Product information "Adafruit STEMMA Drucktaster - 5 Farben"
Kleine klickende Schalter sind Standard-Eingabe-"Taster" bei elektronischen Projekten. Diese sind aber bereits auf einer Platine montiert - sie haben sogar einen Pull-Up-Widerstand eingebaut! Die Pins sind normalerweise offen (nicht verbunden) und wenn der Taster gedrückt wird, sind sie kurzzeitig geschlossen.
Jeder Taster wird mit einer bonbonfarbenen runden Kappe geliefert, die aufgeschnappt ist. Sie erhalten einen von jeder Farbe - blau, weiß, gelb, rot und schwarz.
Das Beste ist, dass jede Tasterplatine mit einem JST-PH 2mm Stecker und einem passenden JST PH 3-Pin zu Male Header Kabel geliefert wird, so dass die Verkabelung ein Kinderspiel ist. Stecken Sie das Kabel einfach ein und verbinden Sie die schwarze Ader mit der Masse Ihres Mikrocontrollers/Mikrocomputers, die weiße Ader mit dem Eingangssignal-Pin und die rote Ader mit dem Power-Pin (3V oder 5V), wenn Sie den Pull-Up-Widerstand aktivieren möchten.
Funktioniert großartig mit jedem Gerät, das einen Schalter benötigt - Arduino, CircuitPython, Raspberry Pi, DIY-Builds...etc!
Properties
Gewicht Brutto (in kg):
0.031
Zolltarifnummer:
85365011
Artikelnummer:
ADA4431
EAN:
P4431A
Herkunftsland:
China
Hersteller:
Adafruit
Hersteller Produktnummer:
4431
Hersteller- und Sicherheitsinformationen
Hersteller-Informationen
Adafruit Industries, LLC
168 39th Street 1905CC
US 11232 Brooklyn, New York
https://www.adafruit.com [email protected]
WEEE-Nummer: 20453810
Verantwortliche Person für die EU
Sertronics GmbH
Am Studio 20d
DE 12489 Berlin
https://www.berrybase.de [email protected]
Sicherheitshinweise
Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Herstellerangaben.
Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit, extremen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung.
Vermeiden Sie Kurzschlüsse oder falsche Verdrahtung, um Schäden oder Verletzungen zu verhindern.
Halten Sie das Produkt von Kindern und unbefugten Personen fern.
Entsorgen Sie das Gerät gemäß den lokalen Vorschriften für Elektronikschrott.
Entfernen Sie Batterien oder Akkus vor der Entsorgung, sofern vorhanden.
Reparaturen oder Modifikationen dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
Achten Sie beim Umgang mit empfindlichen Bauteilen auf elektrostatische Entladung (ESD-Schutz).
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Jumper/Dupont Kabel Set - Vielseitige Verbindung für Elektronikprojekte
Das Jumper/Dupont Kabel Set ist die ideale Lösung für alle, die eine zuverlässige und flexible Verbindungsoption für ihre Elektronikprojekte suchen. Bestehend aus drei verschiedenen Kabeltypen — Female-Female, Male-Male und Female-Male — bietet dieses Set nicht nur Anpassungsfähigkeit durch die 40 trennbaren Adern jedes Kabels, sondern auch die Präzision, die moderne Mikrocontroller-Projekte erfordern. Mit einem standardisierten 2,54 mm Pinabstand und hochwertigen AWG 28 Kupfer-Innenleitern, ermöglicht dieses Kabel Set eine effiziente Signalübertragung. Es ist perfekt für den Einsatz mit Raspberry Pi, Arduino und anderen Mikrocontrollern, um sie u.a. mit Breadboards, Sensoren und Modulen zu verbinden.
Merkmale im Überblick
Kompatibilität: Ideal für Raspberry Pi, Arduino und andere Mikrocontroller.
Verschiedene Kabeltypen: Beinhaltet Female-Female, Male-Male, und Female-Male Kabel.
Flexibilität: Jedes der 40 Einzeladern der Kabel kann getrennt werden, ermöglicht individuelle Anpassungen.
Technische Daten
3 Kabeltypen im Lieferumfang: Female-Female, Male-Male, Female-Male
Jedes Kabel besteht aus 40 Adern
Adern lassen sich separat nutzen
Pinabstand: 2,54mm (Pitch)
Innenleiter: AWG 28 Kupfer
Länge: 20cm
Lieferumfang
3x Jumper / Dupont Kabel (20cm):
1x Female-Female
1x Male-Male
1x Female-Male
Jumper/Dupont Kabel Set - Vielseitige Verbindung für Elektronikprojekte
Das Jumper/Dupont Kabel Set ist die ideale Lösung für alle, die eine zuverlässige und flexible Verbindungsoption für ihre Elektronikprojekte suchen. Bestehend aus drei verschiedenen Kabeltypen — Female-Female, Male-Male und Female-Male — bietet dieses Set nicht nur Anpassungsfähigkeit durch die 40 trennbaren Adern jedes Kabels, sondern auch die Präzision, die moderne Mikrocontroller-Projekte erfordern. Mit einem standardisierten 2,54 mm Pinabstand und hochwertigen AWG 28 Kupfer-Innenleitern, ermöglicht dieses Kabel Set eine effiziente Signalübertragung. Es ist perfekt für den Einsatz mit Raspberry Pi, Arduino und anderen Mikrocontrollern, um sie u.a. mit Breadboards, Sensoren und Modulen zu verbinden.
Merkmale im Überblick
Kompatibilität: Ideal für Raspberry Pi, Arduino und andere Mikrocontroller.
Verschiedene Kabeltypen: Beinhaltet Female-Female, Male-Male, und Female-Male Kabel.
Flexibilität: Jedes der 40 Einzeladern der Kabel kann getrennt werden, ermöglicht individuelle Anpassungen.
Technische Daten
3 Kabeltypen im Lieferumfang: Female-Female, Male-Male, Female-Male
Jedes Kabel besteht aus 40 Adern
Adern lassen sich separat nutzen
Pinabstand: 2,54mm (Pitch)
Innenleiter: AWG 28 Kupfer
Länge: 20cm
Lieferumfang
3x Jumper / Dupont Kabel (20cm):
1x Female-Female
1x Male-Male
1x Female-Male
KY-021 Mini Reedschalter Modul
Das KY-021 ist ein Breakout-Board mit einem Reedschalter-Modul. Der Schalter bleibt auf On, bis er in Kontakt mit einem Magnetfeld kommt. Ideal für verschiedene Anwendungen, die eine zuverlässige Schalterfunktion erfordern.
Merkmale im Überblick
Zuverlässige Schalterfunktion: Schalter bleibt auf On, bis er in Kontakt mit einem Magnetfeld kommt.
Kompakte Größe: Abmessungen von 19 x 18,5 x 9 mm.
Einfache Integration: Betriebsspannung von 3,3-5V.
Technische Daten
Betriebsspannung: 3,3-5V
Widerstand: 10kΩ
Pins: Strom (3,3-5V), Signal, Masse
Output: Digital
Abmessungen: 19 x 18,5 x 9 mm
Lieferumfang
1x KY-021 Mini Reedschalter Modul
KY-021 Mini Reedschalter Modul
Das KY-021 ist ein Breakout-Board mit einem Reedschalter-Modul. Der Schalter bleibt auf On, bis er in Kontakt mit einem Magnetfeld kommt. Ideal für verschiedene Anwendungen, die eine zuverlässige Schalterfunktion erfordern.
Merkmale im Überblick
Zuverlässige Schalterfunktion: Schalter bleibt auf On, bis er in Kontakt mit einem Magnetfeld kommt.
Kompakte Größe: Abmessungen von 19 x 18,5 x 9 mm.
Einfache Integration: Betriebsspannung von 3,3-5V.
Technische Daten
Betriebsspannung: 3,3-5V
Widerstand: 10kΩ
Pins: Strom (3,3-5V), Signal, Masse
Output: Digital
Abmessungen: 19 x 18,5 x 9 mm
Lieferumfang
1x KY-021 Mini Reedschalter Modul
- Acrylgehäuse für Raspberry Pi Pico- Doppelseitiger Schutz- Klare Acrylplatten- mit Aussparung und passender Kappe für TasterHinweis: Lieferung ohne Raspberry Pi Pico
- Acrylgehäuse für Raspberry Pi Pico- Doppelseitiger Schutz- Klare Acrylplatten- mit Aussparung und passender Kappe für TasterHinweis: Lieferung ohne Raspberry Pi Pico
Mit diesem 8 Kanal Relais Modul können große Lasten einfach mit 5V eines Mikrocontrollers zum Beispiel Raspberry Pi, Arduino.... angesteuert / geschaltet werden. Alle Anschlüsse zum Ansteuern der Relais sind auf einer Stiftleiste zugänglich und können so einfach zum Beispiel mit Dupont Kabeln mit einem Raspberry Pi o.a. Board verbunden werden. Der Anschluss an die Relais erfolgt über Schraubklemmen.
Eigenschaften
5V 8-Kanal Relais Modul
Jedes Relais benötigt 15-20mA zum Schalten
Bestückt mit Hochbelastbaren Relais (Schaltleistung AC: max. 250V / 10A ; DC: max. 30V / 10A DC)
Relaistyp: Wechselschalter
Kann direkt mit einem Mikrocontroller angesteuert werden (Raspberry Pi, Arduino, 8051, AVR, PIC, DSP, ARM, ARM, MSP430, TTL logic)
Kontakte zum Ansteuern der Relais sind über Stiftleiste (RM 2,54) zugänglich
Kontakte der Relais sind über Schrauabklemmen zugänglich
LEDs zur Anzeige des Relais Status
Abmessungen: 138 x 47 x 18 mm
Ø-Befestigungslöcher: ca. 3 mm
Mit diesem 8 Kanal Relais Modul können große Lasten einfach mit 5V eines Mikrocontrollers zum Beispiel Raspberry Pi, Arduino.... angesteuert / geschaltet werden. Alle Anschlüsse zum Ansteuern der Relais sind auf einer Stiftleiste zugänglich und können so einfach zum Beispiel mit Dupont Kabeln mit einem Raspberry Pi o.a. Board verbunden werden. Der Anschluss an die Relais erfolgt über Schraubklemmen.
Eigenschaften
5V 8-Kanal Relais Modul
Jedes Relais benötigt 15-20mA zum Schalten
Bestückt mit Hochbelastbaren Relais (Schaltleistung AC: max. 250V / 10A ; DC: max. 30V / 10A DC)
Relaistyp: Wechselschalter
Kann direkt mit einem Mikrocontroller angesteuert werden (Raspberry Pi, Arduino, 8051, AVR, PIC, DSP, ARM, ARM, MSP430, TTL logic)
Kontakte zum Ansteuern der Relais sind über Stiftleiste (RM 2,54) zugänglich
Kontakte der Relais sind über Schrauabklemmen zugänglich
LEDs zur Anzeige des Relais Status
Abmessungen: 138 x 47 x 18 mm
Ø-Befestigungslöcher: ca. 3 mm
Raspberry Pi Pico WH ist ein Mikrocontroller-Board, das auf dem Raspberry Pi RP2040 Mikrocontroller-Chip basiert.Der Raspberry Pi Pico W wurde als kostengünstige und dennoch flexible Entwicklungsplattform für den RP2040 mit einer drahtlosen 2,4-GHz-Schnittstelle und den folgenden Hauptmerkmalen entwickelt:RP2040-Mikrocontroller mit 2 MB Flash-SpeicherIntegrierte drahtlose 2,4-GHz-Single-Band-Schnittstelle (802.11n)Micro-USB-B-Anschluss für Strom und Daten (und zum Umprogrammieren des Flash)40-polige 21mmx51mm 'DIP'-Leiterplatte, 1mm dick, mit 0,1"-Durchgangslöchern, auch mit Randverzierungen26 multifunktionale 3,3-V-Allzweck-Eingänge und -Ausgänge (GPIO) 23 GPIO sind rein digital, wobei drei auch ADC-fähig sind Kann als Modul oberflächenmontiert werden3-poliger ARM Serial Wire Debug Port (SWD)Einfache, aber hochflexible StromversorgungsarchitekturVerschiedene Optionen zur einfachen Stromversorgung über Micro-USB, externe Netzteile oder Batterien - Hohe Qualität, niedrige Kosten, hohe VerfügbarkeitUmfassendes SDK, Softwarebeispiele und Dokumentation3-Pin JTAG Anschluss40-polige vorgelötete StiftleisteAusführliche Informationen über den RP2040-Mikrocontroller finden Sie im RP2040-Datenblatt. Die wichtigsten Merkmale sind:Dual-Core Cortex M0+ mit bis zu 133MHzOn-Chip-PLL ermöglicht variable Kernfrequenz264kByte Multi-Bank-Hochleistungs-SRAMExterner Quad-SPI-Flash mit eXecute In Place (XIP) und 16kByte On-Chip-CacheLeistungsstarke Voll-Crossbar-BusstrukturOn-Board USB1.1 (Gerät oder Host)30 Multifunktions-E/A (vier können für ADC verwendet werden)1,8-3,3 V E/A-Spannung12-Bit 500ksps Analog-Digital-Wandler (ADC)Verschiedene digitale Peripheriegeräte2 x UART, 2 × I2C, 2 × SPI, 16 x PWM-Kanäle1 x Timer mit 4 Alarmen, 1 x Echtzeituhr2 x programmierbare E/A-Blöcke (PIO), insgesamt 8 ZustandsautomatenFlexible, benutzerprogrammierbare Hochgeschwindigkeits-E/AKann Schnittstellen wie SD-Karte und VGA emulierenWeitere Informationen zum Raspberry Pi Pico und zum Start finden Sie unter https://www.raspberrypi.org/documentation/pico/getting-started/.
Raspberry Pi Pico WH ist ein Mikrocontroller-Board, das auf dem Raspberry Pi RP2040 Mikrocontroller-Chip basiert.Der Raspberry Pi Pico W wurde als kostengünstige und dennoch flexible Entwicklungsplattform für den RP2040 mit einer drahtlosen 2,4-GHz-Schnittstelle und den folgenden Hauptmerkmalen entwickelt:RP2040-Mikrocontroller mit 2 MB Flash-SpeicherIntegrierte drahtlose 2,4-GHz-Single-Band-Schnittstelle (802.11n)Micro-USB-B-Anschluss für Strom und Daten (und zum Umprogrammieren des Flash)40-polige 21mmx51mm 'DIP'-Leiterplatte, 1mm dick, mit 0,1"-Durchgangslöchern, auch mit Randverzierungen26 multifunktionale 3,3-V-Allzweck-Eingänge und -Ausgänge (GPIO) 23 GPIO sind rein digital, wobei drei auch ADC-fähig sind Kann als Modul oberflächenmontiert werden3-poliger ARM Serial Wire Debug Port (SWD)Einfache, aber hochflexible StromversorgungsarchitekturVerschiedene Optionen zur einfachen Stromversorgung über Micro-USB, externe Netzteile oder Batterien - Hohe Qualität, niedrige Kosten, hohe VerfügbarkeitUmfassendes SDK, Softwarebeispiele und Dokumentation3-Pin JTAG Anschluss40-polige vorgelötete StiftleisteAusführliche Informationen über den RP2040-Mikrocontroller finden Sie im RP2040-Datenblatt. Die wichtigsten Merkmale sind:Dual-Core Cortex M0+ mit bis zu 133MHzOn-Chip-PLL ermöglicht variable Kernfrequenz264kByte Multi-Bank-Hochleistungs-SRAMExterner Quad-SPI-Flash mit eXecute In Place (XIP) und 16kByte On-Chip-CacheLeistungsstarke Voll-Crossbar-BusstrukturOn-Board USB1.1 (Gerät oder Host)30 Multifunktions-E/A (vier können für ADC verwendet werden)1,8-3,3 V E/A-Spannung12-Bit 500ksps Analog-Digital-Wandler (ADC)Verschiedene digitale Peripheriegeräte2 x UART, 2 × I2C, 2 × SPI, 16 x PWM-Kanäle1 x Timer mit 4 Alarmen, 1 x Echtzeituhr2 x programmierbare E/A-Blöcke (PIO), insgesamt 8 ZustandsautomatenFlexible, benutzerprogrammierbare Hochgeschwindigkeits-E/AKann Schnittstellen wie SD-Karte und VGA emulierenWeitere Informationen zum Raspberry Pi Pico und zum Start finden Sie unter https://www.raspberrypi.org/documentation/pico/getting-started/.
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.
Mit diesem Breakout-Board mit HX711 Chipsatz, können Sie Wägezellen zur Gewichtsmessung einfach ablesen. Durch den Anschluss des Verstärkers an Ihren Mikrocontroller können Sie die Widerstandsänderungen der Wägezelle ablesen und mit einer Kalibrierung sehr genaue Gewichtsmessungen durchführen.Betriebsspannung: 5V DCLieferung inkl. Stiftleiste
Mit diesem Breakout-Board mit HX711 Chipsatz, können Sie Wägezellen zur Gewichtsmessung einfach ablesen. Durch den Anschluss des Verstärkers an Ihren Mikrocontroller können Sie die Widerstandsänderungen der Wägezelle ablesen und mit einer Kalibrierung sehr genaue Gewichtsmessungen durchführen.Betriebsspannung: 5V DCLieferung inkl. Stiftleiste
Diese Miniatur-Kraftmessdose mit geradem Stab (manchmal auch Dehnungsmessstreifen genannt) kann bis zu 500 g Druck (Kraft) in ein elektrisches Signal umwandeln. Jede Wägezelle ist in der Lage, den elektrischen Widerstand zu messen, der sich als Reaktion auf und proportional zu der auf den Stab ausgeübten Belastung (z. B. Druck oder Kraft) ändert. Mit diesem Messgerät können Sie feststellen, wie schwer ein Objekt ist, ob sich das Gewicht eines Objekts im Laufe der Zeit ändert, oder wenn Sie einfach das Vorhandensein eines Objekts durch Messen der Dehnung oder der auf eine Oberfläche ausgeübten Last erfassen müssen.
Jede geradlinige Wägezelle ist aus einer Aluminium-Legierung gefertigt und kann eine Kapazität von 500g ablesen. Diese Wägezellen haben vier Dehnungsmessstreifen, die in einer Weizensteinbrücke-Formation angeschlossen sind. Der Farbcode auf der Verdrahtung ist wie folgt: rot = Exc+, grün = Sig+, schwarz = Exc-, und weiß = Sig-. Zusätzlich bieten diese Wägezellen eine Schutzart von IP65 und verfügen über vier M3-Durchgangsbohrungen für die Montage.
Merkmale:
Kapazität: 500g
Material: Aluminium-Legierung
Parallelstrahl-Typ
IP65 Schutzklasse
47mm x 12mm x 6mm, 110mm Draht
Dokumente:
Leitfaden für den Einstieg in die Wägezelle
Datenblatt
Anleitung zum Anschließen des Wägezellen-Verstärkers
Einstieg in die Arbeit mit Wägezellen
Diese Miniatur-Kraftmessdose mit geradem Stab (manchmal auch Dehnungsmessstreifen genannt) kann bis zu 500 g Druck (Kraft) in ein elektrisches Signal umwandeln. Jede Wägezelle ist in der Lage, den elektrischen Widerstand zu messen, der sich als Reaktion auf und proportional zu der auf den Stab ausgeübten Belastung (z. B. Druck oder Kraft) ändert. Mit diesem Messgerät können Sie feststellen, wie schwer ein Objekt ist, ob sich das Gewicht eines Objekts im Laufe der Zeit ändert, oder wenn Sie einfach das Vorhandensein eines Objekts durch Messen der Dehnung oder der auf eine Oberfläche ausgeübten Last erfassen müssen.
Jede geradlinige Wägezelle ist aus einer Aluminium-Legierung gefertigt und kann eine Kapazität von 500g ablesen. Diese Wägezellen haben vier Dehnungsmessstreifen, die in einer Weizensteinbrücke-Formation angeschlossen sind. Der Farbcode auf der Verdrahtung ist wie folgt: rot = Exc+, grün = Sig+, schwarz = Exc-, und weiß = Sig-. Zusätzlich bieten diese Wägezellen eine Schutzart von IP65 und verfügen über vier M3-Durchgangsbohrungen für die Montage.
Merkmale:
Kapazität: 500g
Material: Aluminium-Legierung
Parallelstrahl-Typ
IP65 Schutzklasse
47mm x 12mm x 6mm, 110mm Draht
Dokumente:
Leitfaden für den Einstieg in die Wägezelle
Datenblatt
Anleitung zum Anschließen des Wägezellen-Verstärkers
Einstieg in die Arbeit mit Wägezellen
Jumper/Dupont Kabel Set - Schnelle und einfache Verbindung für Elektronik Das Jumper/Dupont Kabel Set ist die ideale Lösung für alle, die eine zuverlässige und flexible Verbindungsoption für ihre Elektronikprojekte suchen. Bestehend aus drei verschiedenen Kabeltypen — Female-Female, Male-Male und Female-Male — bietet dieses Set nicht nur Anpassungsfähigkeit durch die 40 trennbaren Adern jedes Kabels, sondern auch die Präzision, die moderne Mikrocontroller-Projekte erfordern. Mit einem standardisierten 2,54 mm Pinabstand und hochwertigen AWG 28 Kupfer-Innenleitern, ermöglicht dieses Kabel Set eine effiziente Signalübertragung. Es ist perfekt für den Einsatz mit Raspberry Pi, Arduino und anderen Mikrocontrollern, um sie u.a. mit Breadboards, Sensoren und Modulen zu verbinden. Merkmale im Überblick
Kompatibilität: Perfekt geeignet für Raspberry Pi, Arduino und andere Mikrocontroller.
Verschiedene Kabeltypen: Enthält Female-Female, Male-Male, und Female-Male Kabel.
Flexibilität: Jedes der Kabel kann in 40 Einzeladern geteilt werden, was diverse Verwendungsmöglichkeiten eröffnet.
Vielseitig einsetzbar für Prototyping und Entwicklungsprojekte.
Ermöglicht die Verbindung von Mikrocontrollern mit Breadboards, Sensoren, Modulen, etc.
Technische Daten
3 Kabeltypen: Female-Female, Male-Male, Female-Male
Jedes Kabel hat 40 Adern
Adern können getrennt werden
Pinabstand: 2,54mm (Pitch)
Innenleiter: AWG 28 Kupfer
Länge: 10cm
Lieferumfang
3x Jumper / Dupont Kabel (10cm):
1x Female-Female
1x Male-Male
1x Female-Male
Jumper/Dupont Kabel Set - Schnelle und einfache Verbindung für Elektronik Das Jumper/Dupont Kabel Set ist die ideale Lösung für alle, die eine zuverlässige und flexible Verbindungsoption für ihre Elektronikprojekte suchen. Bestehend aus drei verschiedenen Kabeltypen — Female-Female, Male-Male und Female-Male — bietet dieses Set nicht nur Anpassungsfähigkeit durch die 40 trennbaren Adern jedes Kabels, sondern auch die Präzision, die moderne Mikrocontroller-Projekte erfordern. Mit einem standardisierten 2,54 mm Pinabstand und hochwertigen AWG 28 Kupfer-Innenleitern, ermöglicht dieses Kabel Set eine effiziente Signalübertragung. Es ist perfekt für den Einsatz mit Raspberry Pi, Arduino und anderen Mikrocontrollern, um sie u.a. mit Breadboards, Sensoren und Modulen zu verbinden. Merkmale im Überblick
Kompatibilität: Perfekt geeignet für Raspberry Pi, Arduino und andere Mikrocontroller.
Verschiedene Kabeltypen: Enthält Female-Female, Male-Male, und Female-Male Kabel.
Flexibilität: Jedes der Kabel kann in 40 Einzeladern geteilt werden, was diverse Verwendungsmöglichkeiten eröffnet.
Vielseitig einsetzbar für Prototyping und Entwicklungsprojekte.
Ermöglicht die Verbindung von Mikrocontrollern mit Breadboards, Sensoren, Modulen, etc.
Technische Daten
3 Kabeltypen: Female-Female, Male-Male, Female-Male
Jedes Kabel hat 40 Adern
Adern können getrennt werden
Pinabstand: 2,54mm (Pitch)
Innenleiter: AWG 28 Kupfer
Länge: 10cm
Lieferumfang
3x Jumper / Dupont Kabel (10cm):
1x Female-Female
1x Male-Male
1x Female-Male
DHT22 - Digitaler Temperatur und Luftfeuchtessensor mit Breakout Board & Jumperkabeln (F - F).Auf dem Breakout Board ist bereits ein 5,1kOhm Pull Up Widerstand sowie ein Kondenstator zwischen GND von VCC vorhanden. Technische Daten DHT22Messbereich Luftfeuchtigkeit: 0-100% RHGenauigkeit der Feuchtigkeitsmessung: ± 2% RHMessbereich Temperatur: -40 --- 80 °CMessgenauigkeit Temperatur: ± 0,5 °CBetriebsspannung: DC5VSingle-Bus-Digital-Signalausgang, bidirektionale serielle Datenschnittstelle
DHT22 - Digitaler Temperatur und Luftfeuchtessensor mit Breakout Board & Jumperkabeln (F - F).Auf dem Breakout Board ist bereits ein 5,1kOhm Pull Up Widerstand sowie ein Kondenstator zwischen GND von VCC vorhanden. Technische Daten DHT22Messbereich Luftfeuchtigkeit: 0-100% RHGenauigkeit der Feuchtigkeitsmessung: ± 2% RHMessbereich Temperatur: -40 --- 80 °CMessgenauigkeit Temperatur: ± 0,5 °CBetriebsspannung: DC5VSingle-Bus-Digital-Signalausgang, bidirektionale serielle Datenschnittstelle
Das Raspberry Pi 27W USB-C-Netzteil ist ein ideales Netzteil für den Raspberry Pi 5, insbesondere für Benutzer, die Peripheriegeräte mit hoher Leistung wie Festplatten und SSDs über die vier USB-Anschlüsse des Raspberry Pi 5 betreiben möchten. Dank zusätzlicher integrierter Stromprofile ist das Raspberry Pi 27W USB-C-Netzteil auch eine hervorragende Option für die Stromversorgung von PD-kompatiblen Produkten von Drittanbietern. Die verfügbaren Profile sind 9V, 3A; 12V, 2.25A; und 15V, 1.8A, alle begrenzt auf ein Maximum von 27W.
Merkmale im Überblick
Ideal für den Raspberry Pi 5 und leistungsstarke Peripheriegeräte
Eignet sich für die Stromversorgung von PD-kompatiblen Produkten von Drittanbietern
Verfügbare Profile: 9V, 3A; 12V, 2.25A; 15V, 1.8A, alle bis zu einem Maximum von 27W
Technische Daten
Eingang: 100 - 240V AC
Ausgang: 5,1V, 5A; 9V, 3A; 12V, 2,25A; 15V, 1,8A (Power Delivery)
Anschluss: USB-C
Kabel: 1,2m 18AWG
Farbe: schwarz
DokumentationProduct BriefLieferumfang1 x Offizielles Raspberry Pi 5 Netzteil, weiß
Das Raspberry Pi 27W USB-C-Netzteil ist ein ideales Netzteil für den Raspberry Pi 5, insbesondere für Benutzer, die Peripheriegeräte mit hoher Leistung wie Festplatten und SSDs über die vier USB-Anschlüsse des Raspberry Pi 5 betreiben möchten. Dank zusätzlicher integrierter Stromprofile ist das Raspberry Pi 27W USB-C-Netzteil auch eine hervorragende Option für die Stromversorgung von PD-kompatiblen Produkten von Drittanbietern. Die verfügbaren Profile sind 9V, 3A; 12V, 2.25A; und 15V, 1.8A, alle begrenzt auf ein Maximum von 27W.
Merkmale im Überblick
Ideal für den Raspberry Pi 5 und leistungsstarke Peripheriegeräte
Eignet sich für die Stromversorgung von PD-kompatiblen Produkten von Drittanbietern
Verfügbare Profile: 9V, 3A; 12V, 2.25A; 15V, 1.8A, alle bis zu einem Maximum von 27W
Technische Daten
Eingang: 100 - 240V AC
Ausgang: 5,1V, 5A; 9V, 3A; 12V, 2,25A; 15V, 1,8A (Power Delivery)
Anschluss: USB-C
Kabel: 1,2m 18AWG
Farbe: schwarz
DokumentationProduct BriefLieferumfang1 x Offizielles Raspberry Pi 5 Netzteil, weiß
Dieses kleine, intelligente RGB LED Matrix mit 64 LEDs des Typs WS2812 kann mit einem Mikrocontroller, zum Beispiel einem Arduino, angesteuert werden.
Kompatibel mit der Adafruit NeoPixel Library: https://github.com/adafruit/Adafruit_NeoPixel
Technische Daten:
Betriebsspannung: 4 - 7 V
LED Abmessung: 5 x 5 x 1,50 mm
Abmessungen: 65 x 65 3 mm
Höhe: 3,15 mm
Dieses kleine, intelligente RGB LED Matrix mit 64 LEDs des Typs WS2812 kann mit einem Mikrocontroller, zum Beispiel einem Arduino, angesteuert werden.
Kompatibel mit der Adafruit NeoPixel Library: https://github.com/adafruit/Adafruit_NeoPixel
Technische Daten:
Betriebsspannung: 4 - 7 V
LED Abmessung: 5 x 5 x 1,50 mm
Abmessungen: 65 x 65 3 mm
Höhe: 3,15 mm
Raspberry Pi 5 mit 8 GB RAM dieses fortschrittliche Modell beeindruckt mit zwei microHDMI-Anschlüssen, die eine herausragende Bildausgabe ermöglichen. Zur Datenübertragung sind zwei USB 3.0-Anschlüsse und zwei USB 2.0-Anschlüsse vorhanden. Für die Stromversorgung ist der Raspberry Pi 5 mit einem modernen USB-C-Anschluss ausgerüstet. Für herausragende Vernetzungsfähigkeiten sorgen das Dualband-WLAN, welches sowohl 2,4 GHz als auch 5 GHz unterstützt, sowie Bluetooth 5/BLE. Der Ethernet-Anschluss ermöglicht rasante Datenübertragungen mit Geschwindigkeiten von bis zu 1000 Mb/s. Zudem bietet der Pi 5 die Möglichkeit, über PoE (Power over Ethernet) mit Strom versorgt zu werden. Alle anderen Spezifikationen und Features sind konsistent mit denen des Raspberry Pi 4, was für Kontinuität und Verlässlichkeit in der Raspberry Pi-Reihe sorgt.
Zubehör für den Raspberry Pi 5
Um das volle Potential deines Raspberry Pi 5 auszuschöpfen, empfehle wir dir folgendes Zubehör:
Eine microSD-Karte, idealerweise bereits mit einem Betriebssystem bestückt.
Eine stabile Stromversorgung über USB-C, am besten 5V / 5A DC oder 27W.
Einen Monitor sowie ein passendes HDMI-Kabel.
Natürlich Tastatur und Maus für die einfache Bedienung.
Produktmerkmale Raspberry Pi 5
2.4GHz Quad-Core 64-bit Arm Cortex-A76 CPU: Die Power, die dich staunen lässt.
VideoCore VII GPU: Genieße Grafiken auf neuestem Niveau mit Unterstützung für OpenGL ES 3.1 und Vulkan 1.2.
Dual 4Kp60 HDMI-Ausgabe: Für gestochen scharfe Darstellungen mit HDR-Unterstützung.
Bis zu 8GB LPDDR4X-4267 SDRAM: Damit du stets genügend Arbeitsspeicher zur Verfügung hast.
Dual-Band 802.11ac Wi-Fi und Bluetooth 5.0/BLE: Für stets beste Verbindungen.
Der Raspberry Pi 5 bietet eine beeindruckende Vielfalt an Anschlussmöglichkeiten
2 × USB 3.0 und 2 × USB 2.0 Ports: Für all deine Peripheriegeräte
Gigabit Ethernet: Schnelle und stabile Netzwerkverbindungen, mit bis zu 1000Mb/s
Dual 4Kp60 HDMI: Für gleichzeitige, brillante Bildschirmausgaben
Und viele mehr, von microSD-Kartensteckplätzen bis hin zu GPIO-Headern
2 × 4-lane MIPI Kamera / Display – Port
PCIe2.0 für zukünftige HATs
40 GPIO-Pin-Header: um deine Projekte zu verwirklichen
Vorteile des Raspberry Pi 5
Der Raspberry Pi 5 ist nicht nur ein weiterer Mini-Computer. Er repräsentiert die Zukunft: Ein Kraftpaket in kompaktem Design, das für eine Vielzahl von Anwendungen bereitsteht – sei es für kreative Projekte zu Hause oder anspruchsvolle industrielle Anwendungen.
Kannst du dir einen Alltag vorstellen, indem du nicht nur Konsument, sondern auch Schöpfer bist? Wo du die Technik nach deinen Wünschen gestaltest? Der Raspberry Pi 5 bringt dich genau dorthin!
Vorteile des Raspberry Pi 5 gegenüber dem Raspberry Pi 4
Was
Raspberry Pi 4 Mod B
Raspberry Pi 5
Prozessor
Quad-Core Cortex A72
Quad-Core Cortex-A76
Architektur
ARM 64-Bit
ARM 64-Bit
Taktfrequenz
1.5 GHz
2.4 GHz
RAM
1GB, 2GB, 4GB, 8GB LPDDR4
2GB, 4GB und 8GB LPDDR4X *)
WiFi
2.4 GHz and 5.0 GHz IEEE 802.11b/g/n/a
Dual-Band 802.11ac
Bluetooth
5.0, BLE
5.0, BLE
USB
2 x USB2.0
2 x USB3.0
2 x USB2.0
2 x USB3.0 mit je 5Gbps
Decoder
H.265 (4Kp60 decode)
H.264 (1080p60 decode, 1080p30 encode)
OpenGL ES, 3.0 graphics
4Kp60 HECV
OpenGL ES 3.1, Vulkan 1.2
LAN
Gigabit
Gigabit with PoE+-Support
Input power
5V / 3A DC
5V / 5A DC
GPIO
40-Pin header
40-Pin header
Neue Features
-
RealTimeClock
PCIe 2.0
Power-Button integriert
Lüfteranschluss
Betriebssystem für Raspberry Pi 5
Bei dem Raspberry Pi 5 hast du die Wahl: Das offizielle Raspberry Pi OS steht dir zur Verfügung, doch auch andere Linux-Distributionen und sogar Windows 10 ARM64 können auf dieser Maschine zum Leben erweckt werden
Wichtige Hinweise für den Raspberry Pi 5
Dein Raspberry Pi 5 ist ein Kraftpaket, das mit Sorgfalt behandelt werden sollte. Halte es von Feuchtigkeit fern und vermeide extrem hohe oder niedrige Temperaturen.
Die Zukunft hat gerade erst begonnen. Mit dem Raspberry Pi 5 bist du perfekt ausgestattet, um an vorderster Front dabei zu sein. Erlebe Technologie, wie du sie dir immer gewünscht hast!
FAQ
Was ist der Hauptunterschied zwischen dem Raspberry Pi 5 und dem Raspberry Pi 4?
Der Raspberry Pi 5 bietet eine verbesserte CPU-Leistung, erweiterte Grafikoptionen, mehr RAM und eine Vielzahl von verbesserten Konnektivitätsoptionen und lang erwartete Features wie RTC oder PCIe 2.0, im Vergleich zum Raspberry Pi 4.
Unterstützt der Raspberry Pi 5 4K-Auflösung?
Ja, der Raspberry Pi 5 unterstützt Dual 4K-Displays über seine HDMI-Anschlüsse.
Welche Betriebssysteme sind mit dem Raspberry Pi 5 kompatibel?
Der Raspberry Pi 5 unterstützt eine Vielzahl von Betriebssystemen, darunter verschiedene Linux-Distributionen und Windows IoT Core
Wie viel RAM ist im Raspberry Pi 5 verfügbar?
Aktuell sind Modelle mit 2 GB, 4 GB und 8 GB RAM verfügbar.
Bietet der Raspberry Pi 5 Unterstützung für PoE (Power over Ethernet)?
Ja, mit einem zusätzlichen PoE+ HAT kann der Raspberry Pi 5 über Ethernet mit Strom versorgt werden. Seperate Hardware die dies in deinem Netzwerk unterstützt ist erforderlich.
Welche Anschlüsse bietet der Raspberry Pi 5?
Der Raspberry Pi 5 verfügt über USB 3.0- und 2.0-Anschlüsse, Gigabit Ethernet, Dual 4K HDMI, microSD-Kartenslot, 2 MIPI Kamera / Display – Ports, PCIe 2.0 und den bekannten 40-Pin-GPIO-Header.
Welche Sicherheitsvorkehrungen sollte ich bei der Verwendung des Raspberry Pi 5 beachten?
Der Raspberry Pi 5 sollte in einem gut belüfteten Bereich betrieben und nicht in der Nähe von Wasserquellen platziert werden. Er sollte fest gesichert oder auf einer stabilen, flachen, nicht-leitenden Oberfläche platziert werden.
Raspberry Pi 5 mit 8 GB RAM dieses fortschrittliche Modell beeindruckt mit zwei microHDMI-Anschlüssen, die eine herausragende Bildausgabe ermöglichen. Zur Datenübertragung sind zwei USB 3.0-Anschlüsse und zwei USB 2.0-Anschlüsse vorhanden. Für die Stromversorgung ist der Raspberry Pi 5 mit einem modernen USB-C-Anschluss ausgerüstet. Für herausragende Vernetzungsfähigkeiten sorgen das Dualband-WLAN, welches sowohl 2,4 GHz als auch 5 GHz unterstützt, sowie Bluetooth 5/BLE. Der Ethernet-Anschluss ermöglicht rasante Datenübertragungen mit Geschwindigkeiten von bis zu 1000 Mb/s. Zudem bietet der Pi 5 die Möglichkeit, über PoE (Power over Ethernet) mit Strom versorgt zu werden. Alle anderen Spezifikationen und Features sind konsistent mit denen des Raspberry Pi 4, was für Kontinuität und Verlässlichkeit in der Raspberry Pi-Reihe sorgt.
Zubehör für den Raspberry Pi 5
Um das volle Potential deines Raspberry Pi 5 auszuschöpfen, empfehle wir dir folgendes Zubehör:
Eine microSD-Karte, idealerweise bereits mit einem Betriebssystem bestückt.
Eine stabile Stromversorgung über USB-C, am besten 5V / 5A DC oder 27W.
Einen Monitor sowie ein passendes HDMI-Kabel.
Natürlich Tastatur und Maus für die einfache Bedienung.
Produktmerkmale Raspberry Pi 5
2.4GHz Quad-Core 64-bit Arm Cortex-A76 CPU: Die Power, die dich staunen lässt.
VideoCore VII GPU: Genieße Grafiken auf neuestem Niveau mit Unterstützung für OpenGL ES 3.1 und Vulkan 1.2.
Dual 4Kp60 HDMI-Ausgabe: Für gestochen scharfe Darstellungen mit HDR-Unterstützung.
Bis zu 8GB LPDDR4X-4267 SDRAM: Damit du stets genügend Arbeitsspeicher zur Verfügung hast.
Dual-Band 802.11ac Wi-Fi und Bluetooth 5.0/BLE: Für stets beste Verbindungen.
Der Raspberry Pi 5 bietet eine beeindruckende Vielfalt an Anschlussmöglichkeiten
2 × USB 3.0 und 2 × USB 2.0 Ports: Für all deine Peripheriegeräte
Gigabit Ethernet: Schnelle und stabile Netzwerkverbindungen, mit bis zu 1000Mb/s
Dual 4Kp60 HDMI: Für gleichzeitige, brillante Bildschirmausgaben
Und viele mehr, von microSD-Kartensteckplätzen bis hin zu GPIO-Headern
2 × 4-lane MIPI Kamera / Display – Port
PCIe2.0 für zukünftige HATs
40 GPIO-Pin-Header: um deine Projekte zu verwirklichen
Vorteile des Raspberry Pi 5
Der Raspberry Pi 5 ist nicht nur ein weiterer Mini-Computer. Er repräsentiert die Zukunft: Ein Kraftpaket in kompaktem Design, das für eine Vielzahl von Anwendungen bereitsteht – sei es für kreative Projekte zu Hause oder anspruchsvolle industrielle Anwendungen.
Kannst du dir einen Alltag vorstellen, indem du nicht nur Konsument, sondern auch Schöpfer bist? Wo du die Technik nach deinen Wünschen gestaltest? Der Raspberry Pi 5 bringt dich genau dorthin!
Vorteile des Raspberry Pi 5 gegenüber dem Raspberry Pi 4
Was
Raspberry Pi 4 Mod B
Raspberry Pi 5
Prozessor
Quad-Core Cortex A72
Quad-Core Cortex-A76
Architektur
ARM 64-Bit
ARM 64-Bit
Taktfrequenz
1.5 GHz
2.4 GHz
RAM
1GB, 2GB, 4GB, 8GB LPDDR4
2GB, 4GB und 8GB LPDDR4X *)
WiFi
2.4 GHz and 5.0 GHz IEEE 802.11b/g/n/a
Dual-Band 802.11ac
Bluetooth
5.0, BLE
5.0, BLE
USB
2 x USB2.0
2 x USB3.0
2 x USB2.0
2 x USB3.0 mit je 5Gbps
Decoder
H.265 (4Kp60 decode)
H.264 (1080p60 decode, 1080p30 encode)
OpenGL ES, 3.0 graphics
4Kp60 HECV
OpenGL ES 3.1, Vulkan 1.2
LAN
Gigabit
Gigabit with PoE+-Support
Input power
5V / 3A DC
5V / 5A DC
GPIO
40-Pin header
40-Pin header
Neue Features
-
RealTimeClock
PCIe 2.0
Power-Button integriert
Lüfteranschluss
Betriebssystem für Raspberry Pi 5
Bei dem Raspberry Pi 5 hast du die Wahl: Das offizielle Raspberry Pi OS steht dir zur Verfügung, doch auch andere Linux-Distributionen und sogar Windows 10 ARM64 können auf dieser Maschine zum Leben erweckt werden
Wichtige Hinweise für den Raspberry Pi 5
Dein Raspberry Pi 5 ist ein Kraftpaket, das mit Sorgfalt behandelt werden sollte. Halte es von Feuchtigkeit fern und vermeide extrem hohe oder niedrige Temperaturen.
Die Zukunft hat gerade erst begonnen. Mit dem Raspberry Pi 5 bist du perfekt ausgestattet, um an vorderster Front dabei zu sein. Erlebe Technologie, wie du sie dir immer gewünscht hast!
FAQ
Was ist der Hauptunterschied zwischen dem Raspberry Pi 5 und dem Raspberry Pi 4?
Der Raspberry Pi 5 bietet eine verbesserte CPU-Leistung, erweiterte Grafikoptionen, mehr RAM und eine Vielzahl von verbesserten Konnektivitätsoptionen und lang erwartete Features wie RTC oder PCIe 2.0, im Vergleich zum Raspberry Pi 4.
Unterstützt der Raspberry Pi 5 4K-Auflösung?
Ja, der Raspberry Pi 5 unterstützt Dual 4K-Displays über seine HDMI-Anschlüsse.
Welche Betriebssysteme sind mit dem Raspberry Pi 5 kompatibel?
Der Raspberry Pi 5 unterstützt eine Vielzahl von Betriebssystemen, darunter verschiedene Linux-Distributionen und Windows IoT Core
Wie viel RAM ist im Raspberry Pi 5 verfügbar?
Aktuell sind Modelle mit 2 GB, 4 GB und 8 GB RAM verfügbar.
Bietet der Raspberry Pi 5 Unterstützung für PoE (Power over Ethernet)?
Ja, mit einem zusätzlichen PoE+ HAT kann der Raspberry Pi 5 über Ethernet mit Strom versorgt werden. Seperate Hardware die dies in deinem Netzwerk unterstützt ist erforderlich.
Welche Anschlüsse bietet der Raspberry Pi 5?
Der Raspberry Pi 5 verfügt über USB 3.0- und 2.0-Anschlüsse, Gigabit Ethernet, Dual 4K HDMI, microSD-Kartenslot, 2 MIPI Kamera / Display – Ports, PCIe 2.0 und den bekannten 40-Pin-GPIO-Header.
Welche Sicherheitsvorkehrungen sollte ich bei der Verwendung des Raspberry Pi 5 beachten?
Der Raspberry Pi 5 sollte in einem gut belüfteten Bereich betrieben und nicht in der Nähe von Wasserquellen platziert werden. Er sollte fest gesichert oder auf einer stabilen, flachen, nicht-leitenden Oberfläche platziert werden.
Jetzt können Sie mit Ihrem Android -Smartphone, Ihrer Systemkamera, Ihrer Drohne oder Ihrer GoPro Actioncam noch mehr schnelle Action-Videos in Full HD oder 4K Ultra HD aufnehmen. Die SanDisk Extreme microSDHC und microSDXC UHS-I Speicherkarten wurden für extreme Beständigkeit selbst bei schwierigsten Umgebungsbedingungen entwickelt. Mit extremen Geschwindigkeiten können Sie detailgetreue Aufnahmen Ihrer Abenteuer machen und die Wartezeiten bei der Übertragung von Videos reduzieren. Alle SanDisk Produkte entsprechen den höchstmöglichen Standards und unterliegen strengen Tests. Deshalb können Sie jederzeit auf die herausragende Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit von SanDisk Produkten vertrauen.Technische Daten:AllgemeinProdukttypFlash-SpeicherkarteSpeicherkapazität32 GBKompatibilitätNicht spezifischSpeicherSD Speed ClassA1 / Video Class V30 / UHS-I U3FormfaktormicroSDHC UHS-I SpeicherkarteEnthaltener SpeicheradaptermicroSDHC/SD-AdapterAbmessungen und GewichtBreite10.92 mmTiefe14.99 mmStärke1.02 mmGewicht4.54 g
Jetzt können Sie mit Ihrem Android -Smartphone, Ihrer Systemkamera, Ihrer Drohne oder Ihrer GoPro Actioncam noch mehr schnelle Action-Videos in Full HD oder 4K Ultra HD aufnehmen. Die SanDisk Extreme microSDHC und microSDXC UHS-I Speicherkarten wurden für extreme Beständigkeit selbst bei schwierigsten Umgebungsbedingungen entwickelt. Mit extremen Geschwindigkeiten können Sie detailgetreue Aufnahmen Ihrer Abenteuer machen und die Wartezeiten bei der Übertragung von Videos reduzieren. Alle SanDisk Produkte entsprechen den höchstmöglichen Standards und unterliegen strengen Tests. Deshalb können Sie jederzeit auf die herausragende Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit von SanDisk Produkten vertrauen.Technische Daten:AllgemeinProdukttypFlash-SpeicherkarteSpeicherkapazität32 GBKompatibilitätNicht spezifischSpeicherSD Speed ClassA1 / Video Class V30 / UHS-I U3FormfaktormicroSDHC UHS-I SpeicherkarteEnthaltener SpeicheradaptermicroSDHC/SD-AdapterAbmessungen und GewichtBreite10.92 mmTiefe14.99 mmStärke1.02 mmGewicht4.54 g
Seeed Grove - Slide Potentiometer
Das Grove - Slide Potentiometer Modul integriert einen linearen veränderlichen Widerstand mit einem maximalen Widerstand von 10KΩ. Beim Verschieben des Reglers von einer Seite zur anderen variiert die Ausgangsspannung von 0 V bis zur angelegten Betriebsspannung (Vcc). Das Modul wird über ein standardisiertes 4-Pin Grove-Kabel mit anderen Grove-Modulen verbunden. Drei der Pins sind mit OUT (Pin 1), Vcc (Pin 3) und GND (Pin 4) verbunden, während der vierte Pin (Pin 2) mit einer grünen LED auf der Platine verbunden ist. Die LED zeigt die Widerstandsänderung des Potentiometers visuell an.
Das Modul verwendet einen linearen Widerstandsverlauf, wodurch während der Einstellung eine gleichmäßige Ausgabe der Parameter an das Board erfolgt. Die Haltbarkeit wird durch eine Rotationslebensdauer von über 15.000 Zyklen unterstützt. Durch die Verwendung des Grove-Standardsockels wird ein einfaches "Plug and Play" ermöglicht, wodurch das Modul vielseitig für verschiedene Anwendungen nutzbar ist.
Das Grove - Slide Potentiometer kann in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden, darunter als Lautstärkeregler (BoomBox), Spannungsteiler, Steuerung von Funkgeräten, Helligkeitsregler für Lampen und als Bedienelement für Spielsteuerungen.
Merkmale im Überblick
Linearer veränderlicher Widerstand mit 10KΩ Maximalwiderstand
Ausgangsspannung von 0V bis Vcc
Grove-Standardanschluss für einfache Integration
Grüne LED zur visuellen Anzeige der Widerstandsänderung
Über 15.000 Rotationszyklen Lebensdauer
Kompatibilität
Arduino Plattformen
Raspberry Pi Plattformen
Grove-Systeme
Technische Daten
Abmessungen: 24 mm x 60 mm
Bruttogewicht: 13 g
Nettogewicht: 8,6 g
Spannung: 3,3V/5V Betriebsspannung, 30V Maximalspannung
Maximaler Strom: 30 mA
Gesamtwiderstand: 10KΩ
Hubweg: 30 mm
Widerstandstoleranz: ±20%
Rotationslebensdauer: >15.000 Zyklen
Stromversorgung: Externe Quelle erforderlich (keine Batterie enthalten)
Sonstige Daten
LED zur optischen Widerstandsanzeige integriert
Lieferumfang
1x Grove - Slide Potentiometer
Links
Design-Dateien Sliding Potentiometer
Schaltplan Sliding Potentiometer
Datenblatt Sliding Potentiometer
CDC-Dateien Sliding Potentiometer
Seeed Grove - Slide Potentiometer
Das Grove - Slide Potentiometer Modul integriert einen linearen veränderlichen Widerstand mit einem maximalen Widerstand von 10KΩ. Beim Verschieben des Reglers von einer Seite zur anderen variiert die Ausgangsspannung von 0 V bis zur angelegten Betriebsspannung (Vcc). Das Modul wird über ein standardisiertes 4-Pin Grove-Kabel mit anderen Grove-Modulen verbunden. Drei der Pins sind mit OUT (Pin 1), Vcc (Pin 3) und GND (Pin 4) verbunden, während der vierte Pin (Pin 2) mit einer grünen LED auf der Platine verbunden ist. Die LED zeigt die Widerstandsänderung des Potentiometers visuell an.
Das Modul verwendet einen linearen Widerstandsverlauf, wodurch während der Einstellung eine gleichmäßige Ausgabe der Parameter an das Board erfolgt. Die Haltbarkeit wird durch eine Rotationslebensdauer von über 15.000 Zyklen unterstützt. Durch die Verwendung des Grove-Standardsockels wird ein einfaches "Plug and Play" ermöglicht, wodurch das Modul vielseitig für verschiedene Anwendungen nutzbar ist.
Das Grove - Slide Potentiometer kann in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden, darunter als Lautstärkeregler (BoomBox), Spannungsteiler, Steuerung von Funkgeräten, Helligkeitsregler für Lampen und als Bedienelement für Spielsteuerungen.
Merkmale im Überblick
Linearer veränderlicher Widerstand mit 10KΩ Maximalwiderstand
Ausgangsspannung von 0V bis Vcc
Grove-Standardanschluss für einfache Integration
Grüne LED zur visuellen Anzeige der Widerstandsänderung
Über 15.000 Rotationszyklen Lebensdauer
Kompatibilität
Arduino Plattformen
Raspberry Pi Plattformen
Grove-Systeme
Technische Daten
Abmessungen: 24 mm x 60 mm
Bruttogewicht: 13 g
Nettogewicht: 8,6 g
Spannung: 3,3V/5V Betriebsspannung, 30V Maximalspannung
Maximaler Strom: 30 mA
Gesamtwiderstand: 10KΩ
Hubweg: 30 mm
Widerstandstoleranz: ±20%
Rotationslebensdauer: >15.000 Zyklen
Stromversorgung: Externe Quelle erforderlich (keine Batterie enthalten)
Sonstige Daten
LED zur optischen Widerstandsanzeige integriert
Lieferumfang
1x Grove - Slide Potentiometer
Links
Design-Dateien Sliding Potentiometer
Schaltplan Sliding Potentiometer
Datenblatt Sliding Potentiometer
CDC-Dateien Sliding Potentiometer
Adafruit DVI Sock für Pico - funktioniert mit HDMI Displays
Mit dem Adafruit DVI Sock können Bilder und Grafiken direkt von deinem Pico oder Pico W auf einem HDMI-Monitor oder Fernseher angezeigt werden. Dieser DVI Sock mit digitalem Videoausgang (DVI) funktioniert mit jedem HDMI-Monitor oder Display. Bitte beachte, dass er keine Audioübertragung unterstützt, nur Grafiken! Die kleine Breakout-Platine wurde nach dem Vorbild von Wren6991's Pico DVI Sock entworfen und nutzt das Overclocking und das PIO-System des RP2040, um kostengünstige Mikrocontroller mit beeindruckender Videoausgabe zu ermöglichen. Ideal für Demos oder zum Experimentieren mit der digitalen Videoerzeugung.
Merkmale im Überblick
Kompakte Breakout-Platine zur Ausgabe von Bildern und Grafiken auf HDMI-Displays
Unterstützt keine Audioübertragung, nur Grafiken
Verwendet RP2040's PIO-System und Overclocking für beeindruckende Videoausgabe
Einfache Verbindung zu den unteren Pins Ihres Pico-Boards oder direktes Löten
Kompatibilität
Funktioniert mit Raspberry Pi Pico und Pico W
Technische Daten
Produktabmessungen: 31,0 mm x 22,8 mm x 8,0 mm
Produktgewicht: 4,1 g
Lieferumfang
1x Adafruit DVI Sock für Pico
LinkWren6991's Pico DVI Sockcool demos
TT DC Motorrad: Eine solide, aber dünne Lösung für Ihre Projekte
Kunststoff-Getriebemotoren (auch bekannt als 'TT' Motoren) bieten eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, Ihre Projekte in Bewegung zu setzen. Allerdings gibt es nicht viele passende Räder für TT-Motoren. Dieses TT DC Motor-Rad ist solide, jedoch dünn, sodass es Ihren Roboter nicht klobig macht. Jede Bestellung beinhaltet ein Rad, einen Silikonreifen und eine kleine Phillips-Schraube, um die Verbindung schnell und einfach herzustellen. Obwohl es genau wie unser Rad für kontinuierlich rotierende Servos aussieht, ist dieses Rad nur für die Verwendung mit 'TT' Getriebemotoren gedacht!
Merkmale im Überblick
Solide, aber dünne Bauweise verhindert klobige Roboter.
Adafruit Schwarz für stilvolle Projekte.
Schnelle und einfache Montage dank mitgelieferter Schraube.
Technische Daten
Durchmesser ohne Gummireifen: 55.9mm
Durchmesser mit Gummireifen: 59.8mm
Gewicht mit Gummireifen: 11.7g
Schraubenlänge: 8.6mm
Kompatibilität
Nur für 'TT' Getriebemotoren geeignet.
Sonstige Daten
Ermöglicht den Bau schlanker und effizienter Roboterprojekte.
Lieferumfang
1 x TT DC Motorrad
1 x Silikonreifen
1 x Phillips-Schraube
Adafruit USB Host FeatherWing mit MAX3421EDas Adafruit USB Host FeatherWing ermöglicht die einfache Integration von USB-Host-Funktionalität in Mikrocontroller-Projekte, unterstützt durch die TinyUSB-Bibliothek in Arduino für gängige Entwicklungschips wie RP2040, ESP32-S2/S3 und nRF52840. Es nutzt den MAX3421E-Chip über SPI und einen IRQ-Pin für die Kommunikation mit USB-Geräten, obwohl die Geschwindigkeit aufgrund der SPI-Begrenzung nicht die schnellsten USB-Standards erreicht. Dieses Modul ist ideal für grundlegende HID-Interaktionen und den Datenaustausch mit Massenspeichergeräten. Ein integrierter 5V 1A Booster mit 500mA-Sicherung stellt eine zuverlässige Stromversorgung sicher, und es kommt vorbereitet mit allen notwendigen Headern, um direkt in ein Feather Mainboard eingesteckt zu werden. Entwickler müssen sicherstellen, dass passende Treiber für den MAX3421E verfügbar sind, insbesondere wenn sie über die Standard-USB-Geräteklassen hinausgehen.
Merkmale im Überblick
MAX3421E Chip: Bewährter USB-Host-Chip, der SPI und einen IRQ-Pin zur Datenübertragung nutzt.
5V 1A Booster: Liefert saubere 5V aus USB- oder Batterie-Stromquelle mit 500mA Sicherung.
Kompatibilität: Unterstützt TinyUSB in der Arduino-Bibliothek für RP2040, ESP32-S2/S3, nRF52840, SAMD21/51 Chips.
Technische Daten
USB-Host-Chip: MAX3421E
Schnittstelle: SPI und IRQ-Pin
Booster: 5V 1A mit 500mA Sicherung
Kompatibilität: TinyUSB Arduino-Bibliothek, AVR-Unterstützung, nRF52, ESP32
Abmessungen: 52.0mm x 22.8mm x 8.8mm
Sonstige Daten
Erfordert USB-Treiber für spezifische Geräte
Lieferung als fertig montiertes Wing mit Headern
Lieferumfang
1x Adafruit USB Host FeatherWing
1x Header zum Löten
Links
Adafruit TinyUSB Arduino
USB Host Shield 2.0
Holen Sie sich mit diesem süßen 32 x 32 quadratischen RGB-LED-Matrix-Panel ein bisschen Times Square in Ihr Zuhause. Diese Panels werden normalerweise verwendet, um Videowände zu machen, hier in New York sehen wir sie an den Seiten von Bussen und Bushaltestellen, um Animationen oder kurze Videoclips anzuzeigen. Wir dachten, sie sehen wirklich cool aus, also haben wir ein paar Kisten davon bei einer Fabrik abgeholt.
Sie sind unserem 6mm Grid 32x32 RGB LED Matrix Panel sehr ähnlich, aber die LEDs auf diesem Panel sind auch etwas näher beieinander (ein 5mm Raster), so dass man nicht so weit weg stehen muss, um sie zu erkennen. Sie sind dafür gemacht, in Innenräumen gut auszusehen, sogar mit einem Weitwinkel (160 Grad) und sehen auch bei Umgebungslicht gut aus.
Diese Matrizen haben auf der Vorderseite 1024 helle RGB-LEDs in einem 32x32-Raster angeordnet. Auf der Rückseite befindet sich eine Platine mit zwei IDC-Anschlüssen (ein Eingang, ein Ausgang: theoretisch kann man diese miteinander verketten) und 12 16-Bit-Latches, die es erlauben, das Display mit einer 1:16-Abtastrate anzusteuern.
Diese Panels benötigen 13 digitale Pins (6 Bit Daten, 7 Bit Steuerung) und eine gute 5V-Versorgung, bis zu 4A pro Panel.
Kommt mit:
Einem einzelnes 32x32 RGB-Panel,
Einem IDC-Kabel
Einem Netzkabel
Beachten Sie, dass diese Displays für die Ansteuerung durch FPGAs oder andere Hochgeschwindigkeitsprozessoren konzipiert sind: Sie haben keine eingebaute PWM-Steuerung irgendeiner Art. Stattdessen müssen Sie den Bildschirm immer wieder neu zeichnen, um das Ganze "manuell" mit PWM zu steuern. Dieses Display funktioniert am besten mit einem High-Speed, High-RAM-Mikrocontroller wie einem SAMD21, SAMD51, ESP32, etc. Die gute Nachricht ist, dass das Display vor-weiß ausgeglichen ist mit schöner Gleichmäßigkeit, so dass, wenn Sie auf alle LEDs einschalten, es ist nicht eine besonders getönte weiß.
Natürlich würden wir Sie nicht mit einem Datenblatt und einem "Viel Glück!" zurücklassen. Wir haben vollständige Schaltpläne und funktionierenden Code für die Arduino-Bibliothek mit Beispielen für das Zeichnen von Pixeln, Linien, Rechtecken, Kreisen und Text. Sie werden Ihre Farbe innerhalb einer Stunde zum Strahlen bringen! Sie benötigen 13 digitale Pins und etwa 1600 Byte RAM, um das 12-Bit-Farbbild zu puffern. Sie können diese Größe des Panels nicht mit einem Arduino UNO (ATmega328) oder ATmega32u4 verwenden - Sie benötigen einen Chip mit mehr RAM!
Diese Displays sind technisch gesehen modulierbar - verbinden Sie einen Ausgang mit dem nächsten Eingang - solange Sie das RAM haben, um das zu verarbeiten
Hinweis: Um ein MatrixPortal mit dieser Matrix verwenden zu können, benötigen Sie eine Packung Stacking Header, um das MatrixPortal über den Rahmen der Matrix zu heben. Stecken Sie zwei der 8-poligen Header in den 8x8 Box-Header der Matrix, bevor Sie das MatrixPortal platzieren.
Da der Arduino (und Basic Stamp) 5V-Geräte sind und die meisten modernen Sensoren, Displays, Flash-Karten und Modi nur 3,3V haben, stellen viele Hersteller fest, dass sie eine Pegelverschiebung/-umwandlung durchführen müssen, um das 3,3V-Gerät vor 5V zu schützen.
Viele Level Shifter arbeiten beide nicht gerne mit I2C, das ein komisches Pull-up-System verwendet, um Daten hin und her zu übertragen. Diese Pegelschieberplatine kombiniert die einfache Handhabung des bidirektionalen TXB0108 mit einem I2C-kompatiblen FET-Design, das der App Note von NXP folgt.
Dieses Breakout hat 4 BSS138 FETs mit 10K Pullups. Es funktioniert bis zu 1,8V auf der Low-Seite und bis zu 10V auf der High-Seite. Die 10K machen die Schnittstelle etwas träger als bei Verwendung eines TXB0108 oder 74LVC245, daher empfehlen wir, diese zu verwenden, wenn Sie eine schnelle Übertragung benötigen.
Während wir es für die Verwendung mit I2C entworfen haben, funktioniert es genauso gut für TTL Serial, langsame <2MHz SPI, und jede andere digitale Schnittstelle sowohl uni- als auch bidirektional. Im Lieferumfang enthalten ist eine komplett bestückte und getestete Platine mit 4 vollen bidirektionalen Wandlerleitungen sowie 2 Stück 6-polige Stiftleisten, die Sie zum Einstecken in ein Breadboard oder Perfboard anlöten können.
Der eTape-Flüssigkeitsstandssensor ist ein Festkörpersensor mit einem Widerstandsausgang, der sich mit dem Flüssigkeitsstand ändert. Er macht klobige mechanische Schwimmer überflüssig und lässt sich leicht mit elektronischen Steuersystemen verbinden. Die Umhüllung des eTape-Sensors wird durch den hydrostatischen Druck der Flüssigkeit, in die er eingetaucht ist, zusammengedrückt. Dies führt zu einer Änderung des Widerstands, die dem Abstand zwischen der Oberseite des Sensors und der Oberfläche der Flüssigkeit entspricht. Der Ausgangswiderstand des Sensors ist umgekehrt proportional zur Höhe der Flüssigkeit: je niedriger der Flüssigkeitsstand, desto höher der Ausgangswiderstand; je höher der Flüssigkeitsstand, desto niedriger der Ausgangswiderstand.
Dies ist ein sehr einzigartiger Sensor. Wir haben noch nichts anderes gesehen, das erschwinglich und genau ist, um Flüssigkeitsstände zu messen. Dieser Sensor scheint eine praktische Ergänzung zu einem Hydroponik-, Aquarien-, Springbrunnen- oder Poolregler zu sein, oder vielleicht zur Messung eines Regenrohrs. Dieser spezielle Sensor ist die 5" Version, und er enthält einen 4-poligen Stecker und einen 560Ω 5% Widerstand. Der Stecker ist so, dass Sie nicht direkt an die empfindlichen Stifte löten müssen. Stattdessen löten Sie einfach an den Stecker und stecken ihn auf den Sensor.
Da der Sensor einen Widerstand hat, ist es einfach, ihn mit einem ADC-Pin des Mikrocontrollers auszulesen. Auf der Registerkarte Tutorials findest du einen Schnellstarthinweis!
Bitte beachten: Dieses Produkt wird nur mit dem 5" Nacktband-Flüssigkeitspegelsensor geliefert.
Holen Sie sich mit diesem süßen 64 x 32 quadratischen RGB-LED-Matrix-Panel ein bisschen Times Square in Ihr Zuhause. Diese Panels werden normalerweise für Videowände verwendet. Hier in New York sieht man sie an den Seiten von Bussen und Bushaltestellen, um Animationen oder kurze Videoclips anzuzeigen. Wir fanden, dass sie wirklich cool aussehen, also haben wir ein paar Kisten davon bei einer Fabrik abgeholt.
Diese Version ist die 2.5mm Pitch 64x32 RGB LED Matrix. Bitte beachten Sie, dass Sie keinen Arduino UNO verwenden können, um diese Größe anzusteuern, sie ist viel zu groß! Benutzen Sie einen Arduino Mega, Raspberry Pi, BBB oder ein anderes Gerät, das RGB-Matrizen anzeigen kann und über ausreichend RAM verfügt.
Diese Matrix verfügt über 2048 helle RGB-LEDs, die auf der Vorderseite in einem 64x32-Raster angeordnet sind. Auf der Rückseite befindet sich eine Platine mit zwei IDC-Anschlüssen (ein Eingang, ein Ausgang: theoretisch kann man diese miteinander verketten) und 12 16-Bit-Latches, die es ermöglichen, das Display mit einer Abtastrate von 1:16 anzusteuern.
Diese Displays sind technisch gesehen "verkettbar" - man kann einen Ausgang mit dem nächsten Eingang verbinden - aber unser Arduino-Beispielcode unterstützt dies (noch) nicht. Es erfordert einen Hochgeschwindigkeitsprozessor und mehr RAM als der Arduino hat!
Diese Panels benötigen 13 digitale Pins (6-Bit-Daten, 7-Bit-Steuerung) und eine gute 5-V-Versorgung mit bis zu 4 A pro Panel. Wir empfehlen einen 4A geregelten 5V Adapter und dann den Anschluss einer 2,1mm Klinke. Bitte schauen Sie sich unser Tutorial für weitere Details an!
Lieferumfang:
Ein einzelnes 64x32 RGB-Panel,
Ein IDC-Kabel
Ein steckbares Stromkabel
Beachten Sie, dass diese Displays für die Ansteuerung durch FPGAs oder andere Hochgeschwindigkeitsprozessoren konzipiert sind: Sie verfügen über keinerlei eingebaute PWM-Steuerung. Stattdessen muss man den Bildschirm immer wieder neu zeichnen, um das Ganze "manuell" mit PWM zu steuern. Auf einem 16 MHz Arduino Mega haben wir es geschafft, 12-Bit-Farben (4096 Farben) mit 40% CPU-Auslastung zu erzeugen, aber dieses Display würde wirklich glänzen, wenn es von einem FPGA, CPLD, Propeller, XMOS oder einem anderen Hochgeschwindigkeits-Multicore-Controller gesteuert würde. Die gute Nachricht ist, dass das Display mit einer schönen Gleichmäßigkeit vor-weiß ausbalanciert ist, so dass, wenn Sie alle LEDs einschalten, es kein besonders getöntes Weiß ist.
Natürlich würden wir Sie nicht mit einem Datenblatt und einem "Viel Glück!" zurücklassen. Wir haben einen vollständigen Schaltplan und einen funktionierenden Code für die Arduino-Bibliothek mit Beispielen für das Zeichnen von Pixeln, Linien, Rechtecken, Kreisen und Text. Sie werden Ihre Farbe innerhalb einer Stunde zum Strahlen bringen! Auf einem Arduino benötigen Sie 16 digitale Pins und etwa 3200 Bytes RAM, um das 12-Bit-Farbbild zu puffern.
Holen Sie sich mit diesem süßen 64 x 32 quadratischen RGB-LED-Matrix-Panel ein bisschen Times Square in Ihr Zuhause. Diese Panels werden normalerweise verwendet, um Videowände zu machen, hier in New York sehen wir sie an den Seiten von Bussen und Bushaltestellen, um Animationen oder kurze Videoclips anzuzeigen. Wir dachten, sie sehen wirklich cool aus, also haben wir ein paar Kisten davon bei einer Fabrik abgeholt.
Diese Version ist die 4mm Raster 64x32 RGB LED Matrix. Bitte beachten Sie, dass Sie keinen Arduino UNO verwenden können, um diese Größe anzusteuern, sie ist viel zu groß! Verwenden Sie einen Arduino Mega, Raspberry Pi, BBB oder ein anderes Gerät, das mit der Anzeige von RGB-Matrizen umgehen kann und viel RAM hat.
Dies ist ähnlich wie unsere 3mm Raster 64x32 RGB-LED-Matrix-Panel, aber die LEDs auf diesem Panel sind weiter auseinander (ein 4mm Raster), so dass Sie nicht wirklich nah dran sein müssen, um es zu sehen. Es ist so konzipiert, dass es in Innenräumen gut aussieht, sogar mit einem weiten Blickwinkel (160 Grad), und dass es bei Umgebungslicht gut aussieht. Wenn Sie nach einem breiteren Raster für einen größeren Betrachtungsabstand suchen, sehen Sie sich unsere 6mm Raster 64x32 RGB LED Matrix oder unsere 5mm Raster 64x32 RGB LED Matrix an.
Diese Matrix hat auf der Vorderseite 2048 helle RGB-LEDs in einem 64x32-Raster angeordnet. Auf der Rückseite befindet sich eine Platine mit zwei IDC-Anschlüssen (ein Eingang, ein Ausgang: theoretisch kann man diese miteinander verketten) und 12 16-Bit-Latches, die es erlauben, das Display mit einer Abtastrate von 1:16 anzusteuern.
Diese Displays sind technisch gesehen "verkettbar" - verbinden Sie einen Ausgang mit dem nächsten Eingang - aber unser Arduino-Beispielcode unterstützt dies (noch) nicht. Es erfordert einen High-Speed-Prozessor und mehr RAM als der Arduino hat!
Diese Panels benötigen 13 digitale Pins (6-Bit-Daten, 7-Bit-Steuerung) und eine gute 5-V-Versorgung mit bis zu 4 A pro Panel.
Kommt mit:
Ein einzelnes 64x32 RGB-Panel,
Ein IDC-Kabel
Ein steckbares Stromkabel
Beachten Sie, dass diese Displays für die Ansteuerung durch FPGAs oder andere Hochgeschwindigkeitsprozessoren konzipiert sind: Sie haben keine eingebaute PWM-Steuerung irgendeiner Art. Stattdessen müssen Sie den Bildschirm immer wieder neu zeichnen, um das Ganze "manuell" mit PWM zu steuern. Auf einem 16 MHz Arduino Mega haben wir es geschafft, 12-Bit-Farben (4096 Farben) mit 40 % CPU-Auslastung zu erzeugen, aber dieses Display würde wirklich glänzen, wenn es von einem FPGA, CPLD, Propeller, XMOS oder einem anderen Hochgeschwindigkeits-Multicore-Controller gesteuert würde. Die gute Nachricht ist, dass das Display vor-weiß-balanciert ist mit schöner Gleichmäßigkeit, so dass, wenn Sie alle LEDs einschalten, es nicht ein besonders getöntes Weiß ist.
Natürlich würden wir Sie nicht mit einem Datenblatt und einem "Viel Glück!" zurücklassen. Wir haben einen vollständigen Schaltplan und einen funktionierenden Code für die Arduino-Bibliothek mit Beispielen für das Zeichnen von Pixeln, Linien, Rechtecken, Kreisen und Text. Sie werden Ihre Farbe innerhalb einer Stunde zum Strahlen bringen! Auf einem Arduino benötigen Sie 16 digitale Pins und etwa 3200 Bytes RAM, um das 12-Bit-Farbbild zu puffern.
Bitte beachten:
Die Rückseite der Matrix wird entweder grün oder schwarz sein
Dieses Produkt kann mit einem oder zwei Stromanschlüssen geliefert werden
Es kann ein kurzes gekoppeltes Datenkabel in der Mitte installiert sein
Holen Sie sich mit diesem süßen 64x32 quadratischen RGB-LED-Matrix-Panel ein bisschen Times Square in Ihr Zuhause. Diese Panels werden normalerweise verwendet, um Videowände zu machen, hier in New York sehen wir sie an den Seiten von Bussen und Bushaltestellen, um Animationen oder kurze Videoclips anzuzeigen. Wir dachten, sie sehen wirklich cool aus, also haben wir ein paar Kisten davon bei einer Fabrik abgeholt.
Diese Version ist die 64x32 RGB-LED-Matrix mit 5 mm Abstand. Bitte beachten Sie, dass Sie keinen Arduino UNO verwenden können, um diese Größe anzusteuern, sie ist viel zu groß! Verwenden Sie einen Arduino Mega, Raspberry Pi, BBB oder ein anderes Gerät, das mit der Anzeige von RGB-Matrizen umgehen kann und viel RAM hat.
Diese Matrix hat auf der Vorderseite 2048 helle RGB-LEDs in einem 64x32-Raster angeordnet. Auf der Rückseite befinden sich zwei IDC-Anschlüsse (ein Eingang, ein Ausgang: theoretisch können Sie diese miteinander verketten) und 12 16-Bit-Latches, die es Ihnen ermöglichen, das Display mit einer 1:16-Abtastrate anzusteuern.
Diese Displays sind im Grunde modulierbar - verbinden Sie einen Ausgang mit dem nächsten Eingang - aber unser Arduino-Beispielcode unterstützt dies (noch) nicht.
Diese Panels benötigen 13 digitale Pins (6-Bit-Daten, 7-Bit-Steuerung) und eine gute 5-V-Versorgung mit bis zu 4 A pro Panel.
Kommt mit:
Einem einzelnes 64x32 RGB-Panel,
Einem IDC-Kabel
Einem steckbaren Stromkabel
Beachten Sie, dass diese Displays für die Ansteuerung durch FPGAs oder andere Hochgeschwindigkeits-Prozessoren konzipiert sind: Sie haben keinerlei eingebaute PWM-Steuerung. Stattdessen müssen Sie den Bildschirm immer wieder neu zeichnen, um das Ganze "manuell" mit PWM zu steuern. Auf einem 16 MHz Arduino Mega haben wir es geschafft, 12-Bit-Farben (4096 Farben) mit 40 % CPU-Auslastung zu erzeugen, aber dieses Display würde wirklich glänzen, wenn es von einem FPGA, CPLD, Propeller, XMOS oder einem anderen Hochgeschwindigkeits-Multicore-Controller gesteuert würde. Die gute Nachricht ist, dass das Display vor-weiß-balanciert ist mit schöner Gleichmäßigkeit, so dass, wenn Sie alle LEDs einschalten, es nicht ein besonders getöntes Weiß ist.
Natürlich würden wir Sie nicht mit einem Datenblatt und einem "Viel Glück!" zurücklassen. Wir haben vollständige Schaltpläne und funktionierenden Code für die Arduino-Bibliothek mit Beispielen für das Zeichnen von Pixeln, Linien, Rechtecken, Kreisen und Text. Sie werden Ihre Farbe innerhalb einer Stunde zum Strahlen bringen! Auf einem Arduino benötigen Sie 16 digitale Pins und etwa 3200 Byte RAM, um das 12-Bit-Farbbild zu puffern.
Hinweis:
Die Rückseite der Matrix wird entweder grün oder schwarz sein
Dieses Produkt kann mit einem oder zwei Stromanschlüssen geliefert werden
Es kann ein kurzes gekoppeltes Datenkabel in der Mitte installiert sein
Holen Sie sich mit diesem süßen 64x32 quadratischen RGB-LED-Matrix-Panel ein bisschen Times Square in Ihr Zuhause. Diese Panels werden normalerweise verwendet, um Videowände zu machen, hier in New York sehen wir sie an den Seiten von Bussen und Bushaltestellen, um Animationen oder kurze Videoclips anzuzeigen. Wir dachten, sie sehen wirklich cool aus, also haben wir ein paar Kisten davon bei einer Fabrik abgeholt.
Diese Version ist die 6mm Pitch 64x32 RGB LED Matrix. Bitte beachten Sie, dass Sie keinen Arduino UNO verwenden können, um diese Größe anzusteuern, sie ist viel zu groß! Verwenden Sie einen Arduino Mega, Raspberry Pi, BBB oder ein anderes Gerät, das mit der Anzeige von RGB-Matrizen umgehen kann und viel RAM hat.
Diese Matrix hat auf der Vorderseite 2048 helle RGB-LEDs in einem 64x32-Raster angeordnet. Auf der Rückseite befinden sich zwei IDC-Anschlüsse (ein Eingang, ein Ausgang: theoretisch können Sie diese miteinander verketten) und 12 16-Bit-Latches, die es Ihnen ermöglichen, das Display mit einer 1:16-Abtastrate anzusteuern.
Diese Displays sind im Grunde modulierbar - verbinden Sie einen Ausgang mit dem nächsten Eingang - aber unser Arduino-Beispielcode unterstützt dies (noch) nicht.
Diese Panels benötigen 13 digitale Pins (6 Bit Daten, 7 Bit Steuerung) und eine gute 5V-Versorgung, bis zu 4A pro Panel.
Kommt mit:
Ein einzelnes 64x32 RGB-Panel
Ein IDC-Kabel
Ein steckbares Stromkabel
Beachten Sie, dass diese Displays für die Ansteuerung durch FPGAs oder andere Hochgeschwindigkeitsprozessoren konzipiert sind: Sie haben keine eingebaute PWM-Steuerung irgendeiner Art. Stattdessen müssen Sie den Bildschirm immer wieder neu zeichnen, um das Ganze "manuell" mit PWM zu steuern. Auf einem 16 MHz Arduino Mega haben wir es geschafft, 12-Bit-Farben (4096 Farben) mit 40 % CPU-Auslastung zu erzeugen, aber dieses Display würde wirklich glänzen, wenn es von einem FPGA, CPLD, Propeller, XMOS oder einem anderen Hochgeschwindigkeits-Multicore-Controller gesteuert würde. Die gute Nachricht ist, dass das Display vor-weiß-balanciert ist mit schöner Gleichmäßigkeit, so dass, wenn Sie alle LEDs einschalten, es nicht ein besonders getöntes Weiß ist.
Natürlich würden wir Sie nicht mit einem Datenblatt und einem "Viel Glück!" zurücklassen. Wir haben einen vollständigen Schaltplan und einen funktionierenden Code für die Arduino-Bibliothek mit Beispielen für das Zeichnen von Pixeln, Linien, Rechtecken, Kreisen und Text. Sie werden Ihre Farbe innerhalb einer Stunde zum Strahlen bringen! Auf einem Arduino benötigen Sie 16 digitale Pins und etwa 3200 Byte RAM, um das 12-Bit-Farbbild zu buffern.
Bitte beachten:
Die Rückseite der Matrix wird entweder grün oder schwarz sein
Dieses Produkt kann mit einem oder zwei Stromanschlüssen geliefert werden
Es kann ein kurzes gekoppeltes Datenkabel in der Mitte installiert sein
Der eTape-Füllstandssensor ist ein Festkörpersensor mit einem Widerstandsausgang, der mit dem Flüssigkeitsstand variiert. Er macht klobige mechanische Schwimmer überflüssig und lässt sich leicht mit elektronischen Steuerungssystemen verbinden. Die Umhüllung des eTape-Sensors wird durch den hydrostatischen Druck der Flüssigkeit, in die er eingetaucht ist, zusammengedrückt. Dies führt zu einer Widerstandsänderung, die dem Abstand von der Oberseite des Sensors zur Oberfläche der Flüssigkeit entspricht. Der Widerstandsausgang des Sensors ist umgekehrt proportional zur Höhe der Flüssigkeit: je niedriger der Flüssigkeitsstand, desto höher der Ausgangswiderstand; je höher der Flüssigkeitsstand, desto niedriger der Ausgangswiderstand.
Dies ist ein sehr einzigartiger Sensor, wir haben noch nichts anderes gesehen, das erschwinglich und genau für die Messung von Flüssigkeitsständen ist. Dieser Sensor scheint eine praktische Ergänzung zu einem Hydroponik-, Aquarium-, Springbrunnen- oder Pool-Controller zu sein, oder vielleicht zur Messung eines Regenrohrs. Bei diesem Sensor handelt es sich um das 8"-Modell. Wir liefern auch einen 4-poligen Stecker und einen 560-Ohm-Widerstand mit. Der Stecker ist so, dass Sie nicht direkt an die empfindlichen Pins löten müssen: stattdessen löten Sie einfach an den Stecker und stecken ihn auf den Sensor.
Da der Sensor resistiv ist, ist es einfach, ihn mit einem Mikrocontroller/Arduino ADC-Pin auszulesen.
Molex PicoBlade 2-poliges Kabel - 200mm
Wenn 0.1" zu groß und JST PH zu klobig ist, bietet das ultra-schlanke "PicoBlade" eine zuverlässige Alternative. Diese haben nur einen Pitch von 1,25mm, bieten aber eine schöne klickende Verbindung.
Merkmale im Überblick
Ultra-schlankes Design: Mit nur 1,25mm Pitch, ideal für platzsparende Verbindungen.
Lange Kabellänge: 200mm für flexible Verbindungen.
Reibungsverriegelung: Ermöglicht einfache und sichere Verbindungen zu Geräten mit 1,25mm PicoBlade-Anschluss.
Technische Daten
Länge (inklusive Steckverbinder): ca. 200mm
Steckverbinder-Pitch: 1,25mm
Sonstige Daten
Das Kabel bietet eine schlanke Formfaktoroption und eignet sich für Verbindungen, bei denen wenig Platz auf der PCB verfügbar ist.
Lieferumfang
1x Molex PicoBlade 2-poliges Kabel - 200mm
Dieses leistungsstarke Shield verfügt über den VS1053, einen Kodierungs-/Dekodierungs-(Codec)-Chip,
der eine Vielzahl von Audioformaten wie MP3, AAC, Ogg Vorbis, WMA, MIDI, FLAC, WAV (PCM und ADPCM)
dekodieren kann. Er kann auch verwendet werden, um Audio sowohl in PCM (WAV) als auch in komprimiertem
Ogg Vorbis aufzunehmen. Sie können auch alle möglichen Dinge mit dem Audio machen, wie z.B. Bass, Höhen
und Lautstärke digital einstellen.
All diese Funktionen sind in einer leichtgewichtigen SPI-Schnittstelle implementiert, so dass jeder
Arduino Audio von einer SD-Karte abspielen kann. Es gibt auch einen speziellen MIDI-Modus, in den
man den Chip booten kann, der "klassische" 31250Kbaud-MIDI-Daten von einem Arduino-Pin liest und
sich wie eine Synth/Drum-Maschine verhält - es gibt Dutzende von eingebauten Drum- und Sample-Effekten!
Aber der Chip ist mühsam zu löten und braucht eine Menge Extras. Deshalb haben wir das beste Shield
zusammengebastelt, das sich perfekt mit jedem Arduino Uno, Leonardo oder Mega verwenden lässt.
Diese Version des Shields hat nur einen Line/Kopfhörer-Ausgang,
Eigenschaften
Ausgestattet mit dem VS1053B Codec-Chip - dekodiert Ogg Vorbis, MP3/MP2/MP1, MP4, AAC, WMA, FLAC, WAV/PCM, MIDI. Enkodiert Ogg oder WAV/PCM
Stereo-Audioausgang mit geeigneten Audio-Filterkappen und Erdungsreferenz, so dass er sicher direkt an Kopfhörer, eine Stereoanlage oder andere Aktivlautsprecher angeschlossen werden kann
7 zusätzliche GPIO's, die über die Arduino Library geschrieben oder gelesen werden können, um Tasten oder Leuchtdioden auszulesen
MicroSD-Kartensockel, für jede FAT16/FAT32-formatierte SD-Karte ab 64Mb.
Vollständige 3,3/5V-Pegelverschiebung für SD- und MP3-Chipsätze
Arbeitet mit Arduino Uno, Mega, oder Leonardo
Eingebauter MIDI-Synthesizer/Drum Machine mit Dutzenden von Instrumenten
Zahlreiche optionale Breakouts für Pins wie den Card-Detect und den Mikrofoneingang
Jede Bestellung kommt mit einer komplett montierten und getesteten Abschirmung, einer 0,1" Stiftleiste und 2x3 Buchsenleisten für den ICSP-Anschluss. Einige leichte Lötarbeiten sind
erforderlich, um die Stiftleisten auf der Platine für den Anschluss an den Arduino sowie die Anschlussklemmen
für die Lautsprecher anzubringen. Lautsprecher, $1-Kopfhörer, SD-Karte und Arduino nicht enthalten!
Es gibt ein detailliertes
Tutorial
mit vielen Informationen über den VS1053 sowie eine Anleitung zur Verwendung der Arduino-Bibliothek, mit der Sie
in weniger als 30 Minuten Soundeffekte abspielen können
Adafruit "Music Maker" MP3 Shield für Arduino mit 3W Stereo Verstärker – Ein umfassendes Audio-Interface für Ihre Projekte
Das Adafruit "Music Maker" MP3 Shield verwandelt jeden Arduino in eine voll ausgestattete Musikmaschine. Ausgestattet mit dem VS1053B Codec-Chip, kann dieses Shield eine Vielzahl von Audioformaten dekodieren und wiedergeben, darunter MP3, AAC, Ogg Vorbis, WMA, MIDI, FLAC und WAV. Neben der Wiedergabe ist das Shield auch fähig, Audio in Formaten wie PCM (WAV) und Ogg Vorbis aufzunehmen. Mit dem eingebauten 3W Stereo Verstärker können Sie direkt Lautsprecher ansteuern, was das Shield besonders für portable oder batteriebetriebene Projekte geeignet macht. Ob für interaktive Kunstinstallationen, benutzerdefinierte Alarmsysteme oder Bildungszwecke – das "Music Maker" Shield bietet vielfältige Möglichkeiten, Audio in Ihre Arduino-Projekte zu integrieren.
Merkmale im Überblick
Vielseitige Audio-Codecs: Unterstützt Formate wie MP3, AAC, Ogg Vorbis, und mehr.
Hochwertige Audioausgabe: Direktanschluss an Kopfhörer, Stereoanlagen oder andere Lautsprecher möglich.
Erweiterbare Funktionalität: Zusätzliche GPIOs für Erweiterungen wie Tasten und LEDs.
Technische Daten
Dimensionen: 69mm x 53mm x 2mm
Gewicht: 14.7g
Codec-Chip: VS1053B, decodiert und codiert eine Vielzahl von Audioformaten
MicroSD-Kartensockel für FAT16/FAT32 formatierte Karten
3.3/5V Pegelanpassung für SD- und MP3-Chipsätze
Kompatibel mit Arduino Uno, Mega, Leonardo
Sonstige Daten
MIDI-Synth/Drum-Machine mit zahlreichen Instrumenten eingebaut
Verbesserungen in der Analogsektion für bessere Audioqualität seit 20. August 2014
Lieferumfang
1x komplett zusammengebautes und getestetes MP3 Shield
2x 2-polige Anschlussblöcke
Stiftleisten und 2x3 weibliche Header für ICSP-Verbindung
LinksTutorial zum Adafruit Music Maker ShieldGitHub - Adafruit PinguinDownloads für das Adafruit Music Maker Shield
Adafruit 0.54" Quad Alphanumeric FeatherWing Display - Blau
Zeigen Sie elegant 012345678 oder 9 an! Staunen Sie über die Anzeige des gesamten Alphabets. Dies ist das blaue Adafruit 0.54" Dual Alphanumeric FeatherWing Display Combo Pack! Wir haben diese Kombipacks auch in Grün, Rot, Weiß, Gelb-Grün und Gelb.
Dies ist ein helles alphanumerisches Display, das Buchstaben und Zahlen in einer schönen Farbe anzeigt. Es ist superhell und für Sichtweiten von bis zu 7 Metern geeignet. Jede der Zifferngruppen hat 14 Segmente auf einem dunklen Hintergrund. Das Kit enthält zwei alphanumerische Anzeigen und eine FeatherWing-Treiberplatine, sodass Sie eine Uhr oder ein vierbuchstabiges Wort erstellen können.
Funktioniert mit allen Feathers!
14-Segment-Matrizen wie diese sind 'multiplexed' - um alle vierzehn Segment-LEDs zu steuern, benötigen Sie 18 Pins. Das ist eine Menge Pins, und es gibt Treiberchips wie den MAX7219, die eine Matrix steuern können, aber es erfordert viel Verkabelung und nimmt viel Platz ein. Wäre es nicht toll, eine Matrix ohne viel Verkabelung steuern zu können? Hier kommen diese Alphanumeric LED Matrix FeatherWings ins Spiel, sie machen es wirklich einfach, eine 4-stellige alphanumerische Anzeige mit Dezimalpunkten hinzuzufügen.
Die LEDs selbst sind nicht mit dem Feather verbunden. Stattdessen übernimmt ein Matrix-Treiberchip (HT16K33) das Multiplexing für Sie. Der Feather sendet einfach i2c-Befehle an den Chip, um ihm mitzuteilen, welche LEDs beleuchtet werden sollen. Dies nimmt dem Feather viel Arbeit und Pin-Anforderungen ab. Da es nur I2C zur Steuerung verwendet, funktioniert es mit jedem Feather und kann die I2C-Pins für andere Sensoren oder Anzeigen teilen.
Merkmale im Überblick
Helles alphanumerisches Display
14 Segmente pro Ziffer auf dunklem Hintergrund
Multiplexing mit HT16K33-Treiberchip
Verwendung von nur I2C-Pins
Kompatibel mit allen Feathers
Technische Daten
Verwendet 12C 7-Bit-Adresse zwischen 0x70-0x77, wählbar mit Jumpers
FeatherWing Abmessungen: 51mm x 23mm x 4.2mm / 2.0" x 0.9" x 0.165"
Backpack Gewicht: 4.6g
Dual Alphanumeric Display Abmessungen: 21mm x 25mm x 7mm / 0.8" x 1" x 0.3"
Dual Alphanumeric Display Höhe mit Pins: 14mm / 0.6"
Dual Alphanumeric Display Gewicht: 4.7g
Sonstige Daten
Common Cathode LED-Anzeige
Lieferumfang
1x vollständig getestete und montierte Adafruit 4-Digit 14-Segment Alphanumeric Display FeatherWing
0.54" Ultra-bright dual alphanumeric blaues Display - 2er Pack
Zwei 16-Pin-Header
Link
Anleitung
Adafruit 0.54" Quad Alphanumeric FeatherWing Display - Rot
Dies ist das rote Adafruit 0,54" Alphanumerische Doppeldisplay mit FeatherWing Combo Pack! Es zeigt Buchstaben und Zahlen in einem schönen Farbton an. Es ist superhell und für die Betrachtung aus Entfernungen von bis zu 7 Metern ausgelegt. Jeder der Ziffernsätze hat 14 Segmente auf dunklem Hintergrund. Sie erhalten einen Satz von zwei alphanumerischen Anzeigen sowie eine Featherwing-Treiberplatine, um eine Uhr oder ein Wort mit vier Buchstaben zu erstellen.
14-Segment-Matrizen wie diese sind 'gemultiplext' - um alle 14-Segment-LEDs zu steuern, benötigen Sie 18 Pins. Es gibt Treiberchips wie den MAX7219, die eine Matrix für Sie steuern können, aber das erfordert viel Verdrahtung und Platz. Diese alphanumerischen LED-Matrix-FeatherWings machen es einfach, eine 4-stellige alphanumerische Anzeige mit Dezimalpunkten hinzuzufügen. Der Matrixtreiber-Chip (HT16K33) übernimmt das Multiplexen. Der Feather sendet einfach I2C-Befehle an den Chip, um zu steuern, welche LEDs aufleuchten sollen. Das nimmt dem Feather eine Menge Arbeit und Pin-Anforderungen ab. Da sie nur I2C zur Steuerung verwendet, funktioniert sie mit jeder Feather und kann die I2C-Pins für andere Sensoren oder Displays teilen.Merkmale im ÜberblickSuperhelles, rotes alphanumerisches Display14-Segment-Anzeigen mit 4 StellenEinfaches I2C-InterfaceTechnische Daten12C 7-bit Adresse zwischen 0x70-0x77, wählbar mit JumpernFeatherWing Abmessungen: 51mm x 23mm x 4.2mmFeatherWing Gewicht: 4.6gDual Alphanumeric Display Abmessungen: 21mm x 25mm x 7mmHöhe des Dual Alphanumeric Display mit Pins: 14mmDual Alphanumeric Display Gewicht: 4.7gCommon Cathode LED DisplaySonstige DatenKompatibel mit allen Feather BoardsInklusive detaillierter AnleitungArduino & CircuitPython Bibliothek verfügbarLieferumfang1x Adafruit 4-stellige alphanumerische 14-Segment-Anzeige FeatherWing2x 0.54" Ultrahelles, doppeltes, alphanumerisches, rotes Display2x 16-polige Kopfzeilen
Link
Anleitung
Dies ist das weiße Adafruit 0,54" Alphanumerische Doppeldisplay mit FeatherWing Combo Pack!
Dies ist ein schönes, helles alphanumerisches Display, das Buchstaben und Zahlen in einem schönen Farbton anzeigt.
Es ist superhell und für die Betrachtung aus Entfernungen von bis zu 7 Metern Entfernung ausgelegt.
Jeder der Ziffernsätze hat 14 Segmente auf dunklem Hintergrund, und wir bieten Ihnen einen Satz von zwei
alphanumerischen Anzeigen sowie eine Featherwing-Treiberplatine, so dass Sie eine Uhr oder ein Wort mit
vier Buchstaben erstellen können.
Funktioniert mit allen Federn!
14-Segment-Matrizen wie diese sind 'gemultiplext' - um also alle 14-Segment-LEDs zu steuern, benötigen Sie 18 Pins.
Das sind eine Menge Pins, und es gibt Treiberchips wie den MAX7219, die eine Matrix für Sie steuern können, aber
es ist eine Menge Verdrahtung aufzubauen, und sie nehmen eine Menge Platz in Anspruch. Wäre es nicht fantastisch,
wenn Sie eine Matrix ohne tonnenweise Verdrahtung steuern könnten? Hier kommen diese alphanumerischen
LED-Matrix-FeatherWings ins Spiel. Sie machen es wirklich einfach, eine 4-stellige alphanumerische Anzeige mit
Dezimalpunkten hinzuzufügen.
Die LEDs selbst werden nicht mit dem Feather verbunden. Stattdessen übernimmt ein Matrixtreiber-Chip (HT16K33)
das Multiplexen für Sie. Der Feather sendet einfach I2C-Befehle an den Chip, um ihm mitzuteilen, welche LEDs
aufleuchten sollen, und das wird für Sie erledigt. Das nimmt dem Feather eine Menge Arbeit und Pin-Anforderungen
ab. Da sie nur I2C zur Steuerung verwendet, funktioniert sie mit jeder Feather und kann sich die I2C-Pins für
andere Sensoren oder Displays teilen.
Das Produkt-Kit wird geliefert mit:
Einem vollständig getesteten und zusammengebauten Adafruit 4-stellige alphanumerische 14-Segment-Anzeige FeatherWing
0.54" Ultrahelles, doppeltes, alphanumerisches, weißes Display - 2er Pack
Zwei 16-polige Kopfzeilen
In klassischer Adafruit-Manier haben wir natürlich auch eine detaillierte
Anleitung, die Ihnen zeigt,
wie man lötet, verdrahtet und das Display steuert. Wir haben sogar eine sehr schöne Bibliothek für die Rucksäcke sowohl
in Arduino & CircuitPython geschrieben, so dass Sie in weniger als einer halben Stunde loslegen können, um Buchstaben
oder Zahlen auf der 14-segment-Anzeige darzustellen. Wenn Sie sich mit Matrixanzeigen beschäftigt haben, aber wegen der
Komplexität gezögert haben, ist dies die Lösung, nach der Sie gesucht haben.
Dies ist das Blaue Adafruit 0,56" 4-Ziffern 7-Segment Display mit FeatherWing Combo Pack! 7-Segment-Matrizen wie diese sind 'gemultiplext' - um also alle 7-Segment-LEDs anzusteuern, braucht man 14 Pins. Das sind eine Menge Pins, und es gibt Treiber-Chips wie den MAX7219, die eine Matrix für Sie steuern können, aber das bedeutet eine Menge Verdrahtung und nimmt viel Platz ein. Wäre es nicht fantastisch, wenn Sie eine Matrix ohne tonnenweise Verkabelung steuern könnten? Genau da kommen diese LED Matrix FeatherWings ins Spiel! Der 7-Segment FeatherWing macht es wirklich einfach, eine 4-stellige numerische Anzeige mit Dezimalpunkten oder mit Doppelpunkt eine Uhr anzuzeigen. Die LEDs selbst sind nicht mit dem Feather verbunden. Stattdessen übernimmt ein Matrix-Treiber-Chip (HT16K33) das Multiplexing für Sie. Der Feather sendet einfach i2c-Befehle an den Chip, um ihm mitzuteilen, welche LEDs leuchten sollen, und das wird für Sie erledigt. Dies nimmt dem Feather eine Menge Arbeit und Pin-Anforderungen ab. Da er nur I2C zur Steuerung verwendet, funktioniert er mit jedem Feather und kann die I2C-Pins für andere Sensoren oder Displays freigeben. Lieferumfang
Ein vollständig getestetes und zusammengebautes Adafruit 4-Ziffern 7-Segment LED Matrix Display FeatherWing
Ultrahelle 4-stellige 0,56" große blaue 7-Segment-Anzeige
Zwei sechzehnpolige Stiftleisten
Um die Matrix auf dem FeatherWing zu befestigen, ist ein wenig Lötarbeit erforderlich, aber es ist einfach und dauert nur etwa 5 Minuten! Schauen Sie sich das detaillierte Tutorial für Pinbelegungen, Montage, Arduino- und CircuitPython-Nutzung und mehr an!
Was ist besser als eine einzelne LED? Viele LEDs! Eine lustige Art, ein kleines Display zu bauen, ist die Verwendung einer 8x8 Matrix oder einer 4-stelligen 7-Segment-Anzeige. Solche Matrizen sind "gemultiplext" - um alle 7-Segment-LEDs anzusteuern, braucht man also 14 Pins. Das sind eine Menge Pins, und es gibt Treiber-Chips wie den MAX7219, die eine Matrix für Sie steuern können, aber es gilt eine Menge Verdrahtung zu setzen und sie nehmen eine Menge Platz weg. Hier bei Adafruit fühlen wir Ihren Schmerz! Wäre es nicht fantastisch, wenn Sie eine Matrix ohne tonnenweise Kabel steuern könnten? Das ist, wo diese bezaubernden LED-Matrix-Backpacks auftreten. Sie funktionieren perfekt mit Adafruit-Matrizen und machen das Hinzufügen einer kleinen hellen Anzeige trivial. Die Matrizen verwenden einen Treiber-Chip, der die ganze schwere Arbeit für Sie erledigt: Sie haben eine eingebaute Uhr, so dass sie das Display multiplexen. Sie verwenden Konstantstrom-Treiber für ultra-helle, konsistente Farben (die Bilder oben sind mit der schwächsten Einstellung fotografiert, um unsere Kamera nicht zu überlasten!), 1/16-Schritt-Display-Dimmung, alles über eine einfache I2C-Schnittstelle. Die Rucksäcke werden mit Adresswahl-Jumpern geliefert, so dass Sie bis zu vier mini 8x8 oder acht 7-Segmente (oder eine Kombination, wie z.B. vier mini 8x8 und vier 7-Segmente, etc.) an einem einzigen I2C-Bus anschließen können. Zum Lieferumfang des Produktkits gehören:
Ein vollständig getesteter und montierter LED-Rucksack
Ultrahelle 4-stellige 0,56" große blaue Siebensegmentanzeige
4-polige Stiftleiste
Um die Matrix auf dem Backpack zu befestigen, ist ein wenig Lötarbeit erforderlich, aber das ist sehr einfach und dauert nur etwa 5 Minuten. Natürlich haben wir in klassischer Adafruit-Manier auch ein ausführliches Tutorial, das Ihnen zeigt, wie Sie das Display löten, verdrahten und steuern. Wir haben sogar eine sehr schöne Bibliothek für die Backpacks geschrieben, so dass Sie in weniger als einer halben Stunde loslegen und Bilder auf der Matrix oder Zahlen auf dem 7-Segment anzeigen können. Wenn Sie mit Matrix-Displays geliebäugelt haben, aber wegen der Komplexität gezögert haben, ist dies die Lösung, nach der Sie gesucht haben!
Was ist besser als eine einzelne LED? Viele LEDs! Eine lustige Art, ein kleines Display zu bauen, ist die Verwendung einer 8x8 Matrix oder einer 4-stelligen 7-Segment-Anzeige. Solche Matrizen sind "gemultiplext" - um alle 7-Segment-LEDs anzusteuern, braucht man also 14 Pins. Das sind eine Menge Pins, und es gibt Treiber-Chips wie den MAX7219, die eine Matrix für Sie steuern können, aber es gilt eine Menge Verdrahtung zu setzen und sie nehmen eine Menge Platz weg. Hier bei Adafruit fühlen wir Ihren Schmerz! Wäre es nicht fantastisch, wenn Sie eine Matrix ohne tonnenweise Kabel steuern könnten? Das ist, wo diese bezaubernden LED-Matrix-Backpacks auftreten. Sie funktionieren perfekt mit Adafruit-Matrizen und machen das Hinzufügen einer kleinen hellen Anzeige trivial. Die Matrizen verwenden einen Treiber-Chip, der die ganze schwere Arbeit für Sie erledigt: Sie haben eine eingebaute Uhr, so dass sie das Display multiplexen. Sie verwenden Konstantstrom-Treiber für ultra-helle, konsistente Farben (die Bilder oben sind mit der schwächsten Einstellung fotografiert, um unsere Kamera nicht zu überlasten!), 1/16-Schritt-Display-Dimmung, alles über eine einfache I2C-Schnittstelle. Die Rucksäcke werden mit Adresswahl-Jumpern geliefert, so dass Sie bis zu vier mini 8x8 oder acht 7-Segmente (oder eine Kombination, wie z.B. vier mini 8x8 und vier 7-Segmente, etc.) an einem einzigen I2C-Bus anschließen können. Zum Lieferumfang des Produktkits gehören:
Ein vollständig getesteter und montierter LED-Rucksack
Ultrahelle 4-stellige 0,56" große gelbe Siebensegmentanzeige
4-polige Stiftleiste
Um die Matrix auf dem Backpack zu befestigen, ist ein wenig Lötarbeit erforderlich, aber das ist sehr einfach und dauert nur etwa 5 Minuten. Natürlich haben wir in klassischer Adafruit-Manier auch ein ausführliches Tutorial, das Ihnen zeigt, wie Sie das Display löten, verdrahten und steuern. Wir haben sogar eine sehr schöne Bibliothek für die Backpacks geschrieben, so dass Sie in weniger als einer halben Stunde loslegen und Bilder auf der Matrix oder Zahlen auf dem 7-Segment anzeigen können. Wenn Sie mit Matrix-Displays geliebäugelt haben, aber wegen der Komplexität gezögert haben, ist dies die Lösung, nach der Sie gesucht haben!
Was ist besser als eine einzelne LED? Viele LEDs! Eine lustige Art, ein kleines Display zu bauen, ist die Verwendung einer 8x8 Matrix oder einer 4-stelligen 7-Segment-Anzeige. Solche Matrizen sind "gemultiplext" - um alle 7-Segment-LEDs anzusteuern, braucht man also 14 Pins. Das sind eine Menge Pins, und es gibt Treiber-Chips wie den MAX7219, die eine Matrix für Sie steuern können, aber es gilt eine Menge Verdrahtung zu setzen und sie nehmen eine Menge Platz weg. Hier bei Adafruit fühlen wir Ihren Schmerz! Wäre es nicht fantastisch, wenn Sie eine Matrix ohne tonnenweise Kabel steuern könnten? Das ist, wo diese bezaubernden LED-Matrix-Backpacks auftreten. Sie funktionieren perfekt mit Adafruit-Matrizen und machen das Hinzufügen einer kleinen hellen Anzeige trivial.
Die Matrizen verwenden einen Treiber-Chip, der die ganze schwere Arbeit für Sie erledigt: Sie haben eine eingebaute Uhr, so dass sie das Display multiplexen. Sie verwenden Konstantstrom-Treiber für ultra-helle, konsistente Farben (die Bilder oben sind mit der schwächsten Einstellung fotografiert, um unsere Kamera nicht zu überlasten!), 1/16-Schritt-Display-Dimmung, alles über eine einfache I2C-Schnittstelle. Die Rucksäcke werden mit Adresswahl-Jumpern geliefert, so dass Sie bis zu vier mini 8x8 oder acht 7-Segmente (oder eine Kombination, wie z.B. vier mini 8x8 und vier 7-Segmente, etc.) an einem einzigen I2C-Bus anschließen können.
Zum Lieferumfang des Produktkits gehören:
Ein vollständig getesteter und montierter LED-Rucksack
Ultrahelle 4-stellige 0,56" große rote Siebensegmentanzeige
4-polige Stiftleiste
Um die Matrix auf dem Backpack zu befestigen, ist ein wenig Lötarbeit erforderlich, aber das ist sehr einfach und dauert nur etwa 5 Minuten.
Natürlich haben wir in klassischer Adafruit-Manier auch ein ausführliches Tutorial, das Ihnen zeigt, wie Sie das Display löten, verdrahten und steuern. Wir haben sogar eine sehr schöne Bibliothek für die Backpacks geschrieben, so dass Sie in weniger als einer halben Stunde loslegen und Bilder auf der Matrix oder Zahlen auf dem 7-Segment anzeigen können. Wenn Sie mit Matrix-Displays geliebäugelt haben, aber wegen der Komplexität gezögert haben, ist dies die Lösung, nach der Sie gesucht haben!
Was ist besser als eine einzelne LED? Viele LEDs! Eine lustige Art, ein kleines Display zu bauen, ist die Verwendung einer 8x8 Matrix oder einer 4-stelligen 7-Segment-Anzeige. Solche Matrizen sind "gemultiplext" - um alle 7-Segment-LEDs anzusteuern, braucht man also 14 Pins. Das sind eine Menge Pins, und es gibt Treiber-Chips wie den MAX7219, die eine Matrix für Sie steuern können, aber es gilt eine Menge Verdrahtung zu setzen und sie nehmen eine Menge Platz weg. Hier bei Adafruit fühlen wir Ihren Schmerz! Wäre es nicht fantastisch, wenn Sie eine Matrix ohne tonnenweise Kabel steuern könnten? Das ist, wo diese bezaubernden LED-Matrix-Backpacks auftreten. Sie funktionieren perfekt mit Adafruit-Matrizen und machen das Hinzufügen einer kleinen hellen Anzeige trivial.
Die Matrizen verwenden einen Treiber-Chip, der die ganze schwere Arbeit für Sie erledigt: Sie haben eine eingebaute Uhr, so dass sie das Display multiplexen. Sie verwenden Konstantstrom-Treiber für ultra-helle, konsistente Farben (die Bilder oben sind mit der schwächsten Einstellung fotografiert, um unsere Kamera nicht zu überlasten!), 1/16-Schritt-Display-Dimmung, alles über eine einfache I2C-Schnittstelle. Die Rucksäcke werden mit Adresswahl-Jumpern geliefert, so dass Sie bis zu vier mini 8x8 oder acht 7-Segmente (oder eine Kombination, wie z.B. vier mini 8x8 und vier 7-Segmente, etc.) an einem einzigen I2C-Bus anschließen können.
Zum Lieferumfang des Produktkits gehören:
Ein vollständig getesteter und montierter LED-Rucksack
Ultrahelle 4-stellige 0,56" große weiße Siebensegmentanzeige
4-polige Stiftleiste
Um die Matrix auf dem Backpack zu befestigen, ist ein wenig Lötarbeit erforderlich, aber das ist sehr einfach und dauert nur etwa 5 Minuten.
Natürlich haben wir in klassischer Adafruit-Manier auch ein ausführliches Tutorial, das Ihnen zeigt, wie Sie das Display löten, verdrahten und steuern. Wir haben sogar eine sehr schöne Bibliothek für die Backpacks geschrieben, so dass Sie in weniger als einer halben Stunde loslegen und Bilder auf der Matrix oder Zahlen auf dem 7-Segment anzeigen können. Wenn Sie mit Matrix-Displays geliebäugelt haben, aber wegen der Komplexität gezögert haben, ist dies die Lösung, nach der Sie gesucht haben!
Dies ist das Weiße Adafruit 0,56" 4-Ziffern 7-Segment Display mit FeatherWing Combo Pack!
7-Segment-Matrizen wie diese sind 'gemultiplext' - um also alle 7-Segment-LEDs anzusteuern,
braucht man 14 Pins. Das sind eine Menge Pins, und es gibt Treiber-Chips wie den MAX7219,
die eine Matrix für Sie steuern können, aber das bedeutet eine Menge Verdrahtung und
nimmt viel Platz ein. Wäre es nicht fantastisch, wenn Sie eine Matrix ohne tonnenweise
Verkabelung steuern könnten? Genau da kommen diese LED Matrix FeatherWings ins Spiel!
Der 7-Segment FeatherWing macht es wirklich einfach, eine 4-stellige numerische Anzeige
mit Dezimalpunkten oder mit Doppelpunkt eine Uhr anzuzeigen.
Die LEDs selbst sind nicht mit dem Feather verbunden. Stattdessen übernimmt ein Matrix-Treiber-Chip
(HT16K33) das Multiplexing für Sie. Der Feather sendet einfach i2c-Befehle an den Chip,
um ihm mitzuteilen, welche LEDs leuchten sollen, und das wird für Sie erledigt.
Dies nimmt dem Feather eine Menge Arbeit und Pin-Anforderungen ab. Da er nur I2C zur
Steuerung verwendet, funktioniert er mit jedem Feather und kann die I2C-Pins für
andere Sensoren oder Displays freigeben.
Lieferumfang
Ein vollständig getestetes und zusammengebautes Adafruit 4-Ziffern 7-Segment LED Matrix Display FeatherWing
Ultrahelle 4-stellige 0,56" große weiße 7-Segment-Anzeige
Zwei sechzehnpolige Stiftleisten
Um die Matrix auf dem FeatherWing zu befestigen, ist ein wenig Lötarbeit erforderlich,
aber es ist einfach und dauert nur etwa 5 Minuten!
Schauen Sie sich das detaillierte
Tutorial für Pinbelegungen, Montage,
Arduino- und CircuitPython-Nutzung und mehr an!
Dies ist das Gelbe Adafruit 0,56" 4-Ziffern 7-Segment Display mit FeatherWing Combo Pack!
7-Segment-Matrizen wie diese sind 'gemultiplext' - um also alle 7-Segment-LEDs anzusteuern,
braucht man 14 Pins. Das sind eine Menge Pins, und es gibt Treiber-Chips wie den MAX7219,
die eine Matrix für Sie steuern können, aber das bedeutet eine Menge Verdrahtung und
nimmt viel Platz ein. Wäre es nicht fantastisch, wenn Sie eine Matrix ohne tonnenweise
Verkabelung steuern könnten? Genau da kommen diese LED Matrix FeatherWings ins Spiel!
Der 7-Segment FeatherWing macht es wirklich einfach, eine 4-stellige numerische Anzeige
mit Dezimalpunkten oder mit Doppelpunkt eine Uhr anzuzeigen.
Die LEDs selbst sind nicht mit dem Feather verbunden. Stattdessen übernimmt ein Matrix-Treiber-Chip
(HT16K33) das Multiplexing für Sie. Der Feather sendet einfach i2c-Befehle an den Chip,
um ihm mitzuteilen, welche LEDs leuchten sollen, und das wird für Sie erledigt.
Dies nimmt dem Feather eine Menge Arbeit und Pin-Anforderungen ab. Da er nur I2C zur
Steuerung verwendet, funktioniert er mit jedem Feather und kann die I2C-Pins für
andere Sensoren oder Displays freigeben.
Lieferumfang
Ein vollständig getestetes und zusammengebautes Adafruit 4-Ziffern 7-Segment LED Matrix Display FeatherWing
Ultrahelle 4-stellige 0,56" große gelbe 7-Segment-Anzeige
Zwei sechzehnpolige Stiftleisten
Um die Matrix auf dem FeatherWing zu befestigen, ist ein wenig Lötarbeit erforderlich,
aber es ist einfach und dauert nur etwa 5 Minuten!
Schauen Sie sich das detaillierte
Tutorial für Pinbelegungen, Montage,
Arduino- und CircuitPython-Nutzung und mehr an!
Adafruit 0.8" 8x16 LED Matrix FeatherWing Display - Gelb-Grün
Sie werden vor Freude zwitschern, wenn Sie sehen, wie einfach es ist, Ihre ganz eigene 8x16 LED-Matrixanzeige für jeden Feather herzustellen. Dieser Bausatz kombiniert zwei unserer bezaubernden Miniatur-LED-Matrizen mit einer FeatherWing-Treiberplatine. Mit einem Quadrat von 0,8" haben diese kleinen 8x8-Matrizen alles, was eine große LED-Matrix hat, aber im Miniformat! Verdoppeln Sie sie für insgesamt 128 helle gelb-grüne LEDs.
Normalerweise würde die Verdrahtung von 8x16-Matrizen atemberaubende 24 GPIO-Pins erfordern, was viel zu viele Pins sind. Hier kommt diese schöne 16x8 LED-Matrix-Backpack-Platine ins Spiel. Sie enthält einen HT16K33 I2C-LED-Matrix-Treiber, der die gesamte Multiplexing-Arbeit für Sie erledigt und über die beiden I2C-Pins gesteuert wird. Sie ist einfach zu bedienen und verfügt über eine tragbare Bibliothek, die auf jedem Feather läuft, um jede LED ein- und auszuschalten.
Der 16x8-Rucksack eignet sich auch hervorragend für die Herstellung von scrollenden Displays oder kleinen Videodisplays. In unserem Beispiel haben wir ihn so eingerichtet, dass er kleine Bitmap-Emoticons anzeigt, aber Sie können auch Text anzeigen, der sich bewegt - ähnlich wie ein Schild vor einem Miniatur-Autohaus.
Merkmale im Überblick
Kompakte 8x16 LED-Matrixanzeige
Enthält HT16K33 I2C-LED-Matrix-Treiber
Einfache Bedienung mit tragbarer Bibliothek
Ideal für scrollende Displays oder Videodisplays
Unterstützt Feather-Plattform
Technische Daten
Verwendet 12C 7-Bit-Adresse zwischen 0x70-0x77, wählbar mit Jumpers
FeatherWing Abmessungen: 51mm x 23mm x 5mm / 2.0" x 0.9" x 0.2"
FeatherWing Gewicht: 6,3g
Mini LED Matrix Display Abmessungen: 20mm x 20mm x 6mm / 0.8" x 0.8" x 0.2"
Mini LED Matrix Display Höhe mit Pins: 13mm / 0.5"
Mini LED Matrix Display Gewicht: 3g
Sonstige Daten
Löten erforderlich, um die beiden Matrizen auf dem FeatherWing zu befestigen
Lieferumfang
Eine vollständig getestete und montierte 16x8 0.8" LED FeatherWing
2 x ultra-helle gelb-grüne 8x8 Matrizen
2 x 16-polige Stiftleiste
Link
Tutorial
Adafruit 0.8" 8x16 LED Matrix FeatherWing Display Kit - Rot
Sie werden vor Freude zwitschern, wenn Sie sehen, wie einfach es ist, Ihr eigenes 8x16 LED-Matrix-Display für jedes Feather zu erstellen. Dieses Kit kombiniert zwei unserer niedlichen Miniatur-LED-Matrizen mit einer FeatherWing-Treiberplatine. Diese kleinen 8x8-Matrizen haben alles, was eine große LED-Matrix hat, nur in handlicher Größe! Verdoppeln Sie sie für insgesamt 128 helle rote LEDs.
Dies ist das rote Adafruit 0.8" 8x16 LED Matrix FeatherWing Display Combo Pack! Wir haben diese Kombi-Packs auch in Weiß, Blau, Grün, Rot und Gelb-Grün.
Normalerweise erfordert das Verdrahten von 8x16-Matrizen atemberaubende 24 GPIO-Pins, was viel zu viele Pins sind. Hier kommt diese 16x8 LED-Matrix-Rucksack-PCB ins Spiel. Es enthält einen HT16K33 I2C LED-Matrix-Treiber, der die gesamte Multiplexarbeit für Sie übernimmt und über die beiden I2C-Pins gesteuert wird. Es ist einfach zu bedienen, hat eine tragbare Bibliothek, die auf jedem unserer Feathers läuft und jede LED ein- oder ausschaltet.
Das 16x8 Backpack ist auch ideal für die Erstellung von Laufdisplays oder kleinen Videodisplays. In unserem Beispiel haben wir es so eingerichtet, dass kleine Bitmap-Emoticons angezeigt werden, aber Sie können auch Text anzeigen, der sich bewegt - wie ein Schild vor einem Miniatur-Autohaus.
Merkmale im Überblick
HT16K33 I2C LED-Matrix-Treiber
Einfach zu bedienen mit tragbarer Bibliothek für Feather-Boards
Ideal für Laufdisplays oder kleine Videodisplays
Technische Daten
Board/Chip verwendet 12C 7-Bit-Adresse zwischen 0x70-0x77, auswählbar mit Jumpern
FeatherWing Abmessungen: 51mm x 23mm x 5mm / 2.0" x 0.9" x 0.2"
FeatherWing Gewicht: 6.3g
Mini LED Matrix Display Abmessungen: 20mm x 20mm x 6mm / 0.8" x 0.8" x 0.2"
Mini LED Matrix Display Höhe mit Pins: 13mm / 0.5"
Mini LED Matrix Display Gewicht: 3g
Lieferumfang
1x vollständig getestete und montierte 16x8 0.8" LED FeatherWing
2 x ultrahelle quadratische 8x8 rote Matrizen
2 x 16-Pin-Header
Link
Tutorial
Adafruit 0.8" 8x16 LED Matrix FeatherWing Display Kit - Blau
Freue dich über die einfache Möglichkeit, dein eigenes 8x16 LED-Matrix-Display für jedes Feather zu erstellen. Dieses Kit kombiniert zwei unserer niedlichen Miniatur-LED-Matrizen mit einer FeatherWing-Treiberplatine. Mit 0,8" quadratischen, kleinen 8x8-Matrizen bieten sie alles, was eine große LED-Matrix hat, aber in kleinerer Größe. Verdopple sie für insgesamt 128 hellblaue LEDs.
Dieses blaue Adafruit 0,8" 8x16 LED Matrix FeatherWing Display Combo Pack ist auch in Weiß, Grün, Rot, Gelb und Gelb-Grün erhältlich. Normalerweise würde das Verdrahten von 8x16-Matrizen atemberaubende 24 GPIO-Pins erfordern, was viel zu viele Pins sind. Hier kommt die 16x8 LED-Matrix-Backpack-PCB ins Spiel. Sie enthält einen HT16K33 I2C LED-Matrix-Treiber, der die gesamte Multiplex-Arbeit übernimmt und über die beiden I2C-Pins gesteuert wird. Sie ist einfach zu bedienen, hat eine tragbare Bibliothek, die auf jedem unserer Feathers läuft, um jede LED ein- und auszuschalten.
Die 16x8-Backpack ist auch großartig für die Herstellung von Lauftextanzeigen oder kleinen Videodisplays. In unserem Beispiel haben wir sie so eingerichtet, dass sie kleine Bitmap-Emoticons anzeigt, aber du kannst auch Text anzeigen, der sich bewegt - ähnlich wie ein Schild vor einem Miniatur-Autohaus.
Merkmale im Überblick
Ein vollständig getestetes und montiertes 16x8 0,8" LED FeatherWing
2 x ultraleuchtende quadratische 8x8 blaue Matrizen
2 x 16-polige Header
Technische Daten
Die Platine/der Chip verwendet 12C 7-Bit-Adresse zwischen 0x70-0x77, wählbar mit Jumpern
FeatherWing Abmessungen: 51mm x 23mm x 5mm / 2.0" x 0.9" x 0.2"
FeatherWing Gewicht: 6.3g
Mini LED Matrix Display Abmessungen: 20mm x 20mm x 6mm / 0.8" x 0.8" x 0.2"
Mini LED Matrix Display Höhe mit Pins: 13mm / 0.5"
Mini LED Matrix Display Gewicht: 3g
Sonstige Daten
Ein bisschen Löten ist erforderlich, um die beiden Matrizen an das FeatherWing anzuschließen, aber es ist sehr einfach und dauert nur etwa 15 Minuten. Schau dir unser Tutorial für Montageanweisungen, Pinouts, CircuitPython- und Arduino-Bibliothekscode, Schaltpläne und mehr an! (https://learn.adafruit.com/adafruit-8x16-led-matrix-featherwing/overview)
Lieferumfang
1x vollständig getestetes und montiertes 16x8 0,8" LED FeatherWing
2 x ultraleuchtende quadratische 8x8 blaue Matrizen
2 x 16-polige Header
Linkshttps://learn.adafruit.com/adafruit-8x16-led-matrix-featherwing/overview
Adafruit 0.8" 8x16 LED Matrix FeatherWing Display Kit - Gelb
Sie werden vor Freude zwitschern, wenn Sie sehen, wie einfach es ist, Ihr eigenes 8x16 LED-Matrix-Display für jedes Feather zu erstellen. Dieses Kit kombiniert zwei unserer niedlichen Miniatur-LED-Matrizen mit einer FeatherWing-Treiberplatine. Diese kleinen 8x8-Matrizen haben alles, was eine große LED-Matrix hat, nur in handlicher Größe! Verdoppeln Sie sie für insgesamt 128 helle gelbe LEDs.
Dies ist das gelbe Adafruit 0.8" 8x16 LED Matrix FeatherWing Display Combo Pack! Wir haben diese Kombi-Packs auch in Weiß, Blau, Grün, Rot und Gelb-Grün.
Normalerweise erfordert das Verdrahten von 8x16-Matrizen atemberaubende 24 GPIO-Pins, was viel zu viele Pins sind. Hier kommt diese 16x8 LED-Matrix-Rucksack-PCB ins Spiel. Es enthält einen HT16K33 I2C LED-Matrix-Treiber, der die gesamte Multiplexarbeit für Sie übernimmt und über die beiden I2C-Pins gesteuert wird. Es ist einfach zu bedienen, hat eine tragbare Bibliothek, die auf jedem unserer Feathers läuft und jede LED ein- oder ausschaltet.
Das 16x8 Backpack ist auch ideal für die Erstellung von Laufdisplays oder kleinen Videodisplays. In unserem Beispiel haben wir es so eingerichtet, dass kleine Bitmap-Emoticons angezeigt werden, aber Sie können auch Text anzeigen, der sich bewegt - wie ein Schild vor einem Miniatur-Autohaus.
Merkmale im Überblick
HT16K33 I2C LED-Matrix-Treiber
Einfach zu bedienen mit tragbarer Bibliothek für Feather-Boards
Ideal für Laufdisplays oder kleine Videodisplays
Technische Daten
Board/Chip verwendet 12C 7-Bit-Adresse zwischen 0x70-0x77, auswählbar mit Jumpern
FeatherWing Abmessungen: 51mm x 23mm x 5mm / 2.0" x 0.9" x 0.2"
FeatherWing Gewicht: 6.3g
Mini LED Matrix Display Abmessungen: 20mm x 20mm x 6mm / 0.8" x 0.8" x 0.2"
Mini LED Matrix Display Höhe mit Pins: 13mm / 0.5"
Mini LED Matrix Display Gewicht: 3g
Lieferumfang
1x vollständig getestete und montierte 16x8 0.8" LED FeatherWing
2 x ultrahelle quadratische 8x8 gelbe Matrizen
2 x 16-Pin-Header
Link
Tutorial
Sie werden vor Freude zwitschern, wenn Sie sehen, wie einfach es ist, Ihre ganz eigene 8x16
LED-Matrixanzeige für jeden Feather herzustellen. Dieser Bausatz kombiniert zwei unserer
bezaubernden Miniatur-LED-Matrizen mit einer FeatherWing-Treiberplatine.
Mit einem Quadrat von 0,8" haben diese kleinen 8x8-Matrizen alles, was eine große LED-Matrix hat,
aber im Miniformat! Verdoppeln Sie sie für 128 insgesamt helle weiße LEDs.
Normalerweise würde die Verdrahtung von 8x16-Matrizen atemberaubende 24 GPIO-Pins erfordern, was viel zu viele Pins sind.
Hier kommt diese schöne 16x8 LED-Matrix-Backpack-Platine ins Spiel. Sie enthält einen HT16K33 I2C-LED-Matrix-Treiber,
der die gesamte Multiplexing-Arbeit für Sie erledigt und über die beiden I2C-Pins gesteuert wird. Sie ist einfach zu
bedienen und verfügt über eine tragbare Bibliothek, die auf jedem Feather läuft, um jede LED ein- und auszuschalten.
Der 16x8-Rucksack eignet sich auch hervorragend für die Herstellung von scrollenden Displays oder kleinen Videodisplays.
In unserem Beispiel haben wir ihn so eingerichtet, dass er kleine Bitmap-Emoticons anzeigt, aber Sie können auch Text
anzeigen, der sich bewegt - ähnlich wie ein Schild vor einem Miniatur-Autohaus.
Dieses Kit ist im Lieferumfang enthalten:
Eine vollständig getestete und montierte 16x8 0.8" LED FeatherWing
2 x ultra-helle grüne 8x8 Matrizen
2 x 16-polige Stiftleiste
Ein bisschen Löten ist erforderlich, um die beiden Matrizen auf dem FeatherWing zu befestigen, aber es ist sehr einfach
und dauert nur etwa 15 Minuten.
Lesen Sie unser Tutorial
für Montageanleitungen, Pinouts, CircuitPython- und Arduino-Bibliothekscode, Schaltpläne und mehr!
Adafruit 0.8" 8x16 LED Matrix FeatherWing Display Kit - Weiß
Sie werden vor Freude zwitschern, wenn Sie sehen, wie einfach es ist, Ihre ganz eigene 8x16 LED-Matrixanzeige für jeden Feather herzustellen. Dieser Bausatz kombiniert zwei unserer bezaubernden Miniatur-LED-Matrizen mit einer FeatherWing-Treiberplatine. Mit einem Quadrat von 0,8" haben diese kleinen 8x8-Matrizen alles, was eine große LED-Matrix hat, aber im Miniformat! Verdoppeln Sie sie für 128 insgesamt helle weiße LEDs.
Merkmale im Überblick
HT16K33 I2C-LED-Matrix-Treiber für einfache Steuerung
128 helle weiße LEDs in 16x8 Anordnung
Tragbare Bibliothek für Arduino und CircuitPython
Scrollende Displays und kleine Videodisplays möglich
Technische Daten
The board/chip uses 12C 7-bit address between 0x70-0x77, selectable with jumpers
FeatherWing Dimensions: 51mm x 23mm x 5mm / 2.0" x 0.9" x 0.2"
FeatherWing Weight: 6.3g
Mini LED Matrix Display Dimensions: 20mm x 20mm x 6mm / 0.8" x 0.8" x 0.2"
Mini LED Matrix Display Height w/ Pins: 13mm / 0.5"
Mini LED Matrix Display Weight: 3g
Sonstige Daten
Kit enthält vollständig getestete und montierte 16x8 0.8" LED FeatherWing
2 x ultra-helle weiße 8x8 Matrizen
2 x 16-polige Stiftleiste
Lieferumfang
Vollständig getestete und montierte 16x8 0.8" LED FeatherWing
2 x ultra-helle weiße 8x8 Matrizen
2 x 16-polige Stiftleiste
LinkWeitere Informationen
Hier ist ein neues "Round-Rect"-TFT-Display - es hat eine Diagonale von 1,69" und eine hohe Pixeldichte von 220 ppi, 280x240 Vollfarbpixel mit IPS-Anzeige in jedem Winkel. Wir haben schon Displays dieses Kalibers in Smartwatches und kleinen elektronischen Geräten gesehen, aber sie hatten immer eine MIPI-Schnittstelle. Endlich haben wir eines gefunden, das SPI ist und einen freundlichen Display-Treiber hat, so dass es mit allen Mikrocontrollern oder Mikrocomputern funktioniert!
Dieses hübsche kleine Display-Breakout ist der beste Weg, um ein kleines, farbenfrohes und sehr helles Display zu jedem Projekt hinzuzufügen. Da das Display über 4-Wire SPI kommuniziert und einen eigenen pixeladressierbaren Framebuffer hat, kann es mit jeder Art von Mikrocontroller verwendet werden. Sogar mit einem sehr kleinen Mikrocontroller mit wenig Speicher und wenigen verfügbaren Pins! Das 1,69"-Display hat 280x240 16-bit Vollfarbpixel und ist ein IPS -Display, so dass die Farbe bis zu 80 Grad außerhalb der Achse in jeder Richtung gut aussieht. Der TFT-Treiber (ST7789) ist dem beliebten ST7735 sehr ähnlich, und unsere Arduino-Bibliothek unterstützt ihn gut.
Beachten Sie, dass wir die abgerundeten Ecken durch Löschen von Pixeln erhalten. Die Eckpixel werden immer noch im RAM adressiert, sie werden nur nicht angezeigt, also ist es nicht so, dass man ein spezielles Radial-Pixel-Mapping machen muss. Behandeln Sie es wie ein rechteckiges Display.
Unser Breakout hat das TFT-Display angelötet (es verwendet einen empfindlichen Flex-Circuit-Anschluss) sowie einen 3,3-V-Regler mit extrem niedrigem Dropout und einen 3/5-V-Level-Shifter, so dass man es mit 3,3-V- oder 5-V-Strom und Logik verwenden kann. Da wir etwas Platz hatten, haben wir einen microSD-Kartenhalter eingebaut, damit Sie ganz einfach farbige Bitmaps von einer FAT16/FAT32-formatierten microSD-Karte laden können. Die microSD-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Natürlich würden wir Sie nicht einfach mit einem Datenblatt und einem "Viel Glück!" zurücklassen – wir haben eine vollständige Open-Source-Grafikbibliothek geschrieben, die Pixel, Linien, Rechtecke, Kreise, Text und Bitmaps zeichnen kann, sowie Beispielcode und eine Anleitung zur Verdrahtung. Der Code ist für Arduino geschrieben, kann aber leicht auf Ihren bevorzugten Mikrocontroller portiert werden!
Dieses Display-Breakout verfügt auch über einen 18-poligen "EYE SPI"-Standard-FPC-Anschluss mit Flip-Top-Anschluss. Sie können ein 18-poliges FPC-Kabel mit 0,5 mm Abstand verwenden, um eine Verbindung zu allen GPIO-Pins herzustellen, wenn Sie das Löten überspringen möchten.
Wenn Sie ein kompaktes Farbdisplay möchten, mit Tasten und einem Joystick, haben wir was Sie suchen.
Dieser Bonnet hat 240x240 Farbpixel in einem IPS TFT Display, das über SPI gesteuert wird. Dieses Display ist super klein, nur
etwa 1,3" in der Diagonale, aber da es ein IPS-Display ist, ist es sehr gut lesbar mit hohem Kontrast und guter Sichtbarkeit.
Mit dem TFT-Display in der Mitte hatten wir etwas Platz auf beiden Seiten, so dass wir einen 5-Wege-Joystick und zwei Drucktasten
hinzugefügt haben. Großartig, wenn Sie eine Steuerungsschnittstelle für Ihr Projekt haben wollen.
Auf der Unterseite haben wir einen Qwiic/STEMMA QT-Anschluss für I2C-Sensoren und -Geräte, so dass Sie jedes unserer STEMMA QT-Geräte
anschließen und spielen können.
Die Verwendung des Displays ist sehr einfach, wir haben einen Kernel-Treiber und eine Python-Bibliothek für den ST7789-Chipsatz.
Sie können es als Konsolenausgabe einrichten, so dass Sie Text und eine Benutzeroberfläche durch Raspberry Pi OS haben können oder
Sie zeichnen Bilder, Text, was auch immer Sie wollen, mit der Python-Imaging-Bibliothek.
Wir haben auch Python-Code, den Sie verwenden können, um den Joystick und Tasten zu lesen. Unsere Tests zeigten ~15 FPS Aktualisierungsraten,
so dass Sie Animationen oder einfache Videos machen können.
Kommt komplett vormontiert und getestet Sie müssen also nichts weiter tun, als es anzuschließen und den Python-Code
zu installieren! Funktioniert mit jedem Raspberry Pi Computer, einschließlich dem originalen Pi 1, B+, Pi 2, Pi 3, Pi 4 und Pi Zero.
Anleitungen, Software, Downloads und mehr im
Learning Guide!
Wir haben lange nach einem Display wie diesem gesucht - es ist nur 1,5" in der Diagonale, hat aber eine hohe Dichte von 220 ppi,
240x240 Pixel Display mit Vollwinkelansicht. Es sieht ähnlich aus wie unser 1,44"-Display mit 128x128 Pixeln, hat
aber 4x so viele Pixel und sieht in jedem Winkel großartig aus. Wir haben schon Displays dieses Kalibers in Smartwatches und
kleinen elektronischen Geräten gesehen, aber sie hatten immer eine MIPI-Schnittstelle. Endlich haben wir eines gefunden, das
SPI ist und einen freundlichen Display-Treiber hat, so dass es mit allen Mikrocontrollern oder Mikrocomputern funktioniert!
Dieses hübsche kleine Display-Breakout ist der beste Weg, um ein kleines, buntes und sehr helles Display zu jedem Projekt
hinzuzufügen. Da das Display über 4-Draht-SPI kommuniziert und einen eigenen pixeladressierbaren Framebuffer hat,
kann es mit jeder Art von Mikrocontroller verwendet werden. Sogar mit einem sehr kleinen mit wenig Speicher und wenigen
verfügbaren Pins! Das 1,54"-Display hat 240x240 16-Bit-Vollfarbpixel und ist ein IPS-Display,
so dass die Farbe bis zu 80 Grad außerhalb der Achse in jede Richtung gut aussieht. Der TFT-Treiber (ST7789)
ist dem beliebten ST7735 sehr ähnlich, und unsere Arduino-Bibliothek unterstützt ihn gut.
Unser Breakout hat das TFT-Display angelötet (es verwendet einen empfindlichen Flex-Circuit-Anschluss)
sowie einen Ultra-Low-Dropout-3,3-V-Regler und einen 3/5-V-Level-Shifter, so dass Sie es mit 3,3-V- oder 5-V-Strom und
Logik verwenden können. Da wir etwas Platz hatten, haben wir einen microSD-Kartenhalter untergebracht,
damit Sie ganz einfach Vollfarb-Bitmaps von einer FAT16/FAT32-formatierten microSD-Karte laden können.
Die microSD-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Natürlich würden wir Sie nicht einfach mit einem Datenblatt und einem "Viel Glück!" zurücklassen. -
Wir haben eine vollständige
Open-Source-Grafikbibliothek geschrieben, die Pixel, Linien, Rechtecke, Kreise, Text und Bitmaps zeichnen kann,
sowie Beispielcode und ein Verdrahtungstutorial. Der Code ist für Arduino geschrieben, kann aber leicht auf Ihren bevorzugten
Mikrocontroller portiert werden!
Bitte beachten! Dieses Display ist ursprünglich für Smartwatches und Ähnliches gedacht, bei denen ein Glas über dem
Bildschirm liegt. Ohne etwas, das den Bildschirm sanft nach unten hält, kann sich die Hintergrundbeleuchtung irgendwann vom TFT ablösen.
(Es ist nicht zerstörerisch, aber es ist unschön) Sie können dies verhindern, indem Sie idealerweise eine Kunststoff- oder
Glasabdeckung/Overlay hinzufügen. Wenn Sie das Gerät unverkleidet verwenden, versuchen Sie, einen Hauch von E6000 oder ähnlichem
Bastelkleber auf die dünnen Seitenkanten zu tupfen, oder verwenden Sie ein dünnes Stück Klebeband, um das vordere TFT an der
Hintergrundbeleuchtung zu befestigen.
Einfaches E-Paper kommt endlich auf den Mikrocontroller, mit diesem Breakout, das es zu einem Kinderspiel macht, ein dreifarbiges E-Ink-Display hinzuzufügen. Wahrscheinlich haben Sie schon einmal einen dieser neumodischen "E-Reader" wie den Kindle oder Nook gesehen. Sie haben gigantische elektronische Papier-'statische' Displays - das bedeutet, dass das Bild auf dem Display bleibt, auch wenn die Stromversorgung komplett unterbrochen ist. Das Bild ist außerdem sehr kontrastreich und auch bei Tageslicht gut lesbar. Es sieht wirklich aus wie bedrucktes Papier!
Wir haben diese Displays schon lange gemocht, aber die Breakouts waren nie für den Einsatz bei Herstellern gedacht. Schließlich haben wir beschlossen, unsere eigenen zu machen!
Wir beginnen mit diesem kleinen 1,54-Zoll-Drei-Farben-Display. Es hat 200x200 schwarze und rote Farbpixel und einen weißlichen Hintergrund. Mit unserer Arduino-Bibliothek können Sie einen "Frame-Buffer" mit den Pixeln erstellen, die Sie aktiviert haben wollen, und das dann an das Display ausgeben. Die meisten einfachen Breakouts lassen es dabei bewenden. Aber wenn Sie mal nachrechnen, 200 x 200 Pixel x 2 Farben = 10 KBytes. Das passt nicht in viele Mikrocontroller-Speicher. Und selbst wenn Sie 32 KByte RAM haben, warum sollten Sie 10 KByte verschwenden?
So haben wir Ihnen einen Gefallen getan und einen kleinen SRAM-Chip auf die Rückseite gesetzt. Dieser Chip teilt sich den SPI-Port, den das eInk-Display verwendet, so dass Sie nur einen zusätzlichen Pin benötigen. Und, kein Frame-Buffering mehr! Sie können das SRAM verwenden, um das zu erstellen, was Sie anzeigen möchten, und dann die Daten vom SRAM zur eInk übertragen, wenn Sie bereit sind. Die Bibliothek, die wir geschrieben haben, erledigt die ganze Arbeit für Sie, Sie können es einfach ansprechen, als wäre es ein Adafruit_GFX kompatibles Display.
Für den Ultra-Low-Power-Einsatz hat der Onboard-3,3-V-Regler den Enable-Pin herausgeführt, so dass Sie die Stromversorgung für SRAM, MicroSD und Display abschalten können.
Wir haben sogar einen MicroSD-Sockel angehängt, damit Sie Bilder, Textdateien oder was auch immer Sie anzeigen möchten, speichern können. Alles ist 3 oder 5V logiksicher, so dass Sie es mit allen Mikrocontrollern verwenden können.
Wird montiert und getestet geliefert, mit einigen Headern. Sie benötigen einen Lötkolben, um den Header für Breadboarding oder die Installation in Ihr Projekt zu befestigen.
Einfaches E-Paper kommt endlich auf den Mikrocontroller, mit diesem Breakout, das es zu einem Kinderspiel macht, ein E-Ink-Display hinzuzufügen. Wahrscheinlich haben Sie schon einmal einen dieser neumodischen "E-Reader" wie den Kindle oder Nook gesehen. Sie haben gigantische elektronische Papier-'statische' Displays - das bedeutet, dass das Bild auf dem Display bleibt, auch wenn die Stromversorgung komplett unterbrochen ist. Das Bild ist außerdem sehr kontrastreich und auch bei Tageslicht gut lesbar. Es sieht wirklich aus wie bedrucktes Papier!
Wir haben diese Displays schon lange gemocht, aber die Breakouts waren nie für den Einsatz bei Herstellern gedacht. Schließlich haben wir uns entschlossen, unsere eigenen zu machen!
Das Breakout verfügt über ein 1,54" monochromes (schwarz-weiß) Display. Es ist höher aufgelöst als unser 1,54" dreifarbiges Display mit 200x200 schwarzen Pixeln auf weißem Hintergrund. Die monochromen Displays brauchen auch viel weniger Zeit zum Aktualisieren, nur ein paar Sekunden statt 15 Sekunden!
Mit unseren CircuitPython- oder Arduino-Bibliotheken können Sie einen "Frame-Buffer" mit den Pixeln erstellen, die Sie aktiviert haben möchten, und diesen dann an das Display ausgeben. Die meisten einfachen Breakouts lassen es dabei bewenden. Aber wenn Sie mal nachrechnen, 200 x 200 Pixel = 8 KBytes. Das passt nicht in viele Mikrocontroller-Speicher. Und selbst wenn Sie 32 KByte RAM haben, warum sollten Sie 8 KByte verschwenden?
So haben wir Ihnen einen Gefallen getan und einen kleinen SRAM-Chip auf die Rückseite gesetzt. Dieser Chip teilt sich den SPI-Port, den das eInk-Display verwendet, so dass Sie nur einen zusätzlichen Pin benötigen. Und, kein Frame-Buffering mehr! Sie können das SRAM verwenden, um das zu erstellen, was Sie anzeigen möchten, und dann die Daten vom SRAM zur eInk übertragen, wenn Sie bereit sind. Die Bibliothek, die wir geschrieben haben, erledigt die ganze Arbeit für Sie, Sie können es einfach ansprechen, als wäre es ein Adafruit_GFX kompatibles Display.
Für den Ultra-Low-Power-Einsatz hat der Onboard-3,3-V-Regler den Enable-Pin herausgeführt, so dass Sie die Stromversorgung für das SRAM und das Display abschalten können. Wir haben sogar einen MicroSD-Sockel angebracht, damit Sie Bilder, Textdateien oder was auch immer Sie anzeigen möchten, speichern können. Alles ist 3 oder 5V logiksicher, so dass Sie es mit allen Mikrocontrollern verwenden können.
Wird montiert und getestet geliefert, mit einigen Headern. Sie benötigen einen Lötkolben, um den Header für das Breadboarding oder den Einbau in Ihr Projekt zu befestigen.
Drehregler / Rotary Encoder mit Breakoutboard
Dieses Breakoutboard mit Encoder eignet sich ideal um Einstellungen z.B. an einem Raspberry Pi oder Arduino vorzunehmen. Außerdem kann der Regler auch gedrückt werden um z.B. einen Menüpunkt auszuwählen.
Merkmale im Überblick
20 Impulse pro Umdrehung: Ermöglicht genaue Eingaben und Navigation.
Drucktasterfunktion: Zusätzlicher Eingabemodus durch Drücken des Encoders.
Achsdurchmesser 6mm: Standardgröße für einfache Integration in Projekte.
Technische Daten
Typ: Rotary Encoder mit Breakoutboard
Impulse pro Umdrehung: 20
Drucktasterfunktion: Ja
Abmessungen: 31 x 19 x 23 mm
Achsdurchmesser: 6mm
Sonstige Daten
Montageart: Ohne Gewinde und Mutter, einfach zu installieren
Lieferumfang
1 x Rotary Encoder mit Breakoutboard
Drehregler / Rotary Encoder mit Breakoutboard
Dieses Breakoutboard mit Encoder eignet sich ideal um Einstellungen z.B. an einem Raspberry Pi oder Arduino vorzunehmen. Außerdem kann der Regler auch gedrückt werden um z.B. einen Menüpunkt auszuwählen.
Merkmale im Überblick
20 Impulse pro Umdrehung: Ermöglicht genaue Eingaben und Navigation.
Drucktasterfunktion: Zusätzlicher Eingabemodus durch Drücken des Encoders.
Achsdurchmesser 6mm: Standardgröße für einfache Integration in Projekte.
Technische Daten
Typ: Rotary Encoder mit Breakoutboard
Impulse pro Umdrehung: 20
Drucktasterfunktion: Ja
Abmessungen: 31 x 19 x 23 mm
Achsdurchmesser: 6mm
Sonstige Daten
Montageart: Ohne Gewinde und Mutter, einfach zu installieren
Lieferumfang
1 x Rotary Encoder mit Breakoutboard
SanDisk Ultra microSDXC und microSDHC: Schnelle Speicherlösung für bessere Bilder und App-Performance
Optimiert für Android-Geräte, verbessern diese Speicherkarten mit A1-Spezifikation das Laden von Apps und bieten Full HD-Videoqualität. Ideal für Smartphones und Tablets.
Kompatibilität mit Raspberry Pi
Die SanDisk Ultra microSDHC und microSDXC Speicherkarten sind ideal für den Einsatz mit Raspberry Pi Modellen, da sie nicht nur den notwendigen Speicherplatz für das Betriebssystem und Dateien bereitstellen, sondern auch durch ihre Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit den Flash-Vorgang und den Betrieb reibungslos unterstützen.
Die Karten müssen in einem speziellen Format vorbereitet werden, um eine korrekte Funktionsweise zu ermöglichen. Ob für das originale Raspberry Pi Modell A und B, die eine Standard-SD-Karte benötigen, oder für die neueren Modelle wie das Raspberry Pi B+ und Raspberry Pi 2 Modell B, die MicroSD-Karten erfordern, die SanDisk Ultra bietet durch den mitgelieferten Adapter vielseitige Anwendungsmöglichkeiten.
Merkmale im Überblick
A1-Spezifikation für schnelleres Laden von Apps
Optimiert für Raspberry Pi, Android-Smartphones und -Tablets
Ermöglicht bessere Bilder und Full HD-Video
Bestens geeignet für Raspberry Pi Modelle durch den mitgelieferten Adapter
Stoßfest, wasserfest, röntgenstrahlenbeständig und temperaturbeständig
Technische Daten
Produkttyp: Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität: 32 GB
SD Speed Class: A1 / UHS Class 1 / Class10
Lesegeschwindigkeit: Bis zu 120 MB/s
Formfaktor: microSDHC UHS-I Speicherkarte
Besonderheiten: Stoßfest, mit Magnetschutz, wasserfest, röntgenstrahlenbeständig, temperaturbeständig
Enthaltener Speicheradapter: microSDHC/SD-Adapter
Lieferumfang
SanDisk Ultra microSDHC Speicherkarte x1
microSDHC/SD-Adapter x1
SanDisk Ultra microSDXC und microSDHC: Schnelle Speicherlösung für bessere Bilder und App-Performance
Optimiert für Android-Geräte, verbessern diese Speicherkarten mit A1-Spezifikation das Laden von Apps und bieten Full HD-Videoqualität. Ideal für Smartphones und Tablets.
Kompatibilität mit Raspberry Pi
Die SanDisk Ultra microSDHC und microSDXC Speicherkarten sind ideal für den Einsatz mit Raspberry Pi Modellen, da sie nicht nur den notwendigen Speicherplatz für das Betriebssystem und Dateien bereitstellen, sondern auch durch ihre Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit den Flash-Vorgang und den Betrieb reibungslos unterstützen.
Die Karten müssen in einem speziellen Format vorbereitet werden, um eine korrekte Funktionsweise zu ermöglichen. Ob für das originale Raspberry Pi Modell A und B, die eine Standard-SD-Karte benötigen, oder für die neueren Modelle wie das Raspberry Pi B+ und Raspberry Pi 2 Modell B, die MicroSD-Karten erfordern, die SanDisk Ultra bietet durch den mitgelieferten Adapter vielseitige Anwendungsmöglichkeiten.
Merkmale im Überblick
A1-Spezifikation für schnelleres Laden von Apps
Optimiert für Raspberry Pi, Android-Smartphones und -Tablets
Ermöglicht bessere Bilder und Full HD-Video
Bestens geeignet für Raspberry Pi Modelle durch den mitgelieferten Adapter
Stoßfest, wasserfest, röntgenstrahlenbeständig und temperaturbeständig
Technische Daten
Produkttyp: Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität: 32 GB
SD Speed Class: A1 / UHS Class 1 / Class10
Lesegeschwindigkeit: Bis zu 120 MB/s
Formfaktor: microSDHC UHS-I Speicherkarte
Besonderheiten: Stoßfest, mit Magnetschutz, wasserfest, röntgenstrahlenbeständig, temperaturbeständig
Enthaltener Speicheradapter: microSDHC/SD-Adapter
Lieferumfang
SanDisk Ultra microSDHC Speicherkarte x1
microSDHC/SD-Adapter x1
Jumper/Dupont Kabel Set - Vielseitige Verbindung für Elektronikprojekte
Das Jumper/Dupont Kabel Set ist die ideale Lösung für alle, die eine zuverlässige und flexible Verbindungsoption für ihre Elektronikprojekte suchen. Bestehend aus drei verschiedenen Kabeltypen — Female-Female, Male-Male und Female-Male — bietet dieses Set nicht nur Anpassungsfähigkeit durch die 40 trennbaren Adern jedes Kabels, sondern auch die Präzision, die moderne Mikrocontroller-Projekte erfordern. Mit einem standardisierten 2,54 mm Pinabstand und hochwertigen AWG 28 Kupfer-Innenleitern, ermöglicht dieses Kabel Set eine effiziente Signalübertragung. Es ist perfekt für den Einsatz mit Raspberry Pi, Arduino und anderen Mikrocontrollern, um sie u.a. mit Breadboards, Sensoren und Modulen zu verbinden.
Merkmale im Überblick
Kompatibilität: Ideal für Raspberry Pi, Arduino und andere Mikrocontroller.
Verschiedene Kabeltypen: Beinhaltet Female-Female, Male-Male, und Female-Male Kabel.
Flexibilität: Jedes der 40 Einzeladern der Kabel kann getrennt werden, ermöglicht individuelle Anpassungen.
Technische Daten
3 Kabeltypen im Lieferumfang: Female-Female, Male-Male, Female-Male
Jedes Kabel besteht aus 40 Adern
Adern lassen sich separat nutzen
Pinabstand: 2,54mm (Pitch)
Innenleiter: AWG 28 Kupfer
Länge: 20cm
Lieferumfang
3x Jumper / Dupont Kabel (20cm):
1x Female-Female
1x Male-Male
1x Female-Male
Jumper/Dupont Kabel Set - Vielseitige Verbindung für Elektronikprojekte
Das Jumper/Dupont Kabel Set ist die ideale Lösung für alle, die eine zuverlässige und flexible Verbindungsoption für ihre Elektronikprojekte suchen. Bestehend aus drei verschiedenen Kabeltypen — Female-Female, Male-Male und Female-Male — bietet dieses Set nicht nur Anpassungsfähigkeit durch die 40 trennbaren Adern jedes Kabels, sondern auch die Präzision, die moderne Mikrocontroller-Projekte erfordern. Mit einem standardisierten 2,54 mm Pinabstand und hochwertigen AWG 28 Kupfer-Innenleitern, ermöglicht dieses Kabel Set eine effiziente Signalübertragung. Es ist perfekt für den Einsatz mit Raspberry Pi, Arduino und anderen Mikrocontrollern, um sie u.a. mit Breadboards, Sensoren und Modulen zu verbinden.
Merkmale im Überblick
Kompatibilität: Ideal für Raspberry Pi, Arduino und andere Mikrocontroller.
Verschiedene Kabeltypen: Beinhaltet Female-Female, Male-Male, und Female-Male Kabel.
Flexibilität: Jedes der 40 Einzeladern der Kabel kann getrennt werden, ermöglicht individuelle Anpassungen.
Technische Daten
3 Kabeltypen im Lieferumfang: Female-Female, Male-Male, Female-Male
Jedes Kabel besteht aus 40 Adern
Adern lassen sich separat nutzen
Pinabstand: 2,54mm (Pitch)
Innenleiter: AWG 28 Kupfer
Länge: 20cm
Lieferumfang
3x Jumper / Dupont Kabel (20cm):
1x Female-Female
1x Male-Male
1x Female-Male
Wir haben unser beliebtes 4x4 Trellis Keypad Kit mit einem super-spezifisch-laser-geschnittenen Gehäuse aufgerüstet, das Ihr 4x4 'Trellis in einen handgehaltenen Feather M4 Express-betriebenen Licht-/Musikmacher verwandelt! Perfekt für Ihr nächstes cooles Interface, MIDI-Instrument, Bedienfeld... was auch immer von einem Glow-up mit einem eleganten schwarz-weißen Gehäuse und mit schönen diffusen bunten Tasten profitieren könnte.
Die 4x4-Tastenplatine ist komplett montiert, getestet und kommuniziert über I2C. Mit unserem bewährten Seesaw I2C-zu-alles-Chip müssen Sie sich nicht einmal um die Ansteuerung der NeoPixel kümmern. Das ist richtig! Sowohl die Verwaltung der Tasten als auch die Ansteuerung der LEDs wird komplett über I2C für Sie erledigt. Wir haben sowohl Arduino/C++ als auch CircuitPython/Python Bibliotheksunterstützung.
Dieses Paket enthält alles was Sie brauchen, um loszulegen:
1 x Adafruit NeoTrellis RGB Driver PCB für 4x4 Keypad
1 x Adafruit Feather M4 Express
1 x Adafruit 4x4 NeoTrellis Acryl-Gehäuse und Hardware-Kit
1 x JST PH 4-Pin auf Male Header Kabel - I2C STEMMA Kabel - 200mm
1 x Silikon-Elastomer 4x4 Tastenfeld
1 x Kleine Gummipufferfüße (insgesamt 4 Puffer)
Einige leichte Lötarbeiten sind erforderlich! Sie müssen Drähte an den Feather anlöten.
Wir haben unser beliebtes 4x4 Trellis Keypad Kit mit einem super-spezifisch-laser-geschnittenen Gehäuse aufgerüstet, das Ihr 4x4 'Trellis in einen handgehaltenen Feather M4 Express-betriebenen Licht-/Musikmacher verwandelt! Perfekt für Ihr nächstes cooles Interface, MIDI-Instrument, Bedienfeld... was auch immer von einem Glow-up mit einem eleganten schwarz-weißen Gehäuse und mit schönen diffusen bunten Tasten profitieren könnte.
Die 4x4-Tastenplatine ist komplett montiert, getestet und kommuniziert über I2C. Mit unserem bewährten Seesaw I2C-zu-alles-Chip müssen Sie sich nicht einmal um die Ansteuerung der NeoPixel kümmern. Das ist richtig! Sowohl die Verwaltung der Tasten als auch die Ansteuerung der LEDs wird komplett über I2C für Sie erledigt. Wir haben sowohl Arduino/C++ als auch CircuitPython/Python Bibliotheksunterstützung.
Dieses Paket enthält alles was Sie brauchen, um loszulegen:
1 x Adafruit NeoTrellis RGB Driver PCB für 4x4 Keypad
1 x Adafruit Feather M4 Express
1 x Adafruit 4x4 NeoTrellis Acryl-Gehäuse und Hardware-Kit
1 x JST PH 4-Pin auf Male Header Kabel - I2C STEMMA Kabel - 200mm
1 x Silikon-Elastomer 4x4 Tastenfeld
1 x Kleine Gummipufferfüße (insgesamt 4 Puffer)
Einige leichte Lötarbeiten sind erforderlich! Sie müssen Drähte an den Feather anlöten.
Qwiic ist eine sehr effiziente Möglichkeit, eine Idee schnell zu prototypisieren, aber nicht alle Qwiic-fähigen Geräte haben zwei Ports. Der SparkFun Qwiic MultiPort fügt zusätzliche Ports zu Boards hinzu, die nur einen Qwiic-Port am I2C-Bus haben. Einmal hinzugefügt, können Sie ihn als Hub verwenden, um so viele I2C-Geräte an den Bus anzuschließen, wie Sie benötigen! Im Lieferumfang sind Befestigungslöcher enthalten, so dass das Board an jedem System befestigt werden kann.
Features:
4x Qwiic-Steckverbinder
2x 4-40 Befestigungspunkte
Dokumente:
Einführung in die Qwiic Multiport-Anleitung
Schaltplan
Eagle-Dateien
Platinenabmessungen
Anschlussanleitung
GitHub Hardware Repo
Qwiic ist eine sehr effiziente Möglichkeit, eine Idee schnell zu prototypisieren, aber nicht alle Qwiic-fähigen Geräte haben zwei Ports. Der SparkFun Qwiic MultiPort fügt zusätzliche Ports zu Boards hinzu, die nur einen Qwiic-Port am I2C-Bus haben. Einmal hinzugefügt, können Sie ihn als Hub verwenden, um so viele I2C-Geräte an den Bus anzuschließen, wie Sie benötigen! Im Lieferumfang sind Befestigungslöcher enthalten, so dass das Board an jedem System befestigt werden kann.
Features:
4x Qwiic-Steckverbinder
2x 4-40 Befestigungspunkte
Dokumente:
Einführung in die Qwiic Multiport-Anleitung
Schaltplan
Eagle-Dateien
Platinenabmessungen
Anschlussanleitung
GitHub Hardware Repo
Druck-, Temperatur- und Feuchtesensoren (PHT-Sensoren) werden aufgrund ihrer vielfältigen Einsatzmöglichkeiten häufig von Halbleiterherstellern angeboten. Der MS8607 PHT-Sensor von TE Connectivity leistet bewundernswerte Arbeit bei der Messung eines breiten Bereichs aller drei Umgebungsbedingungen. Jeder einzelne MS8607-Sensor wird im Werk kalibriert und die Kalibrierungskonstanten im Sensor selbst gespeichert. Dieser Sensor ist ein One-Stop-Shop für alle gängigen Wetter- und Umweltmesswerte.
Der MS8607 bietet die bereits erwähnten werkseitig kalibrierten Druck-, Temperatur- und Feuchtigkeitsdaten, die als 16-Bit-Werte aufgezeichnet und über einen I2C-Bus für eine einfache Zweidrahtverbindung (plus Strom und Masse!) zu Ihrem Mikrocontroller zur Verfügung gestellt werden. Die Genauigkeit der Druckmessung liegt bei +/- 2 hPa, die der relativen Luftfeuchtigkeit bei +/- 3% rF und die der Temperatur auf 1 Grad Celsius. Ein herausragendes Merkmal des MS8607 ist der sehr niedrige Stromverbrauch von nur 0,78 µA ! Das ist fast nichts! Zusammen mit einem sorgfältig verwalteten Stromverbrauch des Mikrocontrollers wird es viel einfacher, eine gute Batterielebensdauer für Ihr Sensorprojekt zu erreichen.
Während der MS8607-Sensor selbst im Vergleich zu einigen anderen Sensoren, die wir auf Lager haben, rundlich ist, ist er immer noch ein oberflächenmontierbares Bauteil, so dass wir ihn auf einem Breakout-Board platziert haben, eingebettet zwischen einer Handvoll Komponenten, die sich um die Pegelverschiebung und die Leistungsregelung kümmern. Dadurch können Sie ihn entweder mit 5V- oder 3,3V-Geräten verwenden, also egal ob Sie einen Arduino, Metro, Feather oder Raspberry Pi haben, Sie können den MS8607 problemlos anschließen. Das Breakout verfügt über den erwarteten Header für Strom- und I2C-Anschlüsse. Wenn Sie jedoch nicht löten können oder wollen, können Sie auch das SparkFun Qwiic kompatible STEMMA QT Anschlüsse verwenden, um Ihr Lieblingsmikro mit einem Plug-and-Play-Kabel. Selbst wenn Sie, wie ich, nichts gegen Löten haben, sind die STEMMA QT-Stecker superpraktisch, um Projekte schnell zu verdrahten. QT-Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten, aber wir haben eine Auswahl im Shop.
Und zu guter Letzt unsere Verdrahtungsanleitungen, Bibliotheken und Beispielcode für Arduino, Python und CircuitPython machen es super einfach, von Null auf Held zu gehen!
Druck-, Temperatur- und Feuchtesensoren (PHT-Sensoren) werden aufgrund ihrer vielfältigen Einsatzmöglichkeiten häufig von Halbleiterherstellern angeboten. Der MS8607 PHT-Sensor von TE Connectivity leistet bewundernswerte Arbeit bei der Messung eines breiten Bereichs aller drei Umgebungsbedingungen. Jeder einzelne MS8607-Sensor wird im Werk kalibriert und die Kalibrierungskonstanten im Sensor selbst gespeichert. Dieser Sensor ist ein One-Stop-Shop für alle gängigen Wetter- und Umweltmesswerte.
Der MS8607 bietet die bereits erwähnten werkseitig kalibrierten Druck-, Temperatur- und Feuchtigkeitsdaten, die als 16-Bit-Werte aufgezeichnet und über einen I2C-Bus für eine einfache Zweidrahtverbindung (plus Strom und Masse!) zu Ihrem Mikrocontroller zur Verfügung gestellt werden. Die Genauigkeit der Druckmessung liegt bei +/- 2 hPa, die der relativen Luftfeuchtigkeit bei +/- 3% rF und die der Temperatur auf 1 Grad Celsius. Ein herausragendes Merkmal des MS8607 ist der sehr niedrige Stromverbrauch von nur 0,78 µA ! Das ist fast nichts! Zusammen mit einem sorgfältig verwalteten Stromverbrauch des Mikrocontrollers wird es viel einfacher, eine gute Batterielebensdauer für Ihr Sensorprojekt zu erreichen.
Während der MS8607-Sensor selbst im Vergleich zu einigen anderen Sensoren, die wir auf Lager haben, rundlich ist, ist er immer noch ein oberflächenmontierbares Bauteil, so dass wir ihn auf einem Breakout-Board platziert haben, eingebettet zwischen einer Handvoll Komponenten, die sich um die Pegelverschiebung und die Leistungsregelung kümmern. Dadurch können Sie ihn entweder mit 5V- oder 3,3V-Geräten verwenden, also egal ob Sie einen Arduino, Metro, Feather oder Raspberry Pi haben, Sie können den MS8607 problemlos anschließen. Das Breakout verfügt über den erwarteten Header für Strom- und I2C-Anschlüsse. Wenn Sie jedoch nicht löten können oder wollen, können Sie auch das SparkFun Qwiic kompatible STEMMA QT Anschlüsse verwenden, um Ihr Lieblingsmikro mit einem Plug-and-Play-Kabel. Selbst wenn Sie, wie ich, nichts gegen Löten haben, sind die STEMMA QT-Stecker superpraktisch, um Projekte schnell zu verdrahten. QT-Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten, aber wir haben eine Auswahl im Shop.
Und zu guter Letzt unsere Verdrahtungsanleitungen, Bibliotheken und Beispielcode für Arduino, Python und CircuitPython machen es super einfach, von Null auf Held zu gehen!
Diese Miniatur-Kraftmessdose mit geradem Stab (manchmal auch Dehnungsmessstreifen genannt) kann bis zu 500 g Druck (Kraft) in ein elektrisches Signal umwandeln. Jede Wägezelle ist in der Lage, den elektrischen Widerstand zu messen, der sich als Reaktion auf und proportional zu der auf den Stab ausgeübten Belastung (z. B. Druck oder Kraft) ändert. Mit diesem Messgerät können Sie feststellen, wie schwer ein Objekt ist, ob sich das Gewicht eines Objekts im Laufe der Zeit ändert, oder wenn Sie einfach das Vorhandensein eines Objekts durch Messen der Dehnung oder der auf eine Oberfläche ausgeübten Last erfassen müssen.
Jede geradlinige Wägezelle ist aus einer Aluminium-Legierung gefertigt und kann eine Kapazität von 500g ablesen. Diese Wägezellen haben vier Dehnungsmessstreifen, die in einer Weizensteinbrücke-Formation angeschlossen sind. Der Farbcode auf der Verdrahtung ist wie folgt: rot = Exc+, grün = Sig+, schwarz = Exc-, und weiß = Sig-. Zusätzlich bieten diese Wägezellen eine Schutzart von IP65 und verfügen über vier M3-Durchgangsbohrungen für die Montage.
Merkmale:
Kapazität: 500g
Material: Aluminium-Legierung
Parallelstrahl-Typ
IP65 Schutzklasse
47mm x 12mm x 6mm, 110mm Draht
Dokumente:
Leitfaden für den Einstieg in die Wägezelle
Datenblatt
Anleitung zum Anschließen des Wägezellen-Verstärkers
Einstieg in die Arbeit mit Wägezellen
Diese Miniatur-Kraftmessdose mit geradem Stab (manchmal auch Dehnungsmessstreifen genannt) kann bis zu 500 g Druck (Kraft) in ein elektrisches Signal umwandeln. Jede Wägezelle ist in der Lage, den elektrischen Widerstand zu messen, der sich als Reaktion auf und proportional zu der auf den Stab ausgeübten Belastung (z. B. Druck oder Kraft) ändert. Mit diesem Messgerät können Sie feststellen, wie schwer ein Objekt ist, ob sich das Gewicht eines Objekts im Laufe der Zeit ändert, oder wenn Sie einfach das Vorhandensein eines Objekts durch Messen der Dehnung oder der auf eine Oberfläche ausgeübten Last erfassen müssen.
Jede geradlinige Wägezelle ist aus einer Aluminium-Legierung gefertigt und kann eine Kapazität von 500g ablesen. Diese Wägezellen haben vier Dehnungsmessstreifen, die in einer Weizensteinbrücke-Formation angeschlossen sind. Der Farbcode auf der Verdrahtung ist wie folgt: rot = Exc+, grün = Sig+, schwarz = Exc-, und weiß = Sig-. Zusätzlich bieten diese Wägezellen eine Schutzart von IP65 und verfügen über vier M3-Durchgangsbohrungen für die Montage.
Merkmale:
Kapazität: 500g
Material: Aluminium-Legierung
Parallelstrahl-Typ
IP65 Schutzklasse
47mm x 12mm x 6mm, 110mm Draht
Dokumente:
Leitfaden für den Einstieg in die Wägezelle
Datenblatt
Anleitung zum Anschließen des Wägezellen-Verstärkers
Einstieg in die Arbeit mit Wägezellen
Mit diesem Breakout-Board mit HX711 Chipsatz, können Sie Wägezellen zur Gewichtsmessung einfach ablesen. Durch den Anschluss des Verstärkers an Ihren Mikrocontroller können Sie die Widerstandsänderungen der Wägezelle ablesen und mit einer Kalibrierung sehr genaue Gewichtsmessungen durchführen.Betriebsspannung: 5V DCLieferung inkl. Stiftleiste
Mit diesem Breakout-Board mit HX711 Chipsatz, können Sie Wägezellen zur Gewichtsmessung einfach ablesen. Durch den Anschluss des Verstärkers an Ihren Mikrocontroller können Sie die Widerstandsänderungen der Wägezelle ablesen und mit einer Kalibrierung sehr genaue Gewichtsmessungen durchführen.Betriebsspannung: 5V DCLieferung inkl. Stiftleiste
Dieses alphanumerische 1602 Display kann durch das bereits montiertet IIC Modul direkt mit einem Mikrocontroller über die I2C Schnittstelle angesteuert werden. EigenschaftenBildschirmformat: 16 x 2 ZeichenController: HD44780 kompatibler ChipsatzSchnittstelle: I2CAbmessungen: ca. 80 x 35 x 12 mmSpannungsversorgung (Typ): 5,0VI2C Adresse ist über Lötpads am Backpack änderbar
Dieses alphanumerische 1602 Display kann durch das bereits montiertet IIC Modul direkt mit einem Mikrocontroller über die I2C Schnittstelle angesteuert werden. EigenschaftenBildschirmformat: 16 x 2 ZeichenController: HD44780 kompatibler ChipsatzSchnittstelle: I2CAbmessungen: ca. 80 x 35 x 12 mmSpannungsversorgung (Typ): 5,0VI2C Adresse ist über Lötpads am Backpack änderbar