Comme la demande pour la pose de panneaux solaires a fortement augmenté, surtout pour les installations plus vastes que les centrales de balcon, les carnets de commandes des entreprises dans le domaine du solaire sont pleins. Si vous demandez aujourd’hui un devis, vous risquez d’attendre un moment, si votre demande n’est pas tout simplement renvoyée à une date indéterminée. Une autre conséquence de cette explosion du solaire est que certaines entreprises pratiquent des prix très élevés pour réaliser des installations.
Il y a pourtant une solution évidente et radicale contre les prix excessifs : Do it yourself comme le disent les Anglais. Le prix du matériel est actuellement abordable, c’est la période idéale pour ceux qui font le travail eux-mêmes. Ils ne pourraient pas réaliser davantage d’économies. À cela s’ajoutent la satisfaction de faire quelque chose d’utile, tant sur le plan économique qu’écologique, et le plaisir de construire soi-même.
Dans ce numéro spécial, vous trouverez une large sélection de montages d’Elektor, du régulateur pour panneaux solaires à celui pour chauffe-eau solaire, en passant par le système d’orientation pour panneaux solaires. Ce numéro contient également des informations pratiques sur l’installation des panneaux solaires ainsi que la technologie qu’ils renferment. Enfin plusieurs articles abordent le sujet des centrales de balcon, par exemple comment les installer, comment les connecter à l’internet…
Sommaire
LES BASES
Calculs et principes de mise en oeuvre de panneaux photovoltaïques
Analyse sensorielle de la lumière Des LED pour la mesure de la lumière diurne
Hélio-courant, un jeu d’enfant Charger en solaire avec/sans régulateur
Sections de câbles et pertes dans les câbles pour les installations solaires
Panneaux solaires Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les panneaux solaires...
Contrôleur de diode idéale Circuits à diodes à faible dissipation de puissance
TRUCS ET ASTUCES
Chargeur solaire à haut η
Détecteur d’humidité solaire
Régulateur shunt pour panneau solaire
Système d’orientation simple
Chargeur et régulateur à cellules solaires
zBot : alimentation piles/solaire
Témoin de tension pour panneau solaire
Veilleuse solaire
Chargeur solaire vert
PROJETS
Enregistreur de données énergétiquesMesurer et enregistrer la consommation d’énergie
Petite alimentation solaireLumière du soleil en entrée, 3,3 V en sortie
Unité de transfert de données (DTU) de fabrication maisonLecture des données de petits onduleurs avec une carte à microcontrôleur
Chargeur solaire portableÀ accumulateur lithium-ion
Régulation solaire thermiqueÀ la recherche du point de puissance maximale
Chargeur 2 A avec régulateur MPPPresse le soleil jusqu’au dernier rayon
Héliostat piloté par PCÀ la poursuite des étoiles
Lampe solaireMême l’éclairage de jardin se met au sans fil
Convertisseur de tension de panneau solairePour éclairage intérieur et IdO
Chargeur en voyageÉnergie gratuite sur les cimes
Chargeur solaire/moniteur
Chargeur de batteries à panneaux solaires
Convertisseurs de tension pour panneaux photovoltaïques
Régulateur de charge solairePour panneaux solaires de ≤53 W
Cure de soleil pour batterieChargeur de batterie solaire
Bus CAN + Arduino pour la surveillance des cellules solairesDétecter et localiser les panneaux défectueux dans les grands réseaux photovoltaïques
Comme la demande pour la pose de panneaux solaires a fortement augmenté, surtout pour les installations plus vastes que les centrales de balcon, les carnets de commandes des entreprises dans le domaine du solaire sont pleins. Si vous demandez aujourd’hui un devis, vous risquez d’attendre un moment, si votre demande n’est pas tout simplement renvoyée à une date indéterminée. Une autre conséquence de cette explosion du solaire est que certaines entreprises pratiquent des prix très élevés pour réaliser des installations.
Il y a pourtant une solution évidente et radicale contre les prix excessifs : Do it yourself comme le disent les Anglais. Le prix du matériel est actuellement abordable, c’est la période idéale pour ceux qui font le travail eux-mêmes. Ils ne pourraient pas réaliser davantage d’économies. À cela s’ajoutent la satisfaction de faire quelque chose d’utile, tant sur le plan économique qu’écologique, et le plaisir de construire soi-même.
Dans ce numéro spécial, vous trouverez une large sélection de montages d’Elektor, du régulateur pour panneaux solaires à celui pour chauffe-eau solaire, en passant par le système d’orientation pour panneaux solaires. Ce numéro contient également des informations pratiques sur l’installation des panneaux solaires ainsi que la technologie qu’ils renferment. Enfin plusieurs articles abordent le sujet des centrales de balcon, par exemple comment les installer, comment les connecter à l’internet…
Sommaire
LES BASES
Calculs et principes de mise en oeuvre de panneaux photovoltaïques
Analyse sensorielle de la lumière Des LED pour la mesure de la lumière diurne
Hélio-courant, un jeu d’enfant Charger en solaire avec/sans régulateur
Sections de câbles et pertes dans les câbles pour les installations solaires
Panneaux solaires Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les panneaux solaires...
Contrôleur de diode idéale Circuits à diodes à faible dissipation de puissance
TRUCS ET ASTUCES
Chargeur solaire à haut η
Détecteur d’humidité solaire
Régulateur shunt pour panneau solaire
Système d’orientation simple
Chargeur et régulateur à cellules solaires
zBot : alimentation piles/solaire
Témoin de tension pour panneau solaire
Veilleuse solaire
Chargeur solaire vert
PROJETS
Enregistreur de données énergétiquesMesurer et enregistrer la consommation d’énergie
Petite alimentation solaireLumière du soleil en entrée, 3,3 V en sortie
Unité de transfert de données (DTU) de fabrication maisonLecture des données de petits onduleurs avec une carte à microcontrôleur
Chargeur solaire portableÀ accumulateur lithium-ion
Régulation solaire thermiqueÀ la recherche du point de puissance maximale
Chargeur 2 A avec régulateur MPPPresse le soleil jusqu’au dernier rayon
Héliostat piloté par PCÀ la poursuite des étoiles
Lampe solaireMême l’éclairage de jardin se met au sans fil
Convertisseur de tension de panneau solairePour éclairage intérieur et IdO
Chargeur en voyageÉnergie gratuite sur les cimes
Chargeur solaire/moniteur
Chargeur de batteries à panneaux solaires
Convertisseurs de tension pour panneaux photovoltaïques
Régulateur de charge solairePour panneaux solaires de ≤53 W
Cure de soleil pour batterieChargeur de batterie solaire
Bus CAN + Arduino pour la surveillance des cellules solairesDétecter et localiser les panneaux défectueux dans les grands réseaux photovoltaïques
Construisez votre station météo idéale ou explorez les données environnementales avec le monde entier. Avec de nombreux projets pratiques pour Arduino, Raspberry Pi, NodeMCU, ESP32 et autres cartes de développement.
Les stations météo jouissent d’une grande popularité depuis des décennies. Tous les magazines d’électronique, qu’ils soient récents ou non, ont publié et publient régulièrement des articles sur la construction d’une station météo. Au fil des années, elles sont devenues de plus en plus sophistiquées et peuvent aujourd’hui être entièrement intégrées dans la maison intelligente. Ceci implique toutefois souvent une fidélité à un fabricant de produits de marque (coûteux) pour tous les composants.
Cependant, avec votre propre station météo, vous pouvez facilement suivre le rythme et même capturer des relevés que les appareils commerciaux ne peuvent pas réaliser. Le plaisir ne manque pas : vous développerez de manière ludique vos connaissances en électronique, en cartes de développement de microcontrôleurs modernes et en langages de programmation. Pour moins de dix euros, vous pouvez collecter des données environnementales initiales et étendre votre système au fur et à mesure que votre intérêt grandit.
Dans ce numéro
Sur la route du vent et de la météo
Écran météo OpenWeatherMap à affichage fluorescent
Les composés organiques volatils dans l‘air que nous respirons
Travailler avec les capteurs MQ : mesurer le monoxyde de carbone
Détecteur de CO2 avec connexion IdO vers ThingSpeak
Un arrosage automatique pour vos plantes
Un climat intérieur sain : la température et l‘humidité de l‘air sont importants
Thermomètre avec tubes Nixie
Une maison météo rétro pour toute la famille
Mesurez la pression atmosphérique et la température avec précision
Un détecteur de coups de soleil
Capteur maison pour la durée d‘ensoleillement
Le smartphone l‘indique : brouillard ou bonne visibilité ?
Détecter les tremblements de terre
Les niveaux des cours d‘eau et des réservoirs
Évaluer la valeur du pH de l’eau
Détecter les rayonnements radioactifs
Avec le GPS, vous savez où se trouve votre capteur
Enregistrer les fichiers journaux avec horodatage sur des cartes SD
LoRaWAN, The Things Network et ThingSpeak
Exploiter la passerelle LoRaWAN pour le TTN
Affichage géant à led avec prévisions météo
Construisez votre station météo idéale ou explorez les données environnementales avec le monde entier. Avec de nombreux projets pratiques pour Arduino, Raspberry Pi, NodeMCU, ESP32 et autres cartes de développement.
Les stations météo jouissent d’une grande popularité depuis des décennies. Tous les magazines d’électronique, qu’ils soient récents ou non, ont publié et publient régulièrement des articles sur la construction d’une station météo. Au fil des années, elles sont devenues de plus en plus sophistiquées et peuvent aujourd’hui être entièrement intégrées dans la maison intelligente. Ceci implique toutefois souvent une fidélité à un fabricant de produits de marque (coûteux) pour tous les composants.
Cependant, avec votre propre station météo, vous pouvez facilement suivre le rythme et même capturer des relevés que les appareils commerciaux ne peuvent pas réaliser. Le plaisir ne manque pas : vous développerez de manière ludique vos connaissances en électronique, en cartes de développement de microcontrôleurs modernes et en langages de programmation. Pour moins de dix euros, vous pouvez collecter des données environnementales initiales et étendre votre système au fur et à mesure que votre intérêt grandit.
Dans ce numéro
Sur la route du vent et de la météo
Écran météo OpenWeatherMap à affichage fluorescent
Les composés organiques volatils dans l‘air que nous respirons
Travailler avec les capteurs MQ : mesurer le monoxyde de carbone
Détecteur de CO2 avec connexion IdO vers ThingSpeak
Un arrosage automatique pour vos plantes
Un climat intérieur sain : la température et l‘humidité de l‘air sont importants
Thermomètre avec tubes Nixie
Une maison météo rétro pour toute la famille
Mesurez la pression atmosphérique et la température avec précision
Un détecteur de coups de soleil
Capteur maison pour la durée d‘ensoleillement
Le smartphone l‘indique : brouillard ou bonne visibilité ?
Détecter les tremblements de terre
Les niveaux des cours d‘eau et des réservoirs
Évaluer la valeur du pH de l’eau
Détecter les rayonnements radioactifs
Avec le GPS, vous savez où se trouve votre capteur
Enregistrer les fichiers journaux avec horodatage sur des cartes SD
LoRaWAN, The Things Network et ThingSpeak
Exploiter la passerelle LoRaWAN pour le TTN
Affichage géant à led avec prévisions météo
Concrétisez vos rêves, réalisez les projets les plus fous : un odomètre pour la roue de votre hamster, la surveillance complètement automatisée de votre fourmilière avec interface web, ou le Sandwich-O-Mat – une machine qui grille les sandwichs de votre choix.Avec les cartes Arduino et le mouvement DIY (« fais-le toi-même ») ou maker, se mettre à programmer des microcontrôleurs est devenu un jeu d'enfant. Une deuxième révolution a eu lieu : des développeurs ingénieux ont mis sur le marché de petites cartes – appelées « shields » ou modules – qui simplifient considérablement l'utilisation d'autres dispositifs. Ces petits modules contiennent tous les composants électroniques nécessaires pour la connexion au microcontrôleur ; quelques fils avec des fiches suffisent pour le raccordement, ce qui évite d'avoir à câbler et fait gagner du temps. En outre, il est également possible de manipuler de minuscules composants dépourvus de pattes de connexion (ceux de type CMS).ProjetsArduino et le monde extérieurCapteur BMP180, introduction aux bibliothèques et à l'I²CInitiation aux entrées/sorties avec un shield polyvalentAdaptateur I²C pour LCD et afficheurs à matrice de pointsShield clavier & LCDConvertisseur de niveauW5100 : connexion à internetShields d'extension des entrées/sortiesRelais et relais statiquesShield multifonction : unité de commande universelleConnexion d'un lecteur de carte SD par SPITouches et afficheurs à 7 segmentsConvertisseur analogique/numérique à 16 bitsConvertisseur numérique/analogique MCP4725Pilote de servomoteurs à 16 voies PWMLecteur MP3Enregistreur de données GPS avec stockage sur carte SDCapteur tactileJoystickSHT31 : température et humiditéCapteur d'UV-A VEML6070Temps de vol VL53L0XMesure de distance à ultrasonsAfficheur matriciel à LED à base de MAX7219Horloge en temps réel DS3231Circuit d'extension de port MCP23017Communication radio à 433 MHzGyroscope MPU-6050Accéléromètre ADXL345LED RVB WS2812Cartes d'alimentationCapteurs de gaz MQ-xxCapteur de dioxyde de carbone (CO2)Capteur de courant ACS712Capteur de courant INA219Pilote de moteur L298Kit RFID MFRC522Moteur pas à pas 28BYJ-48Carte avec pilote de moteur ultra-silencieux TMC2209Potentiomètre numérique X9C10xÉcran couleur TFT avec contrôleur/pilote ST7735Écran à encre électroniqueModule BluetoothCompteur GeigerModule GSM SIM800LMultiplexeur I²CModule CAN (Controller Area Network)
Plateforme tout-en-un d'apprentissage et de développement en IA pour l'Edge Intelligence
Ce kit de démarrage IA basé sur NVIDIA Jetson est une plateforme polyvalente pour l'apprentissage, le développement et l'expérimentation pratique de l'IA en périphérie (Edge AI).
Conçu pour être utilisé avec le NVIDIA Jetson Orin Nano, le kit associe un écran IPS de 11,6 pouces, une caméra motorisée (pan-tilt) de 8 mégapixels et un système d'interaction vocale basé sur l'IA.
Il comprend 30 modules fonctionnels et 38 cours Python soigneusement élaborés, allant du niveau débutant au niveau avancé. Le contenu pédagogique couvre les fondamentaux de Python, la technologie des capteurs, la vision par IA et la reconnaissance d'images.
Grâce à des exercices pratiques étape par étape — allant de la programmation de base aux applications concrètes de vision par ordinateur — ce kit constitue une plateforme idéale pour les étudiants, les makers, les développeurs et toute personne souhaitant explorer l'intelligence artificielle et l'Edge Computing.
Remarque : Le NVIDIA Jetson Orin Nano n'est pas inclus.
Caractéristiques
Conçu pour le NVIDIA Jetson Orin Nano
Module d'interaction vocale par IA
Caméra 8 MP avec contrôle panoramique et inclinaison
Prend en charge le suivi d'objets et de visages
Aucune soudure ni câblage complexe requis
Écran IPS intégré de 11,6 pouces
30 modules fonctionnels
38 leçons Python étape par étape
Interfaces d'extension I²C, UART et GPIO
Mallette de transport incluse
Spécifications
Processeur principal
Jetson Orin Nano
Nombre de capteurs
30
Conception de la carte de capteurs
Carte de capteurs intégrée ; aucune soudure ni câblage complexe requis
Écran
Écran IPS de 11,6 pouces
Résolution de l'écran
1366 x 768
Caméra
IMX219 8 MP
Interfaces d'extension
2x I²C, 1x UART, 1x IO D13, 1x IO D12
Environnement de programmation
Basé sur Python
Nombre de tutoriels
38 tutoriels créatifs
Public cible
Étudiants, enseignants, passionnés de matériel informatique
Scénarios d'application
Idéal pour apprendre la programmation d'IA et les bases de la Jetson Orin Nano
Dimensions
300 x 200 x 100 mm
Liste des modules
Module
Quantité
Capteur de température et d'humidité
1 pièce
Bouton-poussoir
4 pièces
Capteur de distance à ultrasons
1 pièce
Capteur de luminosité
1 pièce
Potentiomètre linéaire
1 pièce
Buzzer
1 pièce
Écran LCD
1 pièce
Télécommande infrarouge
1 pièce
Relais
1 pièce
Module NFC
1 pièce
Capteur de mouvement PIR
1 pièce
Joystick
1 pièce
Afficheur 4 chiffres
1 pièce
LED
1 pièce
Microphone
1 pièce
Haut-parleur
1 paire
Moteur vibrant
1 pièce
Capteur tactile
1 pièce
Matrice RVB 8x8
1 pièce
Capteur de pression atmosphérique
1 pièce
Capteur d'inclinaison
1 pièce
Moteur pas à pas
1 pièce
Accéléromètre et gyroscope
1 pièce
Capteur de gaz (MQ2)
1 pièce
Capteur à effet Hall
1 pièce
Encodeur rotatif
1 pièce
Commutateur photoélectrique en U
1 pièce
Thermistance NTC
1 pièce
Servomoteur
2 pièces
Caméra monoculaire
1 pièce
Inclus
1x Elecrow Kit de démarrage AI pour Jetson Orin Nano
1x Télécommande infrarouge
1x Carte NFC
1x Carte SD 128 Go
1x Câble GPIO 40 broches
2x Câble FPC 22 broches
2x Câble FPC 24 broches
1x Carte adaptateur Jetson DP et USB
Non inclus
NVIDIA Jetson Orin Nano
Téléchargements
Manual
Wiki
OpenClaw Install and Config Guide
Dispositif de communication LoRa haute performance
L'Elecrow ThinkNode M5 est un dispositif de communication LoRa compact et portable, conçu pour la messagerie hors réseau, le partage de position et une utilisation en extérieur. Équipé d'un processeur ESP32-S3 et d'une puce LoRa SX1262, il est livré avec le micrologiciel Meshtastic préinstallé et se configure aisément via Bluetooth grâce à l'application officielle Meshtastic.
Son module multi-GNSS intégré prend en charge les systèmes GPS, GLONASS, BeiDou et QZSS pour assurer une localisation et un partage de position fiables. Les messages et les informations de l'appareil s'affichent sur un écran e-paper de 1,54 pouce économe en énergie, tandis que la batterie rechargeable intégrée de 1200 mAh permet une utilisation mobile prolongée.
Grâce à son antenne LoRa intégrée, son boîtier compact, son horloge temps réel (RTC) et sa compatibilité avec les micrologiciels Meshtastic et MeshCore, le ThinkNode M5 constitue une solution de communication pratique pour la randonnée, le camping, les zones isolées et les situations d'urgence où les réseaux mobiles conventionnels sont indisponibles.
Caractéristiques
Communication LoRa
Positionnement multi-GNSS
Batterie rechargeable de 1200 mAh
Écran à encre électronique de 1,54 pouce
Horloge en temps réel (RTC) intégrée
Compatible avec MeshCore
Compatible avec Meshtastic
Spécifications
Processeur principal (ESP32-S3)
CPU/SoC
Processeur double cœur Xtensa LX7 32 bits, cadencé jusqu'à 240 MHz
Mémoire système
512 Ko de SRAM, 8 Mo de PSRAM
Stockage
4 Mo de Flash, 384 Ko de ROM
Firmware
Entièrement compatible avec le firmware Meshtastic ; transmission du signal en mode LoRa
EPD (Écran à encre électronique)
Taille de l'écran
EPD de 1,54 pouce (écran à encre monochrome)
Technologie d'affichage
E-Ink (encre électronique)
Résolution
200 x 200
Contrôleur
SSD1681 (via interface SPI ou I²C)
Temps de rafraîchissement global
2 s
Communication sans fil
Bluetooth
Bluetooth Low Energy et Bluetooth 5.0 (configuration via smartphone)
LoRa
Module LoRa SX1262, bande EU 868 MHz (antenne externe)
Matériel
Interfaces
USB-C, RP-SMA
Fonctions
Localisation GPS (GPS, GLONASS, BeiDou, QZSS), affichage EPD, RTC, USB 2.0, gestion de l'alimentation PMU (batterie au lithium intégrée de 1200 mAh), buzzer, etc.
Boutons
Commutateur rotatif, bouton de fonction, bouton de changement de page, interrupteur GPS, bouton de réinitialisation
Indicateur LED
Alimentation, Indication GPS/LoRa
Autres
Alimentation
5 V/1 A, prise en charge de l'alimentation par USB ou batterie au lithium
Consommation électrique
Le courant de fonctionnement maximal est d'environ 340 mA (CPU + module LoRa) ; la consommation en mode basse consommation est d'environ 34 µA
Température de fonctionnement
-10 à 50°C
Température de stockage
-20 à 60°C
Humidité relative
10 à 95% à 40°C (sans condensation)
Boîtier
Plastique ABS
Dimensions
82 x 51,6 x 26,3 mm
Poids
81 g
Inclus
1x Elecrow ThinkNode M5
1x Antenne LoRa
1x Câble USB-C
1x Manuel
Téléchargements
Manual
Sound Secrets and Technology
What would today’s rock and pop music be without electric lead and bass guitars? These instruments have been setting the tone for more than sixty years. Their underlying sound is determined largely by their electrical components. But, how do they actually work? Almost no one is able to explain this to the true musician with no technical background. This book answers many questions simply, in an easily-understandable manner.
For the interested musician (and others), this book unveils, in a simple and well-grounded way, what have, until now, been regarded as manufacturer secrets. The examination explores deep within the guitar, including pickups and electrical environment, so that guitar electronics are no longer considered highly secret. With a few deft interventions, many instruments can be rendered more versatile and made to sound a lot better – in the most cost-effective manner.
The author is an experienced electronics professional and active musician. He has thoroughly tested everything described here, in practice.
Sound Secrets and Technology
What would today’s rock and pop music be without electric lead and bass guitars? These instruments have been setting the tone for more than sixty years. Their underlying sound is determined largely by their electrical components. But, how do they actually work? Almost no one is able to explain this to the true musician with no technical background. This book answers many questions simply, in an easily-understandable manner.
For the interested musician (and others), this book unveils, in a simple and well-grounded way, what have, until now, been regarded as manufacturer secrets. The examination explores deep within the guitar, including pickups and electrical environment, so that guitar electronics are no longer considered highly secret. With a few deft interventions, many instruments can be rendered more versatile and made to sound a lot better – in the most cost-effective manner.
The author is an experienced electronics professional and active musician. He has thoroughly tested everything described here, in practice.
Ce picoampèremètre source très sensible est conçu pour mesurer et enregistrer de très faibles courants jusqu'à la gamme des pA, ce qui en fait un instrument idéal pour les applications scientifiques et de recherche, notamment en physique, en science des matériaux et en microscopie électronique.
Doté de toutes les fonctionnalités à un prix abordable, le SPA100 allie sensibilité, précision et stabilité pour permettre aux utilisateurs de mesurer de faibles courants avec une grande précision et d'obtenir facilement des tensions de polarisation pour l'expérimentation. Le SPA100 peut également servir de mesureur de résistance ultra-haute, mesurant avec précision jusqu'à la gamme des téraohms.
Le SPA100 se connecte à un PC via USB et utilise le logiciel complémentaire SPA, qui permet aux utilisateurs de mesurer, de tracer des graphiques et de capturer des lectures avec des horodatages et des informations sur la stabilité de la mesure.
Spécifications
Entrée : ±2 mA à ±200 pA sur 8 plages
Précision et résolution (2 Hz) :
Plage ±2 mA : ±0,1%, résolution <20 nA
Plage ±200 uA : ±0,1%, résolution <2 nA
Plage ±20 uA : ±0,2%, résolution <200 pA
Plage ±2 uA : ±0,2%, résolution <20 pA
Plage ±200 nA : ±0,5%, résolution <2 pA
Plage ±20 nA : ±0,5%, résolution <200 fA
Plage ±2nA : ±1,0%, résolution <20 fA
Plage de ±200 pA : ±1,5%, résolution <2 fA
Taux d'échantillonnage : 2 Hz (18 bits) ou 10 Hz (16 bits)
Filtre réglable : 1 échantillon à 64 échantillons
Tension de sortie : -40 V à +40 V (par incréments de 1 V), résistance de sortie 2,7 Kohms
Mesure de la résistance : ~1 Kohms à 40 Tohms (par exemple, source de 40 V, mesure de 1 pA)
Précision : > ±0,5%, 1 Mohm à 1 Tohm
Alimenté via USB 2.0 (l'instrument utilise jusqu'à 0,3 A lorsqu'il est utilisé)
Inclus
1x Picoampèremètre à source SPA100
1x Câble USB
Téléchargements
Manual
Software
This book contains more than 400 simple electronic circuits which are developed and tested in practice by the authors. The technical solutions presented in the book are intended to stimulate the creative imagination of readers and broaden their area of thought. This should allow readers to look beyond the horizons of possibilities and use ordinary electronic items in a new way.
This book includes new and original radio electronic multipurpose circuits. The chapters of the book are devoted to power electronics and measuring equipment and contain numerous original circuits of generators, amplifiers, filters, electronic switches based on thyristors and CMOS switch elements. Wired and wireless systems as well as security and safety systems are presented.
Due to the high relevance and increased interest of readers in little-known or not readily available information, the different chapters of this book describe the use of electronic devices in industrial electronics and for research, as well as new instruments and equipment for medical use, gas-discharge and Kirlian photography.
A number of technical devices presented in this book are related to research of the mysteries of the earth, nature and human beings by using radio electronic devices. This book will be useful for both radio amateurs and professionals.
A Handbook on DIY
Nowadays, security problems are rarely properly solved or correctly addressed. Electronic security is only part of the chain in making a system secure. Electronic security is usually addressed as network or software security, neglecting other aspects, but the chain is only as strong as its weakest link.
This book is about electronic hardware security, with an emphasis on problems that you can solve on a shoestring DIY budget. It deals mostly with secure communications, cryptosystems, and espionage. You will quickly appreciate that you can’t simply buy a trustworthy and reliable cryptosystem off the shelf. You will then realise that this applies equally to individuals, corporations, and governments.
If you want to increase your electronic security awareness in a world already overcrowded with networks of microphones and cameras, this is a book for you. Furthermore, if you want to do something DIY by designing and expanding upon simple electronic systems, please continue reading. Some of the devices described are already published as projects in the Elektor magazine. Some are still ideas yet to be worked out.
Complexity is the main enemy of security, so we'll try to keep to simple systems. Every chapter will analyse real-life espionage events or at least several hypothetical scenarios that will hopefully spark your imagination. The final goal is to build a security-conscious mindset (or “to get into a head of a spy”) which is necessary to recognise possible threats beforehand, to design a truly secure system.
Don’t bother reading if:
you think you and your secrets are 100% safe and secure
you think somebody else can effectively handle your security
you think conspiracy theories only exist in theory – Telefunken’s masterpiece the “FS-5000 Harpoon” was built on one!
Space, the final frontier, will become more and more popular. The space industry is continually growing and new products and services will be required. Innovation is needed for the development of this industry. Today it is no longer possible to follow all the events in field of space. The space market is growing and activities are increasing, especially the market for small-satellites.
This book wants to help close the gap and encourage electronic engineers to enter into the fascinating field of space electronics. One of the main difficulties is finding people with knowledge of space electronics design. Nowadays companies have to invest a lot of time and resources to instruct electronic engineers with no experience of space. Only a brief and basic introduction of this topic is typically achieved at university in space engineering lectures. Professionals with practical experience and the necessary theoretical knowledge are scarce. Companies from the space sector are searching for staff with knowledge of space electronics.
This book will bring space closer aspiring to the space electronic hobbyists.
Kit DIY multilingue (avec 27 LED RGB + Raspberry Pi Pico)
Ajoutez une touche d'ingénierie à votre période de Noël avec le sapin de Noël LED « lumineux » d'Elektor. Ce sapin de Noël 3D au design raffiné combine onze circuits imprimés, un Raspberry Pi Pico et 27 LED RVB adressables pour faire briller des messages festifs en sept langues : danois, néerlandais, anglais, français, allemand, italien et espagnol.
Contrairement aux sapins LED classiques, chaque mot à l'intérieur du sapin possède sa propre chambre lumineuse, créant un éclairage raffiné et doux, sans son ni scintillement. Les LED sont entièrement compatibles WS2812 et pilotées par la bibliothèque Adafruit NeoPixel, ce qui facilite la création d'animations personnalisées et d'effets de couleur.
Idéal pour les makers, les bricoleurs et les passionnés d'électronique festive, ce kit offre à la fois un montage agréable et une décoration originale qui ne manquera pas de susciter la conversation. Le sapin de Noël LED Elektor est le projet de bricolage idéal pour les fêtes !
Caractéristiques
Messages d'accueil multilingues (7 langues) gravés sur le panneau avant
Construction 3D à partir de 11 circuits imprimés emboîtables
Alimenté par Raspberry Pi Pico
27 LED RGB adressables individuellement (pré-montées)
Animations d'apparition et de disparition fluides
Entièrement programmable avec l'IDE Arduino
Une alimentation 5 V (avec connecteur micro-USB) capable de fournir au moins 1 A est recommandée pour une luminosité maximale (non fournie)
Dimensions (H x L x P) : 130 x 115 x 75 mm
Inclus
Toutes les cartes de circuits imprimés nécessaires avec LED et autres composants CMS montés
Raspberry Pi Pico (à souder et programmer par l'utilisateur)
Connecteur à 3 broches (à souder par l'utilisateur)
Support à 3 broches (à souder par l'utilisateur)
4x Tampons en caoutchouc autocollants
Page du projet
Elektor Labs
Le téléchargement intégral de ce numéro est disponible pour nos membres GOLD et GREEN sur le site Elektor Magazine !
Pas encore membre ? Cliquez ici.
le système de sécurité IA AlertAlfredBasé sur un Raspberry Pi 5 et le module Hailo 8L
l'IA en développement électroniqueune mise à jour après seulement un an
intro aux algorithmes de l'IAPrompt: Quels algorithmes implémentent chaque outil d'IA ?
ordinateurs monocartes pour les projets d'IAAperçu et contexte
des données de capteurs aux modèles d'apprentissage automatiqueDétection de gestes avec Edge Impulse et un accéléromètre
créez un neurone d’intégrationet-tir avec fuiteIntelligence artificielle sans logiciel
ChatGPT pour la conception électroniqueGPT-4o fait-il mieux ?
intégrer l'IA périphérique avec l'ESP32-P4
fonctions vocales sur le Raspberry Pi ZeroWhen Overclocking Gives Freedom of Speech
le rôle croissant de l'IA périphériqueUne tendance qui structure l'avenir
exploiter la puissance de l'IA en périphérieUn entretien avec François de Rochebouët de STMicroelectronics
horloge en VHDL réalisée avec ChatGPT
l'impact réel de l'IASayash Kapoor à propos des "faux miracles de l'IA" et plus encore
les dernières nouveautés de BeagleBoardBeagleY-AI, BeagleV-Fire, BeagleMod, BeaglePlay et BeagleConnect Freedom
détection des moustiques : avec Arduino Nicla Vision et des données open source
l'IA d’aujourd'hui et de demain : les idées d'Espressif, d'Arduino et de SparkFun
chronologie de l'intelligence artificielle
BeagleY-AIThe Latest SBC for AI Applications
lumière sur l’IALes perspectives de la communauté Elektor
vision artificielle avec OpenMVCréer un détecteur de canettes de soda
conversation avec l'esprit numériqueChatGPT vs Gemini
"Skilling Me Softley with This Bot?"L'essor de l'IA dans le secteur électronique freiné par une absence de précision sociale ?
Construisez votre propre émetteur radio vintage
Le kit émetteur AM Elektor permet de diffuser de l’audio vers des récepteurs radio AM vintage. Basé sur un module microcontrôleur Raspberry Pi Pico, l’émetteur AM peut transmettre sur 32 fréquences dans la bande AM, de 500 kHz jusqu’à 1,6 MHz en 32 pas d’environ 35 kHz.
La fréquence est sélectionnée à l’aide d’un potentiomètre et affichée sur un écran OLED de 0,96". Un bouton-poussoir permet de basculer le mode d’émission entre Marche et Arrêt. La portée de l’émetteur dépend de l’antenne. L’antenne intégrée offre une portée de quelques centimètres, nécessitant de placer l’émetteur AM à proximité ou à l’intérieur de la radio. Une antenne boucle externe (non incluse) peut être connectée pour augmenter la portée.
Le kit émetteur AM Elektor est livré en kit de pièces que vous devez souder vous-même sur la carte.
Caractéristiques
La carte est compatible avec un boîtier Hammond 1593N (non inclus).Une alimentation 5 VDC avec connecteur micro-USB (par exemple, un ancien chargeur de téléphone) est nécessaire pour alimenter le kit (non incluse). Consommation de courant : 100 mA.
Le logiciel Arduino (nécessitant le package RP2040 Boards d’Earle Philhower) pour le kit émetteur AM Elektor ainsi que plus d’informations sont disponibles sur la page Elektor Labs de ce projet.
Liste des composants
Résistances
R1, R4 = 100 Ω
R2, R3, R8 = 10 kΩ
R5, R6, R9, R10, R11 = 1 kΩ
R7 = optionnelle (non incluse)
P1 = potentiomètre 100 kΩ, linéaire
Condensateurs
C1 = 22 µF 16V
C2, C4 = 10 nF
C3 = 150 pF
Divers
K1 = barrette 4×1 broches
K2, K3 = prise 3,5 mm
Raspberry Pi Pico
Bouton-poussoir, montage en angle
Afficheur OLED I²C monochrome 0,96"
PCB 150292-1
52 Volumes on USB – Now incl. Volume 2025!
NEW: For articles from the year 2000 onwards, there is now a separate download option for additional materials such as PCB layouts, Gerber files, and software!
This USB stick (64 GB) is loaded with all the Elektor magazine English editions (as PDFs) from 1974 to 2025. Elektor engineers, authors, and editors aim to inspire you to master electronics and computer technology by presenting professionally designed circuits that are easy to build.
We also cover the latest developments in electronics and information technology. With the Elektor Archive on a USB stick, you can browse our previous English editions at your convenience and learn about MCU-based projects, robotics, electronics testing, embedded programming, analog techniques, and much more.
All the Elektor magazine editions are stored as PDFs on a 32-GB USB stick (USB 3.0). The 10,000+ articles have been classified by date of publication (month/year), and a comprehensive index enables you to search the entire USB stick. Subject areas include:
Audio & video
Computers & microcontrollers
Radio, hobby & modelling
Home & garden
Power supplies & batteries
Test & measurement
Software
And everything else that doesn’t fit in one of these categories.
Elektor GPT
Elektor GPT is an AI-powered tool that helps users navigate through the decades-long Elektor archive. Using advanced search algorithms and natural language processing, Elektor GPT quickly finds articles, projects, and other resources from the archive.
Specifications
Storage
64 GB
Interfaces
1x USB-A1x USB-C
System requirements
PC with Adobe Reader 7.0 or higher
Web browser
48 années sur clé USB – Année 2025 incluse !
NOUVEAU : Pour les articles à partir de l’année 2000, une option de téléchargement séparée est désormais disponible pour des ressources supplémentaires telles que les plans de PCB, les fichiers Gerber et les logiciels !
Cette clé USB (64 Go) contient tous les numéros d’Elektor en français des années 1978 à 2025. Elektor propose à ses lecteurs des montages électroniques de conception professionnelle et aisément reproductibles, dans les domaines de l’électronique et de l’informatique appliquées. Il leur apporte également des informations sur l’évolution technologique et les nouveaux produits. Les principaux domaines d’application sont :
Alimentation
Audio, vidéo & HiFi
Auto, moto & vélo
Domestique
Expérimentation
Hautes-fréquences
Informations générales
Loisirs
Mesure
Microcontrôleurs & PC
Photographie
Plus de 10.000 articles d’Elektor sont réunis sur cette clé USB, présentés par ordre de parution (mois/année).
Elektor GPT
Elektor GPT est un outil basé sur l'IA qui aide les utilisateurs à naviguer dans les archives d'Elektor, vieilles de plusieurs décennies. Grâce à des algorithmes de recherche avancés et au traitement du langage naturel, Elektor GPT trouve rapidement des articles, des projets et d'autres ressources dans les archives.
Spécifications
Stockage
64 Go
Connecteurs
1x USB-A1x USB-C
Matériel et logiciel requis
Ordinateur avec Adobe Reader version 7 ou sup.
Navigateur Internet
Le téléchargement intégral de ce numéro est disponible pour nos membres GOLD et GREEN sur le site Elektor Magazine !Pas encore membre ? Cliquez ici.Arduino Portenta Machine Control et Arduino Portenta H7démonstration avec une passerelle CAN vers MQTTle kit LCR-mètre 2 MHz d'Elektorrejoignez David Cuartielles, cofondateur d'Arduino, en direct !MicroPython entre dans le monde de l'ArduinoLes projets connectés simplifiésPlongez dans l'Arduino CloudIntroduction à TinyMLPlus gros n'est pas toujours mieuxArduino K-Wayl'écriture des croquis Arduino en net progrèsArduino en questionsdébuter avec le Portenta X8gestion sécurisée des logiciels avec les conteneurscréez, déployez et maintenez des applications évolutives et sécuriséesavec Arduino Portenta X8 équipé du mini processeur d'applications i.MX 8M de NXP et de l'élément de sécurité EdgeLock SE050comment j'ai automatisé ma maisonFabio Violante, PDG d'Arduino, partage ses solutionssimulateur Altair 8800simulation matérielle d'un ordinateur ancienMS-DOS sur le Portenta H7exécuter des logiciels old-school sur du matériel modernecultivez-le vous-mêmeune jardinière numérique d'intérieur tout-en-unSauver la planète avec la domotique ?MQTT sur l'Arduino Nano RP2040 Connectdevenez professionnel avec Arduino Proles fours intelligents font un bond dans le futurTagvance conçoit des chantiers de construction plus sûrs avec ArduinoSantagostino respire facilementavec une surveillance à distance qui tire parti de l'IA pour une maintenance prédictivela sécurité atteint des sommets avec la solution basée sur les cartes MKR de RIoT Securel'open-source apporte au monde du progrès dans la gestion de l'eauSensoDétecter la déforestation grâce à l'analyse sonoreBibliothèque Mozzi Arduino pour la synthèse sonoreLe point de vue de Tim Barrassles nouveaux Portenta X8 (avec Linux !) et Max Carrier redéfinissent le champ des possiblescomment l'utilisation d'Arduino aide les étudiants à acquérir des compétences futuresBien s'équiper pour mieux travaillerl'importance de la robotique dans l'enseignementLoRa fiabilise l'IdOla carte Portenta Machine control en détailrétro-gaming avec Arduboyréduire l'utilisation de l'eau sur les pistes d'équitationun IdO pour surveiller en permanence les niveaux d'humidité et de température du solle projet Panettonesystème de gestion et de maintien d'un ferment au levainSupporting Arduino ResellersSpace Invaders avec Arduinocréation artistique dans l'environnement Arduinodes idées inspirantes d'artistes et de designersArduino Product CatalogueL'avenir de l'Arduino
Le kit Elektor MultiCalculator est une calculatrice multifonction basée sur Arduino qui va au-delà des calculs de base. Il offre 22 fonctions, dont la mesure de la lumière et de la température, l'analyse différentielle de la température et le décodage de la télécommande IR NEC. L'Elektor MultiCalculator est un outil pratique à utiliser dans vos projets ou à des fins pédagogiques.
Le kit comprend un module Pro Mini comme unité de calcul. Le PCB est facile à assembler à l’aide de composants traversants. Le boîtier se compose de 11 panneaux acryliques et de matériel de montage pour un assemblage facile. De plus, l'appareil est équipé d'un écran LCD alphanumérique 16x2, de 20 boutons et de capteurs de température.
L'Elektor MultiCalculator est programmable avec l'IDE Arduino via un connecteur PCB à 6 voies. La calculatrice peut être programmée avec un adaptateur de programmation et elle est alimentée via USB-C.
Modes de fonctionnement
Calculatrice
Code de résistance à 4 anneaux
Code de résistance à 5 anneaux
Conversion de décimal en hexadécimal et caractères (ASCII)
Conversion d'hexadécimaux en décimaux et caractères (ASCII)
Conversion de décimal en binaire et caractères (ASCII)
Conversion binaire en décimal et hexadécimal
Calcul de Hz, nF, réactance capacitive (XC)
Calcul de Hz, µH, réactance inductive (XL)
Calcul de la résistance de deux résistances connectées en parallèle
Calcul de la résistance de deux résistances connectées en série
Calcul d'une résistance parallèle inconnue
Mesure de la température
Mesure différentielle de température T1 et T2 et Delta(δ)
Mesure de la lumière
Chronomètre avec fonction temps au tour
Compteur d'articles
Décodage de la télécommande IR NEC
Conversion AWG (American Wire Gauge)
Lancer les dés
Personnaliser le message de démarrage
Étalonnage de la température
Spécifications
Langues des menus : Anglais, néerlandais
Dimensions : 92 x 138 x 40 mm
Durée de construction : environ 5 heures
Inclus
Composants PCB et traversants
Feuilles acryliques prédécoupées avec toutes les pièces mécaniques
Module microcontrôleur Pro Mini (ATmega328/5 V/16 MHz)
Adaptateur de programmation
Capteurs de température étanches
Câble USB-C
Téléchargements
Software
La carte d'apprentissage Elektor Arduino Nano MCCAB contient tous les composants (avec Arduino Nano) nécessaires aux exercices, tels que des diodes électroluminescentes, des interrupteurs, des boutons-poussoirs, des émetteurs de signaux acoustiques, etc. Ce système de formation à microcontrôleur permet également d'interroger ou de commander des capteurs, des moteurs ou des assemblages externes.
Spécifications (Carte de formation Arduino Nano MCCAB)
Alimentation électrique
Via la connexion USB du PC connecté ou un bloc d'alimentation externe (non inclus)
Tension de fonctionnement
+5 Vcc
Tension d'entrée
Toutes les entrées
0 V to +5 V
VX1 and VX2
+8 V to +12 V (uniquement en cas d'utilisation d'une alimentation externe)
Périphérie du matériel
LCD
2x16 caractères
Potentiomètre P1 & P2
JP3 : sélection de la tension de fonctionnement de P1 et P2
Distributeur
SV4 : Distributeur pour les tensions de fonctionnementSV5, SV6 : Distributeur pour les entrées/sorties du microcontrôleur
Interrupteurs et boutons
Bouton RESET sur le module Arduino Nano 6x interrupteurs à bouton poussoir K1 ... K6 6x interrupteurs à glissière S1 ... S6 JP2 : Connexion des interrupteurs avec les entrées du microcontrôleur
Buzzer
Buzzer piézo Buzzer1 avec cavalier sur JP6
Voyants lumineux
11 x LED : Indicateur d'état des entrées/sorties LED L sur le module Arduino Nano, connectée au GPIO D13 JP6 : Connexion des LED LD10 ... LD20 avec les GPIO D2 ... D12
Interfaces sérieSPI ET I²C
JP4 : Sélection du signal à la broche X du connecteur SPI SV12 SV9 à SV12 : interface SPI (3,3 V/5 V) ou interface I²C
Sortie de commutation pour les appareils externes
SV1, SV7 : sortie de commutation (maximum +24 V/160 mA, alimentation externe) SV2 : 2x13 connecteurs pour la connexion de modules externes
Matrice de 3x3 LED(9 LED rouges)
SV3 : Colonnes de la matrice LED 3x3 (sorties D6 ... D8) JP1 : Connexion des lignes avec les GPIOs D3 ... D5
Logiciel
Bibliothèque MCCABLib
Contrôle des composants matériels (interrupteurs, boutons, DEL, matrice de DEL 3x3, buzzer) sur la carte de formation MCCAB.
Température de fonctionnement
Jusqu'à +40 °C
Dimensions
100 x 100 x 20 mm
Spécifications (Arduino Nano)
Microcontrôleur
ATmega328P
Architecture
AVR
Tension de fonctionnement
5 V
Mémoire flash
32 Ko, dont 2 Ko utilisés par le chargeur de démarrage
SRAM
2 KB
Vitesse d'horloge
16 MHz
Connecteurs d'entrée analogique
8
EEPROM
1 KB
Courant continu par connecteur d'E/S
40 mA sur un connecteur d'E/S, maximum total de 200 mA sur l'ensemble des connecteurs
Tension d'entrée
7-12 V
Connecteurs E/S numériques
22 (dont 6 PWM)
Sortie PWMt
6
Consommation électrique
19 mA
Dimensions
18 x 45 mm
Poids
7 g
Inclus
1x Elektor Arduino Nano Training Board MCCAB
1x Arduino Nano
Le Elektor Audio DSP FX Processor combine un microcontrôleur ESP32 et un DSP Audio ADAU1701 d'Analog Devices. Outre un noyau DSP programmable par l'utilisateur, l'ADAU1701 intègre des convertisseurs analogique-numérique et numérique-analogique de haute qualité et dispose d'un port I²S. Cela le rend approprié comme interface audio de haute qualité pour l'ESP32.
Les programmes pour l'ESP32 peuvent être créés avec Arduino, Platform IO, CMake ou en utilisant Espressif IDF d'une autre manière. Les programmes pour les DSP audio ADAU7101 sont créés avec l'outil de programmation visuelle gratuit SigmaStudio en glissant et déposant des blocs d'algorithmes prédéfinis sur un canevas.
Applications
Sink audio Bluetooth/Wi-Fi (par ex. haut-parleur) et source
Pédale d'effet guitare (stomp box)
Synthétiseur musical
Générateur de sons/fonctions
Filtre cross-over programmable pour haut-parleurs
Processeur d'effets audio avancé (réverbération, chorus, pitch shifting, etc.)
Appareil audio connecté à Internet
Plate-forme d'expérimentation DSP
MIDI sans fil
Convertisseur MIDI vers CV
et bien d'autres...
Spécifications
Processeur audio numérique ADAU1701 28/56 bits, 50 MIPS prenant en charge des taux d'échantillonnage allant jusqu'à 192 kHz
Microcontrôleur double cœur ESP32 32 bits avec Wi-Fi 802.11b/g/n et Bluetooth 4.2 BR/EDR et BLE
2 entrées audio 24 bits (2 V RMS, 20 kΩ)
4 sorties audio 24 bits (0,9 V RMS, 600 Ω)
4x potentiomètres de contrôle
Entrée et sortie MIDI
Port d'extension I²C
Fonctionnement multimode
Alimentation : USB 5 V CC ou 7,5-12 V CC (prise cylindrique, broche centrale GND)
Consommation de courant (moyenne) : 200 mA
Inclus
1x Carte Audio DSP FX Processor (assemblée)
1x ESP32-PICO-KIT
2x Cavaliers
2x Connecteurs à 18 broches (female)
4x Potentiomètres de 10 Ko
Téléchargements
Documentation
GitHub
Le téléchargement intégral de ce numéro est disponible pour nos membres GOLD et GREEN sur le site Elektor Magazine !Pas encore membre ? Cliquez ici.petite alimentation solairelumière du soleil en entrée, 3,3 V en sortiecommutateur audio stéréo statiquesans clics ni pièces mobilesgrand chiffre RGBavec LED traversants de type WS2812préamplificateur de microphone avec alimentation fantôme 48 Vidéal pour le podcasting et la sonorisation progénérateurs d'ondes carrées avec commande de rapport cyclique et de fréquencemontages simples avec des CI CMOS et TTLcompresseur Dynamique Simpleavec contrôle doux et un son chaleureuxserrure électronique simpleredresseur actifde 2 à 40 V jusqu'à 3 A avec suppression du courant inversecommutation marche/arrêt pour enceintes activesconvertisseur symétrique/asymétriqueavec filtre RFI et protection CC2023 : l'odyssée de l'IAorigine et évolutionrégulateur de vitesse pour ventilateur ou aérateuravec modes manuel et thermostatPlateforme Projets Arduino : dernières nouvellesnouveaux projets de la communautémoniteur de surchargesurveillez les lignes électriques pour détecter les courants excessifsclignotement nocturne sans transistorsun oscillateur ne comportant que des composants à deux filsgénérateur de code morseutilisez-le comme balise ou dispositif d'apprentissage !CNA vidéo programmabletraite tous les formats jusqu'à RGB888un tout petit pianosans pièces mobilesdouble-dé électronique sans microcontrôleurdeux dés sur un seul circuit imprimé – plus quelques astuces de conceptioneffaroucheur électroniquecircuits qui amusent, inspirent et étonnentthermomètre LC-LP-HAmesures précises et affichage binairegénérateur de distorsion harmoniquegénérer volontairement de la distorsionindicateur de surchauffe à thyristorutilisation non conventionnelle des composants électroniquesune bascule CTPun drôle d'oiseauun classique d'Elektor qui émet des gazouillislampe au néon avec microcontrôleursource de courant stable en températureéliminer la dérive de température des CI sources de courantcorrecteur d'aigus d'ordre 2 réglablecorrection auditive pour personnes âgéesEdwin revientaprès 53 ans d'absencemachine à sous à levierun classique d'Elektor simple, amusant, nostalgique et éducatifrésistance variable simple à contrôle numériqueprotection contre les fuites d'eauprotection et alarme contre les fuites d'eauminuterie économique avec arrêt automatiquenécessite 0,0 mW en mode éteint !ChatGPT fait de l'ArduinoZD-mètremesure de la tension de coude des diodes Z ≤ 100 Vtesteur de servosContrôleur Windows ESP32 avec logiciel gratuitcircuits analogiques et mixtes de Microchipgestion de l'alimentation économe en énergie et traitement de signalstandards d'interfacesfiltrage et protection contre leurtensions pour le bus I²Cmoniteur de batterie Li-Ionl'indicateur de charge résiduelle fournit un retour d'information visuelsouris PS/2 comme codeur rotatif (et plus…)interrupteur crépusculaire simplepour moderniser vos luminaires ou vos installationscommande de pompe à eauprotégez-vous contre la montée des eauxboule de Noël solaire avec radio FMtout ce que vous voulez pour Noël, c'est celacapteur de vibrations avec relaistapotez ou secouez pour allumertesteur de continuitésensible et discretbouton-poussoir marche/arrêtContrôleur pour mini-perceuse 2023révision d'un projet de 1980détecteur de vibration numériquetransformez les vibrations en impulsions précisesprotection contre l'inversion de polarité avec faible chute de tensionétalon de fréquence peu coûteuxpetit simulateur DCF77une référence précise pour le Fake-Timele Lilygo T-PicoC3combine un RP2040 et un ESP32-C3 avec un écran TFT couleurHexadoku
Le téléchargement intégral de ce numéro est disponible pour nos membres GOLD et GREEN sur le site Elektor Magazine !
Pas encore membre ? Cliquez ici.
charge électronique pour les tests à haute intensitéde la nécessité à l'innovation
suppresseur de voixcircuit pour un karaoké instantané
sélecteur audio A/B avec réglage de gaincommuter de l'entrée micro à l'entrée ligne
optimiser la rechrage du LIR2032prenez soin de vos piles bouton
la détection tactile en toute simplicitéun guide de fabrication pour n'importe quel microcontrôleur
interrupteur universel à télécommandeune nouvelle vie pour les vieilles télécommandes
une boite à meuh avec un microcontrôleurproduire des sons amusants à l'aide d'un microcontrôleur
interface de batterie externe USB
alimenter les appareils à faible consommation avec des batteries externesune Solution pour les maintenir actives
mini-ampli audio de classe A avec sortie en courantpiloter les haut-parleurs en courant au lieu de tension
module pseudo-symétriqueCMRR élevé avec des liaisons audio asymétriques
chargeur automatique d'accu Ni-MHrechargez toutes vos batteries simultanément !
protection pour alimentation électrique basée sur un thyristor
lecteur d'empreintes digitalesdispositif utile d'identification
convertisseur de puissance DC-DC 3Aaméliorer vos sources de tension fixes
innovations de la plateforme Arduino Project Hubnouveaux projets de la communauté
contrôle à distance du chauffe-eaudétection de tension et de courant pour les lignes à courant alternatif
atténuateurs pour signaux audio (1)sélection par cavaliers
cure de jouvence pour votre vieux chargeur (1)ne le jetez pas, modernisez-le !
une carte pour « The Blue »circuit imprimé pour le potentiomètre motorisé d'Alps
référence 50 Hz à partir d'une tension secteur 60 Hzconversion de 50 Hz à 60 Hz
isolateurs numériquesréalisation facile de l’isolation galvanique
amplificateur mono Hi-Fi compact de 12 Wpetit mais puissant
générateur de rampe LM386
générateur triphaséavec Raspberry Pi Pico
ouverture de porte pour les personnes ayant des talents musicaux
classique d’Elektor : synthétiseur Surfgénérateur d’ambiance océanique relaxante (de Chhhh à Zzzz)
cure de jouvence pour votre vieux chargeur (2)ne le jetez pas, modernisez-le !
surveillance du courant d'une lampe
avec Raspberry Pi Pico
télégraphie infrarouge
Fnirsi SWM-10appareil portable de soudage par point intelligent pour réparer vos packs d’accumulateur
Codec audio stéréo pour ESP32 et Ciela mesure audio : pas de panique
techniques de soudure à l’étain
faites-le correctement dès maintenant !
atténuateurs pour signaux audio (2)
sélection par relais
alimentation USB-CDrawing Power from USB-C Power Adapters
trois circuits avec deux et trois puces 4017
comptez sur les 4017
composants actifs - la diode
un minuteur pour des délais ultra-Longs
réglez-le et oubliez-le !
Jack In & Jack Out
maillon d’E/S pour chaînes audio
alimenter un ESP32 à partir d'une seule cellule Li-ion
Hexadoku