Mastering the Arduino Uno R4
Based on the low-cost 8-bit ATmega328P processor, the Arduino Uno R3 board is likely to score as the most popular Arduino family member so far, and this workhorse has been with us for many years. Recently, the new Arduino Uno R4 was released, based on a 48-MHz, 32-bit Cortex-M4 processor with a huge amount of SRAM and flash memory. Additionally, a higher-precision ADC and a new DAC are added to the design. The new board also supports the CAN Bus with an interface.
Two versions of the board are available: Uno R4 Minima, and Uno R4 WiFi. This book is about using these new boards to develop many different and interesting projects with just a handful of parts and external modules, which are available as a kit from Elektor. All projects described in the book have been fully tested on the Uno R4 Minima or the Uno R4 WiFi board, as appropriate.
The project topics include the reading, control, and driving of many components and modules in the kit as well as on the relevant Uno R4 board, including
LEDs
7-segment displays (using timer interrupts)
LCDs
Sensors
RFID Reader
4×4 Keypad
Real-time clock (RTC)
Joystick
8×8 LED matrix
Motors
DAC (Digital-to-analog converter)
LED matrix
WiFi connectivity
Serial UART
CAN bus
Infrared controller and receiver
Simulators
… all in creative and educational ways with the project operation and associated software explained in great detail.
Arduino Uno R4 Minima
The Arduino Uno R4 is powered by the Renesas RA4M1 32-bit ARM Cortex-M4 processor, providing a significant boost in processing power, memory, and functionality. The WiFi version comes with an ESP32-S3 WiFi module in addition to the RA4M1, expanding creative opportunities for makers and engineers. The Uno R4 Minima is an affordable option for those who don't need the additional features.
The Arduino Uno R4 runs at 48 MHz, which provides a 3x increase over the popular Uno R3. Additionally, SRAM has been upgraded from 2 kB to 32 kB, and flash memory from 32 kB to 256 kB to support more complex projects. Responding to community feedback, the USB port is now USB-C, and the maximum power supply voltage has been raised to 24 V with an enhanced thermal design. The board includes a CAN bus and an SPI port, enabling users to reduce wiring and perform parallel tasks by connecting multiple shields. A 12-bit analog DAC is also provided on the board.
Spécifications
Microcontroller
Renesas RA4M1 (ARM Cortex-M4)
USB
USB-C
Programming Port
Pins
Digital I/O Pins
14
Pins
Analog input pins
6
DAC
1
PWM pins
6
Communication
UART
1x
I²C
1x
SPI
1x
CAN
1x CAN Bus
Power
Circuit operating voltage
5 V
Input voltage (VIN)
6-24 V
DC Current per I/O Pin
8 mA
Clock speed
Main core
48 MHz
Memory
RA4M1
256 kB Flash, 32 kB RAM
Dimensions
68.9 x 53.4 mm
Téléchargements
Datasheet
Schematics
Cette offre groupée contient :
Mastering the Arduino Uno R4 (d'une valeur de 40 €)
Arduino Uno R4 Minima (d'une valeur de 20 €)
A Hands-On Lab Course
This introduction to circuit design is unusual in several respects. First, it offers not just explanations, but a full course. Each of the twenty-five sessions begins with a discussion of a particular sort of circuit followed by the chance to try it out and see how it actually behaves. Accordingly, students understand the circuit's operation in a way that is deeper and much more satisfying than the manipulation of formulas. Second, it describes circuits that more traditional engineering introductions would postpone: on the third day, we build a radio receiver; on the fifth day, we build an operational amplifier from an array of transistors. The digital half of the course centers on applying microcontrollers, but gives exposure to Verilog, a powerful Hardware Description Language. Third, it proceeds at a rapid pace but requires no prior knowledge of electronics. Students gain intuitive understanding through immersion in good circuit design.
The course is intensive, teaching electronics in day-at-a-time practical doses so that students can learn in a hands-on way.
The integration of discussion of design with a chance to try the circuits means students learn quickly.
The course has been tried and tested, and proven successful through twenty-five years of teaching.
The book is practical: it avoids mathematics and mathematical arguments and even includes a complete list of parts needed in the laboratory exercises, including where and how to buy them.
The much-anticipated new edition of 'Learning the Art of Electronics' is here! It defines a hands-on course, inviting the reader to try out the many circuits that it describes. Several new labs (on amplifiers and automatic gain control) have been added to the analog part of the book, which also sees an expanded treatment of meters. Many labs now have online supplements. The digital sections have been rebuilt. An FPGA replaces the less-capable programmable logic devices, and a powerful ARM microcontroller replaces the 8051 previously used. The new microcontroller allows for more complex programming (in C) and more sophisticated applications, including a lunar lander, a voice recorder, and a lullaby jukebox. A new section explores using an Integrated Development Environment to compile, download, and debug programs. Substantial new lab exercises, and their associated teaching material, have been added, including a project reflecting this edition's greater emphasis on programmable logic.
Online resources including online chapters, teaching materials and video demonstrations can be found at: www.LearningTheArtOfElectronics.com
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Table of Contents
Arduboy est un système de développement de jeux miniatures de la taille d'une carte de crédit basé sur la populaire plateforme open source Arduino. Apprenez à programmer/coder avec de nombreux tutoriels et une communauté active de développeurs, développez et partagez vos propres jeux à l'aide du logiciel Arduino via le câble USB. Utilisez votre machine PC/Mac/Linux pour télécharger plus de 200 jeux uniques créés par les membres de la communauté Arduboy.
Caractéristiques
Processeur : ATmega32u4 (identique à Arduino Leonardo & Micro)
Mémoire : 32 Ko Flash, 2,5 Ko de RAM, 1 Ko EEPROM
Entrées : 6 boutons tactiles momentanés
Sorties : 128 x 64 OLED 1 bit, 4 canaux. Haut-parleur piézo et LED clignotante
Batterie : 180 mAh au lithium polymère à couche mince
Connectivité : Micro USB 2.0 avec profil HID intégré
Programmation : IDE Arduino, Arduboy Game Loader, GCC et AVRDude
Jeux open source Tout le monde peut créer des jeux pour l'Arduboy ! Des didacticiels en ligne gratuits vous guident tout au long du processus étape par étape pour développer votre propre logiciel ! Il existe déjà de nombreux exemples dont on peut tirer des leçons. Vous avez toujours voulu créer un niveau ou une carte pour votre jeu préféré, ou faire sauter votre personnage préféré plus haut ? C'est maintenant votre chance !
Super rétro
Conçu pour vous rappeler une époque plus simple dans le monde du jeu, l'Arduboy fait entrer avec style le véritable jeu 8 bits dans le 21e siècle. L'écran noir et blanc vous invite à nouveau à faire appel à votre imagination pendant que vous jouez.
Construction durable
Une façade en polycarbonate, un circuit imprimé ultra fin et un dos en aluminium estampé constituent la combinaison ultime. Une batterie rechargeable au lithium polymère offre plus de 8 heures d'autonomie, et le même câble que vous utilisez pour charger peut être utilisé pour télécharger de nouveaux jeux ! Avec seulement 5 mm d'épaisseur, Arduboy peut vivre dans votre poche (ou même votre portefeuille) et est plus fin que presque n'importe quel téléphone mobile !
Téléchargements
Schémas
GitHub
Documentation
Le Sense HAT officiel de la Raspberry Pi Foundation est une carte complémentaire pour Raspberry Pi (4, 3, 2, B+ et A+).
Le Sense HAT dispose des capteurs suivants :
Écran matriciel LED RVB 8x8
Accéléromètre
Gyroscope
Magnétomètre
Capteur de pression atmosphérique
Température
Capteur d'humidité
Joystick à cinq boutons
From Rubbing Amber to Swiping Glass
"The story of electricity, told one connection at a time."Why does rubbing amber attract dust? How did we go from that curious effect to a world where screens respond to a single touch? And how did we get from mysterious sparks to tiny chips packed with billions of transistors?
For centuries, electricity puzzled and fascinated those who encountered its curious effects—long before it even had a name. From the earliest observations of static charge to the complex electronics that shape our lives today, this book traces the gradual, and often surprising, story of how humanity came to understand and harness this powerful force.
This book offers an engaging and accessible account of the people, ideas, and inventions that transformed electricity from a scientific curiosity into the foundation of our digital age. Along the way, you’ll meet a host of inquisitive minds—some famous, others less so—whose persistence and creativity helped unravel the mysteries of the natural world and gave rise to the technologies we now take for granted.
Covering everything from Leyden jars and batteries to transistors, microcontrollers and the internet, this book presents a clear and enjoyable overview of electronics and its relatively short, yet rich, history.
Whether you have a technical background or simply a curiosity about how things work, From Rubbing Amber to Swiping Glass offers a thoughtful look at how far we’ve come—and a gentle nudge to wonder what might come next.
Maintenant, vous pouvez connecter vos cartes Arduino avec le câble USB officiel d'Arduino. Grâce à une connexion USB-C vers USB-C avec un adaptateur USB-A, ce câble USB de données peut facilement relier vos cartes Arduino à l'appareil de programmation de votre choix.
Le câble USB d'Arduino possède une gaine tressée en nylon aux couleurs typiques d'Arduino, blanc et teal (bleu-vert). Les connecteurs ont une coque en aluminium qui protège votre câble tout en ayant un aspect élégant.
Longueur : 100 cm
Coque en aluminium avec logo
Gaine tressée en nylon blanc et teal
Les cordons de charge CC du Siglent SDL1020X-E ont une résolution de mesure de 0,1 mV/0,1 mA et la série de base SDL1000X-E a une résolution de 1 mV/1 mA et des temps de montée de courant réglables de 0,001 A/μs~2,5 A/μs. Pour la communication et le contrôle à distance, la série SDL comprend des connecteurs S232/USB/LAN. Le SDL1020X-E offre une stabilité sur une large gamme d'applications et peut répondre à toutes sortes d'exigences de test. Notamment : Alimentation, conception de batteries/appareils portables, industrie, éclairage LED, électronique automobile et aérospatiale.
Caractéristiques
SDL1020X-E (un seul canal): CC 150 V/30 A, puissance totale200 W
4 modes statiques / Mode dynamique : CC/CV/CR/CP
Mode dynamique CC : Continu, impulsionnel, basculé
Mode dynamique CC : 25 kHz, mode dynamique CP : 12,5 kHz, mode dynamique CV : 0,5 Hz
Vitesse de mesure de la tension et du courant : jusqu'à 500 kHz
Plage de temps de montée du courant réglable : 0.001 A/us~2.5 A/us
Résolution minimale de lecture : 0.1 mV, 0.1 mA
Fonctions de court-circuit, test de batterie, mode CR-LED et test d'usine
Fonction de mode de compensation SENSE 4 fils
La fonction List permet d'éditer jusqu'à 100 pas
La fonction Program prend en charge 50 groupes de pas
Protection OCP, OVP, OPP, OTP et LRV
Commande analogique externe
Suivi de la tension et du courant via 0-10 V
Écran TFT-LCD de 3,5 pouces, permettant l'affichage simultané de plusieurs paramètres et états.
Interface de communication RS232/USB/LAN intégrée, module USB-GPIB (en option)
Graphique de forme d'onde et stockage de fichiers et fonctions d'appel faciles à utiliser
Logiciel PC inclus : Prend en charge SCPI, pilote LabView
Inclus
1x Charge programmable Siglent SDL1020X-E CC
1x Guide de démarrage rapide
1x Fiche de garantie
1x Cordon d'alimentation
1x Câble USB
Téléchargements
Datasheet
Manual
Programming Guide
PC Software
Il s'agit d'une autre excellente interface série IIC/I²C/TWI/SPI. Comme les ressources en broches du contrôleur sont limitées, votre projet risque de ne pas pouvoir utiliser le blindage LCD normal après avoir été connecté à une certaine quantité de capteurs ou de carte SD. Cependant, avec ce module d'interface I²C, vous pourrez réaliser l'affichage des données via seulement 2 fils. Si vous avez déjà des appareils I²C dans votre projet, ce module LCD ne coûte en réalité aucune ressource supplémentaire. C'est fantastique pour un projet basé.
Adresse I²C : 0X20~0X27 (l'adresse d'origine est 0X20, vous pouvez la modifier vous-même)
Le rétroéclairage et le contraste sont ajustés par potentiomètre
Livré avec 2 interfaces IIC, qui peuvent être connectées par Dupont Line ou un câble dédié IIC Adresse I²C : 0x27 (Adresse I²C : 0X20~0X27 (l'adresse d'origine est 0X27, vous pouvez la modifier vous-même)
Caractéristiques
Compatible pour 1602 LCD
Tension d'alimentation : 5 V
Poids : 5g
Taille: 5,5 x 2,3 x 1,4 cm
Étui pour les alimentations DPS5005 et DPH5005
Le forfait comprend :
Boîtier métallique
Ventilateur
Carte d'alimentation du ventilateur
Câbles de connexion
Changer
Des vis
Des noisettes
Entretoises Cosses de câble fourchues
Poteaux de reliure
Tapis collant transparent
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
Inclus
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
Téléchargements
GitHub
35 Touch Develop & MicroPython Projects
The BBC micro:bit is a credit sized computer based on a highly popular and high performance ARM processor. The device is designed by a group of 29 partners for use in computer education in the UK and will be given free of charge to every secondary school student in the UK.
The device is based on the Cortex-M0 processor and it measures 4 x 5 cm. It includes several important sensors and modules such as an accelerometer, magnetometer, 25 LEDs, 2 programmable push-button switches, Bluetooth connectivity, micro USB socket, 5 ring type connectors, and a 23-pin edge connector. The device can be powered from its micro USB port by connecting it to a PC, or two external AAA type batteries can be used.
This book is about the use of the BBC micro:bit computer in practical projects. The BBC micro:bit computer can be programmed using several different programming languages, such as Microsoft Block Editor, Microsoft Touch Develop, MicroPython, and JavaScript.
The book makes a brief introduction to the Touch Develop programming language and the MicroPython programming language. It then gives 35 example working and tested projects using these language. Readers who learn to program in Touch Develop and MicroPython should find it very easy to program using the Block Editor or any other languages.
The following are given for each project:
Title of the project
Description of the project
Aim of the project
Touch Develop and MicroPython program listings
Complete program listings are given for each project. In addition, working principles of the projects are described briefly in each section. Readers are encouraged to go through the projects in the order given in the book.
En 2011, nous avons publié un petit PCB, FT232R USB/Serial Bridge/BOB (110553) avec un circuit intégré USB-UART de FTDI, le FT232RQ. Nous vous présentons ici son successeur avec une version moins chère, un FT231XQ.
Mais il y a aussi d'autres changements. Au lieu de connecteurs, à côté du PCB, on utilise des connecteurs à broches normaux qui sont montés sur la face inférieure et rendent le PCB un peu plus petit une fois monté, par rapport à l'ancien BoB. Un dispositif de protection ESD (D1) est ajouté dans les lignes de signal de données USB pour plus de sécurité. Bien qu'il y ait moins de place pour que toutes les pièces puissent s'adapter sur le PCB, celui-ci n'est plus long que d'un peu plus de 2 mm. Le FT231 dispose de quatre broches d'E/S CBUS configurables, une de moins désormais. Mais plus important encore, l'alimentation du VCCIO des E/S n'est spécifiée que pour +1,8 V à +3,3 mais est tolérante à 5 V pour la logique UART externe fonctionnant sur +5 V. Le régulateur interne +3,3 V du FT231 peut fournir 50 mA aux circuits externes.
Le constructeur FTDI dispose d'un utilitaire permettant de configurer plusieurs paramètres, FTPROG. Comme la fonction des broches CBUS. Par défaut, CBUS1 et CBUS 2 sont des sorties de bas niveau pour piloter des LED de réception et de transmission, indiquant le transfert de données sur le bus USB. Ainsi, lors de la réception de données via l'UART, la LED TX s'allume. Si vous préférez l'inverse, FTPROG peut être utilisé pour changer cela. Mais attention, la puce peut ne plus répondre lorsque de mauvais paramètres sont programmés.
Certaines des propriétés les plus importantes du nouveau BoB :
Connecteur micro-USB USB 2.0
Compatible pleine vitesse VCCIO +1,8...+3,3 V (entrée max. 4 V, 5 V de la logique UART tolérante)
Sortie régulateur +3,3 V, 50 mA max.
Transfert de données de 300 bauds à 3 Mbauds
UART compatible avec RS232, RS485 et RS422
Commande de sortie de broche d'E/S 4 mA - 16 mA
4 broches CBUS configurables
Vous trouverez ici des informations concernant l' utilitaire de programmation EEPROM , les pilotes VCP et les pilotes D2XX .
LWL01 est alimenté par une pile bouton CR2032, dans un bon cas de couverture réseau LoRaWAN, il peut transmettre jusqu'à 12 000 paquets de liaison montante (basés sur SF 7, 14 dB). Dans une mauvaise couverture réseau LoRaWAN, il peut transmettre environ 1 300 paquets de liaison montante (basé sur SF 10, 18,5 B). L’objectif de conception pour une batterie est de 2 ans maximum. L'utilisateur peut facilement changer la pile CR2032 pour la réutiliser.
Le LWL01 enverra périodiquement des données chaque jour ainsi qu'en cas de fuite d'eau. Il compte également les temps d'événement de fuite d'eau et calcule également la durée de la dernière fuite d'eau.
Chaque LWL01 est préchargé avec un ensemble de clés uniques pour l'enregistrement LoRaWAN, enregistrez ces clés sur le serveur LoRaWAN local et il se connectera automatiquement après la mise sous tension.
Caractéristiques
LoRaWAN v1.0.3 Classe A
Noyau LoRa SX1262
Détection de fuite d'eau
Alimenté par pile CR2032
Commandes AT pour modifier les paramètres
Liaison montante activée périodiquement et événement de fuite d'eau
Lien descendant pour modifier la configuration
Applications
Systèmes d'alarme et de sécurité sans fil
Domotique et domotique
Surveillance et contrôle industriels
Cette antenne GPS/GNSS exceptionnelle est conçue pour la réception GPS et GLONASS. Le support magnétique permet de le monter facilement sur une base métallique comme une plaque de sol ou un toit de voiture. L’antenne se termine par un câble de 3m et un connecteur SMA standard. Caractéristiques : Dimensions : 50x38x17mm Poids : 75 g, câble de 3 m compris Gamme de fréquences : 1575 - 1610MHz Fréquence du centre GPS : 1575,42 MHz Fréquence du centre GLONASS : 1602MHz Tension LNA : 3 à 5 VCC Gain LNA : 28 dB Courant LNA : 10 mA Connecteur de terminaison : SMA Impédance : 50Ω Polarisation à droite Longueur du câble : 3 mètres
Cette alimentation de 48 W (8 V DC , 6 A) est conçue pour être utilisée avec le Raspberry Pi Build HAT.
Entrée : 110-240 V CA
Sortie : 8 V CC , 6 A
Câble : 1,5 m, 16 AWG
Le T-Journal est une carte de développement de caméra ESP32 peu coûteuse qui comprend une caméra OV2640, une antenne, un écran OLED de 0,91 pouce, des GPIO exposés et une interface micro-USB. Cela facilite et accélère le téléchargement de code sur le tableau.
Caractéristiques
Chipset Expressif-ESP32-PCIO-D4 Microprocesseur Xtensa simple/double cœur 32 bits LX6 240 MHz
FLASH QSPI flash/SRAM, jusqu'à 4x 16 Mo
SRAM 520 Ko de SRAM
Réinitialisation de la clé, IO32
Écran 0,91' SSD1306
Voyant d'alimentation rouge
USB vers TTL CP2104
Appareil photo OV2640, 2 mégapixels
Moteur de direction servo analogique
Horloge embarquée, oscillateur à cristal de 40 MHz
Tension de fonctionnement 2,3-3,6 V
Courant de fonctionnement environ 160 mA
Plage de température de fonctionnement -40 ℃ ~ +85 ℃
Dimensions 64,57 x 23,98 mm
Alimentation USB 5 V/1 A
Courant de charge 1 A
Batterie Batterie au lithium 3,7 V
Wifi
Norme FCC/CE/TELEC/KCC/SRRC/NCC (puce ESP32)
Protocole 802.11 b/g/n/e/i (802.11n, vitesse jusqu'à 150 Mbps) Polymérisation A-MPDU et A-MSDU, prise en charge de 0,4 μS Intervalle de protection
Gamme de fréquences 2,4 GHz ~ 2,5 GHz (2 400 M ~ 2 483,5 M)
Puissance d'émission 22 dBm
Distance de communication 300m
Bluetooth
Le protocole est conforme aux normes Bluetooth v4.2BR/EDR et BLE
Fréquence radio avec une sensibilité de -98 dBm Récepteur NZIF Émetteur AFH de classe 1, classe 2 et classe 3
Fréquence audio Fréquence audio CVSD et SBC
Logiciel
Mode Wi-Fi Station/SoftAP/SoftAP+Station/P2P
Mécanisme de sécurité WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/WPS
Type de cryptage AES/RSA/ECC/SHA
Mise à niveau du micrologiciel Téléchargement UART/OTA (via réseau/hôte pour télécharger et écrire le micrologiciel)
Développement de logiciels Prise en charge du développement de serveurs cloud/SDK pour le développement du micrologiciel utilisateur
Protocole réseau IPv4, IPv6, SSL, TCP/UDP/HTTP/FTP/MQTT
Configuration utilisateur jeu d'instructions AT+, serveur cloud, application Android/iOS
OS FreeRTOS
Inclus
1x module caméra ESP32 (objectif fish-eye)
1x antenne Wi-Fi
1x câble d'alimentation
Téléchargements
Bibliothèque de caméras pour Arduino
Boîtier tour pour cluster de serveurs Raspberry Pi
Matériel
Acrylique, laiton
Capacité
jusqu'à 7 planches
Couleur
Transparent
Dimensions
75 mm x 104 mm x 202 mm
Poids
226g
Le FNIRSI DPS150 est une alimentation CC réglable hautes performances dotée d'une interface d'entrée USB-C et de plusieurs modes d'alimentation, permettant un réglage précis de la tension de sortie (0-30 V) et du courant (0-5 A).
Il fournit une sortie efficace, à faible consommation et stable, équipée de plusieurs fonctions de protection de sécurité, notamment les surtensions, les surintensités, les surcharges, la surchauffe et la connexion inversée. Il peut être appliqué de manière flexible à la connexion série de plusieurs appareils, avec un affichage et un fonctionnement riches et conviviaux, une conception compacte et portable, répondant à divers besoins d'application.
Caractéristiques
Alimentation CC variable de 30 V, 5 A, 150 W avec une précision de 0,01 V, 0,001 A, des modes CC/CV et une ondulation <20 mV pour protéger les composants électroniques sensibles.
Prend en charge les entrées PC, QC et DC avec des sorties programmables et 6 paramètres de tension/courant prédéfinis.
Compatible avec les fiches bananes de 4 mm, les bornes en forme de U et les fils de cuivre pour divers équipements.
8 mécanismes de sécurité, dont une protection contre les surtensions, les courants, les courts-circuits et la surchauffe.
Écran HD IPS de 2,8 pouces avec affichage inversé à 90°, numérique et courbe pour une surveillance facile.
Conception compacte et peu encombrante pour utilisation dans les laboratoires, les réparations et les projets de bricolage.
Spécifications
Tension d'entrée
5~32 V CC
Courant d'entrée
100 mA-5 A
Tension de sortie
0-30 V
Courant de sortie
0~5 A
Puissance de sortie
0-150 W
Mode d'entrée
Chargeur rapide PD
Chargeur rapide QC
Banque d'alimentation
Adaptateurs d'alimentation CC
Environnement d'exploitation
0-40°C
Régulation de charge
0,49%
Efficacité à pleine charge
96,30%
Écran
2,8 pouces (320 x 240)
Dimensions
106 x 76 x 28 mm
Poids
178 g
Inclus
1x DPS150 alimentation
2x Fils à pince crocodile (noir et rouge)
1x Câble micro-USB
1x Manuel
Téléchargements
Manual
Firmware V0.0.1
EggBot peut imprimer sur toutes sortes d’objets sphériques dont le diamètre est approximativement compris entre 3 et 10 cm. Vous pouvez l’utiliser pour créer des œufs que même une poule sous LSD ne pondra jamais, personnaliser des décorations de Noël, des balles de ping-pong, ou encore des ampoules. Dingue et cool, mais EggBot n’est pas qu’un gadget. Son électronique et son programme ont été conçus pour pouvoir être adaptés à un nouvel usage. EggBot est donc aussi un moyen ludique et pratique pour s’initier à la robotique faite maison et à la commande numérique par calculateur (CNC).
EggBot se commande depuis une extension pour Inkscape, l’excellent logiciel multiplateforme et gratuit de dessin vectoriel. L’interface de cette extension permet d’imprimer sur l’objet placé dans EggBot un dessin importé ou créé depuis Inkscape. EggBot peut également être commandé depuis des programmes pouvant envoyer des commandes sérielles par port USB.
L’accessoire optionnel Electro-Kistka (un stylo distributeur de cire chaude) permet de décorer des œufs par impression batik. Il existe aussi un outil de gravure au diamant pour l’impression sur des matériaux durs comme le verre ou la céramique.
Le kit EggBot vendu par Elektor est la version Deluxe. Par rapport à la version de base, la version Deluxe comprend un Precision Egg Coupler, un dispositif qui établit une connexion mécanique très solide entre le moteur et l’œuf, renforce le couple, réduit les à-coups et améliore la précision du tracé. La version Deluxe offre aussi un tournevis à tige hexagonale et tête sphérique, un porte-tournevis à monter sur le châssis, ainsi qu’un kit d’habillage en laiton apportant une touche d’élégance à EggBot (des vis de réglage en laiton massif pour les glissières et le bras porteur, et des rondelles de nylon pour éviter de rayer le châssis et le bras porteur).
Un dé rétro à l'âme néon
Les dés à LED sont courants, mais leur lumière est froide. Ce dé électronique néon affiche sa valeur grâce à la lueur chaleureuse des néons. Il est idéal pour jouer lors des froides et sombres soirées d'hiver. Les points du dé sont des néons et le générateur de nombres aléatoires est équipé de six néons pour indiquer son fonctionnement.
Même si le dé est équipé d'une alimentation 100 V intégrée, il est totalement sûr. Comme tous les produits Elektor Classic, le schéma du circuit est imprimé sur la face avant du dé, tandis qu'une explication du fonctionnement du circuit se trouve au dos.
Le dé néon est livré sous forme de kit de pièces traversantes faciles à souder. L'alimentation est assurée par une pile 9 V (non fournie).
Caractéristiques
Lumière vintage chaleureuse
Symboles du circuit Elektor Heritage
Essayé et testé par Elektor Labs
Projet éducatif et geek
Pièces traversantes uniquement
Inclus
Carte de Circuit Imprimé
Tous les Composants
Socle en Bois
Requis
Pile 9 V
Liste des composants
Résistances (THT, 150 V, 0.25 W)
R1, R2, R3, R4, R5, R6, R14 = 1 MΩ
R7, R8, R9, R10, R11, R12 = 18 kΩ
R13, R15, R16, R17, R18, R21, R23, R24, R25, R26, R28, R30, R33 = 100 kΩ
R32, R34 = 1.2 kΩ
R19, R20, R22, R27, R29 = 4.7 kΩ
R31 = 1 Ω
Condensateurs
C1, C2, C3, C4, C5, C6 = 470 nF, 50 V, 5 mm pitch
C7, C9, C11, C12 = 1 µF, 16 V, 2 mm pitch
C8 = 470 pF, 50 V, 5 mm pitch
C10 = 1 µF, 250 V, 2.5 mm pitch
Inductances
L1 = 470 µH
Semi-conducteurs
D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 = 1N4148
D8 = STPS1150
IC1 = NE555
IC2 = 74HC374
IC3 = MC34063
IC4 = 78L05
T1, T2, T3, T4, T5 = MPSA42
T6 = STQ2LN60K3-AP
Divers
K1 = Support pile PP3 9 V
NE1, NE2, NE3, NE4, NE5, NE6, NE7, NE8, NE9, NE10, NE11, NE12, NE13 = néon
S2 = interrupteur à glissière miniature
S1 = Bouton-poussoir (12 x 12 mm)
Construisez votre station météo idéale ou explorez les données environnementales avec le monde entier. Avec de nombreux projets pratiques pour Arduino, Raspberry Pi, NodeMCU, ESP32 et autres cartes de développement.
Les stations météo jouissent d’une grande popularité depuis des décennies. Tous les magazines d’électronique, qu’ils soient récents ou non, ont publié et publient régulièrement des articles sur la construction d’une station météo. Au fil des années, elles sont devenues de plus en plus sophistiquées et peuvent aujourd’hui être entièrement intégrées dans la maison intelligente. Ceci implique toutefois souvent une fidélité à un fabricant de produits de marque (coûteux) pour tous les composants.
Cependant, avec votre propre station météo, vous pouvez facilement suivre le rythme et même capturer des relevés que les appareils commerciaux ne peuvent pas réaliser. Le plaisir ne manque pas : vous développerez de manière ludique vos connaissances en électronique, en cartes de développement de microcontrôleurs modernes et en langages de programmation. Pour moins de dix euros, vous pouvez collecter des données environnementales initiales et étendre votre système au fur et à mesure que votre intérêt grandit.
Dans ce numéro
Sur la route du vent et de la météo
Écran météo OpenWeatherMap à affichage fluorescent
Les composés organiques volatils dans l‘air que nous respirons
Travailler avec les capteurs MQ : mesurer le monoxyde de carbone
Détecteur de CO2 avec connexion IdO vers ThingSpeak
Un arrosage automatique pour vos plantes
Un climat intérieur sain : la température et l‘humidité de l‘air sont importants
Thermomètre avec tubes Nixie
Une maison météo rétro pour toute la famille
Mesurez la pression atmosphérique et la température avec précision
Un détecteur de coups de soleil
Capteur maison pour la durée d‘ensoleillement
Le smartphone l‘indique : brouillard ou bonne visibilité ?
Détecter les tremblements de terre
Les niveaux des cours d‘eau et des réservoirs
Évaluer la valeur du pH de l’eau
Détecter les rayonnements radioactifs
Avec le GPS, vous savez où se trouve votre capteur
Enregistrer les fichiers journaux avec horodatage sur des cartes SD
LoRaWAN, The Things Network et ThingSpeak
Exploiter la passerelle LoRaWAN pour le TTN
Affichage géant à led avec prévisions météo
L'extracteur de fumée Aoyue 8486 utilise 3 filtres, dont un filtre HEPA et des perles de charbon actif, pour une efficacité d'extraction maximale. Il élimine 97 % des particules supérieures à 0,3 µm. Positionnez facilement le tuyau d'aspiration de l'extracteur de fumée exactement là où vous en avez besoin sur le poste de travail. Réglez la quantité parfaite de puissance d'extraction des fumées à l'aide de l'affichage frontal et du bouton de commande. L'Aoyue 8486 éloigne la fumée de soudage causée par la combustion de flux et d'autres vapeurs de votre visage pour que vous puissiez respirer.
Caractéristiques
Système d'extraction de fumée de bureau avec filtre HEPA (filtre à air à haute efficacité pour les particules) pour éliminer les particules de poussière et un système de filtration au charbon actif amélioré.
Avec des perles de filtre à charbon actif réel.
Aspiration puissante, fonctionnement silencieux.
Panneau de commande électronique avec réglage de la circulation d'air variable.
Les sous-filtres prolongent la durée de vie des filtres principaux.
Bras autonomes.
Les bras peuvent être pliés comme souhaité et conservent leur forme après réglage.
L'unité dispose de trous de montage pour pouvoir être fixée au mur afin de libérer de l'espace sur le bureau.
Spécifications
Entrée de tension
220 V
Tension CC
12 V
Aspiration du ventilateur
3,59 m/s
Puissance d'aspiration
18-100 %
Filtre HEPA
Classe H11
Filtre à charbon
Charbon actif 800 IV (type cylindrique)
Dimensions
184 x 184 x 152 mm (L x H x P)
Poids
1,8 kg
Inclus
Unité principale
Tuyau d'aspiration flexible
Couvercle de filtre
Filtre HEPA
Filtre à charbon actif
Filtre à air auxiliaire
Adaptateur secteur CC
Manuel d'instructions
Caractéristiques
Écran e-Paper tactile capacitif de 2,13 pouces, tactile à 5 points, 250 × 122 pixels
Prend en charge le réveil par un geste défini par l'utilisateur
Pas de rétroéclairage, continue d'afficher le dernier contenu pendant une longue période même en cas de mise hors tension
Consommation d'énergie ultra faible, l'énergie n'est essentiellement requise que pour le rafraîchissement
En-tête d'extension GPIO Standard Raspberry Pi 40 broches, prend en charge Raspberry Pi Zero/Zero W
Livré avec des ressources de développement et un manuel (exemples pour Raspberry Pi)
Inclus
1x chapeau de papier électronique tactile de 2,13 pouces
1x boîtier ABS
1x Tournevis
1x ruban thermique
1x pieds en caoutchouc 4 pièces
2x Vis
Téléchargements
Documentation
Le Raspberry Pi 400 offre un processeur quad-core 64 bits, 4 Go de RAM, un réseau sans fil, une sortie double écran, une lecture vidéo 4K et un connecteur GPIO à 40 broches. Il s'agit d'un ordinateur puissant et compact intégré à un clavier portable.
Caractéristiques
Processor
Broadcom BCM2711 quad-core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1.8 GHz
RAM
4 GB LPDDR4-3200
Connectivity
Dual-band (2.4 GHz and 5.0 GHz) IEEE 802.11b/g/n/ac wireless LANBluetooth 5.0, BLEGigabit Ethernet2 × USB 3.0 and 1 × USB 2.0 ports
GPIO
Horizontal 40-pin GPIO header
Video & Sound
2 × micro HDMI ports (supports up to 4Kp60)
Multimedia
H.265 (4Kp60 decode)H.264 (1080p60 decode, 1080p30 encode)OpenGL ES 3.0 graphics
SD card support
MicroSD card slot for operating system and data storage
Keyboard
FR keyboard (AZERTY)
Power
5 V DC via USB connector
Operating temperature
0°C to +40°C
Dimensions
286 × 122 × 23 mm (maximum)