Le kit DIY Mini Digital Oscilloscope (avec boîtier) est un kit facile à construire pour un minuscule oscilloscope numérique. Outre l'interrupteur d'alimentation, il ne comporte qu'une seule autre commande, un encodeur rotatif avec bouton-poussoir intégré. Le microcontrôleur du kit est préprogrammé. L'écran OLED de 0,96 pouces a une résolution de 128 x 64 pixels. L'oscilloscope dispose d'une voie qui peut mesurer des signaux jusqu'à 100 kHz. La tension d'entrée maximale est de 30 V, la tension minimale de 0 V.
Le kit se compose de composants à trous traversants (THT) et de dispositifs de montage en surface (SMD). Par conséquent, l'assemblage du kit implique de souder des pièces SMD, ce qui nécessite une certaine expérience en matière de soudure.
Spécifications
Plage verticale : 0 à 30 V
Plage horizontale : 100 µs à 500 ms
Type de déclencheur : automatique, normal et unique
Front de déclenchement : montant et descendant
Niveau de déclenchement : 0 à 30 V
Mode Exécution/Arrêt
Mesure automatique de la fréquence
Alimentation : micro-USB 5 V
Sortie sinusoïdale 10 Hz, 5 V
Sortie d'onde carrée de 9 kHz, 0 à 4,8 V
Affichage : écran OLED de 0,96 pouce
Dimensions : 57 x 38 x 26 mm
Téléchargements
Documentation
Utilisez des ondes acoustiques pour maintenir en l'air des échantillons tels que de l'eau, des fourmis ou de minuscules composants électriques. Cette technologie était jusqu'à présent réservée à quelques laboratoires de recherche, mais vous pouvez désormais la mettre en œuvre chez vous.
Inclus
76x transducteurs 10 mm 40 kHz
1x Arduino Nano
1x Carte de commande de moteur double L298N
1x Interrupteur d'alimentation
1x Adaptateur DC 9 V
1x Fil de connexion
6x Fil noir et rouge
Certains fils exposés
1x TinyLev imprimé en 3D
Téléchargements
Instructables
Informations scientifiques
Il s'agit d'un kit de soudure permettant aux débutants d'apprendre la soudure. Après 1 à 2 heures de soudure et d'assemblage, et des étapes simples pour définir le nom/mot de passe Wifi avec un téléphone, vous obtiendrez :
Une horloge en temps réel, elle obtiendra le monde en temps réel à partir du protocole de synchronisation réseau, vous pouvez facilement définir votre fuseau horaire local
Un réveil, avec du bruit fort
Un prévisionniste météo mondial en ligne, sur la température/météo locale, vous pouvez facilement changer/modifier votre adresse/villes sans aucune reprogrammation
Pour réduire la difficulté de soudure, toutes les pièces SMD ont été soudées, il vous suffit de souder les pièces THT, puis de configurer le réseau Wifi avec un téléphone, et enfin d'allumer l'alimentation pour profiter du succès.
Inclus
Carte principale du kit ESP32 SmartClock
Lot de condensateurs & résistances/connecteurs
Module LCD coloré
Batterie Lipo
Planches acryliques
Écrous et vis
Téléchargements
Manuel de l'Utilisateur
Code source sur GitHub
Le kit de support de bricolage MicroMod comprend cinq connecteurs M.2 (hauteur 4,2 mm), des vis et des entretoises afin que vous puissiez avoir toutes les pièces spéciales dont vous pourriez avoir besoin pour fabriquer votre propre carte de support. MicroMod utilise le connecteur M.2 standard. C’est le même connecteur que l’on trouve sur les cartes mères et les ordinateurs portables modernes. Il y a divers emplacements pour la « clé » en plastique sur le connecteur M.2 pour empêcher un utilisateur d’insérer un dispositif incompatible. La norme MicroMod utilise la touche « E » et modifie la norme M.2 en déplaçant la vis de montage de 4 mm sur le côté. La touche « E » est assez courante pour qu’un utilisateur puisse insérer un module Wifi compatible M.2. Cependant, parce que le support à vis ne s’aligne pas, l’utilisateur ne sécuriserait pas un dispositif incompatible dans une carte de support MicroMod. Caractéristiques : 5x Vis mécaniques Tête cruciforme Phillips #0 (mais de #00 à #1 fonctionne également) Fil : M2.5 Longueur : 3 mm 5x Entretoises compatibles SMD Reflow Filetage : M2.5 x 0.4 Hauteur : 2,5 mm Connecteurs MicroMod 5x M.2 Clé : E Hauteur : 4,2 mm Nombre d’épingles : 67 Pas : 0,5 mm
Le kit de suivi solaire est basé sur Arduino. Il se compose de 4 capteurs de lumière ambiante, de 2 servos DOF, d'un panneau solaire, etc., visant à convertir l'énergie lumineuse en énergie électronique et en appareils de charge.
Il dispose également d'un module de charge, d'un capteur de température et d'humidité, d'un capteur de lumière BH1750, d'un buzzer, d'un écran LCD1602, d'un module de boutons poussoirs, d'un module LED et autres, enrichissant grandement le tutoriel et rendant les projets plus intéressants.
Ce kit peut non seulement aider les enfants à mieux apprendre la programmation, mais également à acquérir des connaissances sur l'électronique, les machines, la logique de contrôle et l'informatique.
Caractéristiques
Fonctions multiples : suivi automatique de la lumière, lecture de la température, de l'humidité et de l'intensité lumineuse, contrôle par bouton, écran LCD1602 et charge par énergie solaire.
Facile à construire : insérez dans la prise Lego pour installer et pas besoin de fixer avec des vis et des écrous ou un circuit de soudure ; également facile à démonter.
Style novateur : adoptez des panneaux acryliques et des piliers en cuivre ; capteurs ou modules connectés à des cartes acryliques via des prises Lego ; les modules LCD1602 et les panneaux solaires y ajoutent des technologies.
Extension élevée : préservez les ports I²C, UART, SPI et les prises Lego, et étendez d'autres capteurs et modules.
Programmation de base : Programmer en langage C avec l'IDE Arduino.
Spécifications
Tension de travail
5 V
Tension d'entrée
3,7 V
Max. courant de sortie
1,5 A
Max. dissipation de puissance
7,5 W
Téléchargements
Wiki
Le générateur de signaux ICL8038 fournit des formes d'onde polyvalentes, notamment sinusoïdales, triangulaires, carrées et en dents de scie avant/arrière, ce qui le rend adapté à une large gamme d'applications. Alimenté par la puce ICL8038 et des amplificateurs opérationnels à grande vitesse, il garantit une précision et une stabilité du signal exceptionnelles.
Avec une plage de fréquences de 5 Hz à 400 kHz, il prend en charge les applications allant de l'audio aux fréquences radio. Son cycle de service réglable, allant de 2% à 95%, permet une personnalisation précise de la forme d'onde pour répondre à divers besoins.
Le kit DIY est adapté aux débutants et comprend des composants traversants pour un assemblage facile. Il comprend toutes les pièces nécessaires, une coque en acrylique et un manuel détaillé, fournissant tout le nécessaire pour construire et utiliser efficacement le générateur de signaux.
Spécifications
Plage de fréquence
5 Hz~400 KHz (réglable)
Tension d'alimentation
12 V~15 V
Plage de cycles de service
2%~95% (réglable)
Onde sinusoïdale à faible distorsion
1%
Dérive à basse température
50 ppm/°C
Linéarité de l'onde triangulaire de sortie
0,1%
Plage de polarisation CC
−7,5 V~7,5 V
Plage d'amplitude de sortie
0,1 V~11 VPP (tension de fonctionnement 12 V)
Dimensions
89 x 60 x 35 mm
Poids
81 g
Inclus
PCB inclus. tous les composants nécessaires
Boîtier en acrylique
Manuel
Caractéristiques
Renseignez-vous sur les prévisions météo de votre région
Écouter une blague
Demande-lui de te chanter une chanson
Régler un chronomètre
Faire en sorte que Spencer affiche des animations personnalisées
Riez de ses références ringardes à la culture populaire
Inclus
Circuit imprimé de Spencer comprenant une grille LED pré-soudée de 144 pixels
La carte cérébrale – fait des choses intelligentes et comprend un processeur double cœur, une puce de mémoire flash de 16 Mo et des circuits de gestion de l'alimentation
Boîtier en acrylique – cela protège les entrailles de Spencer du monde extérieur
Un gros bouton rouge
Divers composants plus petits tels que des résistances et des boutons-poussoirs
Câble micro USB pour alimenter votre Spencer
Haut-parleur 5W
Livret d'instructions - prêt pour votre consommation de connaissances hors ligne
Vous trouverez ici le guide de montage !
Caractéristiques
Non. de chaînes : 2
Bande passante : 0-200 KHz par canal
Plage de sensibilité : 5 mV/DIV – 20 V/DIV (en utilisant une sonde x1)
Tension d'entrée maximale : 50 Vpk (en utilisant une sonde x1)
Taux d'échantillonnage maximum en temps réel : 1 MS/s
Plage de base de temps 10 us/DIV – 500 s/DIV
Fonction d'affichage XY : Oui
Capacité du générateur de fonctions : Générateur de fonctions DDS double canal intégré de 0 à 20 kHz (sinusoïdal)
Résolution d'affichage : 320 x 240 Écran couleur
Taille de l'écran : 2,4 ″
Capacité d'affichage tactile : Oui
Alimenté par batterie et portable (batterie non incluse dans le kit de bricolage)
Caractéristiques
Général
Écran couleur 2,4 pouces 320 x 240
Fonctionnement du panneau tactile
Mode YX disponible
Générateur de fonctions DDS à 2 canaux intégré
Léger et portable
Verticale
Nombre de canaux : 2
Bande passante analogique : DC – 200 KHz
Sensibilité : 5 mV/Div - 20 V/Div (avec sonde x1)
Erreur de sensibilité : < 5 %
Résolution : 12 bits
Impédance d'entrée : 1 M ohm / 25 pF
Tension d'entrée maximale : 50 Vpk
Couplage : CC, CA
Horizontal
Taux d'échantillonnage maximum en temps réel : 1 Msps (par canal)
Base de temps : 10 us/Div - 500 s/Div
Longueur d'enregistrement : 1024 points
Déclenchement
Modes de déclenchement : Auto, Normal, Unique
Types de déclenchement : front montant/descendant
Position de déclenchement : 1/2 ou taille du tampon
Source de déclenchement : Ch1, Ch2, externe
Tension de déclenchement externe maximale : 15 V
Seuil de déclenchement externe : LVTTL
Générateur de fonctions
Nombre de canaux : 2
Type de forme d'onde : sinusoïdale, carrée, en dents de scie, en escalier
Gamme de fréquence : DC – 20 KHz (sinusoïdal)
Plage d'amplitude : 0 – 3 V (valeur de crête)
Décalage : 0 V ou +3,3 V
Cycle de service : 0 à 100 %
Phase : -360 – 360 degrés
Source de courant
Alimenté par batterie Li-ion 3,7 V ou USB
Consommation de courant : ~30 0 mA @ 3,7 – 5 V
Chargeur de batterie interne (en option)
Mise hors tension automatique sur batterie
Autonomie de la batterie : env. 3 heures (une fois complètement chargé)
Autres caractéristiques
Mode d'affichage YX
Affichage des mesures à l'écran
Enregistrez/rappelez jusqu'à 4 captures
Sortie série des données capturées
Format du port série : LVTTL, 115 200 bps, 8N1
Signal de test 1 KHz/3,3 V intégré
Physique
Dimensions : 115 x 72 x 30 mm
Poids : 0,29 kg (hors batterie et sondes)
Il s'agit d'un kit de bricolage simple utilisant l'ESP32-S3 3,5" TFT parallèle de Makerfabs avec module tactile (320 x 480) et Mabee MLX90640 pour surveiller la température et l'afficher sur l'écran ou l'enregistrer sur une carte SD. C'est un bel outil pour tester les circuits et non -détection de température de contact.
Caractéristiques
Basé sur ESP32-S3, TFT 3,5 pouces avec tactile capacitif
Vérification automatique du point de température le plus élevé
Précision de la température : <1°C
Convient aux applications telles que la vérification de la température humaine ou le débogage des cartes électroniques
Tous les matériels et logiciels sont ouverts, les utilisateurs peuvent modifier et ajouter plus de fonctions, telles que la transmission de données WiFi/Bluetooth
Téléchargements
Micrologiciel par défaut
Nouveau firmware de surveillance à distance
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