Adafruit PiCowbell CAN Bus, MCP2515 Controller, TJA1051 Transceiver, SPI, I2C, 1MBit/s, 2,7-5,5V
Réf. produit : ADA5728
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Description
Informations sur le produit "Adafruit PiCowbell CAN Bus, MCP2515 Controller, TJA1051 Transceiver, SPI, I2C, 1MBit/s, 2,7-5,5V"
Das Adafruit PiCowbell CAN Bus Board ist eine Erweiterung für den Raspberry Pi Pico und Pico W, die eine Anbindung an CAN-Bus-Netzwerke ermöglicht. Der integrierte MCP2515 CAN-Controller zusammen mit dem TJA1051/3-Transceiver erlaubt die Kommunikation über den robusten und weit verbreiteten CAN-Bus, wie er ursprünglich für Fahrzeuge konzipiert wurde. Das Board nutzt eine SPI-Schnittstelle und benötigt lediglich zwei zusätzliche GPIOs für den Betrieb. Eine vorinstallierte 3,5-mm-Klemmleiste bietet direkten Zugang zu den CAN-Datenleitungen High und Low sowie Masse. Eine 120-Ohm-Abschlusswiderstand ist bereits integriert, kann jedoch bei Bedarf über eine Lötbrücke entfernt werden. Für flexible Anschlussmöglichkeiten stehen mehrere Lötpads zur Verfügung.
Das Produkt richtet sich an Anwendungen in der Automobiltechnik, Robotik oder in sensornetzbasierten Systemen, in denen eine robuste Datenübertragung über längere Distanzen erforderlich ist.
Der CAN-Bus (Controller Area Network) ist ein zweidrahtiges differentielles Kommunikationsprotokoll. Es wird häufig in Fahrzeugen und industriellen Netzwerken eingesetzt und ist bekannt für seine Störfestigkeit und die Möglichkeit, mehrere Geräte gleichzeitig zu betreiben. Dank des differenziellen Signals eignet sich der Bus besonders für Umgebungen mit elektrischen Störungen oder für große Entfernungen.
Die Verwendung des MCP2515-Chips ermöglicht eine standardisierte Kommunikation im CAN-Bus mit bis zu 1 MBit/s. Der Controller unterstützt sowohl das Standard- als auch das Extended-Format und verfügt über drei Sende- und zwei Empfangspuffer. Die Kommunikation erfolgt über SPI, was eine einfache Integration in bestehende Mikrocontroller-Systeme erlaubt. Der TJA1051/3-Transceiver setzt die Signale in das passende physikalische Format für den Bus um. Das PiCowbell-Board beinhaltet eine 5V-Spannungserzeugung, um den 5V-Bedarf des Transceivers zu decken, auch wenn der Raspberry Pi Pico nur mit 3,3V arbeitet.
Ein JST-SH-Anschluss im rechten Winkel ermöglicht I2C-Konnektivität zu Stemma QT oder Qwiic Komponenten. Die GPIOs 20 und 21 des Pico sind für die Kommunikation mit dem MCP2515 vorverdrahtet, können jedoch durch Trennen der Lötbrücken neu zugewiesen werden. Ein Reset-Knopf und zahlreiche doppelte Lötpads erleichtern die Anpassung und Integration in verschiedene Projekte. Das PiCowbell CAN Bus Board kann zur Übertragung und zum Empfang von Nachrichten im CAN-Netzwerk verwendet werden.
Es erlaubt die Integration eines Raspberry Pi Pico in eine bestehende CAN-Infrastruktur. Typische Anwendungsfälle umfassen die Kommunikation mit Sensoren oder Aktoren in Fahrzeugen oder industriellen Anlagen sowie in verteilten Robotiksystemen. Die Möglichkeit, neue Teilnehmer durch einfaches Einfügen in die Datenleitungen zu verbinden, unterstützt flexible Systemerweiterungen. Durch das automatische Erkennen und Behandeln von Nachrichtenkollisionen ist ein zuverlässiger Datentransfer gewährleistet.
Merkmale im Überblick
- MCP2515 CAN-Controller für SPI-basierte Kommunikation
- TJA1051/3 Transceiver für physikalische Signalumsetzung
- Integrierte 5V-Ladungspumpe zur Spannungsversorgung des Transceivers
- Vorinstallierte 3,5mm Schraubklemme für CAN High/Low und GND
- Abschlusswiderstand (120 Ohm) mit optionaler Trennmöglichkeit
- JST SH-Anschluss für I2C (Stemma QT / Qwiic)
- Vorverdrahtete CS- und INT-Leitungen auf GPIO 20/21 mit Umleitungsmöglichkeit
- Reset-Taster zur Programmneustart
- Doppelte Lötpads zur individuellen Verdrahtung
- Goldbeschichtete Pads und Massekennzeichnung für einfaches Löten
- Raspberry Pi Pico
- Raspberry Pi Pico W
- Arduino (mit MCP2515-Unterstützung)
- CircuitPython
- MicroPython
- Bitrate: bis zu 1 MBit/s
- CAN-Controller: 1x MCP2515
- Transceiver: TJA1051/3
- SPI-Schnittstelle: 10 MHz
- Rx Buffer: 2
- Tx Buffer: 3
- Internes CAN-Clock: nicht vorhanden
- Standby-Stromaufnahme: 0 μA
- Betriebsspannung: 2,7 V bis 5,5 V
- Betriebstemperatur: -40 °C bis +125 °C
- CAN FD-Unterstützung: Nein
- Maße: 52,0 mm × 20,2 mm × 10,0 mm
- Gewicht: 5,1 g
- Wire-Standardbelegung: IO4 (SDA) und IO5 (SCL) bei Philhower Arduino Core
- SPI-Pins: SCK=IO18, MOSI=IO19, MISO=IO16
- Kompakte Montagemöglichkeiten durch verschiedene Header-Optionen
- Geeignet für direkte Verbindung, Breadboard-Nutzung oder dauerhafte Montage
- 1x Vormontierte Platine (PiCowbell CAN Bus)
- 2x Header-Pinleisten (müssen selbst verlötet werden)
Propriétés
| Gewicht Brutto (in kg): | 0.010 |
|---|---|
| Zolltarifnummer: | 85389081 |
| Artikelnummer: | ADA5728 |
| Hersteller: | Adafruit |
| Hersteller Produktnummer: | 5728 |
Fabricant
Adafruit
Adafruit : l'expert en matériel open source
Depuis plus de dix ans, les programmeurs et les bricoleurs bénéficient de l'expertise de la marque Adafruit. Qu'il s'agisse de débutants ou d'experts confirmés, Adafruit dispose des composants matériels adéquats pour votre prochain projet IoT.
Avec Adafruit NeoPixel, la lumière se fait.
Adafruit NeoPixel est l'une des gammes de produits les plus populaires du vaste portefeuille de l'entreprise. Les composants LED raffinés sont disponibles dans des versions très différentes et avec différentes températures de couleur. Les modules NeoPixel sont par exemple disponibles sous la forme d'un bâton pratique avec cinq LED intelligentes en rouge, vert et bleu (RVB) ou en blanc (W), d'un bouclier avec 40 LED RVBW qui ménagent les yeux et dont tous les pixels sont adressables individuellement, et d'un bijou avec sept LED RVBW qui peuvent être commandées avec un PWM 8 bits par canal.
L'Adafruit NeoPixel Ring est particulièrement populaire avec ses 16 LED RVB intelligentes et ultra-lumineuses, y compris les pilotes intégrés, pour lesquelles tu n'as besoin que d'un seul microcontrôleur. L'astuce est que les anneaux Adafruit NeoPixel forment pour ainsi dire une chaîne : tu couples la broche de sortie de l'un avec la broche d'entrée de l'autre.
Les produits Adafruit NeoPixel permettent de réaliser les projets les plus divers - ta créativité est quasiment sans limites. À l'aide d'un Arduino, d'un câble de jumelage et du logiciel correspondant, tu peux par exemple commander individuellement un anneau NeoPixel et faire briller les petites DEL à ta guise - individuellement ou dans une certaine combinaison. Ainsi, tu peux aussi fabriquer ton propre vu-mètre avec les composants LED polyvalents. Pratique : pour faciliter la programmation d'Adafruit NeoPixel, Adafruit met à disposition une bibliothèque Arduino ainsi qu'une bibliothèque Python.
Cartes Adafruit Feather : un matériel performant dans un format compact
Avec Adafruit Feather, le spécialiste américain du matériel informatique propose également dans son assortiment diverses cartes de développement performantes qui, en termes de fonctions, correspondent pour l'essentiel à un Arduino. Toutes ces cartes sont équipées de caractéristiques similaires ; ainsi, l'affectation des broches est entre autres la même et il existe également de nombreux parallèles en ce qui concerne les microcontrôleurs et les caractéristiques de charge de la batterie. En outre, tu trouveras dans la gamme de produits d'Adafruit des cartes Feather avec des dispositifs spéciaux tels que la connectivité Bluetooth, Wi-Fi et réseau mobile, ainsi que des cartes avec slot microSD. La désignation "Feather" - en français : "plume" - n'est pas un hasard : les cartes se distinguent aussi par leur compacité et surtout leur légèreté.
L'éventail des produits phares est large : la STM32F405 Feather, par exemple, est la carte CircuitPython la plus rapide de la maison Adafruit, avec une fréquence de 168 MHz, et répond aux exigences les plus élevées. Elle est équipée d'un port STEMMA QT / Qwiic à son extrémité, ce qui lui permet de se connecter facilement à des capteurs I2C. L'Adafruit Feather nRF52840 Express brille quant à lui par son Bluetooth Low Energy et est également utilisable avec CircuitPython grâce à son support USB natif.
Les FeatherWings constituent un autre élément important du portefeuille d'Adafruit. Avec ces modules d'extension, tu peux également intégrer des composants tels qu'un écran ou un pilote de moteur dans ton projet IoT. Le FeatherWing Proto est un classique éprouvé de l'offre d'Adafruit. Celui-ci convient parfaitement comme add-on de prototypage pour toutes les cartes Feather. Le kit Adafruit FeatherWing Wing Tripler Mini est quant à lui idéal si tu souhaites connecter une Feather à deux autres FeatherWings. Avec le kit Adafruit MIDI FeatherWing, tu obtiens à nouveau une FeatherWing musicale, grâce à laquelle tu peux équiper ta Feather de prises d'entrée et de sortie MIDI. Et avec l'Adafruit FeatherWing OLED, tu peux facilement ajouter un petit écran OLED à ta carte Feather - sans aucune soudure.
Adafruit : ce qui se cache derrière la marque
En tant qu'expert en matériel open source, Adafruit s'est établi depuis longtemps dans le secteur de l'électronique. L'entreprise a été fondée en 2005 par Limor Fried. À l'époque, cette électrotechnicienne aussi talentueuse qu'innovante était encore étudiante au célèbre Massachusetts Institute of Technology (MIT). Aujourd'hui encore, Fried est le CEO du géant de l'électronique, dont le siège est aujourd'hui à New York. Le nom de l'entreprise remonte également à sa fondatrice : Fried était autrefois connue sur le World Wide Web sous le surnom de "Ladyada" - un hommage à la célèbre pionnière de l'informatique Ada Lovelace.
Adafruit affirme s'être donné pour mission d'enthousiasmer davantage de personnes pour la technologie et la science - et l'expert américain en matériel informatique devrait certainement y parvenir grâce à ses produits de première qualité !
Hersteller- und Sicherheitsinformationen
Adafruit Industries, LLC
168 39th Street 1905CC
US 11232 Brooklyn, New York
https://www.adafruit.com
support@adafruit.com
WEEE-Nummer: 20453810
Verantwortliche Person für die EU
Sertronics GmbH
Am Studio 20d
DE 12489 Berlin
https://www.berrybase.de
info@berrybase.de
Sicherheitshinweise
- Beim Anschluss und Betrieb auf korrekte Polarität und Spannungsgrenzen des Breakouts achten, um Schäden am Modul zu vermeiden.
- Keine unsachgemäße Kraft oder Druck auf den Sensor oder die Anschlüsse ausüben, um mechanische Schäden zu verhindern.
- Modul vor Feuchtigkeit, Staub und extremen Temperaturen schützen, um eine zuverlässige Funktion zu gewährleisten.
- Vor Arbeiten an der Schaltung stets die Stromversorgung trennen, um Kurzschlüsse oder Verletzungen zu vermeiden.
- Nicht in der Nähe von starken elektromagnetischen Feldern betreiben, um Interferenzen zu minimieren.
- Sondermüllrichtlinien beachten: Gerät am Ende seiner Lebensdauer als Elektronikschrott gemäß den lokalen Entsorgungsvorschriften entsorgen.
- Außer Reichweite von Kindern aufbewahren, um ein versehentliches Verschlucken oder unsachgemäßen Gebrauch zu verhindern.
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