Le SDRplay RSPduo est un récepteur SDR 14 bits à syntoniseur double de haute performance. Logé dans un boîtier en acier de haute qualité, chaque syntoniseur peut fonctionner individuellement entre 1 kHz et 2 GHz avec une largeur de bande allant jusqu'à 10 MHz ou les deux tuners peuvent fonctionner simultanément entre 1 kHz et 2 GHz avec une largeur de bande allant jusqu'à 2 MHz par tuner.
Une référence de haute stabilité ainsi que des fonctions d'horloge externe font de cet appareil un outil idéal pour les applications industrielles, scientifiques et éducatives.
Caractéristiques
Le syntoniseur double offre une couverture indépendante de 1 kHz à 2 GHz en utilisant simultanément 2 ports d'antenne
Technologie silicium ADC 14 bits
Largeur de bande visible jusqu'à 10 MHz (mode syntoniseur simple) ou 2 tranches de spectre de 2 MHz (mode syntoniseur double)
3 ports d'antenne sélectionnables par logiciel (2x 50Ω et 1x 1kΩ entrée symétrique/asymétrique à haute impédance)
Port d'antenne haute impédance (1 kHz à 30 MHz) avec filtre coupe-bande MW sélectionnable et choix de 2 filtres de présélection
Filtres coupe-bande AM/FM et DAB sélectionnables par logiciel pour les 2 ports d'antenne SMA (1 kHz à 2 GHz)
L'entrée et la sortie d'horloge externe permettent une synchronisation facile avec plusieurs RSP ou une horloge de référence externe.
Alimentation par le câble USB à l'aide d'une simple prise de type B
11 filtres de présélection frontaux intégrés à haute sélectivité sur les deux ports d'antenne SMA
Préamplificateur à faible bruit multi-niveaux sélectionnable par logiciel
Alimentation Bias-T pour alimenter le LNA monté sur l'antenne
Le tout dans un boîtier robuste en acier peint en noir.
SDRuno – Logiciel SDR de classe mondiale pour Windows
API documentée pour le développement de nouvelles applications
Spécifications
Gamme de fréquences
1 kHz – 2 GHz
Connecteur d'antenne
SMA
Impédance de l'antenne
50 Ω
Consommation de courant (typique)
Mode syntoniseur simple : 180 mA (hors Bias-T)Mode syntoniseur double : 280 mA (sans Bias-T)
Connecteur USB
USB-B
Puissance d'entrée maximale
+0 dBm en continu +10 dBm courte durée
Taux d'échantillonnage ADC
2-10,66 MSPS
ADC Nombre de bits
14 bits 2-6,048 MSPS12 bits 6.048-8,064 MSPS10 bits 8.064-9,216 MSPS8 bits >9,216 MSPS
Bias-T
4.7 V100 mA garantis
Référence
TCXO 24 MHz à haute stabilité de température (0,5ppm). Erreur de fréquence réglable à 0,01 ppm.
Plage de température de fonctionnement
−10°C à +60°C
Dimensions
98 x 94 x 33 mm
Poids
315 g
Téléchargements
Fiche technique
Informations techniques détaillées
Logiciel
RSPdx-R2 vs RSPduo
RSPdx-R2
RSPduo
Couverture continue de 1 kHz à 2 GHz
✓
✓
Largeur de bande visible jusqu'à 10 MHz
✓
✓
Technologie silicium ADC 14 bits et multiples filtres d'entrée haute performance
✓
✓
Filtres coupe-bande AM/FM et DAB sélectionnables par logiciel
✓
✓
Bias-T de 4,7 V pour l'alimentation de l'amplificateur d'antenne distant externe
✓
✓
Alimentation par le câble USB avec une simple prise de type B
✓
✓
Entrée(s) d'antenne SMA 50Ω pour un fonctionnement de 1 kHz à 2 GHz (sélectionnable par logiciel)
2
2
Entrée Hi-Z supplémentaire sélectionnable par logiciel pour un fonctionnement jusqu'à 30 Mhz
✓
Entrée BNC 50Ω supplémentaire sélectionnable par logiciel pour un fonctionnement jusqu'à 200 MHz
✓
Filtre LF/VLF supplémentaire pour les fréquences inférieures à 500 kHz
✓
Entrée horloge de référence 24 MHz (+ sortie sur RSPduo)
✓
✓
Deux syntoniseurs permettant la réception sur 2 plages de 2 MHz totalement indépendantes
✓
Deux syntoniseurs permettant la réception en diversité à l'aide de SDRuno
✓
Boîtier robuste en acier peint en noir
✓
✓
Performances globales en dessous de 2 MHz pour les ondes hectométriques et kilométriques
++
+
Applications multiples simultanées
+
++
Performance dans des conditions d'évanouissement difficiles (*en utilisant la syntonisation en diversité)
+
*++
Vous pouvez utiliser l'amplificateur de casque Pirate Audio pour construire un lecteur de poche bien rangé pour les fichiers audio locaux (MP3, FLAC, etc.) ou pour la diffusion de musique en continu à partir de services en ligne comme Spotify. Pour vous aider à démarrer, Pimoroni a créé des plugins pour Mopidy qui vous permettront d'afficher de superbes pochettes d'album, de lire et pauser vos morceaux et de régler le volume. Le convertisseur numérique-analogique et l'amplificateur pour casque d'écoute vous permettront de bénéficier d'un son numérique amplifié d'une grande netteté dans votre casque. Pirate Audio est une gamme de cartes audio tout-en-un pour Raspberry Pi, avec un son numérique de haute qualité, des écrans IPS d'une grande netteté pour les pochettes d'album, des boutons tactiles pour la commande de lecture, et un logiciel et un installateur Pirate Audio personnalisés pour faciliter la configuration.CaractéristiquesAudio numérique amplifié (24 bits / 192 KHz) sur I2SPuce amplificateur PAM8908 pour casqueCommutateur à faible gain / gain élevé (le gain élevé augmente de 12dB)Puce CNA PCM5100ASortie stéréo 3.5 mmÉcran LCD couleur IPS de 1,3 pouce (240 x 240 px) (Pilote ST7789)Quatre boutons tactiles/li>Carte au format Mini HATEntièrement assembléCompatible avec tous les modèles de Raspberry Pi à 40 broches.Dimensions : 65x30.5x9.5 mmLogicielLe logiciel et le programme d'installation de Pirate Audio installent la bibliothèque Python pour l'écran LCD, configurent l'audio I2S et le SPI, puis installent Mopidy et nos plugins Pirate Audio personnalisés pour afficher la pochette de l'album et les informations sur les pistes, et pour utiliser les boutons pour contrôler la lecture.Voici comment démarrer :Configurer une carte SD avec la dernière version du système d'exploitation de Raspberry Pi.Connectez-vous à un réseau wifi ou à un réseau filaire.Ouvrez un terminal et tapez ce qui suit :git clone https://github.com/pimoroni/pirate-audiocd pirate-audio/mopidysudo ./install.shRedémarrez votre RPiTéléchargementsFiche technique du PAM8908Fiche technique du PCM5100ALogiciel Pirate Audio
Programmez votre REKA:BIT avec Microsoft MakeCode Editor . Ajoutez simplement l'extension REKA:BIT MakeCode et vous êtes prêt à partir. Si vous êtes débutant, vous pouvez commencer par le mode de programmation par blocs ; faites simplement glisser, déposez et assemblez les blocs de codage. Pour les utilisateurs plus avancés, vous pouvez facilement passer en mode JavaScript ou Python sur MakeCode Editor pour la programmation textuelle.
REKA:BIT possède de nombreux voyants LED pour vous aider dans votre codage et votre dépannage. Il couvre les broches IO connectées aux six ports Grove et aux sorties du moteur CC du coprocesseur. On peut facilement vérifier son programme et la connexion de son circuit en surveillant ces LED.
En outre, REKA:BIT dispose également d'un indicateur marche/arrêt, de LED de sous-tension et de surtension intégrées pour donner des avertissements appropriés en cas de problème avec l'entrée d'alimentation. REKA:BIT dispose d'un coprocesseur pour gérer le multitâche plus efficacement. Jouer de la musique tout en contrôlant jusqu'à 4 servomoteurs et 2 moteurs à courant continu, animer une matrice de LED micro:bit et même éclairer des LED RVB de différentes couleurs, le tout en même temps, n'est pas un problème pour REKA:BIT.
Caractéristiques
2x bornes de moteur à courant continu Boutons de test rapide du moteur intégrés (aucun codage nécessaire)
4x ports pour servomoteur
2x LED RVB Neopixel
6x ports Grove (3,3 V)
3x entrées analogiques/ports IO numériques
2x ports E/S numériques
1x interface I²C
Prise DC pour entrée d'alimentation (3,6 - 6 VDC)
Bouton ON / OFF
Indicateur de mise sous tension
Indicateur et protection de sous-tension (FAIBLE)
Indicateur et protection de surtension (HAUTE)
Dimensions : 10,4 x 72 x 15 mm
Inclus
1x carte d'extension REKA:BIT
1x câble d'alimentation et de données USB
1x support de pile 4xAA
1x Mini tournevis
3x câble Grove vers connecteur femelle
2x bloc de construction 1x9 bras de levage
4x goupilles de friction pour blocs de construction
Attention : carte micro:bit non incluse
Ajoutez cette carte à un dispositif et vous serez en mesure de le connecter à un réseau WiFi, en utilisant son accélérateur de puce cryptographique ECC608 sécurisé. L'Arduino Uno WiFi est identique à l'Arduino Uno Rev3 sur le plan fonctionnel, mais avec l'ajout du WiFi / Bluetooth et quelques autres améliorations. Il intègre le tout nouveau microcontrôleur 8 bits ATmega4809 de Microchip et dispose d'une unité de mesure inertielle IMU (Inertial Measurement Unit) LSM6DS3TR intégrée.
Le module Wi-Fi est un SoC autonome avec une pile de protocoles TCP/IP intégrée qui peut fournir un accès à un réseau Wi-Fi, ou agir comme un point d'accès.
L'Arduino UNO WiFi Rev.2 possède 14 broches d'entrée/sortie numériques (5 qui peuvent être utilisées comme sorties PWM, 6 entrées analogiques), une connexion USB, un jack d'alimentation, un connecteur ICSP et un bouton de réinitialisation. Il contient tout ce qui est nécessaire pour le fonctionnement du microcontrôleur. Il suffit de le connecter à un ordinateur avec un câble USB ou de l'alimenter avec un adaptateur secteur ou une batterie pour commencer.
Spécifications
Tension de fonctionnement
5 V
Tension d'entrée
7 V - 12 V
E/S numériques
14
Broches d'entrée analogique
6
Broches d'entrée analogique
6
Courant continu par broche E/S
20 mA
Courant continu pour la broche 3,3 V
50 mA
Memoire Flash
48 KB
SRAM
6.144 Bytes
EEPROM
256 Bytes
Fréquence d'horloge
16 MHz
Module Radio
u-blox NINA-W102
Elément sécurisé
ATECC608A
Unité de mesure inertielle
LSM6DS3TR
LED_Builtin
25
Longeur
101.52 mm
Largeur
53.3 mm
Poids
37 g
Le 555SE est un kit de soudure pour montage en surface facile à construire. Il comprend le circuit imprimé, les résistances et les transistors qui composent le circuit électrique et les instructions de montage imprimées. Le kit est également livré avec le support « IC Leg » et 8 bornes à vis à code couleur.
Pour construire le 555SE, des compétences et des outils de base en soudure électronique sont requis, mais aucune connaissance supplémentaire en électronique n'est présumée ou requise. Vous fournissez des outils de soudage standards en surface : un fer à souder, de la soudure (fil ou pâte), une petite pince à épiler en métal, ainsi qu'un tournevis cruciforme.
Le kit comprend des composants à montage en surface relativement volumineux (1206 et SOT-23) et constitue un excellent premier kit de soudure à montage en surface si vous débutez tout juste. Cependant, si vous êtes expérimenté dans le soudage en surface et disposez d'outils comme une station de reprise à air chaud ou d'autres équipements, vous pouvez les utiliser pour assembler ce kit.
Caractéristiques
Support en aluminium anodisé
8x 4-40 inserts filetés à montage en surface
Vis à oreilles en acier inoxydable avec capuchons en plastique à code couleur (1 rouge, 1 noir, 6 gris)
Tous les matériaux (y compris le circuit imprimé et le support) sont conformes à RoHS (sans plomb)
Dimensions : 6,5 cm × 5,2 cm x 1,6 mm
Dimensions assemblé : 6,5 cm × 7,8 cm × 2,0 cm
ESP32-S2-Saola-1R est une carte de développement basée sur ESP32-S2 de petite taille. La plupart des broches d'E/S sont réparties sur les embases de broches des deux côtés pour une interface facile. Les développeurs peuvent soit connecter des périphériques avec des câbles de démarrage, soit monter l'ESP32-S2-Saola-1R sur une planche à pain.
L'ESP32-S2-Saola-1R est équipé du module ESP32-S2-WROVER, un module MCU Wi-Fi puissant et générique doté d'un riche ensemble de périphériques. C'est un choix idéal pour une grande variété de scénarios d'application liés à l'Internet des objets (IoT), à l'électronique portable et à la maison intelligente. La carte est dotée d'une antenne PCB et dispose d'un flash SPI externe de 4 Mo et d'une RAM pseudo statique SPI (PSRAM) supplémentaire de 2 Mo.
Caractéristiques
MCU
ESP32-S2 intégré, microprocesseur Xtensa® monocœur LX7 32 bits, jusqu'à 240 MHz
ROM de 128 Ko
320 Ko de mémoire SRAM
16 Ko de SRAM en RTC
Wifi
802.11b/g/n
Débit binaire : 802.11n jusqu'à 150 Mbps
Agrégation A-MPDU et A-MSDU
Prise en charge de l'intervalle de garde de 0,4 µs
Plage de fréquence centrale du canal opérationnel : 2 412 ~ 2 484 MHz
Matériel
Interfaces : GPIO, SPI, LCD, UART, I²C, I²S, interface caméra, IR, compteur d'impulsions, LED PWM, TWAI (compatible ISO 11898-1), USB OTG 1.1, ADC, DAC, capteur tactile, capteur de température
Oscillateur à cristal de 40 MHz
Flash SPI de 4 Mo
Tension de fonctionnement/Alimentation : 3,0 ~ 3,6 V
Plage de température de fonctionnement : –40 ~ 85 °C
Dimensions : 18 × 31 × 3,3 mm
Applications
Hub de capteurs IoT générique à faible consommation
Enregistreurs de données IoT génériques à faible consommation
Caméras pour le streaming vidéo
Appareils par contournement (OTT)
Périphériques USB
Reconnaissance de la parole
Reconnaissance d'images
Réseau maillé
Automatisation de la maison
Panneau de contrôle de maison intelligente
Bâtiment intelligent
L'automatisation industrielle
Agriculture intelligente
Applications audio
Applications de soins de santé
Jouets compatibles Wi-Fi
Électronique portable
Applications de vente au détail et de restauration
Machines de point de vente intelligentes
La carte de développement AVR-IoT WA combine un puissant microcontrôleur AVR ATmega4808, un circuit intégré d'élément sécurisé CryptoAuthentication™ ATECC608A et le contrôleur réseau Wi-Fi ATWINC1510 entièrement certifié, qui fournit le moyen le plus simple et le plus efficace de connecter votre application intégrée à Amazon Web Services ( AWS). La carte comprend également un débogueur intégré et ne nécessite aucun matériel externe pour programmer et déboguer le MCU.
Prêt à l'emploi, le MCU est préchargé avec une image de micrologiciel qui vous permet de vous connecter et d'envoyer rapidement des données à la plateforme AWS à l'aide des capteurs de température et de lumière intégrés. Une fois que vous êtes prêt à créer votre propre conception personnalisée, vous pouvez facilement générer du code à l'aide des bibliothèques de logiciels gratuits d'Atmel START ou de MPLAB Code Configurator (MCC).
La carte AVR-IoT WA est prise en charge par deux environnements de développement intégrés (IDE) primés – Atmel Studio et Microchip MPLAB X IDE – vous donnant la liberté d'innover avec l'environnement de votre choix.
Caractéristiques
Microcontrôleur ATmega4808
Quatre LED utilisateur
Deux boutons mécaniques
Empreinte de l'en-tête mikroBUS
Capteur de lumière TEMT6000
Capteur de température MCP9808
Dispositif CryptoAuthentication™ ATECC608A
Module Wi-Fi WINC1510
Débogueur intégré
Auto-ID pour l'identification de la carte dans Atmel Studio et Microchip MPLAB
Une LED verte d'alimentation et d'état de la carte
Programmation et débogage
Port COM virtuel (CDC)
Deux lignes DGI GPIO
Alimenté par USB et par batterie
Chargeur de batterie Li-Ion/LiPo intégré
Le Raspberry Pi 500 (basé sur le Raspberry Pi 5) est doté d'un processeur Arm 64 bits quadricœur, d'un contrôleur d'I/O RP1, de 8 Go de RAM, d'un réseau sans fil, d'une sortie double affichage, d'une lecture vidéo 4K et un connecteur GPIO à 40 broches. C'est un ordinateur tout-en-un puissant et compact intégré dans un clavier portable.
Le dissipateur thermique en aluminium intégré offre des performances thermiques améliorées, permettant au Raspberry Pi 500 de fonctionner rapidement et en douceur, même sous une charge importante.
Spécifications
SoC
Broadcom BCM2712
Processeur
ARM Cortex-A76 (ARM v8) 64 bits
Taux d'horloge
4x 2,4 GHz
GPU
VideoCore VII (800 MHz)
RAM
8 Go LPDDR4X (4267 MHz)
Wi-Fi
IEEE 802.11b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)
Bluetooth
Bluetooth 5.0, BLE
Ethernet
Gigabit Ethernet (avec prise en charge PoE+)
USB
2x USB-A 3.0 (5 GBit/s)1x USB-A 2.01x USB-C (pour l'alimentation)
PCI Express
1x PCIe 2.0
GPIO
Connecteur GPIO standard à 40 broches
Vidéo
2x ports micro-HDMI (4K60)
Multimédia
H.265 (décodage 4K60)OpenGL ES 3.1, Vulkan 1.2
Carte SD
microSD
Alimentation
5 V CC (via USB-C)
Disposition du clavier
Français (AZERTY)
Dimensions
286 x 122 x 23 mm
Inclus
Raspberry Pi 500 (clavier FR, AZERTY)
Alimentation officielle 27 W pour Raspberry Pi (UE, blanc)
Souris officielle Raspberry Pi (blanc)
Câble HDMI officiel Raspberry Pi (blanc, 2 m)
Carte microSD de 32 Go avec Raspberry Pi OS préinstallé
Le guide officiel du débutant Raspberry Pi (5ème édition)
Téléchargements
Datasheet
Le Bouclier d'affichage Giga est une solution d'écran tactile conçue pour déployer sans effort des interfaces graphiques dans vos projets. Exploitant le nouveau connecteur broche au milieu du Giga R1 WiFi, ce shield offre une intégration transparente et des fonctionnalités améliorées. Avec le Bouclier d'affichage Giga, vous avez accès à un ensemble de fonctionnalités, y compris un microphone numérique, un IMU à 6 axes et un connecteur Arducam. Ces capacités supplémentaires vous permettent d'utiliser pleinement les 54 autres broches disponibles, ce qui rend incroyablement pratique la création d'appareils portables ou de tableaux de bord pour contrôler votre projet. Spécifications Ecran KD040WVFID026-01-C025A Taille 3,97” Résolution 480x800 RGB Couleur 16,7M Mode tactile Cinq points et gestes Interface I²C Capteurs IMU BMI270 Microphone MP34DT06JTR Téléchargements Fiche technique Schématique
Le HAT Domotique utilise uniquement des connecteurs enfichables. De plus, la dernière version (V4.0 et ultérieure) dispose de deux nouveaux ports de communication : 1-Wire et RS485.
La carte utilise uniquement une alimentation de 5 V. L'alimentation élévateur intégrée génère 12 V pour alimenter les sorties analogiques 0-10 V.
Un bouton-poussoir à usage général, connecté directement à une broche GPIO du Raspberry Pi, peut être utilisé pour arrêter le Raspberry Pi sans clavier ou pour forcer n'importe quelle sortie à un état souhaité.
Solution idéale pour vos projets de domotique Raspberry Pi.
Lisez les températures dans jusqu'à 8 zones avec des entrées analogiques.
Contrôlez votre système de chauffage et de climatisation avec les 8 relais intégrés.
Utilisez les 8 entrées numériques optiquement isolées pour votre système de sécurité.
Activez le chien de garde matériel pour surveiller et redémarrer le Raspberry Pi en cas de blocage du logiciel.
Contrôlez les systèmes à quatre lumières avec les quatre sorties PWM à drain ouvert (vous fournissez une alimentation externe jusqu'à 24 V).
Contrôlez quatre variateurs de lumière à l'aide de sorties 0-10 V.
Compatibilité
La carte est compatible avec toutes les versions de Raspberry Pi de Zero à 4. Elle partage le bus I²C en utilisant seulement deux des broches GPIO du Raspberry Pi pour gérer les huit cartes. Cette fonctionnalité laisse les 24 GPIO restants disponibles pour l'utilisateur.
Exigences d'alimentation
La carte domotique a besoin de 5 V pour fonctionner et peut être alimentée depuis Raspberry Pi ou depuis son propre connecteur enfichable. Les bobines de relais intégrées sont également alimentées à partir du 5 V. Une alimentation élévateur de tension intégrée de 5 V à 12 V génère la tension nécessaire pour piloter les sorties analogiques 0-10 V. Un régulateur local de 3,3 V alimente le reste du circuit. La carte a besoin de 50 mA pour fonctionner avec tous les relais désactivés. Chaque relais a besoin de jusqu'à 80 mA pour s'allumer.
Relais Les 8 relais intégrés ont des contacts reliés à des connecteurs enfichables robustes, ce qui rend la carte facile à utiliser lorsque plusieurs cartes sont empilées. Les relais sont regroupés en deux sections de quatre relais chacune, avec une borne commune et un contact NO pour chaque relais. Les relais sont évalués à 10 A/24 V CC et 250 V CA, mais en raison des limitations de la géométrie de la carte, les relais ne peuvent commuter que 3 A et 24 V, CA ou CC. Les LED d'état indiquent lorsque les relais sont activés ou désactivés.
Empiler plusieurs cartes
Jusqu'à huit cartes domotiques peuvent être empilées sur votre Raspberry Pi. Chaque carte est identifiée par des cavaliers que vous installez pour indiquer le niveau dans la pile. Les cartes peuvent être installées dans n'importe quel ordre. Le cavalier à trois positions situé dans le coin supérieur droit de la carte sélectionne le niveau de pile.
Caractéristiques
Huit relais avec LED d'état et contacts NO
Empilable sur huit couches
Huit entrées A/D 12 bits, fréquence d'échantillonnage de 250 Hz
Quatre sorties DAC 13 bits (gradateurs 0-10 V)
Quatre sorties PWM 24 V/4 A à drain ouvert
Huit entrées numériques optiquement isolées
Fermeture de contact/compteurs d'événements jusqu'à 500 Hz
Quatre entrées d'encodeur en quadrature
26 GPIO de Raspberry Pi disponibles
Ports de communication 1-WIRE et RS485
Connecteurs enfichables 26-16 AWG pour tous les ports
Chien de garde matériel embarqué
Fusible réarmable intégré
Protection contre l'inversion de l'alimentation
Entretoises en laiton, vis et écrous inclus
Auto-test du matériel avec câble de bouclage
Matériel open source, schémas disponibles
Processeur 32 bits fonctionnant à 64 MHz
Utilise uniquement le port I²C (adresse 0x28..0x2f), toutes les broches GPIO disponibles
Caractéristiques
Alimentation : connecteur enfichable, 5 V/3 A
Consommation électrique : 50 mA (tous les relais désactivés), 700 mA (tous les relais activés)
Fusible réarmable intégré : 3 A
Sorties à drain ouvert : maximum 3 A, 24 V
Relais 1,2,3,4,5,8 : contacts NO, 6 A/24 VAC ou DC
Relais 6.7 : 3 A/24 VAC ou DC
Entrées analogiques :
Tension d'entrée maximale : 3 V
Impédance d'entrée : 50 KΩ
Résolution : 12 bits
Taux d'échantillonnage : 250 échantillons/sec.
Sorties DAC :
Charge résistive : Minimum 1 KΩ
Précision : ±1 %
Entrées numériques opto-isolées :
Courant direct d'entrée : typique 5 mA, maximum 50 mA
Résistance série d'entrée : 1K
Tension inverse d'entrée: 5V
Tension directe d'entrée : 25 V à 10 mA
Résistance d'isolation : minimum 10 12 Ω
Inclus
Carte empilable domotique pour Raspberry Pi avec carte auto-test
Le matériel de montage
4x entretoises mâle-femelle en laiton M2,5x18 mm
4x vis en laiton M2,5x5 mm
4x écrous en laiton M2,5
2x cavaliers de niveau pile
Toutes les fiches de connecteur requises
Carte en plastique laminé montrant le brochage IO
Téléchargements
Guide de l'utilisateur
Schéma du matériel Open Source
Dessin CAO 2D
Ligne de commande
Bibliothèques Python
Nœuds Noeud-RED
Plugin Domoticz
OpenPLC
Cet ensemble comprend tous les outils nécessaires pour commencer à souder, ainsi que deux minikits festifs pour mettre vos compétences à l'épreuve.
Les outils de base pour souder sont un fer à souder (version 110 V AC ) et une pièce de support. Nous avons également inclus de la soudure sans plomb qui est assez facile à travailler et dont les vapeurs ne sont pas nocives ! Enfin, vous aurez besoin de pinces coupantes pour couper les fils du composant. Le premier minikit est la bougie électronique, elle possède une LED jaune chaud qui imite une vraie bougie ! Ce petit kit de soudure ne comporte que 6 composants à souder, ce qui en fait le kit de démarrage idéal.
Alors il est temps d'élargir vos compétences avec le kit d'arbre de Noël électronique original. Soudez des composants plus avancés et 16 LED rouges.
Chaque kit est accompagné d'un manuel illustré et complet pour garantir que chacun puisse maîtriser l'art de la soudure.
Caractéristiques
Fer à souder et support (version 230 V AC )
Soudure sans plomb
Pinces coupantes latérales
2 mini-kits
Ce connecteur QWIIC vous permet de connecter facilement des modules compatibles QWIIC à un Raspberry Pi, sans avoir besoin de soudure. Il utilise un connecteur femelle 2x3 broches qui se trouve au-dessus des 6 premières broches GPIO et répartit les 3,3 V, GND et les deux broches I²C (SDA, SCL) sur un connecteur JST à 4 broches situé sur le dessus.
Le kit SunFounder GalaxyRVR Mars Rover a été conçu pour imiter les fonctionnalités des vrais rovers martiens, il offre une expérience pratique à la fois éducative et passionnante. Compatible avec Uno R3, le GalaxyRVR est équipé pour naviguer facilement sur divers terrains. Que vous traversiez du sable, des rochers, de l'herbe ou de la boue, ce robuste véhicule en alliage d'aluminium, modélisé avec un système de suspension à bogie à bascule, garantit une exploration fluide et fluide.
Ce qui distingue le GalaxyRVR, c'est sa conception innovante alimentée par l'énergie solaire. Avec un panneau solaire intégré et une batterie rechargeable, le rover offre un fonctionnement prolongé tout en adoptant des solutions énergétiques respectueuses de l'environnement. Associé à un ESP32 CAM et à une application intuitive, il offre une expérience de vue à la première personne (FPV) en temps réel, vous plongeant dans le voyage du rover pendant que vous le contrôlez à distance depuis pratiquement n'importe où.
La navigation intelligente est au cœur du GalaxyRVR. Ses capteurs ultrasoniques et infrarouges permettent une détection et un évitement précis des obstacles, garantissant une exploration ininterrompue. Pour ajouter à sa polyvalence, des bandes lumineuses RVB vibrantes et un éclairage LED contrôlé par ESP32 permettent de naviguer en toute confiance dans des conditions de faible luminosité, illuminant le chemin du rover et ajoutant une touche de brillance à ses aventures.
Le kit comprend des didacticiels en ligne détaillés (disponibles en anglais, allemand, français, espagnol, italien et japonais), des leçons vidéo étape par étape et l'accès à un forum communautaire de soutien.
Caractéristiques
Construit avec un cadre en alliage d'aluminium durable et un système unique de bogie à bascule, ce véhicule s'attaque sans effort à divers terrains.
Alimenté par l'énergie solaire et équipé d'un ESP32 CAM pour des visuels FPV en temps réel.
Des capteurs intelligents assurent une navigation fluide autour des obstacles.
Spécifications
Carte mère
SunFounder Uno R3
Wi-Fi
ESP32 CAM
Langage de programmation
C++
Méthode de contrôle
Contrôleur d'application
Modules d'entrée
Capteur à ultrasons, capteur d'évitement d'obstacles
Modules de sortie
Carte RVB WS2812
Autonomie de la batterie
130 minutes
Méthodes de chargement
Charge solaire, USB-C
Fonctions
Escrimer, FPV, évitement d'obstacles, éclairage, commande vocale
Matériel
Alliage d'aluminium
Téléchargements
Tutoriel en ligne
M5Stamp Fly est un quadricoptère open source programmable, doté du StampS3 comme contrôleur principal. Il intègre un gyroscope 6 axes BMI270 et un magnétomètre 3 axes BMM150 pour la détection d'attitude et de direction. Le capteur de pression barométrique BMP280 et deux capteurs de distance VL53L3 permettent un maintien précis de l'altitude et l'évitement des obstacles. Le capteur de débit optique PMW3901MB-TXQT permet la détection de déplacement.
Le kit comprend un buzzer, un bouton de réinitialisation et des LED RVB WS2812 pour l'interaction et l'indication d'état. Il est équipé d'une batterie haute tension de 300 mAh et de quatre moteurs sans noyau à grande vitesse. Le PCB comprend un INA3221AIRGVR pour la surveillance du courant/tension en temps réel et dispose de deux connecteurs Grove pour des capteurs et périphériques supplémentaires.
Préchargé avec un firmware de débogage, le Stamp Fly peut être contrôlé à l'aide d'un joystick Atom via le protocole ESP-NOW. Les utilisateurs peuvent choisir entre les modes automatique et manuel, permettant une mise en œuvre facile de fonctions telles que le survol et les retournements précis. Le code source du micrologiciel est open source, ce qui rend le produit adapté à l'éducation, à la recherche et à divers projets de développement de drones.
Applications
Éducation
Recherche
Développement de drones
Projets de bricolage
Caractéristiques
M5StampS3 comme contrôleur principal
BMP280 pour la détection de la pression barométrique
Capteurs de distance VL53L3 pour le maintien d'altitude et l'évitement d'obstacles
Capteur d'attitude à 6 axes
Magnétomètre à 3 axes pour la détection de direction
Détection de flux optique pour la détection de vol stationnaire et de déplacement
Sonnerie
Batterie haute tension de 300 mAh
Détection de courant et de tension
Extension du connecteur Grove
Spécifications
M5StampS3
ESP32-S3@Xtensa LX7, 8 Mo de Flash, WiFi, prise en charge OTG\CDC
Moteur
716-17600kv
Capteur de distance
VL53L3CXV0DH/1 (0x52) à 3 m maximum
Capteur de flux optique
PMW3901MB-TXQT
Capteur barométrique
BMP280 (0x76) à 300-1 100 hPa
Magnétomètre 3 axes
BMM150 (0x10)
Capteur IMU 6 axes
IMC270
Bosquet
I²C+UART
Batterie
Batterie au lithium haute tension 1S (300 mAh)
Détection de courant/tension
INA3221AIRGVR (0x40)
Sonnerie
Buzzer passif intégré @ 5020
Température de fonctionnement
0-40°C
Dimensions
81,5 x 81,5 x 31 mm
Poids
36,8 g
Inclus
1x Stamp Fly
1x Batterie au lithium haute tension de 300 mAh
Téléchargements
Documentation
Ce kit Raspberry Pi 5 contient toutes les pièces officielles et vous permet de démarrer avec le Raspberry Pi 5 rapidement et facilement.
Inclus
Alimentation officielle 27 W pour Raspberry Pi 5 (UE, blanc)
Boîtier officiel pour Raspberry Pi 5 (blanc/rouge)
Clavier officiel Raspberry Pi (FR)
Souris Raspberry Pi officielle
2 câbles micro HDMI vers HDMI standard (A/M) 1 m
Carte microSD préinstallée avec Raspberry Pi OS (32 Go)
Le guide officiel du débutant Raspberry Pi (5ème édition)
Non inclus
Raspberry Pi 5
L'horloge Ulanzi TC001 est une horloge pixel constituée d'un ensemble de 256 LED RGB adressables constituant une matrice de 8x32 pixels. Elle est dotée d'une batterie intégrée, d'un buzzer, de capteurs de luminosité, température et humidité. La batterie interne rechargeable offre une autonomie pouvant atteindre 5 heures. La connexion WiFi de l'horloge est réalisée par un chip ESP32. L'horloge Ulanzi TC001 utilise un module ESP32-WROOM-32D.CaractéristiquesAffichage matricielAffichage simultané du nombre de suiveurs (Followers) : La progression du nombre de fans est immédiatement visible pour YouTube, Bilibili, and Weibo.Conception Pomodoro de l'horloge : permet de contrôler votre propre timing de façon scientifique.Explorez les possibilités illimitées : Une multitude de programmes apportant davantage de fonctions peuvent être installés sur le serveur de contrôle.Horloge connectée Awtrix : Le simulateur Awtrix du micrologiciel TC001's permet de simuler une matrice Awtrix et de contrôler l'horloge en utilisant le serveur Awtrix.Superbe apparence et haute technologie : écran de pixels à LED multicolores pour une meilleure apparence et une ambiance reposante.Batterie de capacité 4400 mAh intégrée assurant une autonomie pouvant atteindre 5 heures.SpécificationsNombre de LED : 256 (8x32)Tension de fonctionnement : 3,7 VPuissance : 3 WCapacité de la batterie : 4400 mAhInterface : USB-CDimensions : 200,6 x 70,3 x 31,9 mmPoids : 283 gInclusHorloge Pixel intelligente Ulanzi TC001Câble USBNoticeTéléchargementsFirmware
Cet ensemble d'outils contient des outils essentiels pour tous types de travaux électroniques.
Inclus
Fer à souder
Pompe à dessouder
Tournevis de précision 2,5x75 mm
Tournevis 3x75 mm
Tournevis 5x75 mm
Tournevis 6x125 mm
Pince à bec long (5")
Pince coupante diagonale (4,5")
Extracteur de CI
Pince à dénuder et couper les fils
Multimètre
Clé hexagonale
Fil à souder
Boîte de rangement de composants
Pincettes (bec long)
Taille du sac : 340 x 210 x 50 mm
Le Speaker Kit pour Raspberry Pi est un petit haut-parleur amplifié conçu pour le Raspberry Pi.
Inclus
MonkMakes Haut-parleur amplifié
Jeu de 10 fils d'embase femelle à femelle
Câble audio stéréo court
Modèle GPIO Feuille de Framboise
Téléchargements
Instructions
Fiche de données
Avec une grille 6x20 de trous espacés de 2,54 mm pour une soudure facile et des broches Pico étiquetées pour que vous sachiez quoi, Pico Proto est parfait lorsque vous êtes satisfait de votre projet de maquette et que vous souhaitez lui offrir une solution sécurisée, intelligente et compacte à long terme. maison. Pico Proto n'est livré avec aucun en-tête attaché, vous devrez donc soit le souder directement aux broches d'en-tête mâles de votre Pico (pour un sandwich permanent mais super mince), soit le souder à un en-tête femelle.
Caractéristiques
40 trous espacés de 2,54 mm pour la fixation à votre Pico.
120 trous espacés de 2,54 mm (grille 6x20) pour fixer d'autres objets
Compatible avec Raspberry Pi Pico.
Dimensions : environ 51 x 25 x 1 mm (L x L x H)
Avez-vous besoin d'une simple caméra IA pour améliorer vos projets ?
La conception intuitive de la caméra HuskyLens AI permet à l'utilisateur de contrôler différents aspects de la caméra en appuyant simplement sur des boutons. Vous pouvez démarrer et arrêter l'apprentissage de nouveaux objets et même changer d'algorithme depuis l'appareil.
Pour réduire davantage le besoin de se connecter à un PC, la caméra HuskyLens AI est livrée avec un écran de 2 pouces afin que vous puissiez voir ce qui se passe en temps réel.
Caractéristiques
Processeur : Kendryte K210
Capteur d'image : OV2640 (appareil photo 2,0 mégapixels)
Tension d'alimentation : 3,3 ~ 5,0 V.
Consommation électrique (TYP) : 320 mA à 3,3 V, 230 mA à 5,0 V (mode de reconnaissance faciale ; luminosité du rétroéclairage 80 % ; lumière d'appoint éteinte)
Interface de connexion : UART, I²C
Affichage : écran IPS de 2,0 pouces avec une résolution de 320 x 240
Algorithmes intégrés : reconnaissance de visage, suivi d'objets, reconnaissance d'objets, suivi de lignes, reconnaissance de couleurs, reconnaissance d'étiquettes
Dimensions : 52 x 44,5 mm
Inclus
1x carte mère HuskyLens
1x vis M3
1x écrous M3
1x petit support de montage
1x support d'élévation
1x câble de capteur de gravité à 4 broches
Caractéristiques
Microcontrôleur ATmega328 avec chargeur de démarrage Optiboot
Compatible avec le bouclier R3
Convertisseur série-USB CH340C
Cavalier de niveau de tension de 3,3 V à 5 V
Cavaliers A4/A5
Régulateur de tension AP2112
Rubrique FAI
Tension d'entrée : 7 V - 15 V
1 connexion Qwiic
Vitesse d'horloge de 16 MHz
Mémoire Flash 32 Ko
Construction entièrement CMS
bouton de réinitialisation amélioré
Caractéristiques
Pas de rétroéclairage
Affiche les dernières images même lorsqu'il est éteint
Consommation d'énergie ultra faible
Interface SPI
Compatible avec 3,3 V et 5 V
Caractéristiques
Tension de fonctionnement
3,3 V/5 V
Interface
SPI à 3 fils, SPI à 4 fils
Dimension du contour
89,5 x 38 mm
Taille d'affichage
66,89 x 29,05 mm
Pas de point
0,138 x 0,138
Résolution
296x128
Couleur d'affichage
rouge, noir, blanc
Niveau de gris
2
Temps de rafraîchissement complet
15s
Puissance de rafraîchissement
26,4 mW
Alimentation de secours
<0,017mW
Angle de vue
>170°
Pour plus d'informations, consultez le wiki waveshare ici .
L'UDP3305S-E est une alimentation CC linéaire programmable hautes performances. Il dispose d'une interface utilisateur LCD claire, d'excellents indicateurs de performance, d'une variété de fonctions d'analyse et d'interfaces de communication. Il peut répondre aux besoins de test diversifiés des utilisateurs. Son objectif est de fournir un équipement d'alimentation électrique programmable en courant continu rentable pour l'enseignement, la recherche scientifique, l'industrie et d'autres domaines.
Interface interactive LCD
Utilisant un écran d'affichage haute définition de 4,3 pouces, il fournit aux utilisateurs une interface homme-machine avec des fonctions riches et un fonctionnement simple, qui peut afficher la tension/courant de sortie réglé actuellement, la tension/courant de sortie réelle et la valeur de tension/courant de sortie de protection. de l'alimentation en temps réel. L'interface fonctionnelle est simple et complète, facile à utiliser.
Réglage à une touche pour série et parallèle
La connexion série-parallèle entre CH1 et CH2 du canal principal peut être réalisée sans connexion externe, ce qui simplifie la connexion et facilite le test.
Fonction Liste/Delayer
Avec les fonctions de liste et de réglage du délai, il peut configurer jusqu'à 2048 ensembles de données selon les exigences du test, et le nombre de cycles peut atteindre 99999. Il est utilisé avec des modèles de forme d'onde, ce qui est très pratique pour les tests de cycle et les tests de vieillissement.
Interface de télécommande riche
L'interface de communication RS232 standard, l'interface Ethernet, les E/S numériques et les interfaces USB maître et esclave, peuvent être contrôlées par connexion à distance à Ethernet, ou via RS232 et USB, avec le logiciel de l'ordinateur hôte pour obtenir un contrôle logiciel.
Spécifications
Taper
Alimentation CC linéaire
Canaux
4
Pouvoir total
328 W
Tension de sortie
CH1/CH2 : 0~30 V CH3 : 0 ~ 6 V CH4 : 5 V
Courant de sortie
CH1/CH2 : 0~5 A CH3 : 0 ~ 3 A CH4 : 2 A
Résolution
10 mV, 1 mA
Précision du réglage
0,3% +20 mV<0,2% +5mA
Connectivité
Périphérique USB, RS-232, LAN, hôte USB, E/S numérique
Inclus
1x Alimentation CC UDP3305S-E
1x Cordon d'alimentation
1x Câble USB
Téléchargements
Fiche de données
Manuel de l'Utilisateur
Manuel de programmation
Logiciel V1.0
Firmware V1.10
This PCIe to M.2 adapter is specifically designed for the Raspberry Pi 5. It supports the NVMe protocol for M.2 SSDs, enabling fast read and write operations, and adheres to the HAT+ standard. The adapter is compatible with M.2 SSDs in the 2230 and 2242 sizes.
Inclus
1x PCIe to M.2 HAT+ Adapter
1x 2x20 Pin header
1x 16P cable (40 mm)
1x Standoff pack
Téléchargements
Wiki