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Mouvement / Distance

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Der MSA301 ist ein super kleiner und preiswerter Drei-Achsen-Beschleunigungssensor. Er ist preiswert, hat aber so ziemlich jedes 'Extra', das man sich von einem Beschleunigungssensor wünschen würde.
Numéro d'article: ADA4344
Das TLV493D 3-Achsen-Magnetometer ist ein großartiger kleiner Sensor zur Erkennung von Magneten in 3D. Der Hersteller Infineon schlägt sogar vor, ihn für einen Joystick zu verwenden! Sie könnten ihn auch für andere coole Dinge verwenden, wie z.B. das Erkennen von Objekten, an denen Magnete angebracht sind, wie z.B. der Deckel einer Schachtel, oder vielleicht eine Statue, die Ihr geheimes Versteck aufschließt, wenn Sie sie auf Ihren Mantel stellen?
Numéro d'article: ADA4366
Der VCNL4040 ist ein praktischer Zwei-in-Eins-Sensor, mit einem Näherungssensor, der von 0 bis 200 mm (ca. 7,5 Zoll) funktioniert, und einem Lichtsensor mit einem Bereich von 0,0125 bis 6553 Lux.
Numéro d'article: ADA4161
Der VL6180X(manchmal auch VL6180 genannt) ist ein Time-of-Flight-Distanzsensor wie kein anderer, den Sie bisher verwendet haben! Der Sensor enthält eine sehr kleine Laserquelle und einen passenden Sensor. Der VL6180X kann die "Flugzeit" ermitteln, d. h. wie lange das Laserlicht gebraucht hat, um zum Sensor zurückzuprallen. Da er eine sehr schmale Lichtquelle verwendet, ist er gut geeignet, um nur die Entfernung der Oberfläche direkt vor ihm zu bestimmen.
Numéro d'article: ADA3316
Hier ist er, der Bewegungssensor, nach dem Sie gesucht haben: derjenige, der Ihnen einfach die direkt verwertbaren Informationen liefert, ohne dass Sie erst einen Doktor konsultieren müssen, um die geheimen Künste der Sensor-Fusionzu erlernen. Der BNO085 ist das Lebenswerk mehrerer Menschen, die sich ihr ganzes Berufsleben lang damit beschäftigt haben, wie man nützliche Informationen aus direkten Bewegungssensormessungen gewinnen kann, und diese Informationen dann in eine 5,2x3,8 mm große Box gequetscht hat, zusammen mit den dazugehörigen Sensoren.
Numéro d'article: ADA4754
Siehe da, der ST LSM6DSOX: Der neueste in einer langen Reihe von hochwertigen Beschleunigungsmesser+Gyroskop 6-DOF IMUs von ST.
Dieser IMU-Sensor verfügt über 6 Freiheitsgrade - je 3 Grad für lineare Beschleunigung und Winkelgeschwindigkeit in einem respektablen Bereich. Für den Beschleunigungssensor :±2/±4/±8/±16 g bei 1,6 Hz bis 6,7KHz Update-Rate. Für das Gyroskop:±125/±250/±500/±1000/±2000 dps bei 12,5 Hz bis 6,7 KHz. Es gibt auch einige nette Extras, wie z.B. eine eingebaute Tap-Erkennung, Aktivitätserkennung, Schrittzähler und einen programmierbaren Finite-State-Machine / Machine-Learning-Kern,...
Numéro d'article: ADA4438
Siehe da, der ST ISM330DHCX: ein Industriequalitäts-Beschleunigungsmesser+Gyroskop 6-DOF IMUs (Inertial Measurement Unit) von ST. Dieser IMU-Sensor hat 6 Freiheitsgrade - je 3 Grad für lineare Beschleunigung und Winkelgeschwindigkeit in einem respektablen Bereich. Für den Beschleunigungssensor:±2/±4/±8/±16 g bei 1,6 Hz bis 6,7KHz Update-Rate. Für das Gyroskop:±125/±250/±500/±1000/±2000/±4000 dps bei 12,5 Hz bis 6,7 KHz. Dies ist einer der wenigen Gyroskope mit einem Bereich von 4000 dps, die wir haben. Normalerweise enden sie bei 2000 dps.
Numéro d'article: ADA4502
Erweitern Sie Ihr Arduino-Projekt um Bewegungs- und Orientierungssensorik mit diesem preiswerten 6 Degree of Freedom (6-DoF) Sensor mit Sensoren von ST. Das Board enthält einen LSM6DS33, einen 6-DoF IMU-Beschleunigungsmesser + Kreisel. Der 3-Achsen-Beschleunigungsmesser, kann Ihnen sagen, welche Richtung zur Erde hinunter ist (durch Messung der Schwerkraft) oder wie schnell das Board im 3D-Raum beschleunigt. Das 3-Achsen-Gyroskop, das Spin und Twist messen kann. Dieser Chip ist zwar nicht der neueste Bewegungssensor, aber er ist etabliert und hat einen guten Preis.
Numéro d'article: ADA4480
Wir haben unseren beliebten Drei-Achsen-Beschleunigungsmesser aktualisiert, so dass er jetzt einen On-Board-3,3-V-Regler hat - was ihn zu einer perfekten Wahl für die Verbindung mit einem 5-V-Mikrocontroller wie dem Arduino macht. Dieses Breakout kommt mit 3 analogen Ausgängen für X-, Y- und Z-Achsenmessungen auf einem 0,75 "x0,75" Breakout-Board. Der ADXL335 ist das Neueste und Beste von Analog Devices, die für ihre außergewöhnlich hochwertigen MEMS-Bausteine bekannt sind. Der VCC nimmt bis zu 5V auf und regelt sie über einen Ausgangspin auf 3,3V. Die analogen Ausgänge sind ratiometrisch: das bedeutet, dass der 0g-Messausgang immer bei der...
Numéro d'article: ADA163
Wir haben jetzt eine Version des beliebten Drei-Achsen-Beschleunigungssensors mit größerem Messbereich - er hat sogar einen integrierten 3,3-V-Regler, was ihn zu einer perfekten Wahl für die Verbindung mit einem 5-V-Mikrocontroller wie dem Arduino macht. Dieses Breakout wird mit 3 analogen Ausgängen für X-, Y- und Z-Achsen-Messungen auf einem 0,75 "x0,75" Breakout-Board geliefert. Der ADXL326 ist das Neueste und Beste von Analog Devices, die für ihre außergewöhnlich hochwertigen MEMS-Bausteine bekannt sind. Der VCC nimmt bis zu 5V auf und regelt sie über einen Ausgangspin auf 3,3V. Die analogen Ausgänge sind ratiometrisch: das bedeutet,...
Numéro d'article: ADA1018
Um unser Angebot an Beschleunigungssensoren zu vervollständigen, haben wir jetzt den wirklich schönen digitalen ADXL345 von Analog Devices, einen Drei-Achsen-Beschleunigungssensor mit digitaler I2C- und SPI-Schnittstellen-Breakout. Wir haben einen On-Board-3,3-V-Regler und eine Schaltung zur Verschiebung von Logikpegeln hinzugefügt, was ihn zu einer perfekten Wahl für die Verbindung mit jedem 3-V- oder 5-V-Mikrocontroller wie dem Arduino macht.
Numéro d'article: ADA1231
SALE
 Dieser 6 Degrees of Freedom Motion Sensor Breakout kann Beschleunigung in drei Achsen - X, Y und Z - sowie drei Achsen der magnetischen Richtung erkennen. Es ist ideal für den Einbau in Roboter, Raketen und Rover oder überall dort, wo Sie Bewegungen genau messen wollen. Er ist kompatibel mit Raspberry Pi oder Arduino.
Der Adafruit VL53L1X Time of Flight Distance Sensor(auch bekannt als VL53L1CX) ist einTime of FlightEntfernungssensor, der eine enorme Reichweite von 4 Metern und eine LIDAR-ähnliche Präzision hat. Der Sensor enthält eine winzige unsichtbare Laserquelle und einen passenden Sensor. Der VL53L1X kann die "Flugzeit" ermitteln, d.h. wie lange das Licht gebraucht hat, um zum Sensor zurückzukehren.
Numéro d'article: ADA3967
Der Adafruit VL53L4CD Time of Flight Sensor ist ein weiterer großartiger Time of Flight Entfernungssensor von ST aus der VL5-Chipserie, der für kürzere Entfernungen geeignet ist. Der Sensor enthält eine sehr kleine unsichtbare Laserquelle und einen passenden Sensor. Der VL53L4CD kann die "Flugzeit" messen, also die Zeit, die das Licht braucht, um zum Sensor zurückzuprallen.
Numéro d'article: ADA5396
Dieser 24-GHz-Millimeterwellen-Radarsensor verwendet FMCW- und CW-Multimode-Modulation sowie eine separate Sender- und Empfängerantennenstruktur.
Numéro d'article: SEN0395
Du suchst nach einer extrem genauen Möglichkeit, Bewegungen mit Hilfe von KI zu erkennen? Mit dem Qwiic-fähigen SparkFun LSM6DSV16X Micro 6DoF IMU Breakout bist du bestens gerüstet. Der LSM6DSV16X von STMicroelectronics ist ein leistungsstarker 6-Achsen-IMU mit geringem Stromverbrauch, der über einen digitalen 3-Achsen-Beschleunigungsmesser und ein digitales 3-Achsen-Gyroskop verfügt und einen Triple-Core zur Verarbeitung von Beschleunigungs- und Drehratendaten auf drei separaten Kanälen (Benutzeroberfläche, OIS und EIS) mit eigener Konfiguration, Verarbeitung und Filterung besitzt.
Numéro d'article: SEN-21336
Du suchst nach einer extrem genauen Möglichkeit, Bewegungen mit Hilfe von KI zu erkennen? Mit dem Qwiic-fähigen SparkFun LSM6DSV16X 6DoF IMU Breakout bist du bestens gerüstet. Der LSM6DSV16X von STMicroelectronics ist eine leistungsstarke 6-Achsen-IMU mit geringem Stromverbrauch, die einen digitalen 3-Achsen-Beschleunigungsmesser und ein digitales 3-Achsen-Gyroskop mit einem Triple-Core zur Verarbeitung von Beschleunigungs- und Drehratendaten auf drei separaten Kanälen (Benutzeroberfläche, OIS und EIS) mit eigener Konfiguration, Verarbeitung und Filterung enthält.
Numéro d'article: SEN-21325
Der TF-Luna Lidar Ranging Sensor bietet präzise Messungen bis zu 8m, geringen Energieverbrauch und kompakte Maße von 35.00 × 21.25 × 13.50mm. Basierend auf dem TOF Ranging Prinzip, sichert er genaue Ergebnisse in komplexen Umgebungen. Mit nur 5g Gewicht ist er ideal für vielseitige Anwendungen.
Numéro d'article: WS-24893
Das Waveshare D500 LIDAR KIT ermöglicht präzise 360°-Lidar-Erfassung mit 0,03-12m Reichweite und 5000Hz Messfrequenz für Bildung, Forschung und Robotik. Es bietet UART-Kommunikation, Anti-Glare-Technologie und ist ideal für Navigation und Gestenerkennung. Kompakt und leicht, perfekt für innovative Projekte wie z. B. Robotik oder 2D Gestensteuerung.
Numéro d'article: WS-25978
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Capteurs de mouvement et de distance pour tes projets DIY

Les capteurs de mouvement et de distance sont des composants clés dans le monde des makers, des bricoleurs de cartes de développement et des concepteurs de robots. Ces instruments de haute précision offrent la possibilité de mesurer des distances et de détecter des mouvements en temps réel. Pour les amateurs et les professionnels travaillant à l'intersection de la technologie et de la créativité, ces capteurs ouvrent des portes sur une multitude de projets, des systèmes de sécurité automatisés aux robots intelligents et aux installations artistiques interactives. En bref, ce sont des outils indispensables pour donner vie à des solutions innovantes.

Quels sont les différents types de capteurs de mouvement et de distance ?

Les capteurs de mouvement, de direction et d'orientation sont différents types de capteurs utilisés dans de nombreuses applications pour collecter des informations sur la position, le mouvement et l'orientation d'objets ou de personnes. Voici les définitions de ces types de capteurs :

Capteurs de mouvement :

Les capteurs de mouvement, également connus sous le nom de détecteurs de mouvement, détectent les mouvements de personnes ou d'objets dans une zone donnée. Ils sont souvent utilisés dans les systèmes de sécurité, les systèmes d'éclairage automatique et d'autres applications. Il existe différentes technologies utilisées pour détecter les mouvements, telles que les capteurs infrarouges passifs (PIR), les capteurs radar à micro-ondes et les capteurs à ultrasons.

Les capteurs de direction :

Les capteurs directionnels mesurent la direction ou l'angle de déplacement d'un objet ou d'une personne. Les magnétomètres sont un exemple de capteurs directionnels qui mesurent le champ magnétique terrestre afin de déterminer la direction du nord magnétique. Cela peut être utilisé pour la navigation ou pour déterminer l'orientation des objets.

Les capteurs d'orientation :

Les capteurs d'orientation détectent l'orientation spatiale des objets ou des personnes par rapport à un axe ou un plan de référence. Ils sont souvent utilisés dans la robotique, la technologie automobile et les appareils portables tels que les smartphones. Les unités de mesure inertielles (IMU), qui contiennent des accéléromètres, des gyroscopes et parfois des magnétomètres, sont un exemple courant de capteurs d'orientation. Ces capteurs mesurent l'accélération linéaire, la vitesse angulaire et l'orientation magnétique afin de déterminer l'orientation spatiale de l'objet.

Il existe différents types de capteurs de mouvement et de distance, tels que les capteurs gyroscopiques, les capteurs de mouvement infrarouges et les capteurs radio de mesure de distance. Un détecteur de mouvement Raspberry Pi est une option populaire pour les projets de bricolage, tandis qu'un détecteur de mouvement SP32 est souvent utilisé dans l'industrie. Il existe également des capteurs à ultrasons, utilisés pour mesurer les distances, et des capteurs à reconnaissance gestuelle, qui peuvent détecter les mouvements et les gestes des personnes. Les capteurs PIR (Passive Infrared) sont souvent utilisés comme détecteurs de mouvement pour les systèmes de sécurité, tandis que les capteurs d'accélération sont utilisés pour mesurer les accélérations.

Les capteurs à ultrasons :

Les capteurs à ultrasons mesurent les distances en émettant des ondes sonores à haute fréquence et en mesurant le temps nécessaire pour que l'écho de l'onde sonore réfléchie revienne. La distance à l'objet est calculée sur la base de la vitesse du son et du temps mesuré. Les capteurs à ultrasons sont largement utilisés dans des applications telles que l'assistance au stationnement, la navigation robotisée et la mesure de niveaux de remplissage.

Les capteurs infrarouges (IR) :

Les capteurs infrarouges utilisent la lumière infrarouge pour mesurer la distance aux objets. Il existe deux types principaux de capteurs infrarouges : les capteurs réfléchissants et les capteurs à temps de vol. Les capteurs réfléchissants mesurent l'intensité de la lumière infrarouge réfléchie, tandis que les capteurs à temps de vol mesurent le temps nécessaire à la lumière infrarouge pour passer de la source lumineuse à l'objet et revenir au capteur. Les capteurs infrarouges sont utilisés dans des applications telles que la reconnaissance des gestes, la reconnaissance des objets et la mesure des distances.

Les capteurs lidar :

Les capteurs Lidar (Light Detection and Ranging) utilisent la lumière laser pour mesurer les distances aux objets. Ils émettent des impulsions laser et mesurent le temps nécessaire pour que la lumière réfléchie revienne. Ces informations sont ensuite utilisées pour calculer la distance à l'objet. Les capteurs lidar produisent souvent des modèles 3D détaillés de l'environnement et sont utilisés dans des applications telles que les véhicules autonomes, la navigation par drone et la cartographie 3D.

Capteurs gyroscopiques

Les capteurs gyroscopiques, également appelés gyroscopes, sont des dispositifs utilisés pour mesurer ou maintenir l'orientation angulaire et la vitesse angulaire d'un objet. Ils sont basés sur le principe de la conservation du moment angulaire et sont capables de mesurer les mouvements de rotation autour d'un ou de plusieurs axes. Il existe différents types de gyroscopes, mais les plus utilisés dans l'électronique et les appareils IoT sont les gyroscopes MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems). Les gyroscopes MEMS sont des capteurs de petite taille, peu coûteux et peu gourmands en énergie, qui conviennent bien à une utilisation dans les appareils mobiles, les drones et les wearables.

Les capteurs gyroscopiques sont souvent utilisés en combinaison avec des accéléromètres et parfois des magnétomètres dans des unités de mesure inertielles (IMU). Les IMU permettent de mesurer et de surveiller avec précision l'orientation spatiale d'un objet.

À quoi peuvent servir les capteurs de mouvement et de distance ?

Les capteurs de mouvement et de distance sont des héros invisibles dans le monde du bricolage et de la technologie. Imagine qu'ils rendent ta maison encore plus intelligente : les lumières s'allument automatiquement dès que tu entres dans la pièce et les systèmes de sécurité s'activent en cas de mouvement inattendu. Ils sont depuis longtemps indispensables dans l'industrie, mais ils te réservent aussi une multitude de possibilités. Es-tu prêt à faire preuve de créativité ? Grâce à ces capteurs, tu peux réaliser des projets impressionnants : une porte qui s'ouvre automatiquement lorsqu'on s'en approche, une œuvre d'art interactive qui réagit aux mouvements des spectateurs ou un système d'arrosage intelligent pour ton jardin qui sait exactement où l'eau est nécessaire. Peut-être rêves-tu aussi d'avoir ton propre robot qui évite habilement les obstacles ? Plonge dans le monde des possibilités et découvre comment ces capteurs peuvent faire passer ton projet DIY au niveau supérieur !"

À quoi faut-il faire attention lors de l'achat ?

Si tu souhaites acheter un capteur de mouvement ou de distance, il y a plusieurs choses dont tu dois tenir compte. Tout d'abord, tu dois t'assurer que le capteur est adapté à ton application et qu'il présente la précision et la sensibilité requises. En outre, tu dois également t'assurer que le capteur est capable de réagir suffisamment rapidement lorsque cela est nécessaire. Par exemple, si tu veux utiliser un détecteur de mouvement pour un système de sécurité, tu auras peut-être besoin d'un capteur avec un temps de réaction rapide. Tu dois également t'assurer que le capteur a la portée nécessaire pour ton projet. Par exemple, si tu veux utiliser un capteur de distance pour une machine, le capteur doit être capable de mesurer la distance nécessaire.

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