eigenschaften
Eingangsspannung: 2,3 V bis 3,6 V
Energieeffizient:
Standby: 100 µA
NFC Tx/Rx: 7 mA
WLAN-Empfang: 110 mA
Wi-Fi-Sende: 280 mA (802.11b)
Temperaturbereich: -20 °C bis +55 °C
Einhaltung
CE (Europa), FCC (USA), IC (Kanada)
ERREICHEN
RoHS
WEEE
Bestellinformationen
Basisteilenummer: TnL-FIW103
Mindestbestellmenge: 20 Module
TapNLink-Module vorqualifiziert, vorprogrammiert und konfigurierbar.
Konfigurations- und Testsoftware IoTize Studio
Software für HMI auf mobilen Geräten (iOS, Android, Windows 10)
IoTize Cloud MQTT-Infrastruktur (Open Source)
Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt hier .
Das UPO1104 4-Kanal-Digitaloszilloskop nutzt die Ultra Phosphor 2.0-Technologie. Es verfügt über eine Bandbreite von 100 MHz und eine Echtzeit-Abtastrate von bis zu 2 GSa/s. Es unterstützt ein unabhängiges DVM-Modul, bietet umfangreiche Trigger- und Bus-Decodierfunktionen und unterstützt die hardwarebasierte Echtzeit-Decodierung des gesamten Speichers.
Das UPO1104 kann in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden, darunter Embedded-System-Design, Messtechnik, Unterhaltungselektronik, Automobilelektronik, Feldwartung, Bildung und viele andere.
Features
Bandbreite: 100 MHz
Kanäle: 4
Abtastrate: 2 GSa/s
Vertikale Skala: 500 μV/div-20 V/div
Geringes Grundrauschen: <100μVrms
Maximale Speichertiefe bis zu 56 Mpts
Wellenform-Erfassungsrate von bis zu 500.000 Wfms/s
Die Hardware kann kontinuierlich 120.000 Frames in Echtzeit aufzeichnen
Automatische Messung von 36 Wellenformparametern, der Messbereich unterteilt sich in Bildschirm- und Cursorbereich
Unterstützt 7-stellige Hardware-Frequenzmessermessung
DVM unterstützt die AC/DC-TRMS-Messung (True Virtual Value)
Funktion zur Wellenformberechnung (FFT, Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division, Digitalfilter, logische Operation und erweiterte Operation)
1 Mio. Abtastpunkte zur Verbesserung der FFT-Funktion, unterstützt Frequenzeinstellung, Wasserfallkurve, Demodulationsmodus und Markierungsmessung
Mehrere Triggerfunktionen (Flanke, Impulsbreite, Video, Steigung, Runt-Impuls, Überamplitudenimpuls, Verzögerung, Timeout, Dauer, Setup-Hold, N-te Flanke und Codemuster)
Unterstützt RS232, I²C, SPI-Trigger
Innovative RS232-, I²C- und SPI-Vollspeicherhardware für Echtzeit-Dekodierung
Ultra-Phosphor-Anzeigeeffekt, 256 Graustufenanzeige
7-Zoll-WVGA-TFT-LCD (800 x 480)
Mehrere Schnittstellen: USB-Host, USB-Gerät, LAN, EXT Trig, AUX-Ausgang (Trig Out, Pass/Fail, DVM)
Unterstützt Wellenformnavigation, Marker und Segment
Unterstützung des programmierbaren SCPI-Standardbefehls
Unterstützt WEB-Zugriff und -Kontrolle
Abmessungen: 306 x 138 x 107 mm
Gewicht: 2,45 kg
Technische Daten
Modell
UPO1104
UPO1204
Bandbreite
100 MHz
200 Mhz
Analoge Kanäle
4
4
Echtzeit Abtastrate
2 GSa/s
2 GSa/s
Anstiegszeit
≤3,5 ns
≤1,8 ns
Speichertiefe
56 Mpts
56 Mpts
Erfassungsrate von Wellenformen
500.000 Wfms/s
500.000 Wfms/s
Lieferumfang
1x UNI-T UPO1104 4-Kanal Phosphor-Oszilloskop (100 MHz)
4x Passiver Tastkopf (100 MHz)
1x Netzkabel
1x USB-Kabel
1x Manual
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Datasheet
Software
Waveshare DVK600 ist eine FPGA CPLD-Hauptplatine mit Erweiterungsanschlüssen zum Anschluss der FPGA CPLD-Hauptplatine und Zubehörplatinen. DVK600 bietet eine einfache Möglichkeit, ein FPGA CPLD-Entwicklungssystem einzurichten.
Merkmale
FPGA CPLD-Core-Board-Anschluss: zum einfachen Verbinden von Core-Boards, die einen FPGA CPLD-Chip integriert haben
8I/Os_1 Schnittstelle , zum Anschluss von Zusatzplatinen/Modulen
8I/Os_2-Schnittstelle , zum Anschluss von Zusatzplatinen/Modulen
16I/Os_1 Schnittstelle , zum Anschluss von Zusatzplatinen/Modulen
16I/Os_2 Schnittstelle , zum Anschluss von Zusatzplatinen/Modulen
32I/Os_1 Schnittstelle , zum Anschluss von Zusatzplatinen/Modulen
32I/Os_2-Schnittstelle , zum Anschluss von Zusatzplatinen/Modulen
32I/Os_3 Schnittstelle , zum Anschluss von Zusatzplatinen/Modulen
SDRAM-Schnittstelle
zum Anschluss der SDRAM-Zubehörkarte
funktioniert auch als FPGA CPLD Pins Erweiterungsstecker
LCD-Interface , zum Anschluss von LCD22, LCD12864, LCD1602
ONE-WIRE-Schnittstelle: Einfache Verbindung mit ONE-WIRE-Geräten (TO-92-Gehäuse) wie Temperatursensor (DS18B20), elektronischer Registrierungsnummer (DS2401) usw.
5 V DC-Buchse
Joystick: fünf Positionen
Summer
Potentiometer: zur Einstellung der Hintergrundbeleuchtung von LCD22 oder zur Kontrasteinstellung von LCD12864 und LCD1602
Stromschalter
Summer-Jumper
ONE-WIRE-Jumper
Joystick-Jumper
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Schema
Wveshare CoreEP4CE6 ist eine FPGA-Kernplatine mit einem integrierten EP4CE6E22C8N-Gerät, das weitere Erweiterungen unterstützt.
Merkmale
Integriertes serielles Konfigurationsgerät EPCS16SI8N
Integrierte FPGA-Grundschaltung, wie z. B. Taktgeber
Onboard nCONFIG-Taste, RESET-Taste, 4x LEDs
Alle I/O-Ports sind über die Stiftleisten zugänglich
Integrierte JTAG-Debugging-/Programmierschnittstelle
2,54 mm Header-Rastermaß, geeignet zum Einstecken in Ihr Anwendungssystem
Downloads
Wiki
Der Stifthalter des AxiDraw hält den Stift normalerweise parallel zur Vorderseite des vertikalen Stiftschlittens, entweder vertikal oder im 45°-Winkel zur Vertikalen.
Dieser schwere Aluminiumadapter sitzt zwischen der Vorderseite des vertikalen Schlittens und dem Stiftclip und dient dazu, die Stiftspitze um weitere 45° zu drehen, nicht aus der Vertikalen, sondern aus der Parallele zur Vorderseite des vertikalen Schlittens. Dies gibt dem AxiDraw die Möglichkeit, einen Stift im „Rechtshänder“-Griff zu halten, im Gegensatz zur normalen „Mittelhänder“-Position (mangels einer besseren Beschreibung).
Der Rechtshändergriff ermöglicht es, den Stift in einem gleichmäßigen Winkel zu halten, der für die Verwendung mit normalen Stiften, aber auch mit Stub-, Italic-, Parallel- und Keilspitzenstiften geeignet ist.
Kompatibilität
Dieser Adapter ist nur mit Stiftplottern der AxiDraw V3-Familie kompatibel, die den Stift auf einem vertikalen Schlitten mit 2 Löchern montieren. Dies umfasst alle AxiDraw V3/A3- und AxiDraw V3 XLX-Einheiten sowie alle AxiDraw V3-Einheiten, die nach Februar 2017 hergestellt wurden.
Wenn Sie bohren müssen, empfehlen wir, auf FR1-Substraten zu bohren.
Im Gegensatz zu FR4 enthält der Staub von FR1 kein Fiberglas. Es ist auch ein weicheres Material, was bedeutet, dass die Bohrer weniger verschleißen.
Laden Sie die Vorlage herunter und integrieren Sie sie in Ihr Design hier.
10 Substrate enthalten.
Ein Set hochpräziser Bohrer, das die gängigsten Bohrergrößen abdeckt.
Einfach mit einem 2,5 mm Sechskantschlüssel (nicht im Lieferumfang enthalten) in den V-One-Bohrer einsetzen und mit dem Bohren beginnen.
Folgende Größen sind enthalten (jeweils 2 Stück):
0,70 mm
0,80 mm
0,90 mm
1,00 mm
1,60 mm
Wie der Mini-Drucksensor, aber größer! Unsere 3x3-Mega-Druckmatrix verfügt über 6 Ableitungen, sodass Sie den Punkt, an dem Sie sich in der 3x3-Matrix befinden, kartieren und eine Druckkartierung über einer Oberfläche erhalten können. Jeder Bereich verfügt über eine analoge Anzeige, die je nach Gewicht des Artikels auf dem Drucksensor variiert. Im Allgemeinen liegen Sensorwerte zwischen 500 Kohm und 100 Ohm, abhängig von der auf den Sensor ausgeübten Kraft.
Merkmale
Komponente: 5' x 6,5
Erfassungsbereich 3,0' im Quadrat
Dicke: ca. 20 mil
Der Mini-Einzeldrucksensor liefert Ihnen einen analogen Messwert, der die auf den Sensor ausgeübte Kraft abbildet. Je mehr Sie drücken, desto geringer wird der Widerstand, ideal für druckbezogene Wahrnehmungen am Körper, z. B. die Ausdehnung des Brustkorbs zum Atmen. Dieser Kleine ist klein, aber leistungsstark und daher praktisch für Anwendungen auf kleinen Flächen.
Merkmale
Bauteil: 2` x 1`
Erfassungsbereich: 0,75 x 0,75 Zoll
Dicke: ca. 20 mm