Cette toute petite carte possède toutes les petites astuces Arduino que vous connaissez : neuf canaux d’ADC 10 bits, cinq pins PWM, 12 DIOs ainsi que des connexions série matérielles Rx et Tx. Fonctionnant à 5 V et 16 MHz, cette carte vous rappellera beaucoup de vos autres cartes compatibles Arduino préférées, mais ce petit gars peut aller n’importe où. Il y a un régulateur de tension à bord pour qu’il puisse accepter une tension allant jusqu’à 6 VCC. Si vous fournissez une alimentation non régulée à la carte, assurez-vous de vous connecter à la broche 'RAW' et non au VCC. L’avantage du bouton de réinitialisation est de réinitialiser rapidement la carte ou de la placer en mode de démarrage sans avoir à retirer un morceau du fil de cavalier. Le connecteur USB micro-b a été remplacé par le connecteur USB de type C. Les coussinets «through-hole » ont des bords crénelés pour chaque goupille afin d’ajouter un profil plus bas dans vos projets si vous décidez de le construire dans un autre assemblage pendant la production. Enfin, un connecteur Qwiic est installé en bas de la carte pour ajouter facilement des périphériques I2C compatibles Qwiic à vos projets ! Caractéristiques : ATmega32U4 fonctionnant à 5 V / 16 MHz Régulateur de tension 3,3 V AP2112 Pris en charge sous Arduino IDE v1.0.1+ Connecteur USB-C intégré pour la programmation Coussinets PTH avec bords crénelés 9 broches ADC 10 bits 12 x E/S numériques (5 sont compatibles PWM) Connexions série matérielle UART (c.-à-d. Rx et Tx) Connecteur Qwiic pour I2C SPI Petite carte compatible Arduino Bouton de réinitialisation Dimensions : 1,3 po x 0,7 po
Caractéristiques
Microcontrôleur ATmega328 avec chargeur de démarrage Optiboot (UNO)
Tension d'entrée : 7 V - 15 V
Sorties 0V - 5V avec entrées compatibles 3,3V
6 entrées analogiques
14 broches d'E/S numériques (6 sorties PWM) En-tête du FAI
Vitesse d'horloge de 16 MHz
Mémoire Flash 32 Ko
Compatible avec le bouclier R3
Construction entièrement CMS
Programmation USB facilitée par l'omniprésent FTDI FT231X
PCB rouge
Le SparkFun RedBoard combine la stabilité du FTDI, la simplicité du chargeur de démarrage Optiboot de l'Uno et la compatibilité du bouclier R3 de l'Uno R3.
RedBoard dispose des périphériques matériels auxquels vous êtes habitué :
6 entrées analogiques
14 broches d'E/S numériques (6 broches PWM)
IPS
UART
Interruptions externes
Ici, vous pouvez télécharger les derniers pilotes VCP pour les appareils FTDI.
Consultez également le référentiel GitHub proposé par SparkFun.
Le RedBoard Artemis a le conditionneur d’énergie amélioré et l’USB en série que nous avons affiné au fil des années sur notre gamme de produits RedBoard. Un connecteur USB-C moderne facilite la programmation. Le connecteur Qwiic facilite I²C. Le RedBoard Artemis est entièrement compatible avec le Core Arduino de SparkFun et peut être programmé facilement sous l’IDE Arduino. Nous avons mis en avant le connecteur JTAG pour les utilisateurs plus expérimentés qui préfèrent utiliser la puissance et la vitesse des outils professionnels. Nous avons ajouté un micro MEMS numérique pour ceux qui veulent expérimenter les commandes vocales, également actives avec TensorFlow, et l’apprentissage automatique. Nous avons même ajouté un cavalier pratique pour mesurer la consommation de courant pour les tests de faible puissance. Avec un flash de 1 Mo et 384 Ko de RAM, vous aurez amplement de place pour vos croquis. Le module embarqué Artemis fonctionne à 48MHz avec un mode turbo 96MHz disponible et avec Bluetooth pour démarrer ! Caractéristiques Empreinte Arduino Uno R3 1M Flash / RAM 384k 48 MHz / 96 MHz turbo disponible 24 GPIO - toutes capables d’interruption 21 canaux PWM Radio BLE intégrée 10 canaux ADC avec une précision de 14 bits 2 UARTs 6 bus I²C 4 bus SPI Interface PDM Interface I²S Connecteur Qwiic
Que se passe-t-il donc avec les étiquettes sérigraphiées? Elles sont vraiment partout. Nous avons décidé d'étiqueter les pins comme exactement comme ils sont assignées sur le CI Apollo3. Cela rend la recherche de la broche avec la fonction que vous désirez beaucoup plus facile. Jetez un œil à la carte complète de la broche de la feuille de données Apollo3. Si vous avez vraiment besoin de tester la fonctionnalité SPI 4 bits de l'Artemis, vous devrez accéder aux pins 4, 22, 23 et 26. Avez-vous besoin d'essayer le port différentiel ADC 1 ? Broches 14 et 15. Le RedBoard Artemis ATP vous permettra de d'exploiter les impressionnantes capacités du module Artemis.Le RedBoard Artemis ATP a le conditionneur d'énergie amélioré et l'USB en série que nous avons affiné au fil des années sur notre gamme de produits RedBoard. Un connecteur USB-C moderne facilite la programmation. Un connecteur Qwiic facilite I²C. L'ATP est entièrement compatible avec le Core Arduino de SparkFun et peut être programmé facilement sous l'IDE Arduino. Nous avons exposé le connecteur JTAG pour les utilisateurs plus expérimentés qui préfèrent utiliser la puissance et la vitesse des outils professionnels. Si vous avez attendez beaucoup d'un GPIO avec un programme simple, prêt à être lancé sur le marché, l'ATP est le correctif dont vous avez besoin. Nous avons ajouté un micro MEMS numérique pour les gens qui veulent expérimenter avec des commandes vocales qui sont toujours disponibles avec TensorFlow et l'apprentissage automatique. Nous avons même ajouté un cavalier pratique pour mesurer la consommation de courant pour les tests de faible puissance.Avec un flash de 1 Mo et 384 Ko de RAM, vous aurez amplement de place pour vos croquis. Le module Artemis fonctionne à 48MHz avec un mode turbo 96MHz disponible et avec Bluetooth pour démarrer !Caractéristiques :Empreinte méga Arduino1M Flash / RAM 384k48 MHz / 96 MHz turbo disponible6uA/MHz (fonctionne à moins de 5 mW à plein régime)48 GPIO - toutes les interruptions capables31 canaux PWMRadio BLE intégrée10 canaux ADC avec une précision de 14 bits avec jusqu'à 2,67 millions d'échantillons par seconde pour un taux d'échantillonnage continu et multi-lots efficaceADC différentiel 2 canaux2 UARTs6 bus I²C6 autobus SPIBus SPI 2/4/8 bitsInterface PDMInterface I²SInterface sécurisée de carte à puceConnecteur Qwiic
Le RedBoard Artemis Nano est une mise en œuvre minimale mais pratique du module Artemis. Un PCB léger de 0,8 mm d’épaisseur, avec recharge de batterie LiPo embarquée et connecteur Qwiic, cette carte est facile à appliquer dans de petits projets. Une double rangée de connexions permet d’ajouter facilement de nombreux boutons, DEL, et tout ce qui nécessite sa propre connexion GND. En même temps, la planche est compatible avec les platine d'expérimentation si vous soudez les rangées de broches intérieures. Un connecteur USB-C moderne facilite la programmation. Le Nano est entièrement compatible avec le Core Arduino du SparkFun et peut être programmé facilement sous l’IDE Arduino. Nous avons également rendu disponible le connecteur JTAG pour les utilisateurs plus expérimentés qui préfèrent utiliser la puissance et la vitesse des outils professionnels. Si vous recherchez une carte simple et économique pour remplacer votre Arduino Uno ou Arduino Nano un peu vieillissant, ne cherchez pas plus loin. Nous avons même ajouté un micro MEMS numérique pour ceux qui veulent expérimenter avec des commandes vocales qui sont toujours disponibles avec TensorFlow et l’apprentissage automatique. Avec un flash de 1 Mo et 384 Ko de RAM, vous aurez amplement de place pour vos essais. Le module Artemis fonctionne à 48MHz avec un mode turbo 96MHz disponible et avec Bluetooth pour démarrer ! Caractéristiques 17 GPIO - tous capables d’interruption 8 canaux ADC avec une précision de 14 bits 17 canaux PWM 2 UARTs 4 bus I²C 2 bus SPI Micro numérique PDM Connecteur Qwiic
Caractéristiques
Microcontrôleur ATmega328 avec chargeur de démarrage Optiboot
Compatible avec le bouclier R3
Convertisseur série-USB CH340C
Cavalier de niveau de tension de 3,3 V à 5 V
Cavaliers A4/A5
Régulateur de tension AP2112
Rubrique FAI
Tension d'entrée : 7 V - 15 V
1 connexion Qwiic
Vitesse d'horloge de 16 MHz
Mémoire Flash 32 Ko
Construction entièrement CMS
bouton de réinitialisation amélioré
Branchez un lecteur dans les en-têtes, utilisez un câble Qwiic, scannez votre étiquette d’identification 125kHz et l’ID 32 bits unique s’affichera à l’écran. L’appareil est livré avec une DEL de lecture et un buzzer, mais ne vous inquiétez pas, il y a un cavalier que vous pouvez couper pour désactiver le buzzer si vous voulez. En utilisant le système Qwiic pratique de SparkFun, aucune soudure n’est nécessaire pour le connecter au reste de votre système. Cependant, nous avons encore des broches espacées de 0,1' si vous préférez utiliser une platine d'expérimentation. En utilisant l’ATtiny84A de bord, le Qwiic RFID prend l’étiquette d’identification de six octets de votre carte RFID 125kHz, lui attache un horodatage, et le met sur une pile qui contient jusqu’à 20 scans RFID uniques à la fois. Cette information est facile à obtenir avec quelques commandes I2C simples.
La carte de développement mikroBUS SparkFun RP2040 est une plate-forme hautes performances à faible coût avec des interfaces numériques flexibles dotées du microcontrôleur RP2040 de la Raspberry Pi Foundation. Outre la disposition des broches Thing Plus ou Feather PTH, la carte comprend également un emplacement pour carte microSD, une mémoire flash de 16 Mo (128 Mbits), un connecteur de batterie monocellulaire JST (avec un circuit de charge et un capteur de jauge de carburant), une LED RVB WS2812 adressable. , broches JTAG PTH, quatre trous de montage (vis 4-40), nos connecteurs Qwiic signature et une prise mikroBUS. La norme mikroBUS a été développée par MikroElektronika. Semblable aux interfaces Qwiic et MicroMod, la prise mikroBUS fournit une connexion standardisée pour les cartes Click supplémentaires à connecter à une carte de développement et est composée d'une paire d'embases femelles à 8 broches avec une configuration de broches standardisée. Les broches se composent de trois groupes de broches de communication (SPI, UART et I²C), de six broches supplémentaires (PWM, interruption, entrée analogique, réinitialisation et sélection de puce) et de deux groupes d'alimentation (3,3 V et 5 V).
Le RP2040 est pris en charge avec les environnements de développement multiplateformes C/C++ et MicroPython, y compris un accès facile au débogage d'exécution. Il intègre des routines de démarrage UF2 et de virgule flottante dans la puce. Bien que la puce dispose d'une grande quantité de RAM interne, la carte comprend 16 Mo supplémentaires de mémoire flash QSPI externe pour stocker le code du programme. Le RP2040 contient deux processeurs ARM Cortex-M0+ (jusqu'à 133 MHz) et propose :
264 Ko de SRAM intégrée dans six banques
6 IO dédiées pour SPI Flash (supportant XIP) 30 GPIO multifonctions :
Matériel dédié aux périphériques couramment utilisés
E/S programmables pour une prise en charge étendue des périphériques
Quatre canaux ADC 12 bits avec capteur de température interne (jusqu'à 0,5 MSa/s)
Fonctionnalité hôte/périphérique USB 1.1
Caractéristiques (Carte de développement SparkFun RP2040 mikroBUS)
Microcontrôleur RP2040 de la Raspberry Pi Foundation 18 broches GPIO multifonctions
Quatre canaux ADC 12 bits disponibles avec capteur de température interne (500 kSa/s)
Jusqu'à huit PWM à 2 canaux
Jusqu'à deux UART
Jusqu'à deux bus I²C
Jusqu'à deux bus SPI
Disposition des broches Thing Plus (ou Feather) :
28 broches PTH
Connecteur USB-C : Fonctionnalité hôte/périphérique USB 1.1
Connecteur JST 2 broches pour une batterie LiPo (non incluse) : Circuit de charge 500 mA
Connecteur JST Qwiic à 4 broches
LED :
PWR - Indicateur d'alimentation rouge 3,3 V
CHG - Indicateur jaune de charge de la batterie
25 - LED bleue d'état/test ( GPIO 25 )
WS2812 - LED RVB adressable ( GPIO 08 )
Boutons:
Boot
Reset
Broches JTAG PTH
Mémoire flash QSPI de 16 Mo
Emplacement pour carte µSD
Prise mikroBUS
Dimensions : 3,7' x 1,2'
Quatre trous de montage : Compatible vis 4-40
Téléchargements
Schématique
Fichiers Aigle
Dimensions de la carte
Guide de connexion
Page d'informations Qwiic
Référentiel matériel GitHub
Ce sont quelques-uns de nos capteurs préférés de chaque catégorie. Mais attendez, ce n'est pas fini ! Le kit de capteurs SparkFun comprend désormais plusieurs de nos cartes de capteurs équipées du système Qwiic Connect pour un prototypage rapide !
Cette version du kit a fait l'objet d'une refonte complète ! Consultez la section « Inclus dans le kit » ci-dessus pour obtenir une liste complète de ce qui est inclus dans cette trousse afin de déterminer ce qui a changé.
Cet énorme assortiment de capteurs fait de ce kit un cadeau incroyable pour ce passionné d'électronique exceptionnel qui est dans votre vie!
Inclus
Grand capteur de vibrations piézo - avec masse - Un film flexible peut détecter les vibrations, le toucher, les chocs, etc. Lorsque le film se déplace d'avant en arrière, une onde AC est créée, avec une tension allant jusqu'à ±90.
Reed Switch - Détecte les champs magnétiques, fait pour un grand commutateur sans contact.
0.25'' Magnet Square - Joue bien avec le commutateur à lames. Encastrer l'aimant dans des animaux empaillés ou à l'intérieur d'une boîte pour créer un interrupteur caché du commutateur à lames.
Résistance sensible à la force de 0,5'' - Résistance sensible à la force de 0,5'' de diamètre. Idéal pour détecter la pression (c.-à-d. s'il est pressé).
Détecteur de mouvement PIR - Détecteur de mouvement facile à utiliser avec une interface analogique. Alimentez-le avec 5-12VDC, et vous serez alerté de tout mouvement.
Mini Photocell - La cellule photoélectrique variera sa résistance en fonction de la quantité de lumière à laquelle elle est exposée. Il varie de 1kΩ dans la lumière à 10kΩ dans l'obscurité.
QRD1114 Détecteur optique/Phototransistor - Un émetteur infrarouge et un détecteur tout-en-un. Idéal pour détecter les transitions noir-blanc ou peut être utilisé pour détecter des objets à proximité.
SparkFun Environmental Combo Breakout - CCS811/BME280 (Qwiic) - Fournit des niveaux de pression barométrique, humidité, température, TVOCs et équivalent CO2 (ou eCO2) avec sortie I2C.
Capteur Flex - Lorsque le capteur est fléchi, la résistance à travers le capteur augmente. Utile pour détecter le mouvement ou positionner SoftPot - Ce sont des potentiomètres variables très minces. En appuyant sur différentes positions le long de la bande, vous faites varier la résistance.
SparkFun 9DoF IMU Breakout - ICM-20948 (Qwiic) - Cette puce fournit un accéléromètre à 3 axes, un gyroscope à 3 axes et un magnétomètre à 3 axes. Branchez cette carte sur I2C, Qwiic ou SPI et commencez à utiliser l'un des trois capteurs ou les trois ensemble pour déterminer l'orientation 3D.
RGB et capteur gestuel - APDS-9960 - Cette carte fait un peu de tout. Vous pouvez mesurer la lumière ambiante ou la couleur et détecter la proximité et faire la détection gestuelle partout dans I2C.
Capteur d'humidité du sol (avec bornes à vis) - Vous êtes-vous déjà demandé si votre plante a besoin d'eau? Ce capteur émet un signal analogique basé sur la résistance du sol. Puisque l'eau est conductrice, la teneur en eau du sol sera reflétée dans la résistance du sol.
SparkFun Capacitive Touch Slider - CAP1203 (Qwiic) - Ce petit panneau agit comme un bouton non mécanique. Utilisez les trois pads sur la carte ou connectez votre propre entrée pour un grand bouton tactile ou un curseur sans pièces mobiles.
Détecteur de bruit - Vous avez déjà eu besoin de savoir s'il y a du bruit dans une zone ? Cette carte vous le dira, mais elle affichera également l'amplitude et le signal audio complet.
Diode de récepteur IR - Ce récepteur IR simple détectera un signal IR à partir d'une télécommande IR standard ou de la diode IR incluse dans le kit.
Diode IR - Cette DEL peut gérer jusqu'à 50mA de courant et de sorties dans le spectre IR 940-950nm. Utilisez pour envoyer un signal pour parler à la diode du récepteur IR incluse ou pour éteindre le téléviseur de votre voisin.
Résistance 10K Ohm 1/4 Watt PTH - paquet de 20 (conducteurs épais) - 1/6e Watt, +/- 5 % de tolérance PTH résistances. Couramment utilisés dans les platine d'expérimentation et les perfboards, ces résistances 10KΩ font d'excellents pullups, pulldowns et limiteurs de courant.
Résistance 1.0M Ohm 1/4 Watt PTH - Deux résistances de 1/4ème Watt, +/- 5% de tolérance PTH. Couramment utilisé dans les tableaux d'essai et les tableaux de performance.
Résistance 330 Ohm 1/4 Watt PTH - paquet de 20 (conducteurs épais) - résistance PTH de 1/6 Watt +/- tolérance de 5 %. Couramment utilisés dans les breadboards et les perf boards, ces résistances 330Ω font d'excellentes résistances limitant le courant pour les DEL.
2 x câble Qwiic - 100 mm - utilisez-les pour connecter jusqu'à trois cartes Qwiic dans votre kit.
Têtes de rupture - Droites - Soudez ces broches à n'importe laquelle des circuit imprimés sur les planches incluses pour créer un prototype sur une platine d'expérimentation.
Grâce à ses capacités I²C, ce HAT PWM économise les broches GPIO du Raspberry Pi, vous permettant de les utiliser à d’autres fins. Le Servo pHAT ajoute également une connexion de terminal série, qui vous permettra de monter un Raspberry Pi sans avoir à le connecter à un moniteur et un clavier. Nous avons fourni un connecteur Qwiic pour une interface facile avec le bus I²C en utilisant le système Qwiic et un connecteur à 4 broches pour se connecter au Sphero RVR. L’alimentation du Servo pHAT SparkFun peut être fournie via un connecteur USB-C. Cela alimentera uniquement les servomoteurs ou les servomoteurs et le Raspberry Pi connecté à la HAT. Nous sommes passés à l’USB-C pour vous permettre d’apporter plus de courant à vos servos comme jamais auparavant. Ce connecteur USB-C peut également brancher le Pi via une connexion de port série pour éviter d’avoir à utiliser un moniteur et un clavier pour configurer le Pi. Pour alimenter uniquement le rail d’alimentation servo (et non le rail d’alimentation 5V du Pi), vous devez couper une petite trace sur le cavalier d’isolement. Cela vous permet de piloter des charges plus lourdes provenant de plusieurs ou de plus grands servos. Nous avons même ajouté des circuits de protection électrique à la conception pour éviter d’endommager les sources d’énergie. Chacun des 16 axes de servomoteur de ce pHAT a été espacé sur le brochage standard des servomoteurs à 3 axes (sol, 5V, signal) pour faciliter la fixation de vos servomoteurs. Le Servo pHAT est de la même taille et du même facteur de forme qu’un Raspberry Pi Zero et Zero W, mais il peut également fonctionner avec un Raspberry Pi régulier. Caractéristiques : 16 canaux PWM, contrôlables sur I²C Connecteur Qwiic Connecteur RVR à 4 broches pour connexion à Sphero RVR Connecteur USB-C Connecteur GPIO 40 broches pour connexion à Raspberry Pi Série USB CH340C SOIC16 Mise à jour des circuits de conversion de niveau logique Circuits de protection électrique
Le RP2040 contient deux processeurs ARM Cortex-M0+ (jusqu’à 133MHz) et les fonctionnalités suivantes : 264ko de SRAM embarqué en six plans mémoire 6 IO dédié pour SPI Flash (prenant en charge XIP) 30 multifonctions GPIO : Matériel dédié aux périphériques couramment utilisés IO programmable pour un support périphérique étendu Quatre canaux ADC 12 bits avec capteur de température interne (jusqu’à 0,5 ms/s) Fonctionnalité hôte/périphérique USB 1.1 Le RP2040 est pris en charge avec les environnements de développement multi-plateformes C/C++ et MicroPython, y compris un accès facile au débogage d’exécution. Il a un boot UF2 et des routines à virgule flottante intégrées dans le circuit. Bien que le circuit dispose d’une grande RAM (mémoire vive) interne, la carte comprend 16 Mo supplémentaires de mémoire flash QSPI externe pour stocker le code du programme. Caractéristiques: Microcontrôleur RP2040 de la Fondation Raspberry Pi Mémoire flash QSPI 16 Mo Broches PTH JTAG Facteur de forme Thing Plus (ou Feather): 18 broches GPIO multifonctionnelles Quatre canaux ADC 12 bits disponibles avec capteur de température interne (500kSa/s) Jusqu’à huit PWM 2 canaux Jusqu’à deux UARTs Jusqu’à deux bus I2C Jusqu’à deux autobus SPI Connecteur USB-C : Fonctionnalité hôte/périphérique USB 1.1 Connecteur JST à 2 broches pour batterie LiPo (non inclus) : Circuit de charge 500mA Connecteur Qwiic Boutons : Démarrage Réinitialisation DEL: PWR - Indicateur d’alimentation rouge de 3,3 V CHG - Indicateur jaune de charge de la batterie 25 - LED d’état/test bleue (GPIO 25) WS2812 - LED RGB adressable (GPIO 08) Quatre trous de fixage: 4-40 vis compatibles Dimensions : 2,3' x 0,9' Caractéristiques du RP2040 Processeurs Dual Cortex M0+ jusqu’à 133 MHz 264 ko de SRAM embarqué en six plans mémoire 6 IO dédié pour flash QSPI, supportant l’exécution en place (XIP) 30 IO programmable pour support périphérique étendu Interface SWD Minuterie avec 4 alarmes Compteur temps réel (RTC) Fonctionnalité hôte/périphérique USB 1.1 Langages de programmation pris en charge MicroPython C/C++
La SparkFun Thing Plus Matter est la première carte facilement accessible de ce type qui combine Matter et l'écosystème Qwiic de SparkFun pour le développement agile et le prototypage de dispositifs IoT basés sur Matter. Le module sans fil MGM240P de Silicon Labs offre une connectivité sécurisée pour les deux protocoles 802.15.4 avec communication Mesh (Thread) et Bluetooth Low Energy 5.3. Le module est prêt à être intégré au protocole Matter IoT de Silicon Labs pour la domotique.
Qu'est-ce que Matter ? En termes simples, Matter permet un fonctionnement cohérent entre les appareils domestiques intelligents et les plateformes IoT sans connexion Internet, même s'ils proviennent de fournisseurs différents. Ce faisant, Matter est capable de communiquer entre les principaux écosystèmes IoT afin de créer un protocole sans fil unique, facile à utiliser, fiable et sécurisé.
La Thing Plus Matter (MGM240P) comprend des connecteurs Qwiic et de batterie LiPo, ainsi que plusieurs connecteurs GPIO capables d'un multiplexage complet par le biais d'un logiciel. La carte comprend également le chargeur LiPo monocellulaire MCP73831 ainsi que la jauge de carburant MAX17048 pour charger et surveiller une batterie connectée. Enfin, un emplacement pour carte µSD est intégré pour tout besoin de mémoire externe.
Le module sans fil MGM240P est construit autour du SoC sans fil EFR32MG24 avec un processeur ARM Cortex-M33 à 32 bits fonctionnant à 39 MHz avec 1536 kb de mémoire Flash et 256 kb de RAM. Le MGM240P fonctionne avec les protocoles sans fil 802.15.4 courants (Matter, ZigBee et OpenThread) ainsi qu'avec Bluetooth Low Energy 5.3. Le MGM240P supporte le Secure Vault de Silicon Labs pour les applications Thread.
Spécifications
Module sans fil MGM240P
Construit autour du SoC sans fil EFR32MG24
Processeur Cœur ARM Cortex-M33 32 bits (@ 39 MHz)
Mémoire flash de 1536 Ko
256 Ko de RAM
Prise en charge de plusieurs protocoles sans fil 802.15.4 (ZigBee et OpenThread)
Bluetooth Low Energy 5.3
Prêt pour Matter
Prise en charge de Secure Vault
Antenne intégrée
Facteur de forme Thing Plus (compatible avec les fibres) :
Dimensions : 5,8 x 2,3 cm (2,30 x 0,9')2 5,8 x 2,3 cm (2,30 x 0,9')
2 trous de fixation :
compatible avec les vis 4-40
21 sorties GPIO
Tous les connecteurs ont une capacité de multiplexage complète par logiciel
Interfaces SPI, I²C et UART mappées par défaut sur les connecteurs étiquetés.
13 GPIO (6 étiquetés comme analogiques, 7 étiquetés comme GPIO)
Toutes les fonctions sont soit GPIO, soit analogiques.
Convertisseur numérique-analogique intégré (DAC)
Connecteur USB-C
Connecteur de batterie LiPo JST à 2 broches pour une batterie LiPo (non incluse)
Connecteur JST Qwiic 4 broches
Chargeur LiPo monocellulaire MC73831
Taux de charge configurable (500 mA par défaut, 100 mA en alternance)
MAX17048 Jauge de carburant LiPo monocellulaire
Emplacement pour carte µSD
Faible consommation d'énergie (15 µA lorsque le MGM240P est en mode faible consommation)
LED:
PWR - LED rouge d'alimentation
CHG - Voyant jaune d'état de charge de la batterie
STAT - Voyant d'état bleu
Bouton de réinitialisation :
Bouton-poussoir physique
Le signal de réinitialisation peut être lié à A0 pour permettre une utilisation en tant que périphérique.
Téléchargements
Schematic
Eagle Files
Board Dimensions
Hookup Guide
Datasheet (MGM240P)
Fritzing Part
Thing+ Comparison Guide
Qwiic Info Page
GitHub Hardware Repo
Pouvez-vous utiliser le SparkFun Top pHAT pour prototyper l'apprentissage machine sur votre Raspberry Pi 4, NVIDIA Jetson, Google Coral ou un autre ordinateur monocarte ? Sans aucun doute! Le système pHAT SparkFun Top prend en charge les interactions d'apprentissage machine, notamment la commande vocale avec microphones et haut-parleurs de bord, l'affichage graphique pour la rétroaction de contrôle de la caméra et l'accès sans entrave au connecteur de la caméra RPi. De plus, vous pouvez utiliser les boutons programmables, la manette et la DEL RVB pour les E/S définies par l'utilisateur, l'interaction dynamique du système ou l'affichage de l'état du système.Pouvez-vous l'utiliser comme interface pour présenter votre projet à l'écosystème SparkFun Qwiic ? En effet ! En plus de toutes les fonctionnalités précédentes, nous avons également inclus un connecteur Qwiic pour permettre une intégration facile sur I2C. Des milliards de combinaisons de cartes compatibles Qwiic sont à votre disposition pour développer les capacités du SparkFun Top pHAT.Avec toute l'interaction E/S sur cette carte et le manque de soudure nécessaire pour se mettre en marche, le SparkFun Top pHAT est le complément d'apprentissage machine fondamental pour Raspberry Pi ou tout 2x20 GPIO SBC !Caractéristiques :Un pHAT Raspberry Pi qui se concentre sur l'interaction utilisateur avec un SBC/RPi.Soutien des interactions d'apprentissage automatiqueCommande vocale (microphones, haut-parleurs)Affichage graphique sur TFT couleur 2.4''Deux boutons programmables pour les E/S définies par l'utilisateurJoystick programmable – pour une interaction dynamique avec le système (menus GUI, conduite de robot).DEL RVB programmables – pour l'état du système, affichage.N'empêche pas l'accès à la caméra RPi ou au connecteur d'affichageInterrupteur marche/arrêt pour Rpi.Prend en charge l'accès à l'écosystème Qwiic SparkFunDestiné à être au sommet d'une pile pHAT - pas de broches pour empiler sur le dessus de cette carte. C'est le Top pHAT!
L'écran météo SparkFun utilise le capteur d'humidité/température Si7021 , le capteur de pression barométrique MPL3115A2 et le capteur de lumière ALS-PT19 . Le bouclier utilise les bibliothèques Arduino MPL3115A2 et Si7021.
Le SparkFun Weather Shield est livré avec deux espaces de connecteur RJ11 inoccupés et un connecteur GPS à 6 broches. Enfin, chaque Weather Shield peut fonctionner de 3,3 V à 16 V et dispose de régulateurs de tension et de traducteurs de signaux intégrés. Pour plus d'informations, consultez la page GitHub , Schémas et fichiers Eagle .
SPIDriver vous montre ce qui se passe sur le bus SPI en temps réel, donc plus besoin de deviner l'état du bus. Son objectif est de rendre plus intuitive la compréhension du fonctionnement du matériel SPI. C'est utile si vous êtes dans le débogage de matériel ou si vous introduisez simplement une classe à SPI pour la première fois. Vous pouvez contrôler directement les LED et les écrans LCD simplement en disposant de SPIDriver et vous n'aurez pas à gérer de microcontrôleurs. C'est également un outil utile pour examiner, sauvegarder et cloner un flash SPI ainsi que pour lire et écrire un flash SPI dans un circuit.
SPIDriver est également applicable si vous souhaitez piloter, tester et évaluer différents écrans.
Grâce à la surveillance du courant et de la tension, vous serez en mesure de détecter les problèmes électriques à un stade précoce. Grâce aux fils à code couleur inclus, vous pouvez connecter SPIDriver sans trop d'effort ; aucun schéma de brochage requis. Il comprend des alimentations 3,3 V et 5 V pour votre appareil, ainsi qu'un ampèremètre côté haut.
SPIDriver est livré avec un logiciel pour le contrôler depuis :
une interface graphique
la ligne de commande
C et C++ utilisant un seul fichier source
Python 2 et 3, à l'aide d'un module
Caractéristiques techniques
L'affichage en direct vous montre exactement ce qu'il fait à tout moment
Transferts SPI soutenus à 500 Kbps
Moniteur de tension de ligne USB pour détecter les problèmes d'alimentation, jusqu'à 0,01 V
Mesure du courant côté haut de l'appareil cible, jusqu'à 5 mA
Deux signaux de sortie auxiliaires, A et B
Deux lignes d'alimentation dédiées : de 3,3 V et 5 V
Tous les signaux sont codés par couleur pour correspondre aux couleurs des cavaliers
Tous les signaux sont de 3,3 V et tolèrent 5 V
Utilise un adaptateur série USB FTDI et un contrôleur EFM8 de qualité automobile de Silicon Labs
Rapporte également la disponibilité, la température et le CRC d'exécution de tout le trafic
Tous les capteurs et signaux contrôlés à l'aide d'un simple protocole série
Logiciel hôte GUI, ligne de commande, C/C++ et Python 2/3 fourni pour Windows, Mac et Linux
Détails
Courant de sortie maximum : jusqu'à 470 mA
Courant de signal : jusqu'à 10 mA
Courant de l'appareil : jusqu'à 25 mA
Dimensions : 61 mm x 49 mm x 6 mm
Interface : USB 2.0, connecteur micro USB
Contenu (SPIDriver Core)
1x pilote SPI
1x ensemble de cavaliers de connexion
Écran LCD standard 2x16 (voir Pièces préférées d'Elektor Labs - ELPP) avec les spécifications suivantes :
2 lignes, 16 caractères de large
Police de 5 x 7 points et curseur
Écran LCD jaune-vert avec rétroéclairage LED jaune-vert
Contrôleur LCD équivalent HD44780
Contraste élevé Lisible au soleil
Le port de connexion à 16 broches est au pas de 2,54 mm (0,1'),
une seule rangée pour une planche à pain et un câblage faciles
épinglage (de gauche à droite) : 1-14,A,K
Rétroéclairage LED unique inclus ; Gradation facile avec une résistance ou via PWM ; Utilise beaucoup moins d'énergie que les rétroéclairages électroluminescents
Peut être entièrement contrôlé avec seulement 6 lignes numériques (en mode bus 4 bits)
Tension de fonctionnement 5 V CC
Dimensions des modules : 80 x 36 x 10 mm
Taille de la zone de visualisation : 64,5x 15 mm
Il s'agit du clip pour stylet AxiDraw standard inclus avec les traceurs de la famille AxiDraw V3 de la génération actuelle. Il s'adapte aux stylos et autres instruments jusqu'à 5/8' (16 mm) de diamètre. Il comprend une vis moletée en nylon noir 8-32 pour maintenir le stylo en place, ainsi que des vis de montage de rechange. Vous souhaiterez peut-être l'obtenir en remplacement, en pièce de rechange ou disposer de plusieurs clips pour stylet pour des applications personnalisées.
Compatibilité Le clip pour stylet est compatible uniquement avec les traceurs à stylet de la famille AxiDraw V3 qui montent le stylet sur une diapositive verticale à 2 trous. Cela inclut tous les AxiDraw SE/A3, AxiDraw V3/A3, AxiDraw V3 XLX, AxiDraw MiniKit et toutes les unités AxiDraw V3 fabriquées après février 2017.
STEMTera est un module de plaque d'essai programmable, compatible avec Arduino Uno. Elle intègre deux microcontrôleurs : ATmega328P et ATmega32U2. Les E/S (40 mA par broche) sont accessibles sans câblage.
Le dessous de la carte (112 x 80 x 17 mm) est compatible avec les cartes LEGO.
Spécifications
Compatible broche à broche avec Arduino Uno
Compatibilité mécanique avec les blocs LEGO
Deux microcontrôleurs (41 E/S dont 9 PWM)
Interface USB avec ATmega32U2 utilisant LUFA (Lightweight USB Framework for AVRs) pour clavier, joystick, MIDI, etc.
Programmation avec l'IDE Arduino (micro-USB)
Bouton de réinitialisation, 4 LED (dont TX, RX, Power), connecteur d'alimentation
Alimentation via micro-USB ou 7...20 V CC sur prise 5,5 x 2,1 mm (+ centre)
Plusieurs environnements de programmation :
Atmel Studio
Arduino IDE
AVR-GCC
AVR-GCC avec bibliothèque LUFA
Scratch
etc.
Microcontrôleurs
ATmega328P :
14 broches d'E/S, dont 6 PWM
6 entrées analogiques (CAN 10 bits)
I²C, SPI et série
Contrôleur d'interruption
ATmega32U2 :
21 broches d'E/S
Mémoire Flash : 32 Ko
SRAM : 2 Ko
EEPROM : 1 Ko
Fréquence d'horloge : 16 MHz
Téléchargements
Beginner's Guide
Un jeu de mâchoires amélioré qui résiste au contact direct avec un fer à souder
Les mâchoires d'étau en PTFE haute température Stickvise résisteront au contact accidentel avec un fer à souder et ne fondront pas. Il s'agit d'une excellente mise à niveau pour votre Stickvise.
Caractéristiques
Fabriqué en PTFE avec un point de fusion extrêmement élevé
Résiste au contact accidentel avec un fer à souder
Il s'agit uniquement des plaques de mâchoire, n'inclut pas de Stickvise
Spécifications
Matériel
Aluminium
Dimensions
73 x 53 x 3 mm
Poids
21 g
Un moyen simple de maintenir les pièces au bas d'un PCB pendant le soudage
PartLift maintient les pièces traversantes en place pour libérer vos mains pendant que vous soudez les jambes. Un outil simple mais utile pour accompagner votre Stickvise. Le patin de base est en mousse de silicone antidérapante, le corps de l'outil est en ABS qui procure une très légère tension de ressort pour maintenir votre pièce en place. La pointe de l'outil est en silicone haute température qui résiste aux températures de soudure sans être endommagée.
Caractéristiques
PartLift maintient les pièces traversantes en place pendant le soudage
À utiliser avec un Stickvise ou tout autre support de PCB à profil bas
La panne est en silicone qui résiste aux températures de soudure
Le coussin de base est en mousse de silicone antidérapante
Spécifications
Matériel
Silicone
Dimensions
109 x 40 x 40 mm
Poids
59 g
L'étau Stickvise pour circuits imprimés est un support à profil bas qui maintient votre circuit imprimé à plat pour la soudure, la retouche, le sondage et le test.
Avec Stickvise, votre PCB reste au niveau de la table, offrant une position de travail stable et confortable. Cette conception permet de réduire la tension sur vos bras et garantit une soudure précise.
Spécifications
Matériel
Nylon, Aluminium
Dimensions
200 x 76 x 19 mm
Poids
150 g
Ce moteur Stirling monocylindre à air chaud convertit l'énergie thermique en énergie mécanique. Ce kit est livré avec un petit générateur d'électricité qui peut alimenter une lampe de lecture USB.
Le moteur Stirling est livré sous forme de kit facile à construire avec toutes les pièces et tous les outils inclus, ainsi qu'une feuille imprimée avec des instructions et des explications. La construction du kit prend environ 15 minutes. Le moteur assemblé mesure 16 x 8 cm et mesure 10,5 cm de haut. Il pèse 380 grammes.
Faites tourner le volant à la main pour vous assurer qu'il se déplace sans à-coups.
Vérifiez que les pièces coulissantes sont propres.
Remplissez la lampe à alcool à moins des deux tiers avec de l'alcool à 95% ou plus.
Allumez la lampe à alcool à l'avant du tube à essai.
Après environ 1 minute, faites tourner le volant.
Le moteur devrait commencer à tourner. Notez que le temps de préchauffage est légèrement plus long lors de l'utilisation du générateur.
Si vous cherchez un moyen simple d'apprendre la soudure, ou si vous souhaitez simplement fabriquer un petit gadget que vous pourrez transporter, cet ensemble est une excellente opportunité. Stop me game est un kit éducatif qui vous apprend à souder et, à la fin, vous obtenez votre propre petit jeu. Les LED montent et descendent et votre objectif est d'appuyer sur le bouton dès que la LED verte s'allume. À chaque bonne réponse, le jeu devient un peu plus difficile – le temps dont vous disposez pour appuyer sur le bouton diminue. Combien de bonnes réponses pouvez-vous obtenir ?
Il est basé sur le microcontrôleur ATtiny404, programmé en Arduino. À l'arrière, vous trouverez une pile CR2032 qui rend le kit portable. Il y a aussi un porte-clés. Le processus de soudure est assez simple en fonction de la marque sur le PCB.
Inclus
1x carte de circuit imprimé
1x microcontrôleur ATtiny404
7x LED
1x bouton poussoir
1x interrupteur
7x résistances (330 ohms)
1x support de pile CR2032
1x pile CR2032
1x porte-clés
Le kit SunFounder GalaxyRVR Mars Rover a été conçu pour imiter les fonctionnalités des vrais rovers martiens, il offre une expérience pratique à la fois éducative et passionnante. Compatible avec Uno R3, le GalaxyRVR est équipé pour naviguer facilement sur divers terrains. Que vous traversiez du sable, des rochers, de l'herbe ou de la boue, ce robuste véhicule en alliage d'aluminium, modélisé avec un système de suspension à bogie à bascule, garantit une exploration fluide et fluide.
Ce qui distingue le GalaxyRVR, c'est sa conception innovante alimentée par l'énergie solaire. Avec un panneau solaire intégré et une batterie rechargeable, le rover offre un fonctionnement prolongé tout en adoptant des solutions énergétiques respectueuses de l'environnement. Associé à un ESP32 CAM et à une application intuitive, il offre une expérience de vue à la première personne (FPV) en temps réel, vous plongeant dans le voyage du rover pendant que vous le contrôlez à distance depuis pratiquement n'importe où.
La navigation intelligente est au cœur du GalaxyRVR. Ses capteurs ultrasoniques et infrarouges permettent une détection et un évitement précis des obstacles, garantissant une exploration ininterrompue. Pour ajouter à sa polyvalence, des bandes lumineuses RVB vibrantes et un éclairage LED contrôlé par ESP32 permettent de naviguer en toute confiance dans des conditions de faible luminosité, illuminant le chemin du rover et ajoutant une touche de brillance à ses aventures.
Le kit comprend des didacticiels en ligne détaillés (disponibles en anglais, allemand, français, espagnol, italien et japonais), des leçons vidéo étape par étape et l'accès à un forum communautaire de soutien.
Caractéristiques
Construit avec un cadre en alliage d'aluminium durable et un système unique de bogie à bascule, ce véhicule s'attaque sans effort à divers terrains.
Alimenté par l'énergie solaire et équipé d'un ESP32 CAM pour des visuels FPV en temps réel.
Des capteurs intelligents assurent une navigation fluide autour des obstacles.
Spécifications
Carte mère
SunFounder Uno R3
Wi-Fi
ESP32 CAM
Langage de programmation
C++
Méthode de contrôle
Contrôleur d'application
Modules d'entrée
Capteur à ultrasons, capteur d'évitement d'obstacles
Modules de sortie
Carte RVB WS2812
Autonomie de la batterie
130 minutes
Méthodes de chargement
Charge solaire, USB-C
Fonctions
Escrimer, FPV, évitement d'obstacles, éclairage, commande vocale
Matériel
Alliage d'aluminium
Téléchargements
Tutoriel en ligne