Le Raspberry Pi AI HAT+ est une carte d'extension conçue pour le Raspberry Pi 5, dotée d'un accélérateur Hailo AI intégré. Ce module complémentaire offre une approche rentable, efficace et accessible pour intégrer des capacités d'IA hautes performances, avec des applications couvrant le contrôle des processus, la sécurité, la domotique et la robotique.
Disponible dans des modèles offrant 13 ou 26 téra-opérations par seconde (TOPS), l'AI HAT+ est basé sur les accélérateurs de réseaux neuronaux Hailo-8L et Hailo-8. Ce modèle 13 TOPS prend en charge efficacement les réseaux de neurones pour des tâches telles que la détection d'objets, la segmentation sémantique et d'instance, l'estimation de pose, etc. La variante 26 TOPS s'adapte à des réseaux plus grands, permet un traitement plus rapide et est optimisée. pour exécuter plusieurs réseaux simultanément.
L'AI HAT+ se connecte via l'interface PCIe Gen3 du Raspberry Pi 5. Lorsque le Raspberry Pi 5 exécute une version actuelle du système d'exploitation Raspberry Pi, il détecte automatiquement l'accélérateur Hailo intégré, rendant l'unité de traitement neuronal (NPU) disponible pour les tâches d'IA. De plus, les applications de caméra rpicam-apps incluses dans Raspberry Pi OS prennent en charge de manière transparente le module AI, en utilisant automatiquement le NPU pour les fonctions de post-traitement compatibles.
Inclus
Raspberry Pi AI HAT+ (13 TOPS)
Kit de matériel de montage (entretoises, vis)
Embase d'empilage GPIO 16 mm
Téléchargements
Datasheet
Le JOY-iT Armor Case BLOCK est un boîtier robuste en aluminium conçu spécifiquement pour le Raspberry Pi 5. Il offre une excellente protection contre la chaleur et les chocs physiques, ce qui le rend adapté aux environnements difficiles. Sa conception compacte garantit qu'il ne nécessite pas d'espace supplémentaire, permettant une intégration transparente dans les projets existants.
Le boîtier comprend un grand dissipateur thermique pour améliorer l'efficacité du refroidissement. L'installation est simple, avec quatre vis (incluses) fixant le boîtier au Raspberry Pi.
Spécifications
Matériel
Alliage d'aluminium fraisé CNC
Performances de refroidissement
Ralenti : ~39°CPleine charge : ~75°C
Fonctionnalités spéciales
Grand dissipateur thermique, protection contre les chocs et la chaleur avec le même volume que sans boîtier
Dimensions (côté supérieur)
69 x 56 x 15,5 mm
Dimensions (côté inférieur)
87 x 56 x 7,5 mm
Contenu
Principes de base
Un connecteur est un système électromécanique qui assure une connexion séparable entre deux sous-systèmes d'un appareil électronique sans effet inacceptable sur les performances de l'appareil. Il sera démontré qu’il existe de nombreux paramètres complexes à gérer correctement pour que cette affirmation soit vraie.
Conception / Sélection / Assemblage Ce chapitre donne un aperçu des exigences de conception et de matériaux pour les finitions de contact, les ressorts de contact et les boîtiers de connecteur ainsi que les principaux mécanismes de dégradation de ces composants de connecteur. Pour compléter ce chapitre, les critères de sélection des matériaux pour chacun seront également revus. De plus, le niveau d'interconnexion (LOI) a été intégré dans ce chapitre car il aborde l'endroit où le connecteur est utilisé dans un système électronique et influence donc les exigences et la durabilité du connecteur en fonction de son utilisation.
Applications
Ce chapitre s'oriente vers les travaux pratiques et montre comment les clients utilisent les connecteurs dans leurs applications pour offrir quelques possibilités et faciliter votre travail quotidien. De plus, il contient des sujets spéciaux tels que les moustaches en étain ou l'impédance du câble ZIF pour vous offrir des connaissances de base étendues.
The FLIRC Raspberry Pi Zero Case is compatible with Raspberry Pi Zero W and the newer Raspberry Pi Zero 2 W.
The design of the FLIRC Zero Case is based on the original FLIRC case. As with the original, the aluminum housing serves as protection and, thanks to the contact point on the processor, as a passive cooler. Ideal for silent operation.
In addition to a normal cover that encloses and protects the Raspberry Pi Zero, there is a second cover that allows access to the GPIO pins through a small opening.
Entièrement mise à jour pour le Raspberry Pi 5
Raspberry Pi 5 est un petit ordinateur intelligent, de construction britannique qui regorge de potentiel. Fabriqué à l'aide d'un processeur économe en énergie, le Raspberry Pi est conçu pour vous aider à apprendre le codage, découvrir comment fonctionne un ordinateur et construire vos propres projets uniques et incroyables. Ce guide est conçu pour vous montrer à quel point il est facile de démarrer.
Apprendre à :
Configurez votre Raspberry Pi, installez son système d'exploitation, et commencez à utiliser cet ordinateur entièrement fonctionnel.
Commencez à coder des projets, avec des guides étape par étape utilisant les langages de programmation Scratch 3, Python et MicroPython.
Expérimentez en connectant des composants électroniques, et amusez-vous à créer des projets incroyables.
Nouveauté de la 5ème édition :
Mise à jour pour les derniers ordinateurs Raspberry Pi : Raspberry Pi 5 et Raspberry Pi Zèro 2 W.
Couvre le dernier système d'exploitation Raspberry Pi.
Comprend un nouveau chapitre sur le Raspberry Pi Pico !
Téléchargements
GitHub
La carte d'apprentissage Elektor Arduino Nano MCCAB contient tous les composants (avec Arduino Nano) nécessaires aux exercices, tels que des diodes électroluminescentes, des interrupteurs, des boutons-poussoirs, des émetteurs de signaux acoustiques, etc. Ce système de formation à microcontrôleur permet également d'interroger ou de commander des capteurs, des moteurs ou des assemblages externes.
Spécifications (Carte de formation Arduino Nano MCCAB)
Alimentation électrique
Via la connexion USB du PC connecté ou un bloc d'alimentation externe (non inclus)
Tension de fonctionnement
+5 Vcc
Tension d'entrée
Toutes les entrées
0 V to +5 V
VX1 and VX2
+8 V to +12 V (uniquement en cas d'utilisation d'une alimentation externe)
Périphérie du matériel
LCD
2x16 caractères
Potentiomètre P1 & P2
JP3 : sélection de la tension de fonctionnement de P1 et P2
Distributeur
SV4 : Distributeur pour les tensions de fonctionnementSV5, SV6 : Distributeur pour les entrées/sorties du microcontrôleur
Interrupteurs et boutons
Bouton RESET sur le module Arduino Nano 6x interrupteurs à bouton poussoir K1 ... K6 6x interrupteurs à glissière S1 ... S6 JP2 : Connexion des interrupteurs avec les entrées du microcontrôleur
Buzzer
Buzzer piézo Buzzer1 avec cavalier sur JP6
Voyants lumineux
11 x LED : Indicateur d'état des entrées/sorties LED L sur le module Arduino Nano, connectée au GPIO D13 JP6 : Connexion des LED LD10 ... LD20 avec les GPIO D2 ... D12
Interfaces sérieSPI ET I²C
JP4 : Sélection du signal à la broche X du connecteur SPI SV12 SV9 à SV12 : interface SPI (3,3 V/5 V) ou interface I²C
Sortie de commutation pour les appareils externes
SV1, SV7 : sortie de commutation (maximum +24 V/160 mA, alimentation externe) SV2 : 2x13 connecteurs pour la connexion de modules externes
Matrice de 3x3 LED(9 LED rouges)
SV3 : Colonnes de la matrice LED 3x3 (sorties D6 ... D8) JP1 : Connexion des lignes avec les GPIOs D3 ... D5
Logiciel
Bibliothèque MCCABLib
Contrôle des composants matériels (interrupteurs, boutons, DEL, matrice de DEL 3x3, buzzer) sur la carte de formation MCCAB.
Température de fonctionnement
Jusqu'à +40 °C
Dimensions
100 x 100 x 20 mm
Spécifications (Arduino Nano)
Microcontrôleur
ATmega328P
Architecture
AVR
Tension de fonctionnement
5 V
Mémoire flash
32 Ko, dont 2 Ko utilisés par le chargeur de démarrage
SRAM
2 KB
Vitesse d'horloge
16 MHz
Connecteurs d'entrée analogique
8
EEPROM
1 KB
Courant continu par connecteur d'E/S
40 mA sur un connecteur d'E/S, maximum total de 200 mA sur l'ensemble des connecteurs
Tension d'entrée
7-12 V
Connecteurs E/S numériques
22 (dont 6 PWM)
Sortie PWMt
6
Consommation électrique
19 mA
Dimensions
18 x 45 mm
Poids
7 g
Inclus
1x Elektor Arduino Nano Training Board MCCAB
1x Arduino Nano
Raspberry Pi 5 fournit deux connecteurs MIPI à quatre voies, chacun pouvant prendre en charge une caméra ou un écran. Ces connecteurs utilisent le même format FPC « mini » à 22 voies au pas de 0,5 mm que le kit de développement de module de calcul et nécessitent des câbles adaptateurs pour se connecter aux connecteurs au format « standard » à 15 voies au pas de 1 mm du Raspbery Pi actuel. produits d'appareil photo et d'affichage.
Ces câbles adaptateurs mini vers standard pour caméras et écrans (notez qu'un câble de caméra ne doit pas être utilisé avec un écran, et vice versa) sont disponibles en longueurs de 200 mm, 300 mm et 500 mm.
Ce boîtier en acrylique transparent est le boîtier officiel pour la carte HackRF One. Il peut remplacer le boîtier en plastique noir standard de la HackRF One.
Instructions de Montage
Utilisez un médiator de guitare ou un spudger pour extraire le circuit de la carte HackRF One du boîtier en plastique noir.
Insérez une vis longue dans chaque coin du panneau inférieur en acrylique. Fixez chaque vis longue avec un entretoise courte (5 mm) de l'autre côté du panneau.
Placez le circuit de la carte HackRF One (face vers le haut) sur le dessus du panneau inférieur, en faisant passer les extrémités des vis longues à travers les trous de montage des coins de la carte.
Fixez le circuit avec une entretoise longue (6 mm) dans chaque coin.
Placez le panneau en acrylique supérieur sur le dessus de la carte, en alignant les découpes avec les connecteurs d'extension de la carte.
Fixez chaque coin avec une vis courte.
Remarque : Ne serrez pas trop fort ! Serrez uniquement à la main à chaque étape.
Caractéristiques
Prise CM4
Convient à toutes les variantes du Compute Module 4
La mise en réseau
Connecteur Gigabit Ethernet RJ45 M.2 M KEY, prend en charge les modules de communication ou SSD NVME
Connecteur
En-tête GPIO 40 broches Raspberry Pi
USB
2x USB 2.0 Type-A 2x USB 2.0 via connecteur FFC
Afficher
Port d'affichage MIPI DSI (connecteur FPC 1,0 mm à 15 broches)
Caméra
2x port caméra MIPI CSI-2 (connecteur FPC 1,0 mm 15 broches)
Vidéo
2x ports HDMI (dont un port via connecteur FFC), prend en charge la sortie 4K 30 ips
RTC
APRÈS
Stockage
Prise de carte MicroSD pour les variantes Compute Module 4 Lite (sans eMMC)
En-tête de ventilateur
Pas de contrôle du ventilateur, 5 V
Entrée de puissance
5 V
Dimensions
85x56mm
Inclus
1x CM4-IO-BASE-A
1x vis de montage SSD
Téléchargements
Wiki
Le Siglent SDS1104X-E utilise une nouvelle génération de technologie SPO (Super Phosphor Oscilloscope) qui offre une excellente fidélité des signaux et des performances. Le bruit du système est également inférieur à celui des produits similaires de l'industrie. Il est doté d'une plage d'entrée verticale minimale de 500 µV/div, d'un système de déclenchement numérique innovant à haute sensibilité et faible gigue, et d'un taux de capture de forme d'onde de 400 000 images/seconde (mode séquence).
Le SDS1104X-E est doté d’un affichage à 256 niveaux d'intensité et d'un mode d'affichage à température de couleur que l'on ne trouve pas dans les autres modèles de cette catégorie. Le dernier né des oscilloscopes SIGLENT supporte de nombreux modes de déclenchement puissants, y compris le déclenchement par bus série. Le décodage est une configuration standard incluant I²C, SPI, UART, CAN, LIN. L'enregistrement de l'historique des formes d'ondes et le déclenchement séquentiel permettent un enregistrement et une analyse étendus des formes d'ondes.
La nouvelle fonction mathématique FFT 1 Mpt est un autre ajout puissant qui confère au SDS1104X-E une très haute résolution de fréquence lors de l'observation des spectres de signaux.
Caractéristiques
Déclenchement intelligent : Bord, pente, largeur d'impulsion, fenêtre, course, intervalle, délai d'attente (Dropout) et motif.
Déclenchement et décodage libre du bus série : I²C, SPI, UART, RS232, CAN et LIN
Déclenchements vidéo et prise en charge de la HDTV
Faible bruit de fond et échelles de tension de 500 μV / div à 10 V / div
10 types de raccourcis à un bouton, prise en charge de la configuration automatique, du défaut, des curseurs, de la mesure, du roulement, de l'historique, de l'affichage/de la persistance, de l'effacement du balayage, du zoom et de l'impression.
Mode d'acquisition segmentée (séquence), divisant la longueur maximale de l'enregistrement en plusieurs segments (jusqu'à 80 000), en fonction des conditions de déclenchement définies par l'utilisateur, avec un très petit segment de temps mort pour capturer l'événement qualifiant.
Fonction d'enregistrement de la forme d'onde historique (historique), la longueur maximale de la forme d'onde enregistrée est de 80 000 images.
Fonction de mesure automatique de 38 paramètres, prenant en charge les statistiques, les mesures de déclenchement, les mesures mathématiques, les mesures d'historique et les mesures de réf.
1 Mpts FFT
Les mesures réelles et mathématiques peuvent utiliser les 14 Mpts de la mémoire.
Les touches de préréglage peuvent être personnalisées pour les réglages de l'utilisateur ou les valeurs par défaut de l'usine.
Mode d'effacement de sécurité
Fonction de passage/échec à grande vitesse basée sur le matériel
Grand écran TFT-LCD de 7 pouces avec une résolution de 800 x 480
Plusieurs types d'interface : USB Host, USB Device (USB-TMC), LAN (VXI-11), Pass / Fail, Trigger Out
Prise en charge des commandes de contrôle à distance SCPI
Affichage multilingue et aide intégrée
Contrôle par navigateur/page web embarquée pour une surveillance sans logiciel (modèles à 4 canaux uniquement)
Inclus
1x Oscilloscope Siglent SDS1104X-E
4x Sondes 100 MHz
1x Carte de garantie
1x Cordon d'alimentation
1x Câble USB
1x Guide de démarrage rapide
Téléchargements
Datasheet
Manual
Programming Guide
La station de soudure sans fil Miniware TS1C (avec écran OLED intégré et Bluetooth) est un outil de soudure intelligent qui chauffe jusqu'à 400°C en moins de 20 secondes. Grâce à sa batterie intégrée, le fer à souder sans fil est confortable à tenir et facile à utiliser.
Caractéristiques
Nouvelle technologie de stockage d'énergie avec supercondensateur à haut rendement, temps de charge et de décharge de 10 000 niveaux.
Conception séparée + véritable sans-fil, pour profiter de la soudure sans fil
PD2 standard 20 V avec une consommation d'énergie maximale de 45 W, et jusqu'à 36 W de puissance de soudage, peut souder en continu plus de 180 joints de soudure (0805) avec une seule charge complète.
Préchauffage dans la station de contrôle, pour améliorer l'efficacité du chauffage
Trois emplacements d'extension pour les accessoires
Station de contrôle
PD2 standard 20 V avec une consommation d'énergie maximale de 45 W, protection contre les surintensités
Écran OLED de 128x64 pixels, affichage en temps réel de l'état du fer à souder
Préchauffage dans la station de contrôle, pour améliorer l'efficacité du chauffage
Commande et réglage à distance : contrôle de la température, réglage du menu, affichage des informations et de l'état de l'appareil, etc.
Fonctions de support de soudure et de station de chargeTrois emplacements d'extension pour de multiples accessoires supplémentaires, tels qu'un emplacement pour l'éponge
Fer à souder
Supercondensateur 750F intégré pour un stockage d'énergie à haute efficacité, pouvant être chargé via la station de contrôle (ou en cas d'urgence via l'interface USB Type-C).
Puissance de chauffe maximale de 36 W, peut souder en continu plus de 180 joints de soudure (0805) avec une seule charge complète.
Compatible avec les pannes à souder d'interface audio Miniware 3,5 mm (série de pannes TS80/80P)
Mode Boost (maintenir le bouton du fer enfoncé)
Inclus
Fer à souder TS1C
Station de contrôle TS1C
Panne à souder (TS-B02)
Câble en silicone
Emplacement pour éponge avec éponge inclus
Manuel
L'injecteur PoE+ pour Raspberry Pi ajoute la fonctionnalité Power-over-Ethernet (PoE) à un seul port d'un commutateur Ethernet non PoE, fournissant à la fois l'alimentation et les données via un seul câble Ethernet. Il offre une solution plug-and-play et économique pour introduire progressivement la fonctionnalité PoE dans les réseaux Ethernet existants.
L'injecteur PoE+ est un appareil monoport de 30 W, adapté à l'alimentation des équipements conformes aux normes IEEE 802.3af et 802.3at, y compris toutes les générations de HAT PoE pour Raspberry Pi. Il prend en charge des débits réseau de 10/100/1000 Mbit/s.
Remarque : Un câble secteur IEC séparé est requis pour le fonctionnement (non fourni).
Spécifications
Débit de données
10/100/1000 Mbit/s
Tension d'entrée
100 à 240 V CA
Puissance de sortie
30 W
Puissance de sortie sur les broches
4/5 (+), 7/8 (–)
Tension de sortie nominale
55 V CC
Connecteurs de données
RJ-45 blindé, EIA 568A et 568B
Connecteur d'alimentation
Entrée secteur IEC c13 (non fournie)
Humidité de stockage
Maximum 95%, sans condensation
Altitude de fonctionnement
–300 m à 3000 m
Température ambiante de fonctionnement
10°C à +50°C
Dimensions
159 x 51,8 x 33,5 mm
Téléchargements
Datasheet
L'OWON HDS2102s est un testeur multifonction portable 3-en-1, qui peut être utilisé comme oscilloscope à 2 canaux avec une bande passante de 100 MHz, multimètre et générateur de signaux. Il dispose d'un écran couleur 3,5 pouces haute résolution et à fort contraste adapté à la maintenance extérieure, aux mesures rapides sur site, à la maintenance automobile, à la détection de puissance, etc.
Caractéristiques
Oscilloscope + multimètre + générateur de signaux, multifonction en un seul appareil
Écran LCD couleur 3,5 pouces haute résolution et à fort contraste, adapté à une utilisation en extérieur
Batterie lithium 18650, peut fonctionner en continu pendant 3 à 6 heures
Interface USB de type C, prise en charge de la banque d'alimentation, prise en charge de la connexion logicielle sur PC
Fonction d'auto-étalonnage
Prise en charge de SCPI, facilite le développement secondaire
Spécifications
Bande passante
100 MHz
Canaux
Oscilloscope à 2 canaux + générateur à 1 canal
Taux d'échantillonnage
500 MSa/s
Modèle d'acquisition
Normal, détection de pic
Longueur d'enregistrement
8K
Affichage
Écran LCD 3,5 pouces
Taux de rafraîchissement de la forme d'onde
10000 wfrms/s
Accouplement d'entrée
DC, AC et Ground
Impédance d'entrée
1 MΩ ±2%, en parallèle avec 16pF ±10pF
Facteurs d'atténuation de la sonde
1X, 10X, 100X, 1000X, 10000X
Tension d'entrée maximale
400 V (DC+AC, PK-PK, impédance d'entrée de 1 MΩ) (atténuation de sonde 10:1)
Limite de bande passante (typique)
20 MHz
Échelle horizontale
2ns/div - 1000s/div, pas de 1 - 2 - 5
Sensibilité verticale
10mV/div - 10V/div
Résolution verticale
8 bits
Type de déclenchement
Front
Modes de déclenchement
Auto, normal, simple
Mesure automatique
Fréquence, période, amplitude, max, min, moyenne, PK-PK
Mesure par curseur
ΔV, ΔT, ΔT&ΔV entre les curseurs
Interface de communication
USB-C
Spécifications du multimètre
Résolution maximale
20000 points
Mode de test
Tension, courant, résistance, capacité, diode et test de continuité
Impédance d'entrée
10 MΩ
Tension d'entrée maximale
AC 750 V, DC 1000 V
Courant d'entrée maximal
DC : 10 A, AC : 10 A
Diode
0-2 V
Spécifications du générateur de signaux
Sortie de fréquence
Sinus
0,1 Hz - 25 MHz
Carré
0,1 Hz - 5 MHz
Rampe
0,1 Hz - 1 MHz
Impulsion
0,1 Hz - 5 MHz
Arbitraire
0,1 Hz - 5 MHz
Taux d'échantillonnage
125 MSa/s
Canal
1 voie
Plage d'amplitude (haute impédance)
20 mVpp - 5 Vpp
Longueur de la forme d'onde
8K
Résolution verticale
14 bits
Impédance de sortie
50Ω
Inclus
1x OWON HDS2102s
1x Adaptateur secteur
1x Câble USB
1x Probes passifs
2x Câbles de pince crocodile
1x Ensemble de sondes multimètre (une rouge et une noire)
1x Manuel d'utilisation
1x Couteau d'ajustement de correction de sonde
Téléchargements
Manuel d'utilisation
Spécifications
Protocole SCPI
Guide rapide
Logiciel
Le Siglent SDM3045X est un multimètre numériques à 4½ digits (66 000 points, taux d'échantillonnage 150 ech/s) qui offre un affichage double et est spécialement conçu pour les applications nécessitant une précision élevée et des mesures automatiques.
Grâce à son grand écran couleur TFT de 4,3 pouces (10,9 cm) (480x272 pixels), la navigation dans les menus est très conviviale et la lisibilité est excellente.
Spécifications
Résolution de lectures de 4½ chiffres (66000 points).
Vitesse de mesure jusqu'à 150 lecture/s
Mesure de la tension et du courant alternatifs True-RMS
1 Go de mémoire flash NON-ET pour le stockage de configuration et des fichiers de données
Built-in cold terminal compensation for thermocouple
Logiciel PC simple, pratique et polyvalent : EasyDMM
Interface standard : appareil USB, hôte USB, LAN
Les interfaces distantes USB LAN prennent en charge les commandes SCPI usuelles. Compatible avec d'autres DMM répandus sur le marché.
Applications
Labo de recherche
Labo de développement
Détection et entretien
Étalonnage
Test de production automatique
Fonctions de mesure
DC Voltage: 600 mV – 1000 V
DC Current: 600 μA – 10 A
AC Voltage: True-RMS, 600 mV – 750 V
AC Current: True-RMS, 60 mA – 10 A
2/4-Wire Resistance: 600 Ω – 100 MΩ
Capacitance: 2 nF – 10000 μF
Continuity Test: Range is fixed at 2 kΩ
Diode Test: Adjustable range is 0-4 V
Frequency Measurement: 20 Hz – 500 KHz
Period Measurement: 2 μs – 0.05 s
Temperature: Support for TC and RTD sensor
Max, Min, Average, Standard Deviation, dBm/dB, Relative Measurement, Pass/Fail, Histogram, Trend Chart
Spécifications
Tension CC
200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 1000 V
Courant CC
200 μA, 2 mA, 20 mA, 200 mA, 2 A, 10 A
Tension CA
True-RMS, 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 750 V
Courant alternatif
True-RMS, 20 mA, 200 mA, 2 A, 10 A
Mesure de résistances en configuration 2 ou 4 fils
200 Ω, 2 K, 20 K, 200 K, 2 M, 10 M, 100 MΩ
Capacité
2 nF, 20 nF, 200 nF, 2 μF, 20 μF, 200 μF, 10000 μF
Test de continuité
2 KΩ
Test de diode
2 V
Fréquence
20 Hz ~ 1 MHz
Période
1 μs ~ 0.05 s
Température
thermocouple, Capteur de temperature RTD
Tension d'entrée maximale
1000 V
Interfaces
USB Device, USB Host, LAN
Inclus
1x Multimètre SDM3065X de Siglent
1x Câble USB
2x Sondes de multimètre
1x Cordon d'alimentation
1x Guide d'initiation
Téléchargements
User Manual
Datasheet
Remote Manual
Service Manual
Apprenez les bases de l'électronique en assemblant manuellement votre Arduino Uno, habituez-vous avec la soudure en montant chaque composant, puis libérez votre créativité avec le seul kit qui devient un synthétiseur !
Le kit Arduino Make-Your-Uno est vraiment le meilleur moyen d'apprendre à souder. Et lorsque vous avez terminé, l'emballage vous permet de construire un synthé et de faire votre musique.
Un kit avec tous les composants pour construire votre propre Arduino Uno et un synthétiseur audio.
Le kit Make-Your-Uno est accompagné d'un ensemble complet d'instructions dans une plateforme de contenu dédiée. Celles-ci comprennent des vidéos, une visionneuse interactive en 3D permettant de suivre les instructions détaillées, ainsi que la manière de programmer votre carte une fois qu'elle est terminée..
Ce kit contient :
Circuit imprimé Make-Your-Uno
1x Carte adapteur USB série.
7x Résistances 1k Ohm.
2x Résistances 10k Ohm.
2x Résistances 1M Ohm.
1x Diode (1N4007)
1x Crystal 16 MHz.
4x Leds jaunes.
1x Leds vertes.
1x Bouton-poussoir.
1x MOSFET.
1x Régulateur LDO (3.3 V).
1x Régulateur LDO (5 V).
3x Condensateurs céramiques (22pF).
3x Condensateurs électrolytiques (47uF).
7x Condensateurs polyesters (100nF).
1x Support pour ATMega 328p.
2x Connecteurs I/O.
1x Connecteur 6 broches.
1x Connecteur jack cylindrique.
1x Microcontrôleur ATmega 328p.
Arduino Audio Synth
1x Circuit imprimé Audio Synth.
1x Résistance 100k Ohm.
1x Résistance 10 Ohm.
1x Amplificateur audio (LM386).
1x Condensateur céramique (47nF).
1x Condensateur électrolytique (47uF).
1x Condensateur électrolytique (220uF).
1x Condensateur polyester (100nF).
4x Connecteurs à broches.
6x Potentiomètres 10k Ohm avec boutons en plastique.
Pièces de rechange
2x Condensateurs électrolytiques (47uF).
2x Condensateurs polyesters (100nF).
2x Condensateurs céramiques (22pF).
1x Bouton-poussoir.
1x Led jaune.
1x Led verte.
Pièces mécaniques
5x Entretoises 12 mm.
11x Entretoises 6 mm.
5x Écrous à visser.
2x Vis 12 mm.
Cette lampe de bureau est idéale pour votre lieu de travail. Grâce à sa lentille 5D de 5 pouces, les travaux les plus fins peuvent être réalisés. La lampe est équipée de 80 LED intégrées.
Caractéristiques
Taille de la lentille : 5 pouces
Matériau de la lentille : verre
Dioptre : 5D
Source lumineuse : Ampoule fluorescente T5 de 22 W à économie d'énergie (80 LED)
Fixation standard : base de table
Tension : 220-240 V
Puissance : 22 W
La série SQ de sondes PCBite mains libres de Sensepeek est isolée, est livrée avec des supports de câble à code couleur inclus et a un point de gravité plus bas, ce qui les rend encore plus stables par rapport à la série de sondes SP d'origine. Toutes les caractéristiques appréciées de la mesure mains libres, de l'aiguille de test échangeable à pointe à ressort à pas fin et du design minimaliste sont conservées pour rendre obsolètes les sondes de taille traditionnelle et portables.
Caractéristiques
Toutes les sondes mains libres de Sensepeek facilitent les mesures instantanées ou les longues sessions de déclenchement.
Fini les fils à souder pour connecter votre sonde ou les outils compliqués à configurer, il suffit de positionner l'aiguille de la sonde sur n'importe quel point de test ou composant dans le chemin du signal et de la relâcher.
Gain de temps et de frustration lors du développement, de la vérification et des réparations. La conception minimaliste et l'aiguille de test à ressort permettent de mesurer simultanément des composants à pas fin et des signaux à proximité. La longueur et le poids des sondes SQ sont parfaitement équilibrés pour être utilisés avec les supports de PCB PCBite et la plaque de base, indispensable pour une fonction mains libres.
Le porte-sonde est livré avec un aimant puissant dans la base, comme pour toutes les sondes et supports PCBite, ce qui rend la sonde facile à placer et à repositionner.
La série de sondes SQ peut être utilisée à la main sans le porte-sonde car elles sont dotées d'une poignée isolée, mais tout leur potentiel est utilisé lors des mesures mains libres.
Inclus
2x sondes SQ10 et aiguilles de test à pointe pointue (rouge/noir)
2x fils de test banane vers Dupont (rouge/noir)
1x jeu de supports de câbles (rouge/noir)
2x aiguilles de test supplémentaires
Téléchargements
Mode d'emploi
The FRDM-MCXN947 is a compact and versatile development board designed for rapid prototyping with MCX N94 and N54 microcontrollers. It features industry-standard headers for easy access to the MCU's I/Os, integrated open-standard serial interfaces, external flash memory, and an onboard MCU-Link debugger.
Spécifications
Microcontroller
MCX-N947 Dual Arm Cortex-M33 cores @ 150 MHz each with optimized performance efficiency, up to 2 MB dual-bank flash with optional full ECC RAM, External flash
Accelerators: Neural Processing Unit, PowerQuad, Smart DMA, etc.
Memory Expansion
*DNP Micro SD card socket
Connectivity
Ethernet Phy and connector
HS USB-C connectors
SPI/I²C/UART connector (PMOD/mikroBUS, DNP)
WiFi connector (PMOD/mikroBUS, DNP)
CAN-FD transceiver
Debug
On-board MCU-Link debugger with CMSIS-DAP
JTAG/SWD connector
Sensor
P3T1755 I³C/I²C Temp Sensor, Touch Pad
Expansion Options
Arduino Header (with FRDM expansion rows)
FRDM Header
FlexIO/LCD Header
SmartDMA/Camera Header
Pmod *DNP
mikroBUS
User Interface
RGB user LED, plus Reset, ISP, Wakeup buttons
Inclus
1x FRDM-MCXN947 Development Board
1x USB-C Cable
1x Quick Start Guide
Téléchargements
Datasheet
Block diagram
La série SQ de sondes PCBite mains libres de Sensepeek est isolée, est livrée avec des supports de câble à code couleur inclus et a un point de gravité plus bas, ce qui les rend encore plus stables par rapport à la série de sondes SP d'origine. Toutes les caractéristiques appréciées de la mesure mains libres, de l'aiguille de test échangeable à pointe à ressort à pas fin et du design minimaliste sont conservées pour rendre obsolètes les sondes de taille traditionnelle et portables.
Caractéristiques
Toutes les sondes mains libres de Sensepeek facilitent les mesures instantanées ou les longues sessions de déclenchement.
Fini les fils à souder pour connecter votre sonde ou les outils compliqués à configurer, il suffit de positionner l'aiguille de la sonde sur n'importe quel point de test ou composant dans le chemin du signal et de la relâcher.
Gain de temps et de frustration lors du développement, de la vérification et des réparations.
La conception minimaliste et l'aiguille de test à ressort permettent de mesurer simultanément des composants à pas fin et des signaux à proximité.
La longueur et le poids des sondes SQ sont parfaitement équilibrés pour être utilisés avec les supports de PCB PCBite et la plaque de base, indispensable pour une fonction mains libres.
Le porte-sonde est livré avec un aimant puissant dans la base, comme pour toutes les sondes et supports PCBite, ce qui rend la sonde facile à placer et à repositionner.
La série de sondes SQ peut être utilisée à la main sans le porte-sonde car elles sont dotées d'une poignée isolée, mais tout leur potentiel est utilisé lors des mesures mains libres.
Inclus
4x sondes SQ10 et aiguilles de test à pointe pointue (noires)
2x fils de test banane vers Dupont (rouge/noir)
5x fils de test Dupont à Dupont
1x jeu de supports de câbles (4 couleurs)
4x aiguilles de test supplémentaires
Téléchargements
Mode d'emploi
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
Apprenez KiCad avec Peter Dalmaris
La boîte Academy Pro « Design PCBs like a Pro » propose un programme de formation complet et structuré en conception de PCB, alliant apprentissage en ligne et mise en pratique. Basé sur la formation KiCad de Peter Dalmaris, ce programme de 15 semaines intègre des leçons vidéo, des supports papier (2 livres) et des projets pratiques afin de garantir aux participants non seulement une compréhension théorique, mais aussi le développement des compétences nécessaires à sa mise en pratique.
Contrairement aux formations classiques, la Box Academy Pro propose un parcours d'apprentissage guidé avec des étapes hebdomadaires et des composants physiques pour concevoir, tester et produire des PCB fonctionnels. Cette approche favorise un apprentissage plus approfondi et une meilleure mémorisation des connaissances.
Cette box est idéale pour les ingénieurs, les étudiants et les professionnels qui souhaitent développer une expertise pratique en conception de PCB à l'aide d'outils open source. Avec la possibilité de faire fabriquer leur projet final, les participants terminent le programme avec des résultats concrets, prêts à être utilisés, testés ou développés.
Learn by doing
Développez vos compétences. Concevez de vraies cartes. Générez des fichiers Gerber. Passez votre première commande. Ce n'est pas une simple formation : c'est un parcours complet, de l'idée au produit.
Ce que vous apprenez/recevez
Une connaissance pratique des outils KiCad
Concevoir vos propres circuits imprimés en toute confiance
Un circuit imprimé entièrement manufacturable, fabriqué par vos soins
Que contient la boîte (cours) ?
Les deux volumes de « KiCad Like a Pro » (d'une valeur de 105 €)
Vol 1 : Fundamentals and Projects
Vol 2 : Advanced Projects and Recipes
Code promo pour rejoindre la formation en ligne KiCad 9, best-seller de Peter Dalmaris sur Udemy, avec plus de 20 heures de formation vidéo. Vous réaliserez trois projets de conception complets :
Alimentation pour platine d'expérimentation
Mini-alimentation solaire
Enregistreur de données avec EEPROM et horloge
Bon d'achat Eurocircuits pour la production de circuits imprimés (d'une valeur de 85 € hors TVA)
Matériel pédagogique (de cette boîte/ce cours)
Programme d'apprentissage de 15 semaines
▶ Cliquez ici pour ouvrir
Week 1: Setup, Fundamentals, and First Steps in PCB Design
Week 2: Starting Your First PCB Project – Schematic Capture
Week 3: PCB Layout – From Netlist to Board Design
Week 4: Design Principles, Libraries, and Workflow
Week 5: Your First Real-World PCB Project
Week 6: Custom Libraries – Symbols, Footprints, and Workflow
Week 7: Advanced Tools – Net Classes, Rules, Zones, Routing
Week 8: Manufacturing Files, BOMs, and PCB Ordering
Week 9: Advanced Finishing Techniques – Graphics, Refinement, and Production Quality
Week 10: Tiny Solar Power Supply – From Schematic to Layout
Week 11: Tiny Solar Power Supply – PCB Layout and Production Prep
Week 12: ESP32 Clone Project – Schematic Design and Layout Prep
Week 13: ESP32 Clone – PCB Layout and Manufacturing Prep
Week 14: Final Improvements and Advanced Features
Week 15: Productivity Tools, Simulation, and Automation
Cours KiCad avec 18 leçons sur Udemy (par Peter Dalmaris)
▶ Cliquez ici pour ouvrir
Introduction
Getting started with PCB design
Getting started with KiCad
Project: A hands-on tour of KiCad (Schematic Design)
Project: A hands-on tour of KiCad (Layout)
Design principles and PCB terms
Design workflow and considerations
Fundamental KiCad how-to: Symbols and Eeschema
Fundamental KiCad how-to: Footprints and Pcbnew
Project: Design a simple breadboard power supply PCB
Project: Tiny Solar Power Supply
Project: MCU datalogger with build-in 512K EEPROM and clock
Recipes
KiCad 9 new features and improvements
Legacy (from previous versions of KiCad)
KiCad 7 update (Legacy)
(Legacy) Gettings started with KiCad
Bonus lecture
À propos de l'auteur
Le Dr Peter Dalmaris, titulaire d'un doctorat, est enseignant, ingénieur électricien et créateur. Créateur de cours vidéo en ligne sur l'électronique DIY et auteur de plusieurs ouvrages techniques, il est explorateur technologique en chef depuis 2013 chez Tech Explorations, l'entreprise qu'il a fondée à Sydney (en Australie). Sa mission est d'explorer les technologies et de contribuer à l'éducation du monde.
Qu'est-ce qu'Elektor Academy Pro ?
Elektor Academy Pro propose des solutions d’apprentissage spécialisées, conçues pour les professionnels, les équipes d’ingénieurs et les experts techniques du secteur de l’électronique et des systèmes embarqués. Elle permet aux individus et aux organisations d’approfondir leurs connaissances pratiques, de perfectionner leurs compétences et de garder une longueur d’avance grâce à des ressources de haute qualité et des outils de formation concrets.
Des projets réels aux formations animées par des spécialistes, en passant par des analyses techniques approfondies, Elektor donne aux ingénieurs les moyens de relever les défis actuels du secteur. Notre offre de formation inclut des livres Academy, des coffrets Pro, des webinaires, des conférences et des magazines B2B spécialisés – tous conçus pour favoriser le développement professionnel.
Que vous soyez ingénieur, expert R&D ou décideur technique, Elektor Academy Pro fait le lien entre la théorie et la pratique, vous aide à maîtriser les technologies émergentes et à faire progresser l’innovation dans votre entreprise.
Le SDRplay RSP1B est une version améliorée du populaire RSP1A : un SDR 14 bits puissant, large bande et complet, couvrant le spectre RF de 1 kHz à 2 GHz. Le RSP1B est livré dans un boîtier robuste en acier peint en noir et offre des performances de bruit nettement améliorées.
Il suffit d'un ordinateur et d'une antenne pour offrir d'excellentes fonctionnalités de réception. Il inclut SDRuno pour Windows et le logiciel multiplateforme SDRconnect pour Windows, macOS et Linux (fourni gratuitement par SDRplay). Vous pouvez surveiller jusqu'à 10 MHz de spectre simultanément.
Une API documentée permet aux développeurs de créer de nouveaux démodulateurs ou applications pour la plateforme.
Caractéristiques
Couvre toutes les fréquences de 1 kHz à 2 GHz, en passant par VLF, LF, MW, HF, VHF, UHF et la bande L, sans aucune lacune
Réception, contrôle et enregistrement d'un spectre allant jusqu'à 10 MHz à la fois
Utilisation gratuite du logiciel SDRuno basé sur Windows, qui offre un ensemble de fonctions de plus en plus complet.
Réseau d'assistance logicielle solide et en pleine expansion
S-mètre étalonné / mesure de la puissance RF et du SNR avec SDRuno (y compris l'enregistrement de données dans un fichier .CSV)
API documentée fournie pour permettre le développement de démodulateurs ou d'applications sur de multiples plates-formes
Excellente plage dynamique pour les conditions de réception difficiles
Fonctionne avec les logiciels SDR tiers les plus répandus (y compris HDSDR, SDR Console et Cubic SDR)
Plugin ExtIO disponible
Mise à jour du logiciel pour les normes futures
Réseau d'assistance logicielle solide et en pleine expansion
API fournie pour permettre le développement de démodulateurs ou d'applications
Prise en charge de pilotes et d'API multiplateformes, y compris Windows, Linux, Mac, Android et Raspberry Pi
Jusqu'à 16 récepteurs individuels dans une tranche de spectre de 10 MHz à l'aide de SDRuno
S-mètre calibré et mesures de puissance avec SDRuno
Logiciel d'analyse de spectre autonome basé sur Windows disponible (avec fonctions de balayage, d'échantillonnage et de maintien)
Idéal pour la surveillance des bandes ISM/IoT/Télémétrie <2 GHz
Idéal pour un fonctionnement portable
Spécifications
Gamme de fréquences
1 kHz – 2 GHz
Connecteur d’antenne
SMA
Impédance de l’antenne
50 Ω
Consommation de courant (typique)
185 mA (excl. Bias-T)
Connecteur USB
USB Type B
Puissance d’entrée maximale
+0 dBm en continu+10 dBm courte durée
Taux d'échantillonnage de l'ADC
2 - 10.66 MSPS
Nombre de bits du CAN
14 bit 2 - 6.048 MSPS12 bit 6.048 - 8.064 MSPS10 bit 8.064 - 9.216 MSPS8 bit >9.216 MSPS
Bias-T
4.7 V100 mA garanti
Référence
0.5 ppm 24 MHz TCXO.Erreur de fréquence réglable à 0.01 ppm.
Plage de température de fonctionnement
-10°C à +60°C
Dimensions
98 x 88 x 34 mm
Poids
110 g
Téléchargements
Datasheet
Software
RSP1B vs RSPdx vs RSPduo
RSP1B
RSPdx
RSPduo
Couverture continue de 1 kHz à 2 GHz
✓
✓
✓
Largeur de bande visible jusqu'à 10 Mhz
✓
✓
✓
Technologie silicium CAN 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)
1
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 en plastique robuste et résistant (avec couche interne de blindage RF)
✓
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)
+
+
*++
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)
+
*++
Caractéristiques
Compatible avec Raspberry Pi 4 uniquement
Découpe dans le couvercle pour dissipateur thermique 40x30mm ou ventilateur SHIM
Profil ultra fin
Entièrement compatible HAT
Protège votre Pi bien-aimé Le dessus et la base transparents laissent le Raspberry Pi 4 visible
Découpe GPIO
Étiquettes postales pratiques gravées au laser
Laisse tous les ports accessibles
Fabriqué à partir d'acrylique coulé léger et de haute qualité
Idéal pour pirater et bricoler !
Fabriqué à Sheffield, Royaume-Uni
Pesant un peu plus de 50 grammes, le boîtier est léger et idéal pour être monté sur n'importe quelle surface. Aucun outil n'est requis pour le montage ou le démontage. Les dimensions sont : 99 × 66 × 15 mm.
Dans la vidéo ci-dessous, vous pouvez voir un guide de montage rapide.