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    Dieser drehmomentstarke Servomotor kann sich in jede Richtung um ca. 90° drehen. Es kann jeder Servo-Code, jede Hardware oder Programmbibliothek verwendet werden, um den Servomotor zu steuern. Dieser eignet sich besonders gut für Anfänger, die einen Motorregler vermeiden wollen. Der Servomotor wird mit 3 Aufsätzen ausgeliefert. Diese Servomotoren sind nicht für Hobby-Flugzeuge empfohlen.
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    Diese klassischen Hobby-Servomotoren in Mikrogröße haben ein Rückmeldesignal, das auf ein viertes weißes Kabel ausgeführt wird. Dieses Signal kann von einem Analogeingang ausgewertet werden, um die Position des Servos zu erhalten. In der Robotik kann das die Stabilität erhöhen oder dazu dienen Bewegung aufzunehmen.
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    Eine beliebige Anzahl von 1-Draht-Controllern DS2413 mit 2 Open-Drain-GPIO-Anschlüssen kann an einer einzigen E/A-Leitung angeschlossen werden, da jeder Controller eindeutig ansprechbar ist. Um eine LED zu versorgen, ist ein weiteres Netzteil erforderlich. Es steht ein einfaches Arduino®-Programm bereit, das die Programmbibliothek OneWire nutzt und dazu genutzt werden kann, um mit den Controllern zu kommunizieren. Es sollte nicht vergessen werden einen 4,7 kΩ Widerstand zwischen der E/A-Leitung und der Spannungsversorgung des 1-Draht-Controllers auf der Seite des Arduinos™ zu schalten.
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    Da die Arduino®-Boards mit 5 V betrieben werden, aber die meisten Sensoren, Anzeigen und Flash-Karten nur mit 3,3 V, stellen viele Bastler fest, dass sie eine Pegelanpassung durchführen müssen. Dieses Breakoutboard besitzt 4 BSS138-Feldeffekttransistoren mit 10 kΩ Pullup-Widerständen. Die Spannungswandlung ist ab 1,8 V auf der einen Seite und bis 10 V auf der anderen. Für den Einsatz mit I²C entworfen, funktioniert das Board auch für serielle TTL-, langsame SPI- und andere digitale, unidirektionale und bidirektionale Schnittstellen unter 2 MHz. Die komplett montierte und geprüfte Leiterplatine kommt mit 4 voll-bidirektionale Spannungswandlern sowie 2 Sechs-Pin-Header, die Sie auf die Platine löten können, um sie auf einer Steckplatine zu platzieren.
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    Thermoelemente sind sehr empfindlich und erfordern einen guten Verstärker mit einer Kaltkompensationsreferenz. Der Verstärker MAX31855K erledigt alles Nötige und lässt sich leicht mit jedem Mikrocontroller verbinden. Dieses Breakout-Board ist mit dem Verstärker selbst, einem 3,3 V-Regler, einem 10 µF Bypass-Kondensatoren und einer Schaltung zur Umwandlung des Spannungspegels ausgestattet. Das Board ist zusammengebaut und wurde getestet. Es verfügt auch über 2 Schraubklemmen zum Anschluss des Thermoelements und eine Stiftleiste zum Anschluss an ein Steckbrett oder eine Lochrasterplatine.
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    Die NeoMatrix ist eine 8x8 Pixel Matrix. Jedes Pixel ist eindeutig adressierbar. Es wird nur ein Eingang des Mikrocontrollers benötigt, um alle 24-Bit RGB-LEDs zu steuern. Der Anschluss der Matrix ist damit auch sehr einfach. Da jede LED bis zu 60 mA aufnimmt, 3,5 A je Matrix wird ein Netzteil empfohlen, das wenigstens 2 A abgeben kann.
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    Diese umfangreiche Platine verfügt über den De-/Kodierer VS1053 (Codec), der eine Vielzahl von Audioformaten wie MP3, AAC, Ogg-Vorbis, WMA, MIDI, FLAC und WAV-PCM sowie WAV-ADPCM dekodieren kann. Darüber hinaus kann die Platine sowohl WAV-PCM und Ogg-Vorbis direkt aufnehmen. Sie können dabei sogar Bass, Höhen, und Lautstärke digital anpassen. Diese Funktionalität wurde in einer leichten SPI-Schnittstelle implementiert, so dass jeder Arduino® Audioformate von einer SD-Karte abspielen kann. Im speziellen MIDI-Betrieb, übernimmt der Codec gewöhnliche 31250 kBaud MIDI-Signale von einem Pin des Arduinos™ und funktioniert dann wie ein Synthesizer bzw. Drumcomputer mit zahlreichen integrierten Trommel-und Sample-Effekten! Diese Variante der Platine MP3 Music Maker besitzt nur einen Stereo-Line-/Kopfhörer-Ausgang.
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    Der NeoPixel-Ring ordnet 16 ultrahelle Smart-LEDs NeoPixel auf einem Ring mit einem Außendurchmesser von 44,5 mm an. Die Ringe können verkettet werden. Es ist dann möglich, jede einzelne LED durch nur einen einzigen Mikrocontroller-Pin zu steuern, weil jede LED einzeln über ihren Treiber-Chip im Inneren adressierbar ist. Jede LED besitzt einen Stromtreiber für konstante 18 mA, um sehr gleichmäßige Farben, auch bei variierender Spannung zu ermöglichen. Dieser Entwurf wird von einer Gleichspannung zwischen 4 V und 7 V versorgt und ist schlank, da keine externen Drosselwiderstände erforderlich sind.
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    Der fortschrittliche digitale Helligkeitssensor TSL2591 ist ideal für den Einsatz in den unterschiedlichsten Lichtsituationen. Er kann auf verschiedene Verschlusszeiten eingestellt werden, um insgesamt ein Beleuchtungsstärkeintervall von 600 Mio. zu 1 zu erkennen, entsprechend einem Bereich der Beleuchtungsstärke von 188 µlux bis 88000 lux. Dieser Sensor enthält Dioden für Infrarotlicht und das gesamte Lichtspektrum, um Infrarotlicht, das gesamte Spektrum oder sichtbares Licht separat zu messen. Der eingebaute AD-Wandler ermöglicht den Einsatz mit jedem Mikrocontroller. Der Stromverbrauch ist extrem niedrig, ca. 0,4 mA während der Messung und weniger als 5 µA im Standby, wodurch energiesparende Datenloggersysteme ermöglicht werden. Ein ausführliches Tutorial zeigt, wie der Sensor angeschlossen wird und wie er mit einem Arduino® verwendet wird. Beispielcode ruft Messwerte ab und berechnet Beleuchtungsstärkewerte in lux.
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    Ferroelektrischer RAM-Speicher (FRAM) ist dynamischem RAM-Speicher sehr ähnlich, nur mit einer ferroelektrischen Schicht anstatt einer dielektrischen. Das I²C-FRAM-Breakout-Board eignet sich hervorragend für Niederleistungsanwendungen oder Anwendungen mit unbeständiger Spannungsversorgung zum Daten loggen bzw. Daten puffern. Speziell dieser FRAM-Chip verfügt über 32 kByte Speicher und I²C-Schnittstellen mit einer Taktfrequenz von bis zu 1 MHz. Wie beim SRAM, kann jedes Byte unmittelbar 10 Billionen mal gelesen und geschrieben werden, sondern hält den Speicher 95 Jahre bei Zimmertemperatur. Dieser Chip kann mit 3 V oder 5 V Versorgungspannung und Logikspannung betrieben werden. Der Speicher ist Steckbrett-freundlich ausgeführt mit einem 2,54 mm Raster zum anlöten einer Stiftleiste.
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