RGB-Pixel sind digital steuerbare Lichter, die Sie auf jede Farbe einstellen oder animieren können. Jeder runde "Pixel-Cluster" enthält 3 RGB-LEDs und einen Controller-Chip, der auf eine Platine gelötet ist. Das Pixel ist dann mit einem durchsichtigen weißen 'Punkt' umhüllt, um es wetterfest zu machen. Dies sind ziemlich große Pixel, aber sie sind einfach zu montieren, mit zwei Plastikflanschen. Sie werden typischerweise zur Herstellung von Schildern für den Außenbereich verwendet. Im Vergleich zu unseren anderen LED-Punkten, sind diese viel größer und viel heller, gut für größere Installationen.
Die Pixel sind über ein 4-adriges Kabel verbunden. +12VDC, Masse, Daten und Takt. Die Daten sind von einem Pixel zum nächsten nach unten verschoben, so dass Sie den Strang leicht abschneiden oder weitere am Ende anbringen können.
Jeder Punkt ist digital gesteuert, mit einem internen 8-Bit-PWM-LED-Treiber (24-Bit-Farbe für 16 Millionen verschiedene Farbtöne). Die Pixel müssen von einem Mikrocontroller getaktet werden, wir haben einen Beispielcode unten verlinkt, der auf einem Arduino funktioniert, es sollte einfach sein, ihn an jeden anderen Mikrocontroller anzupassen.
Die Pixel verwenden 3 x 5050 RGB-LEDs, und der Punkt hat eine volle 180-Grad-Farbverteilung aufgrund der transluzenten Natur. Alle LEDs werden auf einmal gesteuert, so dass Sie nicht ein Pixel mit den drei LEDs verschiedene Farben haben können. (Farbsteuerung ist pro einzelnen Punkt 3-LED-Pixel nur) Die gesamte maximale Helligkeit aller LEDs ist etwa 4000mcd. (Bitte beachten Sie: mcd Bewertungen von LEDs sind notorisch von den meisten LED-Verkäufer aufgeblasen, so extra-skeptisch sein, wenn die Überprüfung der LED-Bewertungen)
Verkauft durch den Strang, jeder Strang hat 20 Pixel in Serie! Jeder Strang hat zwei JST SM 3-Pin-Steckverbinder, so dass Sie mehrere Stränge in einer Reihe anschließen können, so viele wie Sie wollen, achten Sie einfach darauf, wie viel Strom sie wollen. Die beiden Stromkabel sind separat herausgeführt, um die Verdrahtung zu erleichtern, ein 2,1mm-Klemmenblock-Adapter ist hier praktisch, um eine DC-Stromversorgung anzuschließen. Wir haben eine 12V/5A-Versorgung, die in der Lage sein sollte, 2 oder mehr Stränge zu betreiben (je nach Stromverbrauch). Die LEDs werden mit Konstantstrom betrieben, so dass Sie gleichmäßige Farben über den gesamten Strang hinweg haben, solange Sie eine stabile 12V-Versorgung haben
Sie können diese mit einem Arduino über zwei beliebige Mikrocontroller-Digitalpins ansteuern, sehen Sie sich diese Bibliothek an, die auch Beispielcode zur Demonstration der Stränge enthält und lesen Sie unbedingt unser sehr ausführliches Tutorial zur Verwendung an! Da diese in ihrer Funktionsweise nahezu identisch mit den 36mm-Pixeln sind, wird Sie diese Anleitung zum Strahlen bringen.
Diese NeoPixel-Streifen haben 30 digital adressierbare Pixel-Mini-LEDs pro Meter und sind sehr erschwinglich.
Sie sind nur 7,5 mm breit - 5 mm, wenn man den Streifen aus dem Gehäuse entfernt. Dies ist der Streifen mit schwarzer Flex-PCB,
es ist identisch mit dem weißen 30 LED/Meter Streifen, außer dass er einen anderen Lötstopplack auf dem Flex-Streifen hat
Es gibt einige Dinge, auf die man achten sollte:
Diese LEDs verbrauchen maximal etwa 9,5 Watt (~2 Ampere bei 5V) pro Meter. Die maximale Nennleistung setzt voraus, dass alle LEDs vollständig weiß sind.
Normalerweise beträgt der tatsächliche Strom für farbige Designs etwa 1/3 bis 1/2 des maximalen Stroms. Eine gute Stromversorgung ist entscheidend!
Zweitens: Um eine hohe Dichte zu erreichen, befindet sich der Controller-Chip innerhalb der LED, was irgendwie cool ist, aber auch bedeutet, dass der Chip nur
einen einzigen Pin für den Eingang und einen einzigen Pin für den Ausgang verwendet. Das verwendete Protokoll ist sehr sehr Timing-spezifisch und kann nur von
Mikrocontrollern mit einer hochgradig wiederholbaren Timing-Genauigkeit von 100nS gesteuert werden. Wir haben Beispielcode für die Verwendung mit dem Arduino
Uno/Mega-Mikrocontroller bei 8MHz und 16MHz, und mit ein wenig Aufwand können Sie ihn mit dem Raspberry Pi,
oder Beagle Bone Black, aber es funktioniert nicht mit dem Basic Stamp, NETduino, einem anderen
interpreted/Virtual-Machine-Mikroprozessor oder einem Prozessor, der langsamer als 8 MHz ist.
Durch die Art und Weise, wie die Pixel von einem Arduino gesteuert werden, muss der gesamte Streifen im Speicher gebuffert werden, und wir haben festgestellt, dass viele Arduino
UNO-Projekte nur etwa 1500 Byte RAM zur Verfügung haben, nachdem alle Extras eingebaut wurden - genug für etwa 500 LED-Pixel. Wenn Sie den gesamten Streifen ansteuern möchten und
einige andere Bibliotheken enthalten, benötigen Sie möglicherweise ein Mega.
Es gibt 30 RGB-LEDs pro Meter, und Sie können jede LED einzeln steuern! Ja, das ist richtig, dies ist der digital adressierbare Typ von LED-Streifen. Sie können die Farbe der roten, grünen und
blauen Komponente jeder LED mit 8-Bit-PWM-Präzision (also 24-Bit-Farbe pro Pixel) einstellen. Die LEDs werden durch Schieberegister gesteuert, die auf dem Streifen nach oben verkettet sind,
so dass Sie den Streifen verkürzen oder verlängern können. 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.
Der Streifen besteht aus flexiblem PCB-Material und wird mit einer wetterfesten Ummantelung geliefert. Man kann ihn Zeug ziemlich einfach mit einem Drahtschneider schneiden,
es gibt Schnittlinien alle 32,5mm (je 1 LED). Löten Sie an die 0,1"-Kupferpads und schon kann's losgehen. Natürlich können Sie die Streifen auch miteinander verbinden, um sie
länger zu machen. Achten Sie nur darauf, wie viel Strom Sie benötigen! Sie müssen eine 5V DC-Stromversorgung verwenden, um diese Streifen zu versorgen, verwenden Sie nicht mehr als 6V
oder Sie können den gesamten Streifen zerstören!
Unser detaillierter NeoPixel Uberguide enthält alles, was Sie für die Verwendung
von NeoPixeln in jeder Form und Größe benötigen. Einschließlich einsatzbereiter Bibliothek & Beispielcode für die Arduino UNO/Duemilanove/Diecimila,
Flora/Micro/Leonardo, Trinket/Gemma, Arduino Due & Arduino Mega/ADK (alle Versionen)
Diese NeoPixel-Streifen haben 30 digital adressierbare Pixel-Mini-LEDs pro Meter und sind sehr erschwinglich.
Sie sind nur 7,5 mm breit - 5 mm, wenn man den Streifen aus dem Gehäuse entfernt. Dies ist der Streifen mit weißer Flex-PCB,
es ist identisch mit dem schwarzen 30 LED/Meter Streifen, außer dass er einen anderen Lötstopplack auf dem Flex-Streifen hat
Es gibt einige Dinge, auf die man achten sollte:
Diese LEDs verbrauchen maximal etwa 9,5 Watt (~2 Ampere bei 5V) pro Meter. Die maximale Nennleistung setzt voraus, dass alle LEDs vollständig weiß sind.
Normalerweise beträgt der tatsächliche Strom für farbige Designs etwa 1/3 bis 1/2 des maximalen Stroms. Eine gute Stromversorgung ist entscheidend!
Zweitens: Um eine hohe Dichte zu erreichen, befindet sich der Controller-Chip innerhalb der LED, was irgendwie cool ist, aber auch bedeutet, dass der Chip nur
einen einzigen Pin für den Eingang und einen einzigen Pin für den Ausgang verwendet. Das verwendete Protokoll ist sehr sehr Timing-spezifisch und kann nur von
Mikrocontrollern mit einer hochgradig wiederholbaren Timing-Genauigkeit von 100nS gesteuert werden. Wir haben Beispielcode für die Verwendung mit dem Arduino
Uno/Mega-Mikrocontroller bei 8MHz und 16MHz, und mit ein wenig Aufwand können Sie ihn mit dem Raspberry Pi,
oder Beagle Bone Black, aber es funktioniert nicht mit dem Basic Stamp, NETduino, einem anderen
interpreted/Virtual-Machine-Mikroprozessor oder einem Prozessor, der langsamer als 8 MHz ist.
Durch die Art und Weise, wie die Pixel von einem Arduino gesteuert werden, muss der gesamte Streifen im Speicher gebuffert werden, und wir haben festgestellt, dass viele Arduino
UNO-Projekte nur etwa 1500 Byte RAM zur Verfügung haben, nachdem alle Extras eingebaut wurden - genug für etwa 500 LED-Pixel. Wenn Sie den gesamten Streifen ansteuern möchten und
einige andere Bibliotheken enthalten, benötigen Sie möglicherweise ein Mega.
Es gibt 30 RGB-LEDs pro Meter, und Sie können jede LED einzeln steuern! Ja, das ist richtig, dies ist der digital adressierbare Typ von LED-Streifen. Sie können die Farbe der roten, grünen und
blauen Komponente jeder LED mit 8-Bit-PWM-Präzision (also 24-Bit-Farbe pro Pixel) einstellen. Die LEDs werden durch Schieberegister gesteuert, die auf dem Streifen nach oben verkettet sind,
so dass Sie den Streifen verkürzen oder verlängern können. 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.
Der Streifen besteht aus flexiblem PCB-Material und wird mit einer wetterfesten Ummantelung geliefert. Man kann ihn Zeug ziemlich einfach mit einem Drahtschneider schneiden,
es gibt Schnittlinien alle 32,5mm (je 1 LED). Löten Sie an die 0,1"-Kupferpads und schon kann's losgehen. Natürlich können Sie die Streifen auch miteinander verbinden, um sie
länger zu machen. Achten Sie nur darauf, wie viel Strom Sie benötigen! Sie müssen eine 5V DC-Stromversorgung verwenden, um diese Streifen zu versorgen, verwenden Sie nicht mehr als 6V
oder Sie können den gesamten Streifen zerstören!
Unser detaillierter NeoPixel Uberguide enthält alles, was Sie für die Verwendung
von NeoPixeln in jeder Form und Größe benötigen. Einschließlich einsatzbereiter Bibliothek & Beispielcode für die Arduino UNO/Duemilanove/Diecimila,
Flora/Micro/Leonardo, Trinket/Gemma, Arduino Due & Arduino Mega/ADK (alle Versionen)
RGB-Pixel sind digital steuerbare Lichter, die Sie auf jede Farbe einstellen oder animieren können. Jede RGB-LED und jeder Controller-Chip ist in einen "Punkt" aus Silikon gegossen. Die Dots sind wetterfest und robust. Es sind vier Flansche eingegossen, so dass Sie sie in ein 12mm Bohrloch in jedem Material bis zu einer Dicke von 1,5mm/0,06" 'drücken' können. Sie werden typischerweise verwendet, um Schilder für den Außenbereich herzustellen. Wir haben auch flache Pixel, die im Wesentlichen das Gleiche sind, aber nicht so lang und dünn sind.
Die Pixel werden über ein 4-adriges Kabel verbunden. +5V (Rot), Masse (Blau), Daten (Gelb) und Takt (Grün). Die Daten sind von einem Pixel zum nächsten nach unten verschoben, so dass man den Strang leicht abschneiden oder weitere an das Ende anhängen kann. Jeder Punkt wird digital gesteuert, mit einem internen 8-Bit-PWM-LED-Treiber (24-Bit-Farbe für 16 Millionen verschiedene Farbtöne). Die Pixel müssen von einem Mikrocontroller getaktet werden, wir haben einen Beispielcode unten verlinkt, der auf einem Arduino funktioniert, es sollte einfach sein, ihn an jeden anderen Mikrocontroller anzupassen.
Die Pixel verwenden 8mm diffuse RGB-LEDs, mit einer Abstrahlbreite von 120 Grad. Die gesamte maximale Helligkeit aller LEDs ist etwa 1600mcd, aber mit dem Licht mehr gleichmäßig verteilt & gemischt als eine klare LED. (Bitte beachten Sie: mcd Bewertungen von LEDs sind notorisch aufgeblasen von den meisten LED-Verkäufer, so extra-skeptisch sein, wenn Sie LED-Bewertungen überprüfen)
Verkauft durch den Strang, jeder Strang hat 25 Pixel in Serie! Jeder Strang hat zwei JST SM 4-Pin-Stecker, so dass Sie mehrere Stränge in einer Reihe verbinden können, so viele wie Sie wollen, nur darauf achten, wie viel Strom sie wollen. Wir haben jetzt LED-Pixel-Stränge mit den Stromdrähten (rot & blau) gespleißt, so dass es wirklich einfach ist, 5VDC in mit einem 2,1mm Klinkenstecker-Adapter zu verbinden. Wir haben eine 5V/2A-Versorgung, die in der Lage sein sollte, 2 oder mehr Stränge anzusteuern und eine 5V/10A-Versorgung, die bis zu 160 LEDs ansteuern kann, die alle gleichzeitig leuchten
Wenn Sie den Strang anschließen wollen (um ihn mit Strom und einem Mikrocontroller zu verdrahten), könnten Sie die Drähte abschneiden und anlöten, aber besser noch, Sie schnappen sich einfach einen 4-JST-Kabelsatz - dann überprüfen Sie die LED-Module, um zu sehen, welche Richtung der Eingang ist (dort sind Pfeile, die die Datenrichtung anzeigen)
Sie können diese mit einem Arduino über zwei beliebige Mikrocontroller-Digitalpins ansteuern, sehen Sie sich diese Bibliothek an, die auch Beispielcode zur Demonstration der Stränge enthält und lesen Sie unbedingt unser sehr ausführliches Tutorial zur Verwendung!
NeoPixel Ring Kit 24 RGB-LEDs für Spark Core/Photon
Dieses NeoPixel-Ring-Kit enthält 24 ultrahelle, individuell adressierbare RGB-LEDs, die in einem kreisförmigen Layout mit einem Außendurchmesser von 65,6 mm (2,6") angeordnet sind. Die LEDs basieren auf der WS2812- oder SK6812-Technologie, die eine direkte Ansteuerung ohne zusätzliche Widerstände ermöglicht. Jede LED verfügt über einen internen Treiberchip mit einem konstanten Strom von etwa 18 mA, wodurch eine gleichbleibende Farbintensität auch bei Spannungsschwankungen gewährleistet wird. Das Kit ist speziell für die Verwendung mit dem Spark Core oder Photon-Board konzipiert.
Der Ring kann mit einer Spannung zwischen 3,5 V und 5,5 V betrieben werden, beispielsweise durch ein Li-Poly/Li-Ion-Akku oder ein Batteriepack mit drei AAA- oder AA-Zellen. Für eine portable Nutzung ist ein JST-Anschluss vorhanden, an den ein externes Akkupack angeschlossen werden kann. Der Pin D6 dient zur Ansteuerung der LEDs mit der NeoPixel-Bibliothek, während alle weiteren Pins weiterhin verfügbar sind und über Lötpunkte für den Anschluss weiterer Sensoren oder Module verfügen.
Das Set besteht aus einer einzelnen, bestückten Platine mit 24 RGB-LEDs, zwei 12-poligen Buchsenleisten (Rastermaß 2,54 mm) und einem JST-Kabel. Für die Montage ist leichtes Löten erforderlich. Die Buchsenleisten können verwendet werden, um das Spark Core/Photon-Modul einsteckbar zu machen, alternativ kann das Modul direkt verlötet werden, um eine kompaktere Bauweise zu erzielen.
Merkmale im Überblick
24 ultrahelle, adressierbare RGB-LEDs
WS2812- oder SK6812-Technologie mit integriertem Treiber
Durchmesser: 65,6 mm (2,6")
Konstanter Strom pro LED: ca. 18 mA
Versorgungsspannung: 3,5 V bis 5,5 V
JST-Anschluss für externe Akkupacks
Unterstützt NeoPixel-Bibliothek zur einfachen Ansteuerung
Lötpunkte zur Erweiterung mit weiteren Modulen oder Sensoren
Kompatibilität
Kompatibel mit Spark Core und Photon
Unterstützung durch NeoPixel-Bibliothek
Technische Daten
LED-Typ: WS2812B oder SK6812
Durchmesser: 65,6 mm
Gewicht: 14,2 g
Betriebsspannung: 3,5 V - 5,5 V DC
Stromaufnahme pro LED: ca. 18 mA
Schnittstelle: Digital (seriell gesteuert)
Sonstige Daten
Kann entweder mit WS2812B- oder SK6812-LEDs ausgeliefert werden (identische Helligkeit, Farben und Protokolle)
Platine kompatibel mit Fritzing-Software
Lieferumfang
1x NeoPixel-Ring mit 24 LEDs
2x 12-polige Buchsenleisten (2,54 mm)
1x JST-Kabel
Links
WS2812 Datenblatt
SK6812 Datenblatt
EagleCAD PCB-Dateien auf GitHub
Fritzing-Bibliothek von Adafruit
Setzen Sie Ihre Sonnenbrille auf, bevor Sie dieses Shield auf Ihr Arduino aufsetzen -
40 augenschonende RGBW-LEDs zieren das NeoPixel-Shield für einen Blitz konfigurierbarer
Farben. In einer 5x8-Matrix angeordnet, ist jedes Pixel einzeln adressierbar. Zur Steuerung
aller LEDs ist nur ein Pin (Digital #6) erforderlich. Sie können eine Leiterbahn schneiden und
fast jeden anderen Pin verwenden, wenn Sie kreativ werden wollen.
Dies ist die Version Cold White RGBW. Wir haben diesen NeoPixel
Shield auch in Warmweiß, natürlichem Weiß, und gutem altem RGB!
Das NeoPixel ist 'geteilt', eine Hälfte ist das RGB wie Sie es 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!
Um den Start zu erleichtern, werden die LEDs standardmäßig von der 5V-Bordversorgung des
Arduino gespeist. Solange Sie nicht alle Pixel mit voller Leistung weiß leuchten lassen,
ist das okay. Wenn Sie den Shield mit einem externen Netzteil versorgen wollen,
löten Sie den mitgelieferten Klemmenblock (Pro-Tip: legen Sie ihn auf die Unterseite der Platine,
so dass er nicht hochsteht) ein, um ein externes 4-6VDC-Netzteil anzuschließen - dieses Netzteil
versorgt auch das Arduino und den Shield. Wenn Sie den Anschlussblock zur Versorgung der
Abschirmung verwenden möchten, das Arduino selbst aber nur mit Gleichstrom oder USB versorgt
werden soll, schneiden Sie die Mitte der Lötbrücke rechts vom Anschlussblock ab. Es gibt einen
Polaritätsschutz-FET am externen Eingang für den Fall, dass Sie den Strom rückwärts verdrahten
Wenn Sie z.B. MEHR Blinklicht benötigen, können Sie diese miteinander verketten. Für die zweite
Abschirmung verbinden Sie den DIN-Anschluss mit dem DOUT der ersten Abschirmung. Verbinden Sie
auch einen Erdungsstift miteinander und versorgen Sie ihn mit 5V. So geht's! Sie können so viele
miteinander verketten, wie Sie möchten, aber nach 5 oder mehr Abschirmungen kann der RAM-Speicher
knapp werden, wenn Sie eine UNO verwenden.
Im Lieferumfang finden sich sowohl Stacking Header als auch einfache Stiftleisten. Verwenden Sie, was immer Sie
bevorzugen - es bleibt nicht mehr viel Platz für die Arduino Breakouts, wenn Sie also andere
Ausgänge oder Sensoren verdrahten wollen, sind die Stacking Header gut geeignet. Für ein
schlankes, robustes Aussehen löten Sie die einfachen Stiftleisten an.
Unser detaillierter
NeoPixel Uberguide enthält alles, was Sie für die Verwendung von NeoPixeln in jeder Form und Größe benötigen.
Einschließlich einsatzbereiter Bibliothek & Beispielcode für die Arduino UNO/Duemilanove/Diecimila,
Flora/Micro/Leonardo, Trinket/Gemma, Arduino Due & Arduino Mega/ADK (alle Versionen)
Für fortgeschrittene DotStar-Fans haben wir eine biegsame, flexible 8x32 DotStar-LED-Matrix! Steuern Sie alle 256 ultrahellen LEDs mit nur 2 Mikrocontroller-Pins, stellen Sie jede LED so ein, wie Sie möchten, um Nachrichten zu scrollen oder kleine Bilder zu zeichnen. Diese Matrix hat eine dicke, flexible Leiterplattenrückseite, die sanft gebogen und um Oberflächen gekrümmt werden kann.
Dies sind die gleichen integrierten LEDs, die auch in unseren neuen schicken DotStar-Streifen verwendet werden. Diese winzigen 5050 (5mm x 5mm) SMD-LEDs sind die kompakteste Möglichkeit, mehrere helle LEDs in ein Design zu integrieren. Anstelle von NeoPixeln verwendet diese Matrix DotStar-LEDs, die ein 2-Draht-Protokoll verwenden, das weniger Timing-spezifisch ist und eine hochfrequente PWM für eine sanftere Farbüberblendung hat.
Vergessen Sie nicht, dass Sie bei 256 LEDs über 15A Strom verbrauchen könnten, wenn Sie alle LEDs auf weiß schalten (was wir wirklich nicht empfehlen, da wir nicht glauben, dass die Flexplatine so viel Strom vertragen kann). Versuchen Sie, die Stromaufnahme unter 5A zu halten.
Wie die NeoPixels sind auch die DotStar-LEDs 5050er-LEDs mit einem eingebetteten Mikrocontroller in der LED. Sie können die Farbe/Helligkeit jeder LED auf 24-Bit-Farbe (je 8 Bit rot, grün und blau) einstellen. Jede LED funktioniert wie ein Schieberegister, das eingehende Farbdaten an den Eingangspins liest und dann die vorherigen Farbdaten am Ausgangspin herausschiebt. Durch Senden eines langen Datenstrings können Sie eine unendliche Anzahl von LEDs steuern. Die PWM ist in jedem LED-Chip eingebaut, so dass Sie, sobald Sie die Farbe eingestellt haben, aufhören können, mit der Platte zu sprechen, und sie wird weiterhin alle LEDs für Sie PWMen.
Schauen Sie sich das Tutorial an, das die Verdrahtung, die Berechnung des Stromverbrauchs, den Beispielcode für die Verwendung usw. zeigt!
Bitte beachten Sie: Flexible Leiterplatten sind nicht für wiederholtes Biegen ausgelegt! Während wir denken, dass dieses Produkt in Wearables oder anderen Situationen, in denen die Matrix herumgebogen wird, funktionieren kann, bieten wir keine Garantien oder Rückerstattungen an, wenn Sie am Ende die LEDs oder Leiterbahnen kaputt machen! Dies ist nur für fortgeschrittene Benutzer, die bereits wissen, wie man NeoPixels verwendet und mit den hohen Stromanforderungen und dem Schutz der Matrix vor Beschädigungen vertraut sind. Es gibt keine Rückgabe, Rückerstattung oder Ersatz für beschädigte Produkte. Die Ausrichtung der Verkabelung und der Kabelanschluss können variieren.
Sie können diese Panels nicht in kundenspezifische Formen schneiden, da die Daten-/Stromleitungen durch den gesamten Körper der Platine verlaufen.