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Info sui prodotti "Breakout Garden HAT"

Kultivieren Sie Ihre Projekte im Breakout Garden. Es ist der einfachste Weg, Breakouts mit Ihrem Raspberry Pi zu verwenden. Es ist kein Löten erforderlich, stecken Sie einfach bis zu sechs Pimoroni-Breakouts (6x I2C) in die Steckplätze von Breakout Garden und fangen Sie an zu programmieren und zu kreieren.

Beachten Sie, dass diese Version von Breakout Garden nicht unsere SPI-Breakouts unterstützt! Wenn Sie Pimoroni SPI-Breakouts verwenden wollen, dann sollten Sie sich die neuere Version von Breakout Garden HAT besorgen.

Es ist ideal für Prototyping-Projekte ohne komplizierte Verdrahtung, Löten oder Breadboards, und Sie haben immer die Möglichkeit, Ihr Setup zu ändern, dank der Art, wie Breakout Garden funktioniert.

Die sechs stabilen Steckplätze von Breakout Garden sind Randstecker, die die fünf Pins jedes Pimoroni-Breakouts mit den Strom- und I2C-Pins (für Daten) Ihres Raspberry Pi verbinden. Da I2C ein Bus ist, können Sie mehrere I2C-Geräte gleichzeitig verwenden, vorausgesetzt, sie haben nicht die gleiche Adresse (wir haben sichergestellt, dass alle unsere Breakouts unterschiedliche Adressen haben).

Wir haben auch eine Menge nützlicher Pins an der Oberseite von Breakout Garden herausgebrochen, so dass Sie andere Geräte anschließen und in Ihre Breakout Garden-Projekte integrieren können. Wenn Sie Pimoroni-Breakouts haben, an die Sie bereits Header gelötet haben, dann können Sie diese obere Reihe von Pins nutzen, um sie neben anderen Breakouts auf Breakout Garden zu verwenden.

Features
  • Sechs stabile Randsteckplätze für Pimoroni-Breakouts
  • Raster 0,1", 5-polige Steckverbinder
  • Ausbrechbare Pins (1x10 Stiftleiste enthalten)
  • Standoffs (M2,5, 10mm Höhe) enthalten, um Ihren Breakout Garden sicher zu halten
  • Verpolungsschutz (in Breakouts eingebaut)
  • Platine im HAT-Format
Verwendung von Breakout Garden
Wir empfehlen, die mitgelieferten Abstandshalter zu verwenden, um Breakout Garden fest an Ihrem Raspberry Pi zu befestigen. Stecken Sie die Schrauben von unten durch die Befestigungslöcher Ihres Raspberry Pi und schrauben Sie dann die Abstandshalter auf die Schrauben. Stecken Sie Breakout Garden auf die GPIO-Pins Ihres Pi und schrauben Sie dann durch jedes Montageloch in die Abstandshalter, um alles fest und sicher zu halten.

Aufgrund der Art und Weise, wie I2C (das Protokoll, das Breakout Garden verwendet) funktioniert, spielt es keine Rolle, in welchen Slot von Breakout Garden Sie Ihr Pimoroni-Breakout stecken. Jedes I2C-Gerät hat eine Adresse (Sie finden diese auf der Rückseite jedes Breakouts), die es benutzt, um sich gegenüber anderen I2C-Geräten zu identifizieren, so dass es Ihrem Raspberry Pi quasi sagt: "Hey, ich bin's, Bob!"

Wir haben einen Verpolungsschutz in unsere Pimoroni-Breakouts eingebaut, was bedeutet, dass es keinen magischen blauen Rauch gibt, wenn Sie versehentlich einen verkehrt herum einstecken. Die korrekte Art und Weise, sie einzustecken, besteht darin, sicherzustellen, dass die Beschriftungen der Pins auf Ihrem Breakout und die Beschriftungen auf jedem Breakout Garden-Slot übereinstimmen.

Software
Besuchen Sie das Breakout Garden GitHub Repo und probieren Sie unseren automatischen Installer aus. Fügen Sie einfach ein paar Breakouts in Breakout Garden ein, starten Sie den Installer und SHAZAM! wird die Software für die entsprechenden Breakouts installiert. Wir haben auch ein paar schöne Beispiele, um Ihnen zu zeigen, was möglich ist.
Proprietà
Gewicht Brutto (in kg): 0.05
Zolltarifnummer: 84733080
Artikelnummer: PIM377
EAN: 0606034878068
Herkunftsland: Grande Bretagne
Hersteller: Pimoroni
Hersteller Produktnummer: PIM377
Hersteller- und Sicherheitsinformationen
Hersteller-Informationen
Pimoroni Ltd.
Unit 1, Parkway One Business Park
GB S9 4WN Sheffield
https://shop.pimoroni.com
[email protected]

WEEE-Nummer: 20453810

Verantwortliche Person für die EU
Siehe Hersteller-Informationen

Sicherheitshinweise
  • Schließen Sie den Sensor oder das Modul nur an die empfohlene Spannung und Polarität an, um Schäden zu vermeiden.
  • Vermeiden Sie Kontakt mit Wasser, Feuchtigkeit oder extremen Temperaturen.
  • Verwenden Sie das Produkt nicht in explosionsgefährdeten oder leicht entzündlichen Umgebungen.
  • Stellen Sie sicher, dass die Lötstellen sauber und korrekt ausgeführt sind, bevor das Produkt in Betrieb genommen wird.
  • Schalten Sie die Stromzufuhr aus, bevor Sie Verbindungen herstellen oder trennen.
  • Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Elektronikabfälle, um die Umwelt zu schützen.
  • Bewahren Sie das Gerät für Kinder unzugänglich auf, da Kleinteile verschluckt werden können.
  • Falls das Produkt beschädigt ist, nicht mehr verwenden und sicher entsorgen.
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Jetzt mit SPI! Erweitern Sie Ihre Projekte auf Breakout Garden. Es ist der einfachste Weg, Breakouts mit Ihrem Raspberry Pi zu verwenden. Es ist kein Löten erforderlich, stecken Sie einfach bis zu sechs Pimoroni-Breakouts (4xI2C, 2xSPI) in die Steckplätze von Breakout Garden und beginnen Sie mit dem Programmieren und Erstellen. Es ist ideal für Prototyping-Projekte ohne komplizierte Verdrahtung, Löten oder Breadboards, und Sie haben immer die Möglichkeit, Ihr Setup zu ändern, dank der Art, wie Breakout Garden funktioniert. Die sechs stabilen Steckplätze von Breakout Garden sind Randstecker, die Pimoroni-Breakouts mit den Pins Ihres Raspberry Pi verbinden. Diese neue Version von Breakout Garden hat zwei SPI-Steckplätze für Pimoroni SPI-Breakouts wie unser 0,96"" LCD-Breakout. Es hat auch vier I2C-Steckplätze für Pimoroni I2C-Breakouts. Da I2C ein Bus ist, können Sie mehrere I2C-Bausteine gleichzeitig verwenden, vorausgesetzt, sie haben nicht die gleiche Adresse (wir haben sichergestellt, dass alle unsere Breakouts unterschiedliche Adressen haben). Wir haben auch eine Menge nützlicher Pins an der Oberseite von Breakout Garden herausgebrochen, so dass Sie andere Geräte anschließen und in Ihre Breakout Garden-Projekte integrieren können. Wenn Sie Pimoroni-Breakouts haben, an die Sie bereits Header gelötet haben, dann können Sie diese obere Reihe von Pins nutzen, um sie neben anderen Breakouts auf Breakout Garden zu verwenden. Features Sechs robuste Steckplätze für Pimoroni-Breakouts 4x I2C-Steckplätze (5 Pins) 2x SPI-Steckplätze (7 Pins) 0,1"-Raster, 5 oder 7-polige Steckverbinder Ausgebrochene Pins (1x10 Streifen Stiftleiste enthalten) Standoffs (M2,5, 10mm Höhe) enthalten, um Ihren Breakout Garden sicher zu halten Verpolungsschutz (in Breakouts eingebaut) Platine im HAT-Format Verwendung von Breakout Garden Wir empfehlen, die mitgelieferten Abstandshalter zu verwenden, um Breakout Garden fest an Ihrem Raspberry Pi zu befestigen. Stecken Sie die Schrauben von unten durch die Befestigungslöcher Ihres Raspberry Pi und schrauben Sie dann die Abstandshalter auf die Schrauben. Stecken Sie Breakout Garden auf die GPIO-Pins Ihres Pi und schrauben Sie dann durch jedes Montageloch in die Abstandshalter, um alles fest und sicher zu halten. Aufgrund der Art und Weise, wie I2C (das Protokoll, das Breakout Garden verwendet) funktioniert, spielt es keine Rolle, in welchen Slot von Breakout Garden Sie Ihr Pimoroni-Breakout stecken. Jedes I2C-Gerät hat eine Adresse (Sie finden diese auf der Rückseite jedes Breakouts), die es benutzt, um sich gegenüber anderen I2C-Geräten zu identifizieren, so dass es Ihrem Raspberry Pi quasi sagt: "Hey, ich bin's, Bob!" SPI ist ein schnelleres Protokoll mit höherem Durchsatz, um mit Geräten wie Displays zu kommunizieren. Die beiden SPI-Steckplätze haben unterschiedliche Chip-Select- (CS) und GPIO-Pins, die Sie in der Software ändern sollten, je nachdem, welchen Steckplatz Sie verwenden. Der obere/rückwärtige Steckplatz (am nächsten zum Breakout Garden-Logo) verwendet Chip Select 0 (BCM 8) und BCM 18 für den GPIO-Pin (z.B. für LCD-Hintergrundbeleuchtung).Der untere/vordere Steckplatz verwendet Chip Select 1 (BCM 7) und BCM 19 für den GPIO-Pin. Wir haben einen Verpolungsschutz in unsere Pimoroni-Breakouts eingebaut, was bedeutet, dass es keinen magischen blauen Rauch gibt, wenn Sie versehentlich einen falsch herum einstecken. Der korrekte Weg zum Einstecken ist jedoch, dass die Beschriftungen der Pins auf Ihrem Breakout und die Beschriftungen auf jedem Breakout Garden Slot übereinstimmen. Software Besuchen Sie das Breakout Garden GitHub Repo und probieren Sie unseren automatischen Installer aus. Fügen Sie einfach ein paar Breakouts in Breakout Garden ein, führen Sie den Installer aus, und SHAZAM! wird die Software für die entsprechenden Breakouts installiert (dies funktioniert nicht für SPI-Breakouts). Wir haben auch ein paar schöne Beispiele, um Ihnen zu zeigen, was möglich ist.
18,90 €

Disponibile, tempi di consegna: 1-3 Tage

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MLX90640 Wärmebild Kamera Breakout, 55°
Ein ausgeklügeltes, hackbares 32x24 Pixel Wärmebildkamera-Breakout! Verwenden Sie es, um die Temperatur Ihrer CPU oder Kaffeekanne zu überwachen, oder um Ihre eigene wärmesuchende Nachtsichtkamera zu bauen. Funktioniert mit Raspberry Pi oder Arduino. Es ist perfekt für den Einbau in Projekte - industriell, wissenschaftlich oder einfach nur zum Spaß - und viel günstiger als die meisten Wärmebildkameras. Unser Breakout macht es einfach, die Kamera mit Ihrem Raspberry Pi oder Arduino zu verwenden, mit I2C und 3-6V Versorgung. Und sie ist in zwei verschiedenen Sichtfeldern erhältlich, 55° (Standard) oder 110° (Weitwinkel), je nach Ihren Vorlieben. Die MLX90640 Ferninfrarotkamera ist ein Array aus 768 (32x24) Thermosensoren, die Temperaturen von -40 bis 300°C mit einer Genauigkeit von ca. 1°C und bis zu 64FPS erfassen können! Die Einsatzmöglichkeiten dieser Kamera sind vielfältig: Messen Sie die Wärme bzw. die Wärmeabgabe von Geräten wie CPUs, Platinen oder Elektrogeräten; nutzen Sie sie, um thermische Ineffizienzen in Ihrem Haus zu identifizieren; oder verwenden Sie sie zur Präsenzerkennung, um Körper in völliger Dunkelheit zu identifizieren. Es ist kompatibel mit unserem schicken Breakout Garden HAT, bei dem die Verwendung von Breakouts so einfach ist wie Einstecken in einen der sechs Slots, Anlegen von Projekten und Coden. Features Melexis MLX90640 Fern-Infrarot-Sensor-Array (Datenblatt) 32x24 Pixel Sichtfeld: 55°x35° oder 110°x75° Bis zu 64FPS -40 bis 300°C Erkennung mit ca. 1°C Genauigkeit I2C-Schnittstelle (Adresse 0x33) 3,3V oder 5V kompatibel Verpolungsschutz Kompatibel mit allen Modellen des Raspberry Pi und mit bestimmten Arduino-Modellen Kit beinhaltet MLX90640-Breakout 1x5 Stiftleiste 1x5 Buchsenleiste rechtwinklig Wir haben dieses Breakout-Board so entworfen, dass Sie das Stück der rechtwinkligen Buchsenleiste anlöten und direkt auf die unteren linken 5 Pins des GPIO-Headers Ihres Raspberry Pi stecken können (Pins 1, 3, 5, 7, 9). Software Bitte beachten Sie, dass unser Breakout Garden Installer die Wärmekamera -Software nicht automatisch erkennen und installieren wird, Sie müssen sie manuell installieren. Eine vollständige Anleitung finden Sie hier. Wir haben eine Software in C geschrieben, die Sie verwenden können, um Bilder und Videos von den MLX90640-Kameras zu erzeugen. SparkFun bietet auch einen Beispiel Arduino/Processing Sketch für den MLX90640. Unsere Software unterstützt nicht Raspbian Wheezy. Hinweise Abmessungen: 19x19x2,75mm (LxBxH).
76,20 €

Disponibile, tempi di consegna: 1-3 Tage

Valutazione media di 4.8 su 5 stelle

SanDisk Extreme micro SDHC A1 UHS-I U3 Speicherkarte + Adapter 32GB
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
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Disponibile, tempi di consegna: 1-3 Tage

BME680 Luftqualitäts, Temperatur, Druck, Feuchtigkeits Sensor
Das hochmoderne BME680-Breakout ermöglicht die Messung von Temperatur, Druck, Luftfeuchtigkeit und Raumluftqualität und ist mit Raspberry Pi und Arduino kompatibel! Verwenden Sie dieses Breakout, um jeden Aspekt Ihrer Innenraumumgebung zu überwachen. Seine Gaswiderstandsmesswerte reagieren auf Veränderungen der flüchtigen organischen Verbindungen und können mit den Luftfeuchtigkeitsmesswerten kombiniert werden, um ein Maß für die Raumluftqualität zu erhalten. Möchten Sie sich ein Bild davon machen, ob Ihr Schlafzimmer, Ihre Werkstatt oder Ihr Arbeitsplatz ausreichend belüftet ist? Richten Sie einen BME680 auf einem Pi Zero W ein und lassen Sie ihn die Sensormesswerte in eine Datei protokollieren, oder streamen Sie Live-Daten an einen Webdienst wie adafruit.io oder freeboard.io. Es ist kompatibel mit unserem schicken Breakout Garden HAT, bei dem die Verwendung von Breakouts so einfach ist wie Einstecken in einen der sechs Slots, Anlegen von Projekten und Coden. Features Bosch BME680 Temperatur-, Druck-, Feuchte-, Luftqualitätssensor I2C-Schnittstelle, mit Adressauswahl über ADDR-Lötbrücke (0x76 oder 0x77) 3,3V oder 5V kompatibel Verpolungsschutz Raspberry Pi-kompatible Pinbelegung (Pins 1, 3, 5, 7, 9) Kompatibel mit allen Modellen von Raspberry Pi und Arduino Python-Bibliothek Datasheet Kit enthält BME680-Breakout 1x5 Stiftleiste 1x5 rechtwinklige Buchsenleiste Wir haben diese Breakout-Platine so entworfen, dass Sie das Stück der rechtwinkligen Buchsenleiste anlöten und direkt auf die unteren linken 5 Pins des GPIO-Headers Ihres Raspberry Pi stecken können (Pins 1, 3, 5, 6, 9). Die rechtwinklige Buchsenleiste hat außerdem den Vorteil, dass das Breakout von der CPU des Pi weg positioniert werden kann, um die Abwärme zu minimieren. Software Neben der von Bosch zur Verfügung gestellten C-Bibliothek, haben wir eine Python-Bibliothek (mit einem schnellen und schmerzlosen One-Line-Installer) zur Verwendung mit Ihrer BME680 zusammengestellt, so dass es einfach ist, sie mit unseren anderen Boards zu kombinieren (warum nicht ein Blinkt! oder Unicorn pHAT verwenden, um die Luftqualität in Echtzeit zu visualisieren?) Hinweise In unseren Tests haben wir festgestellt, dass der Sensor eine gewisse Einbrennzeit benötigt (mindestens 20 Minuten) und dass die Messwerte nach Beginn der Messungen einige Minuten brauchen, um sich zu stabilisieren Die Lötpads (mit ADDR gekennzeichnet) können überbrückt werden, um die I2C-Adresse von der Standardeinstellung 0x76 auf 0x77 zu ändern, was bedeutet, dass Sie bis zu zwei Sensoren an demselben Raspberry Pi oder Arduino verwenden können Die BME280-, BME680- und BMP280-Breakouts teilen sich alle die gleichen I2C-Adressen, wenn Sie also zwei zusammen verwenden, müssen Sie die I2C-Adresse auf einem der beiden mit Hilfe der Lötbrücke/-pads ändern Abmessungen: 19x19x2,75mm (LxBxH)
25,90 €

Disponibile, tempi di consegna: 1-3 Tage

Valutazione media di 4.7 su 5 stelle

ESP32-CAM Development Board inkl. OV2640 Kameramodul
ESP32-CAM ist ein WIFI+ Bluetooth Entwicklungsboard auf Basis des ESP32 Chips mit der zusätzlichen Möglichkeit eine Kamera zu verwenden. Es eignet sich ideal für verschiedene IoT-Anwendungen. Technische Daten - Ultra-kleines 802.11b/g/n Wi-Fi + BT/BLE SoC-Modul - WiFi 802.11 b/g/n/e/i - Bluetooth 4.2BR/EDR and BLE Standards - Leistungsarme Dual-Core-32-Bit-CPU für Anwendungsprozessoren - Eingebauter 520 KB SRAM, externer 4M PSRAM (Chipsatz: ESP PSRAM64H) - Schnittstellen: UART/SPI/I2C/PWM/ADC/DAC/DAC - Unterstützt Kameras des OV2640 und OV7670 - Onboard Flash LED - Slot für MicroSD Karte - Leistungsstarke OnBoard Antennen - U.FL Anschluss für den Anschluss von externen Antennen Lieferumfang 1x ESP32-CAM Modul 1x OV2640 2MP Kamera Modul
8,60 €

Disponibile, tempi di consegna: 1-3 Tage

Adafruit NeoPixel Ring - 16 x 5050 RGBW LEDs mit integrierten Treibern, Kaltweiß
Was ist besser als intelligente RGB-LEDs? Intelligente RGB+Weiße LEDs! Diese NeoPixel-Ringe enthalten 4 LEDs (rot, grün, blau und weiß) für hervorragende Beleuchtungseffekte. 16 ultrahelle, intelligente LED-NeoPixel sind in einem Kreis mit 1.75" (44.5mm) Außendurchmesser angeordnet. Die Ringe sind 'verkettbar' - verbinden den Ausgangspin des einen mit dem Eingangspin des anderen. Verwenden Sie nur einen Mikrocontroller-Pin, um so viele zu steuern, wie Sie miteinander verketten können! Jede LED ist adressierbar, da sich der Treiberchip innerhalb der LED befindet. Jede hat einen ~18mA Konstantstromtreiber, so dass die Farbe sehr gleichmäßig ist, auch wenn die Spannung variiert, und es sind keine externen Drosselwiderstände erforderlich, was das Design schlank macht. Versorgen Sie das ganze Ding mit 5VDC und Sie sind bereit zu rocken. Das NeoPixel ist 'geteilt', eine Hälfte ist das RGB, das Sie kennen und lieben, die andere Hälfte ist eine weiße LED mit gelbem Phosphor. Unbeleuchtet ähnelt sie einem Eigelb. Beleuchtet sind diese wahnsinnig hell und können mit 8-Bit-PWM pro Kanal gesteuert werden (8 x 4 Kanäle = insgesamt 32-Bit-Farbe). Großartig, um Ihrem Projekt viele bunte + weiße Punkte hinzuzufügen! NeoPixel-LEDs verwenden das 800 KHz-Protokoll, so dass ein spezielles Timing erforderlich ist. Bei NeoPixeln liegt die PWM-Rate bei ~400 Hz, was gut funktioniert, aber auffällt, wenn sich die LED bewegt. NeoPixel sind 5050 große LEDs mit einem eingebetteten Mikrocontroller im Inneren der LED. Sie können die Helligkeit und Farbe jedes R/G/B/W mit 8-Bit-PWM-Präzision (also 32 Bit Farben pro Pixel) einstellen. Die LEDs werden durch Shift-Register gesteuert und es wird nur 1 digitaler Ausgangspin benötigt, um Daten nach unten zu senden. Die PWM ist in jeden LED-Chip eingebaut, so dass es, nachdem eine Farbe eingestellt wurde, diese entsprechend moduliert, auch wenn es nicht mehr angesteuert wird. Wir haben ein Tutorial, das die Verkabelung, Berechnungen des Stromverbrauchs, Beispielcode für die Verwendung usw. für NeoPixel zeigt. Bitte beachten Sie, dass Sie eine NeoPixel-Bibliothek mit RGBW-Unterstützung benötigen, die nicht immer verfügbar ist. Wenn Sie versuchen, diese mit einer einfachen 'RGB'-NeoPixel-Bibliothek zu kontrollieren, werden Sie sehr merkwürdige Ergebnisse erhalten. Unsere Adafruit NeoPixel-Bibliothek unterstützt zwar RGBW, aber wenn Sie etwas anderes verwenden, sollten Sie sich bewusst sein, dass dies möglicherweise Hacking erfordert. Unser detaillierter NeoPixel Uberguide enthält alles, was Sie für die Verwendung von NeoPixeln in jeder Form und Größe benötigen. Einschließlich einsatzbereiter Bibliothek und Beispielcode für die Arduino UNO/Duemilanove/Diecimila, Flora/Micro/Leonardo, Trinket/Gemma, Arduino Due & Arduino Mega/ADK (alle Versionen) Wird als ein einziger Ring mit 16 einzeln adressierbaren RGB-LEDs geliefert, die zusammengebaut und getestet wurden.
13,15 €

Disponibile, tempi di consegna: 1-3 Tage

Adafruit NeoPixel Jewel - 7 x 5050 RGBW LED, mit integrierten Treibern, Kaltweiß
Seien Sie die Ballkönigin mit dem NeoPixel Jewel! Das NeoPixel ist 'geteilt', eine Hälfte ist RGB, wie Sie es kennen und lieben, die andere Hälfte ist eine weiße LED mit gelbem Phosphor. Unbeleuchtet ähnelt sie farblich einem Eigelb. Beleuchtet sind diese wahnsinnig hell und können mit 8-Bit-PWM pro Kanal gesteuert werden (8 x 4 Kanäle = insgesamt 32-Bit-Farbe). Großartig, um Ihrem Projekt viele bunte + weiße Punkte hinzuzufügen! Wir montieren sieben unserer winzigen 5050 (5mm x 5mm) smarten RGBW-LEDs auf eine schöne, runde Platine mit Montagelöchern und einem kettenbaren Design, um unser bisher elegantestes (ausgehfertigstes) NeoPixel-Board zu schaffen. Verwenden Sie nur einen Mikrocontroller-Pin, um so viele zu steuern, wie Sie miteinander verketten können! Jede LED ist adressierbar, da sich der Treiberchip im Inneren der LED befindet. Jede hat einen Konstantstromtreiber mit ~18mA, so dass die Farbe sehr konsistent ist, auch wenn die Spannung variiert, und es sind keine externen Drosselwiderstände erforderlich, was das Design schlank macht. Versorgen Sie das ganze Ding mit 5VDC (4-7V funktioniert) und Sie sind bereit zu rocken. NeoPixel-LEDs verwenden das 800-KHz-Protokoll, so dass ein spezielles Timing erforderlich ist. Bei NeoPixeln liegt die PWM-Rate bei ~400 Hz, was gut funktioniert, aber auffällt, wenn sich die LED bewegt. Die Ringe sind 'verkettbar' - verbinden den Ausgangspin des einen mit dem Eingangspin des anderen. Es gibt eine einzige Datenleitung mit einem sehr zeitspezifischen Protokoll. Da das Protokoll sehr Timing-sensitiv ist, benötigt es einen Echtzeit-Mikrocontroller wie einen AVR, Arduino, PIC, mbed usw. Es kann nicht mit einem Linux-basierten Mikrocomputer oder einem Interpreted Mikrocontroller wie dem netduino oder Basic Stamp verwendet werden. Unsere wunderbar geschriebene Neopixel-Bibliothek für Arduino unterstützt diese Pixel! Da sie eine von Hand abgestimmte Bestückung erfordert, ist sie nur für AVR-Cores gedacht, aber andere könnten diesen Chip-Treiber-Code portiert haben. Ein 8MHz oder schnellerer Prozessor ist erforderlich. Unser detaillierter NeoPixel Uberguide enthält alles, was Sie für die Verwendung von NeoPixeln in jeder Form und Größe benötigen. Einschließlich einsatzbereiter Bibliothek und Beispielcode für die Arduino UNO/Duemilanove/Diecimila, Flora/Micro/Leonardo, Trinket/Gemma, Arduino Due & Arduino Mega/ADK (alle Versionen) Wird als einzelnes, rundes Board mit 7 einzeln adressierbaren RGBW-LEDs geliefert, die zusammengebaut und getestet wurden.
7,65 €

Disponibile, tempi di consegna: 1-3 Tage

seeed Grove - Daumen-Joystick
Seeed Grove - Thumb Joystick Der Grove - Thumb Joystick ist ein Grove-kompatibles Modul, das dem analogen Joystick von PlayStation 5 (PS5)-Controllern ähnlich ist. Die X- und Y-Achsen werden durch zwei Potentiometer mit einem Widerstand von etwa 10k gesteuert, die eine zweidimensionale Bewegung durch Generierung analoger Signale ermöglichen. Zusätzlich besitzt der Joystick eine Drucktaste, die für spezielle Anwendungen verwendet werden kann. Im Betriebsmodus liefert das Modul zwei analoge Ausgangswerte, die zwei Bewegungsrichtungen repräsentieren. Die Ausgangswerte sind auf einen kleineren Bereich beschränkt (etwa 200 bis 800). Wird der Joystick gedrückt, erreicht der X-Wert 1023, wodurch ein Mikrocontroller die Betätigung erkennen kann. Das Grove - Thumb Joystick Modul eignet sich für Musiksteuerkonsolen, Gamecontroller, Fernsteuerungen für Drohnen und ferngesteuerte Fahrzeuge. Der Thumb Joystick wird verwendet, um zweidimensionale analoge Eingaben zu realisieren. Durch die Grove-Schnittstelle ist ein schneller und unkomplizierter Anschluss möglich, ohne dass aufwendige Lötarbeiten erforderlich sind. Die analogen Ausgangswerte können in Steuerungs-, Navigations- oder Spieleprojekten eingesetzt werden. Merkmale im Überblick Analoger Ausgang für X- und Y-Achsen mit begrenztem Wertebereich (200–800) Erkennung einer Tastendruckbetätigung mit X-Wert 1023 Kompatibel mit 3,3V und 5V Versorgungsspannung Grove-kompatible Schnittstelle für einfaches Plug-and-Play Kompatibilität Seeeduino Arduino (mit Grove Base Shield) Raspberry Pi (mit Grove Base HAT) Technische Daten Arbeitsstromspannung: 5V Analoger Ausgangswert X-Achse: 206 bis 798 Analoger Ausgangswert Y-Achse: 203 bis 797 Gewicht: 17g (Bruttogewicht) Batterie: Nicht enthalten Sonstige Daten Steuerung über zwei unabhängige 10k Potentiometer Lieferumfang Grove - Thumb Joystick Grove Kabel Links Eagle Design Files (ZIP) Analog Joystick Datenblatt (JPG) Joystick Benutzerhandbuch (PDF) CDC Dateien (ZIP)
6,00 €

Disponibile, tempi di consegna: 1-3 Tage

seeed Grove - Universal 4 Pin Kabel, fixierend, 20cm, 5er Pack
Seeed Grove - Universal 4 Pin Buckled 20cm Cable (5 PCs Pack) Das Grove Universal 4 Pin Buckled 20cm Cable wurde speziell für das Grove-System entwickelt, um sogenannte Twigs (Sensoren, Aktoren oder Module) mit einem Grove-kompatiblen Basisschild oder anderen Grove-fähigen Entwicklungsboards zu verbinden. Die Kabel verfügen über einen vierpoligen Stecker mit Schnappverschlussmechanismus (Buckled Connector), der einen sicheren Halt in der Buchse gewährleistet und unbeabsichtigtes Lösen verhindert. Die Länge beträgt 20 cm. Die Leitung besteht aus hochwertigen Kupferdrähten mit verschleißfester Ummantelung. Das Kabeldesign ist auf eine unkomplizierte Anwendung im Prototyping und bei elektronischen Projekten ausgelegt. Die hier beschriebene 20 cm-Variante wird im Fünferpack geliefert. Sie eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen größere Entfernungen zwischen den Modulen erforderlich sind oder komplexere Baugruppen verbunden werden sollen. Das Produkt stellt die Verbindung zwischen Grove-Modulen und Steuerplatinen sicher. Die vierpolige Struktur unterstützt typischerweise Datenübertragung, Spannungsversorgung und Steuerleitungen. Der Buckled Connector mit 2,0 mm Rastermaß bietet eine stabile mechanische Verbindung. Die hohe Flexibilität und Langlebigkeit der verwendeten Materialien ermöglicht den Einsatz auch in sich bewegenden oder mechanisch beanspruchten Aufbauten. Merkmale im Überblick 20 cm langes Grove-Verbindungskabel mit 4-poligem Buckled Connector Geeignet für Grove-kompatible Basisschilder und Module Hochwertige Kupferdrähte mit verschleißfester Ummantelung Kompatibilität Grove-Basisschild (Seeed Studio) Grove-kompatible Entwicklungsboards Alle Grove-Twigs (Sensoren, Aktoren, Module) Technische Daten Länge: 200 mm Breite: 9,6 mm Höhe: 4 mm Gewicht: 45 g (gesamt) Lieferumfang 5x Grove – Universal 4 Pin Buckled 20cm Cable Links How To Choose The Right Cable Preface – Getting Started Introduction to Grove
3,00 €

Disponibile, tempi di consegna: 1-3 Tage

Valutazione media di 4.6 su 5 stelle

TTP223 Kapazitiver Touch Sensor / Taster
Dieser kapazitive Taster ist ideal für Schaltvorgänge ohne Verschleiß oder mechanische Betätigung. Das Modul wird einfach an eine Versorgungsspannung angeschlossen und gibt bei Annäherung einen High Pegel über den I/O Anschluss aus. Durch die kapazitive Funktionsweise, kann das Modul auch hinter Objekten wie dünnen Glasplatten oder Schranktüren verbaut werdenTechnische Daten:Versorgungsspannung: 2.4 – 5.5 VoltAbmessung: ca. 15 x 11 mm
0,40 €

Disponibile, tempi di consegna: 1-3 Tage

Nuovo

Valutazione media di 4.5 su 5 stelle

Acryl Gehäuse für Raspberry Pi Zero W / WH
Eigenschaften passendes Acryl Gehäuse für Raspberry Pi Zero W / WH alle Anschlüsse sind frei zugänglich Speicherkarte lässt sich im eingebauten Zustand wechselnAussparung über dem Prozessor erlaubt die Montage eines Kühlkörpers (nicht im Lieferumfang enthalten) Einfache Montage Passend für Raspberry Pi Zero W Raspberry Pi Zero WH Bitte beachten Sie, vor der Montage alle Schutzfolien von den Gehäuseteilen zu entfernen, damit das Gehäuse in vollem Glanz erstrahlt. Hinweis: Der Raspberry Pi dient nur zur Präsentation und ist nicht im Lieferumfang enthalten!
1,85 €

Disponibile, tempi di consegna: 1-3 Tage

Nuovo

Valutazione media di 5 su 5 stelle

120-teiliges Messing Abstandshalter Sortiment in Kunststoffbox, Größe: M3,0
120-teiliges Messing Abstandshalter Sortiment M3.0 in Kunststoffbox Das 120-teilige Messing Abstandshalter Sortiment M3.0 bietet eine robuste und vielseitige Lösung für die Befestigung und Montage von Elektronikkomponenten wie Arduino-Boards. Ob in der Entwicklung von Prototypen oder in der Reparatur, die verschiedenen Längen der Abstandshalter ermöglichen eine flexible Anpassung unterschiedlicher Projekte. Dieses umfangreiche Sortiment aus Messing und Edelstahl in einer praktischen Kunststoffbox ist nicht nur effizient, sondern sorgt auch dafür, dass alle Teile immer griffbereit sind und sorgfältig sortiert werden können. Merkmale im Überblick Vielseitig einsetzbar zur Verbindung von Erweiterungsbords wie Arduino & Co. 120-teiliges Set bietet eine umfangreiche Auswahl für verschiedene Einsatzmöglichkeiten Material: Messing und Edelstahl gewährleistet lange Nutzungsdauer Technische Daten Größe: M3.0 Metrisch Schlüsselmaß: 5mm Material: Messing, Edelstahl Lieferumfang 120-teiliges Sortiment in Kunststoffbox 10x M3.0 Abstandshalter 6mm Female - Female 10x M3.0 Abstandshalter 10mm Female - Female 10x M3.0 Abstandshalter 12mm Female - Female 10x M3.0 Abstandshalter 15mm Female - Female 10x M3.0 Abstandshalter 6mm+6mm Male - Female 10x M3.0 Abstandshalter 10mm+6mm Male - Female 10x M3.0 Abstandshalter 15mm+6mm Male - Female 10x M3.0 Abstandshalter 20mm+6mm Male - Female 20x M3.0 Schraube 8mm 20x M3.0 Mutter Hinweise Hinweis: Nicht für Raspberry Pi geeignet! Hier empfehlen wir den Einsatz von Größe M2,5; Artikel DBSET-M2.5
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Disponibile, tempi di consegna: 1-3 Tage

Valutazione media di 4.8 su 5 stelle

offizielles Gehäuse für Raspberry Pi Zero rot/weiß
Eigenschaften: Offizielles Gehäuse für Raspberry Pi Zero 3 verschiedenen Abdeckungen: Abdeckung 1 - vollständig geschlossen Abdeckung 2 - erlaubt Zugriff auf GPIO Pinleiste Abdeckung 3 - erlaubt Montage einer offiziellen Raspberry Pi Kamera (Standard oder NoIR) innerhalb des Gehäuses, mithilfe des beiliegenden Kabels GPIO Port an der Basis durch Ausschnitt an der Unterseite zugänglich Mitgelieferte Gummifüße sorgen für sicheren Stand Lieferumfang: 1x Basis 3x verschiedene Abdeckungen 1x kurzes Kamera-Kabel (Länge ca. 4cm) 4x Gummifüße Passend für: Raspberry Pi Zero v1.3 Raspberry Pi Zero W Raspberry Pi Zero WH – Nur passend mit Abdeckung 2 Raspberry Pi Zero 2 W – Nur passend mit Abdeckung 1 und 2 Abgebildete Platinen gehören nicht zum Lieferumfang.
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Disponibile, tempi di consegna: 1-3 Tage

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5x5 RGB Matrix Breakout
10,90 €

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ADS1015 -24V to 25V ADC breakout
14,90 €

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Audio Amp SHIM (3W Mono Verstärker)
11,70 €

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Audio DAC SHIM
14,90 €

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Automation 2040 W (Pico W Aboard)
66,90 €

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Automation 2040 W Mini (Pico W Aboard)
52,90 €

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Automation HAT Mini für Raspberry Pi
24,50 €

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Nuovo

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Blinkt! - LED Modul für Raspberry Pi
7,50 €

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BME280 Breakout - Temperatur, Druck, Feuchtigkeits Sensor
15,90 €

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BME680 Luftqualitäts, Temperatur, Druck, Feuchtigkeits Sensor
25,90 €

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BME688 4-in-1 Luftqualitäts Breakout (Gas, Temperatur, Druck, Luftfeuchtigkeit)
27,50 €

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BMP280 Temperatur, Druck, Höhen Sensor Breakout
10,90 €

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Breakout Garden für Raspberry Pi 400
14,10 €

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Breakout Garden HAT (I2C + SPI)
18,90 €

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Breakout Garden Mini
12,20 €

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Breakout Garden Mini, I2C
17,90 €

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Breakout Garden zu STEMMA QT / Qwiic Adapter
1,90 €

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DRV2605L Linearaktuator Haptisches Feedback Breakout
16,50 €

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DRV8830 DC Motor Treiber Breakout
12,50 €

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Enviro + Air Quality FeatherWing für Adafruit Feather
45,60 €

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Enviro + Air Quality pHAT für Raspberry Pi
59,90 €

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Enviro Grow (Pico W Aboard), Enviro Grow + Accessory Kit
64,50 €

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Enviro Grow (Pico W Aboard), Enviro Grow + Sensors
54,90 €

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Enviro Indoor (Pico W Aboard), Enviro Indoor + Accessory Kit
60,90 €

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Enviro Indoor (Pico W Aboard), Enviro Indoor Only
49,90 €

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Enviro pHAT für Raspberry Pi
44,20 €

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Enviro Urban (Pico W Aboard), Enviro Urban + Accessory Kit
119,90 €

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Enviro Urban (Pico W Aboard), Enviro Urban Only
83,90 €

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Enviro Weather (Pico W Aboard) - Board Only
49,90 €

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Kunden kauften auch
MLX90640 Wärmebild Kamera Breakout, 55°
Ein ausgeklügeltes, hackbares 32x24 Pixel Wärmebildkamera-Breakout! Verwenden Sie es, um die Temperatur Ihrer CPU oder Kaffeekanne zu überwachen, oder um Ihre eigene wärmesuchende Nachtsichtkamera zu bauen. Funktioniert mit Raspberry Pi oder Arduino. Es ist perfekt für den Einbau in Projekte - industriell, wissenschaftlich oder einfach nur zum Spaß - und viel günstiger als die meisten Wärmebildkameras. Unser Breakout macht es einfach, die Kamera mit Ihrem Raspberry Pi oder Arduino zu verwenden, mit I2C und 3-6V Versorgung. Und sie ist in zwei verschiedenen Sichtfeldern erhältlich, 55° (Standard) oder 110° (Weitwinkel), je nach Ihren Vorlieben. Die MLX90640 Ferninfrarotkamera ist ein Array aus 768 (32x24) Thermosensoren, die Temperaturen von -40 bis 300°C mit einer Genauigkeit von ca. 1°C und bis zu 64FPS erfassen können! Die Einsatzmöglichkeiten dieser Kamera sind vielfältig: Messen Sie die Wärme bzw. die Wärmeabgabe von Geräten wie CPUs, Platinen oder Elektrogeräten; nutzen Sie sie, um thermische Ineffizienzen in Ihrem Haus zu identifizieren; oder verwenden Sie sie zur Präsenzerkennung, um Körper in völliger Dunkelheit zu identifizieren. Es ist kompatibel mit unserem schicken Breakout Garden HAT, bei dem die Verwendung von Breakouts so einfach ist wie Einstecken in einen der sechs Slots, Anlegen von Projekten und Coden. Features Melexis MLX90640 Fern-Infrarot-Sensor-Array (Datenblatt) 32x24 Pixel Sichtfeld: 55°x35° oder 110°x75° Bis zu 64FPS -40 bis 300°C Erkennung mit ca. 1°C Genauigkeit I2C-Schnittstelle (Adresse 0x33) 3,3V oder 5V kompatibel Verpolungsschutz Kompatibel mit allen Modellen des Raspberry Pi und mit bestimmten Arduino-Modellen Kit beinhaltet MLX90640-Breakout 1x5 Stiftleiste 1x5 Buchsenleiste rechtwinklig Wir haben dieses Breakout-Board so entworfen, dass Sie das Stück der rechtwinkligen Buchsenleiste anlöten und direkt auf die unteren linken 5 Pins des GPIO-Headers Ihres Raspberry Pi stecken können (Pins 1, 3, 5, 7, 9). Software Bitte beachten Sie, dass unser Breakout Garden Installer die Wärmekamera -Software nicht automatisch erkennen und installieren wird, Sie müssen sie manuell installieren. Eine vollständige Anleitung finden Sie hier. Wir haben eine Software in C geschrieben, die Sie verwenden können, um Bilder und Videos von den MLX90640-Kameras zu erzeugen. SparkFun bietet auch einen Beispiel Arduino/Processing Sketch für den MLX90640. Unsere Software unterstützt nicht Raspbian Wheezy. Hinweise Abmessungen: 19x19x2,75mm (LxBxH).
76,20 €

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Breakout Garden HAT (I2C + SPI)
Jetzt mit SPI! Erweitern Sie Ihre Projekte auf Breakout Garden. Es ist der einfachste Weg, Breakouts mit Ihrem Raspberry Pi zu verwenden. Es ist kein Löten erforderlich, stecken Sie einfach bis zu sechs Pimoroni-Breakouts (4xI2C, 2xSPI) in die Steckplätze von Breakout Garden und beginnen Sie mit dem Programmieren und Erstellen. Es ist ideal für Prototyping-Projekte ohne komplizierte Verdrahtung, Löten oder Breadboards, und Sie haben immer die Möglichkeit, Ihr Setup zu ändern, dank der Art, wie Breakout Garden funktioniert. Die sechs stabilen Steckplätze von Breakout Garden sind Randstecker, die Pimoroni-Breakouts mit den Pins Ihres Raspberry Pi verbinden. Diese neue Version von Breakout Garden hat zwei SPI-Steckplätze für Pimoroni SPI-Breakouts wie unser 0,96"" LCD-Breakout. Es hat auch vier I2C-Steckplätze für Pimoroni I2C-Breakouts. Da I2C ein Bus ist, können Sie mehrere I2C-Bausteine gleichzeitig verwenden, vorausgesetzt, sie haben nicht die gleiche Adresse (wir haben sichergestellt, dass alle unsere Breakouts unterschiedliche Adressen haben). Wir haben auch eine Menge nützlicher Pins an der Oberseite von Breakout Garden herausgebrochen, so dass Sie andere Geräte anschließen und in Ihre Breakout Garden-Projekte integrieren können. Wenn Sie Pimoroni-Breakouts haben, an die Sie bereits Header gelötet haben, dann können Sie diese obere Reihe von Pins nutzen, um sie neben anderen Breakouts auf Breakout Garden zu verwenden. Features Sechs robuste Steckplätze für Pimoroni-Breakouts 4x I2C-Steckplätze (5 Pins) 2x SPI-Steckplätze (7 Pins) 0,1"-Raster, 5 oder 7-polige Steckverbinder Ausgebrochene Pins (1x10 Streifen Stiftleiste enthalten) Standoffs (M2,5, 10mm Höhe) enthalten, um Ihren Breakout Garden sicher zu halten Verpolungsschutz (in Breakouts eingebaut) Platine im HAT-Format Verwendung von Breakout Garden Wir empfehlen, die mitgelieferten Abstandshalter zu verwenden, um Breakout Garden fest an Ihrem Raspberry Pi zu befestigen. Stecken Sie die Schrauben von unten durch die Befestigungslöcher Ihres Raspberry Pi und schrauben Sie dann die Abstandshalter auf die Schrauben. Stecken Sie Breakout Garden auf die GPIO-Pins Ihres Pi und schrauben Sie dann durch jedes Montageloch in die Abstandshalter, um alles fest und sicher zu halten. Aufgrund der Art und Weise, wie I2C (das Protokoll, das Breakout Garden verwendet) funktioniert, spielt es keine Rolle, in welchen Slot von Breakout Garden Sie Ihr Pimoroni-Breakout stecken. Jedes I2C-Gerät hat eine Adresse (Sie finden diese auf der Rückseite jedes Breakouts), die es benutzt, um sich gegenüber anderen I2C-Geräten zu identifizieren, so dass es Ihrem Raspberry Pi quasi sagt: "Hey, ich bin's, Bob!" SPI ist ein schnelleres Protokoll mit höherem Durchsatz, um mit Geräten wie Displays zu kommunizieren. Die beiden SPI-Steckplätze haben unterschiedliche Chip-Select- (CS) und GPIO-Pins, die Sie in der Software ändern sollten, je nachdem, welchen Steckplatz Sie verwenden. Der obere/rückwärtige Steckplatz (am nächsten zum Breakout Garden-Logo) verwendet Chip Select 0 (BCM 8) und BCM 18 für den GPIO-Pin (z.B. für LCD-Hintergrundbeleuchtung).Der untere/vordere Steckplatz verwendet Chip Select 1 (BCM 7) und BCM 19 für den GPIO-Pin. Wir haben einen Verpolungsschutz in unsere Pimoroni-Breakouts eingebaut, was bedeutet, dass es keinen magischen blauen Rauch gibt, wenn Sie versehentlich einen falsch herum einstecken. Der korrekte Weg zum Einstecken ist jedoch, dass die Beschriftungen der Pins auf Ihrem Breakout und die Beschriftungen auf jedem Breakout Garden Slot übereinstimmen. Software Besuchen Sie das Breakout Garden GitHub Repo und probieren Sie unseren automatischen Installer aus. Fügen Sie einfach ein paar Breakouts in Breakout Garden ein, führen Sie den Installer aus, und SHAZAM! wird die Software für die entsprechenden Breakouts installiert (dies funktioniert nicht für SPI-Breakouts). Wir haben auch ein paar schöne Beispiele, um Ihnen zu zeigen, was möglich ist.
18,90 €

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Adafruit ANO Scrollrad Drehgeber
Dieses ausgefallene Element der Benutzeroberfläche erinnert an das originale klickende Scrollrad der ersten iPods. Es ist ein ausgefallener mechanischer Bausatz, aber mit einer Intuitivität, über die man nur schwer streiten kann - jeder weiß, wie man diese Art von Drehgeber zum Scrollen und Auswählen benutzt. Bei diesem Produkt handelt es sich nur um das Element Drehgeber/Tastenrad. Die Pinbelegung ist etwas seltsam, wir empfehlen unsere Breakout-Platine, um es in ein breadboard-freundliches Gerät zu verwandeln. Aber man kann die Pins auch anlöten, wenn man möchte. Es gibt 5 Tasten (oben unten links rechts Mitte) und ein Drehgeberrad in der Mitte. Man kann es mit jedem Mikrocontroller verwenden, der Impulscode-Drehgeber lesen kann!
9,85 €

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Adafruit Breakout PCB für ANO Scrollrad Drehgeber
Das ANO-Drehgeberrad ist ein flippiges Benutzerschnittstellenelement, das an das originale Klick-Scrollrad-Interface auf den ersten iPods erinnert. Es ist ein schicker Bausatz, aber die Pinbelegung ist etwas seltsam, also haben wir ein praktisches Breakout-Board gebaut, das die seltsame Pinbelegung in eine geradlinige, breadboard-freundliche Stiftleiste umwandelt. Dies ist nur die Platine für den ANO Encoder, der Encoder ist NICHT enthalten! Auf dieser Platine gibt es keine Pull-Up- oder Pull-Down-Widerstände, und natürlich müssen Sie den Encoder auf das Breakout löten. Verwenden Sie dann die Taster- und Drehgeberbibliothek/Hardwareunterstützung Ihres Mikrocontrollers, um die Pins anzuschließen. Du brauchst insgesamt 7 GPIO: 5 Tasten und 2 Drehgeber-Pins. Es gibt auch zwei COMmon-Pins, die Sie auf Masse oder VCC setzen können - normalerweise Masse, damit Sie die internen Pull-ups des Mikrocontrollers für die Tasten/Encoder verwenden können. Um die Verdrahtung zu vereinfachen, verwendet unser Beispielcode GPIO für die COM-Pins und setzt sie dann auf Ausgänge, aber man kann sie auch direkt verdrahten.
1,65 €

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RGB Encoder Breakout
Fügen Sie ein buntes, leuchtendes Zifferblatt hinzu und drehen Sie Ihr Raspberry Pi Projekt richtig auf! Dieses I2C-Breakout nutzt den cleveren Nuvoton-Mikrocontroller, um einen digitalen Drehgeber einfach in Ihr Projekt einzubinden. Es ist möglich, die RGB-LED im Inneren des Encoders direkt anzusteuern - was bedeutet, dass er sich hervorragend als Eingabegerät eignet, das Ihnen auch einen farbkodierten visuellen Status anzeigen kann (wie ein LED-Beleuchtungscontroller oder ein Synth-Wellengenerator). Encoder haben einen unbegrenzten Bewegungsbereich und sind gut für Drehregler, die sich kontinuierlich drehen müssen - wenn Sie einen bevorzugen, der einen Anfang und ein Ende hat, schauen Sie sich das RGB-Potentiometer-Breakout an. Sie können es direkt an den GPIO Ihres Pi anschließen oder über ein Breadboard mit den mitgelieferten Headern, aber es ist auch kompatibel mit unserem schicken lötfreien Breakout Garden, der es einfach macht, mehrere verschiedene Breakouts gleichzeitig zu verwenden. Features Nuvoton MS51 Mikrocontroller mit eingebautem 12-Bit Analog-Digital-Wandler (Datenblatt / Technisches Referenzhandbuch) Rotary encoder (Datenblatt / Zeichnung) RGB-LED (ansteuerbar über PWM) I2C-Schnittstelle, mit einer Standardadresse von 0x0F 3V bis 5V kompatibel Verpolungsschutz Raspberry Pi-kompatible Pinbelegung (Pins 1, 3, 5, 7, 9) Kompatibel mit allen Modellen des Raspberry Pi. Python-Bibliothek Kit enthält RGB Encoder Breakout (vormontiert) 1x5 gerade Stiftleiste 1x5 rechtwinklige Buchsenleiste Wir haben diese Breakout-Platine so entworfen, dass Sie das Stück der rechtwinkligen Buchsenleiste anlöten und direkt auf die unteren linken 5 Pins des GPIO-Headers Ihres Raspberry Pi stecken können (Pins 1, 3, 5, 7, 9). Software RGB Encoder Breakout verwendet die gleiche Python-Bibliothek wie unser IO Expander Breakout - dieses Beispiel zeigt Ihnen, wie Sie den Encoder auslesen und die Lichter steuern. Hinweise Die Standard-I2C-Adresse ist 0x0F, aber es ist möglich, diese in der Software zu ändern, wenn Sie mehrere RGB-Encoder-Breakouts verwenden oder Konflikte mit anderen I2C-Geräten vermeiden möchten. Die neue Adresse wird im Flash-Speicher gespeichert, so dass sie auch im stromlosen Zustand erhalten bleibt. Dieses Board verwendet eine Nuvoton MCU mit unserer eigenen Firmware, aber wenn Sie mutig und hackerisch sind, können Sie Ihre eigene Firmware ersetzen, um die Funktionsweise dieses Boards zu ändern und einen super billigen und fähigen Mikrocontroller zu haben (obwohl dies nichts für schwache Nerven ist!) Abmessungen: ca. 25x22x29mm (LxBxH)
11,70 €

Disponibile, tempi di consegna: 1-3 Tage

seeed Grove - Daumen-Joystick
Seeed Grove - Thumb Joystick Der Grove - Thumb Joystick ist ein Grove-kompatibles Modul, das dem analogen Joystick von PlayStation 5 (PS5)-Controllern ähnlich ist. Die X- und Y-Achsen werden durch zwei Potentiometer mit einem Widerstand von etwa 10k gesteuert, die eine zweidimensionale Bewegung durch Generierung analoger Signale ermöglichen. Zusätzlich besitzt der Joystick eine Drucktaste, die für spezielle Anwendungen verwendet werden kann. Im Betriebsmodus liefert das Modul zwei analoge Ausgangswerte, die zwei Bewegungsrichtungen repräsentieren. Die Ausgangswerte sind auf einen kleineren Bereich beschränkt (etwa 200 bis 800). Wird der Joystick gedrückt, erreicht der X-Wert 1023, wodurch ein Mikrocontroller die Betätigung erkennen kann. Das Grove - Thumb Joystick Modul eignet sich für Musiksteuerkonsolen, Gamecontroller, Fernsteuerungen für Drohnen und ferngesteuerte Fahrzeuge. Der Thumb Joystick wird verwendet, um zweidimensionale analoge Eingaben zu realisieren. Durch die Grove-Schnittstelle ist ein schneller und unkomplizierter Anschluss möglich, ohne dass aufwendige Lötarbeiten erforderlich sind. Die analogen Ausgangswerte können in Steuerungs-, Navigations- oder Spieleprojekten eingesetzt werden. Merkmale im Überblick Analoger Ausgang für X- und Y-Achsen mit begrenztem Wertebereich (200–800) Erkennung einer Tastendruckbetätigung mit X-Wert 1023 Kompatibel mit 3,3V und 5V Versorgungsspannung Grove-kompatible Schnittstelle für einfaches Plug-and-Play Kompatibilität Seeeduino Arduino (mit Grove Base Shield) Raspberry Pi (mit Grove Base HAT) Technische Daten Arbeitsstromspannung: 5V Analoger Ausgangswert X-Achse: 206 bis 798 Analoger Ausgangswert Y-Achse: 203 bis 797 Gewicht: 17g (Bruttogewicht) Batterie: Nicht enthalten Sonstige Daten Steuerung über zwei unabhängige 10k Potentiometer Lieferumfang Grove - Thumb Joystick Grove Kabel Links Eagle Design Files (ZIP) Analog Joystick Datenblatt (JPG) Joystick Benutzerhandbuch (PDF) CDC Dateien (ZIP)
6,00 €

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Makeblock mBuild Joystickmodul, Steuerbereich -100 bis 100, Umkehrgenauigkeit +/- 0,2 mm, 15 mA
Makeblock mBuild – Joystickmodul Das mBuild Joystickmodul von Makeblock ist ein kompaktes Eingabemodul zur Steuerung von Bewegungsrichtungen in zwei Achsen. Es eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen eine manuelle Richtungssteuerung gefragt ist, wie bei mobilen Robotern oder interaktiven Steuergeräten. Das Modul bietet eine hochpräzise Rückmeldung auf der X- und Y-Achse mit einem Steuerbereich von -100 bis 100 je Achse. Es ist für eine Lebensdauer von bis zu 500.000 Zyklen ausgelegt und liefert mit einer Umkehrgenauigkeit von +/-0,2 mm eine zuverlässige Eingabesteuerung. Merkmale im Überblick Manuelle Eingabesteuerung über zwei Achsen (X/Y) Hohe Lebensdauer mit bis zu 500.000 Zyklen Präzise Rückmeldung mit Umkehrgenauigkeit +/- 0,2 mm Kompatibel mit Standard modularen Baukasten Klemmbausteinen Kompatibilität mBuild-Plattformen mBot2, CyberPi Typische Kombinationen mBot2 Shield – Steuerzentrale für Sensorik mBuild-Kabel – 10 cm oder 20 cm Datenkabel CyberPi – zentrale Steuerungseinheit Technische Daten Lebensdauer: 500.000 Zyklen X/Y-Achsenbereich: -100 bis 100 Umkehrgenauigkeit: +/- 0,2 mm Abmessungen: 24 x 36 x 17 mm Gewicht: 7 g Betriebsstrom: 15 mA RoHS-konform Anschlüsse 2x 4-PIN mBuild-Ports (Daisy-Chain-fähig) Lieferumfang 1x mBuild Joystickmodul mBlock IDE Einfache Programmierung mit Blöcken und Python Die mBlock IDE ist eine webbasierte Programmierumgebung, die auf Scratch 3.0 basiert und speziell für den Bildungsbereich entwickelt wurde. Sie ermöglicht blockbasiertes Programmieren für Einsteiger sowie textbasiertes Codieren mit Python für Fortgeschrittene. Intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche mit visuellen Programmierblöcken Direkter Wechsel zum Python-Modus für fortgeschrittene Nutzer Unterstützt verschiedene Hardware wie mBot, CyberPi, Arduino, micro:bit Einbindung von KI- und IoT-Funktionen wie Bilderkennung oder Cloud-Daten Plattformübergreifend nutzbar im Browser oder als Desktop-App Direkt ausprobieren https://ide.mblock.cc/ Downloads https://mblock.cc/pages/downloads
11,95 €

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Valutazione media di 4.6 su 5 stelle

TTP223 Kapazitiver Touch Sensor / Taster
Dieser kapazitive Taster ist ideal für Schaltvorgänge ohne Verschleiß oder mechanische Betätigung. Das Modul wird einfach an eine Versorgungsspannung angeschlossen und gibt bei Annäherung einen High Pegel über den I/O Anschluss aus. Durch die kapazitive Funktionsweise, kann das Modul auch hinter Objekten wie dünnen Glasplatten oder Schranktüren verbaut werdenTechnische Daten:Versorgungsspannung: 2.4 – 5.5 VoltAbmessung: ca. 15 x 11 mm
0,40 €

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Adafruit NeoPixel Ring - 16 x 5050 RGBW LEDs mit integrierten Treibern, Kaltweiß
Was ist besser als intelligente RGB-LEDs? Intelligente RGB+Weiße LEDs! Diese NeoPixel-Ringe enthalten 4 LEDs (rot, grün, blau und weiß) für hervorragende Beleuchtungseffekte. 16 ultrahelle, intelligente LED-NeoPixel sind in einem Kreis mit 1.75" (44.5mm) Außendurchmesser angeordnet. Die Ringe sind 'verkettbar' - verbinden den Ausgangspin des einen mit dem Eingangspin des anderen. Verwenden Sie nur einen Mikrocontroller-Pin, um so viele zu steuern, wie Sie miteinander verketten können! Jede LED ist adressierbar, da sich der Treiberchip innerhalb der LED befindet. Jede hat einen ~18mA Konstantstromtreiber, so dass die Farbe sehr gleichmäßig ist, auch wenn die Spannung variiert, und es sind keine externen Drosselwiderstände erforderlich, was das Design schlank macht. Versorgen Sie das ganze Ding mit 5VDC und Sie sind bereit zu rocken. Das NeoPixel ist 'geteilt', eine Hälfte ist das RGB, das Sie kennen und lieben, die andere Hälfte ist eine weiße LED mit gelbem Phosphor. Unbeleuchtet ähnelt sie einem Eigelb. Beleuchtet sind diese wahnsinnig hell und können mit 8-Bit-PWM pro Kanal gesteuert werden (8 x 4 Kanäle = insgesamt 32-Bit-Farbe). Großartig, um Ihrem Projekt viele bunte + weiße Punkte hinzuzufügen! NeoPixel-LEDs verwenden das 800 KHz-Protokoll, so dass ein spezielles Timing erforderlich ist. Bei NeoPixeln liegt die PWM-Rate bei ~400 Hz, was gut funktioniert, aber auffällt, wenn sich die LED bewegt. NeoPixel sind 5050 große LEDs mit einem eingebetteten Mikrocontroller im Inneren der LED. Sie können die Helligkeit und Farbe jedes R/G/B/W mit 8-Bit-PWM-Präzision (also 32 Bit Farben pro Pixel) einstellen. Die LEDs werden durch Shift-Register gesteuert und es wird nur 1 digitaler Ausgangspin benötigt, um Daten nach unten zu senden. Die PWM ist in jeden LED-Chip eingebaut, so dass es, nachdem eine Farbe eingestellt wurde, diese entsprechend moduliert, auch wenn es nicht mehr angesteuert wird. Wir haben ein Tutorial, das die Verkabelung, Berechnungen des Stromverbrauchs, Beispielcode für die Verwendung usw. für NeoPixel zeigt. Bitte beachten Sie, dass Sie eine NeoPixel-Bibliothek mit RGBW-Unterstützung benötigen, die nicht immer verfügbar ist. Wenn Sie versuchen, diese mit einer einfachen 'RGB'-NeoPixel-Bibliothek zu kontrollieren, werden Sie sehr merkwürdige Ergebnisse erhalten. Unsere Adafruit NeoPixel-Bibliothek unterstützt zwar RGBW, aber wenn Sie etwas anderes verwenden, sollten Sie sich bewusst sein, dass dies möglicherweise Hacking erfordert. Unser detaillierter NeoPixel Uberguide enthält alles, was Sie für die Verwendung von NeoPixeln in jeder Form und Größe benötigen. Einschließlich einsatzbereiter Bibliothek und Beispielcode für die Arduino UNO/Duemilanove/Diecimila, Flora/Micro/Leonardo, Trinket/Gemma, Arduino Due & Arduino Mega/ADK (alle Versionen) Wird als ein einziger Ring mit 16 einzeln adressierbaren RGB-LEDs geliefert, die zusammengebaut und getestet wurden.
13,15 €

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