Elektromagnetische Bauelemente – Sound und Bewegung
Pololu 50:1 Mikro-Metall-Getriebemotor HPCB 6V mit verlängerter Motorwelle
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ACT-Motor Nema23 Stepper Motor, 23HS9440-26, 1.8° Schrittwinkel, 2.4 Nm Haltemoment, 4A
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DFRobot Metall-DC-Getriebemotor mit Encoder, 122RPM, 90:1, 38Kg.cm Drehmoment, 12V
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Makeblock HaloCode V2, 240Mhz, WLAN, BT, RGB-LEDs, Bewegungs- & Touch-Sensor, Mikrofon, IoT/AI, 3.3V
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DFRobot Metal DC Geared Motor, 20RPM, 362:1 Übersetzung, 7.5kgcm Drehmoment, 50mA Leerlaufstrom, 6V
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DFRobot Turbo Metal Gear Worm Motor, 160RPM, 1:37.3, 2.2kgcm, 35mA Leerlaufstrom, 12V
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Makeblock HaloCode Standard-Set, 240 Mhz, WLAN, BT, RGB, mit umfangreichen Zubehör, ioT/Ai, 3.3V
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Pololu Metall-Getriebemotor, 100RPM, 1:102, 37Dx73L mm, 64CPR Encoder, 34Kg.cm Drehmoment, 12V
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Adafruit NEMA-17, Schrittmotorhalterung, 31mm Lochabstand, Stahl, 3mm Dicke
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ACT-Motor Nema23 Stepper Motor, 23HS8440-23, 1.8° Schrittwinkel, 1.9 Nm Haltemoment, 4A
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Makeblock Servomotor MEDS 150, 180° Digitalservo, 9,8 kg/cm, Montageset mit M4-Halterung, 6 V
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Makeblock mBuild Motortreiber, DC-Motorsteuerung, Drehrichtungsregelung, 1 A
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ACT-Motor Planetengetriebemotor, 17HS4413AG5.18-X, 1,3 A/Phase, 1,8° Schrittwinkel, 1,97 Nm
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DFRobot Gravity DC Micro Metal Gear Motor mit Treiber, 75:1, 40mA Leerlaufstrom, PWM, 3.5-8V
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DFRobot Micro DC Geared Motor, 150RPM, 100:1, 0.35kgcm Drehmoment, 30mA Leerlaufstrom, 6V
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Makeblock Servogelenk-Mini-Kit, Zwei-Achsen-Gelenk 180° Neigen 180° Schwenken Microservos 42-teilig
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DFRobot Metal DC Geared Motor, 357RPM, 20:1, 0.7kgcm Drehmoment, 50mA Leerlaufstrom, 6V
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DFRobot Metall-DC-Getriebemotor, 15RPM, 4781 Untersetzung, 10kgcm Drehmoment, 4mm Welle, 6V
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Hollywood DL-16, Wand- und Deckeneinbaulautsprecher, Ø161mm, 80W, weiß
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Hollywood DL-11, Wand- und Deckeneinbaulautsprecher, Ø115mm, 50W, weiß
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BASSER Lautsprecherterminal Ø70mm, für Frontplatten,schraubbar, Flachstecker 4,8mm oder Lötanschluss
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NINIGI Steckverbinder für Lautsprecher, Ø75mm, Klemme mit Druckknopf, 49mm Öffnung, 25mm Tiefe
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ACT-Motor Nema23 Schrittmotor 23HS6428, 1,8° Schrittwinkel, 2,8V, 2,8A, 1,3Nm Haltemoment
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28BYJ-48 Schrittmotor 5V DC + ULN2003A Treiberplatine
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Waveshare MG996R Servo-Motor: 4,8 - 6V, Metallgetriebe, 9-11kg/cm Drehmoment, 180° Drehwinkel
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Waveshare N20 DC Getriebemotor, Hall-Encoder, Vollmetallgetriebe, 200 U/min, 1:150, 6 PIN, 12V
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BerryBase RF-300C-11440 DC Rundspindelmotor, 6200 U/min, 23 g.cm, 1-6V, 0,025-0,33A
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Waveshare ESP32-S3 AI Smart Speaker Development Board, Dual-Mikrofon, WiFi, BT5, 16MB Flash, 240 MHz
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Adafruit Verbinder für Silikonschläuche, 4mm Außendurchmesser, für 2-3mm Schläuche, 5er-Pack
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Elecrow DC 12V Vier-Wege-Ventil, 8mm Einlass/Auslass, 0.2A, 0-450mmhg Druck, 0-55°C
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DFRobot Hybrid Stepper Motor für 3D-Drucker, 3.5kgcm Drehmoment, 1.8° Schrittwinkel, 1.7A, 3.4V
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Adafruit Mini Oval Lautsprecher mit Kabel, 8 Ohm, 1 Watt
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DFRobot Magnetventil DN15 ohne Polaritätsunterscheidung, 12V, 420mA, bis zu 0,8 MPa, 200.000 Zyklen
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VISATON Universal-Lautsprecher, 40 W, 8 Ω, 0,8-20kHz, 90dB Lautstärke, Ø64mm Montageöffnung
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Was sind elektromagnetische Bauelemente?
Elektromagnetische Bauelemente sind Komponenten, die elektrische Energie in mechanische Bewegung, Schall oder Kraft umwandeln. Grundlage ist das Zusammenspiel aus elektrischem Strom und magnetischem Feld. Diese Bauteile spielen eine zentrale Rolle in der Mikrocontroller-Technik, da sie digitale Steuersignale in physische Aktionen übersetzen.
Typische Vertreter sind Motoren, Servos, Pumpen, Relais, Lautsprecher und Mikrofone. Sie kommen überall dort zum Einsatz, wo Bewegung erzeugt, Flüssigkeiten gefördert oder Schall erzeugt bzw. erfasst werden soll.
In Kombination mit Mikrocontrollern wie Arduino, ESP32 oder Raspberry Pi Pico lassen sich damit automatisierte Systeme, Robotik-Anwendungen, Smart-Home-Lösungen oder Mess- und Steueraufgaben realisieren. Der Mikrocontroller übernimmt dabei die Logik, während elektromagnetische Bauelemente die gewünschte Funktion ausführen.
Anwendung mit Mikrocontrollern
Bei der Verwendung elektromagnetischer Komponenten mit Mikrocontrollern ist die elektrische Ansteuerung entscheidend. Da Motoren, Pumpen oder Lautsprecher meist höhere Ströme oder Spannungen benötigen als ein Mikrocontroller liefern kann, kommen Treiber-Schaltungen wie Transistoren, MOSFETs, H-Brücken oder Relaismodule zum Einsatz.
Die Steuerung erfolgt typischerweise über digitale GPIO-Pins oder über PWM-Signale, um Drehzahl, Position oder Leistung zu regeln. Servomotoren nutzen beispielsweise ein PWM-Signal zur exakten Winkelpositionierung, während DC-Motoren über Motortreiber in ihrer Geschwindigkeit gesteuert werden.
Für Sensorik und Audio-Anwendungen werden Mikrofone eingesetzt, die analoge oder digitale Signale liefern. Diese lassen sich direkt über ADC-Pins oder digitale Schnittstellen wie I2S oder SPI auswerten. Eine saubere Stromversorgung und Entkopplung ist dabei wichtig, um Störungen durch elektromagnetische Felder zu vermeiden.
Häufig verwendete elektromagnetische Bauelemente
In Mikrocontroller-Projekten kommen besonders häufig folgende elektromagnetische Bauteile zum Einsatz:
- Motoren & Servos für Bewegung, Positionierung und Robotik-Anwendungen.
- Pumpen zur Förderung von Flüssigkeiten oder Luft in Automatisierungs- und Dosiersystemen.
- Lautsprecher für akustische Signale, Audio-Ausgabe und Sprachausgabe.
- Mikrofone zur Erfassung von Geräuschen, Sprache oder Umgebungspegeln.
Diese Komponenten bilden die Schnittstelle zwischen Software und realer Welt und sind essenziell für interaktive und automatisierte Mikrocontroller-Projekte.