La mesure des émissions conduites est la méthode la plus simple et la plus abordable pour savoir si une conception peut répondre aux exigences IEM/CEM. Le Réseau de Stabilisation d'Impédance de Ligne (RSIL ou LISN en anglais) est un composant indispensable d'une installation de test de préconformité CEM.
En coopération avec Würth Elektronik, Elektor a conçu un RSIL CC double de 5 µH, 50 Ω qui supporte des tensions jusqu'à 60 V et des courants jusqu'à 10 A.
L'appareil mesure les interférences RF sur les deux canaux (l'alimentation) au moyen d'inductances de blocage de 5 μH. Le réseau interne d'atténuation de 10 dB – un dans chaque canal – contient un filtre passe-haut de 3e ordre avec une fréquence de coupure de 9 kHz pour protéger l'entrée d'instruments tels qu'un analyseur de spectre contre les tensions continues ou les basses fréquences potentiellement dangereuses provenant de l'EST (Équipement Sous Test).
Spécifications
RF
Kanaux
2 (avec diodes de serrage)
Bande passante
150 kHz – 200 MHz
Impédance
5 μH || 50 Ω
Atténuation
10 dB
Connecteurs
SMA
Courant continu
Courant max.
< 10 ADC
Tension max.
< 60 VDC
Résistance
< 2 x 70 mΩ
Dimensions du PCB
94,2 x 57,4 mm
Connecteurs
Banane de 4 mm
Boîtier Hammond
Type
1590N
Dimensions
121 x 66 x 40 mm
Contenu
1x PCB à 4 couches avec tous les composants SMD montés
1x Boîtier prépercé et imprimé
5x Prises banane de 4 mm, isolées et plaquées or, prévues pour 24 A, 1 kV
1x Boîtier Hammond 1590N1, aluminium (alliage moulé sous pression)
Plus d’info
Projet sur Elektor Labs: Dual DC LISN for EMC pre-compliance testing
Elektor 9-10/2021 : Test de préconformité CEM pour un projet alimenté en courant continu (partie 1)
Elektor 11-12/2021 : Test de préconformité CEM pour un projet alimenté en courant continu (partie 2)
Le kit Elektor MultiCalculator est une calculatrice multifonction basée sur Arduino qui va au-delà des calculs de base. Il offre 22 fonctions, dont la mesure de la lumière et de la température, l'analyse différentielle de la température et le décodage de la télécommande IR NEC. L'Elektor MultiCalculator est un outil pratique à utiliser dans vos projets ou à des fins pédagogiques.
Le kit comprend un module Pro Mini comme unité de calcul. Le PCB est facile à assembler à l’aide de composants traversants. Le boîtier se compose de 11 panneaux acryliques et de matériel de montage pour un assemblage facile. De plus, l'appareil est équipé d'un écran LCD alphanumérique 16x2, de 20 boutons et de capteurs de température.
L'Elektor MultiCalculator est programmable avec l'IDE Arduino via un connecteur PCB à 6 voies. La calculatrice peut être programmée avec un adaptateur de programmation et elle est alimentée via USB-C.
Modes de fonctionnement
Calculatrice
Code de résistance à 4 anneaux
Code de résistance à 5 anneaux
Conversion de décimal en hexadécimal et caractères (ASCII)
Conversion d'hexadécimaux en décimaux et caractères (ASCII)
Conversion de décimal en binaire et caractères (ASCII)
Conversion binaire en décimal et hexadécimal
Calcul de Hz, nF, réactance capacitive (XC)
Calcul de Hz, µH, réactance inductive (XL)
Calcul de la résistance de deux résistances connectées en parallèle
Calcul de la résistance de deux résistances connectées en série
Calcul d'une résistance parallèle inconnue
Mesure de la température
Mesure différentielle de température T1 et T2 et Delta(δ)
Mesure de la lumière
Chronomètre avec fonction temps au tour
Compteur d'articles
Décodage de la télécommande IR NEC
Conversion AWG (American Wire Gauge)
Lancer les dés
Personnaliser le message de démarrage
Étalonnage de la température
Spécifications
Langues des menus : Anglais, néerlandais
Dimensions : 92 x 138 x 40 mm
Durée de construction : environ 5 heures
Inclus
Composants PCB et traversants
Feuilles acryliques prédécoupées avec toutes les pièces mécaniques
Module microcontrôleur Pro Mini (ATmega328/5 V/16 MHz)
Adaptateur de programmation
Capteurs de température étanches
Câble USB-C
Téléchargements
Software
De quel type d'appareil s'agit-il ? Et que pouvez-vous en faire ? Eh bien, cet appareil ne nécessite pas beaucoup d'explications.
L'appareil le plus inutile au monde !
La boîte Inutile ne sert littéralement à rien, mais en même temps elle est tellement hilarante qu'on a envie de la montrer à tout le monde. Ce kit vous donne la possibilité de construire votre propre Useless Box et d'augmenter vos connaissances techniques. En fin de compte, cet appareil s’éteindra à chaque fois qu’il sera allumé et remplira ainsi une fonction totalement inutile.
Toujours curieux ? Alors regardez la vidéo ci-dessous. Un incontournable pour chaque bureau : à la maison ou au travail !
Ce kit d'arbre de Noël basé sur Arduino contient 36 LED RVB de 8 mm (WS2812D-F8) programmables numériquement et adressables individuellement pour créer des effets lumineux impressionnants. Les LED peuvent être contrôlées de l'extérieur ou par un Arduino Nano ESP32.
Caractéristiques
36 LED RVB numériques (adressables par NeoPixel)
Convient à tout système de microcontrôleur
Correspondance parfaite avec Arduino Nano ESP32 (non inclus)
PCB de haute qualité : 5x circulaires, 1x carrés
Assemblage facile et amusant avec des outils populaires
Manuel de construction détaillé
Dimensions: 136 x 136 x 175 mm
Inclus
PCB (136 x 136 mm)
Résistances
R1...R36 = 75Ω, 0W125, 5%, SMD 0805
P1 = potentiomètre circulaire 6mm réglable par le dessus, 10kΩ, 0W1, 20%, (Piher PT6KV-103A2020)
Condensateurs
C1...C36 = 100nF, 50V, 5%, X7R, SMD 0805
C37, C38 = 47uF, 6,3V, 10%, tantale, taille de boîtier A (1206)
Semi-conducteurs
D1, D2 = S5J-E3/57T, taille de boîtier SMD SMC
LED1-LED36 = WS2812D-F8, 8mm, THT
Autres
K1, JP1 = barrettes, 3x1, vertical, pas de 2,54mm
Cavalier de shunt pour JP1, pas de 2,54mm
K2 = MJ-179PH (Multicomp Pro), connecteur d'alimentation CC, 4 A, diamètre des broches 1,95 mm
S1 = Interrupteur DIP, 4 voies
PA1...PE6 = 2 m de fil, 0,81mm rigide, 0,52mm² / 20AWG, isolé vert (Alpha Wire 3053/1 GR005)
H1...H5 = Entretoise en nylon, femelle-femelle, M3, 5mm
H1...H5 = Vis en nylon, M3, 5mm
Optionnel
Arduino Nano ESP32 avec les connecteurs
Liens
Elektor Labs
Ce kit à monter soi-même (HU-017A) est un récepteur radio FM sans fil possédant un affichage à 4 chiffres et 7 segments. Il fonctionne dans la bande de fréquence mondiale de réception FM de 87,0-108,0 MHz, ce qui permet de l'utiliser dans n'importe quel pays ou région. Le kit offre deux modes d'alimentation, ce qui vous permet de l'utiliser à la maison comme aussi en extérieur. Ce montage électronique fait maison vous aidera à comprendre les circuits et à perfectionner vos compétences en matière de soudage.
Caractéristiques
Radio FM 87,0-108,0 MHz : Processeur de données FM RDA5807 intégré avec une bande de fréquence de réception FM standard. La fréquence FM peut être réglée à l'aide des touches F+ et F-.
Réglage du volume : Deux méthodes de réglage du volume – bouton et potentiomètre. Ils proposent 15 niveaux de volume.
Sortie audio active et passive : Le kit dispose d'un amplificateur de puissance intégré de 0,5 W pour alimenter directement des haut-parleurs de 8 Ω. Il émet également des signaux audio vers des casques ou des haut-parleurs dotés d'interfaces AUX, ce qui permet une écoute personnelle ou public de l'audio FM.
Equipé d'une antenne FM dédiée de 25 cm et d'un afficheur (en rouge) à 4 chiffres et 7 segments pour l'affichage en temps réel de la fréquence radio FM. Le boîtier transparent acrylique protège le circuit imprimé interne. Deux méthodes d'alimentation sont prises en charge : 5 V USB et 2 piles de 1,5 V (AA).
Soudage à la main : Le kit est livré avec divers composants qui doivent être installés manuellement. Ceci permet d'exercer et de perfectionner ses compétences en matière de soudure, et est également adapté aux amateurs d'électronique, aux débutants ainsi qu'à des fins d'éducation.
Spécifications
Tension d'exploitation
DC 3 V/5 V
Impédance de sortie
8 Ω
Puissance de sortie
0,5 W
Canal de sortie
Mono
Fréquence de réception
87.0 MHz~108.0 MHz
Précision de la féquence
0.1 MHz
Température d'exploitation
−40°C à +85°C
Taux d'humidité d'exploitation
5% à 95% d'humidité relative
Dimensions
107 x 70 x 23 mm
IMPORTANT : Retirez les piles lorsque vous alimentez la radio via USB !
Inclus
1x circuit imprimé
1x récepteur FM RDA5807M
1x microcontrôleur STC15W404AS
1x socle pour IC
1x registreà décalage 74HC595D
1x amplificateur TDA2822M
1x socle pour IC
1x convertisseur de tension 3,3 V AMS1117
18x résistances à film métallique
1x potentiomètre
4x condensateurs céramiques
5x condensateurs électrolytiques
4x transistors S8550
1x DEL rouge
1x afficheur à 4 chiffres et 7 segments
1x interrupteur à bascule
1x prise CMS Micro USB
1x antenne radio
1x prise audio AUX
4x boutons noirs
4x capuchons de bouton
1x haut-parleur 0,5 W/8 Ω
1x fil rouge/noir
2x adhésifs doubles face
1x boîtier pour piles AA
1x câble USB
6x plaquettes acryliques
4x vis entretoises en nylon
4x vis M3
4x écrous M3
4x vis M2x22 mm
1x vis M2x6 mm
5x écrous M2
Ce kit LC-mètre est un projet de bricolage facile à construire, éducatif et divertissant pour mesurer l'inductance (L) des bobines et des inductances, la capacité (C) des condensateurs, d'autres composants passifs et la fréquence des signaux.
Spécifications
Alimentation
USB CC 5 V
Plage de mesure de capacité des petits condensateurs non polarisés
1 pF~2200 pF
Plage de mesure de capacité des condensateurs électrolytiques
1 µF~12000 µF
Plage de mesure d'inductance
1 µH~1 H
Plage de mesure de fréquence
20 Hz~400 kHz
Dimensions (platine)
91 x 80 mm
Dimensions (boîtier)
106 x 91 x 28 mm
Inclus
Platine double face
Tous les composants requis, y compris l'écran LCD
Six plaques acryliques transparentes prédécoupées
Vis et écrous
Accroche-regard basé sur Raspberry Pi
Une horloge à sable standard ne fait qu'indiquer le temps qui passe. En revanche, cette horloge à sable contrôlée par le Raspberry Pi Pico indique l'heure exacte en 'gravant' les quatre chiffres de l'heure et des minutes dans la couche de sable. Après un temps réglable, le sable est aplati par deux moteurs vibrants et tout recommence.
Au cœur de l'horloge de sable se trouvent deux servomoteurs qui entraînent un stylo dans un mécanisme de pantographe. Un troisième servomoteur soulève le stylo de haut en bas. Le bac à sable est équipé de deux moteurs vibrants qui aplatissent le sable. La partie électronique de l'horloge des sables se compose d'un Raspberry Pi Pico et d'une carte RTC/driver avec une horloge en temps réel, ainsi que des circuits de commande pour les servomoteurs.
Un manuel de construction détaillé peut être téléchargé.
Caractéristiques
Dimensions: 135 x 110 x 80 mm
Temps de construction : environ. 1,5 à 2 heures
Inclus
3x Feuilles acryliques prédécoupées avec toutes les pièces mécaniques
3x Mini servomoteurs
2x moteurs de vibration
1x Raspberry Pi Pico
1x Carte RTC/pilote avec les pièces assemblées
Ecrous, boulons, entretoises et fils pour l'assemblage
Sable blanc à grains fins
Ce DIY LiPo Supercharger/Booster (développé par l'ingénieur en électronique/YouTuber GreatScott ! et produit par Elektor) peut charger une batterie LiPo monocellulaire et la protéger contre les effets de la surtension, de la surcharge et des courts-circuits. En outre, il peut augmenter la tension de la batterie à 5 V ou 12 V. La tension de sortie augmentée est protégée par un circuit intégré "eFuse" qui délivre 1,52 A à 5 V ou 0,76 A à 12 V au maximum.
La partie chargeur du circuit a besoin d'une alimentation +5 V qui peut être connectée via USB-C, ou simplement deux fils soudés à des plots sur le circuit imprimé.
En outre, d'autres connexions peuvent être soudées sur des plots du circuit imprimé ou à l'aide de pinheaders simples.
Inclus
1x Carte mère pré-assemblée avec les 4 circuits intégrés
15x Résistances
3x LEDs
13 condensateurs
2x Interrupteurs
1x USB-C sur un circuit imprimé
2x Diodes
Remarque : la batterie n'est pas incluse.
La carte utilise un convertisseur DC/DC, un chargeur IC et un fusible e de Texas Instruments. Le circuit intégré de protection de la batterie provient de Xysemi et fournit un verrouillage en cas de sous-tension, une protection contre les surintensités et une protection contre l'inversion de la batterie.
La carte est connectée à l'alimentation et recharge les batteries via une connexion USB-C.
Spécifications
Batterie
Batterie monocellulaire lithium-ion ou lithium-polymère
Tension d'entrée
+5 V / 2 A max.
Tension de sortie
5 V / 1,52 A12 V / 0,76 A
Protection LiPo
XB8089D
Détection de surcharge
4,250 V
Déclenchement de la surcharge
4,10 V
Détection de la surdécharge
2,50 V
Libération en cas de surdécharge
3 V
Détection de surintensité
10,0 A
Arrêt thermique
Essai automatique
Verrouillage de l'activation et de la sous-tension
Montée : 1,2 V (typ.)
Chute : 1,1 V (typ.)
Le livre de projets (en anglais), écrit par Dogan Ibrahim, auteur d'Elektor de renom, contient de nombreux programme et projets spécialement développés pour le Kit d'expérimentation pour Arduino Uno. Le kit est livré avec une carte Arduino Uno, plusieurs LED, des capteurs, des actionneurs et d'autres composants. Ce kit vous permet de prendre un bon départ avec les aspects matériels et logiciels des projets conçus avec le système à microcontrôleur Arduino. Les projets présentés dans ce guide sont entièrement testés et fonctionnels et ils emploient tous les composants fournis. Un schéma fonctionnel, un circuit, un listage de programmes détaillé et une description complète des programmes sont donnés pour chaque projet du guide. Inclus dans le kit 1x Carte Arduino Uno Rev3 1x Module lecteur RFID 1x Module d'horloge DS1302 1x Moteur pas à pas 5 V 1x Carte de commande de moteur pas à pas « 2003 » 5x LED verte 5x LED jaune 5x LED rouge 2x Interrupteur à bascule 1x Capteur de flamme 1x Module capteur LM35 1x Récepteur infrarouge 3x Résistances dépendant de la lumière (LDR) 1x Télécommande IR 1x Platine d'essai 4x Bouton poussoir (avec quatre capots) 1x Buzzer 1x Sonnerie piézoélectrique 1x Résistance ajustable (potentiomètre) 1x Registre à décalage 74HC595 1x Afficheur 7 segments 1x Afficheur 7 segments à 4 chiffres 1x Afficheur matriciel 8 x 8 1x Module I²C LCD / 1602 1x Module de température et d'humidité DHT11 1x Module relais 1x Module de son 10x Câble Dupont (20 cm) 20x Câble pour platine d'essai (15 cm) 1x Capteur d'eau 1x Joystick PS2 5x Résistance de 1 kΩ 5x Résistance de 10 kΩ 5x Résistance de 220 Ω 1x Module clavier 4 x 4 1x Servo 9g (25 cm) 1x Carte RFID 1x Module RGB 2x Bouchon de cavalier 1x Broche au pas de 0,1 pouce 1x Pile 9 V DC jack Livre de projet (en anglais, 237 pages) Plus de 60 projets dans le livre Projets de matériel avec des LED LED clignotante – utilisation de la LED embarquée LED clignotante – utilisation d'une LED externe LED clignotante SOS LED clignotant alternativement Diodes clignotantes Chaine de LED 2 Diodes de comptage binaire LED clignotantes aléatoires – lumières de Noël LED commandées par bouton Contrôle de la vitesse de clignotement des LED – interruptions externes Minuterie de réaction Baguette de couleur LED Couleurs fixes RGB Feux de circulation Feux de circulation avec passages piétons Utilisation du registre à décalage 74HC595 – compteur ascendant binaire Utilisation du registre à décalage 74HC595 – clignotement aléatoire de 8 LED Utilisation du registre à décalage 74HC595 – chaine de LED Utilisation du registre à décalage 74HC595 – allumer une LED spécifique Utilisation du registre à décalage 74HC595 – allumer des LED spécifiques Écrans LED à 7 segments Compteur à LED à 1 chiffre à 7 segments Afficheur à LED multiplexé à 4 chiffres à 7 segments Compteur à affichage LED multiplexé à 4 chiffres à 7 segments – interruptions de temporisation Compteur à affichage LED multiplexé à 4 chiffres à 7 segments – élimination des zéros de gauche Affichage LED multiplexé à 4 chiffres sur 7 segments – minuterie de réaction Interruption du minuteur par clignotement de la LED embarquée Écrans à cristaux liquides (LCD) Affichage de texte sur l'écran LCD Affichage de texte en défilement sur l'écran LCD Affichage de caractères personnalisés sur l'écran LCD Compteur de marchandises à bande transporteuse basé sur un écran LCD Horloge précise basée sur un LCD utilisant des interruptions de temporisation Dés à base de LCD Capteurs Capteur de température analogique Voltmètre Régulateur de température marche/arrêt Rappel de l'obscurité à l'aide d'une résistance dépendant de la lumière (LDR) Détection d'inclinaison Capteur de niveau d'eau Affichage des niveaux d'eau Contrôleur de niveau d'eau Détecteur d'inondation avec buzzer Capteur de détection sonore – commande de relais par claquement de mains Capteur de flamme – détection d'incendie avec sortie relais Affichage de la température et de l'humidité Générer des tonalités musicales avec le melody maker Lecteur RFID Trouver l'identifiant du tag Contrôle d'accès par serrure de porte RFID avec relais Clavier 4 x 4 Affichage du code de la touche enfoncée sur le moniteur série Calculatrice d'entiers avec écran LCD Serrure de sécurité de porte à clavier avec relais Module d'horloge en temps réel (RTC) RTC avec moniteur série RTC avec LCD Affichage de la température et de l'humidité avec horodatage Joystick La lecture des valeurs analogiques du joystick Matrice à LED 8 x 8 Affichage de formes Moteurs Tester la rotation du servo Balayage du servo Servo contrôlé par Joystick Faites tourner le moteur dans le sens des aiguilles d'une montre, puis dans le sens inverse Unité de réception infrarouge et télécommande Décodage des signaux de la télécommande IR Activation/désactivation du relais à distance Commande infrarouge à distance du moteur pas à pas
Le Elektor Audio DSP FX Processor combine un microcontrôleur ESP32 et un DSP Audio ADAU1701 d'Analog Devices. Outre un noyau DSP programmable par l'utilisateur, l'ADAU1701 intègre des convertisseurs analogique-numérique et numérique-analogique de haute qualité et dispose d'un port I²S. Cela le rend approprié comme interface audio de haute qualité pour l'ESP32.
Les programmes pour l'ESP32 peuvent être créés avec Arduino, Platform IO, CMake ou en utilisant Espressif IDF d'une autre manière. Les programmes pour les DSP audio ADAU7101 sont créés avec l'outil de programmation visuelle gratuit SigmaStudio en glissant et déposant des blocs d'algorithmes prédéfinis sur un canevas.
Applications
Sink audio Bluetooth/Wi-Fi (par ex. haut-parleur) et source
Pédale d'effet guitare (stomp box)
Synthétiseur musical
Générateur de sons/fonctions
Filtre cross-over programmable pour haut-parleurs
Processeur d'effets audio avancé (réverbération, chorus, pitch shifting, etc.)
Appareil audio connecté à Internet
Plate-forme d'expérimentation DSP
MIDI sans fil
Convertisseur MIDI vers CV
et bien d'autres...
Spécifications
Processeur audio numérique ADAU1701 28/56 bits, 50 MIPS prenant en charge des taux d'échantillonnage allant jusqu'à 192 kHz
Microcontrôleur double cœur ESP32 32 bits avec Wi-Fi 802.11b/g/n et Bluetooth 4.2 BR/EDR et BLE
2 entrées audio 24 bits (2 V RMS, 20 kΩ)
4 sorties audio 24 bits (0,9 V RMS, 600 Ω)
4x potentiomètres de contrôle
Entrée et sortie MIDI
Port d'extension I²C
Fonctionnement multimode
Alimentation : USB 5 V CC ou 7,5-12 V CC (prise cylindrique, broche centrale GND)
Consommation de courant (moyenne) : 200 mA
Inclus
1x Carte Audio DSP FX Processor (assemblée)
1x ESP32-PICO-KIT
2x Cavaliers
2x Connecteurs à 18 broches (female)
4x Potentiomètres de 10 Ko
Téléchargements
Documentation
GitHub
Ce kit de démarrage complet contient une large gamme de composants électroniques importants. Des résistances et condensateurs aux LED, interrupteurs, buzzers et une plaque d'expérimentation avec câbles de connexion, ce kit contient tout le nécessaire pour démarrer vos projets électroniques.
Contenu
1x boîte haute qualité
10x résistances 1/4 W 1% 100 R
10x résistances 1/4 W 1% 220 R
10x résistances 1/4 W 1% 330 R
10x résistances 1/4 W 1% 1 K
10x résistances 1/4 W 1% 10 K
10x résistances 1/4 W 1% 100 K
10x résistances 1/4 W 1% 4,7 K Résistance
10x résistances 1/4 W, 1%, 47 K
10x condensateurs céramiques 100PF
10x condensateur céramique 10NF
10x condensateurs céramique 100 NF
10x condensateur céramique 22PF
10x Condensateur électrolytique en aluminium 10UF
10x condensateurs électrolytiques en aluminium de 470 UF
10x LED rouges
10x LED vertes
10x LED jaune
10x LED bleues
8x commutateurs 12 x 12 x 7,3
2x casquette rouge
2x casquette jaune
2x Vert Casquette
2x casquette bleue
1x potentiomètre de précision 10K
2x LED RVB
1x buzzer actif
1x buzzer passif
1x connecteur à broches 1x40
1x carte de résistance
1x planche à pain de 400 pts
1x 30 pièces/paquet de fils de connexion pour planche à pain
Robot à équilibrage sur deux roues compatible Arduino et alimenté par ESP32
L'Elektor Mini-Wheelie est une plateforme robotique expérimentale autonome et auto-équilibrée. Basé sur un microcontrôleur ESP32-S3, le robot auto-équilibré est entièrement programmable à l'aide de l'environnement Arduino et de bibliothèques open source. Ses capacités sans fil lui permettent d'être contrôlé à distance via Wi-Fi, Bluetooth ou ESP-NOW ou de communiquer avec un utilisateur ou même un autre robot.
Un transducteur à ultrasons est disponible pour détecter les obstacles. Son écran couleur peut être utilisé pour afficher de jolies expressions faciales ou, pour les utilisateurs les plus terre-à-terre, des messages de débogage énigmatiques.
Le robot est livré en kit complet avec des pièces à assembler soi-même. Tout est inclus, même un tournevis.
Remarque : Le Mini-Wheelie est une plateforme de développement pédagogique destinée à l'apprentissage, à l'expérimentation et au développement de la robotique. Il n'est pas considéré comme un jouet pour enfants, et ses caractéristiques, sa documentation et le public auquel il s'adresse reflètent cet objectif. Le produit est destiné aux étudiants, aux éducateurs et aux développeurs qui souhaitent explorer la robotique, la programmation et l'intégration de matériel dans un cadre éducatif.
Spécifications
Microcontrôleur ESP32-S3 avec Wi-Fi et Bluetooth
MPU6050 unité de mesure inertielle (IMU) à 6 axes
Deux moteurs électriques 12 V à commande indépendante avec tachymètre
Transducteur à ultrasons
Écran couleur TFT 2,9 pouces (320 x 240)
Emplacement pour carte MicroSD
Moniteur de puissance de la batterie
Batterie Li-Po rechargeable 3S (11,1 V/2200 mAh)
Chargeur de batterie inclus
Logiciel Open Source basé sur Arduino
Dimensions (L x L x H) : 23 x 8 x 13 cm
Inclus
1x Carte mère ESP32-S3 + module MPU6050
1x Carte LCD (2,9 pouces)
1x Capteur à ultrasons
1x Batterie (2200 mAh)
1x Chargeur de batterie
1x Kit de pneus moteur
1x Tableau de caisse
1x Tableau acrylique
1x Tournevis
1x Bande de protection
1x Câble flexible B (8 cm)
1x Câble flexible A (12 cm)
1x Câble flexible C
4x Colonnes A en cuivre (25 mm)
4x Colonnes B en cuivre (55 mm)
4x Colonnes C en cuivre (5 mm)
2x Colonnes en plastique et nylon
8x Vis A (10 mm)
24 Vis B (M3x5)
8x Noix
24x Rondelles métalliques
2x Attaches zippées
1x Carte MicroSD (32 Go)
Téléchargements
Documentation
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.
Générateur de sons océaniques
Le synthétiseur Surf Elektor imite de manière convaincante le bruit des vagues déferlantes. Il est basé sur un circuit publié dans l'édition d'été d'Elektor de 1972 pour célébrer les Jeux olympiques d'été organisés cette année-là à Munich, en Allemagne. Le Surf Synthesizer peut être considéré comme un véritable synthétiseur de musique analogique, car il suit le paradigme de la synthèse sonore soustractive contrôlée en tension, rendu populaire par Robert Moog et ses amis (vous vous souvenez de l'Elektor Formant ?). Au lieu d'un VCO (oscillateur contrôlé par tension), il dispose d'un générateur de bruit comme source sonore. Un VCF (filtre contrôlé en tension) et un VCA (amplificateur contrôlé en tension) modulés par trois LFO (oscillateurs basse fréquence) façonnent le son des ondes.
Le synthétiseur Surf se présente sous la forme d'un kit facile à construire en utilisant uniquement des composants traversants. Le kit contient toutes les pièces nécessaires, y compris un élégant support en bois. Montez d’abord toutes les pièces sur la face avant (montrant le schéma). Terminez en montant le support de batterie à l'arrière (montrant la description du circuit).
L'utilisation d'écouteurs (non inclus) est recommandée pour obtenir la meilleure qualité sonore.
Une pile 9 V (PP3) (non incluse) alimente le Surf Synthesizer.
Liste des composants
Résistances (5%, 0,25 W)
R30 = 100 Ω
R1 = 470 Ω
R39 = 560 Ω
R36 = 680 Ω
R26 = 1 kΩ
R35 = 2.2 kΩ
R18 = 4.7 kΩ
R2, R5, R6, R9, R10, R13 = 6.8 kΩ
R16, R37, R38 = 10 kΩ
R14, R24 = 22 kΩ
R15 = 33 kΩ
R7, R20 = 39 kΩ
R11, R19, R21, R28 = 47 kΩ
R4, R12, R17, R23, R25, R31, R32, R33, R34 = 68 kΩ
R22 = 100 kΩ
R8 = 180 kΩ
R3 = 270 kΩ
R29 = 680 kΩ
R27 = 1 MΩ
P1, P2 = 50 kΩ trimmer
Condensateurs
C13 = 4.7 nF
C11 = 47 nF
C12 = 100 nF
C10 = 220 nF
C9, C14, C15, C17, C19 = 10 µF, 16 V, 2 mm pitch
C2, C3, C4, C5, C6, C7 = 47 µF, 16 V, 2 mm pitch
C1, C8, C16, C18 = 100 µF, 16 V, 2.5 mm pitch
Semi-conducteurs
D1, D2 = 1N4148
D3 = BAT48
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10 = BC547C
Divers
BAT1 = Support de pile PP3 9 V (pile non incluse)
K1 = haut-parleur 8 Ω, 200 mW
S1 = interrupteur à glissière
Carte électronique Elektor 240095-1
Support en bois
Spécifications
Puissance
9 V, 100 mW
Dimensions
170 x 140 x 70 mm
Poids
250 g
Le compteur d'énergie Elektor ESP32 est un appareil conçu pour la surveillance de l'énergie en temps réel et l'intégration de la maison connectée. Alimenté par le microcontrôleur ESP32-S3, il offre des performances robustes avec des fonctionnalités modulaires et évolutives.
L'appareil utilise un transformateur abaisseur de 220 V à 12 V pour l'échantillonnage de tension, garantissant ainsi l'isolation galvanique et la sécurité. Sa configuration PCB compacte comprend des borniers à vis pour des connexions sécurisées, un connecteur Qwiic pour des capteurs supplémentaires et un connecteur de programmation pour une configuration directe ESP32-S3. Le compteur d'énergie est compatible avec les systèmes monophasés et triphasés, ce qui le rend adaptable à diverses applications.
Le compteur d'énergie est simple à configurer et s'intègre à Home Assistant, offrant des capacités de surveillance en temps réel, d'analyse historique et d'automatisation. Il fournit des mesures précises de tension, de courant et de puissance, ce qui en fait un outil précieux pour la gestion de l'énergie dans les maisons et les entreprises.
Caractéristiques
Surveillance complète de l'énergie : Obtenez des informations détaillées sur votre consommation d'énergie pour une gestion plus intelligente.
Logiciel personnalisable : Adaptez les fonctionnalités à vos besoins en programmant et en intégrant des capteurs personnalisés.
Prêt pour la maison connectée : Compatible avec ESPHome, Home Assistant et MQTT pour une intégration complète à la maison connectée.
Conception sûre et flexible : Fonctionne avec un transformateur abaisseur de 220 V à 12 V et comporte une carte CMS pré-assemblée.
Démarrage rapide : Comprend un capteur de transformateur de courant et un accès à des ressources de configuration gratuites.
Spécifications
Microcontrôleur
ESP32-S3-WROOM-1-N8R2
CI de mesure d'énergie
ATM90E32AS
Indicateurs d'état
4 LED pour l'indication de la consommation électrique2 LED programmables pour les notifications d'état personnalisées
Entrée utilisateur
2x boutons-poussoirs pour le contrôle utilisateur
Afficher la sortie
Écran OLED I²C pour une visualisation de la consommation électrique en temps réel
Tension d'entrée
110/220 V AC (via transformateur abaisseur)
Puissance d'entrée
12 V (via transformateur abaisseur ou entrée DC)
Capteur de courant à pince
YHDC SCT013-000 (100 A/50 mA) inclus
Intégration de la maison connectée
ESPHome, Home Assistant et MQTT pour une connectivité transparente
Connectivité
En-tête pour la programmation, Qwiic pour l'extension du capteur
Applications
Prend en charge les systèmes de surveillance de l'énergie monophasés et triphasés
Dimensions
79,5 x 79,5 mm
Inclus
1x Carte partiellement assemblée (les composants CMS sont pré-montés)
2x Connecteurs de bornier à vis (non montés)
1x Transformateur de courant YHDC SCT013-000
Requis
Transformateur de puissance non inclus
Téléchargements
Datasheet (ESP32-S3-WROOM-1)
Datasheet (ATM90E32AS)
Datasheet (SCT013-000)
Frequently Asked Questions (FAQ)
Du prototype au produit fini
Ce qui a commencé comme un projet innovant visant à créer un compteur d'énergie fiable et convivial utilisant le microcontrôleur ESP32-S3 est devenu un produit robuste. Initialement développé en tant que projet open source, le compteur d'énergie ESP32 visait à fournir une surveillance précise de l'énergie, une intégration de maison intelligente et bien plus encore. Grâce à un développement méticuleux du matériel et du micrologiciel, le compteur d'énergie se présente désormais comme une solution compacte et polyvalente pour la gestion de l'énergie.
Sifflez et il vous répondra en gazouillant ! Même si de nombreuses personnes possèdent et observent avec amour des oiseaux de toutes sortes, malheureusement la plupart d'entre eux n'ont pas encore appris à communiquer avec nous. Cet oiseau entièrement électronique fait un pas dans la bonne direction : lorsque vous sifflez, il vous répond en gazouillant ! Caractéristiques Réagit au Sifflement Sons d'Oiseaux Réglables (Ton et Durée) Symboles de Circuit Patrimoine d'Elektor Testé et Approuvé par les Laboratoires Elektor Projet Éducatif et Geek Pièces Montage Traditionnel Seulement Inclus Carte de Circuit Imprimé Tous les Composants Socle en Bois Liste des Composants Résistances R1,R2 = 2.2kΩ R3,R4,R13 = 47kΩ R5 = 4.7kΩ R6 = 3.3kΩ R7,R10,R11,R12,R17 = 100kΩ R8,R19,R23 = 1kΩ R9 = 1MΩ R14,R15 = 10kΩ R16,R18 = 470kΩ R20 = 68kΩ R21 = 10MΩ R22 = 2.7kΩ R24 = 22Ω P1,P2 = 1MΩ P3,P5 = 470kΩ P4 = 100kΩ Condensateurs C1,C2,C12 = 100nF C3,C4 = 10nF C5 = 22μF, 16V C6,C7,C11 = 10μF, 16V C8 = 2.2μF, 100V C9 = 1μF, 50V C10 = 2.2nF C13 = 10nF Semi-conducteurs D1,D3,D4,D5,D6,D7,D8 = 1N4148 D2 = Diode zener 3V3 T1,T2 = BC557B T3 = BC547B T4 = BC327-40 IC1 = TL084CN IC2 = 4093 Divers BT1 = Pince de batterie câblée pour 6LR61/PP3 LS1 = Haut-parleur miniature, 8Ω, 0.5W S1 = Interrupteur, glissière, SPDT MIC1 = Microphone électret PCB 230153-1 v1.1
La télécommande universelle TV-B-Gone vous permet d'allumer ou d'éteindre pratiquement n'importe quel téléviseur. Vous contrôlez quand vous regardez la télévision, plutôt que ce que vous voyez. La télécommande porte-clés TV-B-Gone est si petite qu'elle se glisse facilement dans votre poche pour que vous l'ayez à portée de main quand vous en avez besoin, où que vous alliez : bars, restaurants, laveries automatiques, stades de baseball, arènes, etc.
Le kit TV-B-Gone est un excellent moyen d'enseigner l'électronique. Lorsqu'il est soudé ensemble, il vous permet d'éteindre presque n'importe quel téléviseur dans un rayon de 150 pieds ou plus. Il fonctionne sur plus de 230 codes d'alimentation au total – 115 codes américains/asiatiques et 115 autres codes européens. Vous pouvez sélectionner la zone souhaitée lors de l’assemblage du kit.
Il s'agit d'un kit non assemblé, ce qui signifie que la soudure et l'assemblage sont nécessaires – mais c'est très simple et constitue une excellente introduction à la soudure en général. Ce kit rend la télécommande TV-B-Gone populaire plus amusante car vous l'avez créée vous-même avec quelques bases de soudure et d'assemblage ! Montrez à vos amis et à votre famille à quel point vous êtes doué en technologie et divertissez-les avec la puissance du TV-B-Gone !
Le kit est alimenté par 2 piles AA et la sortie provient de 2 LED IR à faisceau étroit et de 2 LED IR à faisceau large.
Inclus
Toutes les pièces/composants requis
Requis
Outils, fer à souder et piles
Téléchargements
GitHub
L'horlogerie quasi-analogique Elektor (dimensions : 160 x 245 mm) est une horloge numérique au look analogique.
L'horloge se compose de 144 LED de 3 mm disposées en cercle, indiquant 12 heures avec une résolution de 5 minutes. 11 circuits intégrés logiques standard sont utilisés. Tous les composants du kit sont traversants.
Le circuit utilise une logique HC standard et toujours un circuit intégré logique 4000 (CD4060), une horloge de référence de 32,768 kHz et une alimentation de 5 V. N'importe quel petit adaptateur 5 VDC (non inclus) peut être connecté via un petit bornier à vis sur la carte.
Le mouvement quasi-analogique utilise 144 LED (diodes électroluminescentes) pour indiquer l'heure sur un cadran rond quasi-analogique d'un diamètre d'environ 143 mm. L'une des douze LED vertes s'allume à son intensité maximale pour marquer les heures, tandis que les onze autres sont tamisées. Entre deux LED vertes se trouvent 11 LED rouges, chacune représentant une période de cinq minutes. De cette façon, l’heure est indiquée avec une précision de cinq minutes. Cela semblerait suffisant compte tenu de la fonction essentiellement décorative du mouvement d'horlogerie actuel.
La construction de l'horloge est assez simple car tous les composants sont traversants. Une description détaillée de la façon de construire le mécanisme d'horlogerie quasi-analogique se trouve dans le manuel de ce kit. Il peut être téléchargé ici. Veuillez lire le manuel avant de chauffer le fer à souder !
Spécifications
Affichage de l'heure
12 heures en cercle
Afficher
144 LED
Cercle de LED
132 LED rouges, 12 LED vertes
Affichage de la résolution
5 minutes
Indication des secondes
1 LED au centre du cercle, clignotant à 0,5 Hz
Technologie
10 CI série logique HC, 1 CI série logique 4000
Signal de référence
Oscillateur à quartz 32 kHz (réglable)
Régler l'horloge
1 bouton poussoir, pas de 5 minutes
Alimentation
5 V (alimentation non incluse)
Dimensions
160x245mm
Inclus
Carte électronique Elektor 240118-1
Tous les composants
Socle en bois
Liste des composants
Résistances
R1, R22, R24 = 2.2 kΩ
R2 = 390 kΩ
R3, R5, R6, R7 = 82 kΩ
R4 = 1 kΩ
R8-R19 = 8.2 kΩ
R20 = 20 MΩ
R21 = 330 kΩ
R23 = 560 Ω
R25 = 470 Ω
R26 = 100 kΩ
Condensateurs
C1-C4, C8-C18 = 100 nF, 50 V
C5 =22 pF, 50 V
C6 = 10 pF, 50 V
C7 = 3-10 pF trimmer
Semi-conducteurs
D1, D13, D25, D37, D49, D61, D73. D85, D97, D109, D121, D133 = LED, green, 3 mm
D2-D12, D14-D24, D26-D36, D38-D48, D50-D60, D62-D72, D74-D84, D86-D96, D98-D108, D110-D120, D122-D132, D134-D144, D162-D163 = LED, red, 3 mm
D145-D156 = 1N4148 DO-35
D164 = 1N4001 DO-41
T1, T2 = BC547B
IC1 = CD4060, DIP-16
IC2 = 74HC21, DIP-14
IC3, IC4 = 74HC132, DIP-14
IC5, IC6 = 74HC4024, DIP-14
IC7, IC8, IC9, IC10 = 74HC4051, DIP-16
IC11 = 7
Divers
K1 = Bornier à 2 voies pour circuit imprimé, au pas de 3,5 mm
S1 = Bouton poussoir tactile de 6 mm
X1 = Quartz 32,768 kHz
Une alimentation linéaire pour l'amplificateur de puissance Elektor Fortissimo-100
Pour ceux qui s'opposent à une alimentation à découpage pour l'amplificateur de puissance Fortissimo-100, ce kit permet de construire un régulateur de tension linéaire, symétrique, caractérisé par une faible tension de perte, un courant de sortie élevé et une excellente stabilité – le tout obtenu à partir de composants discrets.
Sachant que presque tous les amplificateurs de puissance audio de haute performance bénéficient d'une alimentation stabilisée, cette alimentation linéaire est spécifiquement conçue pour une tension de sortie symétrique de ±40 V et des courants de crête de 13 A (15 A de crête réalisables). A titre d'exemple, le courant moyen consommé par un amplificateur Fortissmo-100 pilotant une charge de 4 Ω est de 4 A par régulateur.
Spécifications
Plage de tension d'entrée
52 VCC (faible consommation) à 43 VCC
Plage de tension de sortie
environ 38,9 VCC à 41,4 VCC (théorique) 38,6 VCC à 41,1 VCC (mesuré)
Tension de chute à 6 A
42 V
Tension de chute à 9,5 A
43 V
Tension de chute à 13,5 A
44 V
Courant max.
15 A crête (demi-sinusoïdale), 4,8 A (moyenne)
Protection SOAR
15 A pour 45 VCC en entrée
Rejet de l'ondulation
>60 dB (à une charge de 5 ACC)
Courant d'entrée à vide
27 mA (@ 52 VCC entrée)
Inclus
PCB
Toutes les pièces, y compris les dissipateurs
L'adaptateur milliohmmètre Elektor utilise la précision d'un multimètre pour mesurer des valeurs de résistance très faibles. Il convertit une résistance en tension mesurable avec un multimètre standard.
L'adaptateur milliohmmètre Elektor permet de mesurer des résistances inférieures à 1 mΩ grâce à la méthode 4 fils (Kelvin). Il est utile pour localiser les courts-circuits sur les circuits imprimés.
L'adaptateur dispose de trois plages de mesure : 1 mΩ, 10 mΩ et 100 mΩ, sélectionnables via un interrupteur à glissière. Il intègre également des résistances d'étalonnage. L'adaptateur milliohmmètre Elektor est alimenté par trois piles AA de 1,5 V (non fournies).
Spécifications
Gammes de mesure
1 mΩ, 10 mΩ, 100 mΩ, 0,1%
Alimentation
3x piles AA 1,5 V (non fournies)
Dimensions
103 x 66 x 18 mm (compatible avec le boîtier de type Hammond 1593N, non fourni)
Spécificité
Résistances d'étalonnage intégrées
Téléchargements
Documentation
Il s'agit d'un kit de soudure permettant aux débutants d'apprendre la soudure. Après 1 à 2 heures de soudure et d'assemblage, et des étapes simples pour définir le nom/mot de passe Wifi avec un téléphone, vous obtiendrez :
Une horloge en temps réel, elle obtiendra le monde en temps réel à partir du protocole de synchronisation réseau, vous pouvez facilement définir votre fuseau horaire local
Un réveil, avec du bruit fort
Un prévisionniste météo mondial en ligne, sur la température/météo locale, vous pouvez facilement changer/modifier votre adresse/villes sans aucune reprogrammation
Pour réduire la difficulté de soudure, toutes les pièces SMD ont été soudées, il vous suffit de souder les pièces THT, puis de configurer le réseau Wifi avec un téléphone, et enfin d'allumer l'alimentation pour profiter du succès.
Inclus
Carte principale du kit ESP32 SmartClock
Lot de condensateurs & résistances/connecteurs
Module LCD coloré
Batterie Lipo
Planches acryliques
Écrous et vis
Téléchargements
Manuel de l'Utilisateur
Code source sur GitHub
Découvrez la fusion parfaite de la science, de la musique et du spectacle visuel !
Cette bobine Tesla musicale, compacte mais puissante, est conçue avec un circuit avancé et une bobine supérieure améliorée pour produire de longs et épais arcs de foudre, donnant vie à l'énergie brute sous vos yeux.
Deux modes pour deux fois plus de plaisir
Mode Arc Long : Émet des éclairs à fréquence fixe. À puissance moyenne, les arcs sont sans danger au toucher, ne procurant qu'une légère sensation de picotement.
Mode Musique : Connectez-vous via Bluetooth et regardez les arcs danser au rythme de la musique. Il émet des sons carrés, concentrant l'énergie en une mélodie éclatante et étincelante.
Bluetooth stable et design intelligent
Équipée d'une puce Bluetooth développée sur mesure, la bobine se connecte facilement à tout smartphone, ordinateur ou appareil compatible Bluetooth. Elle prend également en charge l'USB-C pour plus de commodité. La bobine est recouverte d'une encre dorée transparente pour une meilleure résistance à la poussière et une durabilité accrue.
Installation facile – Magie instantanée
Aucun câble audio nécessaire ! Il suffit de serrer la broche de décharge, de baisser les boutons d'alimentation et de fréquence, de brancher la bobine et d'admirer la magie opérer. Qu'elle soit placée verticalement ou horizontalement, cette bobine Tesla offre un spectacle fascinant à chaque fois.
L'amusement rencontre l'éducation
Plus qu'un simple gadget, cette bobine Tesla est un outil stimulant pour l'enseignement des sciences. Elle peut allumer sans fil des tubes de gaz ou même des bulles, et les arcs tactiles permettent une interaction en toute sécurité. C'est un cadeau inoubliable et une œuvre d'art futuriste qui fera tourner les têtes sur n'importe quel bureau.
Spécifications
Matériau du corps
Acrylique transparent
Tension d'entrée
48 V
Fréquence de décharge
5-50 Hz (mode éclair)
Inclus
Adaptateur secteur (UE)
Remarque : Avant la mise sous tension, tournez toujours les deux boutons à fond dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour éviter les décharges électriques soudaines de l'arc.
Tirez le Levier pour le Score Maximum ! Ce Classique de Circuit Elektor de 1984 présente une application ludique des circuits logiques de la série CMOS 400x en combinaison avec des LEDs, une combinaison très populaire à l'époque. Le projet imite une machine à sous à chiffres tournants. Le Jeu Pour jouer, convenez d'abord du nombre de manches. Le Joueur 1 actionne le levier de l'interrupteur aussi longtemps qu'il le souhaite et le relâche. Les LEDs affichent ensuite le score qui est la somme des chiffres 50-20-10-5 allumés. Si la LED Jouer Encore ! s'allume, le Joueur 1 a une autre manche 'gratuite'. Sinon, c'est au tour du Joueur 2. Les joueurs tiennent compte de leurs scores, et le score le plus élevé l'emporte. Caractéristiques LEDs Indiquent le Score Plusieurs Joueurs et Jouer Encore ! Symboles de Circuit Patrimoine d'Elektor Testé et Approuvé par les Laboratoires Elektor Projet Éducatif et Geek Pièces Montage Traditionnel Seulement Inclus Carte de Circuit Imprimé Tous les Composants Socle en Bois Liste des Composants Résistances (5%, 250 mW) R1,R2,R3,R4 = 100kΩ R5,R6,R7,R8,R9,R10 = 1kΩ Condensateurs C1 = 4.7nF, 10%, 50V, 5mm C2 = 4.7μF, 10%, 63V, axial C3,C4 = 100nF, 10 %, 50V, céramique X7R, 5mm Semi-conducteurs LED1-LED6 = rouge, 5mm (T1 3/4) IC1 = 74HC4024 IC2 = 74HC132 Divers S1 = interrupteur, bascule, levier de 21mm, SPDT, momentané S2 = interrupteur, tactile, 24V, 50mA, 6x6mm S3 = interrupteur, glissière, SPDT IC1,IC2 = support de circuit intégré, DIP14 BT1 = pince de maintien de batterie CR2032 montée sur circuit imprimé Socle de Bureau PCB 230098-1 Non inclus : BT1 = pile bouton CR2032
Vous cherchez un projet amusant pour Noël ? Assemblez et programmez cette figurine de renne en polyéthylène extralarge et faites briller ses LED de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel ! Idéal pour les débutants et les makers confirmés !Ce kit éducatif et amusant combine soudure et programmation dans un projet XL. Tout d'abord, vous devrez souder quelques composants simples sur le circuit imprimé. Les composants comprennent des LED RVB fantaisie qui ont un effet diffus spécial. Une fois le travail de soudure terminé, vous pourrez programmer les couleurs et les effets lumineux des différentes LED grâce à l'Arduino Nano Every embarqué. L'Arduino est préprogrammé avec quelques effets LED de base, pour que votre kit fonctionne dès que vous l'alimenterez avec l'adaptateur inclus. Vous pouvez également choisir d'écrire votre propre programme en vous basant sur les exemples de programmation disponibles.Extensions programmablesLe circuit imprimé de ce projet est conçu spécialement pour que vous puissiez ajouter différentes extensions. Par exemple, ajoutez un écran OLED pour afficher des messages ou programmez-le pour décompter les jours jusqu'à Noël ! Ou ajoutez une puce IoT Tuya pour que votre projet puisse communiquer avec votre smartphone. Vous pouvez même ajouter un microphone, un capteur de mouvement ou un capteur de lumière.FeaturesCircuit imprimé de taille XL en forme de renne polymétrique.22 LED RVB adressables (programmables)14 x 5 mm RVB LED10 x 8 mm RVB LEDArduino Nano EveryBouton-poussoirCâble USB-A vers USB micro pour la programmationCâble USB-A vers USB B pour l'alimentationSupport en boisManuel complet et vidéo disponibles en 5 languesExemple de programmation pour Arduino disponibleÉducatif et amusant pour tout âge et tout niveauExtensible avec de nombreux ajouts :un écran OLEDun capteur IoT intelligent à connecter avec votre smartphoneun microphoneet plus encore!Non inclus : fer à souder, étain à souder, pinces et tapis à souder.SpecificationsDimensions: 168 x 270 mmAlimentation : 5 V/2,1 A max. (câble inclus)