seeed Grove - Piezo-Summer / Aktiver Summer
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Adafruit STEMMA Verstärker und Lautsprecher
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PAM8403 Class D Mini Verstärkermodul 2x 3W
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YDA138-E Class D Verstärkermodul 2x 12W mit Klinkeneingang
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Adafruit Audio FX Mini Sound Board - WAV/OGG Trigger, 2MB Flash
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DFRobot Gravity offline Spracherkennungssensor, I2C, UART, 121 Befehle, 370mA, 3-5V
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DFRobot Sound Sensor für Arduino/Raspberry Pi, Analog, Geräuscherkennung, Gravity, Plug&Play, 3.3-5V
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DFRobot Voice Prompt Module, Sprachansage-Modul mit integriertem MP3/WAV Player, Lautsprecher, 1W
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SparkFun Analog MEMS Microphone Breakout - SPH8878LR5H-1
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Adafruit Audio FX Mini Sound Board - WAV/OGG Trigger, 16MB Flash
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SparkFun MP3 Trigger,18 Trigger, vollduplexfähige serielle Steuerungsports, 192Kbps Stereo
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seeed Grove - Analoges Mikrofon (MEMS)
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Elecrow VS1053 MP3 Shield, Audio-Decoder, SPI, SD-Karte, Mikrofon, Line-In, Kopfhörer 30 Ohm, 5V
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SparkFun WAV Trigger, 16 Trigger, 14 Tracks, 2W RMS, MIDI-Steuerung, 16 bit, 44,1kHz, Stereo
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Elecrow Crowtail-MP3 Player 2.0, 24 Bit DAC, 3,5mm Ausgang, SD-Karten-Slot, JST-PH 2.0 4-Pin, 5V
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seeed Grove - Spracherkennungsmodul
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SparkFun Qwiic - Tsunami Super WAV Trigger
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Elecrow Crowtail-Sound-Sensor 2.0, analoges Mikrofonmodul, LMV358-Verstärker, Potentiometer, 5V
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MP3 Player Modul mit eingebautem Verstärker
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DFRobot Gravity TTS-Modul, Text zu Sprachausgabe, I2C/UART, integrierter Lautsprecher, 3,3-5V
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DFRobot 386AMP Audioverstärkermodul, 20-fache Verstärkung, 325mW Ausgangsleistung, LM386 Chip, 4-12V
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Sipeed M1 Dock KI Dev KIT, K210, Dual Core, RISC-V, 400 Mhz, ESP8285, UART, I2C, I2S, 1,8-3,3V
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Makeblock mBuild Schallsensor, Geräuscherkennung, 40mA , Mikrofon -45 bis 39 dB, 2,2 K Ohm
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ISD1820 Universal Sound/Voice Recording Modul
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Elecrow Crowtail Buzzer 2.0, akustisches Signalausgabemodul, digital steuerbar, PWM
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Que sont les capteurs audio et sonores ?
Les capteurs audio et sonores sont des appareils qui détectent les ondes sonores et les rendent visibles. Les capteurs sonores permettent de détecter non seulement le son pur, mais aussi son intensité. Ces informations servent à déterminer les différents niveaux sonores et à enregistrer des bruits, de la musique et des sons.
Que peuvent faire les capteurs audio et sonores ?
Le fonctionnement des capteurs sonores est simple. Les ondes sonores émises rencontrent dans le capteur une membrane qui se met ensuite à vibrer. Par la suite, ces vibrations sont converties en un signal électrique et transmises à un système externe. Un exemple de capteur sonore est un microphone qui capte les ondes sonores et les transforme en un signal électrique. Les capteurs sonores, ou capteurs de son, sont souvent utilisés dans les techniques audio et de communication. Les capteurs audio convertissent un signal électrique en ondes sonores et ont donc un mode de fonctionnement inverse à celui des capteurs sonores. C'est pourquoi les capteurs audio sont également appelés actionneurs, car ils peuvent convertir des signaux électriques en mouvement et avoir un effet acoustique. Un exemple de capteur audio est un haut-parleur qui, grâce à des signaux électriques, déclenche une oscillation dans la membrane intégrée, qui se traduit à son tour par un signal acoustique.
Quels sont les avantages ?
Si tu es à la recherche d'un amplificateur ou d'un capteur sonore adapté, les capteurs sonores et audio Raspberry Pi ou Arduino sont faits pour toi. Les capteurs audio et sonores ont l'avantage de capter les ondes sonores et de les rendre mesurables en les convertissant en signaux électriques. Les ondes sonores peuvent ainsi être enregistrées, analysées et évaluées. Ainsi, tu peux par exemple déterminer facilement le volume et la qualité de la musique. Outre la détection et la reproduction des sons et de la musique, il existe également des modules sonores avec détecteur de mouvement qui réagissent aux mouvements et peuvent ensuite enregistrer ou diffuser des sons. Cette technique est surtout utilisée dans le domaine de la sécurité.
À quoi faut-il faire attention lors de l'achat ?
Lors de l'achat de capteurs audio et sonores, il y a quelques facteurs importants à prendre en compte afin de trouver le meilleur capteur pour l'utilisation prévue. Il s'agit notamment de la sensibilité du capteur, de sa précision et de sa compatibilité avec les systèmes et appareils existants. On peut citer par exemple les capteurs de Seeed Musik, Rasperry Pi ou Arduino, qui sont exactement ce qu'il faut pour ton projet.