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Beschreibung

Produktinformationen "DFRobot Audio Analyzer Module"

Dieses Audio Analyzer Modul ist mit dem MSGEQ7 Grafik-Equalizer Display Filter ausgestattet. Es wird deinem Arduino Gehör verschaffen. Der Ton wird in sieben Frequenzbänder unterteilt und der Spitzenpegel für jedes Band kann abgelesen werden. Die sieben gemessenen Frequenzen sind wie folgt: 63Hz, 160Hz, 400Hz, 1kHz, 2,5kHz, 6,25kHz und 16kHz.
Mit dem Audio Analyzer Modul kannst du Sound Visualizer erstellen, Muster in der Musik erkennen oder deinen Microcontroller mit Soundaktivierung versehen.

Spezifikationen
  • Spannung: 5V
  • Größe: 30x20mm
  • Gewicht: 5 Gramm
Lieferumfang
  • Audio Analyzer Modul x1
  • Analoges Kabel x2
  • Digitales Kabel x1
Dokumentation / Downloads
Eigenschaften
Gewicht Brutto (in kg): 0.020
Zolltarifnummer: 84733020
Artikelnummer: DFR0126
Herkunftsland: China
Hersteller: DFRobot
Hersteller Produktnummer: DFR0126
Hersteller- und Sicherheitsinformationen
Hersteller-Informationen
Sertronics GmbH
Am Studio 20d
DE 12489 Berlin
https://www.berrybase.de
[email protected]

WEEE-Nummer: 20453810

Verantwortliche Person für die EU
Siehe Hersteller-Informationen

Sicherheitshinweise
  • Vermeiden Sie direkte mechanische Belastungen oder Beschädigungen des Produkts.
  • Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Herstellerangaben und Spezifikationen.
  • Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit, extremer Hitze oder Kälte.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen betreiben, wenn nicht ausdrücklich dafür ausgelegt.
  • Achten Sie auf die korrekte Verkabelung und verhindern Sie Kurzschlüsse.
  • Verwenden Sie ausschließlich kompatible Spannungsquellen und Netzteile.
  • Halten Sie das Produkt von starken elektromagnetischen Störquellen fern.
  • Vermeiden Sie direkten Kontakt mit wasser- oder lösungsmittelbasierten Substanzen.
  • Entsorgen Sie das Produkt gemäß den geltenden Umwelt- und Elektronikvorschriften.
  • Recycling gemäß WEEE-Richtlinie oder lokalen Vorschriften durchführen.
  • Bei Produkten mit Batterien diese vor der Entsorgung entnehmen und separat recyceln.
  • Nicht in den Hausmüll werfen; spezialisierte Recyclingstellen nutzen.
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Sofort verfügbar · 12 Stück · 1-3 Tage

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Für alle da draußen, die 24 PWM-Kanäle steuern wollen, wir grüßen Sie! Wir möchten Ihnen auch dieses Breakout-Board für den TLC5947 PWM-Treiber-Chip ans Herz legen. Dieser Chip kann 24 separate Kanäle mit 12-Bit-PWM-Ausgang steuern. Dieses Board wurde für die Ansteuerung von LEDs entwickelt (und ist ideal dafür), ist aber nicht für die Ansteuerung von Servos geeignet. Es werden nur drei "SPI"-Pins benötigt, um Daten zu senden (unsere Arduino-Bibliothek zeigt, wie Sie beliebige digitale Mikrocontroller-Pins verwenden können). Das Beste ist, dass das Design komplett modulierbar ist. Solange genug Strom für alle Boards vorhanden ist, können Sie so viele Boards aneinanderreihen, wie Sie möchten, wie eine kleine Spur von blauen PCBs, die sich in den Sonnenuntergang erstrecken. Jeder der 24 Ausgänge ist Konstantstrom- und Open-Drain-Ausgang. Sie können mehrere LEDs in Reihe ansteuern, mit einer V+ Anodenversorgung von bis zu 30V. Wenn Sie etwas ansteuern wollen, das einen digitalen Eingang benötigt, müssen Sie einen Pullup-Widerstand vom Drive-Pin zum Logikpegel verwenden, um die volle Wellenform zu erzeugen. Ein Widerstand wird verwendet, um den Strom für jeden der Ausgänge einzustellen, der konstante Strom bedeutet, dass die LED-Helligkeit nicht variiert, wenn die Stromversorgung einbricht. Wir verwenden einen 3,3K-Widerstand für etwa 15mA, aber Sie können einen Durchsteckwiderstand darüber löten, wenn Sie diesen Wert ändern möchten. Im TLC5947-Datenblatt finden Sie Details zu den Widerstands-/Stromwerten. Wir haben ein paar Extras beigelegt, um diese Platine einfach zu machen: einen langlebigen 5V-Low-Dropout-Regler (mit Verpolungsschutz, falls Sie ihn mal verkehrt herum einstecken), eine grüne Power-Good-LED, vier Befestigungslöcher und einen Stromeinstellwiderstand. Ein Stück 0,1"-Stiftleiste ist auch dabei, damit Sie es anlöten und in ein Breadboard stecken können. Zur Verwendung: Versorgen Sie V+ mit 5-30VDC, und verbinden Sie Masse mit der gemeinsamen Masse. Dann senden Sie 3-5V logische SPI-Daten auf DIN (data in), CLK (clock) und LAT (latch). Wenn Sie alle Ausgänge schnell abschalten möchten, heben Sie den OE-Pin an - er wird auf low gezogen, um die PWM-Ausgänge zu aktivieren. Unsere Arduino-Bibliothek hilft Ihnen, mit blinkenden LEDs zu arbeiten, installieren Sie sie und führen Sie den Beispielcode mit der notierten Pin-Konfiguration aus.
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Sofort verfügbar · 3 Stück · 1-3 Tage

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Seeed Grove - Loudness Sensor (basierend auf LM2904 und integriertem Mikrofon) Der Grove - Loudness Sensor ist ein Modul zur Erfassung der Lautstärke von Umgebungsgeräuschen. Er basiert auf dem Operationsverstärker LM2904 und einem integrierten Mikrofon. Das Modul empfängt das Audiosignal, verstärkt und filtert es und liefert ein positives Ausgangssignal, das für die Signalerfassung durch ein Arduino-System geeignet ist. Die Lautstärke des ausgegebenen Signals hängt direkt von der Intensität des aufgenommenen Tons ab. Der integrierte Signalweg im Modul beinhaltet eine zweifache Filterung, um Störungen durch unerwünschte Signale zu reduzieren. Zusätzlich ist ein Schraubpotentiometer vorhanden, mit dem die Ausgangsverstärkung manuell eingestellt werden kann. Das Modul unterstützt eine Versorgungsspannung im Bereich von 3,5V bis 10V und arbeitet in einem Frequenzbereich von 50 Hz bis 2000 Hz. Das Grove - Loudness Sensor-Modul eignet sich für Anwendungen, bei denen die Detektion der Umgebungslautstärke erforderlich ist, wie beispielsweise in der Umgebungsüberwachung, Lautstärkeerkennung in Automationssystemen oder zur Implementierung von Projekten, die auf Schallintensität reagieren sollen. Der LM2904 ist ein Operationsverstärker, der in einem Temperaturbereich von -40 °C bis 125 °C betrieben werden kann und eine Bandbreite von 1,2 MHz besitzt. Durch die Verwendung dieses Verstärkers erreicht das Modul eine stabile und zuverlässige Signalverstärkung. Der Grove-Anschluss ermöglicht eine schnelle Integration in verschiedene Entwicklungsumgebungen. Merkmale im Überblick Basierend auf LM2904 Operationsverstärker und integriertem Mikrofon Zweifache Signalfilterung zur Reduktion von Störungen Manuell einstellbare Ausgangsverstärkung über Schraubpotentiometer Breiter Versorgungsspannungsbereich von 3,5V bis 10V Ausgangssignal als analoges Signal (0-1023) Kompatibilität Arduino-Systeme Grove-kompatible Plattformen Technische Daten Abmessungen: 24 mm x 20 mm x 9,8 mm Gewicht: 9 g Versorgungsspannung: 3,5V bis 10V DC Arbeitsfrequenzbereich: 50 Hz bis 2000 Hz Empfindlichkeit: -48 bis -66 dB Signal-Rausch-Verhältnis: >58 dB Ausgangssignal: Analoges Signal (0-1023) Sonstige Daten LM2904 arbeitet im Temperaturbereich von -40 °C bis 125 °C Lieferumfang 1x Grove - Loudness Sensor Links LM2904 Datenblatt Eagle PCB- und Schaltplandaten Seeed Wiki Seite Grove Loudness Sensor
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Seeed Grove - Analoges Mikrofon (MEMS) Das Grove - Analoge Mikrofon basiert auf dem Knowles SPU0414HR5H-SB Modul, das auf hochleistungsfähiger SiSonic MEMS-Technologie beruht. Diese Technologie stellt den aktuellen Stand der akustischen Mikrosystemtechnik dar und findet breite Anwendung in vielen Arten von Unterhaltungselektronik. MEMS-Mikrofone bieten ein extrem rauscharmes, stromsparendes, zuverlässiges und kompaktes Mikrofon für den Bereich Open-Source-Hardware. Sie zeichnen sich durch eine verbesserte Leistung auch unter schwierigen Bedingungen aus. Das Modul liefert bis zu 20 dB Verstärkung und verfügt über einen sehr niedrigen Stromverbrauch sowie maximale Funkfrequenzabschirmung. Es eignet sich für den Einsatz mit Mikrocontroller-Plattformen wie Arduino und Raspberry Pi. Die Grove-typische Steckverbindung ermöglicht ein einfaches "Plug and Play" und unterstützt eine Vielzahl von Anwendungen. Das Mikrofon eignet sich für Anwendungen, bei denen es auf die Erkennung von Schall oder die Erfassung von Audiosignalen ankommt. Typische Einsatzbereiche sind Sprachsteuerung, einfache Aufnahmefunktionen, Schallaktivierung oder Geräuschsensorik. Es ist zu beachten, dass das Modul vorrangig zur Erkennung von Geräuschen verwendet wird und nicht zur präzisen Tonaufnahme. Es kann beispielsweise für eine klanggesteuerte Lampe verwendet werden, nicht jedoch als Aufzeichnungsgerät für Toninhalte. Das Produkt dient zur Schallerkennung in Projekten mit Mikrocontrollern. Es ist kompakt aufgebaut und leicht integrierbar. Es wird zur Steuerung von Geräten durch Geräusche, für einfache Spracherkennung, zur Geräuschmessung oder als Eingabeelement verwendet. Die Stromaufnahme ist gering, das Modul arbeitet zuverlässig in einem breiten Temperaturbereich. Merkmale im Überblick MEMS-Technologie mit Knowles SPU0414HR5H-SB 20 dB Verstärkung Sehr geringe Stromaufnahme Rauscharm und zuverlässig Grove-Steckverbindung für einfache Anwendung Kompatibilität Arduino-kompatible Mikrocontroller Raspberry Pi (mit Grove Base HAT) Technische Daten Abmessungen: 20 mm x 20 mm Betriebsspannung: 3,3 V Betriebsstrom: 5 mA Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis 100 °C Sonstige Daten Hinweis: Nicht zur vollständigen Audioaufnahme geeignet Lieferumfang 1x Grove - Analoges Mikrofon 1x Grove-Kabel Links Produkt-Wiki
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Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen

Micro SD Card Reader Modul mit SPI Schnittstelle
Dieses Modul ermöglicht das Lesen und Schreiben auf Micro-SD-Karte mit einem Mikrocontroller Board zum Beispiel Arduino.Technische DatenBetriebsspannung: 4,5 - 5,5V DCunterstützt Micro SD Card Speicherkarten bis 2GB oder Micro SDHC bis 32GBOnboard 3,3V SpannungsreglerKommunikation über SPIAbmessungen: ca. 45 x 24 x 8 mm
1,40 €

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Elecrow CrowPanel E-Paper HMI Display, 2.13 Zoll, 122x250 Auflösung, ESP32-S3, SPI, Schwarz-Weiß
Elecrow CrowPanel E-Paper HMI Display, 2.13 Zoll, 122x250 Auflösung, ESP32-S3, SPI, Schwarz-Weiß Dieses CrowPanel ESP32 2.13-Zoll E-Paper HMI Display verwendet fortschrittliche Displaytechnologie. Es ist mit einem aktiven Matrix-Elektrophorese-Display und einer hartbeschichteten, blendfreien Oberfläche ausgestattet, die dafür sorgt, dass der Inhalt auch bei Sonnenlicht gut sichtbar bleibt und das Erscheinungsbild sowie das Lesegefühl von herkömmlichem Papier perfekt nachbildet. Das Display bietet eine hohe Auflösung von 122*250 Pixeln und eine klassische Schwarz-Weiß-Darstellung, die für verschiedene Anwendungsszenarien geeignet ist. Der eingebaute ESP32-S3-Chip dient als Hauptcontroller und gewährleistet eine starke Leistung sowie eine schnelle und stabile Datenübertragung über die SPI-Schnittstelle. Das Design umfasst mehrere Schnittstellen und Tasten, darunter die BAT-Schnittstelle, UART0-Schnittstelle, 2x10-polige GPIO-Schnittstelle, Zurück-Taste, Home-Taste und einen Drehschalter, die eine einfache Entwicklung und Bedienung ermöglichen. Das weiße Acrylgehäuse ist nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern schützt auch den Bildschirm. Merkmale im Überblick 2,13-Zoll E-Paper Display, 122*250 Auflösung, Schwarz-Weiß, SPI-Schnittstellenkommunikation; ESP32-S3 als Hauptchip, Frequenz bis zu 240 MHz; Volle Betrachtungswinkel-Unterstützung, klar von jedem Winkel sichtbar; Hoher Kontrast und hohe Reflexion bieten eine bessere visuelle Leistung; Reiner Reflexionsmodus, keine Hintergrundbeleuchtung erforderlich, der angezeigte Inhalt geht auch bei Stromausfall nicht verloren; Hartbeschichtete, blendfreie Display-Oberfläche, gut sichtbar auch bei direkter Sonneneinstrahlung; Unterstützt Arduino IDE, ESP IDF und MicroPython Entwicklungsumgebungen, für eine einfache Entwicklungserfahrung; Extrem niedriger Stromverbrauch und Teilaktualisierungsfunktion, wodurch Energie gespart wird; Reiche Schnittstellen und Tasten (z. B. GPIO-Schnittstelle, UART-Schnittstelle, Home-Taste) für einfache Entwicklung und Bedienung. Technische Daten Größe: 2,13 Zoll MCU: ESP32-S3, bis zu 240 MHz Flash: 8 MB PSRAM: 8 MB Material: Active Matrix Electrophoretic Display (AM EPD) Treiberchip: SSD1680Z, JD79661 Auflösung: 122(H)*250(V) Pixel Pixelabstand: 0,227*0,226 Betrachtungswinkel: Voller Betrachtungswinkel Kommunikationsschnittstelle: 3-/4-Draht SPI Schnittstellen: UART0x1, BATx1, GPIOx1 Tasten: Drehschalterx1, Menü-Tastex1, Zurück-Tastex1, REST-Tastex1, BOOT-Tastex1 Entwicklungsumgebung: Arduino IDE, ESP IDF, MicroPython Anzeige-Farben: Schwarz und Weiß Aktualisierungsmodus: Teilaktualisierung (spart mehr Energie) Betriebsspannung: 2,2~3,7V Gehäuse: Weißes Acrylgehäuse Betriebstemperatur: -0~50℃ Lagertemperatur: -25~70℃ Aktive Fläche: 31,2(H)*63,19(L) mm Sonstige Daten Kompatibel mit Arduino IDE, ESP IDF und MicroPython für vielseitige Anwendungsentwicklung. Lieferumfang 1x 2,13 Zoll E-Paper Display 1x USB-Kabel
17,90 €

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Durchschnittliche Bewertung von 4 von 5 Sternen

1.3" 64×128 OLED Display Modul für Raspberry Pi Pico
Dieses OLED Display Modul, passend für den Raspberry Pi Pico, verfügt über eine Bildschirmgröße von 1,3 Zoll, 296x128 Auflösung und bietet über 2 Taster eine einfache Interaktion. Eigenschaften 4-Draht-SPI- und I2C-Schnittstelle, bessere Kompatibilität, schnelle Datenrate 2x Benutzertasten für einfache Interaktion Standard Raspberry Pi Pico Header, unterstützt Raspberry Pi Pico Serie Boards Ausführliche Entwicklungsressourcen und Handbuch (Beispiele für Raspberry Pi Pico/C;C++/MicroPython) im Waveshare-Wiki Spezifikationen BETRIEBSSPANNUNG 3,3V Auflösung 64×128 Pixel KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE 4-Draht SPI, I2C ANZEIGENGRÖSSE 14,70 × 29,42mm DISPLAY-PANEL OLED PIXELGRÖSSE 0,15 × 0,15mm ANTRIEB SH1107 Abmessungen 52,00 × 25,00mm Lieferumfang Pico-OLED-1.8 x1 Abstandshalter x4 Dokumentation / Downloads http://www.waveshare.com/wiki/Pico-OLED-1.3
9,80 €

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Adafruit 24-Kanal 12-bit PWM LED Treiber, SPI Interface
Für alle da draußen, die 24 PWM-Kanäle steuern wollen, wir grüßen Sie! Wir möchten Ihnen auch dieses Breakout-Board für den TLC5947 PWM-Treiber-Chip ans Herz legen. Dieser Chip kann 24 separate Kanäle mit 12-Bit-PWM-Ausgang steuern. Dieses Board wurde für die Ansteuerung von LEDs entwickelt (und ist ideal dafür), ist aber nicht für die Ansteuerung von Servos geeignet. Es werden nur drei "SPI"-Pins benötigt, um Daten zu senden (unsere Arduino-Bibliothek zeigt, wie Sie beliebige digitale Mikrocontroller-Pins verwenden können). Das Beste ist, dass das Design komplett modulierbar ist. Solange genug Strom für alle Boards vorhanden ist, können Sie so viele Boards aneinanderreihen, wie Sie möchten, wie eine kleine Spur von blauen PCBs, die sich in den Sonnenuntergang erstrecken. Jeder der 24 Ausgänge ist Konstantstrom- und Open-Drain-Ausgang. Sie können mehrere LEDs in Reihe ansteuern, mit einer V+ Anodenversorgung von bis zu 30V. Wenn Sie etwas ansteuern wollen, das einen digitalen Eingang benötigt, müssen Sie einen Pullup-Widerstand vom Drive-Pin zum Logikpegel verwenden, um die volle Wellenform zu erzeugen. Ein Widerstand wird verwendet, um den Strom für jeden der Ausgänge einzustellen, der konstante Strom bedeutet, dass die LED-Helligkeit nicht variiert, wenn die Stromversorgung einbricht. Wir verwenden einen 3,3K-Widerstand für etwa 15mA, aber Sie können einen Durchsteckwiderstand darüber löten, wenn Sie diesen Wert ändern möchten. Im TLC5947-Datenblatt finden Sie Details zu den Widerstands-/Stromwerten. Wir haben ein paar Extras beigelegt, um diese Platine einfach zu machen: einen langlebigen 5V-Low-Dropout-Regler (mit Verpolungsschutz, falls Sie ihn mal verkehrt herum einstecken), eine grüne Power-Good-LED, vier Befestigungslöcher und einen Stromeinstellwiderstand. Ein Stück 0,1"-Stiftleiste ist auch dabei, damit Sie es anlöten und in ein Breadboard stecken können. Zur Verwendung: Versorgen Sie V+ mit 5-30VDC, und verbinden Sie Masse mit der gemeinsamen Masse. Dann senden Sie 3-5V logische SPI-Daten auf DIN (data in), CLK (clock) und LAT (latch). Wenn Sie alle Ausgänge schnell abschalten möchten, heben Sie den OE-Pin an - er wird auf low gezogen, um die PWM-Ausgänge zu aktivieren. Unsere Arduino-Bibliothek hilft Ihnen, mit blinkenden LEDs zu arbeiten, installieren Sie sie und führen Sie den Beispielcode mit der notierten Pin-Konfiguration aus.
16,45 €

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Durchschnittliche Bewertung von 4.6 von 5 Sternen

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
1,50 €

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Durchschnittliche Bewertung von 4.6 von 5 Sternen

Breadboard mit 830 Kontakten
Breadboard mit 830 Kontakten Dieses Breadboard ermöglicht das schnelle Aufbauen einfacher Schaltungen und unterstützt experimentelle Projekte in Elektronik und Elektrotechnik. Es ist aus hochwertigem ABS Kunststoff gefertigt und verfügt über 830 Kontakte. Die Abmessungen betragen 165 x 55mm mit einem Raster von 2,54mm. Es besitzt Doppelklebeband auf der Rückseite für einfache Montage und Rastnasen an den Seiten, um mehrere Boards zu verbinden. Merkmale im Überblick 830 Kontakte - Bietet umfangreiche Anschlussmöglichkeiten für Komponenten. Raster: 2,54mm - Standardmaß für kompatible Einsteckmöglichkeiten. Montage: Doppelklebeband - Einfache und stabile Befestigung. Technische Daten Anzahl der Kontakte: 830 Abmessungen: 165 x 55mm Rastermaß: 2,54mm Material: ABS Kunststoff Montageoption: Doppelklebeband auf der Rückseite Zusammensteckbar: Rastnasen für die Verbindung mehrerer Boards Lieferumfang 1 x Breadboard mit 830 Kontakten
1,90 €

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