Apprenez à utiliser et programmer le microcontrôleur ESP32 en MicroPython dans vos futurs projets !
Ce livre (en anglais) de projets par Dogan Ibrahim, auteur populaire de livres Elektor contient de nombreux projets logiciels et matériels spécialement développés pour le kit de développement ESP32 de MakePython. Le kit est livré avec plusieurs LED, capteurs et actionneurs. Le kit vous aidera à acquérir les connaissances de base pour créer des projets IdO.
Les projets testés dans le livre sont basés sur les composants fournis. Chaque projet est décrit par un schéma fonctionnel, un schéma de circuit, un listage complet ainsi qu’une description détaillée du programme.
Contenu du kit
1x Carte de développement MakePython ESP32 avec LCD
1x Module de mesure à ultrasons
1x Capteur de température et d'humidité
1x Module buzzer
1x Module DS18B20
1x Module infrarouge
1x Potentiomètre
1x Module WS2812
1x Capteur de son
1x Capteur de vibrations
1x Module de résistance photosensible
1x Capteur de pouls
1x Servomoteur
1x Câble USB
2x Bouton
2x Plaque d'essai
45x Fils de connexion
10x résistances 330R
10x LED (Rouges)
10x LED (Verts)
1x Livre de projets (en anglais, 206 pages)
46 projets dans le livres
Projets à LED
LED clignotante
SOS clignotant
LED clignotante – utilisation d'un timer
LED clignotantes en alternance
Contrôle des boutons
Modification de la fréquence de clignotement des LED à l'aide d'interruptions de boutons-poussoirs
LED de poursuite
Compteur binaire à LED
Lumières de Noël (8 LEDs clignotant de façon aléatoire)
Dés électronique
Jour de chance de la semaine
Projets de modulation de la largeur d'impulsion (PWM)
Génération d'une forme d'onde PWM de 1000 Hz avec un rapport cyclique de 50%
Contrôle de la luminosité des LED
Mesures de la fréquence et du rapport cyclique d'une forme d'onde PWM
Compositeur de mélodies
Orgue électronique simple
Servo motor control
Thermomètre DS18B20 à servomoteur
Projets de convertisseur analogique-numérique (CAN)
Voltmètre
Traçage de la tension d'entrée analogique
Capteur de température interne de l'ESP32
Ohmmètre
Module de résistance photosensible
Projets de convertisseur numérique-analogique (CNA)
Génération de tensions fixes
Génération d'un signal en dents de scie
Génération d'un signal à onde triangulaire
Forme d'onde périodique arbitraire
Génération d'un signal sinusoïdal
Génération d'un signal sinusoïdal précis au moyen d'interruptions du timer
Utilisation de l'afficheur OLED
Compteur de secondes
Compteur d'événements
Thermomètre numérique à base d'OLED DS18B20
Contrôleur de température ON-OFF
Mesure de la température et de l'humidité
Mesure de la distance par ultrasons
Taille d'une personne (stadiomètre)
Mesure de la fréquence cardiaque (pouls)
Autres capteurs fournis dans le kit
Alarme antivol
Lumière activée par le son
Détection d'obstacles par infrarouge avec buzzer
Anneau de LED RVB WS2812
Horodatage des données de température et d'humidité
Programmation réseau
Scanner Wi-Fi
Contrôle à distance depuis le navigateur Internet (à l'aide d'un smartphone ou d'un PC) – Serveur Web
Stockage des données de température et d'humidité dans le cloud
Fonctionnement à faible puissance
Utilisation d'un timer pour activer le processeur
The Arduino Uno is an open-source microcontroller development system encompassing hardware, an Integrated Development Environment (IDE), and a vast number of libraries. It is supported by an enormous community of programmers, electronic engineers, enthusiasts, and academics. The libraries in particular really smooth Arduino programming and reduce programming time. What’s more, the libraries greatly facilitate testing your programs since most come fully tested and working.
The Raspberry Pi 4 can be used in many applications such as audio and video media devices. It also works in industrial controllers, robotics, games, and in many domestic and commercial applications. The Raspberry Pi 4 also offers Wi-Fi and Bluetooth capability which makes it great for remote and Internet-based control and monitoring applications.
This book is about using both the Raspberry Pi 4 and the Arduino Uno in PID-based automatic control applications. The book starts with basic theory of the control systems and feedback control. Working and tested projects are given for controlling real-life systems using PID controllers. The open-loop step time response, tuning the PID parameters, and the closed-loop time response of the developed systems are discussed together with the block diagrams, circuit diagrams, PID controller algorithms, and the full program listings for both the Raspberry Pi and the Arduino Uno.
The projects given in the book aim to teach the theory and applications of PID controllers and can be modified easily as desired for other applications. The projects given for the Raspberry Pi 4 should work with all other models of Raspberry Pi family.
The book covers the following topics:
Open-loop and closed-loop control systems
Analog and digital sensors
Transfer functions and continuous-time systems
First-order and second-order system time responses
Discrete-time digital systems
Continuous-time PID controllers
Discrete-time PID controllers
ON-OFF temperature control with Raspberry Pi and Arduino Uno
PID-based temperature control with Raspberry Pi and Arduino Uno
PID-based DC motor control with Raspberry Pi and Arduino Uno
PID-based water level control with Raspberry Pi and Arduino Uno
PID-based LED-LDR brightness control with Raspberry Pi and Arduino Uno
Plus de 40 projets ESP32 entièrement testés utilisant l'IDE Arduino et la bibliothèque graphique LVGL
Cette offre groupée comprend l'ESP32 Cheap Yellow Display (CYD), une carte de développement compacte combinant un microcontrôleur ESP32 standard et un écran couleur TFT de 320 x 240 pixels. La carte dispose également de plusieurs connecteurs pour les GPIO, la communication série (TX/RX), l'alimentation et la masse. L'écran intégré est un atout majeur : il permet aux utilisateurs de créer des projets graphiques complexes sans écran LCD ni écran externe.
Le livre d'accompagnement présente en détail le matériel et les connecteurs intégrés de la carte CYD. Il propose une gamme de projets de niveau débutant à intermédiaire, développés avec l'IDE Arduino 2.0. Les fonctions graphiques de base et la puissante bibliothèque graphique LVGL sont abordées, avec des projets pratiques illustrant chaque approche.
Tous les projets inclus ont été entièrement testés et sont prêts à l'emploi. Le livre fournit des schémas fonctionnels, des schémas de circuits, des listes de codes complètes et des explications étape par étape. Avec la bibliothèque LVGL, les lecteurs peuvent créer des interfaces graphiques modernes et en couleur à l'aide de widgets tels que des boutons, des étiquettes, des curseurs, des calendriers, des claviers, des graphiques, des tableaux, des menus, des animations, etc.
ESP32 Cheap Yellow Display Board
Cette carte de développement (également connue sous le nom de « Cheap Yellow Display ») est alimentée par l'ESP-WROOM-32, un MCU double cœur avec des capacités Wi-Fi et Bluetooth intégrées. Il fonctionne à une fréquence principale allant jusqu'à 240 MHz, avec 520 Ko de SRAM, 448 Ko de ROM et une mémoire Flash de 4 Mo. La carte dispose d'un écran de 2,8 pouces avec une résolution de 240 x 320 et un toucher résistif.
De plus, la carte comprend un circuit de contrôle du rétroéclairage, un circuit de contrôle tactile, un circuit de commande de haut-parleur, un circuit photosensible et un circuit de contrôle LED RVB. Il fournit également un emplacement pour carte TF, une interface série, une interface de capteur de température et d'humidité DHT11 et des ports IO supplémentaires.
Le module prend en charge le développement dans Arduino IDE, ESP-IDE, MicroPython et Mixly.
Applications
Transmission d'images pour les appareils Smart Home
Surveillance sans fil
Agriculture intelligente
Reconnaissance sans fil QR
Signal du système de positionnement sans fil
Et d'autres applications IoT
Spécifications
Microcontrôleur
ESP-WROOM-32 (MCU double cœur avec Wi-Fi et Bluetooth intégrés)
Fréquence
Jusqu'à 240 MHz (la puissance de calcul peut atteindre 600 DMIPS)
SRAM
520 Ko
ROM
448 Ko
Flash
4 Mo
Tension de fonctionnement
5 V
Consommation électrique
env. 115 mA
Écran
Écran TFT couleur de 2,8 pouces (240 x 320)
Toucher
Toucher résistif
Puce du pilote
ILI9341
Dimensions
50 x 86 mm
Poids
50 g
Téléchargements
GitHub
Cette offre groupée contient :
The ESP32 Cheap Yellow Display Book (prix normal : 35 €)
ESP32 Cheap Yellow Display Board (prix normal : 25 €)
1x Carte de développement ESP32 avec écran de 2,8 pouces et boîtier en acrylique
1x Stylet tactile
1x Câble de connexion
1x Câble USB
Améliorez votre Raspberry Pi 5 avec le Pironman 5, construit en aluminium robuste, avec un refroidissement supérieur, un support SSD NVMe M.2, un écran OLED, un éclairage RVB, des ports HDMI standard x2 et un interrupteur d'alimentation sécurisé. Il est parfait pour les NAS, Home Assistant, Media et Game Centers. Le Pironman 5 n'est pas seulement un boîtier ; il s'agit d'une mise à niveau qui transforme votre Raspberry Pi 5 en un appareil puissant, efficace et élégant.
Le Pironman 5 comprend le Pi 5 NVMe PIP (PCIe Peripheral Board), une carte adaptateur PCIe spécialement conçue pour les disques SSD NVMe. Cette carte prend en charge quatre tailles de SSD NVMe : 2230, 2242, 2260 et 2280, qui peuvent tous être installés dans un emplacement pour clé M.2 M. La connexion est certifiée pour les vitesses Gen 2.0 (5 GT/sec), mais peut être forcée à Gen 3.0 (10 GT/sec) pour des performances plus rapides.
Emplacement SSD NVMe M.2 extensible
Améliorez les performances de votre Raspberry Pi 5 avec l'emplacement SSD NVMe M.2 du Pironman 5, prenant en charge plusieurs tailles (2230, 2242, 2260, 2280) pour un stockage accru et une réponse plus rapide du système.
Système de refroidissement avancé
Gardez votre Raspberry Pi 5 au frais et élégant avec le refroidisseur tour du Pironman 5 et ses deux ventilateurs RVB, dotés de filtres anti-poussière pour un fonctionnement durable et nécessitant peu d'entretien.
Écran OLED pour des informations instantanées
Le Pironman 5 comprend un écran OLED de 0,96 pouces, fournissant des mises à jour immédiates sur l'utilisation du processeur et de la RAM, la température, l'adresse IP, etc.
Fonctionnalité et sécurité améliorées
Le Pironman 5 sécurise votre Raspberry Pi 5 avec des fonctionnalités telles qu'un arrêt sécurisé, des LED RVB personnalisables, des ports HDMI, un récepteur IR et un prolongateur GPIO externe, améliorant ainsi la fonctionnalité et la connectivité.
Caractéristiques
Mini PC Raspberry Pi 5
Écran OLED de 0,96" affichant l'utilisation du processeur, la température, l'utilisation du disque, l'adresse IP, l'utilisation de la RAM, etc. du Raspberry Pi.
Le refroidisseur tour peut refroidir une charge CPU à 100% Pi à 39°C à une température ambiante de 25°C
2 ventilateurs RVB, avec contrôle GPIO
1 ventilateur PWM sur le refroidisseur tour est contrôlé par le système Raspberry Pi.
Prend en charge quatre tailles de SSD NVMe M.2 (PCIe Gen 2.0/PCIe Gen 3.0) : 2230, 2242, 2260 et 2280.
4 LED RVB adressables WS2812 illuminent l'ensemble du boîtier avec un effet de lumière cool
Récepteur IR pour centre multimédia comme Kodi ou Volumio
Bouton d'alimentation rétro en métal pour un arrêt en toute sécurité
Rallonge GPIO externe avec étiquette de nom de code PIN, pour un accès facile
Équipé d'un support à ressort pour un retrait facile de la carte
Corps principal en aluminium avec panneau latéral en acrylique transparent
Comprend deux ports HDMI standards
Téléchargements
Documentation
La ZD-915 est une station de dessoudage numérique avec protection ESD qui affiche numériquement la valeur réelle et la valeur de consigne sur un écran LCD. Cette station de dessoudage dispose d'une grande puissance elle se distingue par un boîtier compact et robuste. Elle facilite le dessoudage, car elle peut être utilisée avec une seule main.
La ZD-915 dispose d'un pistolet à souder avec un filtre qui attrape tout ce qui est aspiré, il suffit donc de remplacer les filtres pour continuer. Elle est aussi dotée d'un capteur de température dans la pointe permettant d'absorber rapidement les fluctuations de la température.
Caractéristiques
La température est facilement ajustée par de simples boutons haut/bas.
La station de soudage à température contrôlée de 140 W avec une plage réglable de 160°C à 480°C.
La station de dessoudage est conçue spécialement pour le dessoudage sans plomb.
Le côté de la station dispose d'un support classique avec éponge.
Une mise sous/hors tension avec voyant lumineux est également présentée sur la face avant.
Spécifications
Station
Alimentation en tension
220-240 V
Consommation électrique
140 W
Pression du vide
600 mm HG
Pistolet à dessouder
Consommation électrique
24 V CA 80 WCapacité de chauffe 130 W
Température
160-480 °C
Élément chauffant
Élément chauffant céramique
Inclus
1x ZD-915 Station de dessoudage
2x Pointe à souder de rechange
3x Aiguille de nettoyage pour pointes à dessouder
1x Filtre de rechange pour pistolet à dessouder
1x Manuel
L’OWON SDS1102 est un oscilloscope numérique de table abordable qui combine de solides performances avec des fonctions de mesure essentielles. Cet oscilloscope à 2 canaux offre une bande passante de 100 MHz, une fréquence d’échantillonnage de 1 GS/s, un écran LCD de 7 pouces et une profondeur mémoire de 10 kpts, ce qui en fait un choix pratique pour les tests électroniques quotidiens, le dépannage et l’enseignement.
Le SDS1102 dispose d’un système de déclenchement simplifié avec déclenchement sur niveau et sur front, ce qui facilite la capture et l’analyse des signaux courants. Il est conçu pour les applications qui ne nécessitent pas une grande profondeur mémoire ni des fonctions de déclenchement avancées, et offre une solution simple et économique pour l’analyse de signaux de base.
Caractéristiques
Bande passante : 100 MHz
2 voies
Taux d'échantillonnage : 1 GS/s
Boîtier ultra-fin
Écran LCD haute résolution de 7 pouces
Prise en charge de SCPI et LabVIEW
Spécifications
Bande passante
100 MHz
Échelle horizontale (s/div)
5 ns/div - 1000 s/div
Canal
2
Sensibilité verticale
5 mV/div - 5 V/div (en entrée)
Précision du Gain DC
3%
Résolution Verticale(A/D)
8 bits (2 canaux simultanément)
Entrée
Impédance d'entrée
1 MΩ, 10 pF
Couplage d'entrée
AC, DC, GND
Tension d'entrée maximale
±400 V, CATI, CATII
Sondes passives
х1; х10
Facteur d'atténuation de la sonde
х1; х10; х100; х1000
Système de déclenchement
Mode de déclenchement
Auto, Normal, Single
Type de déclenchement
Edge, Video
Source de déclenchement Edge
CH1, CH2
Video Trigger
Type d'échantillonnage
Real-time
Taux d'échantillonnage
1 GS/s
Taux d'échantillonnage Equivalent
No
Longueur d'onde
10K pts
Interpolation
sin(x)/x
Measurement and Mathematical Treatment System
Mesure automatique
Vpp, Vavg, RMS, Frequency, Period, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Width, Overshoot, Pre-shoot Rise time, Fall time, +Width, -Width, +Duty, -Duty, Delay A→B, Delay A→B, area, cycle area
Fonctions mathématiques
Addition, Soustraction, Multiplication, Division, FFT
Caractéristiques générales
Type d'affichage
7" color LCD
Résolution d'affichage
800 x 480
Puissance
100-240 V, 45-440 Hz, <15 W
Dimensions
301 x 70 x 152 mm
Poids
1,1 kg
Inclus
1x OWON SDS1102 Oscilloscope
2x Sondes d'oscilloscope
1x Réglage de la sonde
1x Cordon d'alimentation secteur
1x Câble USB
1x CD-Rom
1x Guide rapide
Télechargements
Quick Guide
Manual
PC Software
SCPI Commands
Develop innovative hardware-based projects in C
The Raspberry Pi has traditionally been programmed using Python. Although this is a very powerful language, many programmers may not be familiar with it. C on the other hand is perhaps the most commonly used programming language and all embedded microcontrollers can be programmed using it.
The C language is taught in most technical colleges and universities and almost all engineering students are familiar with using it with their projects. This book is about using the Raspberry Pi with C to develop a range of hardware-based projects. Two of the most popular C libraries, wiringPi and pigpio are used.
The book starts with an introduction to C and most students and newcomers will find this chapter invaluable. Many projects are provided in the book, including using Wi-Fi and Bluetooth to establish communication with smartphones.
Many sensor and hardware-based projects are included. Both wiringPi and pigpio libraries are used in all projects. Complete program listings are given with full explanations. All projects have been fully tested and work.
The following hardware-based projects are provided in the book:
Using sensors
Using LCDs
I²C and SPI buses
Serial communication
Multitasking
External and timer interrupts
Using Wi-Fi
Webservers
Communicating with smartphones
Using Bluetooth
Sending data to the cloud
Program listings of all Raspberry Pi projects developed in this book are available on the Elektor website. Readers can download and use these programs in their projects. Alternatively, they can customize them to suit their applications.
This book details the use of the Arduino Uno and the Raspberry Pi 4 in practical CAN bus based projects. Using either the Arduino Uno or the Raspberry Pi with off-the-shelf CAN bus interface modules considerably ease developing, debugging, and testing CAN bus based projects.
This book is written for students, practicing engineers, enthusiasts, and for everyone else wanting to learn more about the CAN bus and its applications. The book assumes that the reader has some knowledge of basic electronics. Knowledge of the C and Python programming languages and programming the Arduino Uno using its IDE and Raspberry Pi will be useful, especially if the reader intends to develop microcontroller-based projects using the CAN bus.
The book should be a useful source of reference material for anyone interested in finding answers to questions such as:
What bus systems are available for the automotive industry?
What are the principles of the CAN bus?
How can I create a physical CAN bus?
What types of frames (or data packets) are available in a CAN bus system?
How can errors be detected in a CAN bus system and how dependable is a CAN bus system?
What types of CAN bus controllers exist?
How do I use the MCP2515 CAN bus controller?
How do I create 2-node Arduino Uno-based CAN bus projects?
How do I create 3-node Arduino Uno-based CAN bus projects?
How do I set the acceptance masks and acceptance filters?
How do I analyze data on the CAN bus?
How do I create 2-node Raspberry Pi-based CAN bus projects?
How do I create 3-node Raspberry Pi-based CAN bus projects?
Program, build, and master over 50 projects with MicroPython and the RP2040 microprocessor The Raspberry Pi Pico is a high-performance microcontroller module designed especially for physical computing. Microcontrollers differ from single-board computers, like the Raspberry Pi 4, in not having an operating system. The Raspberry Pi Pico can be programmed to run a single task very efficiently within real-time control and monitoring applications requiring speed. The ‘Pico’ as we call it, is based on the fast, efficient, and low-cost dual-core ARM Cortex-M0+ RP2040 microcontroller chip running at up to 133 MHz and sporting 264 KB of SRAM, and 2 MB of Flash memory. Besides its large memory, the Pico has even more attractive features including a vast number of GPIO pins, and popular interface modules like ADC, SPI, I²C, UART, and PWM. To cap it all, the chip offers fast and accurate timing modules, a hardware debug interface, and an internal temperature sensor. The Raspberry Pi Pico is easily programmed using popular high-level languages such as MicroPython and or C/C++. This book is an introduction to using the Raspberry Pi Pico microcontroller in conjunction with the MicroPython programming language. The Thonny development environment (IDE) is used in all the projects described. There are over 50 working and tested projects in the book, covering the following topics: Installing the MicroPython on Raspberry Pi Pico using a Raspberry Pi or a PC Timer interrupts and external interrupts Analogue-to-digital converter (ADC) projects Using the internal temperature sensor and external temperature sensor chips Datalogging projects PWM, UART, I²C, and SPI projects Using Wi-Fi and apps to communicate with smartphones Using Bluetooth and apps to communicate with smartphones Digital-to-analogue converter (DAC) projects All projects given in the book have been fully tested and are working. Only basic programming and electronics experience is required to follow the projects. Brief descriptions, block diagrams, detailed circuit diagrams, and full MicroPython program listings are given for all projects described. Readers can find the program listings on the Elektor web page created to support the book.
For Raspberry Pi, ESP32 and nRF52 with Python, Arduino and Zephyr
Bluetooth Low Energy (BLE) radio chips are ubiquitous from Raspberry Pi to light bulbs. BLE is an elaborate technology with a comprehensive specification, but the basics are quite accessible.
A progressive and systematic approach will lead you far in mastering this wireless communication technique, which is essential for working in low power scenarios.
In this book, you’ll learn how to:
Discover BLE devices in the neighborhood by listening to their advertisements.
Create your own BLE devices advertising data.
Connect to BLE devices such as heart rate monitors and proximity reporters.
Create secure connections to BLE devices with encryption and authentication.
Understand BLE service and profile specifications and implement them.
Reverse engineer a BLE device with a proprietary implementation and control it with your own software.
Make your BLE devices use as little power as possible.
This book shows you the ropes of BLE programming with Python and the Bleak library on a Raspberry Pi or PC, with C++ and NimBLE-Arduino on Espressif’s ESP32 development boards, and with C on one of the development boards supported by the Zephyr real-time operating system, such as Nordic Semiconductor's nRF52 boards.
Starting with a very little amount of theory, you’ll develop code right from the beginning. After you’ve completed this book, you’ll know enough to create your own BLE applications.
Program, build, and master 60+ projects with the Wireless RP2040
The Raspberry Pi Pico and Pico W are based on the fast, efficient, and low-cost dual-core ARM Cortex M0+ RP2040 microcontroller chip running at up to 133 MHz and sporting 264 KB of SRAM and 2 MB of Flash memory. Besides spacious memory, the Pico and Pico W offer many GPIO pins, and popular peripheral interface modules like ADC, SPI, I²C, UART, PWM, timing modules, a hardware debug interface, and an internal temperature sensor.
The Raspberry Pi Pico W additionally includes an on-board Infineon CYW43439 Bluetooth and Wi-Fi chipset. At the time of writing this book, the Bluetooth firmware was not yet available. Wi-Fi is however fully supported at 2.4 GHz using the 802.11b/g/n protocols.
This book is an introduction to using the Raspberry Pi Pico W in conjunction with the MicroPython programming language. The Thonny development environment (IDE) is used in all of the 60+ working and tested projects covering the following topics:
Installing the MicroPython on Raspberry Pi Pico using a Raspberry Pi or a PC
Timer interrupts and external interrupts
Analogue-to-digital converter (ADC) projects
Using the internal temperature sensor and external sensor chips
Using the internal temperature sensor and external temperature sensor chips
Datalogging projects
PWM, UART, I²C, and SPI projects
Using Bluetooth, WiFi, and apps to communicate with smartphones
Digital-to-analogue converter (DAC) projects
All projects are tried & tested. They can be implemented on both the Raspberry Pi Pico and Raspberry Pi Pico W, although the Wi-Fi-based subjects will run on the Pico W only. Basic programming and electronics experience are required to follow the projects. Brief descriptions, block diagrams, detailed circuit diagrams, and full MicroPython program listings are given for all projects.
The Arduino Uno is an open-source microcontroller development system encompassing hardware, an Integrated Development Environment (IDE), and a vast number of libraries. It is supported by an enormous community of programmers, electronic engineers, enthusiasts, and academics. The libraries in particular really smooth Arduino programming and reduce programming time. What’s more, the libraries greatly facilitate testing your programs since most come fully tested and working.
The Raspberry Pi 4 can be used in many applications such as audio and video media devices. It also works in industrial controllers, robotics, games, and in many domestic and commercial applications. The Raspberry Pi 4 also offers Wi-Fi and Bluetooth capability which makes it great for remote and Internet-based control and monitoring applications.
This book is about using both the Raspberry Pi 4 and the Arduino Uno in PID-based automatic control applications. The book starts with basic theory of the control systems and feedback control. Working and tested projects are given for controlling real-life systems using PID controllers. The open-loop step time response, tuning the PID parameters, and the closed-loop time response of the developed systems are discussed together with the block diagrams, circuit diagrams, PID controller algorithms, and the full program listings for both the Raspberry Pi and the Arduino Uno.
The projects given in the book aim to teach the theory and applications of PID controllers and can be modified easily as desired for other applications. The projects given for the Raspberry Pi 4 should work with all other models of Raspberry Pi family.
The book covers the following topics:
Open-loop and closed-loop control systems
Analog and digital sensors
Transfer functions and continuous-time systems
First-order and second-order system time responses
Discrete-time digital systems
Continuous-time PID controllers
Discrete-time PID controllers
ON-OFF temperature control with Raspberry Pi and Arduino Uno
PID-based temperature control with Raspberry Pi and Arduino Uno
PID-based DC motor control with Raspberry Pi and Arduino Uno
PID-based water level control with Raspberry Pi and Arduino Uno
PID-based LED-LDR brightness control with Raspberry Pi and Arduino Uno
Lorsque vous expérimentez régulièrement avec le Raspberry Pi et que vous connectez une variété de matériel externe au port GPIO via le connecteur, il se peut que vous ayez causé des dommages par le passé. La carte tampon Raspberry Pi d'Elektor est là pour éviter cela ! La carte est compatible avec les Raspberry Pi Zero, Zero 2 (W), 3, 4, 5, 400 et 500.
Les 26 GPIO sont protégées par des convertisseurs de tension bidirectionnels afin de protéger le Raspberry Pi lors de l'expérimentation de nouveaux circuits. Le circuit imprimé est destiné à être inséré à l'arrière du Raspberry Pi 400/500. Le connecteur à connecter au Raspberry Pi est un réceptacle 40 voies à angle droit (2x20). La platine est seulement un peu plus large. Un câble plat à 40 voies avec des connecteurs 2x20 appropriés peut être connecté au connecteur de sortie du tampon pour expérimenter avec par exemple un circuit sur une plaque d’expérimentation ou sur une platine.
Le circuit utilise 4x circuits intégrés TXS0108E de Texas Instruments. Le circuit imprimé peut également être monté sur un Raspberry Pi.
Téléchargements
Schematics
Layout
Le LCR-mètre haute précision FNIRSI LC1020E avec testeur ESR est une solution portable et intelligente pour tester les composants électroniques, offrant une précision de base allant jusqu'à 0,3%. Il est idéal pour les ingénieurs, les techniciens et les makers. L'appareil prend en charge les mesures L/Q, C/D et R/D à l'aide de modèles de circuits équivalents en série et en parallèle, et dispose d'un écran couleur TFT de 2,8 pouces.
Grâce à ses seuils préréglés et à ses alertes audiovisuelles, il permet une évaluation rapide de la conformité, ce qui le rend parfait pour les tests par lots et le contrôle qualité. Prenant en charge des fréquences de test allant jusqu'à 100 kHz, il est parfaitement adapté à l'analyse haute fréquence des inductances, des condensateurs et des résistances.
Caractéristiques
Précision de ±0,05% avec une résolution de 4,5 chiffres
Identification automatique des composants R/L/C pour des mesures rapides
5 fréquences de test (100 Hz–100 kHz) et 3 niveaux de tension (0,1–0,6 V)
Double affichage : L/C/R/Z + X/D/Q/θ/ESR
Mode de tri et tension de polarisation pour les tests par lots
Double port (3/5 bornes) avec prise en charge Kelvin à 4 fils
Maintien et enregistrement des données pour un flux de travail efficace
Compact, rechargeable (3000 mAh) – idéal pour une utilisation en laboratoire et sur le terrain
Spécifications
Généralités
Fréquences de test
100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz
Précision de base
0,3%
Affichage
Écran LCD TFT 2,8 pouces
Chiffres d'affichage
Paramètre principal : 4,5 chiffres
Paramètre secondaire : 4,5 chiffres
Paramètres de mesure
Paramètres principaux : AUTO/R/C/L/Z
Paramètres secondaires : X/D/Q/θ/ESR
Plage de mesure
L : 0-100 H
C : 0-100 mF
R : 0-10 M
Biais interne
0,0 V, 0,5 V
Niveau de test
0,1 V, 0,3 V, 0,6 V
Fonctions d'étalonnage
Étalonnage en circuit ouvert, étalonnage en court-circuit
Fonction de comparaison
Permet de calculer l'erreur relative entre la valeur de mesure du composant et la valeur nominale, affichée en pourcentage, et fournit des résultats filtrés. Les valeurs nominales et la tolérance peuvent être définies, la plage de tolérance étant réglable de 0,1% à 99,9%
Enregistrement des fonctions
Vérifie si les données mesurées du composant correspondent à la valeur nominale et à la tolérance définies, en enregistrant le nombre de mesures réussies et échouées
Configuration des bornes de test
Trois bornes, cinq bornes
Impédance de sortie
100 Ω
Interface
USB-C (port série virtuel)
Autres
Paramètres de langue, luminosité de l'écran, paramètres audio, mise hors tension automatique, paramètres de calibrage, informations système
Batterie
Batterie au lithium de 3000 mAh
Dimensions
18,5 x 8,5 x 3,5 cm
Poids
680 g
Capacité (C)
Plage : 1mF-100mF
100 Hz : 5% ±5 chiffres
1 kHz : 3% ±5 chiffres
10 kHz : /
100 kHz : /
Plage : 1uF-1mF
100 Hz : 1% ±4 chiffres
1 kHz : 0,5% ±5 chiffres
10 kHz : 2% ±5 chiffres
100 kHz : 3% ±4 chiffres
Plage : 1nF-1uF
100 Hz : /
1 kHz : 0,3% ±2 chiffres
10 kHz : 0,4% ±2 chiffres
100 kHz : 1% ±4 chiffres
Plage : 1pF-1nF
100 Hz : /
1 kHz : 2% ±2 chiffres
10 kHz : 1,5% ±2 chiffres
100 kHz : 2% ±4 chiffres
Inductance (L)
Plage : 1H-100H
100 Hz : 2% ±5 chiffres
1 kHz : 2% ±5 chiffres
10 kHz : /
100 kHz : /
Plage : 1mH-1H
100 Hz : 0,4% ±5 chiffres
1 kHz : 0,3% ±2 chiffres
10 kHz : 0,4% ±3 chiffres
100 kHz : 2,5% ±5 chiffres
Plage : 10uH-1mH
100 Hz : 3% ±5 chiffres
1 kHz : 0,5% ±4 chiffres
10 kHz : 0,5% ±3 chiffres
100 kHz : 1,5% ±5 chiffres
Plage : 1uH-10uH
100 Hz : /
1 kHz : 2% ±5 chiffres
10 kHz : 2% ±5 chiffres
100 kHz : 4% ±5 chiffres
Résistance (R)
Plage : 1MΩ-10MΩ
100 Hz : 5% ±4 chiffres
1 kHz : 3% ±3 chiffres
10 kHz : /
100 kHz : /
Plage : 1KΩ-1MΩ
100 Hz : 0,4% ±4 chiffres
1 kHz : 0,2% ±2 chiffres
10 kHz : 0,3% ±3 chiffres
100 kHz : 0,6% ±5 chiffres
Plage : 1Ω-1KΩ
100 Hz : 1,5% ±4 chiffres
1 kHz : 0,3% ±2 chiffres
10 kHz : 0,3% ±3 chiffres
100 kHz : 0,6% ±5 chiffres
Plage : 10mΩ-1Ω
100 Hz : 4% ±4 chiffres
1 kHz : 2% ±5 chiffres
10 kHz : 2% ±5 chiffres
100 kHz : 5% ±5 chiffres
Inclus
1x FNIRSI LC1020E LCR-mètre
1x Pince de mesure Kelvin
2x Cordons de mesure (1x noir, 1x rouge)
1x Plaque de court-circuit
1x Câble USB-C
1x Manuel
Téléchargements
Manual
Firmware V1.1
Jan Didden a créé Linear Audio en 2010 et a publié 14 volumes entre 2010 et 2017. Chaque volume de 200 pages contient en moyenne 10 articles rédigés par des auteurs experts dans le domaine de l'audio, de l'acoustique et de l'instrumentation. Que vous vous intéressiez aux amplificateurs à tubes, aux équipements à semi-conducteurs, à la conception de haut-parleurs, à la distorsion des condensateurs et des résistances ou à la mesure de la distorsion, vous y trouverez certainement des conseils utiles et des réflexions intéressantes. Du niveau débutant au niveau avancé, pour le professionnel de l'audio ou l'amateur sérieux, cette collection d'experts vous permettra d'améliorer votre compréhension et vous offrira de nouvelles perspectives sur des problématiques courantes.
Le contenu bonus inclus dans cette collection est constitué d'une série YouTube en 5 parties sur le feedback négatif appliqué à l'audio par l'auteur renommé Jan Didden, en plus de neuf articles et présentations audio de référence.
Si vous vous intéressez sérieusement à l'audio, à l'acoustique et à l'instrumentation, ne manquez pas cette collection ! Le contenu publié est indexé et entièrement consultable et constituera une ressource presque illimitée pour l'avenir.
Vous pouvez en savoir plus sur les auteurs deLinear Audio et la table des matières de chaque volume à linearaudio.net.
L'ANT500 de Great Scott Gadgets est une antenne télescopique conçue pour fonctionner de 75 MHz à 1 GHz. Sa longueur totale est réglable de 20 cm à 88 cm. L'ANT500 est fabriquée en acier inoxydable et dispose d'un connecteur mâle SMA, d'un arbre rotatif et d'un coude réglable.
L'ANT500 est une antenne polyvalente de 50 ohms. C'est la première antenne idéale pour une utilisation avec HackRF One/Pro.
Secure, Modular, Open-Source and Self-Sufficient
Ever since the Raspberry Pi was introduced, it has been used by enthusiasts to automate their homes. The Raspberry Pi is a powerful computer in a small package, with lots of interfacing options to control various devices. This book shows you how you can automate your home with a Raspberry Pi. You’ll learn how to use various wireless protocols for home automation, such as Bluetooth, 433.92 MHz radio waves, Z-Wave, and Zigbee. Soon you’ll automate your home with Python, Node-RED, and Home Assistant, and you’ll even be able to speak to your home automation system. All this is done securely, with a modular system, completely open-source, without relying on third-party services. You’re in control of your home, and no one else.
At the end of this book, you can install and configure your Raspberry Pi as a highly flexible home automation gateway for protocols of your choice, and link various services with MQTT to make it your own system. This DIY (do it yourself) approach is a bit more laborious than just installing an off-the-shelf home automation system, but in the process, you can learn a lot, and in the end, you know exactly what’s running your house and how to tweak it. This is why you were interested in the Raspberry Pi in the first place, right?
Turn your Raspberry Pi into a reliable gateway for various home automation protocols.
Make your home automation setup reproducible with Docker Compose.
Secure all your network communication with TLS.
Create a video surveillance system for your home.
Automate your home with Python, Node-RED, Home Assistant and AppDaemon.
Securely access your home automation dashboard from remote locations.
Use fully offline voice commands in your own language.
Download the software and view the errata for the book on GitHub.
Réalisez vos propres projets avec la carte d'apprentissage Elektor Arduino Nano MCCAB
Le microcontrôleur est probablement le sous-domaine le plus fascinant de l'électronique. Grâce à la multitude de fonctions qu'il combine sur sa puce, il constitue un outil universel permettant aux développeurs de réaliser leurs projets. Pratiquement tous les appareils d'usage quotidien sont aujourd'hui dotés d'un microcontrôleur. Cependant, pour un débutant en électronique, réaliser ses propres idées avec un microcontrôleur est resté jusqu'à présent une chimère en raison de sa complexité. Le concept Arduino a largement simplifié l'utilisation des microcontrôleurs, de sorte que même les débutant peuvent désormais réaliser leurs propres idées électroniques avec un microcontrôleur.
Livre et matériel dans un pack : apprendre par la pratique
Ce livre, qui est inclus dans le pack, montre comment vous pouvez réaliser vos propres projets avec un microcontrôleur, même sans grande expérience en électronique et en langages de programmation. Il s'agit d'un cours pratique sur les microcontrôleurs pour débutants, car après un aperçu des éléments internes du microcontrôleur et une introduction au langage de programmation C, le cours se concentre sur les exercices pratiques. Le lecteur acquiert les connaissances nécessaires en apprenant par la pratique : dans la vaste section pratique comprenant 12 projets et 46 exercices, ce qui est appris dans la première partie du livre est étayé par de nombreux exemples. Les exercices sont structurés de telle sorte que l'utilisateur se voit confier une tâche à résoudre en utilisant les connaissances acquises dans la partie théorique du livre. Chaque exercice est suivi d'un exemple de solution qui est expliqué et commenté en détail, ce qui aide l'utilisateur à résoudre les problèmes et à les comparer avec sa propre solution.
Arduino IDE
L'Arduino IDE est un environnement de développement logiciel qui peut être téléchargé gratuitement sur votre PC et qui contient l'ensemble des logiciels nécessaires à la réalisation de vos propres projets de microcontrôleurs. Vous écrivez vos programmes (sketch) avec l'éditeur de l'IDE dans le langage de programmation C. Vous les traduisez en bits et octets que le microcontrôleur comprend à l'aide du compilateur intégré à l'IDE Arduino, puis vous les chargez dans la mémoire du microcontrôleur sur la carte d'apprentissage Elektor Arduino MCCAB Nano à l'aide d'un câble USB.
Interroger ou contrôler des capteurs, des moteurs ou des ensembles externes
Outre un module microcontrôleur Arduino Nano, la carte d'apprentissage Elektor Arduino Nano MCCAB contient tous les composants 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
Elektor Arduino Nano MCCAB Training Board
Arduino Nano
Livre : Microcontrollers Hands-on Course for Arduino Starters
Examinez vos circuits avec une grande précision et soudez les plus petits CMS et éléments sans difficulté.
Caractéristiques
Le microscope numérique HDMI multifonctionnel présente les caractéristiques suivantes : Full HD, hauteur confortable, ergonomie améliorée, signaux de sortie multiples avec différentes résolutions.
L'angle d'inclinaison du grand écran LCD est réglable.
Livré avec une télécommande.
Peut être utilisé de manière autonome.
Spécifications
Taille de l'écran
7 pouces (17,8 cm)
Capteur d'image
Capteur HD de 4 mégapixels
Sortie vidéo
UHD 2880x2160 (24fps)FHD 1920x1080 (60fps/30fps)HD 1280x720 (120fps)
Format vidéo
MP4
Magnification
Jusqu'à 270 fois (moniteur HDMI 27 pouces)
Résolution des photos
Max. 12 MP (4032x3024)
Format des photos
JPG
Plage de focalisation
Minimum 5 cm
Fréquence de trame
Max. 120fps (sous 600 Lux de luminosité & HDP120)
Interface vidéo
HDMI
Stockage
Carte microSD, jusqu'à 32 Go
Alimentation
5 V CC
Source d'éclairage
2 LEDs avec le support
Taille du support
20 x 12 x 19 cm
Inclus
1x Microscope numérique Andonstar AD407
1x Support métallique
1x Support optique
1x Filtre UV
1x Télécommande IR
1x Câble de commutation
1x Adaptateur secteur
1x Câble HDMI
2x Vis
1x Tournevis
1x Manuel de l'utilisateur
Téléchargements
Manual
Comparaison des modèles
AD407
AD407 Pro
AD409
AD409 Pro-ES
Taille de l’écran
7 pouces (17,8 cm)
7 pouces (17,8 cm)
10,1 pouces (25,7 cm)
10,1 pouces (25,7 cm)
Capteur d’image
4 MP
4 MP
4 MP
4 MP
Sortie vidéo
2160p
2160p
2160p
2160p
Interfaces
HDMI
HDMI
USB, HDMI, WiFi
USB, HDMI, WiFi
Format vidéo
MP4
MP4
MP4
MP4
Agrandissement
Jusqu'à 270x
Jusqu'à 270x
Jusqu'à 300x
Jusqu'à 300x
Résolution photo
Max. 4032x3024
Max. 4032x3024
Max. 4032x3024
Max. 4032x3024
Format photo<
JPG
JPG
JPG
JPG
istance focale
Min. 5 cm
Min. 5 cm
Min. 5 cm
Min. 5 cm
Fréquence d'images
Max. 120f/s
Max. 120f/s
Max. 120f/s
Max. 120f/s
Storage
carte microSD
carte microSD
carte microSD
carte microSD
Support PC
Non
Non
Windows
Windows
Raccordement mobile
Non
Non
WiFi + Mesure
WiFi + Mesure
Source d'alimentation
5 V DC
5 V DC
5 V DC
5 V DC
Source lumineuse
2 LED avec le support
2 LED avec le support
2 LED avec le support
2 LED avec le support
Endoscope
Non
Non
Non
Oui
Taille du support
20 x 12 x 19 cm
20 x 18 x 32 cm
18 x 20 x 30 cm
18 x 20 x 32 cm
Poids
1,6 kg
2,1 kg
2,2 kg
2,5 kg
Le FNIRSI LCR-ST1 est un testeur LCR compact, multifonctionnel et intelligent, qui prend en charge les mesures automatiques de résistance, de capacité, d'inductance, de test de diodes et de continuité.
Son écran couleur de 1,14 pouces combiné à une fonction d'adsorption magnétique pratique améliore la facilité d'utilisation, tandis que la batterie au lithium intégrée de 250 mAh garantit des performances durables. L'appareil prend en charge trois plages de fréquences (100 Hz, 1 kHz et 10 kHz) et offre des niveaux de test RMS de 0,3 V et 0,6 V pour des applications de test polyvalentes.
La conception unique en forme de pince du LCR-ST1 est idéale pour les tâches délicates dans des espaces confinés et permet des tests rapides et précis des composants électroniques. Sa conception légère et portable en fait un outil précieux pour une utilisation sur le terrain et en laboratoire.
Que vous soyez un ingénieur expérimenté ou un débutant en électronique, le LCR-ST1 fournit des résultats de mesure fiables et précis, vous permettant d'accomplir vos tâches avec plus d'efficacité et de précision.
Caractéristiques
Fournit 3 fréquences de test (100 Hz, 1 kHz, 10 kHz) et 2 niveaux de tension de test.
Comprend une identification automatique des composants pour des mesures plus rapides et plus fiables.
Écran couleur haute résolution de 1,14 pouces pour des affichages clairs.
Prend en charge l'enregistrement et le stockage automatiques des données.
Les pointes des pinces sont en laiton plaqué or pour une durabilité et une conductivité améliorées.
Spécifications
Plage de résistance
10 mΩ – 10 MΩ
Plage de capacité
1 pF – 22 mF
Plage d'inductances
1 μh – 10 H
Diode
Sur tension 0,7 V
Test de fréquence
100 Hz, 1 kHz, 10 kHz
Test de niveau
0,3 V, 0,6 V efficace
Affichage des paramètres
ESR, valeur D, valeur Q, valeur Z, valeur X
Écran
Écran couleur HD de 1,14 pouces
Interface de chargement
USB-C, 5 V/1 A
Alimentation
Batterie au lithium intégrée de 250 mAh
Mesure de reconnaissance automatique
Oui
Tête de pince remplaçable
Oui
Arrêt automatique
Oui
Conservation des données
Oui
Historique
Connectez-vous au PC pour afficher et exporter
Dimensions
28 x 19 x 150 mm
Poids
41 g
Inclus
1x LCR-ST1 pincette de test CMS
2x Embouts de crochet
1x Patch magnétique
1x Câble USB
1x Sac de rangement
1x Manuel
Téléchargements
Manual
Firmware V1.6
An Introduction to Circuit Simulation
LTspice, developed by Analog Devices, is a powerful, fast, and free SPICE simulator, schematic capture, and waveform viewer with a large database of components supported by SPICE models from all over the world. Drawing a schematic in LTspice is easy and fast. Thanks to its powerful graphing features, you can visualize the voltages and currents in a circuit, and also the power consumption of its components and much more.
This book is about learning to design and simulate electronic circuits using LTspice. Among others, the following topics are treated:
DC and AC circuits
Signal diodes and Zener diodes
Transistor circuits including oscillators
Thyristor/SCR, diac, and triac circuits
Operational amplifier circuits including oscillators
The 555 timer IC
Filters
Voltage regulators
Optocouplers
Waveform generation
Digital logic simulation including the 74HC family
SPICE modeling LTspice is a powerful electronic circuit simulation tool with many features and possibilities. Covering them all in detail is not possible in a book of this size. Therefore, this book presents the most common topics like DC and AC circuit analysis, parameter sweeping, transfer functions, oscillators, graphing, etc. Although this book is an introduction to LTspice, it covers most topics of interest to people engaged in electronic circuit simulation.
The book is aimed at electronic/electrical engineers, students, teachers, and hobbyists. Many tested simulation examples are given in the book. Readers do not need to have any computer programming skills, but it will help if they are familiar with basic electronic circuit design and operation principles. Readers who want to dive deeper can find many detailed tutorials, articles, videos, design files, and SPICE circuit models on the Internet.
All the simulation examples used in the book are available as files at the webpage of this book. Readers can use these example circuits for learning or modify them for their own applications.
Projets avec Arduino, ESPHome, Home Assistant, et Raspberry Pi & Co.
Ce livre électronique contient plusieurs exemples de projets, en commençant par une introduction à l'électronique. Il explique également comment installer Home Assistant sur un Raspberry Pi, comment utiliser des capteurs de climat intérieur pour la température et l'humidité, comment mettre en œuvre le protocole MQTT et d'autres interfaces, et comment utiliser ESPHome pour intégrer des capteurs et des actionneurs dans Home Assistant. De nombreux tutoriels vidéo complètent le livre.
Fundamentals of electrical engineering
The book begins with an introduction to electrical engineering. You will learn the basics of voltage, current, resistors, diodes and transistors.
Arduino and microcontrollers
A complete section is dedicated to the Arduino Uno. You will get to know the structure, write your first programs and work on practical examples.
Home Assistant and automation
You will learn how to set up Home Assistant on a Raspberry Pi and how to use automations, scenes and devices. In addition, Zigbee, MQTT and ESP-NOW – important technologies for home automation – will be discussed.
ESP8266, ESP32 and ESP32-CAM
The popular ESP microcontrollers are covered in detail. A theoretical introduction is followed by practical projects that show you how to get the most out of these devices.
Sensors and actuators
The book explains the functionality and application of numerous sensors such as temperature and humidity sensors, motion detectors and RFID readers. For actuators, stepper motors, e-ink displays, servo motors and much more are covered. There are practical application examples for all devices.
ESPHome
This chapter shows you how to integrate sensors and actuators into Home Assistant without any programming effort. You will be guided step by step through the setup with ESPHome.
LEDs and lighting technology
In this chapter, you will learn about different types of LEDs and how they can be used. The basics of lighting technology are also explained.
Node-RED
A whole chapter is dedicated to Node-RED. You will learn the basics of this powerful tool and be guided step by step through its setup and use.
Integrated Circuits (ICs)
In electronics, there are numerous ICs that make our lives easier. You will get to know the most important ones and apply your knowledge in practical projects.
Professional programming
Advanced topics such as the correct use of buttons, the use of interrupts and the use of an NTP server for time synchronisation are covered in detail in this chapter.
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Mit dem Elektor Arduino Nano Trainingsboard (MCCAB) eigene Projekte realisieren
Der Mikrocontroller ist das wohl faszinierendste Teilgebiet der Elektronik, denn aufgrund der Vielzahl von Funktionen, die er auf seinem Chip vereinigt, ist er für den Entwickler ein universelles Multi-Tool zur Realisierung seiner Projekte. Praktisch jedes Gerät des täglichen Gebrauchs wird heute von einem Mikrocontroller gesteuert. Für einen elektronischen Laien blieb es aufgrund der Komplexität bisher allerdings ein Wunschtraum, eigene Ideen mit einem Mikrocontroller zu realisieren. Das Arduino-Konzept hat den Einsatz von Mikrocontrollern weitgehend vereinfacht, sodass jetzt auch Laien eigene Elektronik-Ideen mit einem Mikrocontroller verwirklichen können.
Buch & Hardware im Bundle: 'Learning by Doing'
Dieses im Bundle mitgelieferte Buch (im großen A4-Format) zeigt, wie man auch ohne große Erfahrung in Elektronik und Programmiersprachen eigene Projekte mit einem Mikrocontroller realisieren kann. Es ist ein Mikrocontroller-Praxiskurs für Einsteiger, denn nach einem Überblick über die Interna des Mikrocontrollers und einer Einführung in die Programmiersprache C liegt der Schwerpunkt des Kurses auf den praktischen Übungen. Der Leser eignet sich die erforderlichen Kenntnisse durch 'Learning by Doing' an: in dem umfangreichen Praxisteil mit 12 Projekten und 46 Übungen wird das im vorderen Teil des Buches Gelernte mit vielen Beispielen unterlegt. Die Übungen sind dabei so aufgebaut, dass der Bearbeiter eine Aufgabenstellung erhält, die er mit seinem im Theorieteil des Buches aufgebauten Wissen löst. Für jede Übung gibt es anschließend eine ausführlich erklärte und kommentierte Musterlösung, die dem Bearbeiter bei Problemen weiterhilft und die er mit seiner eigenen Lösung vergleichen kann.
Arduino IDE
In der Arduino IDE, einer Software-Entwicklungsumgebung, die kostenlos auf den eigenen PC heruntergeladen werden kann und die das gesamte Softwarepaket enthält, das für ein eigenes Mikrocontroller-Projekt benötigt wird, schreibt der Bearbeiter mit dem Editor der IDE seine Programme („Apps“) in der Programmiersprache C. Der in die Arduino IDE integrierte Compiler übersetzt sie in die Bits und Bytes, die der Mikrocontroller versteht und die dann über ein USB-Kabel in den Speicher des Mikrocontrollers auf dem Elektor Arduino Nano Trainingsboard (MCCAB) geladen werden.
Externe Sensoren, Motoren oder Baugruppen abfragen oder steuern
Das Elektor Arduino Nano Trainingsboard (MCCAB) enthält neben einem Mikrocontrollermodul Arduino Nano alle für die Übungen benötigten Bauteile wie Leuchtdioden, Schalter, Taster, akustische Signalgeber usw. Auch externe Sensoren, Motoren oder Baugruppen können mit diesem Mikrocontroller-Übungssystem abgefragt oder gesteuert werden.
Technische Daten (Arduino Nano Trainingsboard MCCAB)
Stromversorgung
Über die USB-Verbindung des zur Erstellung der Programme sowieso angeschlossenen PCs oder ein externes Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten)
Betriebsspannung
+5 Vcc
Eingangsspannung
Alle Eingänge
0 V bis +5 V
VX1 und VX2
+8 V bis +12 V (nur bei Verwendung eines externen Netzteils)
Mikrocontrollermodul
Arduino Nano
Hardwareperipherie
LCD
2x16 Zeichen
Potenziometer P1 & P2
JP3: Auswahl der Betriebsspannung von P1 & P2
Verteiler
SV4: Verteiler für die BetriebsspannungenSV5, SV6: Verteiler für die Ein-/Ausgänge des Mikrocontrollers
Schalter und Taster
RESET-Taster auf dem Arduino Nano-Modul6x Tastschalter K1 … K66x Schiebeschalter S1 … S6JP2: Verbindung der Schalter mit den Eingängen des Mikrocontrollers
Summer
Piezo-Summer Buzzer1 mit Steckbrücke auf JP6
Leuchtanzeigen
LED L auf dem Arduino Nano-Modul, verbunden mit GPIO D1311x LED: Zustandsanzeige für die Ein-/AusgängeJP6: Verbindung der LEDs LD10 … LD20 mit den GPIOs D2 … D12
Serielle SchnittstellenSPI & I²C
JP4: Auswahl des Signals an Pin X der SPI-Steckerleiste SV12SV9 bis SV12: SPI-Interface (3,3 V/5 V) bzw. I²C-Interface
Schaltausgang für externe Geräte
SV1, SV7: Schaltausgang (maximal +24 V/160 mA, extern zugeführt)SV2: 2x13 Pins zum Anschluss externer Module
3x3 LED-Matrix (9 rote LEDs)
SV3: Spalten der 3x3 LED-Matrix (Ausgänge D6 … D8)JP1: Verbindung der Reihen mit den GPIOs D3 … D5
Software
Library MCCABLib
Steuerung der Hardware-Komponenten (Schalter, Taster, Leuchtdioden, 3x3 LED-Matrix, Summer) auf dem MCCAB Trainingsboard
Betriebstemperatur
bis +40 °C
Abmessungen
100 x 100 x 20 mm
Technische Daten (Arduino Nano)
Mikrocontroller
ATmega328P
Architektur
AVR
Betriebsspannung
5 V
Flashspeicher
32 KB, davon 2 KB vom Bootloader belegt
SRAM
2 KB
Taktfrequenz
16 MHz
Analoge IN-Pins
8
EEPROM
1 KB
DC-Strom pro I/O-Pin
40 mA an einem I/O-Pin, insgesamt maximal 200 mA an allen Pins gemeinsam
Eingangsspannung
7-12 V
Digitale I/O-Pins
22 (6 davon sind PWM-fähig)
PWM-Ausgänge
6
Stromverbrauch
19 mA
Abmessungen
18 x 45 mm
Gewicht
7 g
Lieferumfang
Elektor Arduino Nano MCCAB Trainingsboard
Arduino Nano
Buch: Mikrocontroller-Praxiskurs für Arduino-Einsteiger
Livre : Logic Analyzers in Practice
Step-by-step instructions guide you through the analysis of modern protocols such as I²C, SPI, UART, RS-232, NeoPixel, WS28xx, HD44780 and 1-Wire. With the help of numerous experimental circuits based on the Raspberry Pi Pico, Arduino Uno and the Bus Pirate, you will learn the practical application of popular USB logic analyzers.
All the experimental circuits presented in this book have been fully tested and are fully functional. The necessary program listings are included – no special programming or electronics knowledge is required for these circuits. The programming languages used are MicroPython and C along with the development environments Thonny and Arduino IDE.
This book uses several models of flexible and widely available USB logic analyzers and shows the strengths and weaknesses of each price range.
You will learn about the criteria that matter for your work and be able to find the right device for you.
Whether Arduino, Raspberry Pi or Raspberry Pi Pico, the example circuits shown allow you to get started quickly with protocol analysis and can also serve as a basis for your own experiments.
After reading this book, you will be familiar with all the important terms and contexts, conduct your own experiments, analyze protocols independently, culminating in a comprehensive knowledge set of digital signals and protocols.
Analyseur logique USB (8 voies, 24 MHz)
Cet analyseur logique USB est un analyseur logique à 8 voies avec chaque entrée à double usage pour l'enregistrement de données analogiques. Idéal pour le débogage et l'analyse de signaux tels que I²C, UART, SPI, CAN et 1-Wire. Il fonctionne en échantillonnant une entrée numérique connectée à un dispositif en test (DUT) à une fréquence d'échantillonnage élevée. La connexion au PC se fait via USB.
Spécifications
Voies
8 voies numériques
Fréquence d'échantillonnage maximale
24 MHz
Tension d'entrée maximale
0 V ~ 5 V
Température de fonctionnement
0°C ~ 70°C
Impédance d'entrée
1 MΩ || 10 pF
Protocoles pris en charge
I²C, SPI, UART, CAN, 1-Wire, etc.
Connexion au PC
USB
Dimensions
55 x 28 x 14 mm
Télechargements
Software
Cette offre groupée contient :
Livre 'Logic Analyzers in Practice' (prix normal : 35 €)
Analyseur logique USB (8 voies, 24 MHz) (prix normal : 20 €)
Câble USB
Nappe de fils de liaison