Dies ist ein Jumper-Adapterkabel, das mit einem weiblichen Qwiic-JST-Stecker an einem Ende und einem Breadboard-Hookup-Pigtail am anderen Ende vorkonfektioniert ist. Dieses Kabel macht es einfach, Komponenten mit einem Qwiic-Stecker an ein Breadboard oder die Pins eines Arduino-basierten Geräts anzuschließen.
Die Länge des 28AWG-Kabels beträgt 150mm (ca. 5,9 Zoll). Die Drähte des Adapters sind in den Farben rot, schwarz, blau und gelb kodiert. Der weibliche Qwiic-Stecker hat ein Grundraster von 1mm, während die männlichen Anschlussstifte problemlos in einen Standard 0,1"-Stecker passen.
Alle Qwiic-Kabel haben die folgende Farbgebung und Anordnung:
Schwarz = GND
Rot = 3,3V
Blau = SDA
Gelb = SCL
Gewicht Brutto (in kg):
0.001
Zolltarifnummer:
85444290
Artikelnummer:
PRT-14425
EAN:
5904422314972
Herkunftsland:
USA
Hersteller:
SparkFun
Hersteller Produktnummer:
PRT-14425
Hersteller-Informationen
SparkFun Electronics
6333 Dry Creek Parkway
DE CO 80503 Niwot
https://www.sparkfun.com
support@sparkfun.com
WEEE-Nummer: 17968585
Verantwortliche Person für die EU
Sertronics GmbH
Am Studio 20d
DE 12489 Berlin
https://www.berrybase.de
info@berrybase.de
Sicherheitshinweise
Vor der Installation und Nutzung des Produkts die mitgelieferte Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
Sicherstellen, dass die Kabel und Steckverbinder keine Beschädigungen aufweisen, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
Bei der Montage keine übermäßige Kraft auf Anschlüsse oder Komponenten ausüben, um Brüche oder Fehlfunktionen zu verhindern.
Das Produkt nur in trockener Umgebung verwenden, da Feuchtigkeit zu Schäden oder elektrischen Gefahren führen kann.
Nicht in der Nähe von Hitzequellen, offenen Flammen oder direkter Sonneneinstrahlung einsetzen.
Geeignete Schutzkleidung und Sicherheitshilfen beim Umgang mit Stromverbindungen verwenden.
beschädigte Kabel oder Module nicht weiterverwenden und fachgerecht entsorgen.
Elektronische Bauteile gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroschrott entsorgen.
Produkt fern von Kindern und unbefugten Personen aufbewahren.
Vor Reparaturen oder Änderungen das Produkt von der Stromversorgung trennen.
2 von 2 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
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17. Januar 2023 00:00
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
... ist halt eine Verbindungsl...
... ist halt eine Verbindungsleitung ... funktioniert.
Dies ist ein Jumper-Adapterkabel, das mit einem weiblichen Qwiic-JST-Stecker an einem Ende und weiblichen Steckern am anderen Ende vorkonfektioniert ist. Die Kabelisolierung besteht aus einem hochverformbaren Material, wodurch es flexibler ist als unser originales Qwiic-Kabel, insbesondere in engen Räumen oder Gehäusen. Mit diesem Kabel können Sie Komponenten mit einem Qwiic-Stecker einfach an die männlichen Pins verschiedener Entwicklungsplattformen anschließen. Dieses Kabel ist auch eine gute Möglichkeit, einen Logik-Analysator an Ihr I2C-System anzuschließen.
Die Länge des 28AWG-Kabels beträgt 150mm (ca. 5,9 Zoll). Die Drähte des Adapters sind farbcodiert in rot, schwarz, blau und gelb. Außerdem hat die Qwiic-Buchse ein Grundraster von 1mm, während die weiblichen Anschlussstifte problemlos mit einem Standard 0,1" Stecker verbunden werden können.
Alle Qwiic-Kabel haben die folgende Farbgebung und Anordnung:
Schwarz = GND
Rot = 3,3V
Blau = SDA
Gelb = SCL
Dies ist ein Jumper-Adapterkabel, das mit einem weiblichen Qwiic-JST-Stecker an einem Ende und weiblichen Steckern am anderen Ende vorkonfektioniert ist. Die Kabelisolierung besteht aus einem hochverformbaren Material, wodurch es flexibler ist als unser originales Qwiic-Kabel, insbesondere in engen Räumen oder Gehäusen. Mit diesem Kabel können Sie Komponenten mit einem Qwiic-Stecker einfach an die männlichen Pins verschiedener Entwicklungsplattformen anschließen. Dieses Kabel ist auch eine gute Möglichkeit, einen Logik-Analysator an Ihr I2C-System anzuschließen.
Die Länge des 28AWG-Kabels beträgt 150mm (ca. 5,9 Zoll). Die Drähte des Adapters sind farbcodiert in rot, schwarz, blau und gelb. Außerdem hat die Qwiic-Buchse ein Grundraster von 1mm, während die weiblichen Anschlussstifte problemlos mit einem Standard 0,1" Stecker verbunden werden können.
Alle Qwiic-Kabel haben die folgende Farbgebung und Anordnung:
Schwarz = GND
Rot = 3,3V
Blau = SDA
Gelb = SCL
Dies ist ein Jumper-Adapterkabel, das mit einem weiblichen Qwiic-JST-Stecker an einem Ende und weiblichen Steckern am anderen Ende vorkonfektioniert ist. Mit diesem Kabel können Sie Komponenten mit einem Qwiic-Stecker einfach an die männlichen Pins verschiedener Entwicklungsplattformen anschließen. Dieses Kabel ist auch eine gute Möglichkeit, einen Logik-Analysator an Ihr I2C-System anzuschließen.
Die Länge des 28AWG-Kabels beträgt 150mm (ca. 5,9 Zoll). Die Drähte des Adapters sind farbcodiert in rot, schwarz, blau und gelb. Außerdem hat die Qwiic-Buchse ein Grundraster von 1mm, während die weiblichen Anschlussstifte problemlos mit einem Standard 0,1" Stecker verbunden werden können.
Alle Qwiic-Kabel haben die folgende Farbgebung und Anordnung:
Schwarz = GND
Rot = 3,3V
Blau = SDA
Gelb = SCL
Dies ist ein Jumper-Adapterkabel, das mit einem weiblichen Qwiic-JST-Stecker an einem Ende und weiblichen Steckern am anderen Ende vorkonfektioniert ist. Mit diesem Kabel können Sie Komponenten mit einem Qwiic-Stecker einfach an die männlichen Pins verschiedener Entwicklungsplattformen anschließen. Dieses Kabel ist auch eine gute Möglichkeit, einen Logik-Analysator an Ihr I2C-System anzuschließen.
Die Länge des 28AWG-Kabels beträgt 150mm (ca. 5,9 Zoll). Die Drähte des Adapters sind farbcodiert in rot, schwarz, blau und gelb. Außerdem hat die Qwiic-Buchse ein Grundraster von 1mm, während die weiblichen Anschlussstifte problemlos mit einem Standard 0,1" Stecker verbunden werden können.
Alle Qwiic-Kabel haben die folgende Farbgebung und Anordnung:
Schwarz = GND
Rot = 3,3V
Blau = SDA
Gelb = SCL
Dies ist ein Jumper-Adapterkabel, das mit einem weiblichen Qwiic-JST-Stecker an einem Ende und einem Breadboard-Hookup-Pigtail am anderen Ende vorkonfektioniert ist. Die Kabelisolierung besteht aus einem hochverformbaren Material, wodurch es flexibler ist als unser originales Qwiic-Kabel, insbesondere in engen Räumen oder Gehäusen. Dieses Kabel macht es einfach, Komponenten mit einem Qwiic-Stecker mit einem Breadboard oder den Pins eines Arduino-basierten Geräts zu verbinden.
Die Länge des 28AWG-Kabels beträgt 150mm (ca. 5,9 Zoll). Die Drähte des Adapters sind in den Farben rot, schwarz, blau und gelb kodiert. Der weibliche Qwiic-Stecker hat ein Grundraster von 1mm, während die männlichen Anschlussstifte problemlos in einen Standard 0,1"-Stecker passen.
Alle Qwiic-Kabel haben die folgende Farbgebung und Anordnung:
Schwarz = GND
Rot = 3,3V
Blau = SDA
Gelb = SCL
Dies ist ein Jumper-Adapterkabel, das mit einem weiblichen Qwiic-JST-Stecker an einem Ende und einem Breadboard-Hookup-Pigtail am anderen Ende vorkonfektioniert ist. Die Kabelisolierung besteht aus einem hochverformbaren Material, wodurch es flexibler ist als unser originales Qwiic-Kabel, insbesondere in engen Räumen oder Gehäusen. Dieses Kabel macht es einfach, Komponenten mit einem Qwiic-Stecker mit einem Breadboard oder den Pins eines Arduino-basierten Geräts zu verbinden.
Die Länge des 28AWG-Kabels beträgt 150mm (ca. 5,9 Zoll). Die Drähte des Adapters sind in den Farben rot, schwarz, blau und gelb kodiert. Der weibliche Qwiic-Stecker hat ein Grundraster von 1mm, während die männlichen Anschlussstifte problemlos in einen Standard 0,1"-Stecker passen.
Alle Qwiic-Kabel haben die folgende Farbgebung und Anordnung:
Schwarz = GND
Rot = 3,3V
Blau = SDA
Gelb = SCL
Dies ist ein Jumper-Adapterkabel, das mit einem weiblichen Qwiic-JST-Stecker an einem Ende und weiblichen Steckern am anderen Ende vorkonfektioniert ist. Die Kabelisolierung besteht aus einem hochverformbaren Material, wodurch es flexibler ist als unser originales Qwiic-Kabel, insbesondere in engen Räumen oder Gehäusen. Mit diesem Kabel können Sie Komponenten mit einem Qwiic-Stecker einfach an die männlichen Pins verschiedener Entwicklungsplattformen anschließen. Dieses Kabel ist auch eine gute Möglichkeit, einen Logik-Analysator an Ihr I2C-System anzuschließen.
Die Länge des 28AWG-Kabels beträgt 150mm (ca. 5,9 Zoll). Die Drähte des Adapters sind farbcodiert in rot, schwarz, blau und gelb. Außerdem hat die Qwiic-Buchse ein Grundraster von 1mm, während die weiblichen Anschlussstifte problemlos mit einem Standard 0,1" Stecker verbunden werden können.
Alle Qwiic-Kabel haben die folgende Farbgebung und Anordnung:
Schwarz = GND
Rot = 3,3V
Blau = SDA
Gelb = SCL
Dies ist ein Jumper-Adapterkabel, das mit einem weiblichen Qwiic-JST-Stecker an einem Ende und weiblichen Steckern am anderen Ende vorkonfektioniert ist. Die Kabelisolierung besteht aus einem hochverformbaren Material, wodurch es flexibler ist als unser originales Qwiic-Kabel, insbesondere in engen Räumen oder Gehäusen. Mit diesem Kabel können Sie Komponenten mit einem Qwiic-Stecker einfach an die männlichen Pins verschiedener Entwicklungsplattformen anschließen. Dieses Kabel ist auch eine gute Möglichkeit, einen Logik-Analysator an Ihr I2C-System anzuschließen.
Die Länge des 28AWG-Kabels beträgt 150mm (ca. 5,9 Zoll). Die Drähte des Adapters sind farbcodiert in rot, schwarz, blau und gelb. Außerdem hat die Qwiic-Buchse ein Grundraster von 1mm, während die weiblichen Anschlussstifte problemlos mit einem Standard 0,1" Stecker verbunden werden können.
Alle Qwiic-Kabel haben die folgende Farbgebung und Anordnung:
Schwarz = GND
Rot = 3,3V
Blau = SDA
Gelb = SCL
Breadboard mit 400 Kontakten
Dieses Breadboard ermöglicht es, schnell einfache, fliegende Schaltungen aufzubauen. Es kann erweitert werden, indem mehrere Einheiten aneinander gereiht werden. Die Verwendung von ABS Kunststoff und die Rastnasen an den Seiten erlauben eine flexible und stabile Montage.
Merkmale im Überblick
Ermöglicht den schnellen und einfachen Aufbau von fliegenden Schaltungen.
Mehrere Boards können durch Rastnasen an den Seiten verbunden werden.
Technische Daten
Kontakte: 400
Abmessungen: 83 x 55 mm
Raster: 2,54 mm
Material: ABS Kunststoff
Befestigung: Doppelklebeband auf der Rückseite
Lieferumfang
1x Breadboard mit 400 Kontakten
Breadboard mit 400 Kontakten
Dieses Breadboard ermöglicht es, schnell einfache, fliegende Schaltungen aufzubauen. Es kann erweitert werden, indem mehrere Einheiten aneinander gereiht werden. Die Verwendung von ABS Kunststoff und die Rastnasen an den Seiten erlauben eine flexible und stabile Montage.
Merkmale im Überblick
Ermöglicht den schnellen und einfachen Aufbau von fliegenden Schaltungen.
Mehrere Boards können durch Rastnasen an den Seiten verbunden werden.
Technische Daten
Kontakte: 400
Abmessungen: 83 x 55 mm
Raster: 2,54 mm
Material: ABS Kunststoff
Befestigung: Doppelklebeband auf der Rückseite
Lieferumfang
1x Breadboard mit 400 Kontakten
Die Temperatur-/Feuchtesensoren von Sensirion gehören zu den besten Geräten mit der höchsten Genauigkeit, die Sie bekommen können. Und endlich haben wir einige, die eine echte I2C-Schnittstelle für einfaches Auslesen haben. Der SHT40 Sensor ist die vierte Generation (angefangen beim SHT10 und sich nach oben gearbeitet!). Der SHT40 hat eine hervorragende ±1,8% typische relative Feuchtegenauigkeit von 25 bis 75% und ±0,2 °C typische Genauigkeit von 0 bis 75 °C. Im Gegensatz zu einigen früheren SHT-Sensoren hat dieser Sensor eine echte I2C-Schnittstelle für eine einfache Ankopplung mit nur zwei Drähten (plus Strom und Masse!). Dank des Spannungsreglers und der Level-Shifting-Schaltung, die wir auf dem Breakout integriert haben, ist er auch 3V- oder 5V-kompatibel, so dass Sie ihn mit jedem Mikrocontroller oder Mikrocomputer betreiben und mit ihm kommunizieren können. So ein schöner Chip - also haben wir ein Breakout-Board mit dem SHT4x und einigen unterstützenden Schaltungen wie Pullup-Widerständen und Kondensatoren aufgesetzt. Um die Sache noch einfacher zu machen, haben wirSparkFun Qwiic-kompatible STEMMA QT-Stecker für den I2C-Bus beigelegt, damit Sie nicht einmal löten müssen! QT-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten. Wenn Sie es bevorzugen, auf einem Breadboard zu arbeiten, kommt jede Bestellung mit einem komplett bestückten und getesteten PCB Breakout und einem kleinen Stück Header. Sie müssen den Header auf die Platine löten, aber das ist ziemlich einfach und dauert selbst für einen Anfänger nur ein paar Minuten. Wir haben sowohl Arduino- als auch CircuitPython/Python-Bibliothekscode für diesen Chip geschrieben, so dass Sie ihn mit so gut wie jedem Mikrocontroller oder Einplatinencomputer wie dem Raspberry Pi verwenden können.
Die Temperatur-/Feuchtesensoren von Sensirion gehören zu den besten Geräten mit der höchsten Genauigkeit, die Sie bekommen können. Und endlich haben wir einige, die eine echte I2C-Schnittstelle für einfaches Auslesen haben. Der SHT40 Sensor ist die vierte Generation (angefangen beim SHT10 und sich nach oben gearbeitet!). Der SHT40 hat eine hervorragende ±1,8% typische relative Feuchtegenauigkeit von 25 bis 75% und ±0,2 °C typische Genauigkeit von 0 bis 75 °C. Im Gegensatz zu einigen früheren SHT-Sensoren hat dieser Sensor eine echte I2C-Schnittstelle für eine einfache Ankopplung mit nur zwei Drähten (plus Strom und Masse!). Dank des Spannungsreglers und der Level-Shifting-Schaltung, die wir auf dem Breakout integriert haben, ist er auch 3V- oder 5V-kompatibel, so dass Sie ihn mit jedem Mikrocontroller oder Mikrocomputer betreiben und mit ihm kommunizieren können. So ein schöner Chip - also haben wir ein Breakout-Board mit dem SHT4x und einigen unterstützenden Schaltungen wie Pullup-Widerständen und Kondensatoren aufgesetzt. Um die Sache noch einfacher zu machen, haben wirSparkFun Qwiic-kompatible STEMMA QT-Stecker für den I2C-Bus beigelegt, damit Sie nicht einmal löten müssen! QT-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten. Wenn Sie es bevorzugen, auf einem Breadboard zu arbeiten, kommt jede Bestellung mit einem komplett bestückten und getesteten PCB Breakout und einem kleinen Stück Header. Sie müssen den Header auf die Platine löten, aber das ist ziemlich einfach und dauert selbst für einen Anfänger nur ein paar Minuten. Wir haben sowohl Arduino- als auch CircuitPython/Python-Bibliothekscode für diesen Chip geschrieben, so dass Sie ihn mit so gut wie jedem Mikrocontroller oder Einplatinencomputer wie dem Raspberry Pi verwenden können.
Dies ist ein 50mm langes 4-adriges Kabel mit 1mm JST-Anschluss. Es wurde entwickelt, um Qwiic-fähige Komponenten miteinander zu verbinden, kann aber auch für andere Anwendungen verwendet werden. Die Kabelisolierung besteht aus einem hochverformbaren Material, wodurch es flexibler ist als unser Original Qwiic-Kabel, insbesondere bei engen Platzverhältnissen oder Gehäusen.
Die Adern des Qwiic-Kabels sind farblich kodiert in rot, schwarz, blau und gelb.
Merkmale:
Abmessungen: 50mm (1.96") Länge
Dokumente:
Maßzeichnung
Qwiic Landing Page
Dies ist ein 50mm langes 4-adriges Kabel mit 1mm JST-Anschluss. Es wurde entwickelt, um Qwiic-fähige Komponenten miteinander zu verbinden, kann aber auch für andere Anwendungen verwendet werden. Die Kabelisolierung besteht aus einem hochverformbaren Material, wodurch es flexibler ist als unser Original Qwiic-Kabel, insbesondere bei engen Platzverhältnissen oder Gehäusen.
Die Adern des Qwiic-Kabels sind farblich kodiert in rot, schwarz, blau und gelb.
Merkmale:
Abmessungen: 50mm (1.96") Länge
Dokumente:
Maßzeichnung
Qwiic Landing Page
Dies ist ein 500mm langes 4-adriges Kabel mit 1mm JST-Anschluss. Es wurde entwickelt, um Qwiic-fähige Komponenten miteinander zu verbinden, kann aber auch für andere Anwendungen verwendet werden. Die Kabelisolierung besteht aus einem hochverformbaren Material, wodurch es flexibler ist als unser originales Qwiic-Kabel, besonders in engen Räumen oder Gehäusen.
Die Adern des Qwiic-Kabels sind farblich kodiert in rot, schwarz, blau und gelb.
Features:
Abmessungen: 500mm (19.6") Länge
Dokumente:
Maßzeichnung
Qwiic Landing Page
Dies ist ein 500mm langes 4-adriges Kabel mit 1mm JST-Anschluss. Es wurde entwickelt, um Qwiic-fähige Komponenten miteinander zu verbinden, kann aber auch für andere Anwendungen verwendet werden. Die Kabelisolierung besteht aus einem hochverformbaren Material, wodurch es flexibler ist als unser originales Qwiic-Kabel, besonders in engen Räumen oder Gehäusen.
Die Adern des Qwiic-Kabels sind farblich kodiert in rot, schwarz, blau und gelb.
Features:
Abmessungen: 500mm (19.6") Länge
Dokumente:
Maßzeichnung
Qwiic Landing Page
Verwendest du deinen Raspberry Pi 5 ohne Gehäuse unter hoher Belastung? Der Active Cooler sorgt für einen reibungslosen Betrieb und optimale Leistung.
Der Active Cooler bietet eine effiziente Kühlungslösung für Raspberry Pi 5 Nutzer, die ihr Gerät ohne Gehäuse unter anhaltender hoher Belastung verwenden. Er vereint einen großflächigen Metallkühlkörper mit einem stufenlos regelbaren Lüfter, der ebenfalls über den Lüfteranschluss mit Strom versorgt und gesteuert wird. Die Befestigung erfolgt mühelos über federnde Stifte in den zwei vorgesehenen Montagelöchern auf der Raspberry Pi 5-Platine. Damit bleibt dein Raspberry Pi 5 immer in Bestform.
Hinweis: Ein Raspberry Pi 5 ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Verwendest du deinen Raspberry Pi 5 ohne Gehäuse unter hoher Belastung? Der Active Cooler sorgt für einen reibungslosen Betrieb und optimale Leistung.
Der Active Cooler bietet eine effiziente Kühlungslösung für Raspberry Pi 5 Nutzer, die ihr Gerät ohne Gehäuse unter anhaltender hoher Belastung verwenden. Er vereint einen großflächigen Metallkühlkörper mit einem stufenlos regelbaren Lüfter, der ebenfalls über den Lüfteranschluss mit Strom versorgt und gesteuert wird. Die Befestigung erfolgt mühelos über federnde Stifte in den zwei vorgesehenen Montagelöchern auf der Raspberry Pi 5-Platine. Damit bleibt dein Raspberry Pi 5 immer in Bestform.
Hinweis: Ein Raspberry Pi 5 ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Dies ist ein Jumper-Adapterkabel, das mit einem weiblichen Qwiic-JST-Stecker an einem Ende und einem Breadboard-Hookup-Pigtail am anderen Ende vorkonfektioniert ist. Die Kabelisolierung besteht aus einem hochverformbaren Material, wodurch es flexibler ist als unser originales Qwiic-Kabel, insbesondere in engen Räumen oder Gehäusen. Dieses Kabel macht es einfach, Komponenten mit einem Qwiic-Stecker mit einem Breadboard oder den Pins eines Arduino-basierten Geräts zu verbinden.
Die Länge des 28AWG-Kabels beträgt 150mm (ca. 5,9 Zoll). Die Drähte des Adapters sind in den Farben rot, schwarz, blau und gelb kodiert. Der weibliche Qwiic-Stecker hat ein Grundraster von 1mm, während die männlichen Anschlussstifte problemlos in einen Standard 0,1"-Stecker passen.
Alle Qwiic-Kabel haben die folgende Farbgebung und Anordnung:
Schwarz = GND
Rot = 3,3V
Blau = SDA
Gelb = SCL
Dies ist ein Jumper-Adapterkabel, das mit einem weiblichen Qwiic-JST-Stecker an einem Ende und einem Breadboard-Hookup-Pigtail am anderen Ende vorkonfektioniert ist. Die Kabelisolierung besteht aus einem hochverformbaren Material, wodurch es flexibler ist als unser originales Qwiic-Kabel, insbesondere in engen Räumen oder Gehäusen. Dieses Kabel macht es einfach, Komponenten mit einem Qwiic-Stecker mit einem Breadboard oder den Pins eines Arduino-basierten Geräts zu verbinden.
Die Länge des 28AWG-Kabels beträgt 150mm (ca. 5,9 Zoll). Die Drähte des Adapters sind in den Farben rot, schwarz, blau und gelb kodiert. Der weibliche Qwiic-Stecker hat ein Grundraster von 1mm, während die männlichen Anschlussstifte problemlos in einen Standard 0,1"-Stecker passen.
Alle Qwiic-Kabel haben die folgende Farbgebung und Anordnung:
Schwarz = GND
Rot = 3,3V
Blau = SDA
Gelb = SCL
Adafruit MCP2221A Breakout - USB zu GPIO, ADC, I2C
Wäre es nicht cool, ein kleines OLED-Display anzusteuern, einen Farbsensor auszulesen oder LEDs direkt von Ihrem Computer aus blinken zu lassen? Mit dem Adafruit MCP2221A Breakout-Board kann Ihr Computer direkt mit diesen Geräten und Sensoren kommunizieren!
Der MCP2221-Chip von Microchip ähnelt einem USB-zu-Seriell-Wandler, bietet aber zusätzlich eine GPIO- und I2C-Schnittstelle. Die analogen/digitalen GPIO-Pins können als 10-Bit-Analog-Eingänge (ADC) fungieren und es gibt sogar einen 5-Bit-DAC-Ausgang. Die I2C-Schnittstelle ist ideal für die Kommunikation mit OLEDs, Sensoren und PWM-Treibern. Sie können die GPIOs nutzen, um LEDs zu steuern, Schalter oder Tasten auszulesen und mehr. Das MCP2221A Breakout-Board ist wie ein Schweizer Taschenmesser für serielle Protokolle am Computer.
Dieses Board ist leistungsstark und nützlich, wenn Sie beispielsweise Python verwenden möchten, um schnell ein Gerät zu testen, das I2C oder allgemeine digitale und analoge I/Os verwendet. Es gibt keine Firmware zu verwalten, sodass Sie sich nicht darum kümmern müssen, wie man Daten "an und von einem Arduino sendet, der dann an und von" einem elektronischen Sensor oder Display gesendet wird.
Dieses Breakout-Board verfügt über einen MCP2221A-Chip, einen USB-C-Anschluss, einen integrierten 3V-Regler und einen 4-poligen JST SH-Port für die I2C-Konnektivität mit 3V-Strom und -Logik. Dieser Port ist Stemma QT / Qwiic-kompatibel und kann mit jedem Sensor oder Chip verwendet werden, der über einen passenden Port verfügt. Sie können sogar Grove I2C-Geräte mit einem Adapterkabel ohne Löten anschließen.
Merkmale im Überblick
USB zu GPIO und I2C Schnittstelle
10-Bit-Analog-Eingänge (ADC) und 5-Bit-DAC-Ausgang
Stemma QT / Qwiic-kompatibler Port
Technische Daten
Produktabmessungen: 27.0mm x 17.7mm x 5.0mm
Produktgewicht: 2.2g
USB C Anschluss
Integrierter 3V-Regler
4-poliger JST SH-Port für I2C-Konnektivität
Sonstige Daten
Kein Löten erforderlich für Grove I2C-Geräte mit Adapterkabel
Lieferumfang
1x MCP2221A Breakout-Board
LinkLeitfadenTutorial
Adafruit MCP2221A Breakout - USB zu GPIO, ADC, I2C
Wäre es nicht cool, ein kleines OLED-Display anzusteuern, einen Farbsensor auszulesen oder LEDs direkt von Ihrem Computer aus blinken zu lassen? Mit dem Adafruit MCP2221A Breakout-Board kann Ihr Computer direkt mit diesen Geräten und Sensoren kommunizieren!
Der MCP2221-Chip von Microchip ähnelt einem USB-zu-Seriell-Wandler, bietet aber zusätzlich eine GPIO- und I2C-Schnittstelle. Die analogen/digitalen GPIO-Pins können als 10-Bit-Analog-Eingänge (ADC) fungieren und es gibt sogar einen 5-Bit-DAC-Ausgang. Die I2C-Schnittstelle ist ideal für die Kommunikation mit OLEDs, Sensoren und PWM-Treibern. Sie können die GPIOs nutzen, um LEDs zu steuern, Schalter oder Tasten auszulesen und mehr. Das MCP2221A Breakout-Board ist wie ein Schweizer Taschenmesser für serielle Protokolle am Computer.
Dieses Board ist leistungsstark und nützlich, wenn Sie beispielsweise Python verwenden möchten, um schnell ein Gerät zu testen, das I2C oder allgemeine digitale und analoge I/Os verwendet. Es gibt keine Firmware zu verwalten, sodass Sie sich nicht darum kümmern müssen, wie man Daten "an und von einem Arduino sendet, der dann an und von" einem elektronischen Sensor oder Display gesendet wird.
Dieses Breakout-Board verfügt über einen MCP2221A-Chip, einen USB-C-Anschluss, einen integrierten 3V-Regler und einen 4-poligen JST SH-Port für die I2C-Konnektivität mit 3V-Strom und -Logik. Dieser Port ist Stemma QT / Qwiic-kompatibel und kann mit jedem Sensor oder Chip verwendet werden, der über einen passenden Port verfügt. Sie können sogar Grove I2C-Geräte mit einem Adapterkabel ohne Löten anschließen.
Merkmale im Überblick
USB zu GPIO und I2C Schnittstelle
10-Bit-Analog-Eingänge (ADC) und 5-Bit-DAC-Ausgang
Stemma QT / Qwiic-kompatibler Port
Technische Daten
Produktabmessungen: 27.0mm x 17.7mm x 5.0mm
Produktgewicht: 2.2g
USB C Anschluss
Integrierter 3V-Regler
4-poliger JST SH-Port für I2C-Konnektivität
Sonstige Daten
Kein Löten erforderlich für Grove I2C-Geräte mit Adapterkabel
Lieferumfang
1x MCP2221A Breakout-Board
LinkLeitfadenTutorial
Mit diesem USB-Breakout können Sie einen USB-C-Anschluss in Ihre Projekte einbauen, ohne jedes winzige SMD-Pad anlöten zu müssen. Das SparkFun USB-C Breakout liefert bis zu dreimal mehr Leistung als frühere USB-Iterationen und löst auch das allgemein frustrierende Dilemma, ein USB-Kabel richtig einzustecken, weil es reversibel ist!
Dieses Board bricht die VBUS-, GND-, CC1-, CC2-, D+- und D--Pins des USB-C-Steckers in einen 0,1-Zoll-Pitch-Header aus und liefert dabei bis zu nominal 1,5 A Strom und je nach vorgeschaltetem Gerät bis zu 3 A.
Features:
Abmessungen: 22,1mm x 14mm x 4,9mm (0.87in x 0.55in x 0.19in)
Gewicht: 1,35g
Dokumente:
Schematic
Eagle-Dateien
USB Typ C Allgemein Datenblatt
USB-Stecker-Datenblatt
Github
Adressierbare WS2812 RGB LED, PTH, 5mm, diffus, 5er Pack
Wir wissen, dass diese wie viele unserer anderen LEDs aussehen, aber sie sind es nicht! Dies sind PTH adressierbare RGB-LEDs mit einem WS2812 (oder "NeoPixel") Steuer-IC, der direkt in sie eingebaut ist. Diese PTH-Version ist ihrem SMD-Cousin unglaublich ähnlich, außer dass sie viel einfacher in dein Projekt einzulöten ist und sich in einem diffusen 5mm-Gehäuse befindet. Bei dieser RGB-LED wurde der Steuer-IC in die eigentliche LED verlegt, so dass wir dir dieses erstaunliche Produkt anbieten wollten! Sie sind großartig, wenn du viel Farbe auf wenig Platz auf der Platine benötigst, jetzt erst recht.
Wenn du auf der Suche nach einer großartigen adressierbaren LED im gängigen LED-Formfaktor sind, dann ist dies die perfekte Wahl für dich.
Merkmale im Überblick
Einfachheit: Einfacher zu löten mit PTH-Ausführung im Vergleich zu SMD.
Viel Farbe, wenig Platz: Ideal für kompakte Designs, die lebendige Farben erfordern.
Integrierte Steuerung: WS2812 Steuer-IC integriert für adressierbare Farbänderungen.
Technische Daten
Stromversorgung: DC 4.5V - 6V
Interne Frequenz: 800kHz
Übertragungsart: Single Wire Single Transmission
Lieferumfang
5x RGB Addressable LED, PTH, 5mm, Diffused
Links
Handbuch zum Anschluss
Datenblatt
Get Started with the WS2812 Hookup Guide
Hinweise
Wird in 5er-Packungen geliefert.
Adressierbare WS2812 RGB LED, PTH, 5mm, klar, 5er Pack
Wir wissen, dass diese wie viele unserer anderen LEDs aussieht, aber das ist sie nicht! Dies ist eine PTH-adressierbare RGB-LED mit einem WS2812 (oder "NeoPixel") Steuer-IC, der direkt in die LED eingebaut ist. Diese PTH-Version ist ihrem SMD-Cousin unglaublich ähnlich, außer dass sie viel einfacher in dein Projekt einzulöten ist und sich in einem klaren 5 mm-Gehäuse befindet. Bei dieser RGB-LED wurde der Steuer-IC in die eigentliche LED verlegt, so dass wir dir dieses erstaunliche Produkt anbieten wollten! Sie sind großartig, wenn du viel Farbe bei wenig Platz auf der Platine benötigst, jetzt erst recht.
Wenn du auf der Suche nach einer großartigen adressierbaren LED im gängigen LED-Formfaktor bist, dann ist dies die perfekte Wahl für dich.
Merkmale im Überblick
Formfaktor und Montage: Klare 5mm PTH-Version, einfacher zu löten als SMD-Versionen.
Integrierte Steuerung: Control IC WS2812 ist direkt in die LED eingebaut, bietet RGB-Farbensteuerung.
Anwendung: Ideal für Projekte, die intensive Farben auf kleinem Raum erfordern.
Technische Daten
Stromversorgung: DC 4.5V - 6V
Interne Frequenz: 800kHz
Übertragungsart: Single Wire Single Transmission
Lieferumfang
5x PTH Addressable RGB LEDs
Links
Handbuch zum Anschluss
Datenblatt
Produktvideo
Get Started with the WS2812 Hookup Guide
Hinweis
Wird in 5er-Packungen geliefert.
Wir wissen, dass diese wie viele unserer anderen LEDs aussieht, aber das ist sie nicht! Dies ist eine PTH-adressierbare RGB-LED mit einem WS2812 (oder "NeoPixel") Steuer-IC, der direkt in die LED eingebaut ist. Diese PTH-Version ist ihrem SMD-Cousin unglaublich ähnlich, außer dass sie viel einfacher in Ihr Projekt einzulöten ist und sich in einem diffusen 8mm-Gehäuse befindet. Bei dieser RGB-LED wurde der Steuer-IC in die eigentliche LED verlegt, so dass wir Ihnen dieses erstaunliche Produkt anbieten wollten! Sie sind großartig, wenn Sie viel Farbe auf wenig Platz auf der Platine benötigen, jetzt erst recht.
Wenn Sie auf der Suche nach einer großartigen adressierbaren LED im gängigen LED-Formfaktor sind, dann ist dies die perfekte Wahl für Sie.
Hinweis: Wird in 5er-Packungen geliefert.
Get Started with the WS2812 Hookup Guide
Merkmale:
Stromversorgung: DC 4,5V - 6V
Interne Frequenz: 800K Hz
Einzelader-Einzelübertragung
Dokumente:
Handbuch zum Anschluss
Datenblatt
Produktvideo
Dieser Aluminiumadapter konvertiert das weit verbreitete 1/4"-Gewinde von Kamera-Drei- und Einbeinstativen in das 5/8"-11-TPI-Gewinde (Gewinde pro Zoll) von hochwertigen Vermessungsantennen und -geräten. Er ist ideal für die Montage von RTK-Vermessungsantennen auf einem Einbeinstativ oder Dreibeinstativ.
Arduino Pro Mini 328, 3.3V/8MHz
Der Arduino Pro Mini ist ein minimalistisches Design von SparkFun für Arduino. Dies ist ein 3,3V Arduino mit einem 8MHz Bootloader. Das Board wird ohne vorinstallierte Stiftleisten geliefert, sodass individuelle Steckverbindungen oder Drähte eingelötet werden können. Es ist ideal für erfahrene Benutzer, die mit den Einschränkungen der Systemspannung und dem Fehlen von Anschlüssen und USB außerhalb des Boards vertraut sind.
Merkmale im Überblick
ATmega328 läuft mit 8MHz
3,3V Betriebsspannung
Unterstützt Auto-Reset
Leistungs- und Status-LEDs auf der Platine
USB-Anschluss außerhalb der Platine
Technische Daten
Betriebsspannung: 3,3V
DC-Eingang: 3,3V bis 12V
Analogpins: 8
Digitale I/O Pins: 14
Max. Ausgang: 150mA
Abmessungen: 18x33mm
Gewicht: weniger als 2 Gramm
Low-Voltage-Board, keine Schnittstellenschaltung zu 3,3V-Geräten erforderlich
Unterstützt FTDI Basic Breakout Board und Auto-Reset
0,8mm dünne Platine
Sonstige Daten
Externer Resonator mit 0,5% Toleranz
Überstromschutz
OSHW-Logo
Lieferumfang
1x Arduino Pro Mini 328
Dokumente:
Schaltplan
Eagle-Dateien
Tutorial zu den ersten Schritten
Grafisches Datenblatt
GitHub
Es ist blau! Es ist dünn! Es ist der Arduino Pro Mini! SparkFun's minimaler Designansatz für Arduino. Dies ist ein 5V Arduino, auf dem der 16MHz Bootloader läuft. Der Arduino Pro Mini wird nicht mit bestückten Steckern geliefert, so dass Sie jeden beliebigen Stecker oder Draht mit beliebiger Ausrichtung einlöten können. Wir empfehlen Arduino-Anfängern, mit dem Uno R3 zu beginnen. Es ist ein großartiges Board, mit dem Sie schnell loslegen können. Die Arduino Pro-Serie ist für Benutzer gedacht, die die Einschränkungen der Systemspannung (5V), den Mangel an Anschlüssen und USB außerhalb des Boards verstehen.
Wir wollten die Kosten für einen Arduino wirklich minimieren. Um dies zu erreichen, haben wir alle SMD-Bauteile verwendet, es zweilagig gemacht, etc. Dieses Board wird direkt an das FTDI Basic Breakout Board angeschlossen und unterstützt Auto-Reset. Der Arduino Pro Mini funktioniert auch mit dem FTDI-Kabel, aber das FTDI-Kabel bringt den DTR-Pin nicht heraus, so dass die Auto-Reset-Funktion nicht funktionieren wird. Es ist ein Spannungsregler an Bord, so dass er eine Spannung bis zu 12VDC annehmen kann. Wenn Sie das Board mit ungeregelter Spannung versorgen, stellen Sie sicher, dass Sie es an den "RAW"-Pin und nicht an VCC anschließen.
Die neueste und beste Version dieses Boards bricht die ADC6- und ADC7-Pins heraus und fügt Footprints für optionale I2C-Pull-up-Widerstände hinzu! Außerdem haben wir die Gelegenheit genutzt, um das OSHW-Logo darauf zu platzieren.
Hinweis: Ein Teil dieses Verkaufs geht zurück an Arduino LLC, um die weitere Entwicklung neuer Tools und neuer IDE-Funktionen zu finanzieren.
Features:
ATmega328 läuft mit 16MHz mit externem Resonator (0,5% Toleranz)
0,8mm dünne Platine
USB-Anschluss außerhalb der Platine
Unterstützt Auto-Reset
5V-Regler
Max. 150mA Ausgang
Überstromschutz
Wiegt weniger als 2 Gramm!
DC-Eingang 5V bis 12V
Leistungs- und Status-LEDs auf der Platine
Analogpins: 8
Digitale E/As: 14
0,7x1,3" (18x33mm)
Dokumente:
Schaltplan
Eagle-Dateien
Tutorial zu den ersten Schritten
Grafisches Datenblatt
GitHub
Dies ist ein praktisches AVR-Programmierkabel, das sowohl die 10-polige als auch die 6-polige ISP-Programmierschnittstelle enthält.
Das Kabel ist ca. 12" lang und passt mit Pins auf 1/10in Zentren.
Dieser 3xAA-Batteriehalter gibt Ihrem batteriebetriebenen Projekt den letzten Schliff. Dieser Halter verfügt über eine abnehmbare, verschiebbare Abdeckung sowie einen EIN/AUS-Schalter, mit dem Sie die Stromversorgung für Ihr Projekt steuern können. Das 6" (~150mm) Kabel ist mit einem JST-Stecker abgeschlossen.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass JST-Stecker nicht für ständiges und wiederholtes Abziehen und Einstecken geeignet sind und sich mit der Zeit abnutzen können.
Breadboard zu JST-GHR-06V Kabel - 6-Pin, 1,25mm Pitch
Dies ist ein praktisches Kabel, um einen sechspoligen verriegelbaren GHR-06V-Stecker mit Breadboard-freundlichen Steckerstiften zu verbinden. Das Kabel ist mit einem verriegelbaren GHR-06V-JST-Stecker im Raster von 1,25 mm ausgestattet, wie er bei einigen Sensoren, Funkgeräten und anderen kleinen Geräten zu finden ist.
Merkmale im Überblick
Sechspoliger GHR-06V-Typ Schließverbinder
1,25mm Pitch für präzise Verbindungen
Ideal für Sensoren, Radios und kleine Geräte
Technische Daten
Drahttyp: 28 AWG
1,25mm Pitch
Kontaktwiderstand: 10 Ohm
Isolatorwiderstand: 5 MOhm
Hohe Spannungsfestigkeit: DC 300V für 0,01 Sek.
Kabeltyp: UL1571 28AWG
Kabelummantelung: 80P PVC
Kabelfarben: schwarz, braun, rot, gelb, grün, blau
Kabellänge: 165mm
Lieferumfang
1x Breadboard zu JST-GHR-06V Kabel, 6-Pin, 1,25mm Pitch
Links
Datenblatt
Dies ist ein einfaches Breakout-Board für das beliebte XBee-Produkt von Digi. Diese Platine bricht alle 20 Pins des XBee auf eine zweireihige Stiftleiste im 0,1"-Standardabstand heraus. Der Abstand zwischen den 0,1"-Steckern beträgt 0,5", so dass die Platine DIP-freundlich ist. Wir empfehlen dringend, die Buchsenleisten zu verwenden, um zu vermeiden, dass die XBee dauerhaft mit dem Breakout-Board verlötet werden muss. Dies ist nur die Platine. Bitte bestellen Sie die zugehörigen 2mm Buchsen (Sie benötigen 2!) und 0,1" Stiftleisten mit.
Dokumente:
Schaltplan
Eagle-Dateien
5V Schnittstelle zu 3V XBee Modul
X-CTU Software
GitHub (Design-Dateien)
Der Tag der Toten findet nur einmal im Jahr statt, aber was wäre, wenn du ihn an jedem beliebigen Tag feiern könntest? Mit dieser schwarzen Version des Day of the Geek Lötbausatzes kannst du die Grundlagen des Lötens erlernen, indem du ein leuchtendes Schädelabzeichen zusammenbaust! Jedes Day of the Geek-Kit braucht etwa 5-10 Minuten, um es mit einfachen Lötmaterialien (nicht im Lieferumfang enthalten) zusammenzubauen. Sag nein zu Zuckerschädeln und sag stattdessen ja zu Lötschädeln!
Jedes Day of the Geek Soldering Badge Kit enthält eine schwarze Schädelplatine, einen CR2032-Batteriehalter, einen Pin-Back und drei Paar farbige LEDs, damit du die Wahl zwischen roten, weißen oder blauen Augen hast. Alles, was du (neben einem Lötkolben und Lötzinn) brauchst, ist eine CR2032 Knopfzellenbatterie, denn die ist nicht enthalten, um den Versand zu erleichtern. Wegen der unterschiedlichen Vorwärtsspannungen und Stromaufnahme solltest du die LED-Farben nicht mischen. Verwende nur rot mit rot, weiß mit weiß und blau mit blau.
Einen fröhlichen Dia de los Muertos euch allen!
Hinweis: Da es sich bei diesem Produkt um einen Bausatz handelt, sind Montage und Grundkenntnisse im Löten erforderlich. Das Day of the Geek Badge wird nicht vormontiert geliefert.
Bestandteil:
1x Schwarze Totenkopf-Platine
2x Rote LEDs
2x Blaue LEDs
2x weiße LEDs
1x CR2032 Batteriehalter
1x Pin hinten
Dokumente:
Assembly Guide
Der Tag der Toten findet nur einmal im Jahr statt, aber was wäre, wenn du ihn an jedem beliebigen Tag feiern könntest? Mit dieser weißen Version des Day of the Geek Lötbausatzes kannst du die Grundlagen des Lötens erlernen, indem du ein leuchtendes Schädelabzeichen zusammenbaust! Jedes Day of the Geek-Kit braucht etwa 5-10 Minuten, um es mit einfachen Lötmaterialien (nicht im Lieferumfang enthalten) zusammenzubauen. Sag nein zu Zuckerschädeln und sag stattdessen ja zu Lötschädeln!
Jedes Day of the Geek Soldering Badge Kit enthält eine weißé Schädelplatine, einen CR2032-Batteriehalter, einen Pin-Back und drei Paar farbige LEDs, damit du die Wahl zwischen roten, weißen oder blauen Augen hast. Alles, was du (neben einem Lötkolben und Lötzinn) brauchst, ist eine CR2032 Knopfzellenbatterie, denn die ist nicht enthalten, um den Versand zu erleichtern. Wegen der unterschiedlichen Vorwärtsspannungen und Stromaufnahme solltest du die LED-Farben nicht mischen. Verwende nur rot mit rot, weiß mit weiß und blau mit blau.
Einen fröhlichen Dia de los Muertos euch allen!
Hinweis: Da es sich bei diesem Produkt um einen Bausatz handelt, sind Montage und Grundkenntnisse im Löten erforderlich. Das Day of the Geek Badge wird nicht vormontiert geliefert.
Bestandteil:
1x Weiße Totenkopf-Platine
2x Rote LEDs
2x Blaue LEDs
2x weiße LEDs
1x CR2032 Batteriehalter
1x Pin hinten
Dokumente:
Assembly Guide
Während sich ein DMM für eine schnelle Überprüfung eignet, ist ein Strom- und Spannungsmessgerät für den Schaltschrankeinbau praktisch, wenn Sie ein System ständig überwachen müssen. Batteriegestützte Systeme können schnell diagnostiziert werden, indem man die Gesamtsystemspannung überprüft; Laufzeiten können auf der Grundlage der momentanen Stromverbrauchsraten berechnet werden. Für all diese Fälle und mehr ist es einfach super praktisch, ein Messgerät zur Hand zu haben.
Diese digitale Kombination aus Gleichstrom- und Spannungsmessgerät misst bis zu 30 V und 10 A bei einem Ruhestrom von etwa 15 mA. Alle Geräte werden vorkalibriert geliefert, können aber nach der Installation mit einem kleinen Trimpot auf der Rückseite des Geräts weiter kalibriert werden.
Der Schaltplan zeigt eine normale Verkabelung. Der dickere 2-polige Kabelbaum ist für das Amperemeter und wird normalerweise in den Stromrückführungspfad zur Batterie oder Masse verdrahtet. Der dünnere 3-polige Kabelbaum ist für den Spannungsmesser. Das schwarze Kabel des 3-poligen Kabelbaums ist intern mit dem Amperemeter verbunden und kann auf NC (nicht angeschlossen) oder auf Masse gelegt werden. Das rote Kabel des Amperemeters sollte mit dem System verbunden sein und das schwarze Kabel des Amperemeters sollte mit Masse verbunden sein, sonst funktioniert das System zwar, aber das Messgerät zeigt 0,00 an, da es keine negativen Werte anzeigen kann.
Features:
Abmessungen:
Fase: 48 x 29 x 3mm
Basis: 19 x 44,5 x 25,7mm
Ausschnitt: 46 x 27mm
Max. Stromstärke: 10A
Max. Spannung: 30V
Genauigkeit:
Strom: ±1%
Spannung: ±0,1%
Quiescent: 15mA avg
Dieser Kunststoffknopf nimmt eine 6-mm-Welle auf und hat einen Außendurchmesser von 15 mm. Sie werden einfach auf eine Welle aufgepresst. Diese sind klar, so dass sie mit unseren beleuchteten Drehencodern verwendet werden können.
Dokumente:
Maßzeichnung
Diese selbstklebende Dualband-Antenne ist perfekt für Situationen, in denen Sie versuchen, ein Signal von einem Sender zu empfangen, den Sie in ein Gehäuse geklemmt haben. Sie funktioniert im 2,4-GHz- oder 5,8-GHz-Band und eignet sich hervorragend für WiFi, Bluetooth oder ZigBee. Schließen Sie die Antenne einfach mit dem beiliegenden U.FL-Stecker an, und dann abziehen und aufkleben!
Features:
Frequenzbereich: 2400-2500Mhz/5150-5850Mhz
Gewinn: 8dBi interne Antenne
VSWR: <1.8
Polarisation: Vertikal
Eingangsimpedanz: 50Ω
Leistung: 30w
Größe: 95x13x1mm
Kabellänge: 100mm
Kabeltyp: 1.13 Coax-Kabel
Stecker: U.FL
Befestigung: 3M Aufkleber
Betriebstemperatur: - 40 °C ~ + 80 °C
Lagerungstemperatur: - 40 °C ~ + 80 °C
Dokumente:
Datenblatt
Dies ist nicht Ihre einfache 7-Segment-Anzeige. Die Dual 7-Segment-Anzeige verfügt über zwei Ziffern mit einer RGB-LED in jedem einzelnen Segment! Damit haben Sie jetzt eine kleine 7-Segment-LED in Ihrem Projekt mit einer vollfarbigen Anzeige!
Das Dual 7-Segment Display ist Breadboard-freundlich und besitzt eine Ziffernhöhe von 0,56in (14,22mm). Die roten LEDs haben eine Vorwärtsspannung von 2VDC, 2,85VDC für Grün und 2,95VDC für Blau, mit einem kontinuierlichen Vorwärtsstrom pro Segment von 10mA für die roten LEDs und 5mA für die grünen und blauen.
Dokumente:
Datenblatt
Dies ist eine 10er-Packung Biomedical Sensor Pads, Einweg-Elektroden, die zur Messung von EEG, EKG und EMG verwendet werden können. Diese kleinen Pads sind perfekt für die kurzfristige Überwachung von Neurofeedback und Biofeedback-Zwecken. Sie sind einmalig zu verwenden und durch das integrierte, latexfreie Gel sehr handlich. Jedes Pad haftet sehr gut auf der Haut und der Schnappstecker kann problemlos auf die Elektrodenleitung aufgeschoben oder entfernt werden.
Hinweis: Dieses Produkt ist KEIN Medizinprodukt und ist nicht dazu bestimmt, als solches oder als Zubehör zu einem solchen verwendet zu werden.
Merkmale:
24mm x 1mm
4 mm Anschluss
Dokumente:
Datenblatt
Produktvideo
Diese Stiftleisten sind für die Verwendung mit dem SparkFun ESP32 Thing zum Anschluss an ESP32 Shield Boards vorgesehen. Jeder Satz von Headern macht Ihr ESP32 Thing leicht stapelbar mit dem Power Control, Environmental, oder Motion Shields sowie andere Anwendungen. Dieses Set enthält zwei 1x20 Header, genug um Ihren ESP32 mit allem zu verbinden, was Sie wollen!
Enthält:
2x 20-poliger stapelbarer Header
Dokumente:
Maßzeichnung
Fingerabdruck-Scanner sind genial! Warum einen Schlüssel benutzen, wenn man einen direkt an der Fingerspitze hat? Leider sind sie oft unzuverlässig oder schwierig zu implementieren. Nun nicht mehr! Dieses großartige GT-521F52 Fingerprint-Modul von ADH-Tech kommuniziert über TTL Serial, so dass Sie es einfach in Ihr nächstes Projekt einbinden können. Das Modul selbst übernimmt die gesamte Aufgabe des Lesens und Identifizierens der Fingerabdrücke mit einem integrierten optischen Sensor und einem 32-Bit ARM Cortex M3 Prozessor.
Um loszulegen, registrieren Sie einfach jeden Fingerabdruck, den Sie speichern möchten, indem Sie den entsprechenden Befehl senden und Ihren Finger dreimal gegen das Lesegerät drücken. Der Fingerabdruckscanner kann verschiedene Fingerabdrücke speichern, und die Datenbank der Abdrücke kann sogar vom Gerät heruntergeladen und an andere Module verteilt werden. Zusätzlich zum Fingerabdruck-"Template", der analysierten Version des Abdrucks, können Sie das Bild eines Fingerabdrucks abrufen und sogar Rohbilder vom optischen Sensor ziehen!
Dieses Modul ist die aufgerüstete Version des GT-521F32 und kann bis zu erstaunlichen 3.000 verschiedene Fingerabdrücke speichern! Es ist in der Lage, 360° Fingerabdrücke zu erkennen und Templates über die serielle Schnittstelle herunter- bzw. hochzuladen. Zusätzlich bietet die GT-521Fxx Serie eine Auflösung von 450dpi, mit einer Falschakzeptanzrate von <0,001% und einer Falschrückweisungsrate von <0,1%, während sie nur <1,5 Sekunden benötigt, um einen einzigartigen Fingerabdruck zu identifizieren!
Das Modul ist klein und einfach zu montieren, wobei vier Befestigungslöcher den Sensor umgeben. Der Onboard-JST-SH-Stecker hat vier Signale: Vcc, GND, Tx und Rx. Ein kompatibles JST-SH-Pigtail finden Sie im Abschnitt "Hookup-Zubehör" unten.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass dieser Fingerabdruckscanner zwar mit dem gleichen Stecker ausgestattet ist, den wir auf allen unseren Qwiic-Boards verwenden, aber NICHT Qwiic- oder I2C-kompatibel ist. Das heißt, alle unsere Qwiic-Kabel, wie unsere 100mm Version, werden für dieses Board funktionieren.
Features:
Einfaches UART & USB Kommunikationsprotokoll
Erfüllt die USB 2.0 Full-Speed-Spezifikation
Ultraflacher optischer Sensor
Auflösung 450 dpi
Fähig zur 360° Erkennung
Speicher für 3.000 eindeutige Fingerabdrücke
Aufwachen bei Fingerfunktion
Arbeitet gut bei trockenen, feuchten oder rauen Fingerabdrücken
Anti-Kratzer mit hoher Oberflächenhärte ? 5H
1:1-Verifizierung, 1:N-Identifikation
Hochpräzise und Hochgeschwindigkeits-Fingerabdruck-Identifikationstechnologie
4x Befestigungslöcher
2x JST SH-Stecker
Dokumente:
Anleitung für den Fingerabdruckscanner (GT-521Fxx)
Anschlussanleitung
Datenblatt
Programmieranleitung
SDK Demo Software
Ein einfacher Flexsensor mit einer Länge von 2,2" / ca. 5,6 cm. Wenn der Sensor gebogen wird, erhöht sich der Widerstand über den Sensor. Patentierte Technologie von Spectra Symbol - sie behaupten, dass diese Sensoren im ursprünglichen Nintendo Power Glove verwendet wurden.
Der Widerstand des Flexsensors ändert sich, wenn sich die Metallpads auf der Außenseite der Biegung befinden (Text auf der Innenseite der Biegung).
Der Anschluss ist im Abstand von 0,1" und breadboardfreundlich. Prüfen Sie das Datenblatt für die vollständigen Spezifikationen.
Hinweis: Bitte unterlassen Sie es, diesen Sensor an der Basis zu biegen oder zu belasten. Der nutzbare Bereich des Sensors kann problemlos gebogen werden, aber es sollte darauf geachtet werden, dass die Biegung außerhalb des nutzbaren Bereichs minimiert wird. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie den Sockel und das Unterteil fest montieren und nur den eigentlichen Flex-Sensor biegen lassen.
Dokumente:
Datenblatt
ITP Sensor Workshop
Schnellstartanleitung
Ein einfacher Flexsensor mit einer Länge von 4,5" / ca. 11,4 cm. Wenn der Sensor gebogen wird, erhöht sich der Widerstand über den Sensor. Patentierte Technologie von Spectra Symbol - sie behaupten, dass diese Sensoren im ursprünglichen Nintendo Power Glove verwendet wurden.
Der Widerstand des Flexsensors ändert sich, wenn sich die Metallpads auf der Außenseite der Biegung befinden (Text auf der Innenseite der Biegung).
Der Anschluss ist im Abstand von 0,1" und breadboardfreundlich. Prüfen Sie das Datenblatt für die vollständigen Spezifikationen.
Dokumente:
Datenblatt (FS7548)
ITP Sensor Workshop
Anschlussanleitung
SparkFun Garmin LIDAR-Lite v3, Reichweite bis zu 40 m, 1000 Hz, I2C/PWM, 5V DC
Das LIDAR-Lite v3HP von Garmin ist ein kompaktes, leistungsstarkes optisches Distanzmesssensor, ideal für den Einsatz in Drohnen, Robotern oder unbemannten Fahrzeugen. Mit einer Reichweite von 1 m bis 40 m und einer schnelleren Abtastrate von mehr als 1 kHz bietet es eine effiziente Leistung und präzise Messungen. Es ist in einem robusten, IPX7-zertifizierten Gehäuse untergebracht und verbraucht weniger Strom als sein Vorgängermodell.
Merkmale im Überblick
Optische Reichweite von 1m bis 40m mit einer Auflösung von 1 cm und einer typischen Genauigkeit von +/- 2,5 cm bei Entfernungen über 2 m.
Hohe Abtastrate von über 1 kHz, nutzbar über I2C oder PWM Schnittstellen.
Energieeffizient mit einer Stromaufnahme von 65 mA im Leerlauf und 85 mA während der Messung.
Technische Daten
Lasertyp: 905nm (1,3 Watt) Edge-Emitting, Single-Stripe Laser
Stromversorgung: Betriebsspannung 4,75-5VDC; max. 6V
Update-Rate: Größer als 1kHz
Schnittstellen: I2C oder PWM
Abmessungen: 24,5mm x 53,5mm x 33,5mm
Gewicht: 34g
Sonstige Daten
Temperaturbereich: -20°C bis 60°C
Wasserdichtigkeit: IPX7
Laserwellenlänge/Spitzenleistung: 905nm / 1,3W
Strahldivergenz: 8m Radian
Optische Apertur: 12,5mm
Lieferumfang
1x Garmin LIDAR-Lite v3HP
1x Bedienungsanleitung
1x Anschlussleitfaden
Documents:
Operation Manual
Hookup Guide
Arduino Library
Important Safety and Product Info
Garmin Support Center
Die ANN-MB-00 GNSS-Multibandantenne unterscheidet sich von anderen GNSS/GPS-Antennen dadurch, dass sie sowohl das klassische L1 GPS-Band als auch das neu eingeführte (seit 2005) L2 GPS-Band. Darüber hinaus ist das ANN-MB-00 von u-blox sehr gut verarbeitet und verfügt über einen magnetischen Sockel mit Befestigungslöchern für eine zusätzliche Verankerung in den rauesten Umgebungen.
Sie wurde für die neueste F9-Plattform von u-blox - einschließlich des ZED-F9P-Moduls - entwickelt und bietet eine schnelle, einfache und zuverlässige Multiband-Antennenlösung, kann aber mit jedem GPS/GNSS-Empfänger verwendet werden, der vom L1/L2-Dualempfang profitieren kann.
Diese Antenne unterstützt GPS, GLONASS, Galileo und BeiDou und umfasst ein leistungsstarkes Multiband-RHCP-Dual-Feed-Patch-Antennenelement, einen eingebauten LNA mit hoher Verstärkung und SAW-Vorfilterung sowie ein 5 m langes SMA-Kabel.
Features:
Frequenz:
L1 Band: 1559-1606MHz
L2/L5 Band: 1197-1249MHz
Spitzenverstärkung (über 15cm Durchmesser Grundfläche):
L1 Band: 3.5dBic
L2/L5 Band: 0-2.0dBic
VSWR: max. 2
Bandbreite: min. 200MHz
Impedanz: 50 Ohm
Polarisation RHCP
Unterstützt GPS, GLONASS, Galileo und BeiDou
5m Koaxialkabel mit SMA-Stecker
Magnetischer Sockel, feste Installationsmöglichkeit (Schraubmontage, 2 x M4 Schrauben)
Abmessungen: 60,0mm x 82,0mm x 22,5mm
Gewicht: 175g (einschließlich Kabel)
Dokumente:
Datenblatt (ANN-MB-00)
Produktübersicht
Das GP-1818MK ist ein kostengünstiges, leistungsstarkes GPS-Modul mit integrierter Antenne. Es kann Position, Geschwindigkeit und genaue Zeitangaben über das Standardprotokoll NMEA-0183 liefern. Mit seinem geringen Stromverbrauch und seiner kompakten Bauweise eignet sich das GP-1818MK perfekt für grundlegende Tracking- und Positionierungsaufgaben, insbesondere im Hinblick auf batteriebetriebene Systeme.
Dies ist der empfohlene Ersatz für das 20U7 Modul. Um von diesem Modul auf das GP-1818MK umzusteigen, sind nur minimale Änderungen erforderlich. Das Modul wird mit einem 3-poligen Anschluss geliefert, der dem des 20U7-Moduls ähnelt. Es verfügt über dieselben 56-Kanal-Funktionen mit geringer Leistungsaufnahme.
Features:
Basiert auf dem leistungsstarken GPS-Einzelchip MT3337
Hohe Empfindlichkeit -165 dBm
Niedriger Stromverbrauch: Max 55mA @ 3.3V
Integrierter LNA mit Low-Gain-Modus für aktive Antennenoption
66 Kanäle im Suchmodus und 33 Kanäle "All-in-View" Tracking
Bis zu 60.000 gleichzeitige Suchfenster für schnelle TTFF- und hochempfindliche Erfassungen
Durchschnittliche Kaltstartzeit unter 29 Sekunden (freier Himmel)
Unterstützt das Standard NMEA-0183 Protokoll
Antennengröße: 18mm B x 18mm T x 7mm H
RoHS-konform (bleifrei)
Dokumente:
Datenblatt
Der GP-20U7 ist ein kompakter GPS-Empfänger mit einem eingebauten leistungsstarken All-in-One-GPS-Chipsatz. Der GP-20U7 liefert genaue Positions-, Geschwindigkeits- und Zeitmessungen und verfügt über eine hohe Empfindlichkeit und Tracking-Fähigkeiten. Dank des geringen Stromverbrauchs, den dieser Empfänger benötigt, ist der GP-20U7 ideal für tragbare Anwendungen wie Tablet-PCs, Smartphones und andere Geräte, die eine Positionsbestimmung erfordern.
Dieses 56-Kanal-GPS-Modul, das das Standardprotokoll NMEA-0183 und uBlox 7 unterstützt, hat einen geringen Stromverbrauch von 40mA@3.3V (max), eine Antenne an Bord und eine Tracking-Empfindlichkeit von -162dBm. Mit 56 Kanälen im Suchmodus und 22 Kanälen "All-in-view"-Tracking ist das GP-20U7 ein ziemliches Arbeitstier für seine Größe.
Features:
56-Kanal-Empfänger (22 Kanal All-in-View)
Empfindlichkeit: -162dBm
2,5m Positionsgenauigkeit
Kaltstart : 29s (Open Sky)
40mA @ 3.3V
3-poliges JST-konfektioniertes Kabel* 18,4mm x 18,4mm x 4mm
Dokumente:
Datenblatt (GP-20U7)
Der GP-735 ist ein schlanker, ultrahochleistungsfähiger und einfach zu bedienender GPS-Smart-Antennenempfänger. Mit -162dBm Tracking-Empfindlichkeit und nur 29 Sekunden Kaltstartzeit ist der GP735 ein winziges, aber leistungsstarkes Stück Technik. Das schlanke Design macht ihn ideal für Anwendungen, bei denen Sie nicht viel Platz zur Verfügung haben. Er ist wirklich ziemlich klein.
Dieses 56-Kanal-GPS-Modul, basierend auf dem uBlox-Chipsatz der 7. Generation, hat eine Betriebsspannung von 3,3~5,5V, eine Antenne auf der Platine und wird über TTL-Seriell an Ihr System angeschlossen. Die Aktualisierungsrate von 1Hz ist schnell genug für die meisten Anwendungen (und kann bei Bedarf auf 10Hz erhöht werden). Egal ob Sie also ein Haustier verfolgen oder ein autonomes Auto bauen, das GP-735 hat Sie im Griff!
Hinweis: Wir führen die "T"-Option dieses Moduls, die TTL-UART und nicht USB ist. Dieser Empfänger arbeitet mit 6-poligen JST-Kabeln und -Steckern mit 1 mm Abstand, die Sie im Abschnitt Empfohlene Produkte unten finden!
Features:
35 x 8 x 6,5 mm
Dokumente:
Datenblatt
GPS-Auswertesoftware
Normale GPS-Antennen sind für den GPS-Empfang optimiert, was großartig ist, aber mit immer mehr Modulen, die zusätzliche Konstellationen verfolgen können (sogenannte GNSS-Empfänger), brauchen Sie die richtige Antenne! Diese außergewöhnliche GPS/GNSS-Antenne ist sowohl für den GPS- als auch für den GLONASS-Empfang ausgelegt. In Verbindung mit der SparkFun GPS-Grundplatte erreicht diese Antenne hervorragende TTFF- und SIV-Statistiken sowohl für GPS- als auch für GLONASS-Konstellationen. Die magnetische Halterung ermöglicht die einfache Montage auf einer Metallunterlage wie einer Bodenplatte oder einem Autodach. Die Antenne ist mit einem 3 m langen Kabel und einem Standard-SMA-Stecker ausgestattet.
Merkmale:
Abmessungen: 50x38x17mm
Gewicht: 75g inklusive 3m Kabel
Frequenzbereich: 1575 - 1610MHz
GPS Mittenfrequenz: 1575.42MHz
GLONASS Mittenfrequenz: 1602MHz
LNA Spannung: 3 bis 5VDC
LNA-Verstärkung: 28dB
LNA-Strom: 10mA
Anschlussstecker: SMA
Impedanz: 50?
Rechtsseitige Polarisierung
Kabellänge: 3 Meter
Dies ist unser neuer Hobby-Motor jetzt mit einem 6mm, 10 Zahn, Getriebe, um Ihre grundlegenden Projekte ein wenig einfacher zu verwalten zu machen. Es funktioniert gut für grundlegende Dinge wie die Herstellung eines Lüfters oder das Drehen etwas ziemlich schnell ohne viel Widerstand.
Der Motor hat einen normalen Betriebsspannungsbereich von 1,0 bis 3,0VDC, kann aber eine maximale Last von bis zu 12VDC und eine Leerlaufdrehzahl von 6600±10% RPM (@1,0V DC, 110mA) verarbeiten. Weitere Informationen finden Sie in dem unten verlinkten Datenblatt.
Hinweis: Obwohl das Datenblatt für diesen Hobbymotor einen maximalen Spannungsbereich von 3,0VDC angibt, hat uns unser Lieferant versichert, dass er eine maximale Last von 12VDC verarbeiten kann.
Dokumente:
Datenblatt (M260)
Dies ist ein Paar von Hobby-Getriebemotoren von DAGU. Diese Getriebemotoren sind die gleichen, die für den Einsatz im Shadow Chassis empfohlen werden und bieten eine preiswerte und einfach zu bedienende Einrichtung, um Ihre Räder drehen zu bekommen. Jeder Hobby-Getriebemotor besitzt außerdem einen 9mm langen Ausgang auf einer geraden Achse.
Diese Getriebemotoren benötigen eine Spannung von 4,5V bei einem Leerlaufstrom von 190mA, während sie eine Getriebeübersetzung von 48:1 und eine Raddrehzahl von 140 U/min unbelastet besitzen.
Jede Motorbestellung wird in Zweierpacks verkauft.
Hinweis: Die im Datenblatt angegebene Drehzahl ist mit 90RPM angegeben. Basierend auf unseren eigenen Tests haben wir festgestellt, dass die Getriebemotoren tatsächlich eine Leerlaufdrehzahl von etwa 140 RPM erreichen können.
Merkmale:
Vorgeschlagene Spannung: 4,5VDC
Leerlaufdrehzahl: 140RPM
Strom bei Nulllast: 190mA
Max. Laststrom: 250mA
Drehmoment: 800 gf-cm
Dokumente:
Datenblatt (DG01D)
Hobby-Getriebemotor, 65 U/min, rechter Winkel, 2 Stück
Mach dich bereit, deine Projekte auf die nächste Stufe zu heben mit den DAGU Hobby-Getriebemotoren, perfekt für jeden Maker! Diese robusten, rechtwinkligen Motoren sind ideal für den Einbau in deine Roboter, wobei sie eine präzise Radrotation bei einer beeindruckenden Geschwindigkeit von 65 U/min ermöglichen. Mit einer Spannung von 3-6V sind sie extrem flexibel in verschiedensten Projekten einsetzbar. Du profitierst von einer starken Leistung mit einem Strom im Stillstand von bis zu 3A bei 6V, was bedeutet, dass deine Designs auch unter Last nicht ins Stocken geraten. Ihre 48:1 Getriebeübersetzung bietet das perfekte Gleichgewicht zwischen Drehmoment und Geschwindigkeit.
Diese Getriebemotoren werden in Zweierpacks verkauft.
Merkmale im Überblick
Rechtwinklige Anordnung ermöglicht genaues Tracking der Radrotation.
Einfache Integration in diverse Roboter-Kits wie Magician Chassis und RedBot.
Verkauft in Zweierpacks – ideal für den Aufbau oder die Erweiterung deiner Projekte.
Technische Daten
Spannung: 3V - 6V
Geschwindigkeit ohne Last: 65RPM
Strom ohne Last: 200mA
Strom im Stillstand: 3A bei 6V (1,5A bei 3V)
Getriebeübersetzung: 48:1
Raddrehzahl: 65rpm @ 3V unbelastet (empfohlen)
Lieferumfang
2x Hobby-Getriebemotor, 65 U/min
Links
Datenblatt (DG02S)
Produktvideo
Hobby-Motor mit Encoder, Metallgetriebe, DG01D-E
Der DG01D-E ist ein vielseitiger Single-Hobby-Motor mit einem Hall-Drehzahlgeber, der eine zuverlässige und präzise Geschwindigkeitskontrolle bietet. Dieser Motor arbeitet mit einer Spannung von 3-9V und erreicht bei 4,5V eine Drehzahl von 90RPM, was ihn ideal für verschiedenste Projekte macht. Die Getriebeübersetzung von 1:48 ermöglicht eine effiziente Kraftübertragung. Der innovative Hallsensor erfasst die Nord- und Südpole seiner Magnetplatte, was zu einer exakten Feedback-Gabe über die Motorposition führt. Dies ermöglicht dir, deine Projekte mit großer Präzision zu steuern und anzupassen. Ideal für Roboterbau und andere DIY-Projekte, bei denen Genauigkeit entscheidend ist.
Merkmale im Überblick
Präzise Geschwindigkeitskontrolle dank Hall-Drehzahlgeber.
Vielseitige Spannungsbereiche von 3V bis 9V, kompatibel mit den meisten Mikrocontrollern.
Hallsensor erfasst Nord- und Südpole zur genauen Positionsbestimmung.
Hall-Ausgangspegel variiert je nach Magnetpolposition (Süd = hoch; Nord = niedrig).
Technische Daten
Spannung: 3V bis 9V
Getriebeübersetzung: 1:48
Drehzahl: 90RPM bei 4,5V
Abmessungen: 80x22.4x25.8mm
Farbe: Blau
Getriebematerial: Metall
Lieferumfang
1x Hobby-Motor mit Encoder, Metallgetriebe, DG01D-E
Links
Datenblatt
Pinout
Hinweis
Bitte beachte, dass es sich hierbei um einen einzelnen Hobby-Motor handelt. Um ein Robotik-Projekt effektiv zu betreiben, werden mindestens zwei dieser Motoren benötigt. Diese Motoren werden nicht als Paar verkauft!
Eine breitbandige 4G LTE-Antenne mit einem Frequenzbereich von 700-2700 MHz bietet eine ausreichend große Reichweite für eine Reihe von Anwendungen, einschließlich BLE & LoRa/RF. Diese Antenne ist 53mm x 24mm groß und hat ein 100mm langes Koaxialkabel, das in einem IPEX (u.FL äquivalent) Stecker endet. Die Antenne ist mit einer 3M-Klebefläche versehen, die eine einfache Befestigung an Ihrem Projekt ermöglicht.
Features:
Frequenzbereich: 700-2700Mhz
Gewinn: 8dBi interne Antenne
VSWR: 1.8
Eingangsimpedanz: 50?
Material: Radiator FPC
Antennengröße: 53*24mm
Länge: 100mm
Kabeltyp: 1.13 Koaxialkabel
Steckertyp: IPEX (u.FL äquivalent)
Polarisation: Vertikal
Leistung: 30w
Befestigung: 3M Aufkleber
Betriebstemperatur: - 40 °C ~ + 80 °C
Lagerungstemperatur: - 40 °C ~ + 80 °C
Dokumente:
Datenblatt
Dies ist ein 30cm langes JST SH-Kommunikationskabel, das geschnitten und nach Ihren Bedürfnissen gehackt werden kann. Ideal, wenn Sie ein UAV-Projekt haben, bei dem das GPS-Modul eine Entfernung von der Controller-Platine haben kann. Das Kabel hat zwei 6-polige JST-Stecker mit 1mm Raster. Verdrahtet Pin 1 auf Pin 1.
JST SH Jumperkabel, 6 Pins, 4,5cm
Dies ist ein 4,5cm langes JST SH-Kommunikationskabel, das geschnitten und nach deinen Bedürfnissen gehackt werden kann. Ideal, wenn Sie ein UAV-Projekt haben, bei dem das GPS-Modul eine Entfernung von der Controller-Platine haben kann. Das Kabel hat zwei 6-polige JST-Stecker mit 1mm Raster. Verdrahtet Pin 1 auf Pin 1..
Merkmale im Überblick
Kabellänge: 4,5 cm, flexibel einsetzbar in beengten Projekträumen.
Steckertyp: JST SH mit 1 mm Raster, bietet zuverlässige und sichere Verbindungen.
Technische Daten
Kabellänge: 4,5 cm
Anzahl der Pins: 6
Steckertyp: JST SH
Rastermaß: 1 mm
Verdrahtung: Pin 1 auf Pin 1
Lieferumfang
1x JST SH Jumperkabel, 6 Pins, 4,5cm
Vishay hat eine Menge Lichtsensoren im Angebot, und dieser ist ein schöner, einfacher Lux-Sensor, der sich leicht in jeden Mikrocontroller einbauen lässt. Die meisten Lichtsensoren geben dir nur eine Zahl für helleres/dunkleres Umgebungslicht an. Der VEML7700 macht dir das Leben leichter, indem er Lux berechnet, eine SI-Einheit für Licht. Du erhältst einheitlichere Messwerte für mehrere Sensoren, weil du nicht mit einheitslosen Werten hantierst.
Er ist außerdem einer der wenigen Licht-/Luxsensoren, die wir je gesehen haben, der rechtwinklig ist - das heißt, er erfasst Licht, das parallel und nicht senkrecht zur Leiterplattenoberfläche einfällt.
Der Sensor hat einen 16-Bit-Dynamikbereich für die Erkennung von Umgebungslicht von 0 Lux bis etwa 120 klux mit einer Auflösung von bis zu 0,0036 lx/ct und einer per Software einstellbaren Verstärkung und Integrationszeit.
Wie bei allen Adafruit-Breakouts haben wir uns die Mühe gemacht, diesen praktischen Lichtsensor so einfach wie möglich zu machen. Wir haben ihn auf einem Breakout-Board mit den erforderlichen Schaltkreisen und Anschlüssen untergebracht, um die Arbeit mit ihm zu erleichtern. Da I2C unterstützt wird, haben wir SparkFun Qwiic kompatible STEMMA QT JST SH-Stecker hinzugefügt, mit denen du sofort loslegen kannst ohne zu löten. Verwende einfach ein STEMMA QT Adapterkabel, schließe es an deinen Lieblingsmikrocontroller oder einen von Blinka unterstützten SBC an und schon kannst du loslegen!
Wir haben Bibliotheken für Arduino (C/C++) sowie CircuitPython (Python 3) geschrieben, so dass du diesen Sensor mit so ziemlich jedem Gerät verwenden kannst, sogar mit einem Raspberry Pi!
Vishay hat eine Menge Lichtsensoren im Angebot, und dieser ist ein schöner, einfacher Lux-Sensor, der sich leicht in jeden Mikrocontroller einbauen lässt. Die meisten Lichtsensoren geben dir nur eine Zahl für helleres/dunkleres Umgebungslicht an. Der VEML7700 macht dir das Leben leichter, indem er Lux berechnet, eine SI-Einheit für Licht. Du erhältst einheitlichere Messwerte für mehrere Sensoren, weil du nicht mit einheitslosen Werten hantierst.
Er ist außerdem einer der wenigen Licht-/Luxsensoren, die wir je gesehen haben, der rechtwinklig ist - das heißt, er erfasst Licht, das parallel und nicht senkrecht zur Leiterplattenoberfläche einfällt.
Der Sensor hat einen 16-Bit-Dynamikbereich für die Erkennung von Umgebungslicht von 0 Lux bis etwa 120 klux mit einer Auflösung von bis zu 0,0036 lx/ct und einer per Software einstellbaren Verstärkung und Integrationszeit.
Wie bei allen Adafruit-Breakouts haben wir uns die Mühe gemacht, diesen praktischen Lichtsensor so einfach wie möglich zu machen. Wir haben ihn auf einem Breakout-Board mit den erforderlichen Schaltkreisen und Anschlüssen untergebracht, um die Arbeit mit ihm zu erleichtern. Da I2C unterstützt wird, haben wir SparkFun Qwiic kompatible STEMMA QT JST SH-Stecker hinzugefügt, mit denen du sofort loslegen kannst ohne zu löten. Verwende einfach ein STEMMA QT Adapterkabel, schließe es an deinen Lieblingsmikrocontroller oder einen von Blinka unterstützten SBC an und schon kannst du loslegen!
Wir haben Bibliotheken für Arduino (C/C++) sowie CircuitPython (Python 3) geschrieben, so dass du diesen Sensor mit so ziemlich jedem Gerät verwenden kannst, sogar mit einem Raspberry Pi!
Dies ist ein Jumper-Adapterkabel, das mit einem weiblichen Qwiic-JST-Stecker an einem Ende und weiblichen Steckern am anderen Ende vorkonfektioniert ist. Die Kabelisolierung besteht aus einem hochverformbaren Material, wodurch es flexibler ist als unser originales Qwiic-Kabel, insbesondere in engen Räumen oder Gehäusen. Mit diesem Kabel können Sie Komponenten mit einem Qwiic-Stecker einfach an die männlichen Pins verschiedener Entwicklungsplattformen anschließen. Dieses Kabel ist auch eine gute Möglichkeit, einen Logik-Analysator an Ihr I2C-System anzuschließen.
Die Länge des 28AWG-Kabels beträgt 150mm (ca. 5,9 Zoll). Die Drähte des Adapters sind farbcodiert in rot, schwarz, blau und gelb. Außerdem hat die Qwiic-Buchse ein Grundraster von 1mm, während die weiblichen Anschlussstifte problemlos mit einem Standard 0,1" Stecker verbunden werden können.
Alle Qwiic-Kabel haben die folgende Farbgebung und Anordnung:
Schwarz = GND
Rot = 3,3V
Blau = SDA
Gelb = SCL
Dies ist ein Jumper-Adapterkabel, das mit einem weiblichen Qwiic-JST-Stecker an einem Ende und weiblichen Steckern am anderen Ende vorkonfektioniert ist. Die Kabelisolierung besteht aus einem hochverformbaren Material, wodurch es flexibler ist als unser originales Qwiic-Kabel, insbesondere in engen Räumen oder Gehäusen. Mit diesem Kabel können Sie Komponenten mit einem Qwiic-Stecker einfach an die männlichen Pins verschiedener Entwicklungsplattformen anschließen. Dieses Kabel ist auch eine gute Möglichkeit, einen Logik-Analysator an Ihr I2C-System anzuschließen.
Die Länge des 28AWG-Kabels beträgt 150mm (ca. 5,9 Zoll). Die Drähte des Adapters sind farbcodiert in rot, schwarz, blau und gelb. Außerdem hat die Qwiic-Buchse ein Grundraster von 1mm, während die weiblichen Anschlussstifte problemlos mit einem Standard 0,1" Stecker verbunden werden können.
Alle Qwiic-Kabel haben die folgende Farbgebung und Anordnung:
Schwarz = GND
Rot = 3,3V
Blau = SDA
Gelb = SCL
Mit diesem Adapter können Sie ein STEMMA QT / Qwiic I2C-Breakout in einen Breakout Garden-Steckplatz stecken, für ultimative Kompatibilität und einfaches Prototyping.
Wir bauen gerade eine Sammlung von interessanten Adafruit und Sparkfun Breakouts auf, und wir dachten, es wäre sehr schön, wenn wir diese über unser praktisches, lötfreies Breakout Garden Ökosystem an einen Raspberry Pi (oder Raspberry Pi Pico) anschließen könnten. Mit diesem Adapter können Sie ein STEMMA QT- oder Qwiic-Kabel an Ihren Breakout Garden anschließen, das Sie dann mit einem I2C-Breakout mit einem Qwiic- oder STEMMA QT-Port verbinden können. Es enthält einen Verpolungsschutz, so dass Ihrem Breakout Garden nichts Schlimmes passieren kann, wenn Sie den Adapter falsch herum in den Breakout Garden-Steckplatz stecken!
Qwiic/STEMMA QT-Kabel sind separat erhältlich.
Bitte beachten Sie, dass dieser Adapter I2C-Breakouts anderer Hersteller elektrisch mit Breakout Garden kompatibel macht, aber Sie trotzdem eine Software-Bibliothek benötigen, die mit dem von Ihnen gewählten Betriebssystem und dem betreffenden Breakout kompatibel ist.
Mit diesem Adapter können Sie ein STEMMA QT / Qwiic I2C-Breakout in einen Breakout Garden-Steckplatz stecken, für ultimative Kompatibilität und einfaches Prototyping.
Wir bauen gerade eine Sammlung von interessanten Adafruit und Sparkfun Breakouts auf, und wir dachten, es wäre sehr schön, wenn wir diese über unser praktisches, lötfreies Breakout Garden Ökosystem an einen Raspberry Pi (oder Raspberry Pi Pico) anschließen könnten. Mit diesem Adapter können Sie ein STEMMA QT- oder Qwiic-Kabel an Ihren Breakout Garden anschließen, das Sie dann mit einem I2C-Breakout mit einem Qwiic- oder STEMMA QT-Port verbinden können. Es enthält einen Verpolungsschutz, so dass Ihrem Breakout Garden nichts Schlimmes passieren kann, wenn Sie den Adapter falsch herum in den Breakout Garden-Steckplatz stecken!
Qwiic/STEMMA QT-Kabel sind separat erhältlich.
Bitte beachten Sie, dass dieser Adapter I2C-Breakouts anderer Hersteller elektrisch mit Breakout Garden kompatibel macht, aber Sie trotzdem eine Software-Bibliothek benötigen, die mit dem von Ihnen gewählten Betriebssystem und dem betreffenden Breakout kompatibel ist.
KY-018, LDR / Fotowiderstands Modul mit analogem Ausgang
Dieses Modul beinhaltet einen LDR-Widerstand, dessen Widerstandswert bei hellerer Umgebung kleiner wird. Dieser Widerstand lässt sich mit Hilfe eines Spannungsteilers bestimmen, wo sich eine bekannte Spannung über einen bekannten und einen unbekannten (veränderlichen) Widerstand aufteilt. Mittels dieser gemessenen Spannung lässt sich dann der Widerstand berechnen.
Merkmale im Überblick
LDR-Widerstand - Reagiert auf Lichtintensität.
Spannungsteiler - Ermöglicht die Bestimmung des Widerstandswertes.
Analoger Ausgang - Einfaches Auslesen der Messwerte.
Technische Daten
Betriebsspannung: 3,3 - 5V
Ausgang: Analog
Abmessungen: 21 x 15 x 6 mm
Lieferumfang
1 x KY-018 LDR Modul
KY-018, LDR / Fotowiderstands Modul mit analogem Ausgang
Dieses Modul beinhaltet einen LDR-Widerstand, dessen Widerstandswert bei hellerer Umgebung kleiner wird. Dieser Widerstand lässt sich mit Hilfe eines Spannungsteilers bestimmen, wo sich eine bekannte Spannung über einen bekannten und einen unbekannten (veränderlichen) Widerstand aufteilt. Mittels dieser gemessenen Spannung lässt sich dann der Widerstand berechnen.
Merkmale im Überblick
LDR-Widerstand - Reagiert auf Lichtintensität.
Spannungsteiler - Ermöglicht die Bestimmung des Widerstandswertes.
Analoger Ausgang - Einfaches Auslesen der Messwerte.
Technische Daten
Betriebsspannung: 3,3 - 5V
Ausgang: Analog
Abmessungen: 21 x 15 x 6 mm
Lieferumfang
1 x KY-018 LDR Modul
Lithium Polymer (LiPo) Akku mit integrierter Schutzelektronik. Ideal für die mobile Stromversorgung von DIY-Projekten. Technische Daten
Nennspannung: 3,7V
Nominal Kapazität: 150mAh
integrierte Schutzelektronik, zum Schutz von Überladung, Tiefentladung und Kurzschluss
Ladespannung: 4,2V
Ladestrom:
Standardladung: 0,5C = 75mA
Schnellladung: 1C = 150mA
Ladeverfahren Standardladung: Ladestrom auf 0,5C und bis 4,2V laden, dann weiter mit 4,2V Ladespannung laden bis der Ladestrom auf ≤0.05C sinkt.
Ladezeit:
Standardladung: ca. 3 Stunden
Schnellladung: ca. 2 Stunden
Maximaler Ladestrom: 1C = 150mA
Maximaler Entladestrom: 3C = 450mA
Entladeschlussspannung: 3,0V
Betriebstemperatur: 0 - 45°C
Zyklenlebensdauer: > 500 (Testbedingungen: Aufladung: 0,5C bis 4,2V, Entladung: 0,5C bis 3,0V, 70% oder mehr der Kapazität des ersten Zyklus bei 0,5C Entladung des Betriebs.)
Typ Steckverbinder: JST PH 2.0
Länge Anschlusskabel: ca. 9cm
Abmessungen: ca. 25,5 x 20,0 x 4,05 mm
Sicherheitshinweise Bitte lesen Sie unbedingt vor der Nutzung die Sicherheitsbestimmungen für Lithium-Polymer Zellen zur Vermeidung potentieller Gefahren. Diese finden Sie unter dem Punkt Downloads oder hier. Wir sind nicht haftbar für Schäden die, durch den unsachgemäßen Gebrauch dieser Akkus entstehen können. Mit dem Kauf des Artikels erkennen Sie diese Hinweise an.
Lithium Polymer (LiPo) Akku mit integrierter Schutzelektronik. Ideal für die mobile Stromversorgung von DIY-Projekten. Technische Daten
Nennspannung: 3,7V
Nominal Kapazität: 150mAh
integrierte Schutzelektronik, zum Schutz von Überladung, Tiefentladung und Kurzschluss
Ladespannung: 4,2V
Ladestrom:
Standardladung: 0,5C = 75mA
Schnellladung: 1C = 150mA
Ladeverfahren Standardladung: Ladestrom auf 0,5C und bis 4,2V laden, dann weiter mit 4,2V Ladespannung laden bis der Ladestrom auf ≤0.05C sinkt.
Ladezeit:
Standardladung: ca. 3 Stunden
Schnellladung: ca. 2 Stunden
Maximaler Ladestrom: 1C = 150mA
Maximaler Entladestrom: 3C = 450mA
Entladeschlussspannung: 3,0V
Betriebstemperatur: 0 - 45°C
Zyklenlebensdauer: > 500 (Testbedingungen: Aufladung: 0,5C bis 4,2V, Entladung: 0,5C bis 3,0V, 70% oder mehr der Kapazität des ersten Zyklus bei 0,5C Entladung des Betriebs.)
Typ Steckverbinder: JST PH 2.0
Länge Anschlusskabel: ca. 9cm
Abmessungen: ca. 25,5 x 20,0 x 4,05 mm
Sicherheitshinweise Bitte lesen Sie unbedingt vor der Nutzung die Sicherheitsbestimmungen für Lithium-Polymer Zellen zur Vermeidung potentieller Gefahren. Diese finden Sie unter dem Punkt Downloads oder hier. Wir sind nicht haftbar für Schäden die, durch den unsachgemäßen Gebrauch dieser Akkus entstehen können. Mit dem Kauf des Artikels erkennen Sie diese Hinweise an.
Dieses Board ist im Grunde unser ESP32-S3 TFT Feather, aber mit dem 240x135 Farb-TFT-Display auf der Rückseite und nicht auf der Vorderseite. Dadurch eignet es sich hervorragend für Projekte, die in die Schalttafel eingebaut werden, zumal wir auch noch Platz für 3 Tasten haben, die dazu passen. Es ist wie ein All-in-One-Display-Interface-Device-Board, das von dem fantastischen ESP32-S3 WIFI -Modul angetrieben wird.
Das Feather kommt mit nativem USB und 4 MB Flash + 2 MB PSRAM, so dass sie perfekt für die Verwendung mit CircuitPython oder Arduino mit low-cost WiFi geeignet ist. Natives USB bedeutet, dass er wie eine Tastatur oder ein Laufwerk funktionieren kann. WiFi bedeutet, dass er sich hervorragend für IoT-Projekte eignet. Und Feather bedeutet, dass er mit der großen Community der Feather Wings zusammenarbeitet und so erweiterbar ist.
Der ESP32-S3 ist eine hochintegrierte, stromsparende 2,4 GHz Wi-Fi/BLE System-on-Chip (SoC)-Lösung mit integriertem USB und einigen anderen interessanten neuen Technologien wie Time-of-Flight-Entfernungsmessung und KI-Beschleunigung. Mit seiner hochmodernen Energie- und HF-Leistung ist dieser SoC die ideale Wahl für eine Vielzahl von Anwendungsszenarien im Zusammenhang mit dem Internet der Dinge (IoT), wearable electronics und Smart Homes.
Der Feather ESP32-S3 hat einen Dual-Core-Chip mit 240 MHz, ist also vergleichbar mit dem Dual-Core des ESP32. Allerdings gibt es keine Bluetooth Classic Unterstützung, sondern nur Bluetooth LE. Dieser Chip ist ein großer Fortschritt gegenüber dem früheren ESP32-S2! Das ESP32-S3-Minimodul, das wir in der Feather verwenden, hat 4 MB Flash und 2 MB PSRAM sowie jede Menge 512 KB SRAM. Es eignet sich also perfekt für die Verwendung mit CircuitPython oder immer dann, wenn große Puffer benötigt werden: Für schnellen Speicherzugriff verwende SRAM, für langsameren, aber geräumigeren Zugriff PSRAM. Es eignet sich auch hervorragend für den Einsatz in ESP-IDF oder mit Arduino-Unterstützung.
Das Farb-TFT ist mit den SPI-Pins verbunden und verwendet zusätzliche Pins zur Steuerung, die nicht auf den Breakout-Pads zu sehen sind. Die Hintergrundbeleuchtung ist außerdem an einen separaten Pin angeschlossen, sodass du sie nach Belieben per PWM auf- und abschwellen lassen kannst.
Für den Betrieb mit wenig Strom verfügt der Feather über einen 3,3-V-Regler mit geringem Dropout. Der Regler wird über einen GPIO-Pin auf der Enable-Leitung gesteuert und kann den Strom für den Stemma QT-Port und das TFT abschalten. Es gibt auch einen separaten Stromversorgungs-Pin für den NeoPixel, mit dem er abgeschaltet werden kann, um den Ruhestrom zu reduzieren. Wenn alles ausgeschaltet und im Tiefschlafmodus ist, verbraucht die TFT-Feder etwa 100uA Strom.
Features:
ESP32-S3 Dual Core 240MHz Tensilica Prozessor - die nächste Generation des ESP32-Sx, mit nativem USB, so dass er wie eine Tastatur/Maus, ein MIDI-Gerät, ein Festplattenlaufwerk, usw. funktionieren kann!
Mini-Modul hat eine FCC/CE-Zertifizierung und kommt mit 4 MByte Flash und 2 MByte PSRAM - du kannst riesige Datenpuffer haben
Farbiges 1,14" IPS TFT mit 240x135 Pixeln - helles und farbenfrohes Display mit ST7789 Chipsatz, das in jedem Winkel betrachtet werden kann.
Drei taktile Benutzertasten - D0, D1 und D2. D0/BOOT0 wird auch verwendet, um bei Bedarf in den ROM-Bootloader-Modus zu gelangen.
Stromversorgungsoptionen - USB Typ C oder Lipoly Batterie
Eingebautes Akkuladen bei Stromversorgung über USB-C
LiPoly-Akku-Überwachung - der MAX17048 Chip überwacht aktiv die Spannung und den Ladezustand deines Akkus und meldet den Prozentsatz über I2C
Reset und DFU (BOOT0)-Tasten, um in den ROM-Bootloader zu gelangen (der eine serielle USB-Schnittstelle ist, so dass du kein separates Kabel brauchst!)
Serieller Debug-Ausgangspin (optional, zur Überprüfung der seriellen Hardware-Debug-Konsole)
STEMMA QT Anschluss für I2C-Geräte, mit schaltbarer Stromversorgung, damit du in den Low-Power-Modus wechseln kannst.
Ein/Laden/Benutzer LEDs + Status NeoPixel mit Pin-gesteuerter Stromversorgung für geringen Stromverbrauch
Low Power freundlich! Im Tiefschlafmodus können wir die Stromaufnahme des Lipoly-Anschlusses auf 40~50uA senken. Der Ruhestrom stammt vom Leistungsregler, dem ESP32-S2-Chip und dem Lipoly-Monitor. Schalte den NeoPixel und die externe I2C/TFT-Stromversorgung aus, um den geringsten Ruhestromverbrauch zu erreichen.
Arbeitet mit Arduino oder CircuitPython
Dieses Board ist im Grunde unser ESP32-S3 TFT Feather, aber mit dem 240x135 Farb-TFT-Display auf der Rückseite und nicht auf der Vorderseite. Dadurch eignet es sich hervorragend für Projekte, die in die Schalttafel eingebaut werden, zumal wir auch noch Platz für 3 Tasten haben, die dazu passen. Es ist wie ein All-in-One-Display-Interface-Device-Board, das von dem fantastischen ESP32-S3 WIFI -Modul angetrieben wird.
Das Feather kommt mit nativem USB und 4 MB Flash + 2 MB PSRAM, so dass sie perfekt für die Verwendung mit CircuitPython oder Arduino mit low-cost WiFi geeignet ist. Natives USB bedeutet, dass er wie eine Tastatur oder ein Laufwerk funktionieren kann. WiFi bedeutet, dass er sich hervorragend für IoT-Projekte eignet. Und Feather bedeutet, dass er mit der großen Community der Feather Wings zusammenarbeitet und so erweiterbar ist.
Der ESP32-S3 ist eine hochintegrierte, stromsparende 2,4 GHz Wi-Fi/BLE System-on-Chip (SoC)-Lösung mit integriertem USB und einigen anderen interessanten neuen Technologien wie Time-of-Flight-Entfernungsmessung und KI-Beschleunigung. Mit seiner hochmodernen Energie- und HF-Leistung ist dieser SoC die ideale Wahl für eine Vielzahl von Anwendungsszenarien im Zusammenhang mit dem Internet der Dinge (IoT), wearable electronics und Smart Homes.
Der Feather ESP32-S3 hat einen Dual-Core-Chip mit 240 MHz, ist also vergleichbar mit dem Dual-Core des ESP32. Allerdings gibt es keine Bluetooth Classic Unterstützung, sondern nur Bluetooth LE. Dieser Chip ist ein großer Fortschritt gegenüber dem früheren ESP32-S2! Das ESP32-S3-Minimodul, das wir in der Feather verwenden, hat 4 MB Flash und 2 MB PSRAM sowie jede Menge 512 KB SRAM. Es eignet sich also perfekt für die Verwendung mit CircuitPython oder immer dann, wenn große Puffer benötigt werden: Für schnellen Speicherzugriff verwende SRAM, für langsameren, aber geräumigeren Zugriff PSRAM. Es eignet sich auch hervorragend für den Einsatz in ESP-IDF oder mit Arduino-Unterstützung.
Das Farb-TFT ist mit den SPI-Pins verbunden und verwendet zusätzliche Pins zur Steuerung, die nicht auf den Breakout-Pads zu sehen sind. Die Hintergrundbeleuchtung ist außerdem an einen separaten Pin angeschlossen, sodass du sie nach Belieben per PWM auf- und abschwellen lassen kannst.
Für den Betrieb mit wenig Strom verfügt der Feather über einen 3,3-V-Regler mit geringem Dropout. Der Regler wird über einen GPIO-Pin auf der Enable-Leitung gesteuert und kann den Strom für den Stemma QT-Port und das TFT abschalten. Es gibt auch einen separaten Stromversorgungs-Pin für den NeoPixel, mit dem er abgeschaltet werden kann, um den Ruhestrom zu reduzieren. Wenn alles ausgeschaltet und im Tiefschlafmodus ist, verbraucht die TFT-Feder etwa 100uA Strom.
Features:
ESP32-S3 Dual Core 240MHz Tensilica Prozessor - die nächste Generation des ESP32-Sx, mit nativem USB, so dass er wie eine Tastatur/Maus, ein MIDI-Gerät, ein Festplattenlaufwerk, usw. funktionieren kann!
Mini-Modul hat eine FCC/CE-Zertifizierung und kommt mit 4 MByte Flash und 2 MByte PSRAM - du kannst riesige Datenpuffer haben
Farbiges 1,14" IPS TFT mit 240x135 Pixeln - helles und farbenfrohes Display mit ST7789 Chipsatz, das in jedem Winkel betrachtet werden kann.
Drei taktile Benutzertasten - D0, D1 und D2. D0/BOOT0 wird auch verwendet, um bei Bedarf in den ROM-Bootloader-Modus zu gelangen.
Stromversorgungsoptionen - USB Typ C oder Lipoly Batterie
Eingebautes Akkuladen bei Stromversorgung über USB-C
LiPoly-Akku-Überwachung - der MAX17048 Chip überwacht aktiv die Spannung und den Ladezustand deines Akkus und meldet den Prozentsatz über I2C
Reset und DFU (BOOT0)-Tasten, um in den ROM-Bootloader zu gelangen (der eine serielle USB-Schnittstelle ist, so dass du kein separates Kabel brauchst!)
Serieller Debug-Ausgangspin (optional, zur Überprüfung der seriellen Hardware-Debug-Konsole)
STEMMA QT Anschluss für I2C-Geräte, mit schaltbarer Stromversorgung, damit du in den Low-Power-Modus wechseln kannst.
Ein/Laden/Benutzer LEDs + Status NeoPixel mit Pin-gesteuerter Stromversorgung für geringen Stromverbrauch
Low Power freundlich! Im Tiefschlafmodus können wir die Stromaufnahme des Lipoly-Anschlusses auf 40~50uA senken. Der Ruhestrom stammt vom Leistungsregler, dem ESP32-S2-Chip und dem Lipoly-Monitor. Schalte den NeoPixel und die externe I2C/TFT-Stromversorgung aus, um den geringsten Ruhestromverbrauch zu erreichen.
Arbeitet mit Arduino oder CircuitPython
Feuchtigkeitssensor
Dieser Feuchtigkeitssensor hat ein gabelähnliches Design, das leicht in den Boden eingefügt werden kann. Die Ausgangsspannung steigt mit zunehmendem Feuchtigkeitsgehalt des Bodens.
Übersicht Merkmale
Die gabelähnliche Gestaltung erleichtert das Einführen in die Erde
Ausgangsspannung steigt mit zunehmendem Feuchtigkeitsgehalt
Spezifikationen
Ausgangsspannung steigt mit zunehmendem Feuchtigkeitsgehalt des Bodens
Erkennungstiefe: 38mm
Stromversorgung: 2.0V ~ 5.0V
Dimension: 20.0mm * 51.0mm
Montagelochgröße: 2.0mm
Verbindung mit einem Mikrocontroller (MCU): VCC ↔ 2.0V ~ 5.0V, GND ↔ Erdung, AOUT ↔ MCU.IO (analoger Ausgang)
Anwendungsbereiche
Automatische Bewässerungssysteme
Feuchtigkeitserkennung in Blumentopferde
Automatische Gießsysteme
Verwendung
Bei Verwendung mit einem Mikrocontroller (MCU):
VCC ↔ 2.0V ~ 5.0V
GND ↔ Erdung der Stromversorgung
AOUT ↔ MCU.IO (analoger Ausgang)
Lieferumfang
Feuchtigkeitssensor x1
3-poliges, kundenspezifisches Steckbrücken-Kabel x1
Wiki: https://www.waveshare.com/wiki/Moisture_Sensor
Feuchtigkeitssensor
Dieser Feuchtigkeitssensor hat ein gabelähnliches Design, das leicht in den Boden eingefügt werden kann. Die Ausgangsspannung steigt mit zunehmendem Feuchtigkeitsgehalt des Bodens.
Übersicht Merkmale
Die gabelähnliche Gestaltung erleichtert das Einführen in die Erde
Ausgangsspannung steigt mit zunehmendem Feuchtigkeitsgehalt
Spezifikationen
Ausgangsspannung steigt mit zunehmendem Feuchtigkeitsgehalt des Bodens
Erkennungstiefe: 38mm
Stromversorgung: 2.0V ~ 5.0V
Dimension: 20.0mm * 51.0mm
Montagelochgröße: 2.0mm
Verbindung mit einem Mikrocontroller (MCU): VCC ↔ 2.0V ~ 5.0V, GND ↔ Erdung, AOUT ↔ MCU.IO (analoger Ausgang)
Anwendungsbereiche
Automatische Bewässerungssysteme
Feuchtigkeitserkennung in Blumentopferde
Automatische Gießsysteme
Verwendung
Bei Verwendung mit einem Mikrocontroller (MCU):
VCC ↔ 2.0V ~ 5.0V
GND ↔ Erdung der Stromversorgung
AOUT ↔ MCU.IO (analoger Ausgang)
Lieferumfang
Feuchtigkeitssensor x1
3-poliges, kundenspezifisches Steckbrücken-Kabel x1
Wiki: https://www.waveshare.com/wiki/Moisture_Sensor
Die Temperatur-/Feuchtesensoren von Sensirion gehören zu den besten Geräten mit der höchsten Genauigkeit, die Sie bekommen können. Und endlich haben wir einige, die eine echte I2C-Schnittstelle für einfaches Auslesen haben. Der SHT40 Sensor ist die vierte Generation (angefangen beim SHT10 und sich nach oben gearbeitet!). Der SHT40 hat eine hervorragende ±1,8% typische relative Feuchtegenauigkeit von 25 bis 75% und ±0,2 °C typische Genauigkeit von 0 bis 75 °C. Im Gegensatz zu einigen früheren SHT-Sensoren hat dieser Sensor eine echte I2C-Schnittstelle für eine einfache Ankopplung mit nur zwei Drähten (plus Strom und Masse!). Dank des Spannungsreglers und der Level-Shifting-Schaltung, die wir auf dem Breakout integriert haben, ist er auch 3V- oder 5V-kompatibel, so dass Sie ihn mit jedem Mikrocontroller oder Mikrocomputer betreiben und mit ihm kommunizieren können. So ein schöner Chip - also haben wir ein Breakout-Board mit dem SHT4x und einigen unterstützenden Schaltungen wie Pullup-Widerständen und Kondensatoren aufgesetzt. Um die Sache noch einfacher zu machen, haben wirSparkFun Qwiic-kompatible STEMMA QT-Stecker für den I2C-Bus beigelegt, damit Sie nicht einmal löten müssen! QT-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten. Wenn Sie es bevorzugen, auf einem Breadboard zu arbeiten, kommt jede Bestellung mit einem komplett bestückten und getesteten PCB Breakout und einem kleinen Stück Header. Sie müssen den Header auf die Platine löten, aber das ist ziemlich einfach und dauert selbst für einen Anfänger nur ein paar Minuten. Wir haben sowohl Arduino- als auch CircuitPython/Python-Bibliothekscode für diesen Chip geschrieben, so dass Sie ihn mit so gut wie jedem Mikrocontroller oder Einplatinencomputer wie dem Raspberry Pi verwenden können.
Die Temperatur-/Feuchtesensoren von Sensirion gehören zu den besten Geräten mit der höchsten Genauigkeit, die Sie bekommen können. Und endlich haben wir einige, die eine echte I2C-Schnittstelle für einfaches Auslesen haben. Der SHT40 Sensor ist die vierte Generation (angefangen beim SHT10 und sich nach oben gearbeitet!). Der SHT40 hat eine hervorragende ±1,8% typische relative Feuchtegenauigkeit von 25 bis 75% und ±0,2 °C typische Genauigkeit von 0 bis 75 °C. Im Gegensatz zu einigen früheren SHT-Sensoren hat dieser Sensor eine echte I2C-Schnittstelle für eine einfache Ankopplung mit nur zwei Drähten (plus Strom und Masse!). Dank des Spannungsreglers und der Level-Shifting-Schaltung, die wir auf dem Breakout integriert haben, ist er auch 3V- oder 5V-kompatibel, so dass Sie ihn mit jedem Mikrocontroller oder Mikrocomputer betreiben und mit ihm kommunizieren können. So ein schöner Chip - also haben wir ein Breakout-Board mit dem SHT4x und einigen unterstützenden Schaltungen wie Pullup-Widerständen und Kondensatoren aufgesetzt. Um die Sache noch einfacher zu machen, haben wirSparkFun Qwiic-kompatible STEMMA QT-Stecker für den I2C-Bus beigelegt, damit Sie nicht einmal löten müssen! QT-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten. Wenn Sie es bevorzugen, auf einem Breadboard zu arbeiten, kommt jede Bestellung mit einem komplett bestückten und getesteten PCB Breakout und einem kleinen Stück Header. Sie müssen den Header auf die Platine löten, aber das ist ziemlich einfach und dauert selbst für einen Anfänger nur ein paar Minuten. Wir haben sowohl Arduino- als auch CircuitPython/Python-Bibliothekscode für diesen Chip geschrieben, so dass Sie ihn mit so gut wie jedem Mikrocontroller oder Einplatinencomputer wie dem Raspberry Pi verwenden können.
Dieses Gehäuse aus Aluminium inkl. Dual Lüfter für den Raspberry Pi 4 sorgt für einen optimalen Temperaturausgleich. Ideal wenn der Raspberry Pi im Dauerbetrieb genutzt werden soll.
Eigenschaften
Vollständig aus Aluminium gefertigt
inkl. Dual Lüfter
Stabiler Aufbau durch Verschraubung
Ausschließlich passend für Raspberry Pi 4
Abmessungen: ca. 98 x 70 x 33 mm
Bitte beachten: Die GPIO-Pins bleiben in diesem Case zwar verfügbar,
ganze GPIO-Kabel werden in den meisten Fällen jedoch nicht passen.
Mit Dupont-Kabeln lassen sie sich jedoch problemlos ansteuern.
Lieferung ohne Raspberry Pi
Dieses Gehäuse aus Aluminium inkl. Dual Lüfter für den Raspberry Pi 4 sorgt für einen optimalen Temperaturausgleich. Ideal wenn der Raspberry Pi im Dauerbetrieb genutzt werden soll.
Eigenschaften
Vollständig aus Aluminium gefertigt
inkl. Dual Lüfter
Stabiler Aufbau durch Verschraubung
Ausschließlich passend für Raspberry Pi 4
Abmessungen: ca. 98 x 70 x 33 mm
Bitte beachten: Die GPIO-Pins bleiben in diesem Case zwar verfügbar,
ganze GPIO-Kabel werden in den meisten Fällen jedoch nicht passen.
Mit Dupont-Kabeln lassen sie sich jedoch problemlos ansteuern.
Lieferung ohne Raspberry Pi
MCP4725 Breakout Board - 12-Bit DAC mit I2C Schnittstelle - STEMMA QT / qwiic
Ihr Mikrocontroller verfügt wahrscheinlich über einen ADC (Analog-Digital-Wandler), aber hat er auch einen DAC (Digital-Analog-Wandler)? Jetzt kann er es! Dieses Breakout-Board verfügt über den benutzerfreundlichen MCP4725 12-Bit DAC. Steuern Sie ihn über I2C und senden Sie den gewünschten Wert, und der VOUT-Pin wird ihn ausgeben. Ideal für Audio- / Analogprojekte, wie zum Beispiel wenn PWM nicht verwendet werden kann, aber eine Sinuswelle oder ein einstellbarer Bias-Punkt benötigt wird.
Wir haben den ADDR/A0-Pin herausgeführt, sodass Sie zwei dieser DACs an einen I2C-Bus anschließen können. Verbinden Sie einfach den Pin eines DACs mit High (oder schließen Sie den Jumper auf der Rückseite), um Konflikte zu vermeiden. Ebenfalls enthalten ist ein 6-Pin-Header zur Verwendung auf einem Steckbrett. Funktioniert sowohl mit 3,3V als auch 5V Logik.
Einige nette Extras mit diesem Chip: Für Chips, die den 3,4 Mbps Fast Mode I2C unterstützen (Arduinos nicht), können Sie den Vout mit ~200 KHz aktualisieren. Es gibt ein EEPROM, sodass wenn Sie die Ausgangsspannung schreiben, Sie sie "speichern" können, sodass sie bei einem Stromzyklus wiederhergestellt wird. Die Ausgangsspannung ist Rail-to-Rail und proportional zum Power-Pin, sodass der Bereich bei 3,3V von 0-3,3V reicht und bei 5V von 0-5V.
Wir haben eine benutzerfreundliche Arduino- und CircuitPython/Python-Bibliothek sowie ein Tutorial mit einem Dreieck- und Sinuswellen-Ausgangsbeispiel, das mit fast jedem Mikrocontroller oder Mikrocomputer mit I2C-Host verwendet werden kann.
Kommt mit einem Stück 0,1" Standard-Header, falls Sie es auf einem Steckbrett oder Perfboard verwenden möchten. Vier Befestigungslöcher zur einfachen Montage. Es gibt eine optionale 3,5mm Klemmenblockstelle auf der Platine - wir liefern keinen 3,5mm Klemmenblock mit, aber diese sind sowohl gebräuchlich als auch im Shop erhältlich, den Sie bei Bedarf anlöten können.
Um den Einstieg zu erleichtern, haben wir eine maßgefertigte Platine im STEMMA QT-Formfaktor entwickelt, die die Schnittstelle erleichtert. Die STEMMA QT-Anschlüsse auf beiden Seiten sind kompatibel mit den SparkFun Qwiic I2C-Anschlüssen. Dies ermöglicht lötfreie Verbindungen zwischen Ihrem Entwicklungsboard und dem MCP4725 oder zum Verbinden mit einer Vielzahl anderer Sensoren und Zubehörteile mithilfe eines kompatiblen Kabels.
QT-Kabel ist nicht enthalten, aber wir haben eine Vielzahl im Shop.
Merkmale im Überblick
Benutzerfreundlicher MCP4725 12-Bit DAC
Steuerung über I2C-Schnittstelle
Kompatibel mit 3,3V und 5V Logik
EEPROM zur Speicherung der Ausgangsspannung
Rail-to-Rail-Ausgangsspannung proportional zur Versorgungsspannung
Vier Befestigungslöcher zur einfachen Montage
Kompatibel mit STEMMA QT und SparkFun Qwiic I2C-Anschlüssen
Technische Daten
MCP4725 12-Bit DAC
Steuerung über I2C-Schnittstelle
Kompatibel mit 3,3V und 5V Logik
Rail-to-Rail-Ausgangsspannung proportional zur Versorgungsspannung
EEPROM zur Speicherung der Ausgangsspannung
Unterstützt 3,4 Mbps Fast Mode I2C
Update der Ausgangsspannung bei ~200 KHz
Optionale 3,5mm Klemmenblockstelle
6-Pin-Header zur Verwendung auf einem Steckbrett
Vier Befestigungslöcher
STEMMA QT-Anschlüsse kompatibel mit SparkFun Qwiic I2C-Anschlüssen
I2C 7-Bit Adresse: 0x62 oder 0x63
Sonstige Daten
Technische Details: Datenblatt, Fritzing und EagleCAD PCB-Dateien verfügbar im Produkttutorial
Lieferumfang
1 x MCP4725 Breakout Board
1 x 6-Pin-Header
Links
Produkt-Tutorial herunterladen
Tutorial
Was ist STEMMA QT?
MCP4725 Breakout Board - 12-Bit DAC mit I2C Schnittstelle - STEMMA QT / qwiic
Ihr Mikrocontroller verfügt wahrscheinlich über einen ADC (Analog-Digital-Wandler), aber hat er auch einen DAC (Digital-Analog-Wandler)? Jetzt kann er es! Dieses Breakout-Board verfügt über den benutzerfreundlichen MCP4725 12-Bit DAC. Steuern Sie ihn über I2C und senden Sie den gewünschten Wert, und der VOUT-Pin wird ihn ausgeben. Ideal für Audio- / Analogprojekte, wie zum Beispiel wenn PWM nicht verwendet werden kann, aber eine Sinuswelle oder ein einstellbarer Bias-Punkt benötigt wird.
Wir haben den ADDR/A0-Pin herausgeführt, sodass Sie zwei dieser DACs an einen I2C-Bus anschließen können. Verbinden Sie einfach den Pin eines DACs mit High (oder schließen Sie den Jumper auf der Rückseite), um Konflikte zu vermeiden. Ebenfalls enthalten ist ein 6-Pin-Header zur Verwendung auf einem Steckbrett. Funktioniert sowohl mit 3,3V als auch 5V Logik.
Einige nette Extras mit diesem Chip: Für Chips, die den 3,4 Mbps Fast Mode I2C unterstützen (Arduinos nicht), können Sie den Vout mit ~200 KHz aktualisieren. Es gibt ein EEPROM, sodass wenn Sie die Ausgangsspannung schreiben, Sie sie "speichern" können, sodass sie bei einem Stromzyklus wiederhergestellt wird. Die Ausgangsspannung ist Rail-to-Rail und proportional zum Power-Pin, sodass der Bereich bei 3,3V von 0-3,3V reicht und bei 5V von 0-5V.
Wir haben eine benutzerfreundliche Arduino- und CircuitPython/Python-Bibliothek sowie ein Tutorial mit einem Dreieck- und Sinuswellen-Ausgangsbeispiel, das mit fast jedem Mikrocontroller oder Mikrocomputer mit I2C-Host verwendet werden kann.
Kommt mit einem Stück 0,1" Standard-Header, falls Sie es auf einem Steckbrett oder Perfboard verwenden möchten. Vier Befestigungslöcher zur einfachen Montage. Es gibt eine optionale 3,5mm Klemmenblockstelle auf der Platine - wir liefern keinen 3,5mm Klemmenblock mit, aber diese sind sowohl gebräuchlich als auch im Shop erhältlich, den Sie bei Bedarf anlöten können.
Um den Einstieg zu erleichtern, haben wir eine maßgefertigte Platine im STEMMA QT-Formfaktor entwickelt, die die Schnittstelle erleichtert. Die STEMMA QT-Anschlüsse auf beiden Seiten sind kompatibel mit den SparkFun Qwiic I2C-Anschlüssen. Dies ermöglicht lötfreie Verbindungen zwischen Ihrem Entwicklungsboard und dem MCP4725 oder zum Verbinden mit einer Vielzahl anderer Sensoren und Zubehörteile mithilfe eines kompatiblen Kabels.
QT-Kabel ist nicht enthalten, aber wir haben eine Vielzahl im Shop.
Merkmale im Überblick
Benutzerfreundlicher MCP4725 12-Bit DAC
Steuerung über I2C-Schnittstelle
Kompatibel mit 3,3V und 5V Logik
EEPROM zur Speicherung der Ausgangsspannung
Rail-to-Rail-Ausgangsspannung proportional zur Versorgungsspannung
Vier Befestigungslöcher zur einfachen Montage
Kompatibel mit STEMMA QT und SparkFun Qwiic I2C-Anschlüssen
Technische Daten
MCP4725 12-Bit DAC
Steuerung über I2C-Schnittstelle
Kompatibel mit 3,3V und 5V Logik
Rail-to-Rail-Ausgangsspannung proportional zur Versorgungsspannung
EEPROM zur Speicherung der Ausgangsspannung
Unterstützt 3,4 Mbps Fast Mode I2C
Update der Ausgangsspannung bei ~200 KHz
Optionale 3,5mm Klemmenblockstelle
6-Pin-Header zur Verwendung auf einem Steckbrett
Vier Befestigungslöcher
STEMMA QT-Anschlüsse kompatibel mit SparkFun Qwiic I2C-Anschlüssen
I2C 7-Bit Adresse: 0x62 oder 0x63
Sonstige Daten
Technische Details: Datenblatt, Fritzing und EagleCAD PCB-Dateien verfügbar im Produkttutorial
Lieferumfang
1 x MCP4725 Breakout Board
1 x 6-Pin-Header
Links
Produkt-Tutorial herunterladen
Tutorial
Was ist STEMMA QT?
Diese hochwertige Schutzhülle bietet optimalen Schutz für den Shelly BLU Button1. Hergestellt aus robustem Material und in elegantem Schwarz gehalten, ist es der ideale Begleiter für den BLU Button1.Eigenschaften
Speziell konzipiert für den Shelly BLU Button1
Aus robustem Material gefertigt, bietet optimalen Schutz
Leicht anzubringen und wieder zu entfernen
Erhält die vollständige Funktionalität des Shelly BLU Button1
Perfekte Passform, speziell für den Shelly BLU Button1 entwickelt
Stylisches Design, fügt dem Shelly BLU Button1 eine elegante Optik hinzu
Diese hochwertige Schutzhülle bietet optimalen Schutz für den Shelly BLU Button1. Hergestellt aus robustem Material und in elegantem Schwarz gehalten, ist es der ideale Begleiter für den BLU Button1.Eigenschaften
Speziell konzipiert für den Shelly BLU Button1
Aus robustem Material gefertigt, bietet optimalen Schutz
Leicht anzubringen und wieder zu entfernen
Erhält die vollständige Funktionalität des Shelly BLU Button1
Perfekte Passform, speziell für den Shelly BLU Button1 entwickelt
Stylisches Design, fügt dem Shelly BLU Button1 eine elegante Optik hinzu