# TavIR WebShop > Arduino és Mikrokontroller Világ > Contact: shop@tavir.hu ### Bejegyzések #### ⚡ DC–DC konverterek a gyakorlatban – amit a projektek közben tanul meg az ember Amikor az ember elkezd elektronikával foglalkozni, előbb-utóbb rájön, hogy a tápellátás nem egy olyan nagyon egyszerűen kipipálható részfeladat. Lehet bármilyen szép a kapcsolás, bármilyen ügyes a program, ha a táp „furán viselkedik”, az egész rendszer furán fog viselkedni. A DC–DC konverterek pont ilyenek: első ránézésre egyszerűek, a gyakorlatban viszont sok apró tapasztalat kell a megfelelő kiválasztásához. Ez az írás nem adatlap-elemzés és nem termékbemutató. Inkább egy összegyűjtött hobbin is túlmutató tapasztalat, ami segít eligazodni abban, mire számíts, amikor DC–DC modult választasz, és miért nem mindig ott van a hiba, ahol elsőre keresnéd. Az 5 volt: mindenhol ott van, de okoz meglepetéseket Az 5 V szinte minden projektben megjelenik. Mikrokontroller, egykártyás miniszámítógép, USB-s eszköz, szenzor – mind erre van kötve. Emiatt sokan úgy tekintenek rá, mint „alapfeszültségre”. A gond az, hogy az 5 V valójában eléggé érzékeny alaprendszer. Eléggé alacsony tud lenni a feszültsége a projektekhez, de a terhelhetősége az bizony néha halovány. Egy pár wattos terhelésnél még nincs gond, de amint feljebb menne a teljesítményigény, akkor jön képbe a DC–DC modul (és az USB vonal elhagyása). De ezek sem “csodaszerek”, mert növekvő vagy változó terhelés hatására: el kezd melegedni, érzékeny a terhelés ö9sszevissza változására, és nagyon hamar megmutatja a határait. Ez az oka annak, hogy ugyanaz a modul egy egyszerű szenzoros projektnél tökéletesen működik, míg egy Wi-Fi-s vagy relés alkalmazásnál már „érdekes dolgokat” produkál. A tápfeszültség-bemenet nem csak egy szám a specifikációban A legtöbb hobbiprojektben a tápfeszültség valamilyen megszokott érték: 12 V, 24 V, esetleg egy széles tartományú táp. Papíron sok DC–DC modul nagyon nagy bemeneti feszültségtartományban használható, – de a gyakorlatban nem mindegy, hol használjuk ezen a tartományon belül. Minél nagyobb a különbség a bemenet és a kimenet feszültsége között: annál több hő keletkezik, annál nagyobb a kapcsolási igénybevétele, és annál könnyebben jelenik meg a kimeneten a zaj. Ez nem azt jelenti, hogy a széles bemeneti tartomány rossz dolog – épp ellenkezőleg: nagyon hasznos. Csak érdemes úgy tekinteni rá, mint tartalékra, és nem mint alapüzemre. A terhelés jellege mindent eldönt Ez az a pont, amit a legtöbben alábecsülnek. Ha a terhelés nagyjából állandó – például egy mikrokontroller és pár szenzor – akkor a DC–DC modul élete viszonylag nyugodt. Ilyenkor inkább az számít, mennyire melegszik, mennyire stabil hosszabb távon. Amikor viszont impulzusszerű terhelés jelenik meg a kimeneten, minden megváltozik. Egy Wi-Fi modul, egy relé vagy egy motor rövid idő alatt nagyon nagy áramot venne fel. Ilyenkor nem az a kérdés, hogy „rá van-e írva az amper”, hanem az, hogy: mennyi tartalék van a kimeneten, mennyire gyors a szabályozás, és mennyire “bicsaklik meg” meg a feszültség egy pillanatra a kimeneten. Sok furcsa reset, zajos működés vagy instabil rendszer mögött nem hibás alkatrész áll, hanem alultervezett tápoldal. Miért hallani néha a DC–DC modult? Sokan találkoztak már azzal, hogy egy DC–DC modul halk sípoló vagy ciripelő hangot ad. Ez általában nem hiba. A kapcsolóüzemű konverterek nem mindig folyamatosan dolgoznak; kis terhelésnél a vezérlése így működik. Ilyenkor a szabályzóköri tekercs, vagy a kondenzátor finoman rezegni kezd, és ezt a rezgést már a fülünk is érzékeli. Ez főleg akkor zavaró, ha audio rendszerekben dolgozunk. De a jelenség önmagában nem jelenti azt, hogy a modul rossz. Egyszerűen tudni kell erről a tulajdonságáról, és számolni is kell vele a tervezésnél. Egy lépcső vagy kettő? Gyakori kérdés, hogy mindent egy DC–DC-vel oldjunk meg, vagy érdemes köztes feszültség-lépcsőt is beiktatni. Az egylépcsős megoldás egyszerűbb. Kevesebb alkatrész, kevesebb hibalehetőség. Viszont nagyobb feszültségugrást kell kezelnie, ami hőkibocsátásban és zajban is jelentkezhet. A kétlépcsős megoldás rugalmasabb. Könnyebb több ágat kialakítani, és bizonyos esetekben kiszámíthatóbb. Cserébe a két DC–DC szabályozása egymásra hat, és impulzusterhelésnél a köztes feszültség pufferelése kulcsfontosságú. De a kétlépcsős felépítés sem varázslat. Akkor jó, ha tudatosan van megcsinálva, nem csak „rá van pakolva” egymásra a két modul. Széles bemenetek, speciális helyzetek – röviden Széles bemeneti tartományú DC–DC modulokkal gyakran találkozunk ipari környezetben vagy hálózati tápellátásnál. Ilyen például az Etherneten érkező táp is (POE – Power Over Ethernet), ahol jellemzően 48–51 V környékén dolgozunk. De fontos tudnunk hogy az egyszerű DC–DC modulok ilyenkor is csak átalakítanak. A tápellátás speciális szabályai nem rájuk tartoznak. És ezzel feszegetjük időnként a működési határukat. Mit vigyél magaddal ebből az egész szösszenetből? Ha egyetlen gondolatot kellene kiemelni, az ez lenne: A DC–DC modul nem csodadoboz, hanem kompromisszum. Ha tudod: milyen a terhelésed, hol vannak az impulzusok, mennyi tartalékra van szükséged, akkor a DC–DC modul hosszú ideig, megbízhatóan fog működni. Ha viszont csak a feszültségszintet nézed, előbb-utóbb meglepetést fog okozni. #### ⚡ Miért indul újra a mikrokontroller? – Brownout és tápellátási problémák röviden Az egyik leggyakoribb hiba mikrokontrolleres projektekben az, amikor a rendszer látszólag ok nélkül újraindul, lefagy, vagy instabillá válik. Sokan ilyenkor szoftverhibára, könyvtárproblémára vagy “rossz panelre” gyanakodnak, pedig a háttérben nagyon gyakran tápellátási probléma, azon belül is brownout áll. Mit jelent a brownout? Brownoutnak nevezzük azt az állapotot, amikor a tápfeszültség rövid időre a megengedett szint alá esik, majd visszaáll. Ez az esés sokszor olyan gyors, hogy egy egyszerű multiméterrel nem is látható, a mikrokontroller viszont már reagál rá. A tipikus következmény: automatikus reset, váratlan újraindulás, perifériák “elvesztése” indulás után. Mi okozza leggyakrabban? A brownout nem feltétlenül rossz tápegységet jelent. A gyakori okok: alulméretezett tápegység vagy DC-DC konverter, hosszú, vékony USB kábel miatti feszültségesés, hirtelen áramfelvétel a rendszerben (Wi-Fi, relé, motor, kijelző bekapcsolás), hiányzó vagy rosszul elhelyezett pufferkondenzátorok. Ezért fordul elő gyakran, hogy: “USB-ről a számítógépen működik, adapterről nem.” Miért nem mindig jelentkezik azonnal? A brownout sokszor csak bizonyos eseményeknél jelentkezik: adatküldés Wi-Fi-n, kijelző frissítése, relé meghúzása, indulás utáni első másodpercekben. Ilyenkor a rendszer részben működik, majd újraindul, ami félrevezető lehet. Mit érdemes elsőként ellenőrizni? Mielőtt a kódhoz nyúlnál: Próbáld ki rövidebb, vastagabb tápkábellel. Ellenőrizd, hogy a tápegység valóban bírja-e a csúcsterhelést. Tegyél pufferkondenzátort a tápra a mikrokontroller közelében. Ideiglenesen válaszd le a nagyobb fogyasztókat (kijelző, relé). Ha a hiba így eltűnik, nagy eséllyel tápellátási problémáról van szó. Mit is tanultunk? A brownout nem ritka, nem különleges hiba, hanem a nem megfelelően megtervezett tápellátás természetes következménye. A stabil működéshez nem “jobb kódra”, hanem stabil feszültségre van szükség. A következő cikkekben részletesebben is foglalkozunk azzal, hogyan érdemes tápegységet, DC-DC konvertert és pufferelést választani. 👉 USB nem tápegység – mikor elég, mikor nem? #### ⚡ USB izolátor – hogyan védd meg a számítógépet túláramtól és visszajutó feszültségtől? Fejlesztés közben sok elektronikai projektet USB-n keresztül kötünk számítógéphez. Ez kényelmes, gyors és általában problémamentes – egészen addig, amíg valami rosszul nem sül el. Rövidzár, rosszul bekötött táp, külső feszültség, zajos környezet: ezek mind olyan helyzetek, ahol az USB-kábel nemcsak az adatot, hanem a problémát is továbbítja a PC felé. Ilyenkor merül fel az 👉 USB-izolátor (USB leválasztó) kérdése. Mi az USB izolátor valójában? Az USB izolátor egy olyan eszköz, amely: galvanikusan leválasztja a számítógépet a csatlakoztatott áramkörről, megszakítja az elektromos kapcsolatot a két oldal között, miközben az USB adatkapcsolat továbbra is működik. Fontos hangsúlyozni: az izolátor nem túlfeszültségvédő, és nem „biztosíték”, hanem egyfajta galvanikus leválasztás. Milyen problémák ellen véd? 👉 USB izolátor használata különösen indokolt, ha fennáll: visszajutó feszültség kockázata (külső táp + USB egyszerre), földhurok kialakulása, nagy zajú vagy ipari környezet, relék, motorok, induktív terhelések közelsége, kísérletezés nem végleges kapcsolásokkal. Egy rosszul sikerült bekötésnél az USB-port nem mindig „áldozza fel magát” időben. Előfordulhat, hogy a kár nem a mikrokontrollerben, hanem a számítógép alaplapján keletkezik.  Mi történik izolátor nélkül? USB izolátor hiányában: a számítógép és az áramkör közös földponton van, minden feszültségingadozás, zaj és hiba közvetlenül terjed, egy külső táp hibája egyszerűen visszajuthat az USB-re. Ez különösen veszélyes akkor, ha: az áramkör már külön tápról működik, de az USB-t „csak adat miatt” dugjuk rá. Mikor erősen ajánlott az 👉USB izolátor? Nem minden projekthez szükséges, de erősen ajánlott: ha külső tápegységet használsz a fejlesztés alatt, ha nagyobb áramok vagy feszültségek vannak jelen, ha ipari, zajos környezetben dolgozol, ha drága vagy nehezen pótolható számítógépet használsz. Fejlesztői környezetben az izolátor gyakran olcsóbb, mint egy komplett PC javítása. Mire nem való az USB izolátor? Fontos reálisan látni a szerepét: nem helyettesíti a helyes táptervezést, nem javítja ki a rossz bekötést, nem ad önmagában stabilabb feszültséget az áramkörnek. Az izolátor nem megoldja, hanem leválasztja és az áramkörnél tartja a problémát. Izolátor ≠ USB tápegység Sok USB izolátor: csak korlátozott áramot képes szolgáltatni (200mA / 400mA), nem alkalmas nagyobb terhelés ellátására (>2W). Ezért gyakori megoldás: USB izolátor az adatkapcsolathoz, külön tápegység az áramkörhöz. Ez a felállás biztonságos és jól átlátható. Mi is a lényeg? Az USB izolátor nem kötelező eszköz, de biztonsági háló fejlesztés és kísérletezés közben. Ha külső táppal dolgozol, relét, motort kapcsolsz, vagy egyszerűen nem szeretnéd kockáztatni a számítógépedet, az USB izolátor nem luxus, hanem józan döntés. A következő cikkben megnézzük, hogy 👉 adaptert vagy DC–DC konvertert érdemes-e választani, és hogyan illeszkedik ebbe az USB, mint ideiglenes tápforrás. #### ⚡ USB nem tápegység – Mikor elég, mikor nem, és miért vezet félre annyiszor? Az USB port sok mikrokontrolleres és elektronikai projektben az elsődleges tápforrás: kéznél van, egyszerű, „működik”. Ez azonban könnyen hamis biztonságérzetet ad, mert az USB nem általános célú tápegység, hanem eredetileg adatátvitelre tervezett interfész, korlátozott tápellátási képességekkel. Sok instabil működés, újraindulás vagy furcsa hiba abból adódik, hogy az USB-t többre használjuk, mint amire való. Mit jelent valójában az „USB-ről táplálom”? Egy USB-port tipikusan: 5 V névleges feszültséget ad, korlátozott árammal, és erősen függ a forrástól. Nem mindegy, hogy az USB: számítógép alaplapjáról jön, aktív hubról, olcsó USB-töltőről, vagy powerbankról. Papíron mind „USB”, a gyakorlatban viszont nagyon eltérően viselkednek. Miért működik USB-n, de nem külső tápról? Ez az egyik leggyakoribb jelenség. Ennek több oka is lehet: a számítógép USB-portja stabilabb, mint az olcsó adapteré, az USB-kábel rövid és vastag, míg az adapter kábele hosszú és vékony, az USB-port túlterhelés esetén „rugalmasabban” viselkedik. Ilyenkor nem az történik, hogy az USB jó, a külső táp rossz –hanem az, hogy más a terhelésre más viselkedés a válasz különféle körülmények behatásával kombinálva. Az USB-kábel, mint rejtett probléma Sokan nem számolnak vele, de az USB-kábel: ellenállással rendelkezik, az ellenállása terhelés alatt feszültségesést okoz, és ez a feszültségesés a mikrokontroller tápellátásán jelentkezik. Egy vékony vagy hosszú kábel esetén előfordulhat, hogy: a tápegység kimenetén még 5 V van, a mikrokontroller betápjánál viszont már csak 4,5 V vagy kevesebb. Ez bőven elég ahhoz, hogy instabilitást vagy brownoutot okozzon. Mikor elég az USB? Az USB jó választás lehet, ha: csak a mikrokontroller működik, nincs nagy kijelző, Wi-Fi, motor vagy relé, fejlesztési, tesztelési fázisban vagy. Ilyenkor az egyszerűség nagyon nagy előny. Mikor NEM elég? Az USB már nem megfelelő, ha: Wi-Fi vagy Bluetooth modul is aktív, kijelző frissül, relé, motor vagy más nagyobb terhelés kapcsol, hosszabb távon, stabilan kell működnie a rendszernek. Ilyen esetekben az USB nem kiszámítható tápforrás. Mit érdemes helyette használni? Ha a projekt túlmutat a legegyszerűbb tesztelésen: használj dedikált tápegységet, vagy adapter + DC–DC konverter kombinációt, rövid, megfelelő keresztmetszetű vezetékekkel. Ez nem bonyolultabb megoldás, csak tudatosabb tervezést igényel. Mit tanultunk most? Az USB kiváló eszköz fejlesztéshez és kipróbáláshoz, de nem univerzális tápegység. Ha egy rendszer USB-ről működik, az még nem jelenti azt, hogy stabil is. A következő cikkben azt nézzük meg, 👉 adaptert vagy DC–DC step-down modult érdemes-e választani, és milyen szempontok alapján. #### ⚡ 📟 Kijelzők és tápellátás együtt… … avagy a tipikus buktatók és bevált megoldások A kijelzők sokszor nem azért okoznak problémát, mert „rosszak”, hanem mert alábecsüljük a hatásukat a tápellátásra. Egy rendszer lehet stabil kijelző nélkül, majd az első OLED vagy LCD bekötése után elkezd „furcsán viselkedni”. Ez nem véletlen: a kijelző aktív fogyasztó, és sok esetben az egyik legérzékenyebb pontja a rendszernek. 1️⃣ „Papíron kevés áramot vesz fel” – a félrevezető adatlap Sok kijelző adatlapján alacsony átlagos áramfelvétel szerepel. A gond az, hogy: frissítéskor, bekapcsoláskor, háttérvilágítás vagy teljes fehér OLED-kép esetén a pillanatnyi áram jelentősen megnőhet. Ha a tápegység vagy DC–DC modul: épp csak méretezett, nincs pufferelve, akkor a kijelző lesz az első, ami „panaszkodik”. Megoldás: számolj frissítési csúcsokkal, tegyél külön pufferkondenzátort a kijelző tápjára, ne a határon üzemeltess DC–DC modult. 2️⃣ Közös táp, közös gondok Gyakori felépítés: MCU + kijelző + rádiómodul ugyanarról a 3,3 V-os sínről megy. Ez működhet – egészen addig, amíg: a kijelző frissül, a rádió ad, a MCU számol. Ilyenkor a feszültség „megmozdul”, amit a kijelző: villogással, képhibával, vagy teljes újrainicializálással jelez. Megoldás: külön puffer a kijelzőnek, zajos és érzékeny fogyasztók szétválasztása, szükség esetén külön DC–DC ág. 3️⃣ USB-n jó, adapterről rossz Ez az egyik leggyakoribb jelenség kijelzőkkel: USB-ről stabil a kép, külső tápról villog vagy eltűnik. Ennek oka sokszor: gyenge adapter, hosszú vagy vékony vezeték, hiányzó pufferelés. Az USB-port „túléli” a rövid áramlökéseket, egy olcsó adapter viszont nem mindig. Megoldás: ne az USB legyen a referencia, mérj terhelés alatt, javíts a kábelezésen és a pufferelésen. 4️⃣ OLED-specifikus buktatók OLED kijelzőknél különösen jellemző: nagy kontraszt → nagyobb áram, teljes képernyős frissítés → csúcsfogyasztás. Ezért fordul elő, hogy: „fekete képernyőn jó”, „fehér képnél már nem”. Megoldás: ne frissíts feleslegesen, kerüld a teljes képernyős újrarajzolást, SPI OLED-nél figyelj a táp stabilitására. 5️⃣ A kijelző mint hibajelző Fontos szemléletváltás: ha a kijelző hibázik, az gyakran nem kijelzőhiba, hanem a rendszer tápellátásának visszajelzése. Villogás, eltűnő kép, torzulás: mind arra utalhat, hogy a feszültség nem stabil. Ezért a kijelző: nem csak fogyasztó, hanem diagnosztikai eszköz is. Mit is lehet ebből magaddal vinni? A kijelzők és a tápellátás szorosabban összefüggnek, mint elsőre gondolnánk. Egy jól megválasztott kijelző is instabillá válhat, ha nem kap megfelelően stabil és pufferelt tápot. Ha: a kijelzőt külön fogyasztóként kezeled, számolsz a csúcsterheléssel, és rendszerben gondolkodsz, akkor a megjelenítés nem gyenge láncszem, hanem a rendszer egyik legmegbízhatóbb része lesz. #### A WebShop teljesen elkészült… A TavIR WebShop teljes megújuláson esett át, és a folyamat a végéhez érkezett. A teljes valódi raktárkészlet, a termékinformációk, fotók, készletadatok naprakészek. Néhány újdonság is bevezetésre került: A WebShopban a rendelés után a kártyás fizetés is elérhető, A szállítási pontok bővültek: MPL futár, FoxPost automata, PickPackPont és személyes irodai átadás is elérhető A szállítási pontos térképes keresőn, napi frissítéssel jelölhetőek ki, A kapcsolat oldal megújult A WebShop keresőben részletesen is lehet termékre keresni (mely az öntanuló algoritmus alapján egyre finomabb keresését tesz lehetővé) A termékekről közvetlen érdeklődés illetve készleten nem lévőről értesítéskérés is indítható, Egyre több alkalmazási minta és adatlap érhető el – ezek napról-napra bővülnek. A WebShop egyre több információt tartalmaz – kiegészülve az átalakuló TavIR főoldallal. Így a tudás megszerzése mellett a kipróbáláshoz, fejlesztéshez illetve termékgyártáshoz is elérhetőek az eszközök. → irány a TavIR WebShop…! #### Árak és a szálló zászló Ha mostanság vásároltál külföldi alkatrészt, biztosan te is észrevetted: az árak egyik napról a másikra ugranak meg. A forint árfolyama kiszámíthatatlan, és ez bizony a fejlesztésekre is rányomja a bélyegét. A TavIR WebShopban még elérhetők a régi áras készletek – de nem sokáig. Most van itt az idő, ha nem szeretnél 30%-kal drágábban vásárolni pár hét múlva. Figyelmeztetés az árfolyamkockázatra: miért most érdemes vásárolni a TavIR WebShopban? Az utóbbi hónapokban mindannyian érzékelhettük: a Forint árfolyama kiszámíthatatlanul hullámzik az euróval és a dollárral szemben. Egyik héten még tűrhetőnek tűnik, a következőn pedig már jóval többet kell fizetnünk ugyanazért a külföldi alkatrészért vagy modullért. Ez nem csupán statisztikai adat vagy pénzügyi hírek tárgya – ez bizony kézzel foghatóan befolyásolja a hobbielektronikai és oktatási célú fejlesztések költségeit is. A globális inflációs nyomás, a beszállítói láncok döccenései, és a devizaárfolyamok bizonytalansága nem kíméli a hazai elektronikai kiskereskedelmet sem. A TavIR WebShop esetében ez annyit jelent, hogy a jelenlegi árak csak a meglévő raktárkészlet erejéig érvényesek. Ez nem holmi marketingfogás – sajnos tényleg így áll a helyzet. A következő készletfeltöltéskor már a magasabb beszerzési árakkal kell számolni, aminek következményeként az áremelkedés akár a 30%-ot is elérheti. Miért fontos ez most neked, mint vásárlónak vagy fejlesztőnek? Egyszerű: ha van olyan modul, érzékelő, kábel vagy kiegészítő, amit már kinéztél, ne várj a rendelésével. Amit most meg tudsz vásárolni a jelenlegi áron, az garantáltan a készleten van – vagyis nem kell napokat-heteket várnod a szállításra, és nem kockáztatod, hogy legközelebb már drágábban jutsz hozzá ugyanahhoz a termékhez. Mit tehetsz, ha bizonytalan vagy, mit lenne érdemes most megvenni? Ne maradj egyedül a kérdéseiddel. Ha tanácsra van szükséged – akár egy konkrét projekt kapcsán, akár általánosságban a fejlesztési irányodról –, a →Kapcsolat oldalon közvetlenül elérsz, és szívesen segítek a döntésben. Szóba kerülhet a beszerzések optimalizálása, alternatív alkatrészek kiválasztása, vagy akár egy projekt felépítése is lépésről lépésre. A WebShop közvetlen linkje: 👉 https://shop.tavir.hu/termekkategoria/shop/ Ne halogasd – ha már terveztél valamit, még időben vagy. A raktáron lévő termékek most azonnal elérhetőek, a későbbiekben viszont sajnos jó eséllyel drágábban kell számolni. És mint tudjuk, az áramkörök nem olcsóbbodnak – különösen nem egy gyengélkedő árfolyam mellett. #### Arduino nap – 2026.03.28. Arduino Nap 2026 – 2026.03.28 14:00 Március utolsó szombatján ismét jön az Arduino Nap 2026, és az idei program alapján érdemes lesz bekapcsolódni. Olyan témák kerülnek elő, mint az Arduino és Qualcomm jövője, a CE jelölés kérdése, a nyáktervezés és Arduino KIT-ek világa, valamint az UNO Q és a VENTUNO Q összevetése. Ha érdekel, merre mozdul tovább az Arduino ökoszisztéma, milyen új hardveres irányok látszanak, vagy egyszerűen csak szeretnél képben maradni, a részleteket ebben a cikkben találod: Jön az Arduino Nap 2026 – és idén is érdemes bekapcsolódni: →https://www.tavir.hu/hir-arduino-nap-2026/ #### Arduino nap 2025 Hogyan változtatta meg az Arduino a világot az elmúlt 20 évben? Idén az Arduino 20. születésnapját ünnepli, és ennek részeként világszerte több mint 500 eseményt rendeznek. Dátum 2025. április 22. 15:00 kezdéssel (OnLine esemény) → Facebook event oldal → Youtube online közvetítés Témakörök NyÁK-gyártás és oktató shieldek – buktatók és eredmények (Durucz Béla – Vault 1337) A jövő itt van: az AI megírja az Arduino kódot, te csak nézed… – Csak nézel? – ChatGPT és Arduino (Cseh Róbert – TavIR) Chip hamisítás és a klónok (újra) támadása (Cseh Róbert – TavIR) ESP32 és az ESP82266 története és a friss hátsó ajtó (Cseh Róbert – TavIR) ️ Gyere, hallgasd, lásd, kérdezz! És ünnepeld velünk az Arduino 20 éves jubileumát! Az online közvetítés és az esemény oldala → Facebook event oldal → Youtube online közvetítés #### Arduino Uno R3 vagy Uno R4 – Melyiket válaszd a projektedhez? Az →Arduino Uno R3 évek óta a kedvencem, amikor egyszerű, megbízható mikrokontrollerre van szükség. Kezdőként és haladóként is sokszor nyúltam hozzá, mert könnyen kezelhető, rengeteg támogatást és ötletet találsz hozzá. Viszont megérkezett az új generáció, az →Arduino Uno R4, ami egy teljesen új szintet hoz: nagyobb teljesítmény, több memória, gyorsabb processzor és modern csatlakozók. De vajon megéri a váltás? Segítek ebben! Az Arduino Uno R4 a 32-bites ARM Cortex-M4 processzorával, 256 KB flash memóriával és USB Type-C csatlakozóval egy komolyabb fejlesztési eszköz. Ha IoT projektet tervezel, bonyolultabb vezérlést vagy adatfeldolgozást szeretnél megoldani, akkor az R4 sokkal jobb választás. Az R3 viszont továbbra is remek opció, ha egyszerűbb, szenzoros projekteket készítesz, vagy alacsonyabb költségvetésből dolgozol. →Nézd meg a részletes összehasonlítást, és válaszd ki a számodra ideális Arduino modellt! Ha már döntöttél, ne felejts el ellátogatni a →TavIR WebShopba, ahol mindkét verziót megtalálod! Kapcsolódó oldalak → Arduino Uno R3 vagy Uno R4 összehasonlítás [TavIR] → Arduino Uno modellek a webshopban [TavIR WebShop] #### Arduino Week 2022 – Konferencia Örömhír, hogy az idei Arduino Nap 2022 már Arduino Week 2022 lesz! Az Arduino Week 2022. március 21-26. között kerül megrendezésre. Az éves ünnepség most először tart egy teljes héten keresztül… A részletes és teljes helyszín/programlista és a teljes ismertető cikk a TavIR főoldalról érhető el: → a Arduino Day/Week 2022 #### AVR alapú alaplap működési ellenőrzése… Amikor mikrokontroller-alapú rendszerekkel dolgozol, mint például az Arduino, gyakran előfordulhat, hogy valamilyen hiba lép fel, különösen akkor, ha még csak most ismerkedsz a technológiával. Ilyenkor könnyű azt hinni, hogy a probléma a szoftverben van, de sokszor a hardver, konkrétan az alaplap az, ami meghibásodik. Ez lehet rövidzárlat, túláram vagy egyszerűen egy hibás alkatrész miatt is. Az ilyen hibák jelei lehetnek a túlzott melegedés, füst, hibás programfutás vagy halványan pislákoló LED-ek. Ezek a jelek mind azt üzenik, hogy az alaplap valószínűleg sérült, és gyorsan el kell döntened, hogy megjavítható-e vagy cserélni kell. A TavIR-on részletesen bemutatom, hogyan tesztelheted az AVR alapú Arduino alaplapokat otthoni körülmények között. Ezzel nemcsak időt és pénzt spórolhatsz, hanem elkerülheted a felesleges alkatrészvásárlást is. A weboldalon megtalálható útmutatók segítenek abban, hogy lépésről lépésre megtanuld az alaplapok diagnosztizálását, és hogyan derítheted ki, mi okozza a problémát. Nem szükséges drága eszközöket beszerezned, sok esetben egy egyszerű multiméter és néhány forrasztási eszköz is elegendő a hiba felderítéséhez. A leggyakoribb típushibák az Arduino alaplapoknál Túlmelegedés: Ha az alkatrészek túlmelegednek, az rövidzárlatra vagy túláramra utalhat. Füst vagy égett szag: Ez egyértelmű jele annak, hogy valami súlyos probléma van az alaplappal. Azonnal le kell kapcsolni a rendszert, ha ezt tapasztalod. Hibás programfutás: Amennyiben a feltöltött program nem fut rendesen, vagy váratlan hibákat generál, ez szintén az alaplap hibájára utalhat. Halvány vagy nem világító LED-ek: Ezek is sérült áramköröket vagy rövidzárlatot jelezhetnek. A WebShopban és a TvaIR oldalon részletes információkat találsz arról, hogyan tesztelheted ezeket az alaplapokat és ellenőrizheted működőképességüket. Kattints ide a részletekért: AVR alapú Arduino működési ellenőrzése (alaplap-teszt). Ha szereted a barkácsolást és a mikrokontrollerek világát, ezek a tesztek segítenek abban, hogy saját magad megoldhasd a problémákat, és jobban megismerd az Arduino alaplapok működését. A TavIR oldalon az AVR alapú lapok tesztjét és otthon lehetőségét jártuk körbe…→AVR alapú Arduino működési ellenőrzése (alaplap-teszt) #### Célegyenesben a teljes indulással… A TavIR WebShop az elmúlt 9 évben OSCommerce alapokon működött – de a korlátok miatt és meghallva az idők szavát eljött a váltás ideje. Így született meg a jelenlegi, funkcionalitásában és tudásában már egy kicsit a jövőbe mutató változata. A WebShop egyre több információt tartalmaz – kiegészülve az átalakuló TavIR főoldallal. Így a tudás megszerzése mellett a kipróbáláshoz, fejlesztéshez illetve termékgyártáshoz is elérhetőek az eszközök. → irány a TavIR WebShop…! #### Elakadtál Arduinóval? Itt a gyors segítség és a mélyebb magyarázat A →TavIR Tudástár oldalon két gyűjteményt érdemes berakni a webes könyvjelzők közé, ha most ismerkedsz az Arduino-val (vagy újrakezdő vagy): →Mélyvíz: hosszabb, magyarázós anyagok – modulok, szenzorok, forrasztás, időkezelés, és olyan „miért történik ez?” kérdések, amik előbb-utóbb minden projektben előjönnek. →Gyorstippek: célzott megoldások tipikus hibákra és modulokra. Például amikor az I2C szenzort „nem látja” a vezérlő, vagy amikor egy modulról kiderül, hogy nincs is rajta a beépített ellenállás (és ezért könnyű hibázni). Ha most kezdesz ezekkel, akkor ezt a 3 témát ajánlom elsőre: →I2C hibakeresés (scanner, címek, UNO–ESP különbségek) →LED modulok biztonságosan (ellenállás, bekötés, „miért füstölt el?”) →Relé vezérlés okosan (zavarok, leválasztás, stabil működés) Tipp: ha olvasás közben rájössz, hogy hiányzik egy modul vagy egy alap alkatrész, ugorj át a → TavIR WebShopba / Kezdőkészletekhez – így nem áll meg a projekt a legrosszabb pillanatban. #### Foxpost + Packeta: több pont, kevesebb kavarodás – mostantól egy helyen Valószínűleg nem gondolnád, de sok múlik azon, hova kéred a csomagod. Főleg ha csak egy érzékelőt rendelsz, vagy egy kisebb fejlesztőpanelt, amit nem akarsz napokig várni vagy a postással egyeztetgetni. Ilyenkor jön jól egy automatás átvételi lehetőség. És most ebben is bővült a kínálat – sőt, nem is kicsit. Március óta a két legismertebb hazai csomagküldő rendszer, a Foxpost és a Packeta, egy hálózaton belül működik, és ennek minden előnye elérhető nálam is, a →TavIR WebShop rendelési felületén. Mi történt? A Foxpostot felvásárolta a cseh Packeta, és a két hálózat technikailag összeolvadt. Ez azt jelenti, hogy a Foxpost térképes választófelületén mostantól elérhetők a Packeta által üzemeltetett Z‑BOX automaták és Z‑PONT átvevőhelyek is. Jelenleg ez több mint háromezer új pontot jelent országszerte – és ez a szám tovább nő. A cél, hogy év végére több mint ötezer átvevőhely legyen aktív. Szeptembertől a Packeta automaták is átveszik a Foxpost külsőt és kezelőfelületet, így az egész hálózat egységesebb lesz – kívül-belül. A rendelés nálam ettől kezdve egyszerűbb, átláthatóbb, és neked is kényelmesebb. Mire érdemes figyelned rendelés előtt? A hálózat bővült, de néhány részletre érdemes odafigyelni, különösen a fizetési módok miatt: A Foxpost automaták jól ismert módon működnek: az átvételkor lehetőség van utánvétre – készpénzzel és bankkártyával is fizethetsz. A Packeta Z‑BOX automaták viszont kizárólag a Packeta mobilalkalmazáson keresztül használhatók. Ez azt jelenti, hogy csomagot csak az applikációval lehet átvenni. Ha utánvétes rendelést adnál le, a Z‑BOX automaták ezt nem kezelik klasszikus módon: az appban kell elindítanod a bankkártyás fizetést, az automatánál nincs lehetőség sem készpénzre, sem hagyományos kártyahasználatra. Ha mégis utánvéttel szeretnél fizetni Packeta ponton keresztül, akkor csak Z‑PONT üzletet válassz – ott ez megoldható. A Packeta-féle előrefizetéshez a legpraktikusabb a Barion rendszer, de választhatod a banki átutalást is. Ezeket az opciókat a rendelési felületen és a →Gyakran Ismételt Kérdések oldalon is mindig pontosan jelzem – és ha bármelyik pontnál kétséged lenne, írj bátran. Miért jó ez neked? Röviden: több lehetőség, kevesebb kompromisszum. Nem kell azon gondolkodnod, hogy az automata „melyik rendszerhez tartozik”. Nem kell új regisztrációkat vagy appokat töltögetni – kivéve, ha Z‑BOX pontot választasz, mert akkor a Packeta alkalmazás elengedhetetlen. Ez az összevonás nem egy új szolgáltató bevezetését jelenti, hanem egy nagyobb, egységesebb hálózat létrejöttét – aminek te, mint vásárló, az egyik legnagyobb nyertese vagy. Akár tanulsz, akár fejlesztesz, akár ajándékba viszel valamit: mostantól többféleképpen kérheted, és pontosan úgy, ahogy az neked kényelmes. Mire bíztatlak? Mielőtt legközelebb rendelsz, nézd meg újra a kiszállítási pontokat a térképen – lehet, hogy van egy új automata vagy Z‑PONT épp a közeledben. Ha utánvétet szeretnél, válassz Foxpost pontot vagy Z‑PONT üzletet. Ha előrefizettél, bátran jöhet a Z‑BOX – csak ne felejtsd el: ehhez szükséged lesz a telefonos Packeta appra is. A háttérben sok minden megváltozott, de a célom az, hogy ebből neked csak a kényelmet kelljen észrevenned. Több pont, jobb elérhetőség, egyszerűbb választás – ahogy azt egy jól működő webshopnál elvárod. #### HHM: Húsvétkor sem áll meg a fejlesztés! Személyes átvétel péntek-szombat (+ vasárnap, + hétfő), csomagfeladás minden nap, hogy a fejlesztésed az ünnep alatt se akadozzon. A legtöbb webshopnál az ünnepi időszak egyet jelent a leállással. Bezárt ügyfélszolgálat, csúszó csomagfeladás, és a jól ismert válasz: majd ünnep után. A TavIR háza táján ez most is másképp működik. Mert egy fejlesztés nem mindig igazodik a naptárhoz. Egy beadandó nem lesz kevésbé sürgős csak azért, mert húsvét van. És egy projekt sem áll meg udvariasan arra a pár napra, amíg a legtöbb helyen zárva van a bolt. Ezért a húsvéti szünetben is számíthatsz a →TavIR WebShopra. Személyes átvétel: 2026.04.03 (Péntek): 11:00-15:00 közt az irodában, 2026.04.04 (Szombat): 10:00-15:00 közt az irodában. 2026.04.05 (Vasárnap): 6:00-9:30 közt az irodában. 2026.04.06 (Hétfő): este az irodában. Csomagfeladás: Minden nap. Gondolj a rövid hétre is: ha azt szeretnéd, hogy a csomagod időben megérkezzen, add le a rendelést akár húsvét hétfőn is – a csomagod kedden hajnalban már úton lesz. Ez főleg akkor számít, amikor más már nem elérhető. Amikor a legtöbb helyen csend van, a TavIR-nál még mindig ott van a lehetőség, hogy a fejlesztés ne álljon le. Erről szól a HHM. A Határidő Hétvégi Megoldás lényege nem az, hogy minden helyzetre varázsütésre kész válasz legyen, hanem az, hogy ha szorít az idő, és nem hétköznapi helyzetben kell segítség, akkor is legyen mozgástér a továbblépésre. Mert a valóságban a legtöbb projektben nem hétfő délelőtt szükséges a elfüstölt alkatrész pótlása. Hanem bármikor, ha már minden más bezárt. A →TavIR WebShop ezért nem egyszerűen egy webshop. Hanem egy olyan háttér, ahol az a fontos, hogy a munkád, a projekted és a fejlesztésed haladni tudjon – akár ünnep alatt is. Ha most dolgozol valamin, és nem akarsz leállni a húsvéti napokban sem, nézz körül a shopban. Lehet, hogy pont most számít igazán, hogy van még egy hely, ahol nem áll le az élet. Mert a fejlesztések sem várnak. Kapcsolat Ha bármilyen kérdésed van, fordulj hozzám bizalommal a →Kapcsolat oldalon keresztül! Ha nagyon sürgős – írj az ünnepnapon is. Megoldjuk. Sikeres készülődést és szép húsvétot kívánok! Robert #### Hogyan működik a TavIR WebShop – útmutató és háttérinfók Az ember sokszor csak egy alkatrészt keres – mondjuk egy ellenállást vagy csatlakozót -, máskor viszont egy komplett mikrokontrolleres vezérlést tervez összeállítani. Akár így, akár úgy, nem mindegy, mennyi időt vesz igénybe a keresés. Épp ezért építettem be pár funkciót a TavIR WebShop felületére, amik segítenek eligazodni, visszatérni, vagy csak egyszerűen nem elfelejteni, mit is néztél korábban. Vélemény írása – de csak regisztráltan A termékoldalakon lehetőség van véleményt írni – tapasztalatot, pozitív vagy negatív benyomást. Ez nekem is visszajelzés, és másnak is kapaszkodó. Csak bejelentkezett felhasználó tud hozzászólni – így kizárom a robotokat, a másodpercek alatt generált “tetszett, nagyon jó” típusú sablonokat. Készletértesítés – ha épp elfogyott Ha egy termék éppen nincs készleten, nem kell naponta visszajárni. Az adott oldalon egy gombnyomással kérhető email-értesítés, amint újra elérhető lesz. Nem küldök hírlevelet – csak azt az egyetlen levelet, ha újra fel tudod venni a kosárba. Kosár tartalmának mentése – nem vész el, nem felejt Összeraktál egy csomagot, de még gondolkodsz rajta? Belépett felhasználóként elmentheted a kosarad. Nem egy hétre, nem pár órára – 30 napig ugyanott vár vissza. Nincs termékfoglalás, de legalább nem kell újra összegyűjteni mindent. Ha nem mented el, de közben bezárod a böngészőt – akkor sincs nagy baj. A kosár addig megmarad, amíg vissza nem térsz, vagy ki nem törlöd. Más webshopokkal ellentétben nálam nem törlődik automatikusan egy nap után. Emlékeztető az ott hagyott kosárról – figyelmeztet, ha ott hagytad Előfordul, hogy félbehagyod a vásárlást. Ha be voltál jelentkezve, és ott maradt valami a kosárban – egy emlékeztetőt küldök. Hátha csak elfelejtetted, és jól jön a gyors visszatérés lehetősége. Bővített készletinformáció – már a listában látható Nem kell minden egyes termékoldalt megnyitni. A kategóriaoldalakon már ott szerepel, mennyi van raktáron. Így gyorsabban átlátható, érdemes-e tovább olvasni, vagy még ráér. Mit tervezek még? Van ötletem árfigyelőre – ami nemcsak a készletet, hanem az árváltozást is jelezné. Jó lenne egy még mobilbarátabb verzió, automatikus figyelmeztetéssel. És már elkészült a nem is annyira rövid →GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) oldalt is, ahol a leggyakoribb webáruházzal kapcsolatos kérdésekre válaszolok. Szólj bele! Van ötleted, mit lenne jó még látni? Vagy találtál valamit, ami nem úgy működik, ahogy kellene? Írj nyugodtan a →Kapcsolat oldalon keresztül – minden visszajelzésből tanulok. #### Hogyan válassz mikrokontrollert hobbi és félprofi projekthez? – áttekintés A mikrokontroller-választás ma már ritkán pusztán technikai kérdés. Sokkal inkább szemléletválasztás. Más gondolkodásmód kell egy egyszerű vezérlőhöz, máshoz egy hálózatra épülő eszközhöz, és megint máshoz egy modern, nagy pontosságú MCU-hoz. Ezek nem egymást leváltó irányok, hanem külön utak, amelyek más-más problémára adnak jó választ. Ha ezt nem látjuk tisztán, könnyű túl nagy vagy épp túl gyenge eszközt választani. AVR – a klasszikus vezérlés világa Az AVR-alapú Arduino lapok sokak első élményei közé tartoznak. Kevés memória, alacsony órajel, egyszerű perifériák – mégis van egy nagy előnyük: rendkívül kiszámíthatóak. Amit bekötsz, amit leprogramozol, az pontosan úgy viselkedik. Ez a világ ideális: tanuláshoz, egyszerű automatizmusokhoz, fix logikájú vezérlésekhez. Az AVR nem „gyenge”, hanem erőforrás-korlátokkal rendelkezik. Amikor nő a programméret, a működési állapotok száma/a program komplexitása, vagy több perifériát szeretnél egyszerre kezelni, egyszerűen elfogy a tartalék erőforrás. Ilyenkor természetes igény a váltás. Itt találod meg az →UNO, →Mega illetve a →Leonardo alapú vezérlőlapokat. ESP32 család – amikor a hálózat kerül a középpontba Az Espressif ESP32 nem egyetlen chip, hanem egy teljes család, több generációval. Van klasszikus ESP32, C3, C6, C5, S3, H2 – eltérő teljesítménnyel, fogyasztással és képességekkel. Ami közös bennük: a vezeték nélküli kapcsolat központi szerepe. Az ESP32 nem klasszikus vezérlő, hanem rendszerchip. A Wi-Fi, a Bluetooth, a hálózati stack és gyakran egy RTOS is a rendszer része. Ez kiválóvá teszi: IoT-eszközökhöz, webes felületekhez, felhőkapcsolathoz, távoli frissítéshez. Cserébe az időzítés kevésbé determinisztikus, a rendszer összetettebb, és sok olyan projektnél, ahol nincs szükség hálózatra, az ESP32 indokolatlanul túlméretezett megoldás lenne. Fontos felismerés: az ESP32 nem „erősebb Arduino”, hanem más feladatra készült eszköz. Ez egy önálló gondolkodásmód, ahol a vezérlés már csak egy része a rendszernek – a hálózat, a kommunikáció és az alkalmazási réteg ugyanilyen hangsúlyos. Ezért az ESP32 világa önmagában is megér egy külön történetet. A teljes ESP32 termékcsalád – fejlesztőpanelek és kész modulok – →innen érhetőek el a TavIR WebShopban. Raspberry Pico család – a hiányzó középső lépcsőfok Sokáig két jól elkülönülő irány volt kéznél: az egyszerű vezérlésre épülő Arduino-világ, és a hálózatra szervezett, összetettebb rendszerek. A kettő között viszont rengeteg projekt volt, ahol nem a kapcsolat, hanem maga a vezérlés volt a lényeg – csak már több tartalékkal. Ebbe az üres sávba illeszkedik a Raspberry Pico család, innen indul az RP-vonal története. RP2040 – az első RP A Wifimentes GPIO-k és erőforrás kérdésére adott választ a Raspberry Pi az RP2040-nel. Ez egy modern, kétmagos, 32 bites MCU, amely tudatosan hálózatmentes. A fókusz egyértelműen a vezérlésen van: sok, rugalmasan használható GPIO, pontos időzítés, kiszámítható működés. Az RP2040 ott érzi igazán otthon magát, ahol LED-vezérlés, motorok, saját protokollok vagy időkritikus jelek kezeléslére van szükség. Ezekben a feladatokban gyakran stabilabb és elegánsabb, mint egy hálózatra kihegyezett SoC. Itt vannak az RP2040 családtagok. Az RP2040-re épülő Raspberry Pico és kompatibilis fejlesztőpanelek →itt találhatók.. RP2350 – amikor már előre gondolkodsz Az RP2040 sikere után logikus volt a következő lépés. A projektek nőnek, a firmware-ek összetettebbek, hosszabb életciklusra van szükség (az erőforrás se fogyjon el). Erre volt válasz az RP2350. Az alapfilozófia nem változott: nem IoT-chip, nem hálózati központ, hanem tiszta vezérlési MCU. Ami pluszt ad: modernebb architektúra, több memória, hosszabb távra tervezett alaprendszer. Az RP2350 nem kötelező cseredarab, hanem következő lépcsőfok azoknak, akik már tudják, hogy RP-alapú rendszerben gondolkodnak. Itt a rokonság, a RP2350 családtagok. Az RP2350-alapú új generációs vezérlőlapok és modulok →itt érhetők el. Egyéb processzorcsaládok – ezek hol és miért jelennek meg? Amikor valaki túllép az AVR–ESP32–RP világán, az ritkán a véletlen műve. Ekkor már nem csak az számít, hogy működik-e, hanem az is, hogyan illeszkedik egy nagyobb rendszerbe, mennyire skálázható, és milyen jövőképet kínál. STM32 – ipari gondolkodás, hobbi eszközökkel A STMicroelectronics által fejlesztett STM32 család gyakorlatilag egy teljes univerzum. Az egyszerű Cortex-M0-tól a lebegőpontos M4/M7 magokig minden megtalálható benne, rengeteg perifériával. Ami igazán megkülönbözteti a rendszert: ipari szemlélet a tervezésben, nagyon részletes periféria-konfiguráció, komoly debug és diagnosztikai lehetőségek. Ez nem feltétlenül „nehezebb” terep, csak más gondolkodást igényel. Kevesebb a kész példa, több a döntési pont. Hobbi szinten akkor jelenik meg, amikor: CAN hálózat szükséges, speciális időzítők vagy ritkább perifériák kellenek, valaki ipari irányba készül elmozdulni, fontos a több fejlesztő által kezelt, strukturált, hosszú távon karbantartható firmware. Az STM32 sokszor nem az első választás, de gyakran az utolsó, mert innen már ritkán kell más irányba váltani. És a teljes STM gyártmányvilág. Az STM32-alapú fejlesztőpanelek és ipari jellegű vezérlők →külön kategóriában érhetők el.. PIC és dsPIC – stabil, de zárt világ A Microchip Technology PIC és dsPIC családjai hosszú ideje jelen vannak az iparban és az oktatásban. Ezek a chipek: rendkívül stabilak, hosszú termékéletciklussal rendelkeznek, jól dokumentáltak (igaz sűrű erratával készülnek), de zártabb ökoszisztémában élnek. Hobbi környezetben ritkábban találkozunk velük, nem azért, mert rosszak lennének, hanem mert: kisebb a közösségi háttér, kevesebb a „kész recept” jellegű példa. Aki PIC-et választ, általában tudatosan teszi, gyakran ipari vagy oktatási kötődés miatt. RISC-V – a nyílt architektúra, mint irány A RISC-V International által gondozott RISC-V nem egy konkrét chipcsalád, hanem egy nyílt utasításkészlet-architektúra. Ez alapjaiban más megközelítés, mint az ARM vagy az AVR világa. Miért fontos ez? nincs licencdíj, szabadon implementálható, egyre több gyártó épít rá MCU-t és SoC-ot. Hobbi szinten önálló chipként jelenleg inkább kísérletező, tanuló irány, de már most megjelenik „éles” termékekben is. Jó példa erre, hogy a modern MCU-k – köztük az RP2350 – már RISC-V opciót is kínálnak. Ez nem az azonnali váltás terepe, hanem az egyik jövőbe mutató tanulási út. És mi a közös bennük? Ezek a családok nem az AVR, az ESP32 vagy az RP2040/RP2350 helyett léteznek, hanem mellettük. Mindegyik akkor kerül elő, amikor: nő a projekt komplexitása, fontosabb lesz a struktúra, mint a gyors prototípus, a „működik” helyett a „jól működik hosszú távon” válik céllá. “Ha ezt építed, ezt válaszd – TELJES döntési lista” Az alábbi nagyon “ökölszabály” jellegű döntés – ha most kell választani: Egyszerű vezérlés (relé, LED, alap szenzorok, fix logika) → AVR vagy UNO/Mega/Leonardo lap Gyors sikerélmény, minimális komplexitás, kiszámítható működés. Itt nincs szükség modern architektúrára vagy nagy tartalékokra. Webes felület, Wi-Fi, mobilos vagy felhős vezérlés → ESP32 család A hálózat a rendszer része, nem kiegészítő. C3/C6 egyszerűbb IoT-ra, C5 akkor, ha modern 5GHz Wi-Fi is kell, S3 ha több periféria vagy nagyobb teljesítmény szükséges. A hálózat itt nem extra, hanem kiindulópont – ezért az ESP32-változatok közti választás külön figyelmet érdemel. Időkritikus vezérlés, sok GPIO, nincs szükség hálózatra → RP2040 Tiszta vezérlési MCU, pontos időzítéssel és determinisztikus működéssel. Akkor jó, ha a jelidő fontosabb, mint a kommunikáció. Nagyobb, hosszabb életű, bővíthető vezérlőrendszer → RP2350 Ugyanaz a vezérlési szemlélet, mint az RP2040-nél, de több memória és hosszabb távú tervezhetőség. Akkor indokolt, ha a projekt nem prototípus marad. Linux + valós idejű vezérlés egy lapon → Arduino UNO Q A nagy számítási és hálózati feladatokat az alkalmazásprocesszor, a pontos vezérlést a MCU végzi. Akkor érdemes választani, ha egy projekt már túlmutat a klasszikus mikrokontroller-világon. Ipari perifériák, CAN busz, strukturált firmware, komplex hardver → STM32 Ipari szemléletű MCU-k, sok perifériával és nagy rugalmassággal. Akkor kerülnek képbe, amikor a hobbi megoldások határai láthatóvá válnak. Stabil, hosszú életciklusú, zárt ipari környezet → PIC / dsPIC Nem közösségi fókuszú, hanem ipari és oktatási háttérrel rendelkező család. Akkor indokolt, ha adott környezet vagy meglévő know-how ezt kívánja. RISC-V tanulás, architektúra-központú kísérletezés → dedikált RISC-V MCU-k vagy RISC-V módú RP2350 Ez nem a hálózatról szól, hanem az architektúra megértéséről és a jövő irányainak kipróbálásáról. Tapasztalat illetve jótanácsok Csak adott célfeladatra jól választott architektúra van. Így férnek meg egymás mellett az AVR-ek, az ESP32 család számos tagja, az RP-chipek, az STM32-k, a PIC-ek és az UNO Q a TavIR WebShop kínálatában: mert mindegyik máshol teljesít jó, és rosszul, rossz helyre választva bármelyik lehet nem az igazi… Van, amit érdemes egyben látni, és van, amit jobb külön történetként megérteni. “Nem a legerősebb chip a jó választás, hanem az, amelyik a feladatra készült.” – ez is lehetne az örök igazság.. #### Hogyan válasszuk ki a legjobb Arduino lapot: belépő kérdezz-felelek kezdőknek… Az Arduino platform az elektronika és a programozás világában egy rendkívül népszerű és sokoldalú eszköz. Az egyik legnagyobb előnye, hogy széles választékban kínál különböző típusú táblákat, amelyek különböző projektigényeket szolgálnak ki. Azonban a megfelelő Arduino tábla kiválasztása első lépés a sikeres projekt megvalósításában, és sokszor a döntés nem is olyan egyszerű. Az alábbiakban részletesen bemutatjuk, hogyan válasszuk ki a számunkra legmegfelelőbb Arduino táblát, hogy a projektjeink a lehető legsimábban és legjobban valósuljanak meg. Ismerjük meg az igényeinket A megfelelő Arduino tábla kiválasztásához elengedhetetlen, hogy tisztában legyünk a projekt igényeivel és követelményeivel. Az első kérdés, amit fel kell tennünk magunknak, hogy milyen típusú projektet szeretnénk megvalósítani. Ha például egy egyszerű LED-es villogtatót szeretnénk készíteni, valószínűleg egy alapmodellt, mint az Arduino Uno, teljes mértékben kielégíti a szükségleteinket. Másrészt, ha egy összetettebb rendszer, például egy automata öntözőrendszer vagy egy robotos kar építése a cél, akkor több bemeneti és kimeneti lehetőségre van szükség, így egy fejlettebb modell, mint az Arduino Mega 2560, lehet a megfelelő választás. Fontos továbbá az is, hogy milyen típusú érzékelőket, aktuátorokat és egyéb kiegészítőket tervezünk használni. A szenzorok és aktuátorok különböző típusú bemeneteket és kimeneteket igényelnek, így előre tudnunk kell, hogy az általunk választott tábla képes-e kezelni ezeket. Emellett érdemes figyelembe venni, hogy a projekt mennyire igényli a nagyobb számítási teljesítményt és memóriát. Ha például nagy mennyiségű adatot kell feldolgoznunk, akkor egy nagyobb teljesítményű táblát érdemes választani. Ha részletes, esetleg a klasszikus Artduino lapokon túli gondolatok is motoszkálnak benned, akkor a →sokkal részletesebb választási útmutatót a TavIR oldalán talá.od meg ide kattintva. Ismerjük meg a főbb Arduino lapokat Az Arduino táblák világában való lehetőségeink széles spektrumot ölelnek fel, és különböző modellek állnak rendelkezésünkre Ezek mindegyike saját előnyökkel és hátrányokkal rendelkezik. Az alábbiakban részletesen bemutatom a legnépszerűbb modellek jellemzőit és alkalmazási lehetőségeit. Arduino Uno Az Arduino Uno az egyik legelső és legismertebb modell, amely a kezdők számára lett kifejlesztve. Az egyszerűség és a könnyű használhatóság a legnagyobb előnyei. 14 digitális bemenetet/kimenetet és 6 analóg bemenetet kínál, amelyek elegendőek az alapvető projektekhez. Az Uno széles körben használt és támogatott, ami azt jelenti, hogy rengeteg online forrást, könyvet és tutorialt találhatunk hozzá. Ha most kezdünk az Arduino világában, az Uno tökéletes választás lehet, mivel egyszerűsíti a tanulási folyamatot és biztosítja az alapvető funkcionalitást. Arduino Mega 2560 Az Arduino Mega 2560 a nagyobb projektek és a komplexebb alkalmazások számára készült. 54 digitális bemenetet/kimenetet és 16 analóg bemenetet biztosít, amely lehetővé teszi több érzékelő és aktuátor csatlakoztatását. Ezenkívül több soros kommunikációs portot és nagyobb memóriát kínál, ami ideálissá teszi nagyobb adatfeldolgozási igényű projektekhez, mint például egy komplex robotikai rendszer vagy egy fejlett automatizálási rendszer. Azonban a mérete és ára is nagyobb, ami hátrány lehet, ha kisebb vagy költséghatékonyabb projektet tervezünk. Arduino Nano Az Arduino Nano kicsi mérete miatt ideális választás olyan projekteknél, ahol a helyszűkös elrendezés fontos szempont. A Nano kompakt, mégis teljes funkcionalitást kínál, hasonlóan az Arduino Uno-hoz, csak kisebb formában. Ezenkívül az alacsony ára és egyszerű beépíthetősége miatt népszerű választás a „beágyazott” alkalmazásoknál, ahol a méret és a költség is fontos tényező. Ha kis eszközök vagy hordozható projektek tervezésén dolgozunk, a Nano lehet a legjobb választás. Arduino Leonardo Az Arduino Leonardo különlegessége, hogy USB eszközként is működhet, amely lehetővé teszi, hogy billentyűzetként vagy egérként használjuk. Ez a funkció különösen hasznos lehet olyan projektek esetén, ahol egyedi bemeneti eszközöket szeretnénk létrehozni, például egyedi billentyűzetet vagy programozható vezérlőt. A Leonardo emellett rendelkezik az ATmega32U4 mikrokontrollerrel, amely natívan támogatja a USB kommunikációt, ami további előnyöket jelenthet a fejlettebb alkalmazások számára. Ellenőrizzük a rendelkezésre álló perifériákat és bővítményeket A megfelelő Arduino tábla kiválasztása nemcsak az alapvető hardver jellemzőitől függ, hanem attól is, hogy milyen perifériákkal és bővítményekkel kompatibilis. A perifériák, mint például a különböző érzékelők, motorok és kijelzők, jelentősen befolyásolhatják a projekt megvalósítását. Ha például olyan projektet tervezünk, amely sok szenzort igényel, fontos ellenőriznünk, hogy a tábla rendelkezik-e elegendő analóg bemenettel. Az Arduino Uno például 6 analóg bemenetet kínál, míg az Arduino Mega 2560 16 analóg bemenetet biztosít. A bővítmények, mint például a különböző shield-ek, szintén fontos szerepet játszanak a választás során. A shield-ek lehetővé teszik a táblák gyors és egyszerű kiterjesztését különböző funkciók hozzáadásával, mint például Wi-Fi, Bluetooth, vagy Ethernet kapcsolatok. Ha például egy Wi-Fi kapcsolatra van szükségünk, az Arduino Wi-Fi shield használata lehetővé teszi a vezeték nélküli kommunikációt anélkül, hogy komplex konfigurációra lenne szükségünk. Érdemes tehát előre megtervezni, hogy milyen kiegészítőket és bővítményeket szeretnénk használni, és ellenőrizni, hogy azok kompatibilisek-e a választott táblával. Válasszunk a projekt típusának megfelelően A projekt típusának figyelembevételével könnyebben dönthetjük el, hogy melyik Arduino tábla a legmegfelelőbb számunkra. Ha például egy egyszerűsített projektet tervezünk, mint például egy LED-es villogtató, az Arduino Uno vagy Nano elegendő lehet. Ezek a modellek alacsony költségűek és egyszerű kezelhetőségük miatt ideálisak kezdőknek. Ha azonban egy olyan projektet tervezünk, amely több bemeneti és kimeneti lehetőséget igényel, mint például egy automatizálási rendszer vagy egy robotikai projekt, akkor az Arduino Mega 2560 jobb választás lehet. Az extra bemenetek és kimenetek, valamint a nagyobb memóriakapacitás lehetővé teszi a komplexebb rendszerek kezelését. Az Arduino Mega különösen előnyös lehet azok számára, akik nagy adatfeldolgozási igénnyel rendelkező projekteket terveznek, ahol a további kapacitás és funkcionalitás döntő jelentőségű. → A klasszikus AVR alapú Arduino lapokat a TavIR WebShopban ide kattintva találod meg! Ne feledkezzünk meg a költségekről Az Arduino táblák ára széles spektrumot ölel fel, és a választás során fontos figyelembe venni a költségeket is. Az árak általában a tábla funkcionalitását és képességeit tükrözik. Kezdők számára, akik még csak most ismerkednek az Arduino világával, a költséghatékony modellek, mint az Arduino Uno vagy Nano, ideálisak lehetnek. Ezek az eszközök megfelelő alapot nyújtanak az alapvető projektekhez és a tanulási folyamathoz, anélkül, hogy nagyobb anyagi terhet jelentenének. Ha azonban hosszú távú projekteket tervezünk, vagy komplex rendszerek építéséhez szükséges, érdemes lehet egy drágább, fejlettebb modellt választani, mint az Arduino Mega 2560. Az extra költség gyakran megéri a további funkcionalitás és teljesítmény miatt, különösen, ha olyan projektekről van szó, amelyek jelentős adatfeldolgozást és több bemeneti/kimeneti lehetőséget igényelnek. A befektetés hosszú távon megtérül, ha a projekt sikerességét és a fejlesztési élményt vesszük figyelembe. Nézzük meg a közösségi támogatást Az Arduino közösség az egyik legnagyobb előnye ennek a platformnak. Az aktív online közösség számos forrást, támogatást és inspirációt kínál a projektjeinkhez. A különböző fórumok, tutorialok, könyvek és online tanfolyamok hatalmas segítséget nyújtanak a problémák megoldásában és az új technológiák elsajátításában. Ha a választott táblánkhoz széles körű közösségi támogatás áll rendelkezésre, az nagyban megkönnyíti a tanulási folyamatot és a projekt megvalósítását. Az Arduino közösség nemcsak technikai segítséget nyújt, hanem lehetőséget ad arra is, hogy mások tapasztalataiból tanuljunk. Az online fórumokon és csoportokban gyakran találhatunk hasznos tippeket, trükköket és példákat hasonló projektekről, amelyek segíthetnek elkerülni a gyakori hibákat és javítani a projektünket. Érdemes tehát olyan táblát választani, amelyhez aktív és támogató közösség tartozik, így könnyebben hozzáférhetünk a szükséges információkhoz és támogatáshoz. Záró gondolatok A megfelelő Arduino tábla kiválasztása alapvető lépés minden sikeres projekt megvalósításában. Ha alaposan átgondoljuk igényeinket és megismerjük a rendelkezésre álló lehetőségeket, biztosak lehetünk abban, hogy a kiválasztott tábla tökéletesen megfelel majd projektjeink követelményeinek. A döntés nemcsak a projekt sikerét, hanem a fejlesztési élményünket is jelentősen befolyásolja. Egy jól megválasztott eszköz nemcsak a technikai kihívások kezelésében segít, hanem hozzájárul ahhoz is, hogy a projekt folyamat során élvezetes és tanulságos élményben legyen részünk. Az Arduino világában való eligazodás izgalmas kaland, és a megfelelő tábla kiválasztásával egy sikeres és inspiráló projekt alapjait rakhatjuk le. Ha részletes, esetleg a klasszikus Artduino lapokon túli gondolatok is motoszkálnak benned, akkor a →sokkal részletesebb választási útmutatót a TavIR oldalán talá.od meg ide kattintva. #### Hogyan válasszunk relét? A hálózati eszközök ki/bekapcsolása mindig feladat volt a korai mikrokontrolleres kapcsolások közt. Jelenlét-szimulátor, mozgásérzékelős lámpa, fenyő izzósor dekorációs ki/bekapcsolása, neonreklámok. A kapcsolásokat automatizálni a legkönnyebb valamelyik relével és időzítéssel lehet. De relé nem mindegy. Tűzeset? Megolvadt relé? Túlterhelés, zavarvédelem – mindez az első kísérletek után már terítékre kerül. De mit tegyünk, ha jól szeretnénk választani? Erre ad választ: → Relévizsgálat – avagy az Élet nevében… (TavIR cikk)   #### Honlapköltözés A TavIR WebShop 2023.09.13-án új szerverre költözött.  Így több változás is történt a háttérben: Gyorsabb oldalbetöltést sikerült elérni, Könnyebben lehet majd fejleszteni és bővíteni a WebShopot. Az új szerver biztonságosabb, tehát az adataid is jobban védve vannak. Tehát bár volt egy kis kiesés az elérhetőségben a költözés alatt – de hosszú távon sokkal jobban fogsz járni az új szerverrel! Most már újra elérhetsz az ismert →Kapcsolat oldalon kerezstül. #### Ismerős forma, modern architektúra: Arduino Nano R4 (32 bites ARM erő – klasszikus méretben) A Nano R4 a TavIR Webshopban! A Nano R4 ideális választás azoknak, akik már ismerik az Arduino világát, és szeretnének továbblépni a következő szintre. Az Arduino Nano Classic az oktatásban és hobbi elektronikai fejlesztésekben is jól bevált platform volt, különösen ott, ahol a kis méret és az alacsony fogyasztás az elsődleges szempont. A két-tüskesoros elrendezés, valamint a kompakt (kb. 45×18 mm-es) NYÁK lehetővé tette a gyors prototípus-építést breadboardon vagy csupalyikas panele. Ezt a formátumot örökölte meg a Nano R4 is, amely fizikai kialakításában továbbra is a klasszikus Nano-kompatibilitást célozza, miközben jelentős előrelépést kínál mikrovezérlő-architektúrában és interfészekben. A Mini-USB-t leváltó USB-C csatlakozó nemcsak korszerűbb, hanem kényelmesebb és megbízhatóbb is: szimmetrikus kialakítása miatt nem kell figyelni a dugó irányára, és támogatja a gyorsabb kommunikációt. A 5V-os működési feszültség megmaradt, így a régebbi, 5V-os logikai szintű perifériák és szenzorok továbbra is kompatibilisek maradnak a rendszerrel. Ez különösen előnyös vegyes rendszerekben, ahol egyszerre van jelen új és régi hardver. A Nano R4 tehát formailag hű maradt elődjéhez, de technológiai szempontból egy új korszakot nyit meg a Nano-széria életében. A Nano Classic technológiai korlátai – szakmai szemmel Az Arduino Nano Classic, bár a maga idejében megbízható és népszerű platform volt, napjainkra több területen is szűk keresztmetszetet jelent a fejlettebb alkalmazások számára. A 16 MHz-es órajelű ATmega328P 8 bites mikrovezérlője már nem tud lépést tartani a mai igényekkel, különösen a nagy adatátviteli sebességet, valós idejű feldolgozást vagy több párhuzamos periféria kezelését kívánó projektek esetén. A korlátozott, 2 kB-nyi SRAM például gyorsan megtelik, ha több szenzort, kijelzőt, vagy adatgyűjtő funkciót kell kezelni egy időben. Az ADC modul 10 bites felbontása pedig sok esetben nem elég pontos precíz analóg mérésekhez. Továbbá, a lebegőpontos műveletek (float típusú számítások) – bár lehetségesek – nem hardveres úton történnek, hanem szoftveres emulációval, amely komolyan visszafogja a számítási sebességet. →Arduino Nano R4 technikai áttekintés: mit hoz az új korszak a Nano formátumban? [TavIR] Arduino Nano R4 mikrokontroller – előre beforrasztott lábakkal, Qwiic csatlakozással Mit kínál a Nano R4 modern mikrokontroller architektúrája? A Nano R4 lelke a Renesas RA4M1 mikrovezérlő, amely egy 32 bites ARM Cortex-M4F architektúrára épülő chip, beépített lebegőpontos egységgel (FPU). Az órajele 48 MHz, így háromszoros számítási sebességet biztosít a Nano Classic-hoz képest. A jelentős, 256 kB-os Flash memória, valamint a 32 kB-nyi SRAM lényegesen nagyobb programkomplexitást és adatmennyiséget tesz lehetővé. A 8 kB EEPROM pedig tartós adattárolásra ad lehetőséget nem felejtő módon. További integrált funkciók: 14 bites ADC – finomabb analóg bemeneti felbontás, ipari szintű érzékelőkhöz 12 bites DAC – valódi analóg kimenet PWM helyett, szabályozáshoz, hangkimenethez RTC (valós idejű óra) – időbélyegzés, eseménylogolás, időalapú vezérléshez CAN busz támogatás – autóipari és ipari hálózatokhoz való illeszkedés USB HID mód – egér/billentyűzet emuláció, ember-gép interfészekhez Beépített műveleti erősítő (OpAmp) – analóg jelerősítés vagy kondicionálás Qwiic-kompatibilis I2C interfész – 3.3V-os szenzorok egyszerű csatlakoztatásához Rendszerszintű előnyök: miért jelent ez ugrást? Feldolgozási teljesítmény – Az ARM Cortex-M4 architektúra FPU-val lehetővé teszi az összetett numerikus számításokat, akár valós idejű jelfeldolgozásban is. Memóriaerőforrások – A megnövelt Flash és SRAM révén összetettebb algoritmusok és több adat egyidejű tárolása és feldolgozása válik lehetővé. Fejlettebb perifériák – Az integrált ADC/DAC, RTC és CAN révén csökken a külső IC-k szükségessége. Modern interfészek – USB-C, HID, 3.3V I2C, valamint SMD-be forrasztható castellated kialakítás ipari szintű integrációt tesz lehetővé. Gyors fejlesztéshez tervezve – Arduino Nano R4 beforrasztott tüskesorral Összehasonlító táblázat: Nano Classic vs. Nano R4 (RA4M1) Tulajdonság Nano Classic Nano R4 (RA4M1) Processzor ATmega328P (8 bit) ARM Cortex-M4 (32 bit) Órajel 16 MHz 48 MHz Programtárhely (Flash) 32 kB 256 kB RAM 2 kB 32 kB EEPROM 1 kB 8 kB ADC 10 bit 14 bit DAC nincs van (12 bit) Óra (RTC) nincs van USB csatlakozó Mini-USB USB-C HID támogatás nincs van CAN busz nincs van I2C csatlakozás 1 db (5V) 2 db (5V + 3.3V Qwiic) Méret kb. 45×18 mm kb. 43×17 mm Kompakt alternatíva az UNO R4 Minima teljesítményével A Nano R4 gyakorlatilag ugyanazt a mikrovezérlő‑alapú architektúrát használja, mint az Arduino UNO R4 Minima: a Renesas RA4M1 lapka egy 32 bites ARM Cortex‑M4F maggal rendelkezik, lebegőpontos egységgel (FPU), 48 MHz-es órajellel, valamint bőséges memóriakiosztással (256 kB Flash, 32 kB SRAM, 8 kB EEPROM). Azonos perifériakészlettel dolgozhatunk: fejlett ADC, DAC, beépített RTC, CAN, USB HID, OpAmp és dual I²C. A különbség a fizikai méret és beépíthetőség terén jelentkezik. Míg az UNO R4 Minima a klasszikus UNO formátumot követi (shield‑kompatibilis, nagyobb méretű NYÁK), addig a Nano R4 a hagyományos Nano méretet (43×17 mm) hozza, ami jóval kompaktabb. Ez a kis méret előnyt jelent beágyazott rendszerekben, moduláris építésű eszközöknél vagy bármely alkalmazásnál, ahol korlátozott hely áll rendelkezésre. A félfuratos („castellated”) lábkialakítás lehetővé teszi a közvetlen NYÁK‑szintű integrációt, amely előnyös lehet ipari vagy OEM‑es beágyazott rendszerekben. A Nano R4 tehát nem egyszerűen egy kisebb UNO R4 Minima – hanem annak célzottan helytakarékos, ugyanakkor teljes értékű megfelelője, azok számára, akik a teljesítményt és a modern ARM-alapú architektúrát kompromisszummentes integrálhatósággal kívánják ötvözni. Arduino Nano R4 – fejlett 32-bites mikrokontrollerlap saját fejlesztésekhez Vezeték nélküli kapcsolat hiánya – tudatos választás A Nano R4 nem rendelkezik beépített WiFi vagy Bluetooth modullal, és ez nem hibaként, hanem tudatos rendszertervezési döntésként értelmezendő. A legtöbb ipari és mérnöki alkalmazásban a stabil, kiszámítható, valós idejű viselkedés sokkal fontosabb, mint a vezeték nélküli szabadság. A kábelalapú kapcsolatok (pl. USB, UART, CAN) előnyei – mint a kis késleltetés, interferenciamentesség, valamint energiahatékonyság – ilyen környezetben messze felülmúlják a WiFi‑alapú megoldásokat. Ugyanakkor, ha a projekt jellege mégis megköveteli a vezeték nélküli kommunikációt, bármikor integrálható különálló ESP32, nRF52 vagy más WiFi/Bluetooth modul I²C, UART vagy SPI interfészen keresztül. Így a Nano R4-ről sem kell lemondani, ha a beépített rádiós interfész hiánya probléma lenne – csupán modulárisan bővíteni kell. Ha viszont eleve kulcskövetelmény a beépített WiFi vagy Bluetooth (pl. okoseszközök, mobilalkalmazással való közvetlen kapcsolat), akkor az Arduino UNO R4 WiFi lehet célravezetőbb. A Nano R4 azonban tudatos választás azoknak, akik a mikrokontrolleres rendszerekben elsődlegesen a determinisztikus működésre, a kis méretre és a fejlett perifériákra helyezik a hangsúlyt. Összegzés – miért éri meg a Nano R4? A Nano R4 nem csupán egy újabb Arduino-variáns – sokkal inkább az a logikus, technológiailag indokolt előrelépés, amelyre a klasszikus Nano platform felhasználóinak régóta szüksége volt. A Renesas ARM Cortex-M4F alapú architektúrája, a jelentősen megnövelt memória- és perifériakészlet, valamint a modern interfészek révén a Nano R4 egy olyan eszköz, amely képes áthidalni a hobbiszintű és félipari alkalmazások közötti szakadékot. Mindezt úgy, hogy közben megmarad a jól ismert Nano-formátum és az Arduino ökoszisztéma könnyen használható fejlesztői környezete. Akár diák vagy, aki már kinőtte az ATmega328P korlátait, akár fejlesztő, aki kompakt, mégis modern mikrokontrolleres megoldást keres, a Nano R4 racionális és előremutató választás. Arduino Nano R4 mikrokontroller‑panel Qwiic‑csatlakozóval Gyakori kérdésen a Nano R4 esetén Kérdés: Mi az Arduino Nano R4, és miben különbözik az Arduino Nano Classic‑tól? Válasz: Az Arduino Nano R4 egy modern, ARM Cortex‑M4F architektúrára épülő mikrokontroller (Renesas RA4M1), amelyhez beépített FPU, 48 MHz‑es órajel, 256 kB Flash, 32 kB SRAM, 8 kB EEPROM, 14 bites ADC, 12 bites DAC, RTC, CAN busz, USB‑C, HID támogatás, OpAmp és Qwiic‑kompatibilis I²C csatlakozás tartozik – mindezt Nano‑méretben és kompakt castellated kialakítással. Kérdés: Miért érdemes váltani a Nano Classic‑ról Nano R4‑re? Válasz: A Nano R4 jelentős előnyt kínál: sokkal nagyobb memória és sebesség, hardveres lebegőpontos támogatás, finomabb ADC/DAC, beépített RTC és CAN busz – így bonyolultabb, real‑time és ipari alkalmazásokhoz is kiválóan alkalmas, ráadásul megőrzi a megszokott Nano‑formátumot és kompatibilitást. Kérdés: Milyen interfészek és perifériák érhetők el a Nano R4‑en? Válasz: A Nano R4 gazdag integrált eszközökkel rendelkezik: USB‑C csatlakozó, 14 bites ADC, 12 bites DAC, valós idejű óra (RTC), CAN busz, USB HID mód támogatás (pl. egér, billentyűzet), beépített OpAmp analóg kondicionáláshoz, valamint dual I²C (5 V és 3.3 V Qwiic) – mindez modulárisan fejlett tervezést tesz lehetővé. Kérdés: Hogyan illeszthető be a Nano R4 ipari vagy beágyazott rendszerekbe? Válasz: Az Arduino Nano R4 kisméretű (kb. 43×17 mm), castellated (féligfuratos) kialakítása ideális beágyazáshoz és moduláris rendszerekhez, ahol helytakarékosság, mechanikai stabilitás és modern I/O‑k szükségesek – így ipari alkalmazásokban is könnyen beilleszthető. Kérdés: Miért nincs beépített vezeték nélküli modul Nano R4‑en, és mit tehetek, ha mégis szükségem van Wi‑Fi‑re vagy Bluetooth‑ra? Válasz: A Nano R4‑ben szándékosan nem található Wi‑Fi vagy Bluetooth, mert ipari és real‑time rendszerekben a determinisztikus, interferencia‑mentes és alacsony késleltetésű vezetékes kapcsolatok (USB, CAN) előnyösebbek. Amennyiben mégis szükség van vezeték nélküli kommunikációra, külső modul (pl. ESP32, nRF52) könnyen csatlakoztatható I²C, UART vagy SPI interfészen keresztül. Kérdés: Hol találok részletes műszaki leírást, dokumentációt vagy kiegészítő termékeket a Nano R4‑hez? Válasz: A Nano R4 műszaki dokumentációja, termékismertetője elérhető a www.tavir.hu weboldalon, ahol további fejlesztői útmutatók és támogatás található. Ha pedig kiegészítőket keresel – például Nano breakout board‑ot, Qwiic szenzormodulokat vagy USB‑C kábelt – nézd meg a shop.tavir.hu kínálatában szereplő megfelelő termékoldalakat.   Nézd meg ezeket a TavIR WebShop kínálatában – már elérhető a teljes eredeti Arduino Nano R4 család az UNO R4 Minima és a WiFi mellett!! Eredeti Arduino Nano R4 beforrasztott lábakkal (RA4M1) [TavIR WebShop] Eredeti Arduino Nano R4 (RA4M1) [TavIR WebShop] AVR-Duino / Uno R4 WiFi (USB-C, kék) [TavIR WebShop] AVR-Duino / Uno R4 WiFi (USB-C) [TavIR WebShop] AVR-Duino / Uno R4 (Minima, USB-C, kék) [TavIR WebShop] AVR-Duino / Uno R4 (Minima, USB-C) [TavIR WebShop] #### Kiszállítások, elérhetőségek A WebShopban többször hangzik kérdésként, hogy hogyan érdemes a csomagot átvenni. Ez jelenleg egyszerű – mivel sem ünnep, sem különleges napátrendezés nincsen. Így a WebShop folyamatosan üzemel. A rendelésfelvétel, visszaigazolás, készletvezetés – a pillanatnyi állapotot mutatja (szállítási adatok frissítése jellemzően este történik). A kiszállítási lehetőségek közül mind elérhető: FoxPost, MPL posta, Packeta, PickPackPont vagy akár a személyes átvétel is. A csomagok átvételi lehetőségei FoxPost Számos új automata érhető el, és a régi helyszíneken is számos bővítés történt. Mindegyik fizetési forma elérhető: kártyás fizetés, előreutalás, utánvét. A csomagok az automatában 5 napig érhetőek el! Kézbesítési idő: 1-2 munkanap. MPL/Posta futár Házhoz, csomagpontra vagy automatába is történik a kézbesítés. Mindegyik fizetési forma elérhető: kártyás fizetés, előreutalás, utánvét. Az automatában 5 napig érhető el a csomag, utána a legközelebbi postán még 5 napig őrzésre kerül. Kézbesítési idő: 1-3 munkanap. Packeta Csak csomagpontra szállítás történik. Mindegyik fizetési forma elérhető: kártyás fizetés, előreutalás, utánvét. A csomagponton 5 napig kerül a csomag tárolásra. Kézbesítési idő: 1-2 munkanap. PickPackPont Csak csomagpontra szállítás történik. Mindegyik fizetési forma elérhető: kártyás fizetés, előreutalás, utánvét. A csomagponton 5 napig kerül a csomag tárolásra. Kézbesítési idő: 3-6 munkanap. Személyes átvétel Az irodai címen érhető el. Az alábbi fizetési forma elérhető: kártyás előre fizetés, előreutalás, készpénz. A csomag 10 napig kerül őrzésre (kérésre tovább is van lehetőség, max. 30 nap). Átvételi jellemzően este, de heti 1-2 alkalommal napközbeni átadás is elérhető (egyeztetés alapján hétvége is!). Telefon/email egyeztetés történik az átadásról. A készleten levő termékek azonnal elérhetőek a rendelés leadása után 30 perccel! #### Koronavírus helyzet miatti kiszállítás illetve személyes átadás (Általános eljárás) A Koronavírusos időszakban – tekintetbe véve a kijárási tilalmat illetve a nyitvatartási korlátozásokat – a TavIR WebShopban is a preferrált szállítás a posta/csomagautomata/PostaPont. Posta: Postai feladás tömegesen történik – jelenleg sűrítve: naponta. Preferrált átvételi mód a házhozszállítás helyett inkább Postapont illetve Posta Csomagponti kézbesítés. Az feladás után a kiszállítási átfutási idő 1..3 munkanap. PickPackPont:Feladás 2-3 naponta, hosszabb átfutási/szállítási idővel (3-5 munkanap!). Sok PickPackpont egyben PostaPontként is elérhető! Személyes átadás: A XVIII. kerületi irodában az ügyfélfogadás preferráltan érintésmentesen a csomagátadásra korlátozódik. A késő délután mellett napközbeni átadásra is van mód.Minden esetben előzetes egyeztetés alapján történik az átadás.Tipp: bevezetésre került a hétvégi átadás is – telefonos egyeztetés alapján!A műszaki tanácsadás online módon lehetséges – jelenleg a kontakt, helyszíni oktatás illetve bemutató szünetel. A termékek mellett a készletinfo a ténylegesen azonnal elérhető készletet jelenti!A kontaktóra és a műszaki tanácsadás is üzemel, a preferált kapcsolattartás: Telefon vagy Viber. Előzetes WebShopban történő rendelés szükséges! Kérdés, probléma esetén a kapcsolattartás változatlan formában, email alapon lehetséges: a →Kapcsolat oldalon keresztül. #### Megújult a TavIR honlap Talán már feltűnt, hogy valami más – gyorsabban jönnek be az oldalak, tisztábban látszanak a cikkek, és mintha minden ott lenne, ahol keresnénk. Nem véletlen: a TavIR WebShop és a teljes dokumentációs felület teljesen megújult, és a változás több, mint puszta ráncfelvarrás. Megújult a TavIR WebShop főoldala – egyszerűbb, átláthatóbb, kényelmesebb Mostantól egységes és korszerű WordPress-alapú felületen érhető el a TavIR honlap – a korábbi, már elavult Drupal rendszer helyét egy könnyebben kezelhető és mobilbarát megoldás vette át. Ez nemcsak a webshopot, hanem az oktatási tartalmakat, cikkeket és leírásokat is új köntösbe öltöztette. 📚 Mi változott? A korábban különálló dokumentációk, leírások és ismertetők mostantól egy helyen, rendszerezve érhetők el. A keresőfunkció pontosabb és gyorsabb lett, így a régi cikkek, áramkörök vagy programkódok megtalálása is sokkal egyszerűbb. A reszponzív megjelenítésnek köszönhetően telefonról, tabletről vagy asztali gépről is kényelmesen használható. A felület számos pontja kézikönyvszerűen is használható, így ideális tanuláshoz, barkácsoláshoz vagy gyors utánanézéshez. 🎓 Tanfolyamok és oktatóanyagok? Az új struktúrában a tananyagok elérése is gyorsabb lett. A tanfolyamokhoz kapcsolódó tartalmak, letöltések és segédletek mostantól logikus rendben, egyetlen rendszerben találhatók meg. 👉 Nézd meg te is: TavIR – www.tavir.hu #### Megvan az alkatrész… Most jöjjön, amit kezdeni tudsz vele. Ha ezt az oldalt egy TavIR-csomagban talált QR-kódról nyitottad meg, akkor valami már biztosan történt: van egy ötleted, egy projekted – vagy legalább egy alkatrészed, amivel szeretnél kezdeni valamit. Jó helyen jársz. A TavIR ugyanis nem ér véget ott, hogy becsukódik mögötted a WebShop ajtaja. Magyar leírások, részletes cikkek, példák, videók, oktatóanyagok, mikrokontrolleres érdekességek és több évnyi műhelytapasztalat vár rád. Azért, hogy az alkatrészből ne fióklakó legyen. Hanem működő projekt. [FEDEZD FEL A TavIR VILÁGÁT] [VISSZA A WEBSHOPBA] Egy webshopnál egy kicsit többet találtál Egy ESP32, Arduino, szenzor vagy kijelző önmagában még nem csinál semmit. Kell hozzá ötlet. Kell hozzá tudás. Néha kell egy mintakód. Máskor egy adatlap. És van, amikor csak egyetlen mondat hiányzik: “Figyelj, ennél a modulnál erre a részre vigyázz…” Ezért épült a TavIR az évek során jóval nagyobbra egy alkatrészboltnál. ALKATRÉSZ + TUDÁS + TAPASZTALAT = MŰKÖDŐ PROJEKT Mit keresel most? 🔧 Megépíteném TavIR WebShop Arduino, ESP32, ESP8266, mikrokontrolleres panelek, szenzorok, kijelzők, kommunikációs modulok, robotika, tápellátás, kábelek és még rengeteg apróság, ami rendszerint pontosan akkor hiányzik, amikor már építenél. Itt nem csak cikkszámokat találsz. Ahol lehet, magyar leírást, használati információt és gyakorlati kapaszkodót is kapsz hozzájuk. [KÖRÜLNÉZEK A WEBSHOPBAN] 📚 Előbb megérteném TavIR Tudástár Mi történik a vezeték másik végén? Miért működik az egyik kapcsolás, miközben a másik makacsul hallgat? Mit jelent egy adatlap félmondata a való életben? A TavIR.hu cikkeiben az Arduino, ESP32, AVR, mikrokontrollerek, szenzorok, kommunikáció, elektronika és hibakeresés világában merülhetsz el. Néha csak bokáig. Néha nyakig. [IRÁNY A TUDÁSTÁR] 🎓 Megtanulnám Arduino az alapoktól Nem az a cél, hogy bemásolj tíz sor kódot és drukkolj, hogy működjön. Hanem hogy egy idő után ránézz, és tudd: miért működik. A TavIR “60 nap alatt Arduino” oktatási rendszere lépésről lépésre vezet végig az alapokon, gyakorlati példákkal és kipróbálható feladatokkal. Ha most kezded az elektronikát vagy a mikrokontrollerek programozását, innen érdemes körülnézni. [MEGNÉZEM AZ OKTATÓANYAGOKAT] ▶️ Inkább mutasd meg! TavIR YouTube Van, amit egyszerűbb látni, mint három oldalon keresztül elmagyarázni. Bemutatók, elektronika, Arduino, mikrokontrollerek, események és gyakorlati tartalmak videón. [MEGNÉZEM A YOUTUBE-CSATORNÁT] 💬 Elakadtam Ez is a fejlesztés része. Rossz láb. Rossz táp. Más logikai szint. Egy könyvtár, ami tegnap még működött. Egy modul, amelyik az adatlap szerint természetesen mindent tud – csak éppen azt nem hajlandó csinálni, amit szeretnél. Ha elakadtál, nézz körül a TavIR anyagaiban, keress rá a problémára, vagy kérdezz. Nem muszáj minden zsákutcát személyesen végigjárnod. [SEGÍTSÉGET KERESEK] 🧑‍💻 Jöhet a mélyvíz Már nem az érdekel, hogy melyik vezetéket hova kell kötni? Hanem az, hogy mi történik a háttérben? Nézd meg a részletesebb TavIR-anyagokat, a fórumot és a fejlesztői tartalmakat. [IRÁNY A MÉLYVÍZ] És ki rakja össze mindezt? Cseh Róbert / TavIR Az egész nem egy webshopötlettel kezdődött. Hanem elektronikával. Detektoros rádióval, logikai áramkörökkel, AVR mikrokontrollerekkel, Bascom-AVR-rel, majd Arduinóval. A kísérletekből idővel leírások lettek – a kérdésekből oktatóanyagok. Az oktatásból többek között megszületett a “60 nap alatt Arduino”. A projektek mellé pedig kellett egy hely, ahonnan az alkatrészeket is meg lehet szerezni. Így nőtt össze fokozatosan az, amit ma TavIR-ként látsz. Nem az a cél, hogy minél több alkatrész legyen a fiókodban. Hanem hogy minél több ötletedből legyen valami, ami tényleg működik. A TavIR-ökoszisztéma – röviden 🛒 TavIR WebShop Ha eszköz kell. 📚 TavIR.hu Ha tudás kell. ▶️ YouTube Ha inkább megnéznéd. 💬 Facebook Ha követnéd, mi történik. 💼 LinkedIn Ha a szakmai oldal érdekel. 🧑‍💻 GitHub Ha a kódot is megnéznéd. 🗨️ TavIR Fórum Ha kérdeznél vagy mások tapasztalatait keresed. 🎓 Oktatóanyagok Ha rendszerben tanulnál. Nem kell mindegyiket követned. Válaszd azt, amelyik neked a legkényelmesebb. Kevesebb keresgélés. Több működő projekt. Jó lenne időnként kapni egy használható ötletet? Új modulok, Arduino- és ESP32-tippek, érdekes hibák, kipróbált megoldások és olyan műhelytapasztalatok, amelyekért különben hosszasan túrnád a keresőt és a fórumokat. Iratkozz fel, és szólok, ha van valami, amit érdemes megnézned. [KÉREM A TavIR TIPPEKET] A csomagot küldtem – hogy mi épül belőle, az már rajtad múlik. 🙂 Ha pedig közben elakadsz: tudod, hol találsz. TavIR Mikrokontroller-világ – alkatrésztől a működő projektig. #### Működési minták a TavIR oldalon A TavIR WebShop ternékeiből rendszeresen szemezgetésre kerül a TavIR oldalon. Alkalmazási minták, leírások, tapasztalatok kerülnek körüljárásra. Szemezgetés, hogy miket találsz: I2CLCD és a használata – egyszerűen Arduino bootloader újraégetése egyszerűen egy másik Arduino lapkával Arduino alaplapok tesztje “baleset után” Meg még sokminden más is… Az újdonságokról, hírekről a TavIR hírlevélben is lehet olvasni… #### Munka – a hétvége alatt? 💡 Hitted volna, hogy van még alkatrészbolt, akiket hétvégén is elérsz? 📦 És még alkatrészek is vannak benne? 🎉 Ráadásul át is veheted – vasárnap is?! Vasárnap is! 🔧 Nos, a →TavIR WebShop itt van neked! 🔌 🔝 Személyes átvétellel is működünk, hogy mindig elérd, amit keresel! ✨ Az idei év tele van hosszú hétvégékkel és pihenőnapokkal… 🏞️ 🏡 Ideje kikapcsolódni, elmenni kirándulni a családdal, barátokkal 👫, vagy egyszerűen csak élvezni a nyugalmat. 🌿 🛠️ Ilyenkor jönnek a legjobb ötletek – új fejlesztések, elektronikai megoldások, vagy épp egy régóta tervezett projekt befejezése. ⚡ De mi van, ha épp most fogy el a szükséges alkatrész? 🤔 ❌ Vagy hirtelen elfüstöl valami? 🚀 Ne aggódj, a →TavIR WebShop mindig készen áll! 💻 📋 Hogyan segítek hétvégén is? 1️⃣ Személyes átvétel 🤝 – Telefonos egyeztetés után, minden nap (hétvégén is!). 📞 2️⃣ Szombati postai feladás 📮 – Keddi érkezés 📦 (MPL csomagautomata vagy csomagpont). 3️⃣ Szombati FoxPost feladás 📬 – Kedden a FoxPost automatában vár a csomagod. 🎯 Tehát nincs kifogás – irány a TavIR WebShop! 👉 →shop.tavir.hu 🔌 Hogy hétvégén is a projektjeiden is dolgozhass! 💪   #### Nézd meg a TavIR.hu lapot – inspirálódj! A www.tavir.hu (TavIR) az elektronikai-fejlesztési és hobbi projektek egyik gyűjtőhelye. Ha érdekelnek az Arduino, Raspberry Pi vagy éppen mikrokontroller-alapú fejlesztések  – akkor itt rengeteg inspirációt és gyakorlati tippet találsz! Például a legújabb cikkemben a DHT11 és DHT22 hőmérséklet- és páraszenzorok belső működését boncolgatom, megmutatva, hogyan mérhető a páratartalom és hőmérséklet precízen és egyszerűen →olvass tovább itt. Ha pedig a tranzisztorok érdekelnek, mindenképpen nézd meg a →Tranzisztor I. cikkemet, ahol bemutatom, hogyan működik egy jelfordító kapcsolás, és mitől olyan fontosak ezek az alkatrészek az elektronikai áramkörökben további részletek itt. Ezen kívül sok más érdekes cikk is vár rád, amelyek segítenek még jobban elmélyedni a mikrokontrollerek és szenzorok világában. Találkozunk a www.tavir.hu oldalon? #### Nyári kiszállítások, elérhetőségek, nyári szünet – Augusztus 20–23: a hosszú hétvégén is nyitva a TavIR WebShop! Ha csak kevés időd van: a →TavIR WebShopban augusztus 20-23. között is lehet rendelni. Ha még a hosszú hétvége előtt automatába kéred a csomagot, akkor az MPL/Posta esetén augusztus 17. 14:00 a rendelés leadási határidő. FoxPost és Packeta esetén augusztus 16. 24:00 volt az utolsó időpont. Személyes átvétel a hosszú hétvége alatt is megoldható, előzetes egyeztetéssel. A négynapos hétvége varázsa A hosszú hétvége sokaknak pihenés, de van, aki pont ilyenkor jut hozzá ahhoz a projekthez, amit már hetek óta kerülget. Végre van idő összerakni, kipróbálni, programozni, hibát keresni – és persze ilyenkor szokott kiderülni, hogy még hiányzik valami. Ha még az ünnep előtt szeretnéd megkapni a rendelést, akkor most már érdemes figyelni a határidőkre. MPL/Posta automatába augusztus 17-én 14:00-ig, FoxPosttal és Packetával pedig augusztus 16. éjfélig lehetett úgy rendelni, hogy még a hosszú hétvége előtti érkezéssel számolj! Kiszállításos rendelést ezután is nyugodtan leadhatsz, csak a csomag érkezése már az ünnep utáni napokra csúszhat. És ha pont a hosszú hétvége közepén derül ki, hogy kell még egy alkatrész, az sem feltétlenül jelent többnapos kényszerszünetet. Augusztus 20-23. között személyes átvételre is van lehetőség, előzetes egyeztetés alapján. Ha készleten van, ami kell, add le a rendelést és írj vagy telefonálj – de én is összekészítem és kereslek az átvétel miatt. Mert ha péntek délután jön ki valamiből a működtető füst, jó, ha van még lehetőség pótolni. A következő füstre… 🙂 Egy hosszú hétvége jó alkalom arra, hogy haladjon a projekt. Kár lenne egyetlen hiányzó alkatrész miatt hétfőig nézegetni az alkatrészhalmot… És egy tipp: Kérdés esetén javasolt a →Kapcsolat oldalon keresztül érdeklődni. #### Nyári szünet A TavIR WebShop megújulása folyamatos – de a pihenésnek is itt az ideje. A Shop működik – ám a szállítások néhány napig nem érhetőek el. A 2021. augusztus 8-ig leadott rendelések augusztus 9-én feladásra kerülnek – a kiszállítás és csomag-összekészítés pár napra szünetel [(augusztus 10 (kedd)…13 (péntek)]. A csomagfeldolgozások a hétvégén megújult intenzitással kezdődnek, hogy a következő feladási napon már útra indíthatóak legyenek. Így a feladási nap augusztus 16 (hétfő). A telefonos elérhetőség helyett az email javasolt augusztus 9…13 közt (vagy a Kapcsolat oldalon át az üzenetküldés). Szállításra továbbra is rendelkezésre áll: FoxPost, PickPackPont, MPL futár és csomagautomata valamint a megszokott személyes átvétel. #### Óraátállítás: A kollektív agybaj, amit évente kétszer önként vállalunk Kösz, óraátállítás – a digitális Armageddon 60 perces előszobája Mert mi mást is tehetnénk tavasszal, mint belerúgni az időbe: majd csodálkozva nézni, ahogy fejreáll a világ? Minden márciusban egy mágikus pillanatban úgy döntünk: a valóság rosszul van beállítva, ideje egy … → Tovább A Óraátállítás: A kollektív agybaj, amit évente kétszer önként vállalunk bejegyzés először TavIR-én jelent meg. #### Öt nap szieszta – éppen új világot teremtek! Szóval, kedves vásárló, most épp egy kis alkotói szabadságon vagyok. Igen, jól hallottad, én: a cégvezető, a mindenes, a kiszállító, a csomagoló, a lóti-futi futár, az ügyfélszolgálatos telefonos kisasszony vagy londiner fiú is…! Ezen kívül vagyok még a műszaki tanácsadó, a szakszolgálat, a takarító, a forrasztós ember, a csomagolásfelelős, a beszerző és az oktató – mind én egyszemélyben! Az egyszemélyes zenekar most épp elvonul kicsit, mert még nekem is szükségem van némi “forrasztópáka-meditációra”. De ne aggódj, a csomagok nem fognak megszökni, ott lapulnak a polcokon, és alig várják, hogy felmarkoljam őket, és irányba állítsam a futárszolgálat felé. Miközben pihenek – ami néhány kávészünetet és forrasztópáka újrahevítést jelent – máris tervezem a következő nagy elektronikai áttörést. És ha Da Vinci évekig festegette a Mona Lisát, én is megérdemlek öt napot arra, hogy az új cuccaimat megálmodjam, nem? Csak most azzal a különbséggel, hogy én nem ecsettel dolgozom, hanem NYÁK-lapokkal és ellenállásokkal, amiket valahogy sosem találok, amikor szükségem lenne rájuk. De ne aggódj, a rendeléseidet addig is leadhatod, sőt, jobb is, ha minél előbb sorba állítod őket. A csomagok már szinte versengenek, hogy melyik indulhat először útnak, amint visszatérek a “pihenő üzemmódból”. Képzeld csak el: én, mint egy szélvész, kapkodom majd a csomagokat, és olyan gyorsan pakolok, hogy még az áramkör is beleszédül! És közben a →tavir.hu oldalon már olvashatod is az új cikkeket, ahol már néhány újabb anyag, tankönyv és innovatív megoldás előképe olvasható – ezek a pihenés előttiek. De mi lesz később??? Szóval, kicsi türelem, mert ahogy az egyszemélyes zenekar visszatér a színpadra, a csomagolás és a kiszállítás is beindul. Ne aggódj, a postáskisasszony is én vagyok, és garantálom, hogy minden rendben lesz! Készüljetek fel, mert öt nap múlva én, a cég mindenese, megint ringbe szállok, és a csomagok olyan gyorsan érnek majd hozzád, mintha egy forrasztópáka csúcsán születtek volna. #### Sameday / Easybox: jött, látott, most pedig sajnos távozik A csomagküldés világában néha nem csak az árak és az átfutási idők változnak, hanem maguk a szolgáltatók is. A Sameday néhány éve jelent meg látványosabban a magyar piacon. Hozta magával az Easybox automatákat, a kedvezőbb automatás átvételi lehetőséget, és egy ideig úgy tűnt, hogy hosszabb távon is része lesz a hazai csomagküldési kínálatnak. Most viszont úgy néz ki, hogy ez a fejezet lezárul. A hírek szerint a Sameday fokozatosan kivonul Magyarországról, az Easybox automaták pedig várhatóan szintén eltűnnek a hazai csomagküldési térképről. Ez nem egyik napról a másikra történik, de a folyamat már elindult. Mit jelent ez a TavIR WebShop rendeléseinél? A TavIR WebShopban a szállítási módoknál mindig az a cél, hogy a csomag ne csak elinduljon, hanem ésszerű időn belül, követhetően és lehetőleg kiszámíthatóan meg is érkezzen. A Sameday / Easybox eddig egy választható lehetőség volt azoknak, akik automatás átvételt szerettek volna. A szolgáltatás megszűnése miatt azonban ezzel hosszabb távon már nem lehet stabilan számolni. Ezért a Sameday / Easybox szállítási mód kivezetésre kerül a webshopos rendelési lehetőségek közül. Milyen szállítási módok maradnak? A rendelésfelvétel és a csomagküldés természetesen nem áll meg. A TavIR WebShopban továbbra is többféle átvételi és kézbesítési lehetőség marad, hogy mindenki a neki kényelmesebb megoldást választhassa. Bővebben és részletesen a →Gyakori Kérdések (GyIK/FAQ) alatt is megtalálod. MPL házhoz szállítás A klasszikus megoldás: a csomag a megadott szállítási címre érkezik. Ez akkor praktikus, ha napközben elérhető vagy a címen, vagy olyan helyre kéred a csomagot, ahol biztosan át tudják venni. Céges címre, irodába, műhelybe, iskolába, telephelyre sokszor ez a legegyszerűbb választás. MPL automata Az MPL automatás átvétel akkor kényelmes, ha nem szeretnél futárhoz igazodni. A csomag egy kiválasztott automatába érkezik, és az értesítés után a megadott időn belül átvehető. Ez különösen akkor jó, ha munka után, út közben vagy hétvégén intéznéd az átvételt. MPL csomagpont / postahely Az MPL rendszerében nem csak házhoz szállítás és automata érhető el, hanem csomagponti, illetve postahelyes átvétel is. Ez azoknak lehet jó megoldás, akiknek közel van egy posta vagy MPL átvevőhely, és inkább ott vennék át a rendelést, mintsem a futárt várnák. Packeta A Packeta továbbra is megmarad választható átvételi lehetőségként. A Packetánál az átvevőhelyes rendszer a legnagyobb előny: sok kisboltban, üzletben, partnerponton lehet csomagot átvenni. Ez kényelmes lehet akkor, ha van a közelben olyan pont, amelyik útba esik munkába menet, hazafelé vagy bevásárlás közben. De az automatás hálózatuk is elérhető. Foxpost A Foxpost automatás szállítás szintén megmarad. Ez az egyik legismertebb csomagautomatás megoldás. Akkor hasznos, ha gyors, rugalmas átvételt szeretnél, és van a közeledben Foxpost automata. Az értesítés után nem kell futárra várni, az átvétel a saját időbeosztásodhoz igazítható. Személyes átvétel – HHM megoldással A személyes átvétel lehetősége is megmarad, a megszokott HHM megoldással. Ez továbbra sem hagyományos bolti nyitvatartásos átvételt jelent, hanem előre egyeztetett, rugalmasabb megoldást. Akkor érdemes ezt választani, ha közel vagy, útba esik, vagy valamilyen okból nem szeretnél csomagküldéssel bajlódni. A személyes átvételnél továbbra is fontos az egyeztetés. A webshop nem klasszikus üzlethelyiségként működik, ezért nem biztos, hogy bármikor, előzetes jelzés nélkül átvehető a rendelés. A HHM : Hétvégi Határidő Megoldás. Azaz akár hajnalban, késő este vagy hétvégén is átveheted. Ha egy szállítási mód nem látható Előfordulhat, hogy egy-egy szállítási mód átmenetileg nem jelenik meg a pénztárnál. Ez nem feltétlenül hiba. Lehet súly-, méret-, cím-, szolgáltatói vagy technikai korlátozás is. Egy nagyobb, nehezebb, kényesebb vagy több dobozos rendelésnél nem mindig ugyanazok a lehetőségek érhetők el, mint egy kisebb alkatrészes csomagnál. A pénztárban mindig az aktuálisan választható megoldások látszanak. Ha bizonytalan vagy, melyik átvételi módot válaszd, rendelés előtt vagy rendelés közben nyugodtan írj megjegyzést. Itt a webshop mögött nem egy névtelen rendszer ül: megnézem, és segítek a praktikusabb megoldást választani. A →Kapcsolat oldalon mindent megtalálsz.. #### Signetics WOM-25120: Egy alternatív adatarchitektúra újrafogalmazása a félvezetők korában (ChipTeszt!) 1972-ben álom volt, most valóság: új életre kelt a Signetics koncepciója Egy mérnöki koncepció, amely több mint ötven évvel a megszületése után ismét aktuálissá vált – immár a mai technológiákhoz szabva. Technológiai alapozás és történeti kitekintés – a Signetics, mint … → Tovább A Signetics WOM-25120: Egy alternatív adatarchitektúra újrafogalmazása a félvezetők korában (ChipTeszt!) bejegyzés először TavIR-én jelent meg. #### Suli helyett? – Oktatókészletek! Az iskolakezdéssel és a diplomamunka készítésekkel együtt a TavIR WebShop is visszatért a normál működéshez. A napi csomagfeladások mellett a személyes átvételek valamint a táv- és személyes konzultációk is újra elérhetőek. De a legfontosabb, hogy a suliban a napi oktatás része lett az Arduino. Ehhez a javasolt oktatási csomagok összegyűjtésre kerültek – tudásszinttől, ismeretanyagtól, céloktól és korosztálytól függően ki lehet immár választani a megfelelő tanulókészletet… Legyenek ezek: Arduino classic (AVR) készletek Automatizálási (speciális) oktatókészletek ESP8266-ESP32-NodeMCU WiFi tanulóanyagok Forrasztási gyakorlókészletek Robotikai oktatócsomagok, vagy Arduino alapját végigjáró 60+15 napos tanfolyami készletek… → Tovább a TavIR WebShopba… → Feliratkozás az ingyenes 60+15 nap alatt Arduino tanfolyamra… → Feliratkozás a későbbiekben induló Robotika és a WiFi alapú tanfolyami értesítőre…     #### TavIR WebShop élesítés A TavIR WebShop megújulás alatt van – mint minden tavasszal.A működése során az egyes termékek, ismertető anyagok, képek fokozatos feltöltésre kerülnek – ha valamit szeretnél megvásárolni, és nincsen még a kínálatban – kérlek a Kapcsolat oldalon jelezd és hamarosan feltöltésre kerül. De csak ha kérdésed vagy javaslatod van – akkor is keress bátran. A főbb újdonságok: – a szállítás az MPL futás, posta csomagautomata, Posta Csomagpont, PickPackPont mellett már a Foxposttal is elérhető, – a szállítási helyek kiválasztása térképes segítséggel is lehetséges, – a termékek egységes leírást, dokumentációk kaptak, – a szállítás követése és mozgása automatikusan frissítésre kerül. A TavIR WebShopban már lehetséges a vásárlás, termékek böngészése. Kérlek oszd meg a javaslataidat, mit látnál szívesen még a Shopban… Ha valami hiányzik, nem találsz, vagy javaslatod lenne – kérlek oszd meg velem a Kapcsolat oldalon keresztül. #### Változatlanság az állandó változásban A 2022 szeptemberi törvényi változások számos területet érintettek. “Természetesen” a →TavIR WebShop működésében is okoz némi módosulást – ugyanakkor a problémák azért jönnek, hogy megoldjuk őket. A →TavIR oldal és a →TavIR WebShop jövőbeni működése biztosított – azaz: akár magánszemélyként, akár cégként a jövőben is vásárolhatsz, kérhetsz műszaki tanácsadást, oktatást, iskolai és szakkörök esetén egyedi csomagok is kialakításra kerülhetnek (csak mond el mit szeretnél), a vásárlási és fejlesztési tanácsadás továbbra is (ingyenesen) rendelkezésre áll, a kiszállítások (FoxPost, MPL, Packeta, stb) mellett a személyes átadás is elérhető marad, az oldalon levő eszközök bővülnek, a →visszajelzéseid alapján… Köszönöm, hogy kitartasz a →TavIR WebShop mellett és mellettem! Bízva a közeli viszontlátásban: Robert   #### WebShop készletinformáció Tudtad, hogy a →TavIR WebShopban minden termék mellett megtalálható a készletinformáció? Ez egy nagyon hasznos funkció, mert pontosan mutatja, hány darab van éppen raktáron. Ez valós ténykészlet, tehát amennyiben személyesen át szeretnéd venni a terméket, akár aznap is megteheted! És persze a raktár helyben van – nem valahonnan majd jön. Csak a polcról kell levenni…   A készletinformációk a termékkép mellett láthatóak. Ha valami elfogyott, ne aggódj! Általában hamarosan újra beszerzem, és ismét elérhető lesz. Amennyiben egy termék már éppen nincs készleten, egyszerűen az “Elfogyott” felirat jelenik meg. Azonban kérhetsz e-mail értesítést is a termék újra elérhetőségéről (regisztráció nélkül is!) ! #### 📟 7 szegmenses kijelzők – mit kell tudni róluk? Mit látsz a modulokon? A “7 szegmenses” kijelzők egyedi LED-sorokból állnak, amelyekkel számokat (0-9) és néhány betűtípust jeleníthetsz meg. Minden számjegy 7 darab LED-szeletből + egy tizedespontból áll. Közös anód vs. közös katód Common Anode → az összes anód (pozitív) közös, és a katódokat szelektálod. Common Cathode → az összes katód (negatív) közös. Ez fontos, mert a meghajtás logikája ettől függ. Két fő vezérlési megoldás TM1637 / TM1638 kijelzővezérlők Ezek egy beépített driver IC-re épülő modult jelentenek: TM1637 → tipikusan 4 számjegyű 7 szegmenses kijelzőt vezérel két vezetéken (CLK + DIO), nagyon egyszerű interfésszel. TM1638 → hasonló, de jellemzően 8 számjeggyel és LED + gombokkal kombinálva. Előny: nagyon kevés MCU-lapkát foglal, egyszerű kód és kommunikáció. Hátrány: viszonylag lassabb, szövegfelület korlátozott (főleg csak számok). MAX7219 vezérlő A MAX7219 egy nagyon népszerű, SPI-s vezérlőchip, amely: akár 8 × 8 LED mátrixot (64 LED) vagy max. 8 számos 7 szegmenses kijelzőt is tud egyszerre kezelni. Jellemzők: soros kommunikáció (három vezeték: DIN, CLK, CS) automatikus multiplexelés – a chip maga végzi a kijelzők gyors “váltogatását”. Előny: nagyszámú LED vezérelhető egyszerre, egyszerű a kód, könnyen láncolható (cascade). Hátrány: több láb szükséges, mint TM1637-nél, 8×8 mátrixban nem mindig a legvilágosabbak a LEDek multiplexelés miatt. LED mátrix kijelzők Mi az a LED mátrix? Egy LED-mátrix több LED-et rendez sorokba és oszlopokba (például 8 × 8), így grafikusabb megjelenítést vagy mozgó mintákat is le tudsz rajta adni – nem csak számokat. MAX7219 és mátrix A MAX7219 chiphez tipikusan 8×8 mátrixmodulok tartoznak, és több ilyen láncolható egymás után, így akár hosszabb kijelzőt is építhetsz. Hardveres meghajtás – mikor közvetlen, mikor IC? Közvetlen meghajtás (MCU GPIO-k) Egyszerű, 1-2 számjegy esetén még előfordulhat, hogy a mikrokontroller közvetlenül vezérli a 7 szegmenseket, de nagyon sok lábat foglal, és bonyolultabb a multiplexelés kezelése is. Vezérlő IC-vel Ez gyakoribb, praktikusabb megoldás nagyobb számjegyeknél vagy LED-mátrixnál: TM1637 / TM1638 → olcsó, egyszerű, alacsony lábszámú vezérlés MAX7219 → sok LED és szezonális kijelzők egy chip alatt Mikor érdemes ezeket választani? TM1637 / TM1638 Ha: csak számokat szeretnél megjeleníteni, kevés MCU-kivezetésed van, egyszerű, gyors kiírás kell. MAX7219 Ha: több számjegyet, vagy LED mátrix grafikát szeretnél, és elegendő kivezetésed van. Tipikus vásárlási és fejlesztési szempontok TM1637: 4 vagy 6 számjegyű modulok gyakoriak TM1638: 8 számjegy + LED + gomb egy panelen MAX7219: 8 számjegy vagy LED mátrix megoldások Összegzezve az eddigieket, röviden Megoldás GPIO-igény Megjelenítés Kód bonyolultság Közvetlen GPIO nagy szám vagy egyszerű grafika magas TM1637 kevés szám alacsony TM1638 közepes szám + LED közepes MAX7219 közepes szám & grafikus mátrix alacsony-közepes #### 🧰 Amikor egy kérdésből termék lesz – és néha egy egész témakör Van egy visszatérő félreértés a webshopokkal kapcsolatban. Sokan azt gondolják, hogy valahol létezik egy hatalmas lista, abból kiválasztom, mi hangzik jól, és egyszerűen felkerül a kínálatba. A valóság inkább fordítva működik. Általában egy kérdéssel kezdődik. Raktárlista vagy tapasztalat? Az NTAG kártyák például nem úgy kerültek be, hogy “na most akkor NFC legyen a polcon”. Először csak egy érdeklődés jött. Aztán még egy. Aztán már nem csak arról szólt a beszélgetés, hogy mi ez, hanem arról is, mire lehet használni, hogyan viselkedik telefon mellett, és mit jelent a gyakorlatban, ha valaki nem csak kísérletezni akar vele, hanem rendszert építene. Ilyenkor nálam nem az a következő lépés, hogy gyorsan keresek egy beszállítót és kirakom a webshopba. Először kipróbálom. Projektekbe kerül. Fejlesztésekben landol. Néha hetekkel később jut el odáig, hogy azt mondjam: igen, ennek itt a helye. Ezért van az, hogy a legtöbb termék mögött nem csak egy cikkszám áll, hanem konkrét tapasztalat. A →TavIR WebShop egyébként sem egy raktárlista. A készlet helyben van, nem többhetes ígéretekből áll. Ha valami elfogy, általában nem azért tűnik el, mert megszűnt, hanem mert éppen kifutott a következő beszerzés előtt. Ilyenkor jön jól a várólista – sokan nem is tudják, hogy nem kell naponta visszanézni. Feliratkozol, és amikor megérkezik, a rendszer szól helyetted. Ha pedig bizonytalan, mikor lesz újra, lehet kérdezni. Sokszor ezekből a kérdésekből derül ki, hogy valójában mire lenne még szükség. Kérdésből – Tudástár A →Tudástár cikkeinek egy része pontosan így születik. Több ember ugyanazt kérdezi, vagy ugyanabba a falba fut bele, és egyszer csak azon kapom magam, hogy jegyzetelni kezdek. A beszélgetésből először válasz lesz, aztán egy hosszabb magyarázat, végül egy teljes cikk a tavir.hu oldalon. Nem marketinganyag, inkább lenyomata annak, hogy miről beszélgettünk. És igen, néha ebből új termék is lesz. Egy kiegészítő, egy másik típus, vagy egy olyan eszköz, ami korábban eszembe sem jutott volna. A webshop és a műhely nálam nem külön világ. Amit használok, az előbb-utóbb megjelenik a kínálatban is, mert már tudom róla, mire képes – és mire nem. A →Kapcsolat oldalon ezért lehet sokféle kérdést feltenni. Van, aki csak egy ötperces elakadást szeretne megoldani. Van, aki érdeklődik. És van, amikor egy teljes fejlesztési beszélgetés indul el. Nem mindegyikből lesz cikk, de meglepően sokból igen. Talán azért, mert a kérdések ritkán egyediek – csak az első ember meri feltenni őket. Szóval amikor legközelebb meglátsz egy új terméket a webshopban, jó eséllyel nem egy hirtelen ötlet áll mögötte. Inkább egy beszélgetés. Vagy három. Meg néhány saját teszt, amit kívülről nem lehet látni. És valahol a háttérben már készül egy jegyzet arról, hogy ebből egyszer még cikk lesz. #### 🔧 Amikor egy termék mögött már saját teszt van A →TavIR WebShopban a termékek nem egy katalógusból kerülnek fel. Legalábbis nálam nem. Általában akkor jelenik meg valami a kínálatban, amikor már túl van pár körön: kipróbáltam, elakadtam vele, megoldottam, majd újra elővettem egy másik helyzetben is. A tesztelésig és a megjelenésig vezető út Sokszor egy érdeklődés indítja el ezt a folyamatot. Valaki rákérdez egy eszközre, egy kártyára, egy modulra. Először csak utánanézek, majd bekerül egy saját tesztbe, később egy fejlesztésbe. Mire felkerül a webshopba, már nem is idegen – tudom, mire jó, és azt is, mire nem. Ezért van az, hogy a →termékek mögött műszaki támogatás is van. Nem azért, mert kötelező, hanem mert a használat közben úgyis felmerülnek kérdések. És ezek a kérdések sokszor visszaköszönnek a tudástár cikkeiben is. A →webshop és a →műhely nálam összeér. Amit használok, abból lesz termék. Amit kérdeztek, abból lesz magyarázat. Így alakul ki lassan a kínálat – nem egyszerre, hanem beszélgetésekből és tapasztalatból. #### 📦 Amikor valaki először ír – és minden egy beszélgetéssel kezdődik ,an egy furcsa pillanat, amit kívülről nem nagyon látni egy webshopnál. Az első kapcsolatfelvétel. Amikor valaki nem csak nézelődik, hanem megnyitja a →Kapcsolat oldalt, és elkezd írni. Sokan azt gondolják, hogy ez csak egy üzenetküldő űrlap. Nálam inkább egy beszélgetés kezdete. A kezdet Egyszer volt egy érdeklődés, ami teljesen máshonnan indult. Egy íjász témájú projekt miatt kerestek meg. Inkább egy ötlet volt, amit még senki nem fogalmazott meg teljesen. A beszélgetés végül nem csak egy válasz lett, hanem több kérdés, pár teszt, és később egy tudástár cikk alapja. Ilyenkor jövök rá újra, hogy a webshop nem a kosárnál kezdődik, hanem ott, ahol valaki kérdezni mer. A kapcsolat oldalon egyébként sokkal több minden van, mint egy email mező. Ott lehet kérdezni, ötletelni, elakadni, vagy csak rákérdezni arra, hogy “ez szerinted működhet?”. Nem minden megkeresés projekt, és nem minden kérdésből lesz cikk – de meglepően sokszor a háttérben már elindul valami. Mit is keresünk? És itt jön az a rész, amit kevesen vesznek észre: nem mindegy, hogyan indul a beszélgetés. Van, aki konkrét termékről kérdez. Olyan is, aki csak érdeklődik. Van, aki már félkész tervvel érkezik, és olyan is, aki még nem tudja pontosan, mit keres. A kapcsolat oldal pont ezért lett úgy kialakítva, hogy ne egyetlen “írok egy emailt” legyen, hanem többféle irány, amit választhatsz. Például: csak érdeklődés egy eszközről elakadás egy projektben új fejlesztési ötlet nyereményjáték vagy játékos megkeresés vagy egyszerűen egy rövid kérdés Nem azért, hogy kategóriákba szorítsalak, hanem hogy tudjam, milyen hangulatban érkezik az üzenet. Egy ötperces kérdés más tempó, mint egy hosszabb fejlesztési beszélgetés. És igen – sokszor ezekből a beszélgetésekből születnek a →TavIR Tudástár cikkek is, amikor kiderül, hogy ugyanaz a kérdés több embert foglalkoztat. A webshop mögött valójában egy folyamatos párbeszéd van. A termékek sem egy listából kerülnek fel, hanem abból, hogy mi működik a gyakorlatban, mi kerül elő újra és újra a beszélgetésekben, és mit használok én is a saját fejlesztéseimhez. Ezért van az, hogy néha egyetlen üzenet elindít egy teljes témakört – máskor pedig csak egy rövid válasz lesz belőle, ami pont elég. Ha még nem jártál a →kapcsolat oldalon, érdemes egyszer végignézni. Nem kötelező projektet hozni, és nem kell hosszú levelet írni. Néha egy félmondat is elég, hogy elinduljon egy gondolat, ami később már nem csak kettőnk között marad, hanem cikk, ötlet vagy akár új eszköz formájában jelenik meg. Mert nálam a webshop nem csak egy felület. Inkább egy nyitott műhely, ahol a beszélgetésekből épülnek a következő lépések. #### 🗓️ Az év eleji hosszú hétvégén is nyitva – 2026. január 2..4 között is működik a TavIR WebShop Az év eleje sokaknál nem a “lassú visszarázódásról” szól. Van, aki ilyenkor ül le igazán átgondolni a feladatokat, van, akinek január elején már határidő közeleg, és olyan is akad, aki most jut el odáig, hogy “jó lenne végre megrendelni, ami kell idén”. És ilyenkor jön a kérdés: vajon ilyenkor már működik a TavIR WebShop, vagy minden csak hétfőtől indul újra? 👉 A válasz egyszerű: működik. 🚪 Nyitva vagyok az év eleji hosszú hétvégén is. A TavIR WebShop január 2-3-4 napján is is aktív. Ez azt jelenti, hogy: a webshopon leadott rendelések feldolgozásra kerülnek, személyes átvételre is van lehetőség (előzetes egyeztetéssel), és a csomagok feladása is megtörténik a hétvégén. Nem várok hétfőig a dobozokkal. 📦 Miért számít ez most? Mert így a csomagok már a hétfői első futárokkal útnak indulhatnak, és ha minden gördülékenyen halad, akár már kedden át is vehetők. Ez különösen jól jön akkor, ha: januári beadandóhoz kell alkatrész vagy eszköz, most derült ki, hogy hiányzik “még az az egy dolog”, vagy egyszerűen nem szeretnél újabb egy hetet csúszni. 🚶‍♂️ Személyes átvétel – a hétvégén A személyes átvétel az év elején is rugalmasan működik. Nincs kötött nyitvatartás, nincs sorszám – egyeztetünk, és akkor kapod meg a csomagod, amikor az neked a legjobb. ✔️ Készleten lévő termék esetén akár rövid időn belül átvehető ✔️ Telefonos vagy e-mailes egyeztetéssel ✔️ Biztos megoldás, ha nem akarsz a szállításra várni ⏱️ Nem késő fejlesztési indulásra – még a hétvégén sem Ha januári határidő van a nyakadban, ha most állsz neki a féléves projektnek, beadandónak, vagy egyszerűen csak szeretnéd letudni, ami eddig halogatólistán volt: Ez a hétvége még tökéletesen alkalmas a gyors átvételre vagy (újra)indulásra. Nincs zajos évvégi/éveleji kampány, nincs hangos ígéret – csak rendelés, műszaki tanácsadás, dobozok, és útjára bocsátott rendelések. 👉 Rendelés és részletek: TavIR WebShop – shop.tavir.hu Nyugodt évkezdést, gördülékeny indulást – és ha szükség van rám: itt vagyok az év elején is. #### 🔀 Az SPI nem busz – több slave és CS kezelés a gyakorlatban Az SPI-t sokan busznak hívják. Pedig valójában klasszikusan nem az. Ugyanakkor kívülről akár hasonlíthat is hozzá, hiszen: több eszköz, és közös vezetékek, és gyors adatátvitel jellemzi. De hiányzik belőle az, amitől egy valódi busz busz lenne: nincs címzés, nincs arbitrázs, nincs ütközéskezelés. Ezért az SPI inkább valódi pont-pont kommunikáció, amit csak “buszszerűen” használunk. Miért nem valódi busz az SPI? Egy klasszikus busz (I²C, CAN, RS-485) jellemzője, hogy: több eszköz van egyetlen vezetéken, azonos adatvonalat használnak az eszközök, és valamilyen logika dönti el, ki beszél rajta. Az SPI-nél viszont nm teljesen íg van, mert: a master választja ki az eszközt, amihez külön CS (Chip Select) vezeték kell minden slave-hez. Azaz nem közös a kommunikáció, hanem vezérelt kiválasztás történik. De hogyan működik több slave eszköz az SPI-n? Az alap bekötés egyszerű. Közös vezetékek: MOSI, MISO, SCLK / SCK. Külön vezetékezéssel megoldott a CS (ChipSelect, azaz a chip kiválasztás): CS1, CS2, CS3, … A kiválasztás kötött szabálya, hogy: egyszerre csak egy CS lehet aktív. Ha kettő lenne mégis aktív, akkor: két slave eszköz válaszolna egyszerre, és így a MISO közössé vált vonal összeakad. De z már nem “protokollhiba”, hanem fizikai konfliktus! Miért nem szereti az SPI kialakítás a csillag topológiát? Elsőre logikusnak is tűnik az oka, hiszen: egy központi MCU van benne, több irányba vezetékek futnak. De az SPI esetén: gyors fel- és lefutó jel-élek, nincs differenciális jelátvitel, nincs jelvisszaverődés-kezelés. A csillag topológia pedig: fokozott lecsengést, túllövést, instabil jelet okoz! Ezért a kulcsmondat: SPI = rövid, rendezett vezetékek. A CS kezelése – a legtöbb hiba forrása Tipikus hibák, amiket tuti mindenki elkövet egyszer…. ❌ Két CS egyszerre LOW → adatütközés ❌ CS túl korán felengedve → hiányzó bitek ❌ CS nincs stabil szinten resetkor → slave “összezavarodik” Tipp: Sok SPI probléma nem a sebesség, hanem a CS miatt van. Több slave esetén mire figyelj tervezéskor és programozáskor? 1️⃣ MISO tri-state viselkedés A slave-nek: csak aktív CS-nél szabad meghajtani a MISO-t.Ha tartod be: a busz összeakad. 2️⃣ Időzítés CS és órajel között Sok eszköz megköveteli: CS LOW → kis várakozás → első clock. Ha nincs betartva: az első bit elveszik. 3️⃣ Pull-up / pull-down a CS-en Resetkor a GPIO lebeghet. A megoldás: fel- vagy lehúzó ellenállás beépítése és így determinisztikus indulás. De mikor kezd szétesni az SPI kommunikáció? Ha az alábbiakat sikerül külön-külön vagy akár egyszerre összehozni: hosszú kábel használata, sok slave eszköz beépítése, csillag topológia kialakítása, magas órajel használata. Ilyenkor az SPI kommunikáció mér nem skálázható megfelelően. Ezért az alábbiakat tarts szem előtt: ha sok eszköz van → I²C vagy RS-485 buszrendszer, ha nagy távolság → differenciális busz legyen SPI vs. valódi busz – gyors összehasonlítási tipp Tulajdonság SPI I²C / RS-485 Címzés nincs van Ütközéskezelés nincs van Kábelhossz rövid hosszabb Több eszköz CS kell natív Tipp: SPI = gyors, de nem skálázható jól. Gyakori tévhitek a SPI kommunikációnál ❌ “SPI busz” elnevezés, ❌ “Csak kössük rá még egy eszközt” hibás elve, ❌ “Majd firmware-ben kezeljük” probléma (nem) megoldás. Az SPI működésének ugyanis a a fizikai réteg szabja meg a határát! Rövid “SPI-iránytű” Sok SPI eszköz → több CS kell, Hosszú vezeték → SPI nem ide való, Random bitek → CS időzítés, Több slave → ellenőrizd a MISO tri-state-et, Skálázni kell → gondolkodj más buszrendszerben! És egy összegző gyors zárógondolat Az SPI: nagyon gyors, nagyon egyszerű, de nem busz. Amíg: rövid vezeték, kevés slave, tiszta topológia, alakítható ki – addig kiváló. De ha elkezded “buszként” használni: a problémák törvényszerűen megjelennek. #### 🏷️ Beléptető („proximity”) kártyák másolása – mit lehet, mit nem, és miért rendszerfüggő? A beléptető kártyák másolása az egyik leggyakoribb kérdés, amely a gyakorlatban felmerül. Sokan úgy gondolják, hogy ez egy egyszerű „igen vagy nem” kérdés, a valóság azonban ennél jóval összetettebb. A rövid válasz: nem minden beléptető kártya másolható ugyanúgy, és sok esetben nem önmagában a kártya a döntő tényező, hanem az olvasó, illetve a mögötte lévő vezérlő- és jogosultsági rendszer. A kártya típusa, az olvasó működése és a vezérlőoldali logika együttesen határozza meg a végeredményt. Mit jelent valójában a „másolás”? A legtöbb hagyományos beléptető rendszer működése leegyszerűsítve a következő: az olvasó adatot olvas ki a kártyáról, ezt az adatot továbbítja a vezérlőnek, a döntés a vezérlőoldalon születik meg, hogy a bemutatott kártya jogosult-e a belépésre. Amikor „másolásról” beszélünk, a legtöbbször azt értik alatta, hogy egy másik kártya ugyanazt az adatot szolgáltatja az olvasó felé, mint az eredeti. Fontos pontosítás: ez nem mindig kizárólag egy egyszerű azonosítót (UID) jelent, hanem adott esetben: meghatározott bitstruktúrát, formátumot (pl. facility code + kártyaszám), ellenőrző biteket, vagy akár egy teljes kommunikációs viselkedést. Hogy pontosan mit jelent a „másolat”, azt mindig az adott rendszer határozza meg. 125 kHz-es beléptető kártyák A klasszikus, alacsony frekvenciás (125 kHz-es) proximity kártyák többségére jellemző, hogy: nem tartalmaznak újraírható memóriát, nem végeznek kriptográfiai műveleteket, a kártyában lévő adat gyárilag rögzített. Ezek a kártyák nem csak egy „szimpla számot” tartalmaznak. Tipikusan az alábbi elemekből áll az általuk továbbított adat: egy egyedi azonosító, gyártó- és formátumfüggő kódolás, paritás- és ellenőrző bitek, esetenként gyártóspecifikus struktúra. Bár ezek a kártyák nem kriptográfiailag védettek, a különböző gyártók (pl. HID, Indala) eltérő kódolási és formátum-megoldásokat használnak, ami azt jelenti, hogy nem minden 125 kHz-es kártya kezelhető azonos módon minden olvasóval. Miért rendszerfüggő a másolhatóság? Ugyanaz a kártya: az egyik beléptetési ponton működik, a másikon nem, vagy csak bizonyos olvasókkal kompatibilis. Ennek oka nem az, hogy a kártya „más adatot adna”, hanem az, hogy: az olvasó milyen formátumban olvassa és továbbítja az adatot, mely biteket veszi figyelembe, milyen formátumot vár a vezérlőoldali logika, történik-e további ellenőrzés (pl. hossz, paritás, tartomány). Ezért fordulhat elő gyakran a gyakorlatban: „Az egyik kapun működik, a másikon nem.” Mi a helyzet a 13,56 MHz-es RFID-alapú (pl. MIFARE Classic S50) kártyákkal? A magasabb frekvenciájú, 13,56 MHz-es RFID-alapú beléptető kártyák már: szektorokra osztott memóriával rendelkeznek, kulcsalapú hozzáférés-védelemmel működnek, olvasónként és rendszerenként eltérően konfigurálhatók. Ezeknél a kártyáknál a „másolhatóság” már nem automatikus, hanem függ: a használt kulcsoktól, az olvasó beállításaitól, attól, hogy a rendszer az UID-t, adatblokkokat vagy teljes hitelesítést használ. Fontos! A MIFARE Classic (S50) kártyák kriptográfiája ma már ismert és támadható, ezért nem számítanak magas biztonságú megoldásnak, ugyanakkor jelentősen összetettebbek, mint az egyszerű 125 kHz-es proximity kártyák, és nem kezelhetők ugyanazzal az egyszerűséggel. Soha ne feledd: A beléptető kártya önmagában nem biztonsági elem. A védelem mindig a teljes rendszer szintjén értelmezhető. A „másolható / nem másolható” kérdés önmagában félrevezető. A helyes kérdés inkább ez: „Ez a kártya ebben a konkrét rendszerben milyen adatot szolgáltat, és azt hogyan dolgozza fel a rendszer?” Gyakori tévhitek a beléptető kártyák másolásáról ❌ „Ha 125 kHz-es, akkor biztosan könnyen másolható” Tévedés. Bár a 125 kHz-es kártyák nem használnak kriptográfiát, a gyártói formátum, az adatstruktúra és az olvasó beállítása meghatározza, hogy egy adott rendszer elfogad-e egy másolt kártyát. Előfordulhat, hogy egy kártya technikailag klónozható, mégsem működik minden olvasón. ❌ „A kártya mást küld az egyik olvasónak, mint a másiknak” Nem így van. A kártyán tárolt adat nem változik. A különbség abból adódik, hogy az egyes olvasók eltérő módon értelmezik, dekódolják vagy továbbítják ugyanazt az adatot a vezérlő felé. ❌ „Ha az egyik kapun működik, akkor mindenhol működnie kell” Ez gyakori félreértés. Egy rendszeren belül is lehetnek: különböző olvasótípusok, eltérő formátumbeállítások, más jogosultsági logika. Ezért előfordulhat, hogy egy kártya csak bizonyos beléptetési pontokon használható. ❌ „A MIFARE S50 feltörhetetlen, ezért biztonságos” Tévedés. A MIFARE Classic (S50) kriptográfiája ma már ismert és támadható. Ez nem jelenti azt, hogy használhatatlan, de nem tekinthető magas biztonságú megoldásnak, különösen modern elvárások mellett. ❌ „Az NFC (pl. NTAG) automatikusan jobb beléptetésre” Nem feltétlenül. Az NFC-címkék elsősorban adatátvitelre és azonosításra készültek, nem klasszikus beléptető rendszerekhez. Megfelelő rendszerlogika nélkül nem nyújtanak valódi hozzáadott biztonságot egy RFID-kártyához képest. ❌ „Ha a kártya nem másolható, akkor a rendszer biztonságos” Ez veszélyes leegyszerűsítés. A biztonságot nem egyetlen elem adja, hanem: az olvasó típusa, a vezérlőoldali döntési logika, az eseménynaplózás, és a jogosultságkezelés együttese. ❌ „A beléptető kártya maga a védelem” Nem. A kártya csak egy azonosítási eszköz. A valódi védelem mindig a teljes rendszerben értelmezhető.   Kapcsolódó eszközök RFID/NTAG másolók 125kHz írható proxy kulcsok 13.56 MHz írható proxy eszközök #### 🏷️ Beléptető kártya vagy NFC? – 5 kérdés, ami segít elkerülni a rossz döntést A beléptető („proxy”) kártyák és az NFC-s megoldások sokszor hasonlónak tűnnek: kártya, matrica, érintés – és történik valami. A gyakorlatban azonban teljesen eltérő célokra valók, és a rossz választás rengeteg felesleges körrel jár. Néhány kérdést fel kell tenned: Mi a célod vele? Mivel olvasod? Milyen biztonságosnak kell lennie? Ezek segítenek eldönteni, melyik irány a megfelelő. 1️⃣ Mit akarsz elérni az érintéssel? Ez a legfontosabb kérdés. Beengedni / azonosítani valakit → beléptető kártya Megnyitni valamit a telefonon (URL, Google értékelés, landing) → NFC Ha a cél nem tiszta, a technológia sem lesz az. 2️⃣ Telefon lesz az olvasó – vagy dedikált eszköz? Telefon → NFC (NTAG) Falra szerelt olvasó, kapu, ajtó → beléptető kártya A kettő nem helyettesíti egymást. Egy beléptető kártyát a telefon nem fog „érteni”, egy NFC-s kártya pedig nem fog klasszikus beléptetőt kiváltani. 3️⃣ Kell valódi biztonság – vagy csak azonosítás? Sok félreértés innen ered. Beléptető kártya → azonosít, nem véd önmagában NFC → tartalmat ad át, nem jogosultságot kezel Ha valódi biztonság kell, az nem a kártyában, hanem a rendszer egészében van. 4️⃣ Kell-e később módosítani? Beléptető kártya → általában fix azonosító NFC → adat, amit lehetne módosítani, ha nincs lezárva Ha: kampányt váltanál, URL-t cserélnél, tartalmat frissítenél, akkor az NFC a rugalmasabb megoldás – de csak akkor, ha nem zárod le túl korán. 5️⃣ Hol és milyen környezetben használod? A környezet gyakran döntőbb, mint a technológia. fém felület → speciális NFC vagy inkább kártya vastag tokok → gyengébb NFC élmény kültér, ipari környezet → beléptető rendszerek előnyben Nem minden NFC matrica való minden helyre. Gyakori rossz döntések beléptető kártyával akarnak telefonos élményt NFC-vel próbálnak beléptetést kiváltani túl korán lezárt NFC-kártya „nagyobb szám = jobb” gondolkodás Ezek nem technikai hibák, hanem tervezési tévedések. A gyors kulcsválasz Beléptető kártya → azonosítás, rendszeroldali döntés NFC (NTAG) → tartalom, telefonos élmény a technológia nem varázslat, hanem eszköz a jó döntés mindig a célból indul ki Ha ezt az öt kérdést végiggondoltad már, a legtöbb tipikus NFC–beléptető probléma meg sem fog jelenni. #### 🎄 December – karácsonyi kiszállítások, elérhetőségek, határidők 2025 decemberében a WebShop bővített kapacitással, gyakorlatilag folyamatos üzemben működik. A rendelésfelvétel, visszaigazolás és készletinformációk valós idejű állapotot tükröznek. A szállítási adatok frissítése naponta kétszer történik. Minden kiszállítási mód elérhető: FoxPost MPL (posta, csomagpont, automata) Packeta Személyes átvétel Fontos tudni, hogy az egyes futárszolgálatok eltérő átfutási idővel és kapacitással dolgoznak, különösen az ünnepi időszakban. A fenti határidők tapasztalatokon alapuló ajánlások. A futárszolgálatok ünnepi leterheltsége miatt a karácsony előtti kézbesítés nem garantálható, és 1–3 nappal is csúszhat. Az ünnepnapok és munkaszüneti napok a feldolgozási és kézbesítési időt meghosszabbíthatják. A határidők kizárólag készleten lévő termékekre vonatkoznak. Előrendelés vagy beszerzés alatt álló termékek esetén az átfutási idő eltérhet. Az információk folyamatosan frissülnek a futárszolgálatok visszajelzései alapján. Az általános kérdésekre választ a →Gyakori kérdések (GYIK/FAQ) oldalon találsz. Ha további kérdésed merül fel, a →Kapcsolat oldalon e-mailben vagy telefonon is elérsz. Karácsony előtti kiszállítás – rendelési határidők Tapasztalatom alapján, karácsony előtti érkezéshez az alábbi rendelési időpontok javasoltak: FoxPost: 2025-12-19 9:00 Packeta: 2025-12-18 9:00 MPL csomagpont: 2025-12-22 06:00 MPL csomagautomata: 2025-12-22 06:00 MPL postán maradó: 2025-12-19 12:00 Személyes átadás (iroda): 2025-12-23 18:00 (átvétel legkésőbb 12-24 11:00!) A csomagok összekészítése és feladása a rendelés leadását követően történik. A szállítási háttérről részletes információ a →Gyakori kérdések (GYIK/FAQ) oldalon érhető el Ha egy rendelés karácsonyi érkezése különösen fontos, javasolt a rendelés leadása előtt e-mailben egyeztetni. Átvételi lehetőségek részletesen FoxPost Számos új automata érhető el, a meglévő helyszíneken pedig kapacitásbővítés történt. Az automatába történő szállításnál minden fizetési mód elérhető: bankkártya előreutalás utánvét A téli időszakban a csomagok 5 napig vehetők át az automatából. Kézbesítési idő: 2–3 munkanap Átvétel: 0–24 órában MPL/Posta futár Kézbesítés az alábbi módokon: házhoz szállítás csomagpont postán maradó csomagautomata Fizetési módok: bankkártya előreutalás utánvét Kézbesítési idő: 1–3 munkanap Automatában őrzés: 5 nap, majd további 5 nap a legközelebbi postán Átvétel: 0–24 (automata, egyes csomagpontok); csomagpontokon nyitvatartási időben Packeta A kiszállítás Packeta csomagpontokra/automatába történik. Fizetési módok: bankkártya előreutalás utánvét Kézbesítési idő: 2–4 munkanap Átvétel: csomagpontokon, nyitvatartási időben; automatáknál 0–24 (szabadtéri, vagy elhelyezéstől függően jellemzően 6:00–22:00) Előnye, hogy sok olyan településen is elérhető, ahol más futárszolgálatok nem rendelkeznek csomagponttal. Fontos: az ünnepi időszakban több Packeta pont zárva tarthat. Személyes átvétel Az átvétel az irodai címen történik. Elérhető fizetési módok: bankkártyás előrefizetés előreutalás készpénz A csomag 10 napig kerül megőrzésre (igény esetén hosszabbítható) Átvétel jellemzően hétköznap a hajnali és esti időpontokban, heti 1–2 alkalommal napközben is; hétvégi átvétel egyeztetés alapján lehetséges Az átvételhez telefonos vagy e-mailes egyeztetés szükséges! A készleten lévő termékek a rendelés leadása után 30 perccel átvehetők. Karácsonyi személyes átvétel utoljára 2025.12.24-én délelőtt lehetséges. Az átvétel 2025.12.18–24. között előzetes egyeztetés alapján történik. Külföldi átvétel Európai kiszállítás alapértelmezetten MPL postai szolgáltatással történik. E-mailes egyeztetés alapján egyedi, a webshopban nem szereplő megoldások is lehetségesek. Átfutási idő: 3–10 munkanap   Legutóbbi frissítés: 2025-12-13 #### 🎁 Díszdobozok: amikor az ajándék már összeállt – de az időd teljesen elfogyott Megvan az ajándék. Nem „valami lesz” – hanem pont az, amire vágyott. A modul, az alkatrész, a fejlesztőcucc, aminek tényleg örülni fog. Aztán jön az a pillanat, amit mindenki ismer:  Állsz az asztalnál, körbenézel… és nincs doboz. Csomagolópapír sehol. Idő – na az meg végképp nincs. Este van. Holnap már át kéne adni. És ilyenkor derül ki: nem az ajándék hiányzik – hanem a forma. Ezért kerültek fel a díszdobozok a →TavIR WebShop kínálatába. Nem azért, mert „jól mutatnak a polcon”. Hanem mert pont ezt a helyzetet oldják meg. Ezek a dobozok nem barkácsmegoldások. Nem „gyorsan betekerem valamibe” típusú kompromisszumok. Csak belekerül az ajándék – kész is van. Amikor kinyílik, nincs magyarázkodás. Nincs „majd elképzeled, milyen lett volna becsomagolva”. Csak a megismételhetetlen pillanat van: „ez tényleg ajándék”. A díszdoboz akkor jön igazán jól, ha:  – az ajándék utolsó pillanatos, – nem szeretnél még három boltot végigjárni, – vagy egyszerűen fontos, hogy szépen legyen átadva, amit gondosan kiválasztottál. Mert az élmény nem a használatnál kezdődik. Hanem azzal a másodperccel, amikor a doboz kinyílik. 👉 Nézd meg a választható díszdobozokat itt: →https://shop.tavir.hu/termekkategoria/kiegeszitok/doboz-szerelolap/diszdoboz/ Ha az ajándék már megvan, és az időd meg már már elfogyott – legyen legalább a csomagolás biztos kézben.   Legutóbbi frissítés: 2025-12-21 #### 🏷️ Google értékelés NFC-vel – miért NTAG213, és mikor érdemes mást választani? Az NFC-s Google értékelésre irányító kártyák és matricák az elmúlt időszakban nagyon elterjedtek. A megoldás egyszerűnek tűnik: a vendég vagy ügyfél odatartja a telefonját, és megnyílik a Google értékelési oldal. Felmerül a kérdés: miért szinte mindig NTAG213 kerül ezekbe az NFC-eszközökbe, és miért nem nagyobb típus, például NTAG215 vagy NTAG216? Mit csinál valójában a Google NFC? Technikailag a legtöbb ilyen megoldás: egyetlen URL-t tartalmaz, NDEF formátumban, amit a telefon automatikusan megnyit. Ez nem igényel bonyolult adatstruktúrát, titkosítást vagy több rekordot. A telefon NFC-olvasáskor nem „gondolkodik”, hanem egy jól formázott hivatkozást keres. Miért elég az NTAG213? Az NTAG213: elegendő memóriát biztosít egy URL-hez és a szükséges NDEF fejlécekhez, stabilan működik Android és iOS készülékekkel, gyorsan írható és olvasható, költséghatékony. Ezért vált szabványszerű választássá Google értékeléses kártyákhoz és matricákhoz. A nagyobb memória itt nem ad gyakorlati előnyt. Mikor jön képbe az NTAG215? Sokan mégis a 215-öst keresik, és ennek jó oka van. Az NTAG215: nagyobb mozgásteret ad, kevésbé érzékeny az esetleges későbbi módosításokra, alkalmas arra, hogy a jövőben ne csak egyetlen URL kerüljön rá. Ha valaki: kampányban gondolkodik, több linkkel számol, vagy nem szeretné „szűkre szabni” a megoldást, akkor a 215 arany középút lehet. Mikor indokolt az NTAG216? Az NTAG216 akkor kerül előtérbe, ha: hosszú távú, bővíthető NFC-megoldás készül, több adatot, szöveget vagy rekordot szeretnénk tárolni, előre tudjuk, hogy az NFC-t nem csak „értékelésre” használjuk. Egyszerű Google értékeléshez azonban általában túlméretezett. Kártya, matrica vagy coin? A technológia szempontjából nincs különbség: mindegyik NTAG-alapú. A döntést inkább az határozza meg: hova kerül (asztal, kirakat, fal), mennyire legyen tartós, mennyire legyen látható vagy diszkrét. Ha röviden kell összefoglalni, hogy mire van szükség NTAG Google értékeléshez Google értékelés NFC-vel történő megnyitásához az NTAG213 a leggyakoribb és legésszerűbb választás. A 215 akkor jön szóba, ha már most számolunk a későbbi bővítéssel, a 216 pedig inkább komplexebb, hosszú távú NFC-rendszerekhez való. A lényeg nem a „nagyobb szám”, hanem az, hogy mit akarunk a telefonnal megnyittatni – most és később.   Kapcsolódó eszközök a TavIR WebShopban NTAG213 eszközök, kártyák, matricák NTAG215 eszközök, kártyák, matricák NTAG216 eszközök, kártyák, matricák #### 🏷️ Hogyan épül fel egy NFC-kártya adata, amit a telefon valóban ért? Az NFC-kártyák használata telefonokkal elsőre triviálisnak tűnik: – ráírunk egy linket, odaérintjük a telefont, és kész. A valóságban azonban az NFC-s megoldások nem a kártya típusán, hanem az adat felépítésén buknak vagy működnek. De ezt mégis hogyan, hogy az Androidon és iOS-en is megbízhatóan működjön? A legfontosabb alapelv: a telefon nem memóriát olvas Egy okostelefon NFC-olvasáskor nem a kártya teljes tartalmát vizsgálja. Nem keres “érdekes byte-okat”, nem értelmez szabadon adatot. A telefon egy dolgot keres: NDEF (NFC Data Exchange Format) rekordot Ha talál: értelmezi, és végrehajtja (pl. megnyit egy URL-t). Ha nem talál: nem történik semmi, még akkor sem, ha a kártya technikailag hibátlan. Ezért van az, hogy egy NFC-kártya: “működik” egy eszközzel, de teljesen néma egy másikkal. Mi az az NDEF, és miért kötelező? Az NDEF egy szabványos adatstruktúra, amit a telefonok egységesen értenek. Nem az NFC-chip gyártójához kötődik, hanem a telefon operációs rendszeréhez. Egy NDEF rekord mindig tartalmazza: a rekord típusát (pl. URL, szöveg), a hozzá tartozó adatot, meta-információkat a feldolgozáshoz. 👉 Telefonos NFC = NDEF nélkül nem létezik A leggyakoribb NDEF rekord: URL A Google-értékeléses, weboldalra mutató NFC-k döntő többsége egyetlen URL rekordot tartalmaz. Ez azért ideális, mert: az Android és iOS is natívan kezeli, nincs szükség külön alkalmazásra, a felhasználói élmény azonnali. Fontos részlet: nem maga a link számít, hanem az, hogyan van becsomagolva NDEF-be. Egy vagy több rekord? Nem mindegy Technikailag egy NFC-kártyán több NDEF rekord is lehet, de ez nem mindig jó ötlet. Egy rekord: gyors stabil minden telefonon azonosan viselkedik Több rekord: platformfüggő értelmezés iOS-en korlátozottabb működés nagyobb hibalehetőség Ezért van az, hogy sok esetben: a kevesebb adat megbízhatóbb működést jelent Hol jön be az NTAG213 / 215 / 216 különbség? Az NTAG típus nem határozza meg, hogy működik-e az NFC, csak azt, hogy mennyi mozgástered van az adat felépítésére. NTAG213 egy URL-hez tökéletes kevés tartalék NTAG215 nagyobb biztonság tervezéskor marad hely későbbi módosításra NTAG216 több rekordos vagy hosszabb adatokhoz komplexebb NFC-logikához A telefon viszont nem használja ki automatikusan a nagyobb memóriát. Ha az adat rosszul van felépítve, az NTAG216 sem segít. Írásvédelem – a leggyakoribb hiba Sokan túl korán lezárják az NFC-kártyát. Fontos tudni: az írásvédelem nem biztonsági funkció, csak azt akadályozza meg, hogy később módosítsd az adatot, hibás adat esetén nincs visszaút. Ezért: írásvédelem csak akkor, ha már minden tesztelve van Miért tűnik mégis “szeszélyesnek” az NFC? Az NFC működését befolyásolja: a telefon antennájának elhelyezése, a tok vastagsága, a kártya pozíciója, a környezeti zavarás, és a pontos adattartalom! Ez nem hiba, hanem a technológia sajátossága. Mit tanulhattunk ebből a rövid összeállításból? A telefonos NFC nem a kártya típusán bukik el, hanem az adat felépítésén. Ha az NFC-n tárolt információ helyes NDEF struktúrában van jelen, a rendszer stabilan működik – függetlenül attól, hogy NTAG213, NTAG215 vagy NTAG216 van mögötte. A jó kérdés tehát nem az, hogy: “Melyik NFC-kártyát vegyem?” hanem az, hogy: “Hogyan építsem fel azt az adatot, amit a telefon értelmezni fog?” #### 📦 Hogyan válassz témát a Kapcsolat oldalon? A →Kapcsolat oldal nem csak egy “írj egy emailt” gomb. Inkább egy kiindulópont, attól függően, hogy milyen kérdéssel érkezel. Nem kell tökéletesen megfogalmazni – elég tudni, hogy melyik irányba indulsz. Van, amikor csak egy termékről érdeklődsz. Máskor már egy konkrét projekt van a fejedben, és szeretnél visszajelzést kérni. Előfordul az is, hogy még nincs kész ötlet, csak egy “szerinted ez működhet?” típusú gondolat. Ezek mind más tempót jelentenek, ezért a megkeresések mögött különböző témák vannak: rövid kérdés, hosszabb fejlesztési beszélgetés, vagy akár egy játékos üzenet is. A lényeg nem a kategória, hanem hogy elinduljon a párbeszéd. Sok tudástár cikk és új termék is így kezdődött – egy egyszerű kérdéssel, ami végül többeket érintett. Ha bizonytalan vagy, válaszd azt, ami a legközelebb áll a helyzetedhez. A többi majd alakul a beszélgetés közben. #### 🧭 Időbélyeg tárolási formák Timestamp, offset, verzió – mikor melyiket használjuk és hogyan jön ez ehhez? Az időbélyegzés nem csak arról szól, hogy “legyen idő az adat mellett”. Legalább ennyire fontos az is, hogyan tároljuk az időt ekkor, mert ez meghatározza: az adatnak méretét, az értelmezhetőségét, és a hosszú távú stabilitás kérdését is. Ez a bélyeg-cikk a leggyakoribb időbélyeg-tárolási formákat hasonlítja össze. Teljes időbélyeg (timestamp) Ez a teljes időbélyeg lehet: UNIX timestampnak megfelelő, RTC dátum + idő megadásával, strukturált időként (év, hó, nap, óra… formában) A teljes időbélyeg előnyei: egyértelmű időpontot ad meg, reset után is értelmezhető a mentett időforma, könnyen feldolgozható. A full időbélyeg hátrányai: több memóriahelyet igényel az egyéb formákhoz képest, RTC vagy külső időforrás szükséges a valódi adatához. 👉 Ideális: naplózáshoz, események visszakereséséhez, SD kártyás log használatához. Relatív idő (offset) megoldása Offset esetén: egy referenciaidőhöz képest tárolunk időeltérést tipikusan millis() vagy más számláló szükséges hozzá Offsetidő előnyei: nagyon kis adatméretben tárolható, gyors és egyszerű a használata. Hátrányai: resetkor elveszik a referenciaidőpont, önmagában nem ad időpontot. 👉 Ideális: események közti idő pontos mérésére, RAM pufferben használható, belső logikához könnyen illeszthető. Verziószám vagy sorszám legyen? Ebben az esetben: nincs konkrét időpont megadva, csak a tényleges sorrend számít. Előnyei: minimális tárhelyigénye van, nagyon robusztus kialakítású, nem függ az időforrástól. Hátrányai: nem derül ki a pontos “mikor” kérdése, csak a “mi volt előbb” sorrendiségre utal. 👉 Ideális: konfigurációs adatok kezeléséhez, “utolsó jó adat” kiválasztásához, duplikált írásnál referencia lehet. Kombinált megoldások lehetőségei A gyakorlatban sokszor nem egyetlen idő-formát használunk. Tipikus idő-adat kombinációk: timestamp + verziókövetés, RTC idő + millis() offsetidő, sorszám + CRC. 👉 Ezek együtt: növelik az adatbiztonságot, és segítenek hibás rekord felismerésében. Gyakori hibák túl pontos idő kis rendszernél, millis() használata reset-túlélő loghoz, időbélyeg nélküli naplózás, nagy időstruktúra kis adathoz. Gyors döntési iránytű-segédlet Feladat Javasolt Eseménynapló Timestamp Folyamat belső ideje Offset Konfiguráció Verzió Utolsó jó adat Verzió + CRC SD log Timestamp Azaz röviden megfogalmazva… Az időbélyeg nem cél, hanem eszköz. Ha: tudod, mit akarsz vele kifejezni, és ahhoz választod a formát, akkor az adat: kisebb, biztonságosabb, és hosszú távon is értelmezhető marad. #### 📟 IIC vagy SPI kijelző? Sebesség, kábelezés és mikor melyik a jobb választás Amikor kijelzőt választunk mikrokontrollerhez, a technológia (LCD, OLED) mellett nagyon hamar felmerül egy másik kérdés is: I2C vagy SPI interfészt használjunk? Sokan ezt apró részletnek gondolják, pedig a választás hatással van: a frissítési sebességre, a kábelezésre, a busz terhelésére, és közvetve a teljes rendszer stabilitására is. Mit jelent az I2C a gyakorlatban? Az I2C egy kétvezetékes busz: SDA (adat), SCL (órajel). Előnyei: kevés vezeték, több eszköz ugyanazon a buszon, egyszerű bekötés. Ezért nagyon népszerű: kisebb kijelzőknél, egyszerű projektekben, ahol kevés adatot kell ritkán frissíteni. Hátrányai viszont hamar jelentkeznek, ha: nagyobb felbontású kijelzőt használsz, gyakran frissítesz, több eszköz van ugyanazon a buszon. Ilyenkor az I2C szűk keresztmetszetté válik. Mit tud az SPI? Az SPI tipikusan: gyorsabb adatátvitelt biztosít, külön vezetéket használ az eszközök kiválasztására, kevésbé érzékeny a busz terhelésére. Előnyei: nagyobb frissítési sebesség, stabilabb működés nagy adatforgalomnál, jobban skálázható grafikus kijelzőknél. Hátrányai: több vezeték, kevesebb „plug and play” jelleg, több lábat foglal a mikrokontrolleren. SPI-t akkor érdemes választani, ha: grafikus kijelzőt használsz, animáció vagy gyakori frissítés kell, fontos a gyors reakció. Mi történik, ha rosszul választasz? Gyakori jelenségek: I2C kijelző „szaggat” frissítéskor, a buszon más eszközök belassulnak, SPI kijelzőnél elfogynak a szabad lábak, bonyolultabb lesz a kábelezés, mint kellett volna. Ezek nem hibák, hanem a választás következményei. Buszterhelés és rendszerhatás Fontos látni, hogy: az I2C buszt gyakran más eszközök is használják (szenzorok, RTC), a kijelző frissítése ilyenkor minden mást is lassít. SPI-nél: a kijelző „külön életet él”, kevésbé zavarja a többi perifériát. Ez különösen számít összetettebb rendszereknél. Kábelezés és megbízhatóság Rövid vezetékeknél mindkét megoldás jól működik, de hosszabb kábelezésnél: az I2C érzékenyebb a zajra, az SPI jobban tolerálja a környezetet. Ez nem sebesség-, hanem jelminőség-kérdés. Hogyan dönts a gyakorlat tükrében? Tedd fel a kérdéseket: Milyen gyakran frissül a kijelző? Mekkora adatot kell átküldeni? Van-e más eszköz ugyanazon a buszon? Számít-e a vezetékek száma? Ha: egyszerű, ritkán frissül → I2C grafikus, gyakran frissül → SPI Mit tanultunk a kiválasztásról? Az I2C és az SPI nem jobb vagy rosszabb, hanem más célra való. A jó választás: gyorsabb rendszert, kevesebb kompromisszumot, és kiszámíthatóbb működést eredményez. #### 🏷️ Írásvédelem ≠ biztonság – avagy mit rontanak el a legtöbben NFC kártyáknál? Az NFC-kártyák használatánál az egyik leggyakoribb félreértés az írásvédelem körül alakul ki. Sokan úgy gondolják, hogy ha egy kártyát lezárnak, akkor az „biztonságos” lesz. Ez azonban nem igaz – és rengeteg probléma forrása. Mit jelent valójában az írásvédelem? Az NTAG típusú NFC-kártyák esetén az írásvédelem azt jelenti, hogy: a kártyán tárolt adat többé nem módosítható, sem véletlenül, sem szándékosan, a lezárás végleges. Fontos hangsúlyozni: 👉 az írásvédelem nem titkosítás, 👉 nem akadályozza meg az olvasást, 👉 és nem növeli a technikai biztonsági szintet. A leggyakoribb hiba: túl korai lezárás Sok felhasználó már az első sikeres olvasás után lezárja a kártyát. Ez különösen gyakori Google értékeléses, URL-es NFC-k esetén. A probléma ott kezdődik, amikor: később módosítani kellene a linket, változik a kampány vagy az oldal címe, kiderül, hogy iOS-en mégsem úgy működik, ahogy vártuk. Ilyenkor nincs „visszanyitás”. A kártya technikai értelemben jó, de használhatatlan lesz a célra. Miért nem jelent biztonságot az írásvédelem? Az NFC-kártyák olvasása: továbbra is lehetséges, az adat bárki számára hozzáférhető marad, a telefon vagy olvasó ugyanúgy kiolvassa az NDEF rekordot. Az írásvédelem tehát csak a módosítást tiltja, nem az adat megismerését. Ha valódi biztonság a cél, azt: rendszeroldalon, alkalmazáslogikában, vagy szerveroldalon kell megoldani, nem magában a kártyában. Mikor indokolt mégis a lezárás? Írásvédelem akkor javasolt, ha: az adat végleges, minden teszt lezajlott (Android + iOS), biztosan nem lesz szükség módosításra, a kártya már kiosztásra fog kerülni. Ezért a lezárás jellemzően a legutolsó lépés, nem az első. Amit érdemes megjegyezni Az írásvédelem nem biztonsági funkció, hanem adminisztratív lezárás. A legtöbb hiba abból adódik, hogy túl hamar alkalmazzák. Egy lezárt, de rosszul felírt kártya nem javítható. Ha csak egyvalamit viszel a cikkből magaddal, az alábbi legyen Az NFC-kártyák írásvédelme nem védelem, hanem visszafordíthatatlan döntés. A helyes sorrend mindig ez: adat felépítése, tesztelés több eszközzel, szükség szerinti módosítás, csak ezután lezárás.   És az eszközök beszerezhetősége: 👉 RFID/NFC írók és kártyák a TavIR WebShopban #### 📟 Karakteres LCD csatlakoztatása – Párhuzamos HD44780 vagy IIC bővítős megoldás? A karakteres LCD-k a mai napig nagyon népszerűek mikrokontrolleres projektekben. Egyszerűek, jól olvashatók, kevés erőforrást igényelnek – de a csatlakozás módja nem mindegy. A gyakorlatban két elterjedt megoldással találkozunk: párhuzamos buszos HD44780 vezérlés I2C bővítős (I/O expanderes) változat Párhuzamos HD44780 – a klasszikus megoldás A hagyományos HD44780 vezérlés: több adat- és vezérlőlábat használ, közvetlen kapcsolatban áll a mikrokontrollerrel, nagyon stabil és jól dokumentált. Előnyei: egyszerű logika, gyors válaszidő, kevés „rejtett” hiba. Hátrányai: sok MCU-lábat foglal, bonyolultabb kábelezés, nagyobb esély bekötési hibára. Ez a megoldás akkor jó választás, ha: van elég szabad GPIO, nem gond a több vezeték, fontos a kiszámítható működés. I2C bővítős LCD – kevesebb vezeték, több réteg Az I2C-s karakteres LCD-k valójában: nem I2C-s kijelzők, hanem HD44780-as LCD-k I/O bővítőn keresztül vezérelve. Tipikusan egy PCF8574 vagy hasonló chip végzi az átalakítást. Előnyei: mindössze két vezeték (SDA, SCL), gyors és rendezett bekötés, jól illeszkedik I2C-alapú rendszerekbe. Hátrányai: lassabb frissítés, érzékenyebb az I2C busz terhelésére, hibakereséskor „több a réteg”. Ez akkor jó választás, ha: kevés a szabad GPIO, már eleve van I2C busz, ritkán frissül a kijelző. Gyakori félreértés A karakteres LCD-knél az SPI gyakorlatilag nem jellemző. Ha mégis SPI-t látsz említve, az általában: félreértés, vagy speciális, ritka megoldás. A valós választás párhuzamos vs I2C, nem SPI. De mit is válasszunk? A karakteres LCD: egyszerű, stabil, de a csatlakoztatási mód erősen befolyásolja a használhatóságot. Ha van hely és láb → párhuzamos HD44780 Ha kompakt és tiszta kábelezés kell → I2C bővítős megoldás #### 📟 Karakteres LCD vagy OLED? Mikor melyik kijelző a jó választás mikrokontrollerhez? Amikor egy projektben megjelenik az igény valamilyen vizuális visszajelzésre, sokan reflexből választanak kijelzőt: “OLED szebb”, “LCD olcsóbb”. Ez azonban ritkán jó kiindulópont, mert a két technológia más problémára ad jó választ. Mit jelent a “karakteres LCD” a gyakorlatban? A karakteres LCD-k: előre definiált karaktermezőkkel dolgoznak (pl. 16×2, 20×4), egyszerűek, kis erőforrás-igényűek, nagyon jól olvashatók változó fényviszonyok mellett. Előnyeik: stabil működés, alacsony fogyasztás (különösen háttérvilágítás nélkül), egyszerű vezérlés. Hátrányuk: kötött megjelenítés, grafika és ikonok csak korlátozottan jeleníthetők meg, “szöveges” jelleg. Karakteres LCD akkor jó választás, ha: állapotokat, számokat, rövid üzeneteket mutatsz, a kijelzőt ritkán frissíted, fontos az olvashatóság és az egyszerűség. Mit tud az OLED kijelző? Az OLED kijelzők: pixeles, grafikus megjelenítést tesznek lehetővé, nincs szükség háttérvilágításra, nagy kontrasztot és modern megjelenést adnak. Előnyeik: ikonok, grafikák, egyedi elrendezések, kompakt méret, látványos felület. Hátrányuk: nagyobb pillanatnyi fogyasztás frissítéskor, érzékenyebb tápellátásra, több erőforrást igényelnek a vezérlőtől. OLED akkor jó választás, ha: összetettebb információt jelenítesz meg, fontos a megjelenés, tudatosan kezeled a frissítést és a tápot. A kijelző és a tápellátás kapcsolata Ez az a pont, ahol a kijelzők összekapcsolódnak a korábbi tápellátásos cikkekkel. OLED kijelzőknél gyakori, hogy: frissítéskor megnő az áramfelvétel, a táp “megbillen”, a rendszer resetel vagy villog. Karakteres LCD-k ebből a szempontból “megbocsátóbbak”. Ezért: nem a kijelző a hibás, hanem az, hogy nem számoltunk a hatásával. Tipikus rossz döntések OLED választása csak azért, mert “szebb”, karakteres LCD erőltetése grafikus igényeknél, kijelző frissítése túl gyakran, kijelző tápjának közvetlen rákötése pufferelés nélkül. Ezek mind előre látható problémák. Hogyan válassz józanul? Tedd fel a kérdéseket: Szöveg vagy grafika? Milyen gyakran frissül? Mennyi információ férjen ki egyszerre? Van-e tápellátási tartalék? Ha a válasz egyszerű → karakteres LCD Ha összetettebb → OLED, de tudatosan. Mit is tudhattál meg a cikkből? A kijelző nem dísz, hanem a rendszer része. A jó választás nem a technológia “menősége”, hanem az, hogy illeszkedik-e a feladathoz és a tápellátáshoz. #### 📟 Kijelző + rendszer együtt Amikor nem a kijelző a hibás, hanem a környezete Sok projekt ott bukik el, ahol elsőre senki sem keresi a problémát: a kijelző önmagában működne, de a rendszer részeként már nem stabil. Ilyenkor tipikus mondatok hangzanak el: „Ez a kijelző tegnap még ment…” „Másik projekttel jó volt…” „Ha csak a kijelző van rákötve, tökéletes…” A kijelzők nagyon jó „indikátorai” a rendszer állapotának – pont ezért ők jelzik először, ha valami nincs rendben. 1️⃣ A kijelző mint érzékeny fogyasztó Egy kijelző: nem csak adatot fogad, hanem folyamatosan terheli a tápot, és sok esetben impulzusszerű áramfelvétellel dolgozik. OLED-eknél ez különösen igaz: frissítéskor hirtelen áramlökés jelentkezik, ami gyenge tápnál vagy hosszú vezetékeknél feszültségesést okoz. Ha a kijelző: villog, újraindul, „random” eltűnik a kép, akkor nagyon gyakran nem a kijelző a hibás, hanem a tápellátás. 2️⃣ Buszmegosztás: a láthatatlan konfliktus I2C-s kijelzőknél tipikus probléma: ugyanazon a buszon lóg több eszköz, eltérő sebesség- vagy feszültségszintekkel. A rendszer szintjén ez azt jelenti: a kijelző kommunikációja megakad, a teljes I2C busz „lefagyhat”, a hiba nem mindig reprodukálható. Ezért rendszerben gondolkodva: buszterhelést kell nézni, nem csak „megy-e az adott modul”. 3️⃣ Időzítés: amikor a kód a kijelző ellen dolgozik Nagyon gyakori hiba: a kijelző frissítése a főciklus része, függetlenül attól, változott-e a tartalom. Ez eredményezi: lassú rendszert, szaggató megjelenítést, felesleges adatforgalmat. Rendszer-szinten a helyes megközelítés: adatváltozás → kijelzőfrissítés, nem ciklus → kijelzőfrissítés. A kijelző nem napló, hanem felület. 4️⃣ Kijelző, mint zavarforrás Ezt kevesen veszik figyelembe, pedig fontos: a kijelző maga is elektromos zajt generál, főleg SPI-s és OLED megoldásoknál. Ez hatással lehet: érzékeny szenzorokra, analóg mérésekre, rádiós modulokra. Ha a kijelző bekötése után: romlik a mérési stabilitás, „megbolondul” egy szenzor, akkor nem véletlen az időbeli egybeesés. 5️⃣ Tesztelés rendszerben, nem külön A legfontosabb szemléletváltás: a kijelzőt nem önmagában kell tesztelni, hanem a teljes rendszer részeként. Hasznos kérdések: mi történik kijelző nélkül? mi történik csak kijelző + MCU esetén? mi változik, ha minden egyszerre aktív? Ez a lépcsőzetes megközelítés sokkal gyorsabban vezet megoldáshoz, mint a vak kód- vagy kábelcsere. #### 📟 Kijelző hibakereső ellenőrzőlista Miért nem jelenik meg semmi, vagy miért működik furcsán? A kijelzők hibái különösen frusztrálóak tudnak lenni, mert gyakran nincs egyértelmű visszajelzés: nem indul el, villog, random karaktereket mutat, vagy csak néha működik. Ilyenkor könnyű elindulni rossz irányba, pedig a legtöbb kijelzőhiba néhány tipikus okra vezethető vissza. Ez a checklist segít gyorsan kizárni a leggyakoribb problémákat. 1️⃣ Van-e valóban táp a kijelzőn? Első és legfontosabb kérdés: megvan-e a megfelelő feszültség (3,3 V vagy 5 V)? terhelés alatt is megmarad-e? Sok kijelző: induláskor vagy frissítéskor nagyobb áramot vesz fel, és ha a táp megbillen, nem inicializálódik. Ha a kijelző: USB-ről működik, külső tápról nem, akkor gyanús a tápellátás vagy a pufferelés. 2️⃣ Közös föld (GND) tényleg közös? Nagyon gyakori hiba, hogy: a kijelző és az MCU tápja megvan, de a föld nincs korrektül összekötve. Ellenőrizd: közös GND van-e, nincs-e hosszú, vékony földvezeték, nincs-e több földpont „összevissza” kötve. Kijelzőknél a GND probléma: zajos képet, villogást, vagy teljes működésképtelenséget okozhat. 3️⃣ Megfelelő-e a kontraszt és az inicializálás? Karakteres LCD-knél: a kontraszt (VO) rossz beállítása azt az érzetet kelti, hogy „nem működik”, pedig a kijelző valójában él. Grafikus kijelzőknél: az inicializálási sorrend számít, hibás init esetén fekete képernyő marad. Ha nincs kép: nem biztos, hogy hardverhiba, lehet egyszerű inicializációs gond. 4️⃣ Buszprobléma (I2C / SPI) I2C kijelzőknél ellenőrizd: helyes cím van-e beállítva, nem ütközik-e más eszközzel, nem túl hosszú-e a busz. SPI kijelzőknél figyelj: CS jel helyes kezelésére, órajel polaritásra, adatirányra. Egyetlen rossz beállítás elég ahhoz, hogy a kijelző „halottnak” tűnjön. 5️⃣ Frissítési logika: túl sok, túl gyakran? Gyakori hiba, hogy: a kijelzőt minden főciklusban újrarajzoljuk, feleslegesen nagy adatforgalmat generálunk. Ez okozhat: villogást, lassulást, buszblokkolást. A kijelzőt nem akkor kell frissíteni, amikor lehet, hanem amikor változik a tartalom. 6️⃣ Könyvtár és kijelző típusa biztosan passzol? Sok kijelző: nagyon hasonló kinézetű, de eltérő vezérlőchipet használ. Ha rossz könyvtárat választasz: nem lesz kép, vagy csak részben működik. Mindig ellenőrizd: a vezérlő típusát, és ahhoz illesztett könyvtárat. 7️⃣ Mit mutat minimál konfigurációban? Ha minden gyanús: válassz le minden mást, csak MCU + kijelző maradjon, futtass egy egyszerű „hello world” példát. Ha így működik: a kijelző jó, a probléma rendszer-szintű. Akkor a hibák hol is vannak? Egyszerűen gyorsan keresd meg! A kijelzőhibák többsége: nem hardverhiba, hanem tápellátási, busz- vagy inicializálási gond. Ha sorban végigmész ezen a checklisten: gyorsan kizárhatod az alap hibákat, és nem veszel el feleslegesen a kódban. #### 📟 Kijelzők SRAM-igénye – avagy miért fogy el olyan gyorsan a memória Arduino Uno-n? Sokan találkoznak azzal a jelenséggel, hogy egy kijelzős projekt: fordul, feltöltődik, de futás közben furcsán viselkedik, lefagy, vagy egyszerűen nem jelenít meg semmit. Ilyenkor gyakran a kijelzőt vagy a könyvtárat gyanúsítjuk, pedig a probléma gyökere sok esetben az SRAM elfogyása – különösen Arduino Uno esetén. Mit jelent az SRAM az Uno-n? Az Arduino Uno: 2 KB SRAM-mal rendelkezik, ebben kell elférnie: a futó változóknak, a stacknek, a heapnek, és sok könyvtár belső adatainak is. Ez nagyon kevés – és kijelzőknél gyorsan elfogy. Fontos különbség: Flash → programkód (32 KB) SRAM → futás közbeni memória (2 KB) A kijelzők nem a Flash-t, hanem főként az SRAM-ot terhelik. Miért SRAM-éhesek a kijelzők? Grafikus kijelzőknél gyakori, hogy: frame buffer kerül a memóriába, vagy részbuffer a rajzoláshoz, plusz karakterkészletek, állapotok. Példák: 128×64 OLED teljes frame buffer ≈ 1024 byte ez az Uno SRAM-jának felét elviszi erre jön még a program, változók, könyvtárak Karakteres LCD-knél a helyzet jobb, de az I2C bővítős megoldások és könyvtárak ott is használnak SRAM-ot. Tipikus tünetek, amikor elfogy az SRAM Ha SRAM-problémába futsz, gyakran ezeket látod: a kijelző nem frissül, random karakterek jelennek meg, a program látszólag „elindul, majd megáll”, soros porton értelmetlen adatok jönnek. Ezek nem kijelzőhibák, hanem memória-összeomlás jelei. Miért „működik néha”? Ez az egyik legveszélyesebb része az SRAM-problémának. Ha a memória: épp határon van, a stack és heap összeér, akkor a program: néha működik, néha nem, és kis módosításokra teljesen máshogy reagál. Ezért tűnik sokszor „megmagyarázhatatlannak” a hiba. Mit tehetsz Uno esetén? Néhány bevált irány: 1️⃣ Kerüld a teljes frame bufferes megoldásokat – használj részleges frissítést, ha lehet. 2️⃣ Minimalizáld a szövegeket – hosszú stringek SRAM-ban laknak. 3️⃣ Használj karakteres LCD-t, ha elég – sokkal kevesebb memóriát igényel. 4️⃣ Gondolkodj platformváltásban – ha grafikus kijelző kell, az Uno lehet rossz választás. Mikor nem az Uno a jó alap? Ha: grafikus OLED-et használsz, több menüoldal van, ikonok, grafika, animáció kell, akkor érdemes: nagyobb SRAM-mal rendelkező MCU-t választani, vagy ESP / ARM irányba menni. Ez nem „túlzás”, hanem józan tervezés. Szóval az UNO és a grafikus kijelző – időzített bombakénti párosítás? Az Arduino Uno kiváló tanulóplatform, de kijelzőknél nagyon gyorsan eléri a határait. Ha a kijelző: furcsán viselkedik, instabil, „magyarázat nélkül” hibázik, akkor mindig gondolj az SRAM-ra. #### 📟 Kijelzőválasztás és memóriahasználat – amikor nem a kijelző „túl nagy”, hanem a statikus memória fogy el Kijelzős projektekben gyakran tapasztalható jelenség, hogy a rendszer: eleinte működik, majd új funkciók hozzáadásakor instabillá válik, végül „megmagyarázhatatlan” hibákat produkál. Sokszor ilyenkor a kijelzőt hibáztatjuk, pedig a háttérben a statikus memória (SRAM) elfogyása áll – különösen kisebb mikrokontrollereknél. Ez a cikk azt járja körbe, hogyan függ össze a kijelző típusa, a memóriahasználat, és mikor érdemes más visszajelzési formát választani. Mit jelent a statikus memória a gyakorlatban? A statikus memória (SRAM): a futás közbeni adatok helye, itt élnek a változók, bufferek, stack és heap, nem a programkód, hanem a működés „tere”. Kijelzőknél ez kritikus, mert: grafikus megjelenítéshez gyakran bufferek kellenek, a könyvtárak saját memóriát foglalnak, és ezek összeadódnak a rendszer többi igényével. Ha az SRAM elfogy: a program nem feltétlenül áll le, hanem amolyan “kisiklott” állapotba kerül. Miért érzékenyek erre a kijelzők? A kijelzők közül különösen: grafikus OLED-ek – frame buffer vagy részbuffer, – betűkészletek, – rajzolási állapotok. I2C bővítős karakteres LCD-k – extra könyvtárréteg, – pufferelt adatküldés. Ezzel szemben: a klasszikus párhuzamos karakteres LCD kevesebb memóriát igényel, az egyszerű LED-es visszajelzések pedig gyakorlatilag elhanyagolhatót. Tipikus tünetek memóriaelfogyásnál Ha a kijelzős projekted: néha működik, néha nem, kis módosítás után teljesen máshogy viselkedik, random karaktereket mutat, vagy a kijelző „eltűnik”, akkor nem kizárt, hogy a statikus memória határán mozogsz. Ez különösen jellemző: Arduino Uno és hasonló MCU-knál, grafikus kijelző + több funkció együttese esetén. Hogyan lehet ezt mérni, nem csak sejteni? A TavIR Tudástárban van egy külön, részletes fejezet, amely a memóriafogyás és memóriafragmentáció mérését mutatja be. Ott egy kulcsfogalommal találkozol: 👉 freeMemory függvény Ez: klasszikus AVR rendszereken, ESP32-n, és más platformokon is elérhető, gyakorlatilag a fordító / futtatókörnyezet belső mechanizmusát használja. Segítségével: megmérhető a szabad SRAM, nyomon követhető, mikor fogy el, és kimutatható, hogy a kijelző hozzáadása mit okoz. 👉 Keresd a TavIR Tudástárban oldalon a „memoryFree” kifejezést, ott végig van vezetve a módszer lépésről lépésre. Szöveges döntési útmutató – merre menj tovább? Ha csak állapotot jeleznél (OK / hiba / aktív): egyszerű LED (piros / zöld / sárga), vagy RGB LED különböző színekkel. Ha számokat, kódokat jeleznél: 7 szegmenses kijelző, több karakterhez több digit vagy multiplexelés. Ha betűket, rövid szavakat: 14 vagy 16 szegmenses kijelző, több karakteres kivitelben is elérhető, kevesebb memória, mint grafikus megoldásoknál. Ha fix szöveg + változó értékek: karakteres LCD (HD44780), párhuzamos vagy I2C bővítős kivitel. Ha grafika, ikonok, menük: OLED kijelző, de csak akkor, ha: van elég SRAM, vagy nagyobb MCU-t használsz. Ha a memória már most szűkös: gondold újra a kijelző szükségességét, vagy válts egyszerűbb visszajelzésre. Fontos szemléletváltás A kijelző nem kötelező eleme egy projektnek. Sok esetben: LED + soros port, LED + hangjelzés, vagy később csatlakoztatott kijelző jobb rendszert eredményez, mint egy azonnal beépített, memóriaigényes megjelenítő. Kijelzőt – de melyiket? A kijelzőválasztás nem csak: esztétikai, vagy funkcionális kérdés, hanem erőforrás-döntés is. Ha: tisztában vagy a statikus memória korlátaival, mérsz, nem csak érzel, és tudatosan választasz visszajelzési formát, akkor elkerülhetők a „megmagyarázhatatlan” hibák. #### 🍹 Kiszállítások, elérhetőségek, határidők – 🍾 Szilveszteri nyitvatartás Közeledik a szilveszter, és szeretnéd gondtalanul, időben megkapni a rendelésedet? A futárszolgálatok év végi leterheltsége miatt szállításkor előfordulhatnak késések, de a személyes átvétellel garantáltan időben nálad lehet minden, amire szükséged van! 🥂🎉 Válaszd a gyors és biztos megoldást, hogy semmi se hiányozzon az újévi ünnepléshez! 🎁✨ 🚶‍♀️ Személyes Átvétel – Garantáltan időben! Ha biztosra akarsz menni, válaszd a személyes átvételt, így garantáltan nem marad le semmi! 😉 ✔️ Gyorsaság: A rendelésedet készleten lévő termék esetén akár 30 percen belül átveheted (az összekészítés visszaigazolása után). ⏱️ ✔️ Rugalmas időpontok: December 26-tól december 31-ig telefonos vagy emailes egyeztetéssel akár hajnali, napközbeni, vagy esti időpontot is tudsz választani. 🌟 ✔️ Utolsó esély: December 31-én délelőtt 10:00-ig átveheted a rendelésed, így még az utolsó pillanatban is mindent megoldhatsz! 🕚 🚚 Futárszolgálatok – Időben érkeznek? 🤔 A szilveszteri időszakban a futárszolgáltatások kapacitása korlátozott, ezért tartsd szem előtt az alábbi határidőket: 📦 FoxPost/Packeta automaták Kiszállítási idő: 2-3 munkanap. Utolsó rendelésfeladási időpont – ideális érkezéshez: 2025.12.29. 6:00. Az automaták 0-24 elérhetőek, így könnyedén átveheted, amikor csak akarod! 🕛✨ 🏠 MPL/Posta Házhoz szállítás: Átfutási idő 1-3 munkanap. 🛍️ PostaPontok/Csomagautomaták: Rendelésed utolsó leadási időpontja 2025.12.29. 14:00. Az automatákban a csomagod 5 napig érhető el, utána a legközelebbi postán őrzik még 5 napig. 📮 📍 Személyes átvétel Gyors és egyszerű! Csomagod akár a rendelés ledása után 30 perccel már átvehető. Utolsó rendelési időpont: 2025.12.31. 8:00. Ne feledd, délelőtti átadás van – a délutáni átadás bizonytalan! 🔒 ℹ️ Hasznos Tudnivalók 📞 Ha kérdésed van, hívj fel, vagy írj emailt – mindenben segítek! 💌 Vagy a →Kapcsolat oldalon keresztül is írhatsz! 🔍 További részleteket és válaszokat a → GYIK/FAQ oldalon találsz. Ne hagyj semmit az utolsó pillanatra – válaszd a személyes átvételt, vagy add le rendelésed időben, hogy garantáltan megérkezzen a csomagod! 🍾 Kívánom, hogy az év utolsó napjai stresszmentesen teljenek, és minden készen álljon az új év megünneplésére! 🎊 #### 💾 Log fájl struktúrák Hogyan építs naplót: fájlrendszerrel vagy nélküle? A naplózás nem attól lesz jó, hogy “adatot írunk valahova”, hanem attól, hogy később vissza tudjuk olvasni és értelmezni. Ehhez pedig adatstruktúra kell – akár fájlszerkezetben elrendezve, akár a nyers memóriában dolgozunk. 1️⃣ Log fájl fájlrendszerrel (SD kártya, FAT) Ez a legismertebb megközelítés. Alapelvek a log append jellegű (hozzáfűzés) nem írjuk felül a meglévő adatot ritkán nyitjuk/zárjuk a fájlt Tipikus fájlstruktúra [timestamp] [esemény] [értékek] [CRC] Példa: 2026-01-29 12:34:10; TEMP; 23.6 Jó gyakorlatok egy sor = egy esemény egyszerű, szöveges vagy bináris forma időbélyeg mindig legyen fájl rotálás (pl. naponta új fájl) 👉 Előny: PC-n azonnal olvasható 👉 Hátrány: áramszünetnél sérülhet a fájlrendszer 2️⃣ Körkörös log (circular buffer) – fájl nélkül Ha nincs fájlrendszer, neked kell a struktúrát megalkotni. Ez tipikus EEPROM, FRAM, SPI Flash esetén. Körkörös log alapelve: fix méretű memória áll rendelkezésre, rekordok egymás után következnek, ha betelik a hely → az elejéről folytatjuk. 👉 A régi adatok automatikusan kiesnek. Alap rekord struktúra (nyers memória) [verzió] [timestamp / offset] [adat] [CRC] Minden rekord kialakítása: azonos méretű, önállóan, egyetlen adatsor is értelmezhető. Ez kulcsfontosságú kérdés áramszünetnél. Mutatók kezelése De mit is tud a mutató? Szükség van rá, hogy megtudjuk, hogy hol tartunk: az írási pozícióra, vagy opcionálisan az olvasási pozícióra. Ezeket a mutatókat: külön memóriában vagy külön területen duplikálva és verziószámmal ellátva érdemes tárolni. 3️⃣ EEPROM alapú logolás EEPROM-nál különösen fontos szabályok: ritka írás legyen, kis rekordmérettel és esemény alapú logolást végezzünk. Ajánlott EEPROM log-minta: csak fontos események, max. néhány száz rekord, sorszám + CRC is legyen benne. 👉 Folyamatos log írása az EEPROM-ba = rossz ötlet (pl. az elhasználódás miatt). 4️⃣ SPI Flash log – a “köztes megoldás” SPI Flash mmória használata esetén: nagyobb hely áll rendelkezésre, nincs alapértelmezett fájlrendszere (ha nem akarsz ilyet használni), strukturált bináris log kialakításához ideális. Ajánlott: blokk-alapú íráskor, körkörös buffer használatakor, verziózott rekordok elhelyezésére. 👉 Az SPI FLASH memória használata az egyik legstabilabb beágyazott naplózási forma. 5️⃣ Hogyan olvassuk vissza a log adatokat? Fájlrendszer használatakor: PC-n közvetlenül megtehetjük Nyers memória esetén: soros porton kiolvasásva, debug parancs segítségével, firmware frissítéskor dump állományként. Fontos követelmények a log adatokkal szemben, hogy: a struktúra legyen dokumentált, legyen mód az “érvényes rekord” felismerésére. Gyakori hibák, amiket a log tervezésekor elkövetünk változó méretű rekordokat használunk, CRC nélküli log készül, egyetlen globális mutatónk van, fájlrendszer nélküli “fájlszerű” gondolkodással hoztuk létre 👉 Memória ≠ fájl. A log egyszerűen egy adatstruktúra, nem pedig a kész log-dokumentum. De mikor mit is használjunk? SD kártya → fájlrendszer, append használata, és rotálás EEPROM → kevés, fontos esemény esetén SPI Flash → körkörös, strukturált bináris log készítéshez ideális Ha nincs fájlrendszerünk, akkor: neked kell a fájlrendszer helyett gondolkodnod. De ha jól csinálod, ez a megoldás stabilabb és kiszámíthatóbb, mint bármilyen “automatikus” megoldás. #### 💾 Memória méretezés Mennyi adat fér el a memóriában és mennyi ideig lehet tárolni? Az adattárolásnál az egyik leggyakoribb hiba nem technológiai, hanem becslési probléma: A “Biztos elég lesz.” műszaki megközelítés. Ez a kis kártyacikk abban segít, hogy ne érzésre hagyatkozva, hanem tényadatok alapján számolva dönts a memória méretéről. 1️⃣ Első kérdés: mit és milyen gyakran mentesz? Méretezéshez három adat kell: rekord mérete (byte) írás gyakorisága megőrzési idő Példa: egy log rekord mérete: 24 byte, írás: 10 másodpercenként történik, megőrzési idő: 7 nap. Ez már számolható. 2️⃣ Egyszerű becslési képlet napi adat = (86400 / írási_idő) × rekord_méret A fenti példával ez kiszámolva: (86400 / 10) × 24 ≈ 207 kB / nap és mindez 7 napra vetítve: ~1,45 MB 👉 Ebből már látszik, hogy: az EEPROM kiesik, az FRAM is kevés, az SPI Flash már határeset, az SD kártya itt már kellően kényelmes… 3️⃣ Tipikus memória-kategóriák kapacitás szerint Memória Reális méret EEPROM 100 B – 4 kB FRAM 1 kB – 64 kB RTC RAM <1 kB SPI Flash 1-16 MB SD kártya 1 GB ↑ 👉 Ha a számolt érték megközelíti a rendelkezésre álló méret maximumát, az bizony a működésnél már kockázatos. 4️⃣ Írási tartalék – mindig hagyj helyet Soha ne tervezz 100%-ra! Mindig legyen tartalékod! A tapasztalat szerint a jó gyakorlat: max. 60-70% memória-kihasználtság, így maradjon hely ha kell még: a duplikált rekordokra, a hibás adat-írásokra, jövőbeli bővítési lehetőségekre. 👉 A memória nem egy végtelen “polc”, hanem egy működő rendszer! 5️⃣ Körkörös log – időben méretezz Ha körkörös logot használsz: nem az számít, mennyi adat fér el, hanem mennyi ideig kell megtartani. Példa: az SPI Flash: 8 MB méretű, napi adat: 400 kB helyet igényel, és az adatmegőrzési idő: ~20 nap 👉 Ez alapján ez a paraméterlista lehet teljesen elegendő , vagy akár teljesen alulméretezett is… 6️⃣ Rekordméret csökkentése – egyszerű megoldás? Mielőtt nagyobb memóriát választasz a projekthez: gondold át az adatformátumot, szöveg → bináris átalakítást végezz, felesleges mezőket hagyd el. 10-20 byte különbség azt jelenti, hogy: naponta néhány kB nyereség az havonta néhány MB terület jelent! 7️⃣ Gyakori alul- és túlméretezési hibák Alulméretezési esetek: “ritkán írunk” feltételezés → valójában gyakran íródik, nincs tartalék terület a rendszerben, gyors adatvesztés. Túlméretezési problémakör: SD kártya használata pár KB adatnaplóhoz, bonyolult szoftver készült az alig valami adatmennyiségre. 👉 A jó méretezés nem extrém kihívás, hanem méretarányos megközelítés. 8️⃣ Gyors döntési ellenőrzőlista Méretezés után kérdezd meg magadtól: belefér az adat a tárterületre? marad tartalékhely? mennyi ideig őrzöm meg az adatot? mi történik, ha több adat mentésére van szükség? Ha ezekre nincs jó és elégséges válaszod, a méretezési problémakör még felvet jópár kérdést… Azaz nem vagy készen. Összegzés A memória méretezése nem műszaki ráérzés kérdése, hanem egyszerű számolás! Ha: előre kiszámolod, hagysz tartalékot, és a használati igényhez választasz memóriát, akkor az adattárolás nem fog meglepetést okozni – sem egy hét, sem egy év múlva #### 📦 Mi történik a rendelés után? Amikor beérkezik egy rendelés, kívülről sokszor csak annyi látszik, hogy “feldolgozás alatt”. A háttérben viszont több apró lépés történik. Először ellenőrzöm a készletet és a rendelés részleteit, majd összeáll a csomag – nem csak az eszközökkel, hanem néha egy-egy apró kiegészítéssel is, ami a projektekhez jól jöhet. Mivel a készlet helyben van, a csomagolás nem egy külön raktárban történik, hanem ugyanabban a műhelyben, ahol a tesztelések és a fejlesztések is zajlanak. Ezért fordul elő, hogy egy rendelés közben új ötlet vagy megjegyzés is bekerül a jegyzetek közé, ami később akár tudástár cikké alakul. Miután a csomag elkészült, a választott szállítási mód szerint indul tovább. A cél mindig az, hogy a webshop mögötti folyamatok egyszerűek maradjanak – kevesebb automatizmus, több valós visszajelzés. #### 📦 Mi történik, amikor elfogy egy termék? Előfordul, hogy egy eszköz egyszer csak eltűnik a készletről. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy végleg megszűnt – sokszor csak annyi történik, hogy a következő beszerzés még úton van, vagy épp előkészítés alatt áll. Ilyenkor nem kell naponta visszanézni a webshopot. A várólista pont erre való: feliratkozol, és amikor újra elérhető lesz, automatikus értesítés érkezik. Ha pedig bizonytalan, mikor várható a következő érkezés, a kapcsolat oldalon lehet érdeklődni – sokszor már egy rövid kérdésből kiderül, hogy érdemes-e várni, vagy van alternatíva. Egyszerűen kattints csak az Értesítést kérek gombra A raktár nálam helyben van, ezért ami készleten szerepel, az tényleg elérhető. Ami viszont elfogyott, annál inkább a kommunikáció a fontos: tudni, mi történik a háttérben, és mikor érdemes újra ránézni. #### 🏷️ Mi zavarja az NFC-t a valóságban? – A tok, fém, üveg vagy a környezeti hatások? Az NFC-ről sokan úgy gondolják, hogy “vagy működik, vagy nem”. A gyakorlatban viszont az NFC nagyon érzékeny a környezetére, és rengeteg olyan tényező van, ami befolyásolja a működését – akkor is, ha a kártya és a telefon önmagában hibátlan. Ez az oka annak, hogy ugyanaz az NFC-megoldás: az egyik helyen azonnal működik, máshol pedig “keresni kell” vagy bizonytalan. Telefon tok – az egyik leggyakoribb zavaró tényező A telefon NFC-antennája nem a készülék teljes felületén található, hanem egy konkrét ponton. Egy vastagabb tok: megnöveli a távolságot a kártya és az antenna között, elnyeli vagy torzítja az NFC jelet, különösen problémás lehet fémes vagy mágneses betéteknél. Ezért fordul elő gyakran, hogy: “Tok nélkül működik, tokkal nem.” Fém felületek – az NFC természetes ellensége Az NFC rádiófrekvenciás kommunikáció, amelyet a fém: leárnyékol, visszaver, vagy teljesen elnyel. Ha az NFC-kártya vagy matrica: fém ajtóra, fém asztalra, fém tok közelébe kerül, akkor a működés jelentősen romlik, vagy teljesen megszűnik. Ezért léteznek külön fémfelületre optimalizált NFC matricák, illetve szigetelő rétegek. Üveg – nem mindegy, milyen Az üveg önmagában általában nem akadály, de: vastag, többrétegű, vagy fémgőzölt (pl. kirakatüveg) esetén már jelentős csillapítás léphet fel. Ez magyarázza, miért működik egy NFC matrica: egy pult üvegén, de nem egy modern kirakaton. Környezeti zavarás és elhelyezés Az NFC hatótávolsága eleve rövid. Ezt tovább befolyásolja: elektromos zaj, más RF-eszközök közelsége, rossz pozícionálás. Néha nem a technológia rossz, hanem: pár centivel arrébb kell tenni a kártyát, vagy meg kell jelölni az optimális érintési pontot. Kártya, matrica vagy coin? Technológiailag az NFC-chip ugyanaz lehet, de a forma számít: a matrica érzékenyebb a felületre, a kártya stabilabb, a coin köztes megoldás. A választást mindig a felhasználási hely határozza meg, nem csak az ár. De mégis hogyan? Az NFC nem “szeszélyes”, hanem környezeti feltételekre érzékeny technológia. Tok, fém, üveg és elhelyezés mind befolyásolják a működést – gyakran jobban, mint maga a kártya típusa. Ha NFC-megoldásban gondolkodsz, a helyes kérdés nem az, hogy: “Miért nem működik?” hanem az, hogy: “Hol és milyen környezetben használom?” #### 📦 Miért van helyben a készlet? A webshopnál sokszor felmerül a kérdés, miért nem szerepel minden termék “előrendelhető” státuszban. Ennek egyszerű oka van: nálam ami készleten látszik, az tényleg helyben van. Nem többhetes ígéretekből áll a kínálat, hanem olyan eszközökből, amikhez azonnal hozzá is lehet férni. Ez persze azt is jelenti, hogy néha elfogy valami. Ilyenkor nem az a cél, hogy látszólag minden elérhető legyen, hanem hogy valós képet adjon a készlet. Ha valami nincs raktáron, lehet érdeklődni a következő érkezésről, vagy feliratkozni a várólistára – így nem kell folyamatosan figyelni a webshopot. A helyben tartott készlet egyfajta tempót is ad a működésnek. Kevesebb a bizonytalanság, több a visszajelzés, és sokszor a beszélgetésekből derül ki, melyik eszközre érdemes legközelebb nagyobb hangsúlyt tenni. #### 📟 Mikor NE tegyünk kijelzőt egy projektbe? avagy alternatív visszajelzések egyszerűbb és stabilabb rendszerekhez… A kijelzők sok projektben hasznosak, de nem minden esetben indokoltak. Sőt: bizonyos helyzetekben a kijelző nem hozzáad, hanem elvesz a rendszer megbízhatóságából, egyszerűségéből vagy éppen üzemidejéből. Ez a cikk arról szól, mikor érdemes tudatosan kihagyni a kijelzőt, és milyen alternatív visszajelzési formák állnak rendelkezésre. Ha a projekt “fej nélküli” (headless) Sok eszköz: automatikusan működik, ritkán igényel felhasználói beavatkozást, csak állapotokat vagy hibákat jelez. Ilyen esetekben a kijelző: felesleges fogyasztó, plusz hibaforrás, és gyakran soha nem néz rá senki. Példák: szenzoros adatgyűjtők, relévezérlők, időzített vezérlők. Itt a kijelző több gondot okoz, mint hasznot. Ha az energiafogyasztás kritikus A kijelzők – különösen az OLED-ek – jelentősen növelik a fogyasztást, főleg aktív frissítéskor. Akkumulátoros vagy alacsony fogyasztású projektekben: minden mA számít, a kijelző rövidíti az üzemidőt, és folyamatos kompromisszumot kényszerít ki. Ilyenkor jobb megoldás: ritkán aktív visszajelzés, vagy teljesen kijelzőmentes működés. Ha a környezet nem kedvez a kijelzőnek Vannak helyzetek, ahol a kijelző: nem jól látható, gyorsan elhasználódik, vagy egyszerűen értelmetlen. Ilyen környezetek: kültér, erős napsütés, rezgés vagy por, zárt doboz. Egy LED vagy hangjelzés gyakran megbízhatóbb, mint bármilyen kijelző. Ha a rendszer komplexitása túl nagyra nő Egy kijelző: extra tápigényt, extra kommunikációt, extra szoftverréteget hoz be. Kisebb mikrokontrollereknél ez: SRAM- és flash-terhelést jelent, bonyolítja a hibakeresést, és “elviszi” a fókuszt az alapfunkcióról. Ha a projekt lényege nem a megjelenítés, érdemes elgondolkodni az elhagyásán. Milyen alternatívák vannak kijelző helyett? LED visszajelzés egyszerű, alacsony fogyasztás, állapotkódokkal meglepően informatív. Hangjelzés rövid csipogások, hibajelzések, figyelemfelkeltő ott is, ahol nem látsz rá az eszközre. Soros port / USB fejlesztéshez ideális, nincs extra hardver, részletes információ adható. Mobil vagy webes felület a kijelző “kiszervezése” telefonra vagy böngészőbe, különösen ESP-alapú rendszereknél hatékony. A kijelző mint későbbi opció Fontos szemlélet: a kijelző nem kötelező induláskor. Sok projekt: kijelző nélkül indul, stabilizálódik, és csak később kap vizuális felületet. Ez gyakran jobb rendszerhez vezet, mint az azonnali “mindent rá” megközelítés. Azaz a kijelző nem létszükséglet minden projektben…. A kijelző hasznos eszköz – de nem minden projekthez való. Ha: a funkció egyszerű, az energia kritikus, a környezet nem kedvez, vagy a rendszer túlterhelt, akkor a kijelző elhagyása tudatos és jó döntés lehet. #### 🏷️ NTAG213, NTAG215 vagy NTAG216? Az NFC kártyák kiválasztásánál sokan ösztönösen a számot nézik: minél nagyobb, annál jobb. A gyakorlatban viszont ez nem mindig igaz – különösen akkor, ha telefonos használatról (Android / iOS), Google-értékelésről vagy hosszabb távú projektről van szó. A TavIR WebShop kínálatában három NTAG típus fordul elő leggyakrabban: NTAG213, NTAG215 és NTAG216. Papíron hasonlók a kártyák, a használatukban viszont fontos különbségek vannak. De a kérdés ellőhető az elején nagyon gyorsan: Melyik NFC kártyát válaszd – és miért pont a 215 az „arany középút”? NTAG213 – amikor az egyszerűség a cél Az NTAG213 a legkisebb felhasználható memóriával rendelkezik a három közül, viszont: stabilan működik minden NFC-képes telefonnal, tökéletes URL-ekhez, Google értékeléshez, egyszerű NDEF tartalomhoz, költséghatékony megoldás. 👉 Ha csak egy linket szeretnél, vagy oktatási / játékos célra használod az NFC-t, a 213 teljesen elegendő. A legtöbb „tap-to-open” megoldás ennél többet nem is igényel. NTAG215 – az arany középút (nem véletlenül ez a legkeresettebb) A felhasználók tapasztalata alapján a 215-ös a leggyakrabban keresett típus – és nem véletlenül. Mit tud pluszban? nagyobb felhasználható memória, mint a 213, alkalmas összetettebb NDEF struktúrákra, marad tartalék későbbi bővítésre, telefonos kompatibilitásban ugyanolyan stabil. 👉 Ez az a kártya, amit sokan előrelátásból választanak. Ha most még „csak” egy linket írsz rá, de később több adatban, kampányban vagy funkcióban gondolkodsz, a 215 jó döntés. Nem túl nagy, nem túl drága – ipari és félprofi környezetben is ez terjedt el leginkább. NTAG216 – amikor hosszú távra tervezel Az NTAG216 a legnagyobb memóriát kínálja: komplexebb adatstruktúrákhoz, több rekordos NFC tartalomhoz, hosszú távú, bővíthető projektekhez. 👉 Akkor érdemes választani, ha biztosan tudod, hogy a kártyán tárolt adat később nőni fog, és ezt a struktúrát már most ki akarod alakítani. Egyszerű Google-értékeléshez viszont általában túlméretezett. Összefoglalva – hogyan válassz? NTAG213 → egyszerű, költségérzékeny, „csak működjön” NTAG215 → arany középút, tartalékkal, jövőbiztosabb NTAG216 → hosszú távú, komplexebb NFC rendszerekhez Ha bizonytalan vagy, érdemes nem csak a jelenlegi felhasználást, hanem a későbbi lehetőségeket is figyelembe venni. Az NFC-nél ugyanis nem a kártya cseréje a nehéz – hanem az, amikor már kiosztottad… #### 🏷️ NTAG213, NTAG215, NTAG216 – nem a méret számít, hanem az adat felépítése Az NFC-kártyák kiválasztásánál gyakran úgy tűnik, hogy a döntés pusztán memóriaméret kérdése: kisebb vagy nagyobb NTAG. A valóságban azonban a telefonos NFC-használatot nem a memória mérete, hanem az adat felépítése és szerkezete határozza meg. Ez különösen igaz akkor, amikor a kártyát okostelefonnal (Android vagy iOS) szeretnénk használni. Hogyan „látja” az adatot a telefon? A telefon NFC-olvasáskor nem nyers memóriát olvas. A rendszer egy jól meghatározott struktúrát keres: NDEF rekordokat. Ha ezek: helyesen vannak felépítve, megfelelő sorrendben szerepelnek, és a kártya nincs rosszul lezárva, akkor az NFC működik – függetlenül attól, hogy NTAG213, 215 vagy 216 van a háttérben. Hol jön be a különbség a 213 / 215 / 216 között? A különbség nem az első érintésnél, hanem a tervezésnél jelentkezik. NTAG213 esetén a rendelkezésre álló hely szűkebb. Ez tökéletes egyetlen URL-hez vagy egyszerű NDEF tartalomhoz, de kevés mozgásteret hagy. NTAG215 már érezhetően több tartalékot ad. Nem azért, mert „bonyolultabb”, hanem mert jobban tolerálja a jövőbeni bővítést. NTAG216 akkor kerül előtérbe, amikor az adatstruktúra eleve több rekordkal, verziózással vagy hosszabb szöveges tartalommal számol. Fontos: a telefon nem használja ki automatikusan a nagyobb memóriát. Ha az adatstruktúra rossz, a 216 sem fog jobban működni, mint egy 213. Miért lett a 215 az „arany középút”? A gyakorlatban sok felhasználó nem a 213-at, hanem a 215-öt keresi – még akkor is, ha kezdetben egyszerű felhasználásra szánja. Ennek oka jellemzően az, hogy: marad hely későbbi módosításokra, kevésbé érzékeny az „első verzió” hibáira, nem kell előre mindent tökéletesen kitalálni. Ezért terjedt el a 215 ipari és félprofi környezetben is: nem túl nagy, nem túl kicsi, de tervezhető. Tervezési tanulság Az NFC-kártya kiválasztása nem technikai presztízskérdés, hanem tervezési döntés. Nem az a jó választás, ami „nagyobb”, hanem az, ami: illeszkedik az adatstruktúrához, figyelembe veszi a telefonos olvasást, és hagy mozgásteret a későbbi változtatásokra. A továbbiakban érdemes nem azt kérdezni, hogy melyik NTAG a jobb, hanem azt, hogy milyen adatot akarunk a telefon számára értelmezhetővé tenni. #### 📟 OLED kijelzők csatlakoztatása: IIC vagy SPI – mikor melyik a jobb döntés? Az OLED kijelzők már valóban grafikus megjelenítők, és itt a buszválasztás kulcskérdés. Az OLED-eknél a két elterjedt interfész: I2C SPI OLED I2C – egyszerű, de korlátozott Az I2C-s OLED kijelzők: kevés vezetéket igényelnek, könnyen beköthetők, ideálisak kisebb, ritkán frissülő felületekhez. Előnyeik: gyors prototípus-készítés, kevés MCU-láb, tiszta kábelezés. Hátrányaik: alacsonyabb frissítési sebesség, buszterhelés más eszközökkel együtt, animációknál látványos lassulás. OLED SPI – amikor számít a sebesség Az SPI-s OLED kijelzők: jóval gyorsabb adatátvitelt biztosítanak, külön buszon működnek, jobban kezelik a grafikus frissítést. Előnyeik: simább frissítés, jobb felhasználói élmény, kevesebb kompromisszum grafikus UI-nál. Hátrányaik: több vezeték, több MCU-láb, kicsit összetettebb bekötés. Ez akkor indokolt, ha: gyakori frissítés van, animáció vagy grafika jelenik meg, a kijelző fontos része a rendszernek. Tipikus rossz döntések I2C OLED választása gyors animációhoz, SPI OLED túl kicsi MCU-n kevés lábbal, kijelző frissítése minden ciklusban feleslegesen. Ezek nem hibák, hanem rossz illesztések. És ténylegesen mi is a választás? OLED kijelzőknél a buszválasztás valódi teljesítménykérdés. Egyszerű státuszmegjelenítés → I2C OLED Gyors, grafikus felület → SPI OLED #### 🏷️ Proxy kártya” – mit értünk alatta valójában? A „proxy kártya” kifejezés a beléptetőrendszerekkel foglalkozó beszélgetésekben nagyon gyakran előkerül. Fontos azonban tisztázni: ez nem egy hivatalos műszaki kategória, hanem egy köznyelvben elterjedt gyűjtőfogalom. A gyakorlatban, amikor valaki „proxy kártyát” kér vagy említ, nem hálózati proxyra, nem adatátjáróra és nem konverterre gondol. Mit neveznek a gyakorlatban „proxy kártyának”? A mindennapi szóhasználatban a „proxy kártya” jellemzően: 125 kHz-es hagyományos azonosító kártyát jelent, vagy általánosságban bármilyen beléptető kártyát, függetlenül attól, hogy pontosan milyen technológiára épül. Ide sorolják: a klasszikus 125 kHz-es proximity kártyákat, RFID-alapú beléptető kártyákat, és sok esetben az S50 (MIFARE Classic) típusokat is. A közös bennük az, hogy azonosításra szolgálnak, nem pedig telefonos NFC-használatra vagy adatmegosztásra. Miért alakult ki ez az elnevezés? A „proxy” szó itt nem technikai értelemben jelenik meg. A felhasználók azért használják, mert ezek a kártyák: egy rendszerben jelenlétet igazolnak, „beengednek” vagy „azonosítanak”, de nem maguk jelentik a teljes biztonságot. Vagyis a kártya sokszor csak egy lépcső a rendszerben – innen a „proxy” elnevezés. Mit tudnak ezek a kártyák – és mit nem? A hagyományos beléptető („proxy”) kártyák jellemzően: egy azonosítót továbbítanak az olvasónak, olvasó- és rendszerfüggően működnek, önmagukban nem magas biztonsági szintűek. Fontos megérteni:  a védelem nem a kártyában van, hanem a teljes beléptetőrendszerben (olvasó, vezérlés, jogosultságkezelés). Mikor jó választás egy ilyen „proxy” kártya? klasszikus beléptetéshez, munkahelyi, oktatási környezetben, meglévő rendszerekhez, ahol a cél az egyszerű és gyors azonosítás. Ha a cél telefonos használat, URL megnyitás, Google értékelés vagy NDEF-alapú adatkezelés, akkor nem ezek a kártyák a megfelelőek – ott az NFC/NTAG típusok kerülnek előtérbe. Azaz mi is van?… A „proxy kártya” tehát nem egy konkrét technológia, hanem egy köznyelvi gyűjtőnév minden olyan beléptető kártyára, amely azonosításra szolgál. A legfontosabb kérdés nem az, hogy minek hívjuk, hanem az, hogy: milyen rendszerben használjuk, mit várunk tőle, és mire nem alkalmas. A következő cikkekben külön foglalkozunk majd: a beléptető kártyák másolhatóságával, az olvasók szerepével, és azzal, mikor érdemes NFC (NTAG) irányba váltani. #### 📦 Szállítás, újragondolva Az elmúlt hetekben több visszajelzés is érkezett – és szinte mind ugyanoda mutatott…. Volt, aki csak egy-két alkatrészt szeretett volna rendelni, de mire kosárba tette, jött a felismerés: „többe kerül a szállítás, mint maga a termék.” Volt, aki konkrétan megírta: „jó lenne, ha nem kellene mindig összevadászni 10 dolgot, csak hogy megérje.” Ezek nem voltak panaszok ❌ Ezek normális, jogos észrevételek ✅ Egy idő után leültem, és végignéztem a számokat. A statisztikák, visszajelzések, kosárértékek alapján egyértelművé vált: valamin változtatni kell. Közben új futárcégek is megjelentek a piacon. Kipróbáltam őket, teszteltem különböző csomagméretekkel, többféle helyre – és működtek. Ez nyitotta meg a lehetőséget. 🔧 Mostantól két dolog változott   📉 A szállítási díjak csökkentek – kis csomagokra is   📦 Nincs minimum rendelési összeg a webshopban – eddig sem volt, ezután sem lesz Az eredmény   🚫 nem kell trükközni   🧠 nem kell kalkulálgatni   ➕ nem kell hozzátenni három felesleges dolgot a kosárba Ha csak egyetlen alkatrészt szeretnél rendelni – most már simán megteheted. Akkor is, ha csak egy apróság. Ez…   🕊️ Nem akció   📅 Nem szezonális   ✔️ Ez mostantól így működik – kis csomag, korrekt szállítási ár. Ha csak egy alkatrész kell – megrendeled. Korrekt áron, felesleges kompromisszumok nélkül. 👉 Nézd meg, ezt a gyakorlatban. Egyszerűbb lett. Nézd meg itt →shop.tavir.hu [TavIR WebShop]     #### 💾 Szöveges vagy bináris log? Mikor melyik a jobb választás naplózáshoz?  Amikor naplózást tervezünk, előbb-utóbb felmerül a kérdés: szöveges formában mentsük az adatot, vagy binárisan? Mindkettő működik – de nem ugyanarra a problémára adnak egyértelmű megoldást. A rossz választás nem azonnal, hanem csak később bosszulja meg magát. Szöveges log – amikor az ember az első Szöveges log esetén az adat formátuma: olvasható (CSV, soros szöveg, JSON-szerű formátum), PC-n azonnal értelmezhető, akár jegyzettömbben is megnyitható. Előnyei: egyszerű debug nincs külön feldolgozó eszköz gyors fejlesztés kezdetén Hátrányai: nagyobb adatméret lassabb írás több írási művelet nehezebb strukturált ellenőrzés (CRC, verzió) 👉 Szöveges log akkor jó választás, ha: kevés adat keletkezik fejlesztés / hibakeresés zajlik SD kártyát használsz az adatot ember olvassa Bináris log – amikor a rendszer az első Bináris lognál az adat: fix struktúrában kerül mentésre, nem emberi olvasásra készült, feldolgozást igényel. Előnyei: kisebb adatméret gyors írás jól ellenőrizhető (CRC, verzió) stabil áramszünet esetén Hátrányai: nem olvasható közvetlenül kell hozzá kiolvasó / dekóder fejlesztés elején több munka 👉 Bináris log akkor ideális, ha: gyakran írsz korlátozott a memória SPI Flash / EEPROM / FRAM a cél hosszú távú naplózás kell A méretkülönbség – nem elméleti kérdés Egy egyszerű példa: Szöveg: 2026-01-29;TEMP;23.56 ≈ 24-30 byte Bináris: timestamp: 4 byte érték: 2 byte CRC: 2 byte → 8 byte 👉 Ugyanaz az információ, 3-4× kisebb méretben. Írásbiztonság és hibakezelés Szöveges lognál: egy fél sor nehezen felismerhető fájlrendszer sérülhet Bináris lognál: minden rekord önálló egység CRC-vel ellenőrizhető könnyebb az “utolsó jó rekord” megtalálása 👉 Kritikus rendszereknél ez döntő különbség. Kombinált megoldás – gyakori és hatékony Sok jól működő rendszer: binárisan logol majd később szöveges formára konvertál Példa: SPI Flash → bináris kiolvasáskor → CSV export 👉 Így megmarad a stabilitás ÉS az olvashatóság. Gyors döntési iránytű Kérdés Inkább Ember olvassa? Szöveg Kevés adat? Szöveg Gyakori írás? Bináris Kis memória? Bináris Áramszünet kockázat? Bináris Gyakori hibák szöveges log EEPROM-ba bináris log dokumentálás nélkül változó hosszúságú bináris rekordok “majd később dekódoljuk” szemlélet Ha ezt röviden kellene megmondani… A szöveges és a bináris log nem jobb vagy rosszabb, hanem más célra való. Szöveg → gyors átlátás Bináris → hatékony működés Ha előre eldöntöd, hogy ki fogja olvasni és mikor, akkor a formátum választása magától értetődő lesz. #### 🌸 TavIR WebShop és a pünkösdi hosszú hétvégi működés 🌸 Pünkösdkor a forrasztópáka sosem pihen, de a személyzet most rövid pihenőt tart. A →TavIR WebShop a pünkösdi hosszú hétvége alatt is működik: a rendeléseket fogadom, a csomagokat összekészítem, és a csomagfeladás is elérhető. A változás mindössze ennyi: 🚫 a személyes átadás a pünkösdi hosszú hétvége alatt szünetel. 🔧 Rendelésfelvétel és webshop működés A webshop a hosszú hétvége alatt is nyitva van – online. Rendelésedet bármikor leadhatod, akár este, akár hétvégén, akár akkor, amikor épp kiderül, hogy mégis hiányzik egy csatlakozó, modul, kábel vagy egy apró, de nélkülözhetetlen alkatrész. A rendszer működik: ✅ a rendelésfelvétel aktív, ✅ a visszaigazolások mailban kimennek, ✅ a készletvezetés működik, ✅ a rendelési állapotok frissülnek, ✅ a csomagok összekészítése folytatódik. Ha műszaki kérdésed van egy termékkel, bekötéssel, kompatibilitással vagy rendelési összeállítással kapcsolatban, írj üzenetet a rendelés mellé, vagy vedd fel velem a →kapcsolatot a megszokott módon. 📦 Csomagolás és csomagfeladás A pünkösdi hosszú hétvége alatt nem áll le a csomagkezelés. A beérkezett rendeléseket feldolgozásra kerülnek, összekészítésre és csomagolásra. A csomagfeladás a választható szállítási módok szerint működik, de az ünnepi munkarend miatt a kézbesítési idő a szállítócégeknél eltolódik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a →TavIR WebShop oldalán nem kell megvárnod a hosszú hétvége végét a rendelés leadásával. Érdemes most rögzíteni a rendelésed, így a csomag hamarabb bekerül a feldolgozási és szállítási folyamatba. 🚚 Választható szállítási módok FoxPost / Z-BOX / A-BOX Automatás átvételhez kényelmes megoldás. A kézbesítés jellemzően 2-5 munkanap, de az ünnepi időszak miatt előfordulhat kisebb csúszás. SameDay / PickPackPont Automatás átvételhez kényelmes megoldás. A kézbesítés jellemzően 3-7 munkanap, de az ünnepi időszak miatt előfordulhat kisebb csúszás. MPL / Posta Házhoz szállítás, postapont vagy csomagautomata is választható. A kézbesítés jellemzően 1-3 munkanap, az ünnepnapok azonban itt is módosíthatják az átfutást. Packeta Átvevőhelyes vagy automatás átvételhez is használható, a webshopban elérhető beállítások szerint. 🏡 Személyes átadás A személyes átadás a pünkösdi hosszú hétvége alatt nem érhető el. Ez azt jelenti, hogy az irodai átvétel most szünetel, de a webshopos rendelés, a csomagolás és a csomagküldés továbbra is működik. Ha mindenképpen személyesen szeretnéd átvenni a rendelésedet, kérlek úgy számolj, hogy erre csak a hosszú hétvége utolsó napján lesz lehetőség. 💳 Fizetés A webshopban a megszokott fizetési módok közül választhatsz: előreutalás, bankkártyás fizetés, illetve az adott átvételi módhoz kapcsolódó további lehetőségek. Személyes átvételnél a fizetés és az átadás természetesen csak akkor történik, amikor az irodai átvétel újra elérhető. Röviden a lényeg ✅ Webshopos rendelésfelvétel van. ✅ A rendeléseket feldolgozzuk. ✅ Csomagolás van. ✅ Csomagfeladás van. 🚫 Személyes átadás a pünkösdi hosszú hétvégén nincs. Ha tehát most derül ki, hogy hiányzik valami a következő építéshez, javításhoz, méréshez vagy kísérlethez, nem kell kivárnod az ünnep végét. Add le a rendelést a TavIR WebShopban, itt az irodában pedig viszem tovább a folyamatot – csak a személyes hétfőtől él. #### 🏷️ Telefonos NFC – miért működik az egyik készülékkel, a másikkal nem? Az NFC-s megoldások első ránézésre egyszerűek: a telefon hozzáér a kártyához vagy matricához, és „történik valami”. A gyakorlatban azonban sok kérdés érkezik arra vonatkozóan, hogy miért működik egy adott NFC-megoldás az egyik telefonnal, míg a másikkal nem, vagy miért viselkedik eltérően Androidon és iOS-en. A válasz kulcsa az, hogy a telefonos NFC nem nyers RFID-olvasás, hanem egy magasabb szintű rendszer. Mit csinál a telefon NFC-olvasáskor? Amikor egy okostelefon NFC-t olvas: nem a kártya teljes memóriáját vizsgálja, nem „böngészik” az adatban, hanem egy konkrét formátumot keres. Ez a formátum az NDEF (NFC Data Exchange Format). Ha a kártyán az adat helyesen felépített NDEF rekordként van jelen, a telefon azonnal tud vele mit kezdeni. Ha nincs, vagy hibás, akkor egyszerűen nem történik semmi – még akkor sem, ha a kártya technikailag működőképes. Miért nem mindegy, milyen telefon olvas? Az NFC-t nem minden telefon kezeli egyformán. Android jellemzően rugalmasabb: több rekordot is kezel, többféle tartalmat értelmez, nagyobb szabadságot ad az alkalmazásoknak. iOS sokkal szigorúbb: elsősorban szabványos NDEF rekordokra reagál, a felhasználói élményt helyezi előtérbe, kevésbé tolerálja az „improvizált” adatstruktúrákat. Ezért fordulhat elő, hogy: „Androidon működik, iPhone-on nem.” Telefonos NFC ≠ beléptető olvasó Gyakori félreértés, hogy a telefon NFC-je „ugyanazt csinálja”, mint egy beléptető olvasó. Valójában a két világ teljesen eltérő logikát követ. A beléptető olvasó azonosítót kér le. A telefon tartalmat akar értelmezni. Ezért: egy 125 kHz-es beléptető kártya a telefon számára „láthatatlan”, egy rosszul felépített NFC-adat pedig hiába van NTAG kártyán, nem fog megnyílni. Miért fontos az adat felépítése? A legtöbb hiba nem hardverhiba, hanem tervezési probléma: túl hosszú vagy rosszul formázott URL, felesleges rekordok, idő előtt lezárt kártya, nem megfelelő rekordtípus. A telefon nem javítja ki ezeket – egyszerűen nem reagál. Miért tűnik úgy, hogy „véletlenszerű” a működés? Az NFC érzékeny: a telefon antennájának helyére, a tok vastagságára, a környezeti zavarokra, a kártya pontos pozíciójára. Ezért fordul elő, hogy ugyanaz a kártya: az egyik telefonnal azonnal működik, a másikkal „keresni kell”. Ez nem hiba, hanem a technológia sajátossága. Ha a jó kérdést kellene feltenni… A telefonos NFC működését nem a kártya típusa önmagában, hanem az adat struktúrája, a telefon operációs rendszere és az olvasás körülményei határozzák meg. Ha NFC-t telefonnal szeretnél használni, a helyes kérdés nem az, hogy:      „Melyik kártya a jobb?” hanem az, hogy:      „Mit és hogyan akarok a telefonnal megnyittatni?” #### 🚀 Újdonság: 25 000 Ft felett ingyenes szállítás automatába és csomagpontra! Nincs több futárra várás. Nincs sorban állás. És a szomszédhoz sem kell átszaladnod a csomagért. Mostantól, ha a szállítási rendelésed eléri a 25 000 Ft-ot, automatába vagy csomagpontra kérve a szállítás ingyenes. Ingyenes szállítás csomagautomatába és csomagpontra Az elmúlt időben több visszajelzést is kaptam tőletek. Volt, aki azt írta: „jó lenne, ha több mindent lehetne egy helyről rendelni, nem 2–3 körben”. Más úgy fogalmazott: „automatába kényelmesebb, mert akkor veszem át, amikor nekem jó”. És volt, aki egyszerűen csak megjegyezte: „utálok futárra várni”. Ezek nem panaszok ❌, ezek teljesen jogos észrevételek ✅. Ezért megnéztem a lehetőségeket, kipróbáltam több szolgáltatót (FoxPost, Packeta, MPL automata, PostaPont), és mostanra eljutottam oda, hogy be tudom vezetni: Így lesz egyszerűbb az átvétel… 📦 25 000 Ft felett ingyenes a szállítás, ha automatába vagy csomagpontra kéred. Elérhető: FoxPost, Packeta, MPL csomagautomata, PostaPont. Mikor éri meg különösen? összevárod, amit kell → egy rendelés, egy csomag 0–24 átveheted az automatából nem kell futárra várnod nem állsz sorban biztosan te veszed át Mit hozhat a jövő? Többen jeleztétek: jó lenne, ha még több minden lenne a shopban. Én teljesen nyitott vagyok erre: →írd meg, mit látnál szívesen a kínálatban. Ha bővül a választék, akkor még inkább megéri egy helyről, egyben rendelni – és így 25 000 Ft felett az átvétel automatából vagy pontról teljesen ingyen lesz. Ez nem akció, nem szezonális kedvezmény. Ez mostantól így működik. 👉 Próbáld ki itt: TavIR WebShop – elektronikai alkatrészek rendelése 👉 Részletek a →szállítási díjakról és feltételekről #### 📍 Utolsó lehetőség személyes átvételre – még karácsony előtt a kezedben lehet Van az a pillanat, amikor az ember ránéz a naptárra, végiggondolja az elmúlt heteket, és hirtelen tudatosul benne, hogy a karácsony már nem „hamarosan”, hanem tényleg itt van. Az ajándék ötlete már megszületett, fejben pontosan látod, kinek szánod, és azt is tudod, hogy örülni fog neki – egyetlen kérdés marad csak nyitva: biztosan megérkezik időben? Ilyenkor már nem szívesen bízod rá a véletlenre. Nem akarsz futárértesítéseket figyelni, státuszokat frissíteni, vagy azon aggódni, hogy az automata tele lesz-e, mire odaérne a csomag. Egyszerűen csak azt szeretnéd, hogy meg legyen már az a csomag  amit rendeltél – a kezedben. Biztosan, még az ünnep előtt. 👉 Ezért fontos: ez az utolsó lehetőség a személyes átvételre, ha a rendelésedet még karácsony előtt szeretnéd átvenni a →TavIR WebShop kínálatából. Hogyan működik a személyes átvétel? A →https://shop.tavir.hu [TavIR WebShop] oldalon történő személyes átadás még elérhető, ráadásul nem egy szűk, merev időablakban, hanem olyan rugalmassággal, ami a való élethez igazodik. Ez azt jelenti, hogy akár szerdán délelőtt is van lehetőség az átvételre, de egyeztetés alapján vasárnap, hétfőn és kedden is után akár kora hajnalban, napközben, vagy – ha úgy jön ki a lépés – késő este is megoldható. Ez nem klasszikus értelemben vett bolti átvétel, nincs sorszám, kötött nyitvatartás és nincs rohanásgálás. Ez inkább egy megállapodás: megbeszéljük, mikor érsz rá, és akkor kapod meg a csomagod, amikor az neked a legkényelmesebb. Miért számít ez most különösen? Mert ez az az időszak, amikor a futárszolgálatok túlterheltek, az automaták gyorsan megtelnek, és a kiszállítások napokat is csúszhatnak. A személyes átvételnél viszont nincs köztes lépcső, nincs „majd holnap”, nincs bizonytalanság. ✔️ Amit megrendelsz, az nem utazik napokig. ✔️ Nem kerül más kezébe, nem kerül más címre. ✔️ Te veszed át, akkor, amikor megbeszéltük. Amit érdemes még tudni A személyes átvétel kizárólag készleten lévő termékekre vonatkozik, és minden esetben előzetes telefonos vagy e-mailes egyeztetés szükséges. A jó hír viszont az, hogy a rendelés leadása után akár 30 perccel később is átvehető a csomag, így tényleg az utolsó pillanatos döntésekre is van megoldás. Ha most rendelsz, és a személyes átvételt választod, akkor nem a szállításon fog múlni, hogy karácsonyra megérkezik-e az ajándék. Ez jelenleg a legbiztosabb út, ha fontos, hogy az ünnepre már nálad legyen minden. 🎄 Ha nem szeretnél több „mi van, ha” kérdést, 🎄 ha inkább a biztos megoldást választanád, 🎄 akkor most még van lehetőség élni vele. 👉 Rendelés és további részletek: →shop.tavir.hu [TavIR WebShop]   Legutóbbi frissítés: 2025-12-20 #### 🔀 🪢 Buszválasztó: hogyan döntsd el, melyik kommunikációs busz való a projektedbe? Az elektronikai projektek egyik leggyakoribb kérdése: “Hogyan kapcsoljam össze az eszközöket és melyik buszt használjam?” Annyi busz létezik – I2C, SPI, UART, RS-485, CAN, 1-Wire -, hogy könnyű elveszni bennük. Ez a minicikk abban segít, hogy egy gyors iránymutatót kapj, amikor a mikrokontrollered és a perifériáid között kommunikációt tervezel. Mi az a “busz”, és miért fontos? A busz olyan csatorna, amin keresztül az eszközeink adatot cserélnek egymással. Hobbi- és mikrokontrolleres projektekben nem szimpla kábelezésről van szó: a busz választása befolyásolja a sebességet, a kompatibilitást, a távolságot és a hibamentes működést. A leggyakoribb buszok röviden I2C – kétvezetékes busz címzéssel Használat: lassabb szenzorok, EEPROM, RTC, többi kis teljesítményű eszköz Jellemzők: két vezeték (SDA + SCL) címzés (több eszköz egy vonalon) nagyon egyszerű 🔎 Előny: kevés lábhasználat, több eszköz ⚠️ Hátrány: hosszabb vezetékeken hajlamos hibákra SPI – gyors soros busz Használat: kijelzők, flash memória, gyors ADC-ek Jellemzők: külön vezetéke minden jelnek nagyon gyors master-slave struktúra 🔎 Előny: sebesség ⚠️ Hátrány: sok lábat használ, ~20 cm felett hibázik UART – egyszerű soros kapcsolat Használat: debug, PC-kapcsolat, soros modulok Jellemzők: 2 vonal (RX, TX) nincs címzés könnyen érthető 🔎 Előny: egyszerű ⚠️ Hátrány: csak pont-pont (két eszköz) 1-Wire – egyvezetékes eszközök Használat: egyetlen vezetéken több szenzor 🔎 Előny: kevés vezeték ⚠️ Hátrány: lassabb, érzékenyebb RS-485 / CAN – hosszabb távon Használat: zajos környezet, több modul távol egymástól Jellemzők: differenciális jel ipari rendszerekhez 🔎 Előny: megbízható hosszabb vonalon ⚠️ Hátrány: bonyolultabb Mikor melyiket válaszd? 📍 Ha sok lassabb eszközt kötöznél egy vonalra → I2C 📍 Ha gyors adat kell és külön csatorna nem gond → SPI 📍 Ha csak két eszköz beszél → UART 📍 Ha egyvezetéken akarsz több szenzort → 1-Wire 📍 Ha zajos vagy távoli rendszer → RS-485 / CAN ⚠️ Gyakori hibák, amik elronthatják a stabil működést Hosszú I2C vonal pull-up nélkül → adatvesztés SPI sín rosszul kötve → nem indul UART sebesség mismatch → értelmetlen karakterek Nem megfelelő feszültségszint → hibás jelek 👉 Ezekről a témákról külön cikksorozat lesz (pl. “I2C hibák” vagy “3.3V vs. 5V logika”), de érdemes már most tisztában lenni velük. Rövid ajánlás… Ha még bizonytalan vagy, honnan indulj: I2C → több szenzorhoz, egyszerű busz SPI → gyors eszközökhöz UART → debug, soros modulok RS-485 / CAN → hosszabb táv, megbízhatóság Zárógondolat A kommunikációs busz nem pusztán kábel és láb, hanem a projekted gerince. A jó választás kevesebb hibát, gyorsabb fejlesztést és stabilabb működést jelent. ### Oldalak #### (No Title) Fedezd fel a fejlesztés szabadságát – ESP32, ESP8266, STM32, RP2040 és Arduino modulok egy helyen A →TavIR WebShop olyan technikai webáruház, ahol az ESP32, ESP8266, STM32, RP2040 és Arduino alapú megoldásokra építő oktatók, fejlesztők és diákok megtalálják, amire igazán szükségük van. Elektronikai oktatókészletek, kezdőcsomagok, mintakódok és dokumentációk segítik a hatékony tanulást vagy a TDK/diplomamunka projektek sikerét. A választék jól átlátható, a kiszállítás rugalmas – akár hétvégén is, vagy hajnali és esti időpontokban történő átadással. Személyes átvételre is van lehetőség. A vásárlást könnyen kezelhető felület, és magyar nyelvű műszaki támogatás teszi még gördülékenyebbé. Miért az ESP32, ESP8266 vagy Arduino legyen a választás? Az ESP32 és ESP8266 modulok a modern IoT-fejlesztés kulcseszközei: beépített Wi-Fi, alacsony energiafogyasztás és széleskörű szenzortámogatás jellemzi őket. Az Arduino platform ezzel szemben kiváló választás azoknak, akik strukturált, gyorsan tanulható környezetben szeretnének mikrokontrolleres projekteket építeni. Akár kezdő vagy, akár haladó, ezek a rendszerek segítenek a programozási logika, az elektronikai alapismeretek és a hardverfejlesztési folyamatok elsajátításában. Támogatottak C++, MicroPython és Arduino nyelven is, így változatos tanulási útvonalat kínálnak. A TavIR WebShop kínálatában megtalálható minden, ami a sikeres induláshoz kell: modulok, kiegészítők, kapcsolási rajzok, mintakódok – és ami még fontosabb, gyakorlati tapasztalatból született támogatás. #### (No Title) Arduino, ESP32 és mikrokontroller alkatrészek működő projektekhez Fejlesztőpanelt, szenzort, kijelzőt, tápot vagy kommunikációs modult keresel Arduino-, ESP32-, ESP8266-, Raspberry Pi- vagy IoT-projekthez? A TavIR WebShopban nem csak a termékeket találod meg, hanem a választáshoz szükséges kapaszkodókat is. Egy mikrokontrolleres projekt ritkán egyetlen panelből áll. Kellhet hozzá megfelelő tápellátás, kábel, illesztőmodul, érzékelő, kijelző, programozóeszköz vagy ház is. Ha ezek közül valamelyik nem passzol, a hiba sokszor csak építés közben derül ki. A TavIR WebShop célja, hogy ezt a bizonytalanságot csökkentse. A termékekhez magyar nyelvű leírások, gyakorlati megjegyzések és útmutatók kapcsolódnak, hogy könnyebb legyen eldönteni, melyik alkatrész mire való, mivel használható együtt, és mire kell figyelni bekötéskor vagy programozáskor. A cél egyszerű: kevesebb találgatás a választásnál, kevesebb elakadás építés közben. Válassz kategóriát a projektedhez A kategóriák abban segítenek, hogy ne csak terméknév alapján keress. Indulhatsz a feladat felől is: vezérlőpanel, mérés, kijelzés, kommunikáció, tápellátás, kábelezés vagy oktatási készlet szerint. !Oktatókészlet (39) Adattárolás (23) Alappanel (151) Doboz, szerelőlap (8) Egyéb (ESP) (41) Forrasztókészlet (37) Kezelőszerv (45) Kiegészítők (307) Kijelző, LED (211) Kommunikáció (118) Modulok, szenzorok (210) Robotika (149) Shield/pajzs (91) Szenzor (172) Szerelt kábel (101) Tápellátás (66) 🎧 Nem biztos, melyik alkatrész kell? Írd meg, mit szeretnél megépíteni, és segítek, hogy milyen panelre, modulra vagy kiegészítőre lehet szükséged. Leírom mit szeretnék építeni » 📦 Készlet alapján tervezhető rendelés A termékoldalon látható készlet segít eldönteni, mi rendelhető azonnal, és mihez kell esetleg másik megoldást keresni. Szállítási információk » Készlet » 🧾 Cégnek is kényelmes rendelés ÁFA-s számla, követhető rendelés és műszaki termékadatok segítik a céges, oktatási vagy projektalapú beszerzést. Céges vásárlás tudnivalói » 2026.09.01.Hogyan működik a TavIR WebShop – útmutató és háttérinfókAz ember sokszor csak egy alkatrészt keres – mondjuk egy ellenállást vagy csatlakozót -, máskor viszont egy komplett mikrokontrolleres vezérlést...Tovább olvasom →2026.08.14.Nyári kiszállítások, elérhetőségek, nyári szünet – Augusztus 20–23: a hosszú hétvégén is nyitva a TavIR WebShop!Ha csak kevés időd van: a →TavIR WebShopban augusztus 20-23. között is lehet rendelni. Ha még a hosszú hétvége előtt...Tovább olvasom →2026.07.26.🔀 Az SPI nem busz – több slave és CS kezelés a gyakorlatbanAz SPI-t sokan busznak hívják. Pedig valójában klasszikusan nem az. Ugyanakkor kívülről akár hasonlíthat is hozzá, hiszen: több eszköz, és...Tovább olvasom →HírCikk← Előző1 / 17Következő →buszrendszerekkijelzőtápellátásműhelymemory Újdonságok Fém potmétergomb 6 mm tengelyhez [14 x 16 mm]Készleten. 140Ft – 350FtÁrtartomány: 140Ft - 350Ft Opciók választása Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki WT32-ETH01 ETH Adapter Board – USB-C programozó adapter (CH340)10 készleten. 1.990Ft (1.567Ft+ÁFA) Kosárba teszem NFC RFID kártya (NTAG215 mini)50 készleten. 190Ft (150Ft+ÁFA) Kosárba teszem ESP32‑C3 Mini Pro – Supermini (ESP32C3, 4MB Flash, uFl, USB-C)24 készleten. 2.100Ft (1.654Ft+ÁFA) Kosárba teszem LoRa Radio Node v1.0 – 868 MHz (ATmega328P;RFM95/SX1276)3 készleten. 4.950Ft (3.898Ft+ÁFA) Kosárba teszem WiFi antenna (SMA-male/SMA-apa; 2.4GHz; 2.5dBi)90 készleten. 890Ft (701Ft+ÁFA) Kosárba teszem Ne egy hiányzó kábelnél vagy rosszul választott modulnál akadjon el a projekted Egy mikrokontrolleres fejlesztéshez ritkán elég önmagában egy panel. Szükséged lehet hozzá megfelelő tápegységre, kábelre, érzékelőre, illesztőmodulra vagy programozóeszközre is. Könnyebben választasz A leírások és útmutatók segítenek megérteni, melyik panel, modul vagy kiegészítő illik a projektedhez. Kevesebbet kell keresgélned Magyar nyelvű bekötési szempontokat, használati tanácsokat és gyakorlati tapasztalatokat is találsz. Kérdezhetsz, mielőtt rendelsz Írd meg, mit szeretnél megépíteni, és segítek tisztázni a kompatibilitást, a tápellátást és a szükséges kiegészítőket. Miben segít a TavIR WebShop támogatása? Könnyebb eldönteni, mire van szükséged Nem mindig egyértelmű, hogy egy projekthez melyik panel, szenzor vagy kiegészítő kell. A termékleírások és útmutatók abban segítenek, hogy ne csak cikkszámok alapján dönts, hanem lásd a használati helyzetet is. Kevesebb a kompatibilitási meglepetés Arduino, ESP32, LoRa, RS485 vagy más mikrokontrolleres rendszer esetén sok apróság számít: tápfeszültség, logikai szint, csatlakozó, driver, könyvtár, áramfelvétel. Ezeket jobb vásárlás előtt tisztázni, mint akkor, amikor már nem működik a próbaáramkör. Kérdezz, ha nem áll össze a kép Ha nem vagy biztos benne, hogy a kiválasztott modul illik-e a panelhez vagy a feladathoz, írd meg, mit szeretnél megépíteni. Sokszor már néhány részletből kiderül, melyik irány a jobb választás. Nem biztos, melyik alkatrész kell? Írd meg a feladatot, és segítek szűkíteni a lehetőségeket. Leírom, mihez keresek alkatrészt » Jó helyen jársz, ha… az első Arduino-, ESP32- vagy ESP8266-projektedhez keresel alkatrészt; nem vagy biztos benne, melyik modul illik a választott panelhez; oktatáshoz, prototípushoz, méréshez vagy automatizáláshoz állítasz össze eszközöket; vásárlás előtt tisztáznád a tápellátást, a bekötést vagy a szükséges kiegészítőket; nem csak terméket keresel, hanem használható műszaki kapaszkodót is. Értékelések →Tovább az összes termék értékelésre Gyakorlópanel SMD III. 2026.04.14. Gyakorlott kábelforrasztóként IPC forrasztás versenyre készülök, de SMD alkatrészeket még nem forrasztottam. Ezen a nyákon kezdtem gyakorolni és nem gondoltam volna, hogy a pici ellenállásokat is sikerül felforrasztani, de sikerült. 😃 Termék leírás hasznos. Elégedett vagyok 😊 Móczár Éva USB-A – USB-A galvanikus leválasztó (1500V, isolátor, USB 2.0 izolátor) 2026.03.09. A Xerox Phaser 3020V nyomtató által generált zajproblémát (földhurok) megoldotta. Bíró Miklós DS1307 óra / 24LC32 memória (RTC, adatgyűjtő modul+CR2032 elem) 2026.03.01. Az adott DS1307 modulnál az oldalon nincs jelezve, de ha bekötöd az 5V-os ágat az órának akkor az elem tartó kapcsain megjelenik a “töltő feszültség” (4,2V) vagyis HIBÁSAN adnak hozzá CR2032 elemet, mert felrobbanhat! Ez valójában Akkura van tervezve ebben a modellben! A D1 jelzésű diódát ki kell szedni és akkor használható CR2032-vel különben nem!!!! call.tomka USB-RS485 illesztő (CH340; protected) 2026.02.27. Tökéletes. Amt adott a gyártó USB-RS485 átalakító kábelt, nem működött. Ezzel azonban probléma nélkül tudtam csatlakozni a BMS-hez. Abszolút megéri az árát. Richárd 5.5/2.1 mm táp toldókábel (300cm) 2026.02.13. Gyors és tökéletes! Kovács Erika →Tovább az összes termék értékelésre Böngéssz a termékek között 1–12 termék, összesen 1394 db Alapértelmezett rendezés Rendezés népszerűség szerint Rendezés átlag értékelés szerint Rendezés legújabb alapján Rendezés: ár szerint növekvő Rendezés: ár szerint csökkenő 4×4 billentyűzetmátrix (gomb)22 készleten. 495Ft (390Ft+ÁFA) Kosárba teszem Higanykapcsoló (vibráció/mozdulás/dőlés) kapcsoló (2db/pack;5mm)253 készleten. 550Ft (433Ft+ÁFA) Kosárba teszem LED-szalag táp- és adatcsatlakozó – kábelhez (4pin, forrasztásmentes, patent)18 készleten. 240Ft (189Ft+ÁFA) Kosárba teszem 10uF kondenzátor (4x7mm, 35V, vezetékkivezetés) [10db/pack]23 készleten. 130Ft (102Ft+ÁFA) Kosárba teszem Mini fém/golyóscsapágyas servomotor (MG90S/180 [pozíció])32 készleten. 1.550Ft (1.220Ft+ÁFA) Kosárba teszem Szivattyú (keringtető, mini, csőcsatlakozó, USB)1 készleten. 980Ft (772Ft+ÁFA) Kosárba teszem DS18B20 szerelt hőmérő (vízálló kivitel, védőcső, 5m)12 készleten. 2.790Ft (2.197Ft+ÁFA) Kosárba teszem DC-DC step-up/step-down táp (XL6019E1)Elfogyott 1.750Ft (1.378Ft+ÁFA) Tovább 1x kapacitív érintőbillentyű (1x touch, piros)16 készleten. 450Ft (354Ft+ÁFA) Kosárba teszem 125kHz RFID olvasó (RDM6300)Értékelés: 5.00 / 527 készleten. 1.890Ft (1.488Ft+ÁFA) Kosárba teszem AVR‑Duino / Uno (R3; CH340) – Arduino UNO R3‑kompatibilis fejlesztőpanel, CH340 USB-soros átalakítóval (USB kábellel)Értékelés: 5.00 / 55 készleten. 2.550Ft (2.008Ft+ÁFA) Kosárba teszem RA-01SH (LoRa; 868Mhz, uFl) modulElfogyott 2.730Ft (2.150Ft+ÁFA) Tovább 1 2 3 4 … 115 116 117 → 🎧 Elakadtál? Írj – segítek választani Leírom, mihez kell » 📦 Nézd meg mit találsz Amit látsz, az van is készleten! Készlet » Gyakran ismételt kérdések a TavIR WebShopból Milyen termékeket találok a TavIR WebShopban? Arduino-, ESP32-, ESP8266- és Raspberry Pi-fejlesztésekhez használható paneleket, szenzorokat, kijelzőket, kommunikációs modulokat, tápegységeket, kábeleket, szerszámokat és oktatási készleteket. Kezdőként is tudok választani? Igen. A magyar nyelvű leírások és útmutatók segítenek megérteni, melyik eszköz mire használható, és milyen kiegészítőkre lehet még szükséged hozzá. Kaphatok segítséget a termék kiválasztásához? Igen. Amennyiben nem vagy biztos benne, melyik panel, érzékelő vagy kommunikációs modul illik a projektedhez, kérhetsz műszaki segítséget a választáshoz. Találok eszközöket IoT- és vezeték nélküli projektekhez is? Igen. A kínálatban Wi-Fi-, Bluetooth-, LoRa-, RS485- és más kommunikációs feladatokhoz használható modulokat és kiegészítőket is találhatsz. Mit tegyek, ha nem tudom, melyik alkatrészt válasszam? Indulj ki a feladatból: mit szeretnél mérni, vezérelni vagy összekapcsolni, milyen panellel dolgozol, és milyen tápellátás áll rendelkezésre. Ha ezek nem egyértelműek, kérhetsz segítséget a választáshoz. #### A fiókom URL: https://shop.tavir.hu/fiokom/ #### A TavIR műhely – egy folyamatosan alakuló eszköztár története Nem egy nagy tervvel kezdődött. Nem volt egy konkrét pillanat, amikor megszületett volna a döntés, hogy webshop épül. Inkább csak összegyűltek azok az eszközök és tapasztalatok, amelyek a mindennapi projektek során fontosak lettek, és kellett egy hely, ahol ezek átláthatóan megmaradhatnak — nemcsak nekem, hanem másoknak is. Ez az oldal ennek a folyamatnak a lenyomata. Nem klasszikus bemutatkozás, inkább egy sarokkő: egy olyan pont, ahonnan érthetővé válik, hogyan nőtt ki egy egyszerű eszközlista egy élő, folyamatosan változó műhellyé. Amikor a jegyzetekből rendszer lesz Az elején minden sokkal egyszerűbbnek tűnt. Egy-egy projekt, pár kipróbált megoldás, néhány feljegyzés. Aztán megjelentek a kérdések. Először ritkán, később egyre gyakrabban. Ugyanazok a problémák, ugyanazok az elakadások, csak más történetekkel. Ami eredetileg egy rövid válasz volt, később külön bejegyzéssé nőtte ki magát. Ami jegyzetként indult, idővel a műhely állandó részévé vált. Nem egyetlen nagy változás hozta létre ezt az oldalt, hanem sok apró döntés. Egy új oldal itt, egy átrendezett menüpont ott — és közben lassan kialakult egy olyan térkép, amely mögött valódi tapasztalatok állnak. Nem kirakat, hanem működő műhely Kívülről nézve talán egyszerű struktúrának tűnik. Belülről viszont inkább egy folyamatosan alakuló munkafelület. Van, aki egy konkrét problémára keres megoldást. Más csak körbenéz, ötletet gyűjt. És van, aki úgy érkezik, hogy még nem tudja pontosan, mire van szüksége — csak érzi, hogy valami hiányzik a projektjéből. Ezért a műhely nem egy statikus katalógus. Inkább egy élő rendszer, ahol a beszélgetések, a hibák és a kísérletek ugyanúgy formálják a kínálatot, mint a sikeres projektek. A láthatatlan háttérmunka Sok minden nem látványos, mégis ezek adják a működés alapját. Apró döntések arról, hogy mi kerüljön fel, mi maradjon, és mi az, ami még nem áll készen. Vannak funkciók, amelyek csak azért léteznek, mert valaki egyszer feltett egy egyszerű kérdést. Nem hangos megoldások ezek, inkább csendben működő részletek, amelyek leveszik a terhet a mindennapi használatról. A cél mindig ugyanaz maradt: ne kelljen felesleges köröket futni, és ne vesszen el az a személyes hang, ami az egészet elindította. A műhely ritmusa A háttérben sokszor nem látványos munka zajlik. Tesztelések, átrendezések, apró finomhangolások. Néha egyetlen beszélgetés indít el egy új irányt, máskor hónapok telnek el úgy, hogy kívülről alig látszik változás. Ez a ritmus nem a gyors növekedésről szól, hanem arról, hogy ami itt megjelenik, annak legyen története. Nem cél mindent egyszerre megmutatni — inkább az, hogy ami marad, az valóban használható legyen. Miért nincs minden mindig jelen? Gyakran felmerül ez a kérdés. A válasz egyszerűbb, mint gondolnánk: ez a műhely nem végtelen raktár, hanem egy szűrt eszköztár. Kevesebb választás, több tapasztalat mögötte. Nem a mennyiség számít, hanem az, hogy a dolgok mögött valódi használat álljon. Így a kínálat időnként változik, alakul, néha eltűnik valami — majd később új formában tér vissza. A tudás és a gyakorlat találkozása Itt nincs éles határ a tartalom és a műhely között. Egy kérdésből könnyen születhet egy hosszabb írás, egy írásból új irány, egy új irányból pedig egy teljesen más gondolat. Ezért ez az oldal nem lezárt történet. Inkább egy folyamat része, amely folyamatosan bővül azokkal a tapasztalatokkal, amelyek a háttérben megszületnek. Ha most jársz itt először Nem kell mindent egyszerre megérteni. Nézz körül, hagyd, hogy a különböző részek lassan összeálljanak. Van, aki gyorsan megtalálja, amit keres, más inkább hosszabb ideig marad és felfedezi a részleteket. Ez az oldal egy pillanatkép arról, hol tart most a műhely. Valószínűleg egy év múlva már kicsit más lesz. És pont ettől marad élő. A TavIR műhely mini-cikksorozat cikkei HHM: Húsvétkor sem áll meg a fejlesztés!📦 Mi történik, amikor elfogy egy termék?🧰 Amikor egy kérdésből termék lesz – és néha egy egész témakör📦 Amikor valaki először ír – és minden egy beszélgetéssel kezdődik📦 Mi történik a rendelés után?📦 Miért van helyben a készlet?📦 Hogyan válassz témát a Kapcsolat oldalon?🔧 Amikor egy termék mögött már saját teszt van #### Adatvédelem Kiegészítő jegyzőkönyv: → Érdekmérlegelési teszt Közvetlen letölthetőség: Általános szerződési feltételek Adatvédelmi nyilatkozat Elállási nyilatkozat Impresszum Cookie tájékoztató Érdekmérlegelési teszt #### Akciós termékek A TavIR Webshopban időről-időre újdonságok, kifutó holmik, kiemelt cikkek eszközei is megtalálhatóak. Vagy egyszerűen nagyobb szállításból elérhető kedvezőbb árak miatt kerülnek az oldalra a termékek. Az akciós lapon rendszeres vendégek a TavIR honlapon megjelenő cikkek, tanfolyamok kipróbálási termékei – érdemes időnként visszanézni. Időszakosan van, hogy egy – egy napig érhető el a termék! Tipp: a képre kattintva a termék magyar nyelvű leírása, mintakódjai, adatlapjai és alkalmazási mintái is elérhetőek. →Tovább a TavIR WebShopba 1–12 termék, összesen 62 db Alapértelmezett rendezés Rendezés népszerűség szerint Rendezés átlag értékelés szerint Rendezés legújabb alapján Rendezés: ár szerint növekvő Rendezés: ár szerint csökkenő Akció! NodeMCU ESP32 / NodeMCU32 (ESP32-C2, ESP8684; 2MB; CH340; 30pin; PCB-antenna; USB-C)1 készleten. 2.990Ft Original price was: 2.990Ft.2.450FtCurrent price is: 2.450Ft. (1.929Ft+ÁFA) Kosárba teszem Akció! Ultrahang radar modell (Lafvin)8 készleten. 14.990Ft Original price was: 14.990Ft.13.990FtCurrent price is: 13.990Ft. (11.016Ft+ÁFA) Kosárba teszem Akció! 5 csatornás lángérzékelő szenzor17 készleten. 1.990Ft Original price was: 1.990Ft.1.450FtCurrent price is: 1.450Ft. (1.142Ft+ÁFA) Kosárba teszem Akció! GPRS/GSM + GPS shield (SIM808)1 készleten. 18.290Ft Original price was: 18.290Ft.15.990FtCurrent price is: 15.990Ft. (12.591Ft+ÁFA) Kosárba teszem Akció! Enkóder-tárcsa [2db/pack]17 készleten. 290Ft Original price was: 290Ft.260FtCurrent price is: 260Ft. (205Ft+ÁFA) Kosárba teszem Akció! NodeMCU (ESP-12E/ESP8266; V2 (keskeny modul); CP2102)3 készleten. 3.290Ft Original price was: 3.290Ft.2.450FtCurrent price is: 2.450Ft. (1.929Ft+ÁFA) Kosárba teszem Akció! Mini oszcilloszkóp (DSO138) – alaplap2 készleten. 9.990Ft Original price was: 9.990Ft.8.990FtCurrent price is: 8.990Ft. (7.079Ft+ÁFA) Kosárba teszem Akció! AVR-Duino / WiFi-Mega (ESP8266/4MB/M2560)Értékelés: 5.00 / 51 készleten. 8.950Ft Original price was: 8.950Ft.6.990FtCurrent price is: 6.990Ft. (5.504Ft+ÁFA) Kosárba teszem Akció! Arduino TavIR oktatókészlet (RFID) mintakódokkal (Bővített pack)Elfogyott 21.990Ft Original price was: 21.990Ft.18.900FtCurrent price is: 18.900Ft. (14.882Ft+ÁFA) Tovább Akció! GY-6500 giroszkóp, gyorsulás szenzor20 készleten. 2.150Ft Original price was: 2.150Ft.1.990FtCurrent price is: 1.990Ft. (1.567Ft+ÁFA) Kosárba teszem Akció! RF modul (HC-12)10 készleten. 4.410Ft Original price was: 4.410Ft.3.990FtCurrent price is: 3.990Ft. (3.142Ft+ÁFA) Kosárba teszem Akció! MicroUSB -> USB‑C átalakító adapter (adatátvitelre és tápellátásra is)21 készleten. 220Ft Original price was: 220Ft.150FtCurrent price is: 150Ft. (118Ft+ÁFA) Kosárba teszem 1 2 3 4 5 6 → →Tovább a TavIR WebShopba #### Általános szerződési feltételek Kiegészítő jegyzőkönyv: → Érdekmérlegelési teszt Közvetlen letölthetőség: Általános szerződési feltételek Adatvédelmi nyilatkozat Elállási nyilatkozat Impresszum Cookie tájékoztató Érdekmérlegelési teszt #### Cégadatok Az adatok bővebben az →ASZF és az →Adatvédelem oldalakon is megtalálhatóak. A →TavIR / TavIR-AVR honlap és kapcsolódó aloldalainak működtetéséért felelős bejegyzett cég/szervezet adatai: Alapadatok Név: Cseh Róbert Cégforma: Egyéni vállalkozás Cég nyilvántartási szám: 15887883 Nyilvántartásba vette: Budapest, XVIII. ker. Okmányiroda KSH szám: 65482711711223101 Adószám: 65482711-2-43 Adatkezelési azonosító: 02472-0001 Kereskedelmi tevékenység nyilvántartási szám: 6733 Nyilvántartásba vette: Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat, Közigazgatási és hatósági iroda/XVIII. kerületi Önkormányzat jegyzője Bővített forgalmazói/gyártói információk A EU 2023/988 rendelet alapján a TavIR WebShopban található összes termék esetén: Kereskedelmi név:;Cseh Róbert ev. / TavIR Postai cím: 1181, Budapest, Szélmalom utca 13. Elektronikus cím: https://shop.tavir.hu Az összes termék termékadatlapja a használati szabályokat, ismertetőket tartalmazza. Az összes termékre az alábbi általános eljárásrend vonatkozik: →Áramkörök kezelése Kontakt Székhely/iroda: Budapest, 1181. Szélmalom utca 13. A címen csak előzetes egyeztetés után vagyok elérhető! Telefon: (20) 99-23-781 Weboldal: http://www.tavir.hu és https://shop.tavir.hu E-mail: avr (kukac) tavir (pont) hu és shop (kukac) tavir (pont) hu Kapcsolattartás: →Kapcsolat oldalon keresztül Banki adatok Számlaszám: 12100011-10356577-00000000 (Cseh Róbert) IBAN Számlaszám: HU2112100011-1035657700000000 Bank neve: Gránit bank Swift kód: GNBAHUHB Számlaszám: 12100011-17554020-00000000 (Cseh Róbert) IBAN Számlaszám: HU21121000111755402000000000 Bank neve: Gránit bank Swift kód: GNBAHUHB Utolsó frissítés: 2025.06.21. #### Cookie tájékoztató Közvetlen letölthetőség: Általános szerződési feltételek Adatvédelmi nyilatkozat Elállási nyilatkozat Impresszum Cookie tájékoztató #### Elállás [elallas_form] #### Fizetés URL: https://shop.tavir.hu/fizetes/ #### Fizetés URL: https://shop.tavir.hu/fizetes-2/ #### Gyakori kérdések (GYIK/FAQ) Az itt levő leírások, ismertetők a gyakrabban feltett kérdésekre adnak kiemelt válaszokat. Ebben nem a jogi és kötelező szövegezés dominál, hanem a tapasztalatok, közérthető leírások. Az alapvető információk az →Általános szerződési feltételek-ben illetve az →Adatvédelem tájékoztatóban érhetők el. Ha kérdés, vagy javaslat merült fel, akkor a →Kapcsolat oldalon megadott elérhetőségeken lehet felvenni a kapcsolatot velem (lehetőleg e-mailben/üzenetben!) Tartalomjegyzék WebShop általában Termékek Termékek összeállítása, kosár Fizetés Szállítás-csomag-összeállítás Garancia, visszaküldés, elállás Fennmaradó kérdések WebShop általában Szükséges regisztrálni a rendeléshez? A TavIR WebShopban regisztrált (visszatérő) vásárlóként vagy regisztráció nélkül, “vendégként” is lehet vásárolni. Termékek A WebShopban számos termék érhető el, ezek magyar nyelvű rövid ismertetővel rendelkeznek. A leírások pontosságára, a fényképek megfelelőségére igyekszem odafigyelni – minden észrevételt szívesen fogadok (pontatlanság, javítási javaslatok). Termék műszaki támogatás A WebShopban levő termékek műszaki támogatása a termékleírásban található. Ha pontosításra van szükség, vagy kérdés merül fel a termékkel kapcsolatban, akkor az “Érdeklődés a termékkel kapcsolatban” gombra kattintva kérhető bővebb segítség. Így közvetlenül, az adott termékhez kapcsolódó kérdésekre kapható válasz. Ha a leírásban pontatlanság van, arról is kérek visszajelzést, hogy pontosíthassam / javíthassam. A Webshopban elérhető és a TavIR Shopban vásárolt termékek esetén van műszaki tanácsadás/segítségre lehetőség. Máshol vásárolt, beszerzett termék esetén a →TavIR Fórumban lehet a kérdést feltenni. Kapcsolat A →Kapcsolat oldalon keresztül találhatóak meg a kapcsolattartási adatok. Telefonos elérhetőség sürgős esetben javasolt – azonban nem mindig tudom felvenni a készüléket. Titkosított/privát szám esetén a hívás automatikusan elutasításra kerül! E-mailes megkeresésre igyekszem gyorsan válaszolni (Általában aznap, de legkésőbb néhány munkanap – pl. komplexebb műszaki támogatás). Fejlesztési feladat, konkrét igény Lehetőség van fejlesztésre, illetve bővebb műszaki támogatásra. Ez a →Kapcsolat oldalon keresztül lehetséges, illetve a →Konzultáció témákban lehetséges. Továbbá önállóan is érdemes a →TavIR oldal cikkei közt is tájékozódni. Egyedi rendelés vagy készleten nem lévő eszköz rendelése Egyedi eszközök rendelésére van lehetőség – e-mailben történő egyeztetés alapján. A visszaigazolás e-mailben történik. Az egyedi igény szerinti beszerzést általában 30% előleg átutalása után indítom (ezen folyamattól eltérni lehetséges – közös megegyezés alapján). A készleten nem levő eszköz esetén az Értesítést kérek érkezéskor gombra kattintva jelezhető a darabszám megadásával a várható igény. Ha sürgős vagy kritikus – akkor a →Kapcsolat oldalon szükséges ennek jelzése és a beszerzési folyamat egyeztetése. Termékek összeállítása, kosár Kosár tartalma, készletfoglalás A Kosárba helyezett eszközök automatikusan lefoglalásra kerülnek a készletből a kosárba helyezéssel egy időben. Ez azt jelenti hogy a fizetésig illetve a kosárba helyezés után 60 percig a termék foglalva van. Ha nem történik fizetés és/vagy a 60 perc letelik, akkor a termék a kosárban marad, de ekkor már más is berakhatja a saját kosarába. Mennyiség változtatása, utánrendelés, készletértesítés A kosárba csak a szabad készleten levő mennyiség helyezhető. Így biztosítható, hogy ténylegesen csak a készleten levő termékek legyenek megvásárolhatóak. Ha több eszközre van szükség, mint amennyi készleten van, a →Kapcsolat oldalon lehet érdeklődni. Vagy egyszerűbb közvetlen a terméklapon a “Kérdés a termékkel kapcsolatban” gombra kattintva közvetlenül is elküldhető az érdeklődés. Ha készleten nem levő termékre lenne szükség, akkor azt az “Értesítést kérek érkezéskor” gombra kattintva lehet jelezni (amint beérkezik a termék – így automatikus értesítés kerül kiküldésre, hogy a termék ismét elérhető. Készletinformáció A termékek valódi, helyben raktárkészleten érhetőek el. Ez a terméklapon a kiválasztott darabszám alatt jelenik meg. Ha valami nincsen készleten, akkor az is itt kiírásra kerül. Egyes shopokban a készletek sávosan vannak megadva, itt a tényleges darabszám alapú érhető el. Így nem kell tippelni, hogy a 10+ készlet az 11-et vagy 42 darabot jelenthet. Téves rendelés Téves rendelés esetén a visszajuttatás költsége a vevőt terheli. A téves rendelés esetén a műszaki probléma felmerülése, megfeleltetés az új követelményeknek illetve a beépíthetőség megvalósítása nem a WebShop feladat és tevékenységi körébe tartozik. Ebben az esetben a →Kapcsolat oldalon keresztül lehetséges a kontaktus, illetve a →Konzultáció témákban lehetséges az igény jelzése valamint önállóan érdemes a →TavIR oldal cikkei közt is tájékozódni az esetleges megoldás miatt. Fizetés Milyen fizetési módok közül lehet választani? A TavIR WebShopban megrendelt termék(ek) kifizetése történhet bankkártyás előrefizetéssel, átutalással vagy utánvéttel a kiszállítás során, illetve személyes átvételkor az alábbi fizetési lehetőségek közül lehet választani: készpénz, a számlaértesítéssel egyidejűleg bankkártyás fizetés, előre utalás.. Speciális fizetési módok/lehetőségek A fizetési módok határidejei alapértelmezetten: személyes átadáskor: helyben, átutalás: 8 nap, utánvét: utánvét átvételkor. Az átutalásos fizetés 8 napjától eltérés lehetséges, pl. iskolák, cégek esetén kérésre van erre mód (költségvetési szervezetek esetén 30 nap a jellemző). Ezt a kérést a rendeléskor a megjegyzés rovatban kell feltűntetni. Az átutalás hogyan működik? A megrendeléskor az átutalást kell választani. A számla kiállításakor kapott elektronikus értesítés linkjén keresztül érhető el a számla. Ezen szerepelnek a banki adatok. De az átutalás helyett még ekkor is van mód a számlázási oldalon a bankkártyás fizetést választani. Hogyan fogom megkapni a számlát az online vásárlásról? A számlát a megrendelt termékekkel együtt a csomagban lehet megtalálni (nyomtatva), illetve elektronikusan is elküldésre kerül (e-mailben a számlázóprogramból). A számla kiállítása NEM automatikusan történik a rendelés megadása után – az adószám, a tételek ellenőrzése szükséges a pontos számlázáshoz. A kiállítás legkésőbb a rendelés leadását követő napon megtörténik és e-mailben is elküldésre kerül. (Átutalásos fizetési mód kiválasztása esetén a számla ekkor kártyás fizetéssel ill átutalással is fizethető.) Van minimum/maximum rendelési érték/mennyiség? Nincs minimum rendelési érték. Azonban csak a készleten levő mennyiség vásárolható – nagyobb/készleten nem levő mennyiség esetén a Kapcsolat oldalon vagy a Termékről érdeklődés lapok egyeztetni szükséges. Az utánrendelés/kiegészítő rendelés esetén a beszerzési ár, volumen és határidő függvényében az ár eltérő lehet (fel/lefele is!). Díjbekérő Céges rendelés esetén egy díjbekérőre van sok esetben szükség. A rendelések leadása után a számla kézi ellenőrzést követően kerül kiállításra. Ezt a Billingo számlázóprogram rendszere végzi – és e-mailben is kiküldésre kerül. Az átutalásos számla 8 vagy 15 napos határidejű, így díjbekérőként is működik. Ha mégsem kerül kiegyenlítésre a határidőn belül, akkor a számla stornózásra kerül – és ez is kiküldésre kerül e-mailben. Így a könyvelési terület is láthatja, hogy a számla stornózásra került. Utánvét és számla Ha utánvéttel volt kérve a csomagot, akkor is kiküldésre kerül a számla elektronikusan emailban – a csomag összekészítésével egyidőben. A számlát NEM kell befizetni, hiszen utánvéttel érkezik a csomag. A számla a csomagban papír alapon is elérhető – de ez a csomagkezeléskor időnként elveszhet. Elektronikusan a számla újraküldése egyszerűen megoldható. Kérésre a számla újra kiküldésre kerül ezesetben. Szállítás-csomag-összeállítás Van lehetőség a rendelésemhez a kiszállítás előtt terméket hozzáadni, vagy abból törölni? Igen, e-mailban →Kapcsolatfelvétellel – válaszolva a visszaigazolásra és/vagy a kiegészítő rendelésnél a “Kiegészítő rendelés” típus választva és megadva, hogy melyik rendeléshez csatolandó. Telefonos módosítás/lemondás csak az írásbeli megerősítés esetén kerül elfogadásra! Csak olyan csomaghoz lehet kiegészítő rendelést/csomagot kérni, ami még nem került összeállításra és feladásra! Kiegészítő rendelés esetén a Borítékos szállítási módhoz nem rakható borítékban nem szállítható vagy borítékos szállításra nem megjelölt/engedélyezett termék! Ilyen esetben – ha nem adminisztratív hiba miatt maradt le a borítékos szállítás lehetőség – a kiszállítás/rendelés utólagosan módosításra és egyeztetésre kerül (mely akár több napos szállítási csúszást is okozhat)! Mi történik, ha egy termék nincs raktáron? Amennyiben a választott termék nincs raktárban, felajánlásra kerül egy helyettesítő termék. A helyettesítő termék elfogadása nem kötelező. Illetve lehetőség van a termék beérkezését megvárni, és akkor kerül a csomag feladásra. A WebShop valódi készletből dolgozik – a raktárhiány adminisztrációs hiba miatt fordulhat elő. A készleten nem levő, illetve a raktárkészletet meghaladó mennyiségű termék nem rendelhető. A rendszer ilyenkor figyelmeztet, és nem engedi a megrendelést. Érdemes az Érkezésről értesítést kérek funkciót használni, hogy a termék beérkezéséről automatikus értesítést kapj. (a rendszer nem fogadja el, és jelzi az adott termékből a mennyiségi hibát). Ekkor érdemes az Érkezésről értesítést kérek gombra kattintva az értesítési listára feliratkozni. Amint az eszköz újra elérhető – automatikusan e-mail kerül kiküldésre. Hogyan törölhetem a megrendelésemet? A megrendelés törlésének igényét a kapott tájékoztató e-mailre való válaszként vagy a →Kapcsolat oldalon lehet jelezni. Fontos! Csak elektronikusan illetve visszaigazolt módon van lehetőség a törlésre – telefonon való jelzés esetén a pontatlanságok miatt ez nem javasolt (azonos nevek, félrehallás, stb). Országos a házhoz szállítás? A Webáruházunkból megrendelt termékeket házhoz szállítással az MPL végzi. DPD illetve GLS házhoz szállítás nem érhető el – a csomagok feladása nem biztosított gördülékeny módon jelenleg. Amint változás következik be ezen szolgáltatók esetén – a szállítási módok közt megjelenik. Külföldi szállítás elérhető? Igen, jellemzően Európai célterületre. Packeta illetve MPL csomagként (levélként) van mód a kiküldésre. Külföldi szállítás esetén az utánvét erősen korlátozottan érhető csak el! Érdemes a megrendelés előtt pontosítani a szállítási elvárásokat a →Kapcsolat oldalon keresztül. Mi a megrendelések várható szállítási ideje? A megrendelés összekészítése jellemzően 1-3 munkanap. A készletinfo a valódi elérhető mennyiséget jelenti – azaz a valódi, rendelkezésre álló raktárkészletet. A rendelés feladása után a kiszállítást végző partnercég szállítási tájékoztatása a mérvadó. Az egyes szállítási módoknál az átfutási idő és státuszkövetés hogyan alakul? A TavIR WebShopban többféle szállítási mód érhető el.Minden egyes kiszállítás előtt a csomag státusza “Összekészítve át/feladásra” változik. Ezután történik meg a szállító cég részére az átadás illetve van lehetőség már átvenni személyesen az összekészített csomagot. A csomagok státusza folyamatosan nyomon követhető – ennek egy része kézzel történő beállítás, egy része automatizmus. Minden egyes változásról e-mail értesítés kerül kiküldésre. A főbb státuszok az összekészítés-kiszállítás folyamán: Fizetés előtt Ez a csomag összeállításának folyamata, amíg a “Megrendelés elküldése” gomb nincs megnyomva. Feldolgozás alatt A csomag fizikai összeállítása történik meg. Ha Bankkártyás fizetés volt, akkor ezen lépés előtt megtörténik. Számla kiállítása Ez a Billingo rendszerében történik, a számla elektronikus létrehozásának folyamata (email értesítésben a számla elérhető). Ha átutalás lett fizetési módként kiválasztva, akkor a számla alapján indítható az átutalás. Vagy ekkor is van még mód a kártyás fizetésre a számla megtekintési oldalán. Összekészítve feladásra A csomag ekkor már fizikailag elérhető, megkapta a feladási címkét (személyes átadás esetén a csomag összeállt). Ekkorra már szükséges, hogyha előreutalással történt a rendelés – akkor beérkezzen. Ugyanis a csomag feladásának egyik opcionális feltétele előreutalás kérésekor az utalás beérkezése/kártyás kifizetése. A visszaigazoló email már tartalmazza a csomag-azonosítót (kivéve: személyes átadás illetve ajánlott levél). Személyes átadás Az iroda címen a fizikai termékátadás megtörténik.A megrendelési folyamat lezárásra kerül. Csomag feladása A csomagfeladás megtörténtéről értesítés kerül kiküldésre, a szállítmányozó cégre van innentől bízva a kézbesítés. A kézbesítés idejéről, átvételi helyről a fuvarozó cég ad közvetlen információt. Ajánlott levél esetén ekkor válik ismertté a nyomkövetési szám. Utánkövetés A csomag megérkezéséről és kipróbálásáról köszönettel fogadom a visszajelzést – akár dicséret, akár elmarasztalás, akár olyan javaslat, amely segít a működés fejlesztésében. Illetve a kipróbáláshoz műszaki segítség, az alkalmazások tapasztalatai, buktatóval kapcsolatban is kereshető vagyok – és visszajelzést is szívesen fogadok. Hogyan lehet a szállítási módot utólag módosítani? A kiszállítási mód módosítása a csomag feladása előtt lehetséges a →Kapcsolat oldalon keresztül (csak email vagy elektronikusan, telefonon nincs rá mód) – a feladás után már csak a kiszállító partnercég ügyfélszolgálatával közvetlenül felvéve a kapcsolatot lehetséges. Ha Foxpost a szállítás: a csomagautomaták térképen a →Csomagautomaták – FOXPOST oldalon érhető el (az itt kiválasztott automata adatait kell az →Kapcsolat oldalon vagy a visszaigazolási e-mailra válaszként megadni) Ha Postai a szállítás: a házhozszállítást kell a →Kapcsolat oldalon vagy a visszaigazolási e-mailra válaszként megadni. Ha Postai MPL/Csomagautomata a szállítás: a →Posta térképen kiválasztva az átvételi pontot a →Kapcsolat oldalon vagy a visszaigazolási e-mailra válaszként megadni. Ha Sameday/Easybox a szállítás: a →Sameday Easyboxtérképen kiválasztva az átvételi pontot a →Kapcsolat oldalon vagy a visszaigazolási e-mailra válaszként megadni. Szállítási módok Néhány szállítási mód tapasztalata az elérhetőek közül (a Webshop/TavIR szállítási tapasztalata és a vevői visszajelzések alapján!) (részletesen az elérhető szállítási módokat lásd az →Általános szerződési feltételekben). Az írt napok száma munkanapként értelmezendőek! Személyes átvétel A TavIR Shopban lehetséges a személyes átvétel – a reggeli illetve az esti időszakban – de napközbeni és hétvégi átvételre is van mód. Az átvétel egyeztetése az összekészítés után e-mailban történik. A fizetés a megrendelés során kártyás fizetéssel vagy személyes átvételkor készpénzben/átutalással lehetséges. Az átvételről a csomag összekészítése után mindenképp e-mail értesítést küldök! Összekészítés előtti átvétel (gyorsított átvétel), illetve “prompt/azonnali vásárlás” a WebShopban csak korlátozottan lehetséges. Ennek oka a készletvezetési és számlázási kötelezettségek. Ilyen esetben minden esetben előzetes egyeztetés szükséges. Reggeli átvétel ~6 óra körül, az esti ~18-19 óra körül lehetséges előzetes egyeztetés alapján. A csomagok összeállítása után – ha az egyeztetés 10 napon belül nem sikerül (azaz nincs visszajelzés az átvételi javaslatokra) – törlésre kerül (és a készletfoglalás is megszűnik!). Fontos! A WebShop alapvetően online áruházként működik. Egyeztetés, termékkiválasztás, “nézelődés” – csak előzetes egyeztetés alapján lehetséges. A személyes átvétel időablakában erre NINCS mód! Javaslat, tapasztalat: Az olyan általános megkeresések, mint a “nézelődés”, “javaslattétel” vagy “mit válasszak” csak korlátozott mértékben adnak lehetőséget információátadásra. Konkrét kérdés vagy igény esetén pontosabb válasz adható. Komplett, komplex tanácsadáshoz, fejlesztéshez a →Mentorprogram illetve a →Általános konzultáció, műszaki tanácsadás alkalmas – jellemzően a felkészülés, és a komplex megoldási javaslatok miatt! FoxPost A kiszállítási idő jellemzően 2-5 munkanap a feladást követően. Azonban a FoxPost rendszerében a tényleges automatába történő feladás NEM kerül lekövetésre, csak amikor onnan már az elosztói raktárba érkezik meg a csomag! A feladás megtörténtéről a WebShopból a “Csomag átadása a szállító cég részére” üzenet tájékoztat. A csomag átvételéről email illetve SMS/Viber üzenetet küld a FoxPost rendszere, utána 5 napig van mód átvenni a csomagot (de kiemelt időszakban (Black Friday – Mikulás – Karácsony) az automatában 3 napig érhető el a küldemény!) Fontos! A Foxpost számos esetben az automata telítettsége miatt más, szomszédos automatába irányítja át a csomagot – ez 1-3 nap kézbesítési csúszást jelent! Packeta Egyre több helyen érhető el – immár csomagautomatában is. A környező országokban is egyre több helyen van – így a közvetlen szállítás megoldott. A feladás után 2-4 munkanappal árvehető a csomag a célhelyen. A Z-BOX automata használatához mobiltelefon, online (WiFi és Bluetooth) elérés és alkalmazás telepítése szükséges! Ennek hiányában a kontakt / bolti helyszíni átvételt javasolt választani! Sameday (Kivezetés alatt. Június 15-ig megrendelt csomagok kiszállításra kerülnek. A Sameday/EasyBox már nem választható szállítás) A kiszállítási idő jellemzően 2-5 munkanap a feladást követően. A feladás megtörténtéről a WebShopból a “Csomag átadása a szállító cég részére” üzenet tájékoztat. A csomag átvételéről email illetve SMS üzenetet küld a Sameday rendszere, utána 5 napig van mód átvenni a csomagot (de kiemelt időszakban (Black Friday – Mikulás – Karácsony) az automatában 3 napig érhető el a küldemény!) A PicPackPonton is átvehetőek a küldemények (Sameday/PickPackPont) – ez általában bolti átvételt jelent. Ajánlott levél Kis méretű és könnyű eszközökhöz való szállítás. Postai szállítási mód – így névvel ellátott postaláda szükséges: oda dobja be a postás. Vagy Postán maradóra kérni, és akkor a postán vehető át. Fontos! A levélszekrényben kézbesítés is kézbesítésnek számít – NEM kell most már aláírás hozzá! A levél ezért buborékos borítékban érkezik, ajánlott ragszámmal. A visszaigazolásban is az szerepel. A Posta nem küld semmiféle értesítést! Akkor érdemes választani, ha kis méretű csomag (WebShop nem is engedi nagyobb esetén kiválasztani), zárható postaláda és a címzetti név is szerepel rajta, megbízható postaszolgáltatás. Nem veszik el akkor sem, ha kézbesítettként jelölték – például ha másik postaládába került, vagy útközben elveszett volna., költséghatékonyan 1-2 eszközre, szállítási idő: 2-7 munkanap. Fontos! Ha a címhely cég telephelye és oda van kérve a levél, – akkor a címzésben a cég nevet is fel kell tüntetni! Ennek hiányában a posta “címzett nem azonosítható” jelzettel nem kézbesíti és visszafordítja! Sima, normál levél Kis méretű és könnyű eszközökhöz való szállítás. Postai szállítási mód – így névvel ellátott postaláda szükséges: oda dobja be a postás. Vagy Postán maradóra kérni, és akkor a postán vehető át. A levél buborékos borítékban érkezik. A Posta nem küld semmiféle értesítést, és a levél nyomkövetése/kézbesítése sem követhető. Akkor érdemes választani, ha kis méretű és könnyű csomag (WebShop nem is engedi nagyobb esetén kiválasztani), zárható postaláda – névvel ellátva (vagy portaszolgálat/iratfogadó pl. cég), megbízható postaszolgáltatás (nem veszik el, nem kavarodik máshová), költséghatékony 1-2 kis eszközre, lassú szállítás – jellemzően 5-20 munkanap! Fontos! Ha a címhely cég telephelye és oda van kérve a levél, – akkor a címzésben a cég nevet is fel kell tüntetni! Ennek hiányában a posta “címzett nem azonosítható” jelzettel nem kézbesíti és visszafordítja! MPL házhozszállítás Klasszikus szállítási mód.Tapasztalat, hogy a kiszállítás a feladást követően 1-2 nappal megtörténik. A futár érkezése nem tervezhető, a postai rendszer nem küld SMS előértesítést. Címzési típushiba: címzésnél csak a név kerül megadásra, cégadat nem (pl. cég telephelyen történő átvételkor szükséges!). MPL csomagautomata Az egyik leggyorsabb szállítási mód. A feladást követő naptól általában már az átvételi automatában elérhető a csomag! Jellemző kézbesítés: 1-2 nap. A legtöbb automata 0-24 órás elérhetőségű. Sameday/PickPackPont A kiszállítási idő jellemzően az átadást követően 3-5 munkanap! A csomag szállításának státuszváltozása a Sameday rendszerében követhető – azonban időszakosan pontatlanságok fordulnak elő. A terheltebb időszakokban a csomag átvételi helye a megjelölt helyhez közeli átadási pont is lehet! GLS, DPD, ExpressOne Ezen szállítási módok jelenleg nem érhetőek el. Amint a csomagfeladás (cég részére) automatában és/vagy csomagponton is működik – bevezetésre kerül: DPD, GLS. Kvikk A csomagok egységes feladása közvetlenül a szállító szolgáltatónál történik, a csomagkövetés és a egységes csomagkezelést a Kvikk csomagintegrátori oldalon lehet nyomonkövetni. A csomag feladása és összekészítése után már a kiválasztott szállító szolgálattónál is láthatóvá válik a csomag! Szállítási költségek jelenlegi árai A szállítási díjak 2026.01.01-től a listaárakhoz képest akciós jelleggel kedvezőbbek. Szolgáltató Csomagár Megjegyzés MPL házhozszállítás 1500 Ft Max. 20 kg, kártyás fizetés, előre utalás, utánvét, 1-2 munkanap Foxpost A-box 1200 Ft Max. 15 kg, kártyás fizetés, előre utalás, utánvét, 1-3 munkanap Foxpost Z-BOX 1200 Ft Max. 5 kg, , (kártyás fizetés), előre utalás, utánvét, 2-4 munkanap Packeta Z-BOX 1200 Ft Max. 5 kg, , (kártyás fizetés), előre utalás, utánvét, 2-4 munkanap Packeta Z-Pont 1200 Ft Max. 10 kg, kártyás fizetés, előre utalás, utánvét, 2-3 munkanap Sameday easybox 1200 Ft Max. 15 kg, kártyás fizetés, előre utalás, utánvét, 2-5 munkanap Sameday PickPackPont 1200 Ft Max. 15 kg, kártyás fizetés, előre utalás, utánvét, 2-5 munkanap MPL Postán maradó 1250 Ft Max. 20 kg, kártyás fizetés, előre utalás, utánvét, 1-2 munkanap MPL Postapont 1350 Ft Max. 10 kg, kártyás fizetés, előre utalás, utánvét, 1-3 munkanap MPL csomagautomata 1200 Ft Max. 10 kg, kártyás fizetés, előre utalás, utánvét, 1-2 munkanap Normál levél 520 Ft Max. 50 g!, kártyás előre fizetés, előre utalás 2-20 munkanap Ajánlott levél 950 Ft Max 50 g!, kártyás előre fizetés, előre utalás, 2-10 munkanap Személyes átvétel Ingyenes (0 Ft) Egyeztetés alapján, rugalmasan. Minden csomag esetén : – nincs külön csomagsúly-felár, – nincs csomagolási díj, és – nincsenek rejtett költségek. A feltüntetett szállítási díjak minden járulékos költséget tartalmaznak! Az utánvét minden szállítás esetén egységesen: 390 Ft Hogyan lehet a szállítási címet utólag módosítani? A kiszállítási cím módosítása a csomag feladása előtt lehetséges a →Kapcsolat oldalon keresztül (csak email vagy elektronikusan, telefonon nincs rá mód) – a feladás után már csak a kiszállító partnercég ügyfélszolgálatával közvetlenül felvéve a kapcsolatot lehetséges. Visszaérkező/visszapattanó csomagok Ha a csomag visszaérkezik kézbesítési hiba miatt – egyeztetés után a csomag továbbra is kiszállítható. Ha a csomag nem kereste / nem vette át / átvételt megtagadta stb. jelzettel jön vissza, akkor a megrendelő a soron következő rendelése(i) esetén az alábbi fizetési lehetőségek valamelyikével rendelhet a WebShopból: előreutalás, előre kártyás fizetés, személyes átvételkor történő fizetés. Abban az esetben, ha kézbesíthetetlenség miatti és visszaérkezés utáni érdeklődő levélre nem érkezik válasz, akkor a vevő kizárja magát a további vásárlási lehetőségekből (A WebShop üzemeltetőjének döntése alapján ezesetben lehetőség van “csak előrefizetésessel” vagy “személyes átvétellel” módra enyhíteni a teljes kizárást). A vevői mulasztás esetén a szállítási költség megtérítésére a TavIR WebShop igényt tarthat. Az adatvédelmi aggályok esetére az “eladó jogos érdeke” illetve a “pénzügyi jogszabályi előírás” alapján történik a személyes adatok kezelése a továbbiakban. Csomagátvétel, csomagőrzés A megrendelések személyes átvétele, utalásos fizetése esetén, ha nem történik meg a számla kiegyenlítése és/vagy az átvétel 10 napon belül – akkor a függő rendelésről értesítés kerül kiküldésre (email). Ha az újabb 2-3 nap eredménytelenül telik el – a rendelés törlésre, a foglalt készlet felszabadításra és a számla stornózásra kerül! Garancia, visszaküldés, elállás A garanciális ügyintézés folyamán szükség lehet műszaki tanácsadásra illetve az eszköz visszaküldésére. Erre az →Általános szerződési feltételek vonatkoznak. Az eszközben való szándékos károkozás NEM tartozik a garanciális folyamatba! Visszaküldés Ha a csomag visszaküldésre kerül, akkor erre az alábbi lehetőségek vannak: Postai visszaküldés – ajánlott levélként: Cseh Róbert/TavIR (1181, Budapest, Szélmalom utca 13) Postai visszaküldés – csomagként: Cseh Róbert/Postán maradó! (1680, Budapest, Pestszentlőrinc 6 posta, Budapest, Barta Lajos utca 8.) FoxPost automata: Cseh Róbert – Budapest, 1181, Budapest, Margó Tivadar u. 31; Penny Margo Utánvétes csomag, portós csomag átvétele NEM lehetséges – ezek a küldő részére (jellemzően újabb díj ellenében) a szállítási szolgáltató részéről visszaszállításra kerülnek! A visszaküldés esetén – vevői elállás esetén – a visszaküldés költsége a vevőt terheli. A WebShop által kifejezetten kért visszaküldés (pl. hibakeresés) esetén a költség a WebShopot terheli. Ez nem vonatkozik a vevői jogszabályi elállásból származó visszaküldésekre. A WebShop által külön kért visszaküldési esetekben csak akkor van mód a költség átvállalására, ha a WebShop által kiállított csomagcímke illetve feladói vonalkód birtokában történik a feladás. Vevői feladás ez esetben NEM lehetséges (ennek költség és adminisztratív valamint elszámolási okok miatt!). Fennmaradó kérdések Az alapvető információk az →Általános szerződési feltételek-ben illetve az →Adatvédelem tájékoztatóban találhatóak meg. Ha kérdés, vagy javaslat merült fel, akkor a →Kapcsolat oldalon megadott elérhetőségeken van mód visszajelezni (preferált: e-mail vagy az űrlap kitöltése!). Utolsó módosítás: 2026. június 08. #### Hírek és cikkek 2026.09.01.Megvan az alkatrész…Most jöjjön, amit kezdeni tudsz vele. Ha ezt az oldalt egy TavIR-csomagban talált QR-kódról nyitottad meg, akkor valami már biztosan...Tovább olvasom →2026.09.01.Hogyan működik a TavIR WebShop – útmutató és háttérinfókAz ember sokszor csak egy alkatrészt keres – mondjuk egy ellenállást vagy csatlakozót -, máskor viszont egy komplett mikrokontrolleres vezérlést...Tovább olvasom →2026.08.14.Nyári kiszállítások, elérhetőségek, nyári szünet – Augusztus 20–23: a hosszú hétvégén is nyitva a TavIR WebShop!Ha csak kevés időd van: a →TavIR WebShopban augusztus 20-23. között is lehet rendelni. Ha még a hosszú hétvége előtt...Tovább olvasom →2026.07.26.🔀 Az SPI nem busz – több slave és CS kezelés a gyakorlatbanAz SPI-t sokan busznak hívják. Pedig valójában klasszikusan nem az. Ugyanakkor kívülről akár hasonlíthat is hozzá, hiszen: több eszköz, és...Tovább olvasom →2026.06.30.📟 7 szegmenses kijelzők – mit kell tudni róluk?Mit látsz a modulokon? A “7 szegmenses” kijelzők egyedi LED-sorokból állnak, amelyekkel számokat (0-9) és néhány betűtípust jeleníthetsz meg. Minden...Tovább olvasom →2026.06.15.⚡ 📟 Kijelzők és tápellátás együtt…… avagy a tipikus buktatók és bevált megoldások A kijelzők sokszor nem azért okoznak problémát, mert „rosszak”, hanem mert alábecsüljük...Tovább olvasom →← Előző1 / 14Következő → #### Impresszum Közvetlen letölthetőség: Általános szerződési feltételek Adatvédelmi nyilatkozat Elállási nyilatkozat Impresszum Cookie tájékoztató #### Kapcsolat Fontos a véleményed. Küld el észrevételeid! Bármi kérdésed van, írj bátran! Ha választ vársz, kérlek add meg az email címedet is! Ennek hiányában nem fogok tudni válaszolni! Ha az írás nem szimpatikus itt az oldalon keresztül, vagy több mindent megosztanál: Telefon: +36-(20) 9923781 (Rejtett számról sajnos nem tudom fogadni a hívásokat.) E-mail: shop@tavir.hu A személyes átvétel 2026.04.08-04.12 közt szünetel! Notice: JavaScript is required for this content. #### Kedvencek [yith_wcwl_wishlist] #### Kijelzők mikrokontrolleres projektekhez Gyakorlati útmutatók, tipikus hibák és tervezési szempontok A kijelzők kiválasztása mikrokontrolleres projektekhez ritkán csak méret vagy ár kérdése. A valódi döntések a tápellátásnál, az interfésznél, a memóriahasználatnál és a környezeti feltételeknél dőlnek el. Ebben a mini-cikksorozatban azokat a gyakorlati kérdéseket járjuk körbe, amelyek a legtöbbször okoznak instabil működést, nehezen reprodukálható hibákat vagy felesleges újratervezést kijelzős rendszereknél. A cikkek célja nem az, hogy egyetlen „jó megoldást” adjanak, hanem hogy segítsenek jól dönteni az adott feladathoz. Mit találsz itt? kijelzőtípusok közötti gyakorlati különbségek, tipikus hibák és azok felismerése, tápellátási, kábelezési és resetelési minták, memória- és időkritikus szempontok, hosszú távú működés és környezeti hatások… A kijelzős mini-cikksorozat cikkei 📟 7 szegmenses kijelzők – mit kell tudni róluk?⚡ 📟 Kijelzők és tápellátás együtt…📟 Mikor NE tegyünk kijelzőt egy projektbe?📟 Kijelzőválasztás és memóriahasználat – amikor nem a kijelző „túl nagy”, hanem a statikus memória fogy el📟 Karakteres LCD csatlakoztatása – Párhuzamos HD44780 vagy IIC bővítős megoldás?📟 Kijelző + rendszer együtt📟 Karakteres LCD vagy OLED?📟 IIC vagy SPI kijelző? Sebesség, kábelezés és mikor melyik a jobb választás📟 OLED kijelzők csatlakoztatása: IIC vagy SPI – mikor melyik a jobb döntés?📟 Kijelző hibakereső ellenőrzőlista📟 Kijelzők SRAM-igénye – avagy miért fogy el olyan gyorsan a memória Arduino Uno-n? Hogyan érdemes haladni? Ha most ismerkedsz a témával, érdemes először az alapvető kijelzőtípusok és választási szempontok cikkeivel kezdeni. Ezután a tápellátás, frissítési stratégia és reset témák segítenek elkerülni a leggyakoribb hibákat. Haladóbb projektekhez a diagnosztika, EMC/ESD és időkritikus feladatok cikkei adnak valódi pluszt. A frissítési és reset problémák részletesebben a Kijelzők inicializálása és resetelése cikkben olvashatók Nem kötelező sorrendben olvasni – a cikkek önállóan is értelmezhetők, de együtt adják ki a teljes képet. Mikor milyen termékek jöhetnek szóba? A cikkekben bemutatott megoldások jellemzően különböző LCD, OLED, LED-alapú kijelzőkkel, valamint azok meghajtásához szükséges illesztőmodulokkal, tápellátási és kiegészítő elemekkel valósíthatók meg. A konkrét választás mindig az adott projekt: környezetétől, erőforrásaitól, és hosszú távú céljától függ. 👉 Kijelzők és kiegészítők a TavIR WebShopban Folyamatosan bővülő tartalom A kijelzős mini-cikksorozat nem lezárt anyag: időről időre új cikkekkel egészül ki, ahogy új kérdések és gyakorlati tapasztalatok merülnek fel. Záró gondolat A kijelző nem csak „valami látványos megjelenítő”, hanem hatással van a teljes rendszer működésére. Ez a gyűjtőoldal azért készült, hogy segítsen átlátni a lehetőségeket, és magabiztosabb döntéseket hozni már a tervezési fázisban. #### Kívánságlista Új lista létrehozása Még nem hozott létre listákat. Menj vásárolni, hogy létrehozz egyet. #### Kívánságlista URL: https://shop.tavir.hu/my-lists/view-a-list/ #### Kívánságlista [ti_wishlistsview] #### Kívánságlista keresése Valaki más listájának keresése Lista neve Név Hozzáadás dátuma Drón Slett Attila 2022.04.08. Kívánságlista 2021.10.27. #### Kívánságlista létrehozása Nevezd el a listádat * Írd le a listádat Adatvédelmi beállítások * Nyilvános - Bárki kereshet és láthatja ezt a listát. Megoszthatod link segítségével is. Megosztott - Csak azok láthatják ezt a listát, akik megosztották a linket. Nem fog megjelenni nyilvános keresési eredmények között. Privát - Csak te láthatod ezt a listát. Írj be egy nevet, amelyhez ezt a listát társítani szeretnéd. Ha a listád nyilvános, a felhasználók megtalálhatják a kereséssel. Keresztnév Vezetéknév E-mail a listához #### Kívánságlista szerkesztése URL: https://shop.tavir.hu/my-lists/edit-my-list/ #### Kommunikációs preferenciák [automatewoo_communication_preferences] #### Kosár URL: https://shop.tavir.hu/kosar/ #### Kosár [et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Section- class .de-page-header” module_class=”de-page-header” _builder_version=”4.16″ global_colors_info=”{}”][et_pb_row _builder_version=”4.16″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.16″ custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text admin_label=”Divi Ecommerce Page Header Title” _builder_version=”4.16″ global_colors_info=”{}”] Kosár [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.16″ custom_padding=”30px||30px|” global_colors_info=”{}”][et_pb_row _builder_version=”4.16″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.16″ custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_code admin_label=”Woo Cart Shortcode – class .woo-cart” module_class=”woo-cart” _builder_version=”4.16″ global_colors_info=”{}”][/et_pb_code][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Section – Bottom Blurbs” module_class=”bottom-blurbs” _builder_version=”4.16″ custom_margin=”10px||40px|” custom_padding=”0px||0px|” global_colors_info=”{}”][et_pb_row column_structure=”1_4,1_4,1_4,1_4″ use_custom_gutter=”on” make_equal=”on” _builder_version=”4.16″ custom_margin=”0px||0px|” custom_padding=”0px||0px|” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”4.16″ custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_blurb title=”TÖBBFÉLE SZÁLLÍTÁS” use_icon=”on” font_icon=”||divi||400″ icon_color=”#777777″ icon_placement=”left” image_icon_width=”30px” admin_label=”Blurb – TÖBBFÉLE SZÁLLÍTÁS” _builder_version=”4.16″ header_font=”|600||on|||||” header_text_color=”#111111″ header_font_size=”16px” body_font=”|300|||||||” body_line_height=”1.5″ icon_font_size=”30px” global_colors_info=”{}”]MPL Posta, Postaautomata, Posta Csomagpont, FoxPost, PickPackPont vagy akár személyes átvétel. [/et_pb_blurb][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”4.16″ custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_blurb title=”Biztonságos fizetés” use_icon=”on” font_icon=”||divi||400″ icon_color=”#777777″ icon_placement=”left” image_icon_width=”30px” admin_label=”Blurb – Biztonságos fizetés” _builder_version=”4.16″ header_font=”|600||on|||||” header_text_color=”#111111″ header_font_size=”16″ body_font=”|300|||||||” body_line_height=”1.5″ icon_font_size=”30px” global_colors_info=”{}”]Fizetés kényelmesen és biztonságosan bankkártyával. [/et_pb_blurb][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”4.16″ custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_blurb title=”100% elégedettség” use_icon=”on” font_icon=”||divi||400″ icon_color=”#777777″ icon_placement=”left” image_icon_width=”30px” admin_label=”Blurb – 100% elégedettség” _builder_version=”4.16″ header_font=”|600||on|||||” header_text_color=”#111111″ header_font_size=”16″ body_font=”|300|||||||” body_line_height=”1.5″ icon_font_size=”30px” global_colors_info=”{}”]30 napig bármikor meggondolhatod magadat. [/et_pb_blurb][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”4.16″ custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_blurb title=”Ügyfélszolgálat” use_icon=”on” font_icon=”||divi||400″ icon_color=”#777777″ icon_placement=”left” image_icon_width=”30px” admin_label=”Blurb – Ügyfélszolgálat” _builder_version=”4.16″ header_font=”|600||on|||||” header_text_color=”#111111″ header_font_size=”16″ body_font=”|300|||||||” body_line_height=”1.5″ icon_font_size=”30px” global_colors_info=”{}”]Telefonon, levélben vagy akár személyesen is elérhető. [/et_pb_blurb][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section] #### Memória és adattárolás Gyakorlati útmutatók, tipikus hibák és stabil tervezési minták valós projektekből Az adattárolás mikrokontrolleres projektekben ritkán látványos téma, mégis ez az a terület, ahol a legtöbb rejtett hiba, adatvesztés és hosszú távon jelentkező probléma gyökerezik. Sok rendszer nem azért válik instabillá, mert “nem működik”, hanem mert az adatok: nem megfelelő helyre kerülnek, túl gyakran íródnak, vagy később már nem értelmezhetők. Az adattárolás nem csak technológiai kérdés, hanem rendszerszintű döntés. Ebben a mini-cikksorozatban azokat a gyakorlati kérdéseket járjuk körbe, amelyek a leggyakrabban okoznak problémát: naplózásnál, konfiguráció kezelésnél, hosszú távú adatmegőrzésnél, és beágyazott rendszerek stabil működésénél. A cél nem egyetlen “jó memória” kiválasztása, hanem az, hogy tudd: mikor mit kell használni, mit érdemes elkerülni, és hogyan lehet stabil, hosszú távon működő rendszert építeni. 👉 A legtöbb adattárolási hiba nem azonnal jelentkezik, hanem hetek vagy hónapok után. Ez a cikksorozat abban segít, hogy ezeket már tervezéskor elkerüld. Mit találsz itt? Az adattárolási mini-cikksorozat az alábbi témákra fókuszál: Memóriatípusok és választás EEPROM, FRAM, SPI Flash, SD kártya belső vs külső memória mikor melyik való Adattárolási logika konfiguráció vs naplózás szöveges vs bináris log rekordstruktúrák és adatmodellek Idő és események kezelése időbélyegzés (RTC, millis, NTP) timestamp vs offset vs verzió esemény alapú vs folyamatos logolás Megbízhatóság és adatvédelem áramszünet alatti adatvesztés duplikált írás, CRC, “utolsó jó adat” wear leveling és írási ciklusok Méretezés és tervezés mennyi adat keletkezik mennyi ideig kell megőrizni memória kiválasztás gyakorlati alapon Rendszerszintű megközelítés adattárolási minták kis rendszerektől IoT-ig kombinált megoldások (RAM + Flash + SD) A cikkek önállóan is használhatók Az alábbi cikkek együtt alkotják az adattárolási tudásbázist, de önállóan is olvashatók és alkalmazhatók: 💾 Szöveges vagy bináris log? Mikor melyik a jobb választás naplózáshoz? 💾 Memória méretezés💾 Log fájl struktúrák🧭 Időbélyeg tárolási formák Hogyan érdemes haladni? Kezdőknek adattárolás döntési útmutató konfiguráció vs naplózás EEPROM vs FRAM alapok Ha most ismerkedsz a témával, ezek segítenek megérteni: mit kell egyáltalán menteni, és miért nem jó “mindent egy helyre”. Ezután érdemes továbblépni: logolási stratégiák szöveg vs bináris memória méretezés Haladóknak SPI Flash vs SD kártya log struktúrák időbélyegzés és formátumok Ezek a cikkek már arról szólnak, hogyan lesz egy rendszer: hatékonyabb kisebb memóriaigényű jobban visszakereshető Összetett rendszerekhez áramszünet-kezelés duplikált írás és adatvédelem adattárolási minták (architektúra szinten) Itt már nem az a kérdés, hogy “működik-e”, hanem az, hogy: mennyire stabil hosszú távon mennyire hibatűrő mennyire skálázható Mikor milyen megoldások jöhetnek szóba? A cikkekben bemutatott megoldások nem elméleti példák, hanem a gyakorlatban is elérhető eszközökkel valósíthatók meg: EEPROM és FRAM chipekkel SPI Flash memóriákkal SD kártyás modulokkal RTC modulokkal mikrokontroller belső memóriáival A konkrét választás mindig az adott projekt: adatmennyiségétől írási gyakoriságától megbízhatósági igényétől és hosszú távú céljától függ Folyamatosan bővülő tartalom Az adattárolással foglalkozó mini-cikksorozat nem lezárt anyag. Új cikkek jelennek meg, ahogy: új problémák merülnek fel, új eszközök kerülnek elő, és valós projekttapasztalatok gyűlnek össze. Záró gondolat Az adattárolás nem csak “hova mentsük az adatot” kérdés, hanem a rendszer egyik legfontosabb stabilitási tényezője. Ez a gyűjtőoldal azért készült, hogy segítsen: átlátni a lehetőségeket, elkerülni a tipikus hibákat, és magabiztos döntéseket hozni már a tervezéskor. 👉 A jól megtervezett adattárolás nem látszik – csak akkor, ha rosszul csinálják. #### Mindenüttkereső [yith_wcan_filters slug=”default-preset”] #### NFC kártyák és beléptető rendszerek – mit rontanak el a legtöbben? Gyakorlati útmutató telefonos NFC-hez és azonosításhoz Az NFC kártyák és beléptető (“proxy”) kártyák használata első ránézésre egyszerűnek tűnik: a telefon vagy az olvasó hozzáér, és a rendszer reagál. A valóságban azonban a legtöbb NFC-probléma nem a kártya hibájából, hanem rossz technológiai döntésekből és félreértésekből adódik. Nem ott dől el a siker, hogy “milyen kártyát veszek”, hanem ott, hogy mit akarok elérni az érintéssel, és milyen környezetben. Legyen szó telefonos NFC-ről, Google értékelésről vagy klasszikus beléptető rendszerről, a rossz technológiai választás szinte mindig utólag derül ki. Ebben a mini-cikksorozatban azokat a gyakorlati kérdéseket járjuk körbe, amelyek a leggyakrabban vezetnek: bizonytalan működéshez, “néha jó, néha nem” jelenségekhez, felesleges újravásárláshoz vagy újratervezéshez. A cél nem egyetlen “jó megoldás” bemutatása, hanem az, hogy segítsen jó döntéseket hozni már a tervezési fázisban. Miről szól ez az NFC és beléptető cikksorozat? Ez a sorozat nem chipadatlapokról szól. Nem arról, hogy melyik NTAG-nak hány byte memóriája van, vagy melyik kártya “jobb”. Arról szól, hogy: mikor beléptető kártyára van szükség, és mikor NFC-re, mit csinál valójában egy telefon NFC-olvasáskor, miért nem biztonság az írásvédelem, miért számít a környezet legalább annyira, mint maga a kártya, és miért nem csereszabatos a telefonos NFC és a klasszikus beléptetőrendszer. Mit találsz itt? A cikksorozat az alábbi témákat járja körbe: Beléptető (“proxy”) kártyák fogalmi tisztázása NFC kártyák telefonos használata (Android és iOS) NTAG213 / NTAG215 / NTAG216 közötti gyakorlati különbségek Google értékelés NFC-vel – tipikus megoldások NDEF adatfelépítés és gyakori hibák NFC írásvédelem – miért nem biztonság NFC működést zavaró környezeti hatások A cikkek önállóan is értelmezhetők, de együtt adják ki a teljes képet. Az NFC és beléptető cikksorozat cikkei 🏷️ Mi zavarja az NFC-t a valóságban? – A tok, fém, üveg vagy a környezeti hatások?🏷️ Hogyan épül fel egy NFC-kártya adata, amit a telefon valóban ért?🏷️ Írásvédelem ≠ biztonság – avagy mit rontanak el a legtöbben NFC kártyáknál?🏷️ Beléptető kártya vagy NFC? – 5 kérdés, ami segít elkerülni a rossz döntést🏷️ Telefonos NFC – miért működik az egyik készülékkel, a másikkal nem?🏷️ Google értékelés NFC-vel – miért NTAG213, és mikor érdemes mást választani?🏷️ Beléptető („proximity”) kártyák másolása – mit lehet, mit nem, és miért rendszerfüggő?🏷️ Proxy kártya” – mit értünk alatta valójában?🏷️ NTAG213, NTAG215, NTAG216 – nem a méret számít, hanem az adat felépítése🏷️ NTAG213, NTAG215 vagy NTAG216? Hogyan érdemes haladni? Ha most ismerkedsz a témával, érdemes az alábbi sorrendet követni – Ez a sorrend a leggyakoribb telefonos NFC és beléptető hibák elkerülésére lett felépítve: Alapfogalmak és különbségek – beléptető kártya vs NFC Telefonos NFC működése – miért működik az egyik készülékkel, a másikkal nem Gyakori hibák – írásvédelem, környezet, rossz elhelyezés NTAG választás és tervezés – mikor 213, mikor 215, mikor 216 Összegző iránytű – hogyan dönts gyorsan és jól Nem kötelező sorrendben olvasni – de így a legkisebb az esélye annak, hogy egy későbbi problémába futsz bele. Mikor milyen megoldások jöhetnek szóba? A cikkekben bemutatott megoldások jellemzően: hagyományos beléptető kártyákkal, NFC-kártyákkal, matricákkal és coinokkal, telefonos NFC-olvasással, valamint különböző környezeti és felhasználási feltételek mellett értelmezhetők. A konkrét választás mindig az adott projekt: céljától, környezetétől, és hosszú távú terveitől függ. 👉 NFC és beléptető megoldások a TavIR WebShopban Folyamatosan bővülő tartalom Ez a mini-cikksorozat nem lezárt anyag. Ahogy új kérdések, új eszközök és új gyakorlati tapasztalatok jelennek meg, a gyűjtőoldal is bővülni fog. Záró gondolat Az NFC és a beléptető kártyák nem varázseszközök, de nem is problémás technológiák. A legtöbb hiba abból adódik, hogy nem arra használjuk őket, amire valók. Ez az összefoglaló azért készült, hogy: segítsen átlátni az összefüggéseket, csökkentse a “próba-szerencse” tervezést, és magabiztosabb döntéseket tegyen lehetővé már az elején. #### Online elállás [ujwe_elallas] #### Orders Tracking URL: https://shop.tavir.hu/orders-tracking/ #### Pénztár URL: https://shop.tavir.hu/penztar/ #### Projektötletek és tippek Vettél egy modult, szenzort, vezérlőt vagy kiegészítőt, és szeretnéd, ha nem csak az asztalon heverne, hanem tényleg működő projekt lenne belőle? Iratkozz fel a TavIR WebShop hírlevelére, és időnként küldök projektötleteket, beüzemelési tippeket, újdonságokat és akciós értesítéseket, hogy könnyebben tovább tudj lépni a következő építésnél, tanulásnál vagy kísérletezésnél. Mit kapsz a hírlevélben? Bekötési tippeket, hogy kevesebb idő menjen el találgatással. Példaprogramokat és ötleteket, amelyek segítenek elindulni egy új projekttel. Értesítést új termékekről, friss készletről és akciókról. Gyakorlati segítséget ahhoz, hogy a megvásárolt alkatrészekből hamarabb sikerélmény legyen. Ha szeretnél kevesebbet keresgélni, és több időt tölteni építéssel, próbálgatással, tanulással, kérd a TavIR WebShop tippjeit e-mailben. Keresztnév * E-mail cím Hozzájárulok, hogy a TavIR WebShop a nevemet és e-mail címemet hírlevelezési céllal kezelje. Adatkezelési tájékoztató Kérem a tippeket! Nem küldök felesleges szemetet: csak olyan tippeket, újdonságokat és ajánlatokat, amelyek egy műszaki érdeklődésű vásárlónak tényleg hasznosak lehetnek. A feliratkozás bármikor lemondható. Tovább a →TavIR WebShop nyitólapra. #### Szállítási díjak URL: https://shop.tavir.hu/szallitasi-dijak/ #### Szerzők Ismerj meg közelebbről A →shop.tavir.hu blogcikkeit és termékismertetőit jelenleg én írom – Róbert, a webshop alapítója és elektronikai fejlesztő. Minden bejegyzésemet úgy készítem, hogy a vásárlás után is magabiztosan tudd használni az eszközeidet, legyen szó Arduino modulról, ESP32-ről, szenzorokról vagy egyéb elektronikai kiegészítőkről. Szeretek nemcsak a termékek adatairól, hanem a valódi, műhelyben szerzett tapasztalatokról is írni: hogyan viselkedik egy modul hosszú távon, milyen apró trükkök könnyítik meg a beüzemelést, és mire érdemes figyelni, hogy a projekted elsőre sikerüljön. Hogyan születnek a tartalmak? Minden cikk egy konkrét kísérlet vagy feladatmegoldás köré épül, amit a saját műhelyemben tesztelek. Így a leírások nem elméleti ötletek, hanem kipróbált, működő megoldások. A termékismertetőkben pedig nemcsak a specifikációkat sorolom fel, hanem megmutatom, hogyan használhatod az adott eszközt a gyakorlatban. Miért írom ezeket? Célom, hogy a webshop ne csak egy bolt legyen, hanem egy tudásbázis is. Azt szeretném, hogy amikor vásárolsz nálam, kapj hozzá tudást, inspirációt és olyan háttér-információt, amit máshol nem találsz meg. Hiszem, hogy az elektronika nemcsak alkatrészekről szól, hanem a kreatív alkotás öröméről. A jövő Most minden tartalmat én készítek, de a jövőben szeretnék más szakértőket is bevonni. Így több nézőpontból, más tapasztalatokkal is gazdagíthatjuk a →shop.tavir.hu (TavIR WebShop) és a →www.tavir.hu (TavIR tudástár) anyagát. Ha ez megvalósul, ezen az oldalon megtalálod majd minden szerző bemutatkozását és cikkeik gyűjteményét. A szerzők [authors_list hide_empty=”true”]   Szeretnél vendégcikket írni vagy együttműködni? →Írj nekem #### Tanfolyami eszközkészlet – 90 nap alatt Arduino A 60 nap alatt Arduino tanfolyam egy példa volt a jövő oktatási módszertanára. És ez még csak az út első néhány lépése! Pedig hányszor izzadtál vért, verítéket eddig, hogy megoldj egy egyszerű problémát… A 60 nap alatt Arduino tanfolyam teljes nyomtatott tananyaga mintaprogramokkal! Az alapoktól a haladó lépésekig – 125 oldalon keresztül.     Ez a könyv több, mint egy egyszerű olvasmány: kitárja a kapukat a modern, testreszabható világ felé!     “Napjainkban még mindig csak a bevált módszer működik az ismeretek megszerzésére. Tanulni és tanulni…” – atól aki nem csak tanítja, hanem műveli is a szakmát… (c) Cseh Róbert   VÁRJ! Baloldalt belelapozhatsz a könyvbe, hogy el tudd dönteni, lesz-e értelme hogy meglegyen nyomtatásban! “Ha valahol azt a feliratot látod, hogy Fontos, akkor ott valóban a cikk lényegét találod. Jónéhány buktató, és álmatlan éjszaka ellenszere. Ha a könyvben és a leckékben valami nem követhető, tényleg elég csak visszalapozni. Nagyon ajánlott!” (A tanfolyam kérdőívében válasz a 27. lecke után) Csak kattints a könyv képésre és máris megnyílik a néhány oldala. Így anélkül, hogy bármilyen kötelezettség felmerülne – megismerheted. A működő tanulás 60 napja Hogyan lehet nulláról megírni egy programot, ha csak most ismerkedünk a rendszerrel? Mi az az egyetlen fontosabb titok, amit szinte senki nem alkalmaz, és ami mégis az eredmények 80%-áért felelős? Ez a könyv és CD a tanfolyami leckéken át megmutatja, hogyan lehet az Adruino nyev segítségével gyorsan és hatékonyan programozni, saját ötleteket megvalósítani. Tanfolyamról mondták… A lehetőségek korlátlan tárháza. Ez az oldal az egyetlen és legjobb, ahol minden adott a tanuláshoz, fejlesztéshez. (Marty) Újabban mindenben mikrokontroller van! Pl.:egy haverom öreg orosz hűtőgépében tönkre ment a termosztát. Olcsóbb volt kontrolleres szabályozóval pótolni mint az eredeti mechanikus. (Kérdőív hozzászólás, név nélkül)     Felmerülő kérdések • Csak online vásárolhatok? Ha idegenkedsz az online rendeléstől, esetleg kérdéseid vannak: hívj nyugodtan telefonon (06/20 9923781, Cseh Róbert/TavIR). •Mi történik a megrendelés elküldése után? A megrendelésed elküldése után fogsz kapni egy automatikus visszaigazolást megrendelésed adataival, majd az utalás beérkezése utáni napon postázásra kerül a csomagod. Ha utánvétes fizetést választottál, akkor 2-3 nap múlva a postás/futárnak kell kifizetned a csomag árát vagy az automatából átvenned..   Itt választhatsz a könyv mellett még tanfolyami készleteket, kiegészítőket is. Vagy a TavIR Webshopban el is merülhetsz a lehetőségekben…   #### Tápellátás mikrokontrolleres projektekhez – stabil működés a gyakorlatban Gyakorlati útmutatók, tipikus hibák és stabil tervezési minták valós projektekből A tápellátás mikrokontrolleres projektekben ritkán látványos téma, mégis ez az a terület, ahol a legtöbb instabil működés, véletlenszerű újraindulás és nehezen reprodukálható hiba gyökerezik. Sok projekt nem azért bukik el, mert „rossz a kód” vagy „hibás a modul”, hanem mert a tápellátás nincs rendszerként átgondolva. Ebben a mini-cikksorozatban azokat a gyakorlati kérdéseket járjuk körbe, amelyek a leggyakrabban okoznak problémát mikrokontrolleres, szenzoros, kijelzős vagy kommunikációs rendszereknél. A cél nem egyetlen „jó megoldás” bemutatása, hanem az, hogy tudd, mikor mire kell figyelni, és hogyan lehet elkerülni a tipikus tervezési zsákutcákat. A legtöbb mikrokontrolleres hiba nem szoftveres, hanem tápellátási eredetű. Ez a cikksorozat abban segít, hogy ezeket már tervezéskor elkerüld. Mit találsz itt? A tápellátási mini-cikksorozat az alábbi témákra fókuszál: Alap tápellátási hibák és reset jelenségek brownout, véletlenszerű újraindulás, USB-függő működés Energiaforrások és átalakítás USB, adapter, DC–DC konverterek buck, boost, buck–boost gyakorlati választása Stabilitás és zajkezelés pufferelés, szűrés, földelés földhurkok és leválasztási megoldások Terhelések és kockázatok relék, motorok, induktív terhelések visszarúgás és védelem Mobil rendszerek Li-ion és LiPo akkumulátorok töltés, védelem, DC–DC integráció Hibakeresés és dokumentáció gyors diagnosztika tápsínek átlátható dokumentálása A cikkek kifejezetten valós projekttapasztalatokra épülnek, nem adatlap-idézetekre vagy ideális laborhelyzetekre. A tápellátási mini-cikksorozat eddig megjelent cikkei Az alábbi cikkek együtt alkotják a tápellátási tudásbázist, de önállóan is olvashatók. ⚡ 📟 Kijelzők és tápellátás együtt…⚡ DC–DC konverterek a gyakorlatban – amit a projektek közben tanul meg az ember⚡ USB izolátor – hogyan védd meg a számítógépet túláramtól és visszajutó feszültségtől?⚡ Miért indul újra a mikrokontroller? – Brownout és tápellátási problémák röviden⚡ USB nem tápegység – Mikor elég, mikor nem, és miért vezet félre annyiszor? Hogyan érdemes haladni? Kezdőknek brownout USB nem tápegység alap tápellátási hibák Ha most ismerkedsz a témával, érdemes a brownout, USB-s táplálás és alap tápellátási hibák cikkeivel kezdeni. Ezek segítenek megérteni, miért működik „néha” egy rendszer, és miért nem stabil hosszú távon. Ezután a DC–DC konverterek, tápegység-méretezés és pufferelés témái adnak biztos alapot a tervezéshez. Haladóknak DC–DC kiválasztás méretezés, pufferelés földelés és leválasztás Haladóbb projektek esetén a földelés, leválasztás, induktív terhelések és akkumulátoros megoldások cikkei segítenek elkerülni azokat a hibákat, amelyek csak összetettebb rendszereknél jelentkeznek. A hibakeresési checklist és a tápsínek dokumentálása különösen hasznos akkor, ha egy projektet később kell bővíteni, javítani vagy újraértelmezni. Összetett rendszerekhez induktív terhelések akkumulátoros megoldások hibakeresési checklist A resetelési és instabilitási problémák részletesebben a Miért indul újra a mikrokontroller? (brownout) című cikkben vannak kifejtve. A cikkek nem kötelező sorrendben olvasandók: önállóan is értelmezhetők, de együtt adják ki a teljes képet. Mikor milyen termékek jöhetnek szóba? A cikkekben bemutatott megoldások nem elméleti példák, hanem a gyakorlatban is elérhető alkatrészekkel és modulokkal valósíthatók meg. hálózati adapterekkel, DC–DC step-down és step-up konverterekkel, akkumulátorokkal és töltőmodulokkal, puffer- és szűrőkondenzátorokkal, relékkel, leválasztó és védelmi elemekkel. A konkrét választás mindig az adott projekt: terhelésétől, környezeti feltételeitől, stabilitási elvárásaitól, és hosszú távú céljától függ. 👉 Tápellátási megoldások és kiegészítők a TavIR WebShopban Folyamatosan bővülő tartalom Az energiaellátással foglalkozó mini-cikksorozat nem lezárt anyag: időről időre új cikkekkel egészül ki, ahogy új kérdések és gyakorlati tapasztalatok merülnek fel. Záró gondolat A tápellátás nem csak „valamiről menjen” eszköz kérdésköre, hanem hatással van a teljes rendszer működésére. Ez a gyűjtőoldal azért készült, hogy segítsen átlátni a lehetőségeket, és magabiztosabb döntéseket hozni már a tervezési fázisban. #### TavIR tippek, cikkek és hírek Arduino IDE 2.3.10 – végre javították a 2.3.9 veszélyes cache-hibájátby Robert on 2026.06.12. at 4:38 de. Ha Arduino IDE 2.3.9-et használsz, akkor a 2.3.10 frissítés erősen ajánlott. És jegyezd meg: A Shift + Verify vagy Ctrl + Shift + R! Nem azért, mert látványos új funkciókat kaptunk, hanem mert egy kifejezetten kellemetlen, sőt fejlesztés … → TovábbArduino IDE 2.3.9 – ha a régi program fut tovább…by Robert on 2026.06.02. at 7:07 du. Frissítés: Megoldva! Kijött az Arduino IDE 2.3.10. Az Arduino IDE 2.3.9 megjelenésekor az egyik fontos újítás a fordítás gyorsítása volt. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az IDE igyekszik minél több, korábban már elkészített fordítási állományt újra felhasználni. Ez alapvetően … → TovábbArduino IDE 2.3.9 – gyorsabb fordítás, de figyelj a cache-reby Robert on 2026.05.26. at 7:07 du. Megjelent az Arduino IDE 2.3.9, és bár első pillantásra nem tűnik nagy ugrásnak, a háttérben fontos változás történt. Ez a kiadás nem új gombokról, látványos kezelőfelületről vagy átszabott menüről szól, hanem a fordítási folyamat gyorsításáról. Ez jó hír azoknak, … → TovábbESP32 család – Hát én immár kit válasszak?by Robert on 2026.05.15. at 5:06 de. Ha keresel valami ESP32 chipet, akkor a →TavIR WebShopban ott terem előtted majdnem az egész család: az ESP8266, a klasszikus ESP32, az ESP32-C3, az ESP32-S2, az ESP32-S3, az ESP32-C6 és néhány újabb C5, C61, H21, H4, P4, S31 … → TovábbA NYÁK napja: apró rézösvények a zöld mezőnby Robert on 2026.05.01. at 12:30 du. Mi az, ami lassan egy évszázada velünk van, mégis természetesnek vesszük? Anyák napján virág kerül az asztalra. A NYÁK-napján meg előkerül a forrasztópáka. A szóviccért nem jár irodalmi díj, de elektronikával foglalkozók körében megáll tőle egy pillanatra a páka a … → TovábbDS3231 és DS1307 RTC modul: CR2032 vagy LIR2032?by Robert on 2026.04.20. at 5:13 de. Nem ritka, hogy egy RTC modul elsőre kifogástalannak látszik. Az I2C busz életre kel, az óra jár, az időt is mutatja, a gombelem-tartó pedig ott van a panel hátlapján, mintha csak arra várna, hogy gondolkodás nélkül bepattintsak egy … → Tovább →Tovább a TavIR Tudástárba #### Termékértékelések Ezen az oldalon a termékekhez írt értékeléseket gyűjtöttem össze. A visszajelzések valós vásárlóktól származnak, akik már kipróbálták az Arduino, ESP vagy más mikrokontroller alapú eszközöket. Az értékelések segítséget adhatnak abban, hogy lásd, egy adott modul vagy kiegészítő hogyan működött másoknál, milyen tapasztalatokat szereztek, és mire érdemes figyelni a használat során. Az oldalon lehetőség van keresni az értékelések között, így könnyen megtalálhatod a számodra fontos termékekhez kapcsolódó véleményeket. Ha valamelyik értékelés felkeltette az érdeklődésed, a címre kattintva közvetlenül a termék oldalára jutsz, ahol további részleteket találsz. Ha olyan kérdésed van, amire itt nem találsz választ, írhatsz nekem a →Kapcsolat oldalon. 4,9 KiválóNagyon jóÁtlagosNem az igaziOps. Görgess lejjebb, és olvasd el a vásárlók részletes véleményeit az egyes termékekről! Szűrés értékelés szerint: Összes 5 ★ 4 ★ 3 ★ 2 ★ 1 ★ Szűrés Gyakorlópanel SMD III. 2026.04.14. Gyakorlott kábelforrasztóként IPC forrasztás versenyre készülök, de SMD alkatrészeket még nem forrasztottam. Ezen a nyákon kezdtem gyakorolni és nem gondoltam volna, hogy a pici ellenállásokat is sikerül felforrasztani, de sikerült. 😃 Termék leírás hasznos. Elégedett vagyok 😊 Móczár Éva USB-A – USB-A galvanikus leválasztó (1500V, isolátor, USB 2.0 izolátor) 2026.03.09. A Xerox Phaser 3020V nyomtató által generált zajproblémát (földhurok) megoldotta. Bíró Miklós DS1307 óra / 24LC32 memória (RTC, adatgyűjtő modul+CR2032 elem) 2026.03.01. Az adott DS1307 modulnál az oldalon nincs jelezve, de ha bekötöd az 5V-os ágat az órának akkor az elem tartó kapcsain megjelenik a “töltő feszültség” (4,2V) vagyis HIBÁSAN adnak hozzá CR2032 elemet, mert felrobbanhat! Ez valójában Akkura van tervezve ebben a modellben! A D1 jelzésű diódát ki kell szedni és akkor használható CR2032-vel különben nem!!!! call.tomka USB-RS485 illesztő (CH340; protected) 2026.02.27. Tökéletes. Amt adott a gyártó USB-RS485 átalakító kábelt, nem működött. Ezzel azonban probléma nélkül tudtam csatlakozni a BMS-hez. Abszolút megéri az árát. Richárd 5.5/2.1 mm táp toldókábel (300cm) 2026.02.13. Gyors és tökéletes! Kovács Erika CH341 EEPROM programozó (24xx, 25xx, EEPROM/Flash, CH341A) [FullPack] 2026.02.04. Tökéletesen működik 3.3v-os és 1.8v-os ic-vel is ! geymass DC-DC step-down táp (Mini360; MP2307; 1.8A/3A) 2026.02.01. Például nagyon jó ceruza elemes működésű fényfüzérek USB-s 5V ról táplálására. Horváth Levente TavIR LCD (kék, 2×16, 1602) + I2CLCD bővítő (egybeszerelt) 2026.01.07. Internet rádiót építettem Raspberry Pi-ból. Ezen kijelzőn olvashatók a csatornák nevei. Jól működik. Szőke Zoltán Kábel (anya-anya; 40 ér; 20cm) 2026.01.07. I2C LCD kijelző és Raspberry Pi GPIO portja között használom. Tökéletes. Szőke Zoltán ESP32/C2 Wifi modul (ESP32-C2, ESP8684; 2MB; CH340; PCB-antenna; USB-C) 2025.12.23. Jópofa kis vezérlő lenne, ha alapból támogatná az Arduino IDE, de csak újra fordítgatás után válik kiválaszthatóvá, használhatóvá ami nem lesz egy egyszerű menet. [Admin]: Támogatja – ahogyan a termékleírásban is szerepel. Ennek leírása a Arduino kiegészítő processzortámogatás [TavIR] alatt megtalálható. Helli Gábor ESP32-S3 1,47″ LCD fejlesztőpanel Wi-Fi6/BT5 (ESP32S3, LVGL, 1.47″ TFT) 2025.10.29. Jó minőségű a kijelző, és jól jön az LVGL, ha szabványosnak kinéző user interface-re van szükségünk. eztskubizd HELTEC – WiFi-LORA-32 v3 (868MHz, 0,96″ OLED, LoRa, ESP-32, Bluetooth, WIFI, tokozat) 2025.10.29. Én is Meshtastickhez vettem. Az antenna helyes csatlakoztatásával kellett molyolnom kb. 20 percet először, de ezen kívül minden flottul ment. Csak ajánlani tudom. 😉 eztskubizd Motor meghajtómodul (L298N) 2025.10.26. Nagyon jó hobbi szintű motorvezérlő áramkör PWM vezérléshez. A motorvezérlő feszültség “VS” 5V-tól 46V-ig terjedhet, de 12V felett a beépített 5V-os regulátor áramkör engedélyező jumperét el kell távolítani, másképp az áramkör sérülhet! Feszültségesés a híd áramkörön 1,8V – 5V a felvett áramtól függően. A híd áramkör túlmelegedés ellen védett. Az áramkör vezérléséhez az input max 5V! (ENA,IN1,IN2,IN3,IN4,ENB)! Gábor Kerék + meghajtómotor 2025.10.25. Pozitívum: Olcsó, hobbi fejlesztésekhez nagyon megfelel. Az L298N modullal jól vezérelhető! (ha pontos fordulatszámszabályozás kell akkor vedd meg a Kerék sebesség/forgás detektor (encoder, érzékelő) szettet is!) Negatívum: A motor kivezetései nagyon közel vannak a fém motorburkolathoz, könnyen zárlatot lehet vele okozni. A forrfülek könnyedén letörhetnek ha nem vigyázol rájuk. A kerék közepes minőség, úgymond “nyolcas” van benne… A tengely nem teljesen 90 fokot zár be a forgássíkkal, bár ez egy egyszerűbb felhasználásnál lényegtelen lehet. Gábor NodeMCU ESP32 / NodeMCU32 (ESP-WROOM-32U; CP2102; uFl; 38pin; USB-C) 2025.08.28. Home Assistanthoz kerestem Bluetooth proxyként való használatra a kert hátsó részében lévő garázshoz, ahol már gyenge a Wi-fi fel – egy nagy antennával felszerelve tökéletesen teszi a dolgát! Balázs Mini oszcilloszkóp (DSO138) plexi tok/ház 2025.08.10. Használható, ízléses tok. Jó lett volna, ha a többrétegű belső lapokhoz vannak megfelelő méretű távtartók, így ki kellett kísérletezni a helyes távolságot… Igaz, így nagyobb a sikerélmény! 😉 [Admin] A több rétegű Plexi-lap miatt eltérőek a távtartók. Bozsik Vilmos USB feszültség- és árammérő 2025.08.10. Rendben van, pont azt tudja, amit ígér. Bozsik Vilmos ESP32-C3 0.42″ OLED fejlesztőpanel Wi-Fi4/BT5 (ESP32C3, LVGL, 0.42 OLED) 2025.06.30. Hibátlanul működik, egyszerű használni. Péter USB-A – USB-A galvanikus leválasztó (1500V, isolátor, USB 2.0 izolátor) 2025.05.25. Az USB földhurokzaj eltávolításához vettem szintetizátorok üzemeltetése miatt, amikor az aktív USB kapcsolat (MIDI vagy audió I/O) során gyakran fellép egy alig hallható kattogó hang. Ez a kiváló és olcsó eszköz minden földhurokzajt megszüntet. A felhasználásnak csak az szab határt, ha az USB foglalat egyúttal tápellátásra is szolgál, így a 300 mA áramerősség feletti készülékekhez nem használható, mert nem fognak bekapcsolni. Dr. T. CH341 EEPROM programozó (24xx, 25xx, EEPROM/Flash, CH341A) [FullPack] 2025.04.16. Tökéletesen működik, nem tapasztaltam bármilyen hibát/hiányosságot a termékkel kapcsolatban. Plusz pont, hogy mellékelve van hozzá szoftver is, ami megkönnyíti az ember dolgát. Kelemen Ádin PIR-szenzor mini (AM312; mozgásérzékelő; 3..5m) 2025.04.14. Teljesen jól működik 3.3V-ról is. BassLine XR2206 hullámgenerátor KIT 2025.03.27. Jó termék. Amatőr célokra reljesen megfelel. Arato Miklos SMA (anya) – uFl kábel 2025.03.17. Eredetileg AX200-as WiFi – modulhoz kértem, de nem lett jó hozzá, túl nagy. Nem találtam sehol pontosan milyen típus kell hozzá, úgy tűnik hadititok 🙁 Máshova viszont jó lett Admin: A “form 2” kiialakítású Intel® vezeték nélküli adapterek a szabványos 2×2 mm-es RF mikrokoaxiális aljzatot (csatlakozót) használják, amelynek külső átmérője 1,5 mm, a PCI-E* M szabványban meghatározottak szerint. Ez nem egyezik meg a uFl csatlakozóval. András IoT – Időjárás állomás (DHT-22, ESP-01) 2025.02.27. Jó az elgondolás, de mag az az esp01 modul is, illetve a shield is lead némi hőt, így nem éppen pontos az érzékelés, hiába a dht22 szenzor. Ha a szenzorfület kihajtja az ember, akkor kicsit pontosabb lesz, de akkor sem az igazi. Érdemes megvenni a szenzort külön, egy esp kontrollerrel. Csaba HELTEC – WiFi-LORA-32 v3 (868MHz, 0,96″ OLED, LoRa, ESP-32, Bluetooth, WIFI, tokozat) 2025.02.23. Olcsó eszköz a Meshtastic hálózathoz csatlakozáshoz. Kiválóan működik. A postázás / kézbesítés is gyors volt. Kevés magyar helyek egyike, ahonnan be lehet szerezni. Kozma László ST-Link V2 (STM8/STM32) programozó-debugger 2025.02.23. Az eszköz tökéletesen működik. Németh Krisztián ESP32 NodeMCU32 fejlesztőmodul (ESP32-WROOM-32D, CP2102, uUSB, 30 pin) 2025.02.21. . Somogyi Bence Mifare RFID író/olvasó (PN5180; NFC; 13.56MHz) 2025.01.18. Teljesen rendben van a termék. Sajnos az Arduino library támogatása elég csekély, így nehézkes kicsit a használata. Ha viszont egyszer működik, akkor elég jó. Kezdőknek nem ajánlanám semmi képpen! Levente 433MHz antenna (forrasztható) [2db/pack] 2025.01.13. Még nem építettem be, de mitől nem működne :). ledo Mini hangszóró (8R/0.5W/36mm) (kerek) 2025.01.13. Működik ledo USB-A/USB-B micro kábel (kék, 30cm) 2025.01.13. Mukodik ledo SMA (apa) – u.FL (MHF-1) RF átvezető kábel 2025.01.13. Működik ledo AVR-Duino / Uno (R3) 2025.01.13. Működik ledo HELTEC – WiFi-LORA-32 v3 (868MHz, 0,96″ OLED, LoRa, ESP-32, Bluetooth, WIFI, tokozat) 2025.01.12. A most induló Meshtastic rendszerhez rendeltem, mint hivatalosan támogatott eszköz. Az akkuval egybe szerelve készítettem egy az első node-t. zolee1988 USB-RS485 illesztő (CH340; protected) 2024.12.23. Jó szerencsét! A eszközt megkaptam. Sajnos egyelőre nem tudom használni egyetlen modbus-ra képes eszközzel sem. Kettő Schneider Electric PLC és egy frekvenciaváltóval sem. Szeretnék segítséget kérni, hogy a problémát megoldjam, természetesen javaslatokat keresek. Amennyiben valaki segítene, további részleteket írok. Köszönöm az esetleges segítséget. Boldog karácsonyt mindenkinek! Üdv.: Joe [admin]A kérdést a fórumba továbbítottam. A lezáró ellenállás hiánya, a protokollkezelés (RTU, ASCII, Modbus+), kábelszakadás/kontakt is lehet. Elsőnek ezt nézném meg. Meszes József USB-RS485 illesztő (CH340; protected) 2024.12.22. A modul ragyogóan teszi a dolgát. A szállítás villámgyors, jó árak, akciók. Cseke Zoltán SMA (apa) – u.FL (MHF-1) RF átvezető kábel 2024.12.10. Kiváló minőség Tóth Béla WiFi antenna (uFL – SMA; 2.4GHz; 2.5dBi) 2024.12.10. Kiváló minőségű Tóth Béla 6x AA elem/akkutartó (Arduino tápdugóval) 2024.12.09. Jó Bíbor Kerék + meghajtómotor 2024.12.09. Olcsó, jó minőségű termék Bíbor CH341 EEPROM programozó (24xx, 25xx, EEPROM/Flash, CH341A) [FullPack] 2024.11.03. A programozót csak ajánlani tudom, sikerült visszahozni egy BIOS frissítés után ‘tönkrement’ laptopot az életbe. Az előző értékelőt ismételni tudom, tök jó az a programcsomag amit innen le lehet tölteni, így azonnal használatra kész az eszköz. Köszönöm! Dani USB-A – USB-A galvanikus leválasztó (1500V, isolátor, USB 2.0 izolátor) 2024.10.31. Teszi a dolgát. Ezen az áron teljesen verhetetlen. 🙂 Tom Relé-modul – 1-csatorna, optocsatolt (polarítás állítható; 5V) 2024.09.07. Szuper kis modul, jó hogy van egy relés kivitelben is. S2 board (3.3V) vezérlője direktbe kötött GPIO-val szépen meghajtja (természetesen a relé megkapja az 5V tápot is a működéshez). Szabó Péter PIR-szenzor (SR-501; mozgásérzékelő) 2024.09.07. Szuper kis modul, kb az 5m-t biztosan tudja. Én 3.3V-ról hajtva a kimenetét direktben az S2 board ESP32-jének a bemenetére kötve használom, kb 1mp magas jelet kérek tőle mozgáskor, jól működik eddig. Az ESPHome alatt tetszőleges megtartás programozható, nálam világítást tart 15p-ig, minden mozgás ujrakezdi ezt a timert. Szabó Péter DHT-22 pára- és hőmérséklet-szenzor 2024.09.07. Korrekt mérés, strapabiró panel – túlélt egy tüskesor cserét (hely miatt át kellett cserélnem a gyárit), és egy rövid fordított polaritású táp bekötést is. Azért Ti jobban vigyázzatok, lehet csak szerencsém volt 🙂 Szabó Péter DS18B20 szerelt hőmérő (vízálló kivitel, védőcső,1m) 2024.09.07. Jó áras alap hőmérő, én ESPHome / S2 mini panellel használom okosotthonra. Szabó Péter Relé-modul – 2-csatorna, optocsatolt (polarítás állítható; 5V) 2024.09.07. Szuper kis modul, 3.3V ESP32 modul gpio-ja is vezérli gond nélkül, direktben ráköthető a kimenet. Szabó Péter ESP32/S2 Mini WiFi‑Serial fejlesztőpanel (4 MB Flash, 2 MB PSRAM, USB‑C) 2024.09.07. Nagyon jó kis panel ESPHome-hoz Szabó Péter STM32F411CEU6 alapú BlackPill fejlesztőmodul – 512 kB Flash, USB-C 2024.07.08. Szuper termék, ha nincs szükség Wifi-re vagy BLE funciókra. Kiss Gyula S50/Mifare (1k) kék RFID kulcstartó (írható, ISO14443A/UID) 2024.06.10. A leírás kissé ellentmondásos, de a UUID bizony (újra)írható! Varga Péter GPS kerámiaantenna (uFL/IPX, 25x25x8) 2024.05.23. A Lilygo LoRa APRS panel gyári antennájának kiváltására vásároltam. Ég és föld a különbség a nagyobb kerámia antenna javára! A Lilygo gyári antennája lakásban egyáltalán nem, de szabadtérben, városi környezetben is sokszor csak bizonytalanul talált jelet. Ezzel a nagyobb kerámiaantennával viszont lakásban kb. 10 másodpercen belül meglett a pozíció, de szabadban is sokkal pontosabbá vált a helymeghatározás. Szegecs Raspberry Pico W MCU (RPI-RP2040, Wifi) 2024.04.26. Nagyon szuper a pico. Én egy speciális alkalmazáshoz vettem (több arduino által begyűjtött adatok összesítése, értékelése, vezérlése, mindezt webes felületről kontrollálva), amihez kifejezetten kellemes megoldást adott python-os alkalmazással. Nagyon egyszerű alkalmazásokra is megfelel (főleg az ára miatt), de komplexebb feladatokhoz is jó választás. K. Gábor Rezgéskapcsoló (vibráció/mozdulás/dőlés) kapcsoló (2db/pack;3mm) 2024.04.15. Jól működő, egyszerű szerkezet. Szintén kapásjelzőbe szeretem be. Illés Géza ESP32 LVGL Development Board (2.4″, LVGL, touch) [ESP32-2432S024C] 2024.03.25. Kicsit nem azt kaptam amit gondoltam. A támogatás nem nagyon tiszta. Internetes keresés adott eredmény (CYD cheap yellow display), de sok a kusza, információ. [Admin]: A gyártói nagy csomagban sok minden van benne, szerteágazó információként. Mintakódokkal. Tóth Ferenc ESP32/D1 WiFi-Serial modul alappanel (ESP32S/ESP-WROOM-32, CH9102) 2024.03.17. Leírásnak megfelelő Gyula 8 csatornás, 24 MHz logikai analizátor (Cypress/Saleae) 2024.03.04. Jo Nyiri Levente ESP32/D1 mini – ESP32-C3-MINI-1 WiFi/Bluetooth alappanel 2024.03.03. IoT eszközöket gyártok, és eddig D1 Mini-t használtam ezekhez. Nagyon bevált, de a rendelkezésre álló memóriával csínján kellett bánni. Ezért szeretném a jól bevált D1 Mini-t egy korszerűbb és “csereszabatos” eszközzel felturbózni. (tetszik, hogy CH340-et is tartalmaz) Az eszköz egy az egybe a D1 Mini helyébe forrasztható, és egy kis mókolással az Arduino IDE-n tökéletes működésre bírható! Ami viszont nem tetszik: a beépített kék LED! Egyrészről egyszerűen a 3,3V-os tápra van kötve, így nem vezérelhető, másrészről sikerült a panel aljára rakni, így a legyártott NYÁK-okkal, és a 3D nyomtatott házzal mégsem használható (a készülékházon levő nyíláson keresztül a D1 Mini LED-je mutatta a működési fázisokat). [Admin kieg]: Az Arduino IDE alatt a ESP32-JSON telepíti az ESP32 áramkörsorozatot, míg az ESP8266-ot az annak megfelelő JSON – Board Manager alatt telepíthető. A D1 mini a LED elhelyezésével az ESP32 családban a D1 mini – C3 (integrált USB-vel). Itt az újabb sorozat _azonos_ LED helyen WS2812B LED-ez tartalmaz! A C3-MINI-1 az az árnyékolt modul miatt eltérő kialakítású. Vályi Csaba USB-Soros ESP-01/ESP/ESP32 illesztő (programozó, ESP LINK, CP2104, kék) 2024.02.22. Volt néhány óra fejvakarás a driver miatt, mert a kapott panelen CH9102F chip van és ez a CP210x driverrel nem hajlandó együttműködni. (Érdemes ellenőrizni a modult kézhez vételkor, hogy milyen IC-vel szerelték.) A CH9102F-hez itt találjátok, ami kell: https://www.wch-ic.com/products/CH9102.html Tolnai István !Tanfolyami Starter készlet (Uno) [bővített] 2024.02.21. Kedves Róbert, Köszönöm szépen a korrekt hozzáállást! Minden OK. A termék nagyon tetszik,látszik a gondos előkészítettsége, biztos,hogy fogok még rendelni a közeljövőben. Köszönök szépen mindent, Nagy erővel vetem bele magamat az Arduino tanulásba. Virág Tamás Bluetooth modul (HC-05, original) 2024.02.12. Az osztott intelligenciájú hálozatok korában kulcsfontosságú a kommunikáció. Új lehetőségek nyílnak. Kinyílik a világ ha az eszközök adatokat cserélhetnek egymással, – Ha úgy tetszik beszélgetnek egymással. Tóni AVR-Duino / Tiny (ATTiny85 – DigiSpark/Mini) 2024.02.08. Pretty good product for small automation and HID related development, including some interesting way to use it for pentesting. D CH341 EEPROM programozó (24xx, 25xx, EEPROM/Flash, CH341A) [FullPack] 2024.02.02. A leírásnak megfelelő a termék, jó hogy a szoftvert is le lehet tölteni az oldalról, nem kell keresgetni a neten. Jehoda István 8 csatornás, 24 MHz logikai analizátor (Cypress/Saleae) 2024.01.21. Klassz ! Vargajano53 USB-A – USB-A galvanikus leválasztó (1500V, isolátor, USB 2.0 izolátor) 2024.01.06. Pontosan azt csinálja, amit vártam tőle. Sajnos nem viszi át az USB port teljes 500mA áramerősségét, csak kb. felét, de ezzel számoltam. Megoldotta a problémámat. Máté Hangérzékelő/erősítő modul (MAX9814) 2023.12.05. Led-szalag vezérlőhöz vettem. Meglepően érzékeny. Az meg külön jó, hogy a pinekkel lehet az erősítés mértékét beállítani. Benkő Zoltán Címezhető LED-szalag (5m, fehér, 60LED/m, WS2815, IP67, 12V) 2023.12.05. jól működik, jó fénye van, stabil, gyors,keveset fogyaszt. Benkő Zoltán MKII pogramozó ATMEL (ATAVRISP-MKII) 2023.10.19. Tökéletesen működik AVR studio alatt, ugyanúgy mint a drága Atmel ICE (az is van). Annyival egészíteném ki a leírást, hogy a TPI protokollt is tudja, kipróbáltam Attiny10-el. Maximálisan elégedett vagyok. Vágó Zoltán 1.3″ OLED (128*64, IIC, SH1106, fehér) 2023.10.05. Sokat segített a dokumentáció, viszont a használt konstrutor már nem a legújabb (https://github.com/olikraus/u8g2/wiki/u8gvsu8g2) Az alábbi három konstruktor mind működik: U8G2_SH1106_128X64_NONAME_1_HW_I2C u8g2(U8G2_R0); U8G2_SH1106_128X64_NONAME_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0); U8X8_SH1106_128X64_NONAME_HW_I2C u8g2(U8X8_PIN_NONE); david.baka RCWL-0516 radaros jelenlét/mozgás érzékelő [9m] 2023.09.26. Tökéletesen működik, jobb, mint amit vártam. Gábor ST-Link V2 (STM8/STM32) programozó-debugger 2023.09.16. A ST-Link firmware-t NE UPDATE-eld! Nagyon jól működik a régi firmware-rrel. villanyos AVR-Duino / Nano (328+CH340) [Arduino Nano, forrasztott lábbal] 2023.09.16. Akciós áron felvásároltam a 3db-os raktárkészletet. Könnyen programozható, sajnos a rendelkezésreálló portok száma kevés a nagyobb feladatokhoz. A programtár és a ramterület a legtöbb esetben elegendő. villanyos Li-ion akku (3.7V, 780mAh, 16340, RCR123 LiterEnergy) 2023.09.02. Én az Arduino PowerBank Shield (1x/2x 16340) vettem kiegészitőként. Tökéletes. Szabó Zoltán Arduino PowerBank Shield (1x/2x 16340) 2023.09.02. Tökéletesen müködik, nem csak arduino projekthez érdemes beszerezni, bár ahoz a leg jobb. Az ár/értek aránya a többi hasonló termékhez képest “verhetetlen”. Szabó Zoltán AVR-Duino / WiFi-Mega (ESP8266/4MB/M2560) 2023.09.02. Egy Ardunio alapu PLC épitéséhez kellett beszereznem(tudom, van gyári ardunio alapu PLC, de az adott feladathoz feleslegesen bonyolult). nagyszerű vételnek bizonyult, aki már foglalkozott arduinoval annak nem okoz gondott a beüzemelése.Valoszinűleg még fogok belőle beszerezni más projektekhez is. Szabó Zoltán Mega terminal adapter (ATMega2560, proto) 2023.09.02. jó minöségü kiválló termék, egy arduono alapu PLC-hez kellet beszereznem. Jol forrasztható, strababiró darab. Nekem tökéetesen bevált. Szabó Zoltán NodeMCU (ESP-12E/ESP8266; V3 (széles modul); CH340) 2023.08.28. Imádni való, egyszerű rá programokat írni és a netes kommunikációhoz sem kell kiegészítő. Én időjárás jelző rendszert építettem vele Thingspeak kommunikációval, amit meg egy HomeAssitant-al olvastatok ki, így megvan a többszintű naplózás, plusz a HA is tudja használni az adatokat. Máté Gábor DS18B20 szerelt hőmérő (vízálló kivitel, védőcső,1m) 2023.07.07. Tökéletes! borzsonyi.isti 10k fotoellenállás [10 db/pack] 2023.07.07. Tökéletes! borzsonyi.isti NEO-6MV2 GPS helymeghatározó modul nagy kerámiaantennával 2023.07.07. Tökéletesen működik. Gyorsan talál műholdat. borzsonyi.isti 8 csatornás I/O (PCF8574/HLF8574 modul) 2023.05.29. Gyorsan megérkezett és jól működik a modul. Telek György 125kHz RFID olvasó (RDM6300) 2023.05.22. Várakozásnak, specifikációnak tökéletesen megfelelő termék Járossy Zoltán 1.3″ RGB TFT (240×240; ST7789) 2023.05.08. Szuper jó a képe, gyors és arduino nélkül is simán lehet használni (driver..) zoli DHT-22 pára- és hőmérséklet-szenzor 2023.05.07. Frankón muxik régi Raspi-val. Quone AVR-Duino / WiFi-Uno (ESP8266/8MB/M328) 2023.04.12. A részeszközök külün-külön tökéletesen működnek, a közös használatot most tanulom. Meg vagyok elégedve a termékkel, ajánlom. Szurdi Tamas USB-Soros illesztő (3V3/5V) [CP2102 chipset, mini] 2023.04.12. Arduino, Raspberry Pi és ESPxx eszközök PC soros vonali kommunikációjához vettem, meg vagyok elégedve vele. Szurdi Tamas ESP8266 WiFi-Serial modul (ESP-01S) 2023.04.12. Arduinohoz és Cytron Maker Pi Pico ESP-01 foglalatába vettem. Az 1 MB memóriával már egészen jól használható mini webszerverként is. Szurdi Tamas USB-Soros ESP-01/ESP/ESP32 illesztő (programozó, ESP LINK, CP2104, kék) 2023.04.12. ESP-01 programozásához vettem, tökéletesen működik Szurdi Tamas ESP-01/ESP-01S Breadboard csatlakozó (ESP-01 to DIP) 2023.04.12. Tökéletesen működik Szurdi Tamas LCD akril tartó (1602) 2023.03.25. A tartó védi az LCD-t a karcolódástól, könnyen leolvashatóvá teszi, a kábelezését is egyszerűsíti, akár a próbapanelre, akár közvetlenül az Arduino alaplapra csatlakoztatjuk. Nekem a kijelző kétszer nyolcas anya-anya kábellel csatlakozik az LCD illesztőre, de így is kényelmes a használata, bár kissé bonyolultabb a közvetlenül forrasztott megoldásnál. Szurdi Tamas UNO akril doboz (“lapraszerelt”) 2023.03.24. Van már egy. Vettem még egyet a másik UNO-hoz is. Azt hiszem ez mindent elmond. A karcgátló műszerlábakkal kiegészítve maga a tökély. Szurdi Tamas 74595 shiftregiszter chip (DIP) 2023.03.24. Tökéletesen működik. Szurdi Tamas Bluetooth modul (HM-10; 4.0 BLE) 2023.03.24. Robot autóhoz vettem távirányításnak az infravörös mellé. Szurdi Tamas TMP36 hőmérőchip (TO92) 2023.03.24. Tökéletesen működik. Szurdi Tamas AVR‑Duino / Uno (R3; CH340) – Arduino UNO R3‑kompatibilis fejlesztőpanel, CH340 USB-soros átalakítóval (USB kábellel) 2023.03.24. Hagyományos Uno, SMD kivitelben, így az akril tartóba mehet a műanyag távtartók alá a plusz 1-1 db M3 anya. Mivel dobozba tettem, így a tüskesorok (egyedi, plusz lehetőség a többi modellhez képest) nem kerültek beforrasztásra. Az akciós áron kihagyhatatlan. Szurdi Tamas 4x 7szegmens LED (TM1637 vezérlő) 2023.03.24. Óra, hőfok, relatív páratartalom, folyamat kijelzéséhez vettem. Jól olvasható, magas fényerejű. Kevés vezetéket igényel, könnyen programozható protokoll. Szurdi Tamas Műszerláb/karcgátló (8×4, félgömb, átlátszó) [4db/pack] 2023.03.24. Uno és Mega akril dobozok alá vettem őket. Tökéletesen működnek, így a csavarok csavarfejjel felfelé is belehelyezhetők a dobozok külső rögzítésébe, mert így sem karcolják össze az asztalt, a dobozok pedig még esztétikusabbak lettek. Az árához képest messzemenően nagyobb értéket képvisel. Megéri. Szurdi Tamas AVR-Duino / Nano (328+CH340) [Arduino Nano, forrasztott lábbal] 2023.03.24. Tökéletesen működik, hozza, amit kell, az akciós áron pedig kihagyhatatlan volt Szurdi Tamas Mifare RFID író/olvasó (MFRC522; 13.56MHz) 2023.03.22. Hozta a terméktől elvárt minőséget. Az eladó segítőkész volt illetve gyors volt a szállítás. Béni László 2023.03.04. A hordozó lap hajlékonyabb, mint az akril, a rászerelt alaplap teszi stabillá. A műanyag csavarok bár szigetelők, de nehezen csavarhatóak be a helyükre. A csavaroknak ráadásul nagy a fejük, így pl az R3 kialakításnál az SCL és SCA melletti rögzítőcsavar nem csavarható be (az akril verzióban a fém csavarokkal ez nem probléma). Összeépítve az alaplap és a felragasztott breadboard merevíti a szerkezetet, így használható, de messze nem az a minőség, mint az akril. Szurdi Tamas UNO akril doboz (“lapraszerelt”) 2023.03.04. Kiváló minőségű anyag, szép kivitelezés, összeszerelve nagyon jól néz ki. A szerelésnél azonban vigyázni kell arra, hogy a DIP/DIL tokozású mikrovezérlők miatt a ház oldalfala magas, így az alaplap nagyon alacsonyan ül a házban. Ez azt jelenti, hogy a shieldek nem csatlakoznak megfelelően. A megoldás: a műanyag távtarót meg kell emelni. SMD mikrovezérlők esetében csavaronként egy-egy M3 anya megfelelő, DIP/DIL esetén ez már túlemeli az alaplapot (nem lehet rátenni a tetőt), de lábanként 3 alátéttel meg lehet oldani a dolgot. (Az ugyanilyen MEGA ház alacsonyabb oldalú, mert a MEGA2560 SMD tokozású, így ott nincs ez a probléma) Szurdi Tamas Mega akril doboz (“lapraszerelt”) 2023.03.04. Kiváló minőségű anyag, szép kivitelezés, összeszerelve nagyon jól néz ki. A doboz teteje a csatlakozó kivezetések tetejével egy síkban van, így mindegyik shield teljes mértékben illeszthető. Szurdi Tamas Rezgéskapcsoló (vibráció/mozdulás/dőlés) kapcsoló (2db/pack;3mm) 2023.02.20. Egyszerű szerkezet, kapásjelzőbe került beszerelésre, jól működik! Veisz Gábor Műszerláb/karcgátló (8×4, félgömb, fekete) [4db/pack] 2023.02.19. Teszi a dolgát, érdemes a felületet alkohollal zsírtalanítani mielőtt felhelyezzük. Gyula Műszerláb/karcgátló (8×4, félgömb, átlátszó) [4db/pack] 2023.02.19. Teszi a dolgát, érdemes a felületet alkohollal zsírtalanítani mielőtt felhelyezzük. Gyula 2x 18650 LiPo akkutartó (Arduino tápdugóval, kapcsolóval) 2023.02.19. Masszív akksi tartó, egyetlen problémám volt mégpedig hogy a nem védett ipari 18650 cellákhoz nem jó, csak a “button top” verzióhoz, aminek kissé kiemelkedik a pozitív polusa. Ettől függetlenül ajánlott termék, mert jó a minősége. Gyula Univerzális félvezető-teszter – LCR-TC7 / LCR-T7 2023.02.19. Hasznos kis műszer, és az akkumlátor is jól bírja a kapacitásához képest 100+ mérés után kellett csak tölteni. Gyula XR2206 hullámgenerátor akril tok 2023.02.19. Praktikus kiegészítő jó áron. Besenyi Tibor XR2206 hullámgenerátor KIT 2023.02.19. Kiváló ár érték arány. Jól használható termék. Tibor Hálózati dugasztáp/adapter (230V / 9V@1A) 2023.02.15. Teszi a dolgát vargal AVR-Duino / WiFi-Uno (ESP8266/8MB/M328) 2023.02.15. Szuper a cucc, ajánlom. vargal AVR-Duino / Uno (R3) 2023.02.15. Azt kaptam amire számítottam, hibátlan. vargal USB-Soros ESP-01/ESP/ESP32 illesztő (programozó, ESP LINK, CP2104, kék) 2023.02.15. Hibátlan, teljesen jól működik VargaL Vörös lézer pont-modul (5mW, fémház, red laser) 2023.02.13. A gondos csomagolás ellenére a piros vezeték le volt szakadva, ezért azonnal javítással kezdte pályafutását. Vezetékcsere után tökéletesen működik. András Arduino Mega Szenzor Shield (Sensor shield v2.0) 2023.02.11. Szinte bármilyen és szinte bármennyi eszköz egyszerű, átlátható módon csatlakoztatható a rendszerhez ezzel a szerkezettel. Szuper. Szurdi Tamas AVR-Duino / Mega 2560 (R3) 2023.02.11. Nagyon tetszik a szerkezet. A valamikori ZX Spectrumos / C64-es időket hozza vissza, akkor kellett rövid, tömör, kis memóriaigényű programokat írni (bár a Mega 256 memóriája ötszöröse a Spectruménak) Rengeteg eszköz csatlakoztatható hozzá, a Sensor Shield v2.0 keresztül még jól áttekinthetően is. Szurdi Tamas BME280 (nyomás, pára és hőfok) kombinált szenzor [5V] 2023.02.03. Működik, ahogy kell. Varga Gábor 1.3″ OLED (128*64, IIC, SH1106, fehér) 2023.01.26. Egyszerű beüzemelés, kis helyen elfér, tiszta kép. Ajánlom. L77 MH-Z19B szén-dioxid (CO2) szenzor modul 2023.01.24. Igaz, hogy még csak néhány napja tesztelem, de elég pontosnak tűnik. erno.pethoolivia.hu DS1307 óra / 24LC32 memória (RTC, adatgyűjtő modul+CR2032 elem) 2023.01.21. Tökéletesen működik. Deák Botond Arduino Sensor Shield v5.0 2023.01.20. Az egyik leghasználhatóbb eszköz az alaplaphoz. Rengeteg eszköz kapcsolható egyidőben az Arduinohoz úgy, hogy mindegyiknek van tápja, földje és adatvonala(i) is ráadásul úgy, hogy látható és követhető marad a kábelezés is. Hasznos egy szerkezet. Szurdi Tamás !Tanfolyami Starter készlet (Uno) [bővített] 2023.01.19. A terméket 2023.01.06 19:10-kor rendeltem, és már a bővített csomagot kaptam. Mivel külön rendeltem Sensor Shieldet, ezért a csomagban helyette egy “Keyestudio Multi-purpose Shield V1” kompatibilis tanulótáblát kaptam, amelyet köszönettel vettem. A készlettel meg vagyok elégedve, ajánlom másoknak is. Szurdi Tamas Relé-modul – 2-csatorna, optocsatolt (polarítás állítható; 5V) 2023.01.18. Nagyon jó àr/érték arányú kis modul, remélem tartós is lesz. [Admin]Igen, de be kell tartani az alapvető szabályokat: induktív terhelés esetén a névleges áram 1/10…1/20-ada felett ne legyen (induktívan “visszarúg” az eszköz és a kapcsolópogácsáknál ív keletkezik!). Sólyom Gyula 2x 18650 LiPo akkutartó (Arduino tápdugóval, kapcsolóval) 2023.01.13. Szépen összerakott, masszív strapabíró eszköz. A robotautóban használom. Az akkukat szépen, túlfeszülés és lötyögés nélkül, határozottan, de könnyen cserélhetően tartja. A kapcsoló határozottan vált. Szurdi Tamas TavIR IIC-LCD illesztő (TWI/I2C/I2CLCD) 2023.01.13. A képen látható módon az érintkező tüskesor gyárilag forrasztva van. Én a 3. képen látható módon egy 1602-es hátára szántam, de így is jó, tudom breadboard-ba dugdosni, lengőkábelezni, vagy több LCD-hez is használni (persze nem egyszerre). Szurdi Tamas Alappanel hordozó [vékony, fémcsavarral] (UNO/400 BB) 2023.01.13. Azt kaptam, amit vártam. Cytron Maker Uno-hoz használom, ez a lábakhoz tartozó LED-ek, a plusz nyomógomb és a csipogó miatt szélesebb a szokásosnál, de kényelmesen ráfért a dugdosós panellel együtt. Szurdi Tamas 1.3″ OLED (128*64, IIC, SH1106, fehér) 2023.01.13. Hozza azt, amit vártam tőle. Sikerült a csatlakozót is beforrasztani. Teszi a dolgát. Szurdi Tamas Lafvin 2WD robotautó építőkészlet: Arduino alapú oktató robotika szett kezdőknek és haladóknak 2023.01.13. A robotot elsőre sikerült összerakni, jó a dokumentáció, bár a kapott gyári nyomott DVD-t nem olvasta a DVD íróm (a bolt által küldött kiegészítő anyagokat tartalmazó írott DVD-t viszont igen!!!), azonban a gyári DVD-n lévő QR kód segítségével le tudtam tölteni a DVD tartalmát, így minden anyag megvan. A plusz “duda” (hangszóró) nagyon jól jött, még vonalkövetéssel és Bluetooth vezérléssel szeretném kiegészíteni. Hely van rá a szenzor-shielden és talán a vázon is lesz… Szurdi Tamas AVR-Duino / Nano (328+CH340) [Arduino Nano, forrasztott lábbal] 2023.01.08. Tökéletesen működik 🙂 asztrikx LED-szalag – 90 fokos sarokelem / táp- és adatcsatlakozó (3pin, forrasztásmentes) 2023.01.06. Ez a vezérelhető ledszalaghoz alap csatlakozó. Míg a forrasztott 90°-os eltörhet, felszakítja a fóliát, amit többnyire lehetetlen korrigálni. Ezzel a fajtával ilyen viszont nem fordul elő. Vizion LED-szalag táp- és adatcsatlakozó (3pin; apa-anya pár) 2023.01.06. A vezérelhető ledszalaghoz vettem, jó minőségű, könnyen oldható. Vizion LED-szalag táp- és adatcsatlakozó – kábelhez (3pin, forrasztásmentes, patent) 2023.01.06. Ezt kerestem, meglepően kevés helyen lehet kapni. Pedig a vezérelhető ledszalaghoz alap ez a csatlakozó. Vizion INA226 (0-36V) precíziós feszültség/áram/teljesítménymérő (A) 2022.11.22. Csak feszültségmérésre használom. 250VDC körüli feszültséget mérek vele egy ellenállásosztó segítségével. Tetszik! Nagyon pontos. Sokkal pontosabb mint az Arduino analóg bemenete, nagyobb a felbontása, kisebb a hőmérsékletfüggése. Nem tud 36V-ot, csak 32-t!!! Mészáros Balázs AVR-Duino / Uno (R3) 2022.11.19. Alappróbák alapján működik. Mit is várhatnék még tőle? A foglalatos megoldás később hasznos lehet több okból is. psl2003 Uno doboz (ABS, átlátszó) 2022.11.19. Méretek stimmelnek. Jó a tartása és a plusz súly éppen elegendő a csúszkálás ellen. Véletlen rövidzárlat ellen is véd. Mindenképpen hasznos. psl2003 Csiptető, kampós csipesz (forrasztható) [5db/pack] 2022.11.19. Forrasztáskor nem olvadt meg a műanyag. Hobby célra szerintem mindenképpen megfelel. Igényektől függően akár többre is. psl2003 DHT-22 pára- és hőmérséklet-szenzor 2022.10.02. Volt itthon 5db dht11 es szenzorom (admin: NEM TavIR WebShop forrású) . A paratarzalom mero funkcioban 5fele, teljesen irrealis erteket mutattak. Az analog merok szerinti 65% koruli ertek helyett 22 es 48% kozott mutattak. Teljesen hasznalhatatlannak nyilvanitottam oket. A dht22-essel jo a tapasztalatom, az 68%-ot mutat hasonlo korulmenyek mellett. Kekbon [Megújult!] Tanfolyami 60+15 napos készlet (Ext1, UNO) 2022.09.25. Szuper készlet. Mocsáry János AHT21 hő-/páraszenzor (I2C) modul (precíziós) 2022.07.22. Az eszköz remekül működik. Vásárlás, átvétel is korrekt volt. Ott László [Megújult!] Tanfolyami 60+15 napos készlet (Ext1, UNO) 2022.02.07. Nagyon jó a kezdő készlet!Most kezdem el tanulni a0-rol az Arduinót ,eggyezztetve a Cseh.Robert-el(köszönet)ezt rendeltem meg.Nagyon korrekt ember , segítőkész. Csak ajánlani tudom mindenkinek! morfeus [Megújult!] Tanfolyami 60+15 napos készlet (Ext1, UNO) 2021.12.10. Nagyon jó csomag, és a leírás is! Némi olvasgatás után már ki is próbáltam, hogy működik a futófény. Molnár Gábor     Vissza a →TavIR WebShop nyitólapra. #### Ügyfélszolgálat Cégadatok | TavIR WebShop Székhely/iroda: Budapest, 1181. Szélmalom utca 13.A címen csak előzetes egyeztetés után vagyok elérhető!Telefon: (20) 99-23-781Weboldal: http://www.tavir.huE-mail: avr (kukac) tavir (pont) hu és shop (kukac) tavir (pont) hu #### Újdonságok Frissen érkezett újdonságok a TavIR WebShopban Itt találod azokat az eszközöket, modulokat, kiegészítőket és tananyagokat, amelyek nemrég kerültek be a →TavIR WebShop kínálatába. Lehet köztük egy régóta várt termék újabb változata, egy sokak által keresett alkatrész, egy frissen elérhető fejlesztői eszköz – vagy épp egy olyan apróság, amiről elsőre nem is gondolnád, mennyire megkönnyíti a következő projektedet. Ha szeretsz kísérletezni, építeni, tanulni, javítani, mérni, vezérelni vagy egyszerűen csak kíváncsi vagy, mi érkezett mostanában: jó helyen jársz. Használati tipp Kattints a termék képére, és megnézheted a részletes termékinformációt, az alkalmazási mintákat, az adatlapokat és – ahol már vannak – a vásárlói véleményeket is. Így nem zsákbamacskát választasz, hanem látod, mire való, hogyan használható, és illik-e a következő ötletedhez. A tudás – hatalom…. A tanulás, a képzés – nem ördögtől való. A sültgalamb nem repül, a tudás nem szerezhető meg alvással, sem másféle agymanipuláló gépezettel… Nézd meg, mi érkezett mostanában… Fém potmétergomb 6 mm tengelyhez [14 x 16 mm]Készleten. 140Ft – 350FtÁrtartomány: 140Ft - 350Ft Opciók választása Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki WT32-ETH01 ETH Adapter Board – USB-C programozó adapter (CH340)10 készleten. 1.990Ft (1.567Ft+ÁFA) Kosárba teszem NFC RFID kártya (NTAG215 mini)50 készleten. 190Ft (150Ft+ÁFA) Kosárba teszem ESP32‑C3 Mini Pro – Supermini (ESP32C3, 4MB Flash, uFl, USB-C)24 készleten. 2.100Ft (1.654Ft+ÁFA) Kosárba teszem LoRa Radio Node v1.0 – 868 MHz (ATmega328P;RFM95/SX1276)3 készleten. 4.950Ft (3.898Ft+ÁFA) Kosárba teszem WiFi antenna (SMA-male/SMA-apa; 2.4GHz; 2.5dBi)90 készleten. 890Ft (701Ft+ÁFA) Kosárba teszem ESP-Prog JTAG/UART programozó és hibakereső ESP8266/ESP32 családhoz (Espressif)1 készleten. 8.550Ft (6.732Ft+ÁFA) Kosárba teszem PWRMOD-QC4 – 5 portos powerbank modul (QC4.0/QC3.0 PD3.0 – 22,5 W)Készleten. 1.050Ft – 1.250FtÁrtartomány: 1.050Ft - 1.250Ft Opciók választása Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki HX711 precíziós 24bites ADC modul (mérlegcellához) (lila)30 készleten. 590Ft (465Ft+ÁFA) Kosárba teszem MP3 lejátszó modul (DY-HL30T) [30W, SD, tok, LowLevel] – 9 csatornás triggervezérléssel, TF/USB lejátszó4 készleten. 8.350Ft (6.575Ft+ÁFA) Kosárba teszem YR-3180 intelligens súlymérő szenzor modul [kijelző, ModBus]10 készleten. 3.850Ft (3.031Ft+ÁFA) Kosárba teszem Akció! BME680 (nyomás, pára, hőfok, légminőség) kombinált szenzor23 készleten. 5.950Ft Original price was: 5.950Ft.4.990FtCurrent price is: 4.990Ft. (3.929Ft+ÁFA) Kosárba teszem ESP32-C6 WiFi/Bluetooth/ZigBee alappanel (ESP32-C6-WROOM, N16, 16 MB flash)8 készleten. 4.890Ft (3.850Ft+ÁFA) Kosárba teszem 2x összefűzött 8×8 mátrix LED (MAX7219/MAX7221) [piros, résmentes]10 készleten. 1.450Ft (1.142Ft+ÁFA) Kosárba teszem USB-Soros illesztő (1V8/3V3/5V) [FT232RL chipset]4 készleten. 3.990Ft (3.142Ft+ÁFA) Kosárba teszem SOIC-8 teszt csipesz / konverterpanel1 készleten. 1.990Ft (1.567Ft+ÁFA) Kosárba teszem LX2-BUPS-12V UPS (2×18650, 15W, 12V, 1.2A, USB-C)5 készleten. 1.590Ft (1.252Ft+ÁFA) Kosárba teszem HX711 precíziós 24bites ADC modul (mérlegcellához) [Árnyékolt]29 készleten. 1.350Ft (1.063Ft+ÁFA) Kosárba teszem Ethernet Wiznet shield (W5100 chip, LAN)11 készleten. 2.890Ft (2.276Ft+ÁFA) Kosárba teszem BMP580 (nyomás és hőfok) kombinált szenzor [3.3/5V]4 készleten. 990Ft (780Ft+ÁFA) Kosárba teszem HELTEC – WiFi LoRa 32 V4 műanyag ház – 14500 akkutartóvalKészleten. 1.750Ft Opciók választása Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki ESP32/D1 mini – ESP32-C3-MINI-1 WiFi/Bluetooth alappanelÉrtékelés: 4.00 / 517 készleten. 2.990Ft (2.354Ft+ÁFA) Kosárba teszem Mozgásérzékelős MP3 lejátszó (Waytronic – WT-M12) [4MB, uUSB, PIR]Elfogyott 7.990Ft (6.291Ft+ÁFA) Tovább LoRA antenna (uFL – RP-SMA; 868MHz; 2dBi, mini egyenes)18 készleten. 1.450Ft (1.142Ft+ÁFA) Kosárba teszem MiniWifi IoT – Starter (készlet)2 készleten. 19.650Ft (15.472Ft+ÁFA) Kosárba teszem RFID kártya (írható, T5577, 125kHz)41 készleten. 390Ft (307Ft+ÁFA) Kosárba teszem MicroSD / TF kártya foglalat szintillesztővel ellátott modul (SPI, 3.3V/5V)52 készleten. 490Ft (386Ft+ÁFA) Kosárba teszem MicroSD / TF kártya foglalat modul (SPI, 3.3V)48 készleten. 315Ft (248Ft+ÁFA) Kosárba teszem !Tanfolyami 60 napos készlet (Starter) + Tanfolyami DVD [pack]Készleten. 21.990Ft (17.315Ft+ÁFA) Kosárba teszem !Tanfolyami 90 napos készlet [Arduino bővített oktatócsomag (BigPack)]5 készleten. 32.990Ft (25.976Ft+ÁFA) Kosárba teszem XY-MD02 RS485 (Modbus) SHT20 hőmérséklet és páratartalom jeladó2 készleten. 4.990Ft (3.929Ft+ÁFA) Kosárba teszem USR-DR404 RS485 – WiFi/Ethernet DIN-sínes soros eszközszerver2 készleten. 14.270Ft (11.236Ft+ÁFA) Kosárba teszem 4 csatornás 5V Relay Shield (XBee kiegésztéssel)1 készleten. 990Ft (780Ft+ÁFA) Kosárba teszem K-típusú szerelt hőmérő (0…600 °C)Készleten. 790Ft – 1.890FtÁrtartomány: 790Ft - 1.890Ft Opciók választása Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki HC-SR04/SRF-04 ultrahang távolságmérő [4.5m/0.3cm]20 készleten. 650Ft (512Ft+ÁFA) Kosárba teszem ESP32-E 3.2inch (ST7789/240×320 TFT) rezisztív touch (TN/TFT) kijelzővel [E32R32P]1 készleten. 7.110Ft (5.598Ft+ÁFA) Kosárba teszem A →TavIR WebShopban hétről hétre felbukkan valami új: egy frissen érkezett eszköz, egy régóta keresett modul, egy hasznos kiegészítő vagy egy újabb lehetőség arra, hogy a tudásból működő projekt legyen. Mert a tudás tényleg hatalom. De csak akkor, ha használod is. Az elektronika, a programozás és a mikrovezérlők világa nem varázslat. Nem kell hozzá különleges “született zseni” képesség, és sajnos alvás közben sem töltődik be az ember fejébe, mint egy firmware. Tanulni kell. Próbálni kell. Néha elrontani, újramérni, újrakötni, újra feltölteni a kódot. Pont ettől lesz izgalmas. A →TavIR WebShop újdonságai ehhez adnak muníciót: új eszközöket, új ötleteket, új kiindulópontokat a következő kísérletedhez. Válassz egy friss újdonságot, és nézd meg, mit tudsz kihozni belőle. → Tovább a TavIR WebShopba ### Termékek #### !Tanfolyami 60 napos készlet (Starter) + Tanfolyami DVD [pack] A csomag a TavIR: 60 nap alatt Arduino tanfolyam egyik alapkészlete, melyben a tanulást 60 nap alatt Arduino tanfolyam segítségével lehet elvégezni. A csomag a 60+15 nap alatt Arduino tanfolyam elektronikus változatát (pdf/ebook) is tartalmazza DVD kiadásban (kérésre DVD helyett pendrive-n is elérhető). A csomag részei 1x Arduino UNO (ATMega328/CH340) alappanel (comp.) 1x Csupalyuk shield, 25x LED (5x piros, 5x kék, 5x zöld, 5x sárga, 5x fehér), 1x RGB LED, 1x aktív csipogó, 1x passzív csipogó, 2x NTC ellenállás, 5x 1N400x dióda, 5x NPN tranzisztor (tip: 2N2222), 1x 4N25/4N35 optocsatoló, 1x 74595 IC, 1x lángdetektor LED, 1x Infravevő (TSOP1838 komp.), 1x infraadó, 2x rezgéskapcsoló, 10x nyomógomb, 2x 10k potenciométer, 5x 22pF szűrőkondenzátor, 5x 10nF..100nF szűrőkondenzátor, 3x 10uF szűrőkondenzátor, 3x 100uF szűrőkondenzátor, 100x ellenállás (100R, 220R, 470R, 3k3, 4k7, 10k, 100k, …), 2x fotoellenállás, 2x 6/3 40 pin tüskesor, 1x 2×16 karakteres LCD (kék v. zöld), 1x IIC bővítő LCD-hez (egybeszerelt a 2×16 karakteres LCD-vel), 1x 4×7 szegmens kijelző TM1637 vezérlővel vagy 8x7szegmens kijelző MAX7219 vezérlővel, 1x 8×8 LED-mátrix, 1x MAX7219 vezérlő alappanel a 8×8 LED mátrixhoz, 1x 7-szegmenses kijelző, 1x 4×7-szegmenses kijelző, 1x DS18B20 hőmérő chip, 1x LM35/TMP36 hőmérőchip, 1x DS1307 óra és adatgyűjtő modul (DS1307+24xx32), 1x CR2032 gombelem DS1307-hez, 65x átkötőkábel (apa-apa), 1x 10 ér anya-anya kábel, 1x USB kábel, 1x 430 BreadBoard, 1x 170 BreadBoard, 1x BreadBoard tápmodul, 1x miniUSB tápkábel a tápmodulhoz, 1x alappanel UNO és BreadBoard-hoz, 1x tárolódoboz alkatrészekhez, 1x szenzor shield, 1x 7segment multishield, 2x jumper, 1x műanyag, többrekeszes tárolódoboz a készlethez, 1x 60 nap alatt Arduino e-book DVD (vagy kérésre pendrive). A projektek a készletben Alapelvek és LED villogtató alapprogram, LED kezelése, Nyomógombok, Visszaszámlálás, Színkeverés, Hangkeltés, Ajtócsengő és visszajelzés, Digitális homokóra, Kódkapcsoló, Fénymérés, PC-kommunikáció és adatgyűjtés, 8×8 LED-mátrix kezelése, 7szegmenses kijelző kezelése, 4×7 szegmenses kijelző kezelése, Távirányítás, Rezgés-mérés, Ajtócsengő és visszajelzés, Digitális homokóra, Kódkapcsoló, Fénymérés, PC-kommunikáció és adatgyűjtés, Távirányítás, Rezgés-mérés, Óra, Zenegép, Fényszenzor, Hőmérő, RGB fényorgona, stb. #### !Tanfolyami 90 napos készlet [Arduino bővített oktatócsomag (BigPack)] A csomag a TavIR: 90 nap alatt Arduino tanfolyam bővített készlete – mely a teljes körű tanfolyam elvégzéséhez javasolt. Az iskolai oktatásban az Arduino megismerése mellett az interdiszciplináris (kb. tantárgyak és tudományok közötti) átjárást is biztosítja és a kísérleti eszközökkel támogatja. A készlet segítségével nem csak a tanfolyam, hanem a kapcsolódó kísérleti-oktatási feladatok is megismerhetőek és elsajátíthatóak. A pedagógiai segédlet a készlethez folyamatos fejlesztés alatt van – és az egyes fejezetei a www.tavir.hu oldalon is publikálásra kerülnek. A csomag részei 1x Hordozó alappanel (UNO+400 BreadBoard-hoz), 1x Csupalyuk shield UNO laphoz, 1x 170 lyuk breadboard, 50x LED (piros, kék, zöld, sárga, fehér), 1x RGB LED, 1x aktív csipogó, 1x passzív csipogó, 10x nyomógomb, 100x ellenállás (10R, 100R, 220R, 330R, 1k, 2k, 5k1, 10k, 100k, 1M), 2x fotoellenállás, 2x NTC ellenállás, 1x 2×16 karakteres LCD (kék v. zöld) és I2C/TWI LCD illesztő LCD-vel egyben szerelt, 2x szűrőkondenzátor(100nF/4.7uF), 2x 10k potenciométer, 1x 8×8 LED-mátrix, 1x MAX7219 vezérlőlap, 1x 7szegmenses kijelző, 1x 4x7szegmenses kijelző, 1x 74595 IC, 1x 4N35 optocsatoló, 1x Infravevő (TSOP1838 komp.), 1x infraadó, 1x lángdetektor/IR, 2x rezgéskapcsoló, 1x LM35/TMP36 hőmérő, 1x DS18B20 hőmérő, 65x átkötőkábel (apa-apa), 10x átkötőkábel (anya-anya) 10x átkötőkábel (apa-anya) 1x AVR-Duino/UNO alappanel (ATMega16U2/CH340), 1x AVR-Duino Leonardo, 1x AVR-Duino logger shield, 4x jumper, 1x CR1220 gombelem, 1x SD/TF memóriakártya + adapter, 1x USB 2.0 uSD/TF kártyaolvasó, 1x Multifunctional shield, 1x Multisensor shield, 1x LCD-keypad shield, 1x 400 lyuk BreadBoard, 1x 0.96″ OLED grafikus kijelző (IIC/TWI – 128*64), 1x 8-csatornás WS2812B LED-sor, 1x SG90 szervomotor, 1x léptetőmotor+meghajtó, 1x RFID MFRC522 olvasó, 1x RFID kulcstartó, 1x RFID kártya, 5x 1N400x dióda, 5x NPN tranzisztor, 1x 4×4 billentyűmátrix, 1x ultrahang szenzor (SR-05/SR-04/CS1000), 1x Távirányító, IR vevő, IR adó 2x 2032 gombelem, 1x DS1307 óramodul és 24LCxx memória, 2x jelzőlámpa-modell, 1x TM1637 4x7szegmens modul, 1x mintaalkalmazásokat tartalmazó DVD vagy pendrive – futtatókörnyezettel és mintatárral, 1x tárolódoboz (apró alkatrészekhez), 2x többrekeszes műanyag tárolódoboz. A projektek a készletben Alapelvek és LED villogtató alapprogram, LED kezelése, Nyomógombok, Visszaszámlálás, Színkeverés, Hangkeltés, Ajtócsengő és visszajelzés, Digitális homokóra, Kódkapcsoló, Fénymérés, PC-kommunikáció és adatgyűjtés, 8×8 LED-mátrix kezelése, 7szegmenses kijelző kezelése, 4×7 szegmenses kijelző kezelése, Távirányítás, Rezgés-mérés, Adatgyűjtő, Fényorgona, RFID beléptető, Adatgyűjtő, Egér- és billentyűzet-szimulátor, stb. #### !Tanfolyami 90 napos készlet [Arduino bővített oktatócsomag(BigPack)] + Arduino: A tanfolyam e-könyv [2in1 pack] A csomag a TavIR: 90 nap alatt Arduino tanfolyam bővített készlete – mely a teljes körű tanfolyam elvégzéséhez javasolt. Az iskolai oktatásban az Arduino megismerése mellett az interdiszciplináris (kb. tantárgyak és tudományok közötti) átjárást is biztosítja és a kísérleti eszközökkel támogatja. A készlet segítségével nem csak a tanfolyam, hanem a kapcsolódó kísérleti-oktatási feladatok is megismerhetőek és elsajátíthatóak. A pedagógiai segédlet a készlethez folyamatos fejlesztés alatt van – és az egyes fejezetei a www.tavir.hu oldalon is publikálásra kerülnek. A csomag a tankönyvet e-book (DVD) formában is tartalmazza! A csomag részei 1x Hordozó alappanel (UNO+400 BreadBoard-hoz), 1x Csupalyuk shield UNO laphoz, 1x 170 lyuk breadboard, 25x LED (5x piros, 5x kék, 5x zöld, 5x sárga, 5x fehér), 1x RGB LED, 1x csipogó, 3x nyomógomb, 13x ellenállás (580R, 3k3, 10k,100R), 2x fotoellenállás, 2x NTC ellenállás, 1x 2×16 karakteres LCD (kék v. zöld), 1x I2C/TWI LCD illesztő, 2x szűrőkondenzátor(100nF/4.7uF), 1x 10k potenciométer, 1x 8×8 LED-mátrix, 1x 7szegmenses kijelző, 1x 4x7szegmenses kijelző, 1x 74595 IC, 1x Infravevő (TSOP1838 komp.), 1x infraadó, 1x rezgéskapcsoló, 1x LM35/TMP36 hőmérő, 25x átkötőkábel (apa-apa), 20x átkötőkábel (anya-anya) 20x átkötőkábel (apa-anya) 1x EXT1B tanulópanel, 1x AVR-Duino/UNO alappanel (ATMega16U2/CH340), 1x AVR-Duino Leonardo, 1x AVR-Duino logger shield, 1x CR1220 gombelem, 1x SD/TF memóriakártya + adapter, 1x USB 2.0 uSD/TF kártyaolvasó, 1x Multifunctional shield, 1x Multisensor shield, 1x 400 lyuk BreadBoard, 1x 0.96″ OLED grafikus kijelző (IIC/TWI – 128*64), 1x 8-csatornás WS2812B LED-sor, 1x SG90 szervomotor, 1x léptetőmotor+meghajtó, 1x RFID olvasó MFRC522, 1x RFID kulcstartó, 1x RFID kártya, 1x 8xWS2812B RGB LED bar, 1x 4×4 billentyűmátrix, 1x mintaalkalmazásokat tartalmazó DVD vagy Pendrive, 1x tárolódoboz (apró alkatrészekhez), 1x többrekeszes műanyag tárolódoboz. A projektek a készletben Alapelvek és LED villogtató alapprogram, LED kezelése, Nyomógombok, Visszaszámlálás, Színkeverés, Hangkeltés, Ajtócsengő és visszajelzés, Digitális homokóra, Kódkapcsoló, Fénymérés, PC-kommunikáció és adatgyűjtés, 8×8 LED-mátrix kezelése, 7szegmenses kijelző kezelése, 4×7 szegmenses kijelző kezelése, Távirányítás, Rezgés-mérés, Adatgyűjtő, Fényorgona, RFID beléptető, Adatgyűjtő, Egér- és billentyűzet-szimulátor, stb. #### !Tanfolyami alapozó készlet (UNO) Tipp: Az alapozó csomag az Arduino tanfolyamhoz való legszükségesebb alapcsomagot tartalmazza. Indulásként érdemes a bővebb, rugalmasabb eszközt biztosító Starter készletet is megnézni: a starter készlet ide kattintva elérhető. A csomag csak az AVR-Duino/Uno (CH340) alaplappal érhető el! A gyors teszteléshez a csupalyuk áramkör és a dugdosós panel (breadboard) kihagyhatatlan, a készlet a 60 nap alatt Arduino tanfolyam alapozásához elengedhetetlen összetevőket tartalmazza. Fontos! A tanfolyamhoz javasolt az EXT1 kiegészítő készlet későbbi beszerzése, ezen a hőmérő, memória, EEPROM stb. is beépítésre került! Vagy a Tanfolyami teljes készlet az ideális, ha a tanfolyam minden részét egyszerűen szeretné kipróbálni. A csomag részei Alappanel (ATMega328p chip: Uno (CH340 illesztővel)), Csupalyuk shield, 170 lyuk BreadBoard, 1x plexi alappanel, 25x LED (5x piros, 5x kék, 5x zöld, 5x sárga, 5x fehér), 1x RGB LED, 1x csipogó, 6x nyomógomb, 6x nyomógomb-sapka, 2x 10k potenciométer, 100x ellenállás (10R, 100R, 220R, 330R, 1K, 2K, 5K1, 10K, 100K, 1M), 2x fotoellenállás, 2x NTC ellenállás/termisztor, 1x 74595 IC, 6x szűrőkondenzátor(100nF/4.7..10uF/100u), 1x TMP36 vagy LM35 hőmérőIC, 1x 2×16 karakteres LCD, 1x Infravevő (TSOP1838 komp.), 1x infraadó, 2x rezgéskapcsoló, 1x 8×8 LEDmátrix, 1x 7szegmenses kijelző, 1x 4x7szegmenses kijelző, 25x átkötőkábel, 1x tárolódoboz (alkatrészekhez), 1x tárolódoboz (elektronikához), 1x mintaalkalmazásokat tartalmazó DVD. A projektek a készletben Alapelvek és LED villogtató alapprogram, LED kezelése, Nyomógombok, Visszaszámlálás, Színkeverés, Hangkeltés, Ajtócsengő és visszajelzés, Digitális homokóra, Kódkapcsoló, Fénymérés, PC-kommunikáció és adatgyűjtés, 8×8 LED-mátrix kezelése, 7szegmenses kijelző kezelése, 4×7 szegmenses kijelző kezelése, Távirányítás, Rezgés-mérés, stb. Dokumentáció CH340/CH341 driver #### !Tanfolyami Starter készlet (Uno) [bővített] Az Arduino oktató/tanuló KIT-ek közül számos érhető el. Azonban ez a gondosan, pedagógiai szempontból válogatott és a legtöbb Arduino tanfolyammal használható kezdőkészlet a bizonytalan első lépések megtételét segíti. A legtöbb esetben felmerül hogy, mivel érdemes elkezdeni a tanulást? Mi legyen az alaplap, a breadboard, a kiegészítő alkatrészek? Sokszor az elkötések, áramköri összerakások tűnnek a legegyszerűbbnek. Ugyanakkor kezdőként ez számos hibázásra ad lehetőséget. Így kerültek be a készletbe a dugdosós felépítés mellett a készre szerelt, és komplex feladatok megoldására is használható áramköri startshieldek. A gyors teszteléshez a csupalyuk áramkör és a dugdosós panel (breadboard) kihagyhatatlan, a készlet a 60 nap alatt Arduino tanfolyam alapozásához szükséges összetevőket tartalmazza – és persze jónéhány plusz hasznos kiegészítővel . Fontos! Az induláskor még nem tudjuk, hogy ténylegesen szükség van-e mindenre. Ezzel a csomaggal nem lőhetünk mellé és költségben is az elő lépéseken túlmutató eszközparkot kapunk. Tipp! A teljes tanfolyam elvégzéséhez javasolt az BigPack teljes készlet a mélyebb tudás megszerzésének hardware alapjaihoz. Vagy a számos egyéb oktató/tanuló készletet is érdemes áttekinteni: Tanfolyami oktatókészletek (itt a későbbi és ebből kiágazó tanfolyamok készletei is elérhetőek) A csomag már a megújult eszközkészletet tartalmazza – a 90 nap alatt Arduino tanfolyamhoz A csomag tartalma 2025-ban ismét bővült/átalakult! – DS1307 óra és adatgyűjtő – CR2032 elem – BB tápmodul és tápellátás – Alappanel USB-C kivitelű – A 4×7 szegmens kijelző TM1637 meghajtóval szerelt vagy MAX7219 chipes 8×7 szegmens kijelzőmodul A csomag részei 1x Arduino UNO (ATMega328/CH340) alappanel (comp.) – USB-C csatlakozóval 1x Csupalyuk shield, 25x LED (5x piros, 5x kék, 5x zöld, 5x sárga, 5x fehér), 1x RGB LED, 1x aktív csipogó, 1x passzív csipogó, 2x NTC ellenállás, 5x 1N400x dióda, 5x NPN tranzisztor (tip: 2N2222), 1x 4N25/4N35 optocsatoló, 1x 74595 IC, 1x lángdetektor LED, 1x Infravevő (TSOP1838 komp.), 1x infraadó, 2x rezgéskapcsoló, 10x nyomógomb, 2x 10k potenciométer, 5x 22pF szűrőkondenzátor, 5x 10nF..100nF szűrőkondenzátor, 3x 10uF szűrőkondenzátor, 3x 100uF szűrőkondenzátor, 100x ellenállás (100R, 220R, 470R, 3k3, 4k7, 10k, 100k, …), 2x fotoellenállás, 2x 6/3 40 pin tüskesor, 1x 2×16 karakteres LCD (kék v. zöld), 1x IIC bővítő LCD-hez (egybeszerelve a 2×16 karakteres LCD-vel!), 1x 4×7 szegmens kijelző, 1x 8×8 LED-mátrix, 1x 7szegmenses kijelző, 1x 4x 7szegmenses kijelző – vezérléssel egybeépítve (TM1637) vagy 8x 7-szegmenses kijelző MAX7219 vezérléssel, 1x DS18B20 hőmérő chip, 1x LM35/TMP36 hőmérőchip, 1x DS1307 óra és adatgyűjtő modul (DS1307+24xx32), 1x CR2032 gombelem DS1307-hez, 65x átkötőkábel (apa-apa), 1x 10 ér anya-anya kábel, 1x USB kábel (USB-A/USB-C), 1x 430 BreadBoard, 1x 170 BreadBoard, 1x BreadBoard tápmodul, 1x miniUSB tápkábel a tápmodulhoz, 1x alappanel UNO és BreadBoard-hoz, 1x tárolódoboz alkatrészekhez, 1x szenzor shield, 1x 7segment multishield, 4x jumper, 1x műanyag, többrekeszes tárolódoboz a készlethez, 1x mintaalkalmazásokat, a mintakódokkal, keretrendszert és adatlapokat tartalmazó DVD (SingleDVD) vagy PenDrive . A projektek a készletben Alapelvek és LED villogtató alapprogram, LED kezelése, Nyomógombok, Visszaszámlálás, Színkeverés, Hangkeltés, Ajtócsengő és visszajelzés, Digitális homokóra, Kódkapcsoló, Fénymérés, PC-kommunikáció és adatgyűjtés, 8×8 LED-mátrix kezelése, 7szegmenses kijelző kezelése, 4×7 szegmenses kijelző kezelése, Távirányítás, Rezgés-mérés, Óra, Zenegép, Fényszenzor, Hőmérő, RGB fényorgona, stb. #### [Archív] JST-GH 1.25 csatlakozó 4 pin, szerelt anya (15cm, micro, lengő) MEGSZŰNT. A JST-GH 1.25 csatlakozó 4 pin, szerelt kábeles anya kivitelben egy mikroméretű, nagy érintkezési biztonságú vezetékről panelre csatlakozó megoldás. Az 1,25 mm raszterű JST-GH rendszer olyan alkalmazásokban használatos, ahol a nagyon kis helyigény, a stabil mechanikai reteszelés és a rezgésálló csatlakozás egyszerre követelmény. A 20 cm hosszúságú, gyárilag krimpelt kábel különösen alkalmas több jelvezeték vagy kombinált jel-táp összeköttetések kialakítására mikro szenzorok, IMU egységek és nagy integráltságú vezérlőmodulok esetén. Működési elv A JST-GH csatlakozórendszer precíz illesztésű, reteszelt kialakítással rendelkezik, amely biztosítja a stabil elektromos kapcsolatot folyamatos mechanikai igénybevétel mellett is. Az anya csatlakozóban elhelyezett krimpelt érintkezők pontosan illeszkednek a panelre szerelt JST-GH apa tüskesorhoz, minimalizálva az átmeneti ellenállást és a kontaktushibák kockázatát. A 4 érintkezős kivitel lehetőséget ad több digitális jel, differenciális jelpár vagy táp és vezérlőjelek egyidejű továbbítására. A 20 cm-es kábelhossz megfelelő mozgásteret biztosít kompakt készülékházakon belül anélkül, hogy felesleges huzalhossz keletkezne. A lengő kivitel azt jelenti, hogy a csatlakozó nem panelre rögzített, hanem kábelen végződik, így gyorsan és roncsolásmentesen csatlakoztatható vagy cserélhető. Felhasználási lehetőségek – valós alkalmazások IMU, GPS és egyéb mikro szenzormodulok csatlakoztatása Kamera- és kommunikációs modulok többvezetékes bekötése Drónok, robotikai és autonóm rendszerek belső kábelezése Beágyazott rendszerek, ahol a hely- és tömegcsökkentés kritikus Javítás és csere meglévő JST-GH 1.25 csatlakozórendszerekben A JST-GH csatlakozócsalád ipari, robotikai és modelltechnikai környezetben széles körben alkalmazott szabvány. A 4 pin kivitel kompatibilis minden JST-GH anya-apa párra tervezett panellel, a mechanikai és elektromos paraméterek dokumentáltak és hosszú távon is kiszámíthatók. Műszaki jellemzők Csatlakozó típusa: JST-GH kompatibilis, anya (female), lengő Érintkezők száma: 4 Pin távolság: 1,25 mm Kábelhossz: 15 cm Kivitel: gyárilag krimpelt, szerelt kábel Méretkategória: micro csatlakozó Felhasználási feszültség: alacsony feszültségű alkalmazások Dokumentáció JST-GH 1.25 csatlakozó adatlap Csomag 1× JST-GH 1.25 csatlakozóval szerelt kábel (4 pin, 15 cm, anya, lengő) #### [Archív] NeoPixel gyűrű RGB LED-sor (8x RGB LED, WS2812, kábel, fehér) A kis RGB LED helyettesítő címezhető színes gyűrű – a modul 8 db, sorbafűzött WS2812B RGB LED pixelt tartalmaz. A LED-chip mérete az 5050 SMD RGB LED-del egyezik meg, ugyanakkor kezelése csak egyetlen processzor-kivezetést igényel. A kis vezérlő lábszám a LED tokozatba beépített vezérlőchipnek köszönhető. A táplálás a kontroller standard 5V rendszeréből történhet. Jellemzők Standard, raszterosztású 5V külső opcionális feszültség-csatlakozás, Egyedileg, shiftregiszter szinten címezhető RGB LED (16M színárnyalat), Méret: 31.8mm (külső átmérő), 17.8mm (belső átmérő), RGB LED-ek száma: 8, LED típus: WS2812B, Méret: külső gyűrű: 27mm, belső gyűrű:12mm NyÁK színe: fehér. Csatlakozás 5V : 4.25…5.5V, DI: Data In/Jelbemenet, DO: Data Out/Jelkimenet, GND: Rendszerföld. Csatlakozó kábel: 3pin standard: anya (~10cm) és 3pin standard apa (~10cm) Dokumentáció, mintakód WS281x RGB LED műszaki adatlap, mintaalkalmazások (Neopixel strip, Neopixel_matrix) Csomag 1x 8x WS2812 RGB LED gyűrű – csatlakozókkal szerelt (forrasztott) #### [Archív] NeoPixel gyűrűsor RGB LED-sor (1;8;12;16;24;32;40;48;60 – 241!) Az RGB LED helyettesítő címezhető színes gyűrűk sorbafűzött WS2812B RGB LED pixelt tartalmaznak. A LED-chip mérete az 5050 SMD RGB LED-del egyezik meg, ugyanakkor kezelése csak egyetlen processzor-kivezetést igényel. A kis vezérlő lábszám a LED tokozatba beépített vezérlőchipnek köszönhető. A táplálás a kontroller standard 5V rendszeréből történhet. Fontos! Az áramkör Arduino Mega / Due és Arduino UNO lapokkal is együttműködik, 5V tápfeszültség, és 3.3…5V vezérlőfeszültség szükséges. Jellemzők Standard, raszterosztású 5V külső opcionális feszültség-csatlakozás, Egyedileg, shiftregiszter szinten címezhető RGB LED (16M színárnyalat), RGB LED-ek száma: 1 / 8 / 12 / 16 / 24 / 32 / 40 / 48 / 60, RGB LEDek összesen: 241, LED típus: WS2812B, Méret: 172mm külső átmérő. Csatlakozás 5V : 4.25…5.5V, DI: Data In/Jelbemenet, DO: Data Out/Jelkimenet, GND: Rendszerföld. Dokumentáció, mintakód WS281x RGB LED műszaki adatlap, mintaalkalmazások (Neopixel strip, Neopixel_matrix) Csomag 1x tördelhető gyűrűs kivitel (9 db gyűrű). #### [Archív] NeoPixel nagy gyűrű RGB LED-sor (16x RGB LED, WS2812) A kis RGB LED helyettesítő címezhető színes gyűrű – a modul 16 db, sorbafűzött WS2812B RGB LED pixelt tartalmaz. A LED-chip mérete az 5050 SMD RGB LED-del egyezik meg, ugyanakkor kezelése csak egyetlen processzor-kivezetést igényel. A kis vezérlő lábszám a LED tokozatba beépített vezérlőchipnek köszönhető. A táplálás a kontroller standard 5V rendszeréből történhet. Fontos! Az áramkör Arduino Mega / Due és Arduino UNO lapokkal is együttműködik, 5V tápfeszültség, és 3.3…5V vezérlőfeszültség szükséges. Jellemzők Standard, raszterosztású 5V külső opcionális feszültség-csatlakozás, Egyedileg, shiftregiszter szinten címezhető RGB LED (16M színárnyalat), Méret: 66mm (külső átmérő), 54mm (belső átmérő), RGB LED-ek száma: 16, LED típus: WS2812B. Csatlakozás 5V : 4.25…5.5V, DI: Data In/Jelbemenet, DO: Data Out/Jelkimenet, GND: Rendszerföld. Dokumentáció, mintakód WS281x RGB LED műszaki adatlap, mintaalkalmazások (Neopixel strip, Neopixel_matrix) #### [Archív] Sortimente tároló doboz (max. 12 rekesz) A variálható rekeszméretű doboz ideális készletek, apró alkatrészek tárolására. A rekeszelválasztók keresztben eltávolíthatóak. Jellemző Anyaga: polipropilén, Szín: átlátszó/kék, Magasság: ~2cm, Szélesség: ~9.5cm, Hosszúság: ~13cm, Rekeszméret: 24mm x 34mm, Zárszerkezet: műanyag, pattintós, Eltávolítható rekeszhatárolók: 8db. Csomag 1x doboz,elválasztólapokkal. #### [Kifutó] UNO alaplap integrált szenzor-kivezetésekkel (M328P, USB-C) A BTEduinoMCB (BTE25‑09 M328P) egy Arduino UNO R3‑kompatibilis vezérlőpanel, amely ATmega328P mikrovezérlővel rendelkezik, és ideális belépőszintű prototípusfejlesztéshez. Alacsony költségű, mégis teljes funkcionalitással bíró megoldás – különösen hasznos azok számára, akik Arduino-alapú projektekhez keresnek megbízható és olcsó alternatívát. A BTEduinoMCB működése megegyezik az Arduino UNO R3‑éval, ahol az ATmega328P mikrovezérlő bootloaderrel van ellátva, így a programozás közvetlenül az Arduino IDE-ből történhet. A tápellátás történhet a USB-C porton keresztül vagy külső tápegységgel (tipikusan 7–12 V táplálással). A board CH340G USB‑soros átalakítót használ, amely támogatja a számítógépes kommunikációt. A panel tartalmazza a szokásos digitális és analóg IO‑csatlakozókat, reset-gombot, ICSP header-t – éppen úgy, mint az UNO R3. Különlegessége a kivezetett szenzorkialakítású csatlakozók, az I2C és soros kommunikáció kivezetése, valamint a ICSP 2×3 csatlakozás mellett a 1×6 kivezetése is! Az Arduino UNO R3 az egyik legstabilabb és legszélesebb körben használt mikrokontroller-platform; dokumentációja bőségesen elérhető Arduino hivatalos oldalán és más forrásokban. Az UNO‑kompatibilis panelek, különösen a CH340G-s USB‑interfészesek, jól bevált alternatívát kínálnak – az ATmega328P mikrovezérlő stabil, jól dokumentált architektúra, széles körben támogatott. Így ez a panel a szenzorkivezetések miatt oktatás és gyors prototípus-fejlesztésre ideális. Jellemzők Mikrovezérlő: ATmega328P, bootloaderrel Órajel: 16 MHz Digitális I/O: 14 db, ebből 6 PWM‑kimenet (UNO R3 elrendezés) Analóg bemenet: 6 db USB‑soros konverter: CH340G Tápellátás: USB vagy külső 7–12 V ICSP header: Igen, UNO R3‑kompatibilis Reset gomb: Igen Flash memória: 32 KB SRAM: 2 KB EEPROM: 1 KB Különlegesség: szenzorkivezetések, kétféle ICSP Csomag 1x alappanel 1x USB-C kábel #### [Kifutott!] ESP32-S3 UNO (ESP-S3-WROOM-1-N16R8) A termék kifutott! Helyettesítők: →ESP32 alaplapok. Az eredeti Arduino család ARM illetve AVR chipjei már sokszor csak komplex átalakítással voltak használhatóak egyes célfeladatokra. Az ESP32 processzorcsalád a kedvező ár-érték-szolgáltatás mentén hamarosan az Arduiono fejlesztők egyik céljává vált. Az egyes NodeMCU kialakítások a korábbi Arduino kváziszabványos UNO formátumával nem voltak párosíthatóak. Ekkor előbb az ESP32 classic, majd a fejlettebb és nagyobb lehetőséget kínáló ESP32-S3 központi magra épülve vált elérhetővé. Fontos: Az áramkör az Arduino-1.6.4 vagy későbbi sorozatával is együttműködik. A keretrendszerben telepíteni kell az ESP-32 kiegészítést az ESP-32 for Arduino oldalról. Fejlesztési tippek: Az UNO AREF kivezetés a panelen a RESET lábbal egyezik meg, az IOREF kivezetés 5V-os! Fontos! A lapkához csak a 3.3V kezelésére is alkalmas shield-ek csatlakoztathatóak! Azaz ami a Due lapkához, ESP32DUINO laphoz alkalmas, azok használhatóak ennél a lapnál is,. A standard csak 5V feszültségű shieldek I/O vonala 5V-os, ami a központi processzor károsodását okozhatja! Processzor fő paramétek Típus: ESP32-S3-WROOM-1-N16R8 Beépített SRAM: 512kB Beépített ROM: 384kB PSRAM: 8Mb Program/adat FLASH: 16Mb UNO lap jellemzők ESP32-S3-WROOM-1 egy univerzális W-Fi + alacsony fogyasztású Bluetooth MCU modul, ESP32-S3 sorozatú chippel A modul gazdag periféria interfészekkel rendelkezik, beleértve a modul interfészt: SPI, LCD, kamera interfész, UART, I2C, I2S, infravörös távirányító, impulzusszámláló stb. Kétmagos, 32 bites LX7 mikroprocesszort alkalmaz 240 MHz-es működési frekvenciáig. A modul nagy teljesítményű neurális hálózati számítási és jelfeldolgozási képességekkel is rendelkezik, és számos alkalmazási forgatókönyvhöz alkalmas az AoT/IoT területén. Az ESP32-S3-WROOM-1 PCB beépített antennát használ, amely számos alkalmazással rendelkezik, és képes működni, például ébresztőszó-érzékelés és hangutasítás-felismerés, arcfelismerés és -felismerés, intelligens otthon, intelligens készülékek, intelligens vezérlőpanelek, okos hangszórók stb.  Részletes jellemzők CPU és chip memória Beépített ESP32-S3 sorozatú chip, Xtensa kétmagos 32 bites LX7 mikroprocesszor (támogatja az egypontos lebegőpontos működési egységet) Akár 240 MHz órajel 384 KB ROM 512 KB SRAM 16 KB RTC SRAM 8 MB PSRAM Wi-Fi 802.11 b/g/n Akár 150 Mbps adatsebesség 802.11n módban Keretkezelés (TX/RX A-MPDU, TX/RX A-MSDU) Frekvenciatartomány: 2412 ~ 2484 MHz Bluetooth Bluetooth Low Energy (Bluetooth LE: Bluetooth 5. Bluetooth mesh) A sebesség 125 Kbps, 500 Kbps, 1 Mbps, 2 Mbps 2. csatornaválasztási algoritmus A Wi-Fi és a Bluetooth egymás mellett létezik, és ugyanazon az antennán osztoznak Perifériák GPIO, SPI, LCD, kamera interfész, UART, IIC, l2S, infravörös távirányító, impulzusszámláló, LED~PWM, USB1.1 OTG (kivezetésen). Antenna Beépített PCB antenna (ESP32-S3-WROOM-1) Opcionális uFL csatlakozás UNO kialakítás szolgáltatás ESP-32 központi mikrokontroller, Külső tápfeszültség 7..12 V (max. 6-20V), 14 digitális ki/bemenet (PWM-képes), 6 analóg bemenet, 2×240 Mhz órajel, CH340/CH341 illesztőchip, Integrált Neopixel RGB LED Kapcsolóüzemű 3.3V tápellátás USB-C soros vonali csatlakozás. Csomag 1x ESPDuino-32 S3 (ESP32-S3 UNO) alappanel, 1x USB kábel (USB-C). Dokumentáció CH340/CH341 driver #### [Kifutott!] KIT – FM vevő rádió (SMD, HEX3208 IC, Tok) Az FM rádió vevő egy egyszerű típuskapcsolás. A HEX3208 (SC1088)  chip szinte mindent tartalmaz a megfelelő vételhez. A kimenet kis teljesítményű – így egyszerű fülhallgatóval fogható a vétel. A vételt egyszerűen a vevőchip oldja meg – nem szükséges pontos frekvenciát ismerni – egyszerűen a fel/le gombokkal kereshető meg a következő csatorna. A hangerő szabályozása potméterrel történik – a ki/bekapcsolás szintén. Tipp: az FM mikrofonnal jól együttműködő adó-vevő páros építhető. Az eszköz KIT, azaz összeépítést igényel! Az alkatrészek SMD méretűek (1206), így tűpáka, jó szem nem árt az építéshez. Jellemzők Vételi sáv: 76-108 MHz Kimeneti teljesítmény: fülhallgató (névleges 2x16R) Tápfeszültség: ~3V (2xAAA elem) 3.5″ Jack – fülhallgató kimenet (3pin) Dokumentáció Az áramköri lapon szitázva a beültetés Nyomtatott gyártói dokumentáció Gyártói építési leírás Csomag 1x HX3208 FM vevő KIT készlet #### [Kifutott] 1.28″ RGB TFT – kerek (240×240; GC9A01; piros NyÁK) A kisméretű kijelzők könnyen illeszthetőek akár az ESP, akár az Ardiono UNO/Mega chipekhez. A kisméretű (1,28″) 240×240 pixeles, 65k színű TFT modul az SPI buszra egyszerűen csatlakoztatható. A modul különlegessége a kerek kialakítás… Paraméterek LCD-méret: 1.28″ (kerek), Pontmátrix mérete: 240×240, LCD színek: 65K, Csatlakozás: SPI busz, VideoIC: GC9A01, Működési hőmérséklet: -20 ℃ és 70 ℃, Tápellátás: 3.3V/5V, Kivezetés: 7 pin, Kijelző területe: Φ32.4mm Befoglaló méret: 40.4×37.5(mm) Φ37.5(mm) Teljes látószög (IPS) Kivezetések Szitázva az áramköri lapon Dokumentáció GC9A01 DEMO Adafruit GFX library – GC9A01A Minta leírás (RasPi, ESP. Arduino/Uno) Csomag 1 x 1,28″ RGB IPS LCD kijelző (piros nyák) #### [Kifutott] 3.5″ TFT LCD (480*320)/SD – Mega shield A hobbi elektronikában a TFT LCD modul mindig valami különleges helyet foglalt el. A 3.5″ kijelzőmodul a könnyű illeszthetőségével és rugalmas függvénykönyvtárával hosszú ideje a megbízható, színes kiírás alapja volt. A kijelző beépített jelszintillesztőn át közvetlenül csatlakoztatható akár a 3.3V-os, akár az 5V feszültségű Arduino Mega/Arduino Due lapkára is. Jellemzők LCD méret: 3.5″, Képpont: 480×320, Színszám: 262K, Kijelzőméret: 77.5mm x 51mm, Touch: nem, Csatlakozás: Arduino Mega Shield (Mega/Due méret), SD kártya támogatás: 16MB…128GB, Chipset: ILI9486 Látószög: Wide, Vezérlés: egyedi illetve UTFT könyvtárral. Fő paraméterek Tápfeszültség: 3.3V és 5V, UTFT támogatás, Adatvonal: feszültség szintillesztett I/O, Háttérvilágítás: állandó, belső vezérlésű, Méret (mm): 97.5*64mm*15mm (shield). Dokumentáció Arduino mintaprogram, eljáráskönyvtárak és adatlapok #### [Kifutott] 3.5″ TFT LCD (480*320)/SD – UNO shield A hobbi elektronikában a TFT LCD modul mindig valami különleges helyet foglalt el. A 3.5″ kijelzőmodul a könnyű illeszthetőségével és rugalmas függvénykönyvtárával hosszú ideje a megbízható, színes kiírás alapja. A kijelző beépített jelszintillesztőn át közvetlenül csatlakoztatható akár a 3.3V-os, akár az 5V feszültségű Arduino UNO / Mega lapkára. Jellemzők LCD méret: 3.5″, Képpont: 320×480, Színszám: 262K, Kijelzőméret: kb. 84mm x 55mm, Touch: nem, Csatlakozás: Arduino UNO, SD kártya támogatás: 16MB…128GB, Chipset: ILI9486, Látószög: Wide, Vezérlés: egyedi illetve UTFT könyvtárral. Fő paraméterek Tápfeszültség: 3.3V és 5V, UTFT támogatás, Adatvonal: feszültség szintillesztett I/O, Háttérvilágítás: állandó, belső vezérlésű. Kompatibilitás UNO/Mega1280/Mega2560/ADK, Due, stb. Szoftvertámogatás Bascom-AVR, Arduino, C. Dokumentáció TFT ILI9481 3.5 TFT UNO adatalap, mintakód Csomag 1x 3.5″ UNO TFT kijelző #### [Kifutott] 3.6″ TFT LCD (240×400)/SD/Touch – UNO és Mega shield A hobbi elektronikában a TFT LCD modul mindig valami különleges helyet foglalt el. A 3.6″ kijelzőmodul a könnyű illeszthetőségével és rugalmas függvénykönyvtárával hosszú ideje a megbízható, színes kiírás alapja volt. A kijelző beépített jelszintillesztőn át közvetlenül csatlakoztatható akár a 3.3V-os, akár az 5V feszültségű Arduino Mega/Arduino Due lapkára is. A modul rezisztív touch kialakítású. Jellemzők LCD méret: 3.6″, Képpont: 240×400, Színszám: 262K, Touch: igen, Csatlakozás: Arduino Mega Shield (Mega/Due méret), SD kártya támogatás: 16MB…128GB, Chipset: ST7793, Látószög: Wide, Vezérlés: egyedi illetve UTFT könyvtárral. Fő paraméterek Tápfeszültség: 3.3V és 5V, UTFT támogatás, Adatvonal: feszültség szint-illesztett I/O, Háttérvilágítás: állandó, belső vezérlésű, Méret (mm): 90,20 * 52,50. Csomag 1x kijelzőmodul/shield, 1x pen. #### [Kifutott] 3.95″ TFT LCD (480*320)/SD, Touch – Mega shield Az eszköz megszűnt. Helyesítő eszközök: Grafikus kijelzők A hobbi elektronikában a TFT LCD modul mindig valami különleges helyet foglalt el. A 3.95″ kijelzőmodul a könnyű illeszthetőségével és rugalmas függvénykönyvtárával hosszú ideje a megbízható, színes kiírás alapja volt. A mobiltelefonok, tabletek elterjedésével a kijelzők érintésérzékennyé váltak. A 3.95″ kijelző is rezisztív érintőképernyővé változott. A kijelző beépített jelszintillesztőn át közvetlenül csatlakoztatható akár a 3.3V-os, akár az 5V feszültségű Arduino Mega/Due lapkára is. Fontos! A MEGA kialakítása miatt a TFT UNO lapon (illetve a kisebb Arduino lapkákon) nem használható a 16bites csatlakozás miatt! Jellemzők LCD méret: 3.95″, Képpont: 480×320, Színszám: 262K, Méret: – áramköri lap (Mega-hoz): 61.5 x 105.6 mm – kijelző (üveg) mérete:: 61.4 x 94.4 mm) Touch: igen, Csatlakozás: Arduino Mega Shield, SD kártya támogatás: 16MB…128GB, Chipset: ILI9488 (driver: ILI9481) vagy ST7796S (8/16bit), Látószög: Wide, Vezérlés: UTFT könyvtárral(9488) vagy LCDWIKI/MCUFriend (ST7796). Fő paraméterek Tápfeszültség: 3.3V és 5V, UTFT/Adafruit támogatás, Adatvonal: feszültség szintillesztett I/O, Háttérvilágítás: állandó, belső vezérlésű, Kompatibilitás Mega1280/Mega2560/ADK, Due, stb. Szoftvertámogatás Bascom-AVR, Arduino, C. Dokumentáció Gyári mintakönyvtár #### [Kifutott] ESP32-CAM készlet/KIT (ESP-32 lap; 2MPx cam; USB feltöltő, ant.; 2MB PSRAM) Az ESP32-CAM eszköz egy ESP32 processzorra épülő alappanel és egy kamera házasításával jött létre. ESP32 chip: a rendszer fő chipje alacsony fogyasztású, kétmagos, 32-bites, maximálisan 240MHz-n futó (600DMIPS teljesítményű) eszköze. Alapesetben 32Mbit SPI Flash háttér/programmemória és 520KB SRAM memóriával rendelkezik. A WiFi kialakítása támogatja mind a kliens, mind a SoftAP (AccessPoint) módokat – valamint a BlueTooth BLE 4.0 rádiós kapcsolatot. A szoftveres kialakításnak köszönhetően mód van a FOTA (Firmware Over The Air) wifin át történő szoftverfrissítésre. OV2640 kamera-modul Az OV2640 képszenzor maximális felbontása 2 megapixel (1632×1232 pixel). Kis méretű, alacsony feszültségű és integrált egychipes rendszerként UXGA kamera és képfeldolgozó processzort is tartalmaz. A vezérlésén át egész képet, résztartalmat, különféle felbontású egész képet 10-bites képfeldolgozással érhető el. Az UXGA felbontás esetén 15 fps képsebességgel van mód videoközvetítésre. A felhasználó által a felbontás, érzékenység és egyéb paraméterek könnyen konfigurálhatóak. A feltöltéshez-kezeléshez szükséges USB illesztő a célnak egyértelmű CH340 chippel szerelt. Nincs gond az automatikus programozásba átkapcsolással, nem okoz gondot a pontos tápellátás. Beállítási adatok Arduino alatti használat esetén Az Arduino alatt a kameramodulok használata során a 3.2.0 vagy későbbi ESP32 keretrendszer használata javasolt. A CameraWebServer mintaalkalmazásban a #define CAMERA_MODEL_AI_THINKER // Has PSRAM legyen a kiválasztott alappanel. A GC2145 kameramodul esetén az alábbi beállítás is fontos: //config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG; // for streaming config.pixel_format = PIXFORMAT_RGB565; // for face detection/recognition Azaz a pixelformátum a GC2145 esetén kötött, az OV2640 esetén mindkét eljárás támogatott (de csak az egyik lehet aktív). Hibás bellítás esetén “JPEG not supported” üzenetet kapunk. Javasolt kiegészítők uSD kártyaolvasó és kártya, 2.4 GHz külső nagy nyereségű antenna (uFl). Jellemzők ESP32-CAM alappanel Model: ESP32-CAM, Működési feszültség: 5V (külső), 3.3V (belső), SPI Flash méret: 32 Mbit (4MByte), RAM: Internal 520kB + 2MB PSRAM Bluetooth: BLuetooth 4.2 BR/EDR & BLE standard, WIFI: 802.11/b/g/n/e/i, Port: UART, SPI, I2C, PWM, IO Port: 9, Serial port sebesség: 115200 bps, Képformátum: JPEG (only OV2640 support), BMP, GRAYSCALE, RF tartomány: 2412 -2484MHz, Antenna: Onboard PCB Antanna 2dBi, Biztonság/Security: WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/WPS, Működési hőfoktartomány: -20 -85 °C, Rf energia: 802.11b: 17+/-2 dBm (@11Mbps) 802.11g: 14+/-2 dBm (@54Mbps) 802.11n: 13+/-2 dBm (@MSC7) Vételi érzékenység: – CCK, 1 Mbps: -90dBm, – CCK, 11 Mbps: -85dBm, – 6 Mbps(1/2 BPSK): -88dBm, – 54 Mbps (3/4 64-QAM): -70dBm, – MCS7 (65 Mbps, 72.2 Mbps): -67dBm, OV2640 kamera Nagy érzékenység kis fényáram esetén is, Alacsony feszültség beágyazott rendszerek használatához Standard SCCB felület (I2C kompatibilis), Formátumok: RawRGB, RGB (GRB4: 2: 2, RGB565 / 555/444), YUV (4: 2: 2) and YCbCr (4: 2: 2) , Felbontás: UXGA, SXGA, VGA, QVGA, QQVGA, CIF, QCIF és 40×30, VarioPixel sub sampling mode támogatás, Automata rekesz, fényerő, fehéregyensúly, záridő és erősítés, fénycsík-túlvezérlés kompenzáció, feketeszint kalibrálás, színtelítettség, gamma, stb lehetőségek, Zajcsökkentés, képskálázás, lencsekompenzáció, Belső tápfeszültség: 1.2V (külső 1.7…3.3V), Sleep: TBD<20μA, Működési hőfok tartomány -30℃…70 ℃ Alapértelmezett kimeneti felbontás: 8-bit, Képformátum: YUV / YCbCr4: 2: 2 RGB565 / 555/444, GRB4: 2: 2 Raw RGB Data Optical size 1/4″ Alap látószög: 25 °, Érzékenység: SXGA, 1.3V / (Lux-sec ) jel-zaj viszony: 40dB<, Dinamikus érzékenység: 50dB, Érzékelőfelület pixelmérete: 2.2μm x 2.2μm Sötétáram: 15 mV/s @ 60°C Csomag tartalma 1x ESP32-CAM alappanel (4MB), 1x OV2640 kameramodul, 1x ESP32-MB illesztőlap (CH340, tápellátás), 1x USB A – MicroUSB vagy USB A – USB C/ kábel, 1x 2.4GHz PCB/mini vagy spring-antenna. Támogatott programnyelv Arduino-1.6.4+, SDK for ESP32. Dokumentáció Arcfelismerés és kamerateszt mintaalkalmazás ESP32-CAM alkalmazási mintacsomag. CH340/CH341 driver (minden illesztővel együttműködik!) #### [Kifutott] ESP32/D32 Pro 16 WiFi/BT-BLE modul alappanel (ESP32, LiPo, WROWER, 16MB/8MB) Az ESP32 integrált chipre épülő ESP32 egyszerű megoldást kínál WiFi illetve BlueTooth kapcsolatok létesítésére. A PC oldal felé nem igényel semmiféle plusz kiegészítést, az ESP32 chip soros kommunikációját a beépített CH340 USB illesztés valósítja meg. A könnyű kezelhetőséget szabadon átírható firmware biztosítja. Szolgáltatások ESP32 (Verzió: REV1) 16MB Flash 8MB PSRAM Lítium akkumulátor interfész, 500mA Max töltőáram, LOLIN IIC port, LOLIN TFT port, TF (Micro SD) kártyahely, támogatja az SPI módot, Arduino, MicroPython kompatibilis (alapértelmezett firmware: MicroPython) Tápfeszültség: 3.3V (ESP32); 5V (USB), Támogatott akku: 3.7V LiPo (PH-2 2,0 mm akkucsatlakozó), I/O felület: 3.3V LVTTL, Áramfelvétel: max. 240mA (WiFi adás, USB biztosítja), Frekvencia: 2.4 GHz sáv (802.11 B/G/N), Antenna: integrált antenna, Adatsebesség: 115200/8/n/1 (konfigurálható), Biztonság: WiFi (OPEN / WEP / WPA_PSK / WPA2_PSK / WPA_WPA2_PSK), Működési mód: Client / Access Point / Both Client and Access Point, Kommunikáció: TCP és UDP, Egyidejű kapcsolatok száma: max. 5, Működési hőfoktartomány: -20 ~ +75 °C, Csatlakozás: micro-USB, Központi kontroller: ESP32-WROVER, 16MB Flash (belső!), 8MB PSRAM (belső!), ADC, DAC, I2C, SPI, UART, USB OTG, Kompatibilis a MicroPython, Arduino és ESP-IDF fejlesztőkörnyezetekkel. Lábkiosztás Szitázva a fejlesztőkészleten. Dokumentáció Gyártói honlap (LoLin) Csomag 1x ESP32 Pro 16 modul, Tüskesor csatlakozó, uUSB kábel. #### [Kifutott] Gyakorlópanel XII. (Voice/Hang KIT – CD4017; akusztikus játék) A készlet áramköre a hangot használja a LED sor léptetésére. A modul segítségével a CD4017 funkciója (számlálás) könnyen megismerhető – látványos effekttel kísérve. A kijelzés 10 LED segítségével történik. A készlet a számláló tanulásához, a forrasztási technika gyakorlásához , fényvezérléshez nagyon praktikus. Az összeépítés után azonnal üzemkész. A csomag összeállításához forrasztópáka, ón, stb szükséges! A készlet a tápforrást nem tartalmazza, ami lehet 3…6V közt bármi – praktikusan USB kábellel megoldva 5V (Pl. PowerBankról). Jellemző Feszültségellátás: Külső tápforrás/adapter/elem/USB (max. 6V) Készlet: KIT (összeforrasztást igényel) Nehézség: egyszerű Összeállítási idő: 15-20 perc Dokumentáció Szitázva az áramköri lapon, Kapcsolási rajz és kínai leírás papír alapon. Csomag 1x komplett Sound Kit #### [Kifutott] Kézi RFID/proxy másoló (125kHz) Praktikus, hordozható RFID kártyamásoló eszköz, mely önállóan – számítógépes kapcsolat nélkül – képes 125 kHz frekvencián működő kártyák és kulcstartók másolására. A készülékbe épített LED visszajelzők és hangjelzés biztosítják a felhasználóbarát működést. A leolvasás és írás egyszerű, mindössze egy gombnyomás, a kártyát a készülékhez közel tartva (0–6 cm távolságon belül). Támogatott kártyák írására kizárólag az újraprogramozható típusok alkalmasak, például a T5577, CET5200, EM4305 vagy EN4305. Nem írható az ún NFC, NTAG213/NTAG216, S50, S70 és egyén 13,56 MHz-n műkö9dő kártyák! A csomag a 2db AA elemet tartalmazza. Jellemzők Standalone működés – nincs szükség számítógépes kapcsolatra 125kHz-es RFID kártyák olvasása/írása Támogatott kártyák: EM4100, TK4100 (csak olvasás), EM4305, T5577, CET5200 stb. (írásra is) Beépített LED és hangjelzés (buzzer) Leolvasási távolság: 0–6 cm Olvasási / írási élettartam: > 20.000 ciklus Tápellátás: 2 db AAA elem Méret: 115 × 70 × 30 mm Nem igényel semmilyen külső csatlakozást – standalone kivitel. Dokumentáció Használata rendkívül egyszerű: 1. Helyezze be az elemeket. 2.Tartsa a másolandó kártyát az olvasóhoz és nyomja meg a Read gombot. 3. a sikeres olvasását csippanás jelzi. 4. Tegye az író elé az írható kártyát és nyomja meg a Write gombot. (A hang- és fényjelzés jelzi a művelet sikerességét.) Csomag tartalma 1x RFID kártyamásoló 5x írható RFID kártya (T7755) 5x írható RFID proxy kulcs (T7755) #### [Kifutott] TavIR USBasp USB programozó (ISP10/6 konverterrel) A TavIR USBasp programozó egy egyszerű, hatékony eszköz az AVR mikrokontrollerek égetéséhez. Eredetileg az AVR-DuDe fejlesztőeszközhöz készült, de az elmúlt években egysze több rendszer támogatja. Szolgáltatások USB tápellátás, Túláramvédelem a PC és a céláramkör irányába, ISP6 és ISP10 programozófelület, Alacsony programozóórajel kiválasztás, Programozás és PC-kommunikáció visszajelzés, 3.3V és 5V céláramköri feszültség támogatása, Linux, MacOSX, Windows 98..Windows 108 (x64) rendszerek alatt is működik. Az összes ISP/TPI-n keresztül programozható AVR támogatása az ATTiny4-tól az ATMega2560-ig A csomag tartalma USBasp programozó ISP10/6 átalakító ISP10 programozó kábel Dokumentáció USBAsp driver és programozókörnyezet (Windows), firmware Telepítő és programozó szoftverek #### [Kifutott] x 7szegmens LED (TM1637 vezérlő, 0.56″, fehér [óra]) A kijelzők multiplex meghajtása a processzor erőforrásait foglalja, ám ez számos esetben kiszervezhető céláramkörbe. Itt a nagyáramú LED meghajtás biztosítása mellett minimális alkatrészigény jelentkezik. A Titan MicroElectronics TM1637 áramkörével szerelt kijelzőpanel a megvalósítást egyszerűsíti. A kijelző 0.56″ magasságú 7-szegmenses kijelzővel szerelt. A kijelzők sorban (daisy-chain) felfűzhetőek. Jellemzők Kialakítás: 4×7 szegmens szervezésű LED-mátrix, Tápfeszültség: 3..5V, Szín: fehér Rögzítés: 4x M2 csavarral, Vezérlés: egyirányú protokoll, I2C szerű elválasztójel: kettőspont. Csatlakozó 1×4 tüskesor bemenet, Csatlakozás: panelen szitázva, Vezérlés: Clock (Clk), DataIn (DIN). Kompatibilitás Mega1280/Mega2560/ADK, UNO/Diecimila, stb. Szoftvertámogatás Bascom-AVR, Arduino. Csomag 1x szerelt modul. Dokumentáció TM1637 arduino minta (4x7segment LED) #### [Kivezetve] !Tanfolyami EXT2 kiegészítő készlet Az eszköz a korábbi 60/90 napos készlet része volt. A készlet megújult. Elérhető: → https://shop.tavir.hu/termekkategoria/oktato_tanulo_keszlet/kiemelt-oktatokeszlet-tanfolyam/ A csomag elsősoban a 60 napos tanfolyam alapozó vagy 60 napos tanfolyami starter indulókészlettel rendelkezőknek vagy Arduino alappanellel, alkatrészekkel és LCD-vel már ládafiában levő a tanulni vágyóknak készült összeállítás. A használat az AVR-Duino alaplapok bármelyikével lehetséges (a tanfolyami minták univerzálisan készültek ehhez a készlethez). Tesztelt áramköri lapok: Diecimila/R3, UNO, Mega. Fontos! A készlet nem tartalmaz alappanelt! A kiegészítő készlet a 60 nap alatt Arduino tanfolyam elvégzéséhez javasolt. A Csomag a megújult EXT2 lapot tartalmazza!   Csomag 1x Ext2 lap, 1x 2×16 karakteres zöld/kék LCD modul, 1x Távirányító, 1x CR2032 gombelem, 1x Infravörös vevő, 1x plexi alappanel, 1x tárolódoboz, 1x mintaalkalmazásokat tartalmazó DVD. A projektek a készletben Alapelvek és LED villogtató alapprogram, LED kezelése, Nyomógombok, Visszaszámlálás, Hangkeltés, Digitális homokóra, Kódkapcsoló, Fénymérés, PC-kommunikáció és adatgyűjtés, Távirányítás, Adatgyűjtés, IR jeladó, vevő, stb. #### [Kivezetve] Ext1 tanulópanel shield Az eszköz a korábbi 60/90 napos készlet része volt. A készlet megújult. Elérhető: → https://shop.tavir.hu/termekkategoria/oktato_tanulo_keszlet/kiemelt-oktatokeszlet-tanfolyam/ Az AVR-Duino alappanelhez kiegészítő tanuló illetve oktató panel opcionális 2*16 karakteres háttérvilágításos LCD csatlakozóval (HD44780 kompatibilis). Az áramkör a 60 nap alatt Arduino tanfolyam kelléke. A panelhez javasolt az AVR-Duino/R3 vagy valamelyik Arduino kompatibilis alappanel. Az EXT1 rev. B a korábbi EXT1 lap továbbgondolt, megújult változata! A különbséget a technikai leírása részletesen tartalmazza: Szoftveres RS485 elhagyása, RS232 elhagyása, WS2812B címezhető LED beépítése, PCF8563 helyett DS1307 RTC, Supercap helyett gombelem, SWserial kivezetés, SR-04 ultrahangszenzor csatlakoztatás, továbbfejlesztett IR vevő beépített IR adó, hőmérséklet illetve óra megszakításjel-kezelés, OLED csatlakozás-támogatás (SSD1306, SH1106), 4x Szenzor-csatlakozás, 1-wire busz kivezetés és tápvédelem. Támogatott programnyelv C (WinAVR, AVR-Studio), Arduino-00xx és Arduino-1.x, Wiring, Bascom-AVR, MicroPascal. Szolgáltatás DS1307 valós idejű óra, HD44780 (standard karakteres LCD) csatlakozási lehetőség, IIC OLED csatlakozás, Megvilágításmérő, DS18B20 1-Wire precíziós hőmérő, 128/256 kbit nemfelejtő memória TCN75/LM75 hőmérő, Infra vevő áramkör, infra adó áramkör, Megszakításalapú nyomógomb, Reset kivezetés és nyomógomb, Csipogó, Potenciometrikus analóg bemenet, 4x Univerzális szenzorcsatlakozás. Az áramkör Arduino Mega és Arduino Leonardo rendszerekkel is kompatibilis! Dokumentáció Ext1 kiegészítő lap leírása #### [Megszűnt] ESP/D1 mini – LiPo töltő shield (D1 – LiPo Battery shield v1.3.0) →Helyettesítő a LiPo Battery Shield 1.1.0. Az ESP8266 modulra épülő D1 mini egyszerű megoldást kínál WiFi kapcsolatok létesítésére. A modul – az Arduinohoz hasonlóan – shieldekkel bővíthető. Az eszközök áramszünet esetén nem működnek – erre valamilyen szünetmentes táp a megoldás. Napjainkra a LiPo akkuk megfelelő ár/kapacitás aránnyal rendelkeznek. A D1 mini család esetén az elemtöltő/szünetmentes shield lett a megoldás. Szolgáltatások Tápellátás: 5V (D1 mini shieldről illetve microUSB), Töltőáram: 0.5A v. 1A (konfigurálható), Akkufeszültség: 3.3…4.2V, Tápfeszültség: max. 10V (5V javasolt), Akku csatlakozás: JST PH-2 (2 pin), Akkucsatlakoztatás: forrasztva vagy akkukivezetésen keresztül. Csomag 1x LiPo battery shieldpanel (v1.3.0) 2x tüskesor, A csomag akkut nem tartalmaz, opcionálisan választható! Dokumentáció D1 mini Batteryshield WeMOS gyártói honlap, Gyártói honlap. #### [Megszűnt] IoT – ESP_IR-TR (1xIR vevő/1x IR adó / ESP-01M) Az eszköz forgalmazása megszűnt. Helyettesítő eszköz: →D1 infra shield és a →D1/Mini illetve D1/32 alaplapok   Ez a modul egy infravörös ESP8285 vezeték nélküli WIFI adó-vevő modul. Az ESP-01M modul, amelynek magja az ESP8285, használható komplett vezérlőként. A programozás szempontjából az ESP8285 (ESP-01M) megegyezik az ESP8266+1MB Flash (ESP-01S) modullal – a különbség, hogy a ESP-01M esetén a kontroller a lapkán tartalmazza a Flash memóriát is. A modullap infravörös vevőegységet és infravörös adót is tartalmaz – ezek a modul IO14 és IO4 kivezetéseire vannak kötve. A mintaalkalmazásban a program képes olvasni és kiadni az infravörös kódokat – míg a nyers kódokat, a felhasználó rögzítheti az otthoni infravörös távirányítóról – így távolról vezérelhetővé válnak az eszközök. Tipp: A normál működés során a GND és a IO0 NE legyen jumperrel összekötve! A rendszeren javasolt a firmware frissítése a teljeskörű használathoz – például a Tasmota rendszerét használva. De gyakorlatilag bármely IR támogató firmware rátölthető. Tipp: Firmware frissítése: 1, Csatlakoztassa össze az IO0 és a GND-t a jumper segítségével 2, Csatlakoztassa a modult a számítógéphez pl. USB-UART átalakítóval. 3, Nyissa meg a „FLASH DOWNLOAD TOOLS” szoftvert és állítsa be a paramétereket. 4, Kattintson a START gombra a firmware feltöltéséhez. 5,  Távolítsa el a jumpert az IO0 és a GND közül A firmware Arduino/ESP8266 illetve LUA segítségével is felülírható. Paraméterek Típus: ESP_IR-TR Tápfeszültség: DC 5V Működési hőmérséklet: -25 ~ 85C Működési páratartalom: 5%~ 95%RH Méret: 23,4*23,4*18 mm IR vivőfrekvencia középérték: 38kHz Csomag 1x infravörös adó -vevő ESP8285 vezeték nélküli WIFI adó -vevő modul (ESP IR-TR) #### [Megújult készlet!] Tanfolyami 90 napos készlet [Arduino oktatócsomag] A készlet megújult, elérhető: →https://shop.tavir.hu/termekkategoria/oktato_tanulo_keszlet/kiemelt-oktatokeszlet-tanfolyam/ A csomag a TavIR: 90 nap alatt Arduino tanfolyam készlete – mely a tanfolyam elvégzéséhez javasolt. Az iskolai oktatásban az Arduino megismerése mellett az interdiszciplináris (kb. tantárgyak és tudományok közötti) átjárást is biztosítja és a kísérleti eszközökkel támogatja. A készlet segítségével nem csak a tanfolyam, hanem a kapcsolódó kísérleti-oktatási feladatok is megismerhetőek és elsajátíthatóak. A pedagógiai segédlet a készlethez folyamatos fejlesztés alatt van – és az egyes fejezetei a www.tavir.hu oldalon is publikálásra kerülnek. A tanfolyami jelentkezés: www.tavir.hu/60nap A csomag részei 1x Hordozó alappanel (UNO+400 BreadBoard-hoz), 1x Csupalyuk shield UNO laphoz, 1x 170 lyuk breadboard, 50x LED (5x piros, 5x kék, 5x zöld, 5x sárga, 5x fehér), 1x RGB LED, 1x aktív csipogó, 1x passzív csipogó, 10x nyomógomb, 100x ellenállás (jellemző: 10R, 100R, 220R, 330R, 1k, 2k, 5k1, 10k, 100k, 1M), 2x fotoellenállás, 2x NTC ellenállás, 1x 2×16 karakteres LCD (kék v. zöld), 1x I2C/TWI LCD illesztő, 20x szűrőkondenzátor(jellemző: 22p, 100n, 10u, 100u), 2x 10k potenciométer, 1x 8×8 LED-mátrix, 1x MAX7219 8×8 LED meghajtó áramköri lap, 1x 7szegmenses kijelző, 1x 4x7szegmenses kijelző, 1x 74595 IC, 1x Infravevő (TSOP1838 komp.), 1x infraadó, 1x lángérzékelő/IR, 2x rezgéskapcsoló, 1x LM35/TMP36 hőmérő, 1x 18B20 hőmérő, 25x átkötőkábel (apa-apa), 20x átkötőkábel (anya-anya) 20x átkötőkábel (apa-anya) 1x EXT1B  tanulópanel, 1x AVR-Duino/UNO alappanel (ATMega16U2 vagy CH340), 1x AVR-Duino logger shield, 1x CR1220 gombelem, 1x SD/TF memóriakártya + adapter, 1x USB 2.0 uSD/TF kártyaolvasó, 1x Multifunctional shield, 1x Multisensor shield, 1x 400 lyuk BreadBoard, 1x RFID MFRC522 olvasó, 1x RFID kulcstartó, 1x RFID kártya, 5x 1N400x dióda, 5x NPN tranzisztor, 1x 4N35 optocsatoló, 1x mintaalkalmazásokat tartalmazó DVD, 1x tárolódoboz (apró alkatrészekhez), 1x többrekeszes műanyag tárolódoboz. A projektek a készletben Alapelvek és LED villogtató alapprogram, LED kezelése, Nyomógombok, Visszaszámlálás, Színkeverés, Hangkeltés, Ajtócsengő és visszajelzés, Digitális homokóra, Kódkapcsoló, Fénymérés, PC-kommunikáció és adatgyűjtés, 8×8 LED-mátrix kezelése, 7szegmenses kijelző kezelése, 4×7 szegmenses kijelző kezelése, Távirányítás, Rezgés-mérés, Adatgyűjtő, Fényorgona, RFID beléptető, Adatgyűjtő, Egér- és billentyűzet-szimulátor, stb. #### [Megújult!] Tanfolyami 60 napos készlet (UNO) + Tanfolyami DVD [pack] A készlet megújult, elérhető: →https://shop.tavir.hu/termekkategoria/oktato_tanulo_keszlet/kiemelt-oktatokeszlet-tanfolyam/     A csomag a TavIR: 60 nap alatt Arduino tanfolyam alapkészlete, melyben a tanulást 60 nap alatt Arduino tanfolyam segítségével lehet elvégezni. A csomag a 60 nap alatt Arduino tanfolyam elektronikus változatát (pdf/ebook) is tartalmazza DVD kiadásban. A gyors teszteléshez a csupalyuk áramkör és a dugdosós panel (breadboard) kihagyhatatlan, a készlet a 60 nap alatt Arduino tanfolyam alapozásához elengedhetetlen összetevőket tartalmazza. A csomag részei Alappanel, Csupalyuk shield UNO laphoz, 170 lyuk breadboard, 25x LED (5x piros, 5x kék, 5x zöld, 5x sárga, 5x fehér), 1x RGB LED, 1x csipogó, 3x nyomógomb, 13x ellenállás (580R, 3k3, 10k,100R), 2x fotoellenállás, 2x NTC ellenállás, 1x 2×16 karakteres LCD (kék v. zöld), 2x szűrőkondenzátor(100nF/4.7uF), 1x 10k potenciométer, 1x 8×8 LED-mátrix, 1x 7szegmenses kijelző, 1x 4x7szegmenses kijelző, 1x 74595 IC, 1x Infravevő (TSOP1838 komp.), 1x infraadó, 1x rezgéskapcsoló, 1x LM35/TMP36 hőmérő, 25x átkötőkábel, 1x EXT1B tanulópanel, 1x tárolódoboz, 1x AVR-Duino/UNO klasszikus alappanel (ATMega16U2/ATMega328), 1x mintaalkalmazásokat tartalmazó DVD, 1x 60 nap alatt Arduino e-book DVD. A projektek a készletben Alapelvek és LED villogtató alapprogram, LED kezelése, Nyomógombok, Visszaszámlálás, Színkeverés, Hangkeltés, Ajtócsengő és visszajelzés, Digitális homokóra, Kódkapcsoló, Fénymérés, PC-kommunikáció és adatgyűjtés, 8×8 LED-mátrix kezelése, 7szegmenses kijelző kezelése, 4×7 szegmenses kijelző kezelése, Távirányítás, Rezgés-mérés, stb. #### [Megújult!] Tanfolyami 60+15 napos készlet (Ext1, UNO) A készlet megújult, elérhető: →https://shop.tavir.hu/termekkategoria/oktato_tanulo_keszlet/kiemelt-oktatokeszlet-tanfolyam/ A csomag a TavIR: 60 nap alatt Arduino tanfolyam alapkészlete, melyben a tanulást 60 nap alatt Arduino tanfolyam segítségével lehet elvégezni. A gyors teszteléshez a csupalyuk áramkör és a dugdosós panel (breadboard) kihagyhatatlan, a készlet a 60 nap alatt Arduino tanfolyam alapozásához elengedhetetlen összetevőket tartalmazza. A csomag megújult, már a megújult EXT1 áramköri lappal készül 2023-04-10 óta! A csomag részei Alappanel (hordozólap), Csupalyuk shield UNO laphoz, 400 lyuk vagy 170 lyuk breadboard, 50x LED (5x piros, 5x kék, 5x zöld, 5x sárga, 5x fehér), 1x RGB LED, 1x aktív csipogó, 1x passzív csipogó, 10x nyomógomb, 100x ellenállás (jellemző: 100R, 220R, 330R, 1k, 2k, 5k1, 10k, 100k, 1M), 5x 1N400x dióda, 5x NPN tranzisztor, 2x fotoellenállás, 1x 4N35 optocsatoló, 2x NTC ellenállás, 1x 2×16 karakteres LCD (kék v. zöld), 20x szűrőkondenzátor (jellemző: 22p, 100n, 10u, 100u), 2x 10k potenciométer, 1x 8×8 LED-mátrix, 1x 7szegmenses kijelző, 1x 4x7szegmenses kijelző, 1x 74595 IC, 1x Infravevő (TSOP1838 komp.), 1x infraadó, 1x lángdetektor/IR, 2x rezgéskapcsoló, 1x LM35/TMP36 hőmérő, 1x 18B20 hőmérő, 25x átkötőkábel, 1x EXT1 (EXT1 rev. B) tanulópanel, 1x tárolódoboz, 1x mini tárolódoboz, 1x AVR-Duino/UNO klasszikus alappanel (ATMega16U2/ATMega328), 1x mintaalkalmazásokat tartalmazó DVD. A projektek a készletben Alapelvek és LED villogtató alapprogram, LED kezelése, Nyomógombok, Visszaszámlálás, Színkeverés, Hangkeltés, Ajtócsengő és visszajelzés, Digitális homokóra, Kódkapcsoló, Fénymérés, PC-kommunikáció és adatgyűjtés, 8×8 LED-mátrix kezelése, 7szegmenses kijelző kezelése, 4×7 szegmenses kijelző kezelése, Távirányítás, Rezgés-mérés, stb. #### 0-100A AC/DC precíziós árammérő szenzor A CJMCU-758 modul 100A-es áramszenzor 120kHz frekvenciáig képes mérni. Az átfolyó áram a félvezetőn belül mágneses teret hoz létre. Ezt hall elem segítségével méri, így a mérendő és a mérő áramkör közt villamos csatolás nem lép fel. A mérési kimenet 0-5V tartományú analóg jel – mely az átfolyó árammal arányos. A nagyáramú csatlakozás csak forrasztott lehet – csavarkötéssel az átfolyó áram max. a csatlakozó gyártója által meghatározott lehet! Csatlakozás Vcc – 3.3…5V, Out1 – Közvetlen kimenet, GND – GND, Out2 – Bufferelt kimenet. Műszaki jellemzők Mérhető áram: 0..+/-100A, Kimeneti feszültség: 20mV/A, Tápfeszültség: 3.3..5V, Áramfelvétel: 10mA, Nonlinearitás: <1.5%, Frekvenciatartomány: 0..120kHz, Működési hőmérséklet-tartomány: -40..+80 °C, Átutési szilárdság: 2.1kV. Csomag 1x Árammérő modul. Dokumentáció ACS758 adatlap (ACS758 LCB-100B) #### 0-100A/AC árammérő szenzor (áramváltó) A 0-100A/AC árammérő szenzor (áramváltó) váltakozó áram mérésére használható osztott magos áramváltó. Akkor kerül a rendszerbe, amikor nem a hálózati vezeték megszakítása a cél, hanem egy vezetőn folyó AC áram érzékelése galvanikus leválasztással. A 0-100A/AC árammérő szenzor (áramváltó) 0-100A AC tartományhoz tartozó 0-1V kimenetet ad. Arduino, ESP32 vagy Raspberry Pi környezetben a 0-100A/AC árammérő szenzor (áramváltó) nem önálló digitális mérőmodul. A szenzor az áramarányos analóg jelet adja, a mérési pontosságot és a használhatóságot a terhelőellenállás, az ADC felbontása, a mintavételezés és a szoftveres RMS számítás határozza meg. Az első korlát: a 0-100A/AC árammérő szenzor (áramváltó) AC áram mérésére való. DC áramhoz, közvetlen teljesítményméréshez vagy kész Modbusos energiamérő helyett más eszközt kell választani. Hol van a helye a rendszerben? A 0-100A/AC árammérő szenzor (áramváltó) a mérendő AC vezető köré kerül, és az áram nagyságával arányos szekunder áramot ad a mérőelektronikának. A lakatfogós kialakítás miatt a vezetőt nem kell a szenzor magján át befűzni a szerelés kezdetén; a mag nyitható, majd a vezető köré zárható. A szenzor nem terheléskapcsoló, nem relé és nem önálló fogyasztásmérő. A feladata az áram érzékelése. A mért jelből a vezérlő vagy a mérőáramkör számolhat áramot, naplózhat terhelést, vagy riasztást adhat túláram, üzemen kívüli fogyasztó vagy rendellenes terhelés esetén. Mi ez egy mondatban A 0-100A/AC árammérő szenzor (áramváltó) egy SCT-013-000 áramkimenetes, 0-100A AC tartományú, osztott magos áramváltó 3,5 mm-es jack kivezetéssel. Így működik a gyakorlatban A 0-100A/AC árammérő szenzor (áramváltó) primer oldala maga a mért vezető. A vezetőn átfolyó váltakozó áram mágneses teret hoz létre, ezt az áramváltó szekunder oldala arányos kimenő árammá alakítja. A kimenet K és L ponton érhető el a 3 pólusú jack csatlakozón. A középső érintkező N/C, vagyis nincs bekötve. A méréshez a szenzort egyetlen aktív vezető köré kell zárni. Ha a fázis és a nulla együtt halad át a magon, az egymással ellentétes áramok kioltják egymást, és a mérés használhatatlan lesz. Milyen helyzetekben érdemes használni? A 0-100A/AC árammérő szenzor (áramváltó) alkalmas hálózati AC terhelés áramának mikrokontrolleres mérésére. Használható fogyasztói ág terhelésfigyelésére, ha a méréshez külön ADC és jelfeldolgozás készül. Alkalmas motor, kompresszor vagy világítási ág üzemi áramának figyelésére. Beépíthető oktatási mérési projektekbe, ahol az áramváltó működése és az RMS számítás a tananyag része. Használható házi energiafigyelő rendszer bemeneti érzékelőjeként, ha a feldolgozó elektronika kezeli a 0-1V kimenetet. Alkalmas riasztási logikához, például akkor, ha egy gép váratlanul áramot vesz fel vagy leáll. Használható ESPHome vagy saját szoftveres mérési rendszer bemeneti szenzoraként külső ADC-vel. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? Egyetlen vezető halad át a lakatfogón? A mérés csak egy vezető áramára ad értelmezhető jelet. 0-50mA áramkimenetre készült az elektronika? Közvetlen 0-1V ADC bemenethez kötve hibás mérés vagy túlterhelés lehet az eredmény. Van megfelelő terhelőellenállás az ADC előtt? A szekunder áramot mérhető feszültséggé kell alakítani. Az ADC bemenete AC jelhez illesztett? Egytápfeszültségű mikrokontrolleren a negatív félhullámot középre emelt jellel kell kezelni. Elég az ADC felbontása a várt kis áramokhoz? Kis terheléseknél a mérés zajos vagy durva felbontású lehet. A mért áram AC tartományban van? DC áramnál az áramváltó nem ad használható mérési jelet. A mechanikus nyílás elfér a kiválasztott vezetéken? A 13 mm x 13 mm nyílásnál nagyobb vezető vagy kábel nem zárható be szabályosan. Döntés előtt ezek számítanak A 0-100A/AC árammérő szenzor (áramváltó) 0-50mV ADC-kész változathoz más típust kell keresni. A mérendő áram AC legyen, mert áramváltóval DC áram nem mérhető. A vezérlőnek ADC bemenetre vagy külső ADC modulra van szüksége. Raspberry Pi mellé külön ADC modul kell, mert a Raspberry Pi GPIO önmagában nem analóg mérőbemenet. ESP32 és ESP8266 esetén az ADC bemenet tartományát, zaját és védelmét külön kell kezelni. A 100A tartomány nagy felső határt ad, de kis áramoknál a felbontás és a zaj határozza meg a gyakorlati mérhetőséget. Teljesítmény, energia vagy fogyasztás méréséhez az áramjel mellé feszültségmérés és megfelelő számítás is kell. Amikor nem ez lesz a jó megoldás Ne ezt válaszd, ha DC áramot kell mérni akkumulátoros, napelemes vagy egyenáramú motoros rendszerben. Ne ezt válaszd, ha kész digitális teljesítménymérőre van szükség UART, RS485 vagy Modbus kimenettel. Ne ezt válaszd, ha a mérendő áram jóval kisebb, és a kisáramú felbontás a fő szempont. Ne ezt válaszd, ha nincs hely az áramváltó 13 mm x 13 mm-es nyílásának megfelelő szereléshez. Ne ezt válaszd, ha közvetlen 0-50mV feszültségkimenetet vár az elektronikád. Ne ezt válaszd, ha a villamos hálózati szereléshez nincs megfelelő szakmai háttér és biztonságos szerelési környezet. Egy apró tipp a gyakorlatból A 0-100A/AC árammérő szenzor (áramváltó) beépítésénél a legtöbb hibát nem maga a szenzor okozza, hanem a vezeték kiválasztása és az ADC illesztés. Ha a teljes kéteres vagy háromeres kábelt fogja közre a lakatfogó, a mérés nem a fogyasztást mutatja, hanem a vezetők eredő mágneses terét, ami normál esetben közel nulla. Műhelyben a 0-50mA kimenet miatt először mindig a mérőoldalt érdemes felépíteni: terhelőellenállás, bemenetvédelem, középfeszültségre emelés, majd RMS számítás. Ha ez rendben van, a szenzor jól használható oktatási és mérési projektekben is. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Szenzorcsalád: SCT-013 Azonosított változat: SCT-013-000 Mérési tartomány: 0-100A AC Kimenet: 0-1V Kimenet típusa: feszültségkimenet Csatlakozó: 3 pólusú 3,5 mm jack Jack 1. érintkező: K kimenet Jack 2. érintkező: N/C Jack 3. érintkező: L kimenet Nyílásméret: 13 mm x 13 mm Vezeték hossza: 1 m Maganyag: ferrit Nemlinearitás: ±3% Működési hőmérséklet: -25 °C – +70 °C Galvanikus leválasztás: igen Kommunikáció: analóg áramváltó kimenet Logikai szint: nem logikai jel ADC igény: külső illesztés szükséges Dokumentáció, mintakód SCT013 termékoldal YHDC YHDC SCT-013-000 mérési jegyzet OpenEnergyMonitor SCT-013 család adatlap Csomag 1x áramváltó modul – SCT013 100A #### 0-10A/AC árammérő szenzor (áramváltó) A modul AC/mágneses jelek mérésére alkalmas. Ideális alkalmazása a 0-10A áramok mérése. Főbb jellemzők Gyors mágneses térérzékelés, Kimenet: (0-1V @ 0-10A), Feszültségfüggetlen kimenet, Galvanikus leválasztás, Könnyű felszerelhetőség, Kis méret, STA-013 áramváltó. Csatlakozás Jack 3 pólusú kimenet: 1 – K kimenet, 2 – N/C, 3 – L kimenet. Műszaki jellemzők Mérhető áram: 0..10A, Kimeneti feszültség: 0-1V, Nonlinearitás: 3%, Működési hőmérséklet tartomány: -55..+85 °C, Átütési szilárdság: 6kV/1min. Dokumentáció, mintakód SCT-013 család adatlap Csomag 1x Áramváltó modul (SCT013 10A) #### 0-150A AC/DC precíziós árammérő szenzor A CJMCU-758 modul 150A-es áramszenzor 120kHz frekvenciáig képes mérni. Az átfolyó áram a félvezetőn belül mágneses teret hoz létre. Ezt hall elem segítségével méri, így a mérendő és a mérő áramkör közt villamos csatolás nem lép fel. A mérési kimenet 0-5V tartományú analóg jel – mely az átfolyó árammal arányos. A nagyáramú csatlakozás csak forrasztott lehet – csavarkötéssel az átfolyó áram max. a csatlakozó gyártója által meghatározott lehet! NYÁK színe: lila. Csatlakozás Vcc – 3.3…5V, Out1 – Közvetlen kimenet, GND – GND, Out2 – Bufferelt kimenet. Műszaki jellemzők Mérhető áram: 0..+/-150A, Kimeneti feszültség: 20mV/A, Tápfeszültség: 3.3..5V, Áramfelvétel: 10mA, Nonlinearitás: <1.5%, Frekvenciatartomány: 0..120kHz, Működési hőmérséklet-tartomány: -40..+80 °C, Átutési szilárdság: 2.1kV. Mérőelem: ACS758-150 Csomag 1x Árammérő modul. #### 0-20A AC/DC precíziós árammérő szenzor A 0-20A AC/DC precíziós árammérő szenzor egy ACS712 alapú, Hall-elemes analóg árammérő modul. 5 V tápfeszültségről működik, kimenetén az átfolyó árammal arányos analóg feszültséget ad, így Arduino és más analóg bemenetes vezérlő mellé jól használható áramfigyelésre, terhelésvizsgálatra és egyszerű mérési projektekhez. A 0-20A AC/DC precíziós árammérő szenzor nem soros digitális mérőmodul, hanem analóg kimenetű érzékelő. A mérendő áram a modul nagyáramú oldalán folyik át, a szenzor pedig Hall-elven érzékeli az így keletkező mágneses teret. Emiatt a mérendő áramkör és a jelfeldolgozó oldal között nincs közvetlen villamos csatolás a szenzor IC-n belül. Azaz a 0-20A AC/DC precíziós árammérő szenzor 5 V-os, analóg kimenetű Hall áramérzékelő modul AC és DC áram méréséhez, legfeljebb a 20 A-es ACS712 változat tartományában. Így működik a gyakorlatban A modul három jelkivezetése egyszerű: Vcc – 5 V, Out – analóg kimenet, GND – föld. A vezérlő az Out lábon megjelenő feszültséget méri az ADC bemenetén. Nulla áramnál a kimenet jellemzően a tápfeszültség fele körül van, tehát 5 V tápnál nagyjából 2,5 V körül. Pozitív áramirányban a kimenet nő, ellenkező irányban csökken. A 20 A-es ACS712 változat tipikus érzékenysége 100 mV/A. Ez azt jelenti, hogy 1 A áramváltozás körülbelül 0,1 V kimeneti feszültségváltozást okoz. Kis áramoknál emiatt az ADC felbontása, a zaj és a nullpont elcsúszása már látható mérési hibát adhat. Tipikus helyzetek, ahol beválik A 0-20A AC/DC precíziós árammérő szenzor akkor hasznos, amikor nem csak azt szeretnéd tudni, hogy van-e feszültség, hanem azt is, mekkora áram folyik a terhelésen. Példák: DC motor áramfelvételének figyelése robotikai vagy automatizálási projektben. LED-szalag, fűtőszál vagy más 5-24 V-os terhelés áramának ellenőrzése. Akkumulátoros eszköz fogyasztásának naplózása mikrokontrollerrel. AC terhelés áramának érzékelése oktatási vagy kísérleti célú mérésben. Túlterhelés-közeli állapot felismerése relés vagy MOSFET-es kapcsolásnál. Tápegység kimeneti ágának figyelése fejlesztés és hibakeresés közben. Arduino mérési gyakorlatokban analóg jel, nullpont és kalibráció bemutatása. Mit nézz meg? Mire figyelj? Mit okoz? A vezérlő ADC bemenete elviseli az 5 V körüli analóg jelet? 5 V-os Arduino bemenetnél ez általában rendben van, 3,3 V-os ESP32 vagy ESP8266 esetén feszültségosztó vagy megfelelő ADC illesztés kellhet. Közös a GND a modul és a vezérlő között? Közös referencia nélkül az analóg érték elcsúszik vagy értelmezhetetlen lesz. Tudod, melyik irányban folyik a DC áram a modulon? Az áramirány dönti el, hogy a 2,5 V körüli nyugalmi ponthoz képest nő vagy csökken a kimenet. A mérendő vezeték és a sorkapocs bírja a tényleges áramot? Nagyobb áramnál a sorkapocs, a vezeték keresztmetszete és a forrasztás melegedése korlátozó tényező lehet. Elég az ADC felbontása a kívánt pontossághoz? Kis áramok mérésénél a 20 A-es változat kevésbé részletes, mint az 5 A-es érzékenyebb modul. AC áramot mérsz? AC esetén mintavételezés és számítás kell, nem elég egyetlen pillanatnyi analóg értéket kiolvasni. Arduino UNO/Nano esetén a 0-20A AC/DC precíziós árammérő szenzor közvetlenül analóg bemenetre köthető, ha a tápellátás és a referencia megfelelő. ESP32 és ESP8266 esetén a bemeneti feszültségtartományra külön figyelni kell. Raspberry Pi önmagában nem rendelkezik analóg bemenettel, ezért külső ADC modul szükséges. Vásárlás előtt… A 0-20A AC/DC precíziós árammérő szenzor kiválasztásánál ne csak a 20 A feliratot nézd. A gyakorlatban ezek döntik el, hogy jó lesz-e a mérés: Méréstartomány: ha néhány száz mA vagy 1-2 A körüli áramot szeretnél pontosabban látni, az 5 A-es változat jobb felbontást adhat. Áramirány: DC mérésnél a modul kétirányú jelváltozást ad, ezért a nullpontot szoftverben kalibrálni kell. ADC feszültség: 5 V-os kimeneti tartományhoz nem minden 3,3 V-os mikrokontroller-bemenet alkalmas közvetlenül. Sorkapocs és vezeték: a tartós nagy áram nem csak a szenzor IC kérdése, hanem mechanikai és hőtechnikai kérdés is. Mérési cél: áramméréshez elég lehet, teljesítményméréshez a feszültséget is mérni kell. Biztonság: hálózati AC mérésnél a nyitott modul és a vezetékek kezelése külön szakmai figyelmet igényel. Amikor nem ez lesz a jó megoldás Ne ezt válaszd, ha nagyon kis áramokat szeretnél nagy pontossággal mérni, mert a 20 A-es tartomány érzékenysége ehhez durva lehet. Ne ezt válaszd, ha Raspberry Pi-re közvetlenül szeretnéd kötni ADC nélkül, mert a Raspberry Pi GPIO nem analóg bemenet. Ne ezt válaszd, ha kész digitális fogyasztásmérő adatokat vársz I2C-n vagy SPI-n, mert ez a modul analóg kimenetet ad. Ne ezt válaszd, ha érintésbiztos, burkolt, hálózati mérőegységre van szükséged, mert ez nyitott fejlesztői modul. Ne ezt válaszd, ha a mérendő áram tartósan a sorkapocs és a NYÁK gyakorlati terhelhetőségének határán mozog. Ne ezt válaszd, ha feszültséget, áramot és teljesítményt egyszerre, digitálisan szeretnél mérni; ilyen feladatra INA226 vagy INA3221 jellegű modul lehet megfelelőbb. Egy részlet, amin sok múlhat A 0-20A AC/DC precíziós árammérő szenzor kimenetét érdemes bekapcsolás után nyugalmi állapotban bemérni, és ezt a nullpontot szoftveresen eltárolni. Két azonos modul sem feltétlenül ugyanott adja pontosan a 0 A értéket, az ADC referenciafeszültsége pedig tovább tolhatja a számolt áramot. Műszaki jellemzők Szenzor IC: ACS712, 20 A-es változat Mérési elv: Hall-effektusos áramérzékelés Mérhető áram: 0…20 A (-20…+20 A) Mérhető áram típusa: AC és DC Kimenet: Analóg feszültség Kimeneti érzékenység: 100 mV/A Tápfeszültség: 5 V Áramfelvétel: 10 mA Csatlakozás: Vcc, Out, GND Frekvenciatartomány: 0…80 kHz Nemlinearitás: <1,5 százalék Adatlapi teljes kimeneti hiba: ±1,5 százalék 25 Celsius fokon Üzemi hőmérséklet: -40…+85 Celsius fok Átütési szilárdság: ~2,1 kV Belső vezető ellenállása: 1,2 mOhm tipikus Méret: kb. 5 x 2 x 1 cm Protokoll: Analóg Arduino kompatibilitás: Igen, analóg bemenettel ESP32/ESP8266 kompatibilitás: Igen, de az ADC bemeneti feszültségtartományt illeszteni kell Raspberry Pi kompatibilitás: Külső ADC modullal Dokumentáció ACS712 gyártói adatlap – Allegro MicroSystems ACS712 Arduino könyvtár – GitHub Áram és feszültség szenzorok kategória TavIR WebShop Csomag 1 x 0-20A AC/DC precíziós árammérő szenzor modul #### 0-20A/AC árammérő szenzor (áramváltó) A modul AC/mágneses jelek mérésére alkalmas. Ideális alkalmazása a 0-20A áramok mérése. Főbb jellemzők Gyors mágneses térérzékelés, Kimenet: (0-1V @ 0-20A), Feszültségfüggetlen kimenet, Galvanikus leválasztás, Könnyű felszerelhetőség, Kis méret, STA-013 áramváltó. Csatlakozás Jack 3 pólusú kimenet: 1 – K kimenet, 2 – N/C, 3 – L kimenet. Műszaki jellemzők Mérhető áram: 0..20A, Kimeneti feszültség: 0-1V, Nonlinearitás: 3%, Működési hőmérséklet tartomány: -55..+85 °C, Átütési szilárdság: 6kV/1min. Dokumentáció, mintakód SCT-013 család adatlap Csomag 1x Áramváltó modul (SCT013 20A) #### 0-30A AC/DC precíziós árammérő szenzor A GY-712 modul 30A-es áramszenzor 80kHz frekvenciáig képes mérni. Az átfolyó áram a félvezetőn belül mágneses teret hoz létre. Ezt hall elem segítségével méri, így a mérendő és a mérő áramkör közt villamos csatolás nem lép fel. A mérési kimenet 0-5V tartományú analóg jel – mely az átfolyó árammal arányos. Csatlakozás Vcc – 5V, Out – Kimenet, GND – GND. Műszaki jellemzők Mérhető áram: 0..30A, Kimeneti feszültség: 66mV/A, Tápfeszültség: 5V, Áramfelvétel: 10mA, Nonlinearitás: <1.5%, Frekvenciatartomány: 0..80kHz, Működési hőmérséklettartomány: -40..+80 °C, Átutési szilárdság: 2.1kV. Csomag 1x Árammérő modul. Dokumentáció ACS712 árammérő szenzor adatlap #### 0-50A AC/DC precíziós árammérő szenzor (ACS758-50B) A 0-50A AC/DC precíziós árammérő szenzor (ACS758 chipkészlet) Hall-effektusos, analóg kimenetű áramérzékelő modul 50 A-ig terjedő egyen- és váltóáram méréséhez. Olyan projektekben hasznos, ahol a mérendő nagyáramú ág és a mikrokontrolleres mérőkör között villamos leválasztásra van szükség, és az áramértéket analóg bemeneten szeretnéd feldolgozni. Mikor használjuk? A 0-50A AC/DC precíziós árammérő szenzor nem soros kommunikációs modul, hanem analóg mérőelem. A nagyáramú vezeték a modul áramútján halad át, a vezérlő pedig az Out kimeneten megjelenő feszültséget méri. Azaz, a 0-50A AC/DC precíziós árammérő szenzor nagyobb áramú DC vagy AC fogyasztók áramát alakítja mikrokontrollerrel mérhető analóg jellé. Így működik a gyakorlatban A modulban lévő ACS758 Hall-érzékelő a mérendő vezetőben folyó áram mágneses terét érzékeli. Emiatt a mérőelektronika és a nagyáramú ág között nincs közvetlen villamos kapcsolat, ami sok motoros, tápegységes vagy akkumulátoros mérésnél biztonságosabb felépítést ad. A kimenet analóg feszültség. Bidirekcionális mérésnél nulla áram környékén jellemzően a tápfeszültség közepe körüli értékből kell kiindulni, és ehhez képest lehet pozitív vagy negatív irányú eltérést számolni. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a szoftverben nullpontmérést és kalibrációt is érdemes használni. Tippek Az ACS758 0-50A AC/DC precíziós árammérő szenzor ezekben a helyzetekben használható jól: DC motor áramfelvételének figyelése indításkor és terhelés alatt. Akkumulátoros rendszer töltő- vagy kisütőáramának mérése. Tápegység kimeneti áramának naplózása mikrokontrollerrel. Inverteres vagy DC-DC konverteres kísérleti mérés. Terhelésfelügyelet, ahol túláram vagy szokatlan fogyasztás felismerése a cél. Oktatási mérés Hall-effektusos áramérzékelő bemutatására. Arduino vagy ESP32 alapú adatgyűjtő építése nagyobb áramú fogyasztókhoz. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? Van megfelelő analóg bemeneted? A modul analóg feszültséget ad, ezért digitális bemenetre vagy I2C portra közvetlenül nem köthető mérőjelként. A vezérlőd ADC bemenete elviseli a kimeneti feszültséget? 3.3 V-os rendszernél a kimeneti tartományt és az ADC védelmét külön ellenőrizni kell. A nagyáramú ágat forrasztva kötöd be? Gyenge kötésnél melegedés, feszültségesés és mérési hiba jelenhet meg. Mérsz nullpontot bekapcsolás után? Nullpont nélkül a kis áramoknál elcsúszhat a számított érték. AC áramnál számolsz RMS értéket? Egyetlen analóg pillanatérték nem adja meg önmagában a váltóáram hasznos áramértékét. A mérővezetéket és a jelkábelt külön vezeted? Nagyáramú kapcsolásoknál a zaj bejuthat az analóg mérésbe. Raspberry Pi-vel használod? A Raspberry Pi-n nincs natív analóg bemenet, ezért külső ADC modul kell. Döntés előtt ellenőrizd A mérendő áram tényleg belefér-e a ±50 A tartományba. Egyirányú vagy kétirányú árammérésre van-e szükség. Elég-e az analóg felbontás a választott mikrokontroller ADC-jével. A projektben 3.3 V-os vagy 5 V-os jelszintekkel dolgozol-e. Kell-e hosszú távon beszerezhető gyártói IC új, sorozatgyártásra szánt tervhez. A mechanikai rögzítés és a nagyáramú forrasztási pont bírja-e a várható terhelést. Használati korlátok és amikor más típust keress Ne ezt válaszd, ha kis áramokat, például néhány tíz milliampert szeretnél pontosan mérni, mert ehhez érzékenyebb szenzor vagy söntös mérő IC kell. Ne ezt válaszd, ha I2C-n olvasható kész digitális áram- és teljesítménymérő kell, mert ez a modul analóg kimenetű. Ne ezt válaszd, ha Raspberry Pi-hez külön ADC nélkül szeretnél csatlakozni. Ne ezt válaszd új, hosszú életciklusú ipari tervhez ellenőrzés nélkül, mert az ACS758 család gyártói státuszát külön meg kell nézni. Ne ezt válaszd, ha a bekötést csak vékony tüskesoron vagy bizonytalan csavarkötésen keresztül vinnéd át 50 A közelében. Műhelymegfigyelés Az ACS758 esetén a nagyáramú analóg mérésnél nem a szoftver az első hibaforrás, hanem a bekötés. A mérőág forrasztása, a vezetősávok terhelhetősége, a közös földelési pont és az ADC referenciafeszültsége együtt döntik el, hogy a papíron jó szenzorból használható mérés lesz-e. Csatlakozás Vcc – 3.3…5V, Out1 – Közvetlen kimenet, GND – GND, Out2 – Bufferelt kimenet. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Modulazonosító: CJMCU-758 Érzékelőcsalád: ACS758 Gyártói altípus: 50B Mérési elv: Hall-effektusos áramérzékelés Mérhető áram: 0..±50 A AC/DC mérés: Igen, egyen- és váltóáramhoz Kimenet: Analóg feszültség Kimeneti érzékenység: 40 mV/A Tápfeszültség: 3.3..5 V Áramfelvétel: 10 mA Csatlakozási pontok: Vcc, Out1, GND, Out2 Out1: Közvetlen kimenet Out2: Bufferelt kimenet Nonlinearitás: <1.5% Frekvenciatartomány: 0..120 kHz Működési hőmérséklet: -40..+80 °C Átütési szilárdság: 2.1 kV Méret: 6 × 3 × 1 cm Tömeg: 0.01 kg Raspberry Pi használat: Külső ADC szükséges Arduino használat: Analóg bemeneten mérhető Dokumentáció ACS758 adatlap Csomag 1 × 0-50A AC/DC precíziós árammérő szenzor modul #### 0-50A/AC árammérő szenzor (áramváltó) Ez a 0–50 A váltóáramú árammérő szenzor (áramváltó) modul ideális választás mindazoknak, akik pontos, biztonságos AC árammérést szeretnének megvalósítani hagyományos transzformátor‑elvű technológiával. Az eszköz nem invazív módon, mágneses elven érzékeli a terhelés által keltett áramot, miközben egyanalóg kimenetet biztosít, amely közvetlenül feldolgozható mikrokontrollerek vagy adatgyűjtő rendszerek számára. A modul egy áramváltón (CT‑transzformátoron) alapul, ahol a primer oldalon áthaladó váltóáram mágneses térként jelenik meg, és a másodlagos tekercsben – a transzformáció arányának megfelelően – egy arányos váltóáramot vagy feszültséget indukál. A kimeneti jel lehet például 0–5 V vagy 0–1 V, amely közvetlenül mérhető ADC‑vel. A mágneses elv előnye, hogy galvanikusan elválasztott, így elektromos szigetelést biztosít és biztonságosabb használatot tesz lehetővé. A modul kompakt méretű magokat és tekercseket tartalmaz, burkolaton vagy panelen könnyen szerelhető. Felhasználási tippek Íme néhány konkrét ötlet, hogyan hasznosíthatod ezt a 0–50 A AC árammérő modult: Háztartási fogyasztásmonitorozás: LED világítás, szerszámgépek, kis fogyasztók áramfelvételének követése. Maker‑projektek: Arduino- vagy ESP-alapú energiafelügyelet; adatgyűjtés felhőbe. Ipari prototípusok: Motorok, kompresszorok áramfelvételének monitorozása vészhelyzeti leállítás okán is. Rendezvények, interaktív installációk: Dinamikusan változó világítás vagy mozgásvezérlés működésének visszajelzése. A modul jól bevált és tesztelt különféle mikrokontrolleres platformokkal, például Arduino, Raspberry Pi, ESP rendszerekkel is. A galvanikus elválasztás biztosítja, hogy a mérési pont ne vezessen magasabb feszültségű szakaszokra, ezáltal nagyobb biztonsággal építhető be kísérleti vagy prototípus célú alkalmazásokba. Műszaki jellemzők Mérési tartomány: 0–50 A AC Kimeneti jel: 0-1V @ 0-50A, Tápfeszültség: Nem szükséges. Frekvencia‑tartomány: 50–60 Hz Gyors mágneses térérzékelés, Feszültségfüggetlen kimenet, Galvanikus leválasztás, Könnyű felszerelhetőség, Kis méret, Gyártói típusmegnevezés: STA-013 áramváltó. Mérhető áram: 0..50A, Kimeneti feszültség: 0-1V, Nonlinearitás: 3%, Működési hőmérséklet tartomány: -55..+85 °C, Átütési szilárdság: 6kV/1min. Dokumentáció, mintakód SCT-013 család adatlap Csatlakozás Jack 3 pólusú kimenet: 1 – K kimenet, 2 – N/C, 3 – L kimenet. Csomag 1x Áramváltó modul (SCT013 50A/1V) #### 0-5A AC/DC precíziós árammérő szenzor A GY-712 modul 5A-es áramszenzor 80kHz frekvenciáig képes mérni. Az átfolyó áram a félvezetőn belül mágneses teret hoz létre. Ezt hall elem segítségével méri, így a mérendő és a mérő áramkör közt villamos csatolás nem lép fel. A mérési kimenet 0-5V tartományú analóg jel – mely az átfolyó árammal arányos. Csatlakozás Vcc – 5V, Out – Kimenet, GND – GND. Műszaki jellemzők Mérhető áram: 0..5A, Kimeneti feszültség: 185mV/A, Tápfeszültség: 5V, Áramfelvétel: 10mA, Nonlinearitás: <1.5%, Frekvenciatartomány: 0..80kHz, Működési hőmérséklettartomány: -40..+80 °C, Átutési szilárdság: 2.1kV. Csomag 1x Árammérő modul. Dokumentáció ACS712 árammérő szenzor adatlap #### 0,56″ piros 4×7 szegmens LED modul A 0.56 colos piros 4×7 szegmens LED modul négy darab, hét szegmenses numerikus kijelzőt tartalmazó egység, amely számjegyek és egyszerű karakterek megjelenítésére alkalmas. A modul elsősorban vezérlőelektronikával ellátott rendszerek vizuális visszajelzésére szolgál, ahol a jól látható, nagy kontrasztú megjelenítés elsődleges szempont. A kijelző klasszikus LED technológiát alkalmaz, háttérvilágítás és vezérlőlogika nélkül, így közvetlenül illeszthető mikrovezérlős vagy logikai áramkörökhöz megfelelő előtét-ellenállásokkal és meghajtással. Amennyiben egyszerűbb illeszthetőség vagy soros vezérlés a cél, integrált vezérlő IC-vel ellátott kijelzőmodul javasolt. Működési ismertetés A modul négy darab, azonos méretű hét szegmenses LED kijelzőt foglal magába közös mechanikai hordozón. A szegmensek egyenként is vezérelhetők, így a megjelenítés multiplexelt vagy statikus módban is megvalósítható. A piros LED-ek jó láthatóságot biztosítanak beltéri környezetben és mérsékelt megvilágítás mellett. A modul nem tartalmaz beépített meghajtó IC-t, ezért az áramkorlátozásról és a multiplexelésről a vezérlőoldalon kell gondoskodni. A kijelző nem alkalmas grafikus megjelenítésre vagy nagy felbontású karakterek kezelésére, funkciója kifejezetten numerikus információk megjelenítésére korlátozódik. Tippek Digitális számlálók és kijelzők Óra és időzítő megjelenítések Mérőeszközök numerikus kijelzése Labor- és oktatási elektronika Mikrovezérlős fejlesztőprojektek Egyszerű felhasználói visszajelző egységek A modul különösen alkalmas olyan alkalmazásokhoz, ahol a számértékek gyors és egyértelmű leolvashatósága fontos. Alapadatok Kijelző típusa: 7 szegmenses LED Típus: KYX-5461AS / 5641AS Kijelzők száma: 4 Szegmens színe: piros Karaktermagasság: 0.56” Megjeleníthető karakterek: 0–9, alap szegmenskombinációk Meghajtás: közvetlen LED meghajtás Beépített vezérlő: nincs Közös katód: közös a LED-ek negatív (GND) pontja Modulméret: 19.0x50x7.8mm, Tokozás: diffúz, Nyitófeszültség: 1.6…2.2V (1.9V tip.), Névleges áram: 30mA@1.9V (Pd=100mW), Fényintenzitás: 2.4 mCd, Élettartam: 20,000 óra. Csomag tartalma 1x kijelzőmodul 4×78 szegmenses #### 0,56″ piros 7 szegmens LED kijelző A hétszegmenses LED modul a kiváló kontrasztaránya miatt a mai napig az egyik kedvelt megjelenítési forma. Specifikáció Típus: 5161AS Fénykibocsátás: vörös, Méret: 0.56″, Modulméret: 19.0×12,6x8mm, Tokozás: diffúz, Nyitófeszültség: 1.6…2.2V (1.9V tip.), Névleges áram: 30mA@1.9V (Pd=100mW), Fényintenzitás: 2.4 mCd, Élettartam: 20,000 óra. Dokumentáció 5161AS 7szegmens kijelző adatlap Csomag tartalma 1x kijelzőmodul #### 0.91″ OLED (128*32;I2C, fehér) Az OLED kijelző-modul mindig különleges helyet foglalt el a hobby elektronikával foglalkozók közt. A 0.91″ kijelzőmodul a könnyű illeszthetőségével és rugalmas függvénykönyvtárával hosszú ideje a megbízható alacsony áramfelvételű kiírás alapja. A 0.91″-s kijelző I2C buszon át kapcsolódik akár az 5V rendszerfeszültségű eszközökhöz, akár a 3.3V-is áramkörökhöz. Jellemzők Kijelző méret: 0.91″, Képpont: 128*32, Kijelzőméret: 22*5.6mm, Csatlakozás: 4 pin, Chipset: SSD1306, Látószög: Wide (160°), Szín: Fehér/fekete, Típus: OLED, Vezérlés SCL – IIC órajel, SDA – IIC adat. Fő paraméterek Tápfeszültség: 3.3V…5V, Áramfelvétel: max. 8mA, Adatvonal: 3.3V…5V (a Vcc-hez illesztve!) Működési hőfoktartomány: -30…80 °C, Méret (mm): 12*38mm Támogatás Arduino UNO/Mega/Leonardo, Arduino Due, ESP8266. Dokumentáció SSD1306 0.91″ I2C OLED adatlap, mintakód #### 0.91″ OLED (128*32;I2C, kék) Az OLED kijelző-modul mindig különleges helyet foglalt el a hobby elektronikával foglalkozók közt. A 0.91″ kijelzőmodul a könnyű illeszthetőségével és rugalmas függvénykönyvtárával hosszú ideje a megbízható alacsony áramfelvételű kiírás alapja. A 0.91″-s kijelző I2C buszon át kapcsolódik akár az 5V rendszerfeszültségű eszközökhöz, akár a 3.3V-is áramkörökhöz. Jellemzők Kijelző méret: 0.91″, Képpont: 128*32, Kijelzőméret: 22*5.6mm, Csatlakozás: 4 pin, Chipset: SSD1306, Látószög: Wide (160°), Szín: Kék/fekete, Típus: OLED, Vezérlés SCL – IIC órajel, SDA – IIC adat. Fő paraméterek Tápfeszültség: 5V, Áramfelvétel: max. 8mA, Adatvonal: 5V tolerant I/O, Működési hőfoktartomány: -30…80 °C, Méret (mm): 12*38mm Támogatás Arduino UNO/Mega/Leonardo, Arduino Due, ESP8266. Dokumentáció SSD1306 0.91″ I2C OLED adatlap, mintakód #### 0.96″ OLED (128*64, I2C, fehér, SSD1306) Az OLED kijelző-modul mindig különleges helyet foglalt el a hobby elektronikával foglalkozók közt. A 0.96″ kijelzőmodul a könnyű illeszthetőségével és rugalmas függvénykönyvtárával hosszú ideje a megbízható alacsony áramfelvételű kiírás alapja. A 0.96″-s kijelző I2C buszon át kapcsolódik akár az 5V rendszerfeszültségű eszközökhöz, akár a 3.3V-is áramkörökhöz. Jellemzők Kijelző méret: 0.96″, Képpont: 128*64, Kijelzőméret: 22*11mm, Csatlakozás: 4 pin, Chipset: SSD1306, Látószög: Wide (160°), Szín: Kék/fekete, Típus: OLED, Vezérlés SCL – IIC órajel, SDA – IIC adat. Fő paraméterek Tápfeszültség: 3.3V…5V, Áramfelvétel: max. 8mA, Adatvonal: 5V tolerant I/O, Működési hőfoktartomány: -30…80 °C, Méret (mm): 58*34.5mm Támogatás Arduino UNO/Mega/Leonardo, Arduino Due, ESP8266. Dokumentáció SSD1306 mintaalkalmazások SSD1306 adatlap #### 0.96″ OLED (128*64,I2C,kék,SSD1306) Az OLED kijelző-modul mindig különleges helyet foglalt el a hobby elektronikával foglalkozók közt. A 0.96″ kijelzőmodul a könnyű illeszthetőségével és rugalmas függvénykönyvtárával hosszú ideje a megbízható alacsony áramfelvételű kiírás alapja. A 0.96″-s kijelző I2C buszon át kapcsolódik akár az 5V rendszerfeszültségű eszközökhöz, akár a 3.3V-is áramkörökhöz. Jellemzők Kijelző méret: 0.96″, Képpont: 128*64, Kijelzőméret: 22*11mm, Csatlakozás: 4 pin, Chipset: SSD1306, Látószög: Wide (160°), Szín: Kék/fekete, Típus: OLED, Vezérlés SCL – IIC órajel, SDA – IIC adat Fő paraméterek Tápfeszültség: 5V, Áramfelvétel: max. 8mA, Adatvonal: 5V tolerant I/O, Működési hőfoktartomány: -30…80 °C, Méret (mm): 58*34.5mm Támogatás Arduino UNO/Mega/Leonardo, Arduino Due, ESP8266. Dokumentáció SSD1306 adatlap SSD1306 mintaalkalmazások #### 0.96″ OLED 128×64 I2C/SPI kjelző (fehér, SSD1306) A 0,96″ OLED 128×64 SPI/I²C SSD1306 kijelző egy kis méretű, grafikus OLED kijelző modul, amely 128 × 64 pixeles felbontással, fehér megjelenítéssel rendelkezik. Ideális választás olyan mikrovezérlős projektekhez, ahol kompakt látvány‑ vagy információs kijelzőre van szükség alacsony fogyasztással. Egyedi előnye, hogy önmagában sugárzó OLED technológiát alkalmaz — nincs szükség háttérvilágításra, így kiváló kontraszt érhető el sötét környezetben is.  Működés A modul az organikus fénykibocsátó dióda (OLED) technológiára épül, amelynek lényege, hogy minden egyes pixel önállóan sugároz fényt — nincs szükség külső háttérvilágításra, így nagyon jó kontrasztot és széles látószöget kapunk. Egy tipikus modul 160°‑nál is nagyobb látószöggel rendelkezik. A vezérlőchip a jól ismert SSD1306, amely 128 × 64 pixeles grafikus kijelzők sorozatában gyakori. A vezérlő tartalmazza a kijelző RAM‑ját, kontraszt‑ és fényerő‑állítási lehetőséget, továbbá támogatja az SPI vagy I²C soros interfészt. Az interfész‑típusok jellemzően: 4‑vezetékes SPI (CS, CLK, DIN, DC) vagy 2‑vezetékes I²C (SDA, SCL) – ez biztosítja a kompatibilitást sok mikrokontrollerrel (pl. Arduino, Raspberry Pi, ESP32). Tápfeszültség‑igénye tipikusan 3,3 V–5 V, és a logikai szint is általában 3,3 V/5 V toleranciával. Ez lehetővé teszi, hogy egyszerűbb rendszereszközökkel is alkalmazható legyen. Anyaghasználat: a panel modul méretű – például aktív területe kb. 21,7 × 10,9 mm egyes típusoknál. Az energiafogyasztás nagyon alacsony – teljes képernyővel „bekapcsolt pixelekkel” is 0,06‑0,08 W körüli érték jellemző. Lehetőségek Hordozható műszer‑ vagy mérőeszköz kijelzője (pl. hőmérséklet‑/páratartalom‑mérő, akkumulátor‑figyelő) IoT eszköz, okosotthon kijelző‑modul (pl. értesítések, üzenet‑megjelenítés) Maker projektek: pl. mikrokontrolleres óra, visszajelző modul, Arduino / ESP32 alapú prototípus Kirakat vagy kisebb LCD helyettesítése OLED‑el magas kontraszttal és kis méretben Interaktív eszközök, képernyők beépített eszközökben (például 3D‑nyomtató felhasználói menü‑kijelző, kávéfőző vezérlőfelület) Műszaki jellemzők Panel átlóméret: 0,96″ Felbontás: 128 × 64 pixel Vezérlőchip: SSD1306 Típus: OLED, Tápfeszültség: 3,3 V–5 V DC Áramfelvétel: max. 8mA, Adatvonal: 5V tolerant I/O, Logikai szint: 3,3 V/5 V kompatibilis Interfész: SPI (3‑/4‑vezetékes) vagy I²C Méret (mm): 58*34.5mm Pixelméret / pixelpitch: ~0,17 × 0,17 mm Látószög: >160° Energiafogyasztás (teljes képernyő): ~0,06–0,08 W Működési hőmérséklet: kb. –30 °C … +70 °C (esetenként –40…+80) Kijelző szín: fehér Dokumentáció SSD1306 mintaalkalmazások SSD1306 adatlap Csomag 1x 0,96″ fehér OLED kijelző #### 0.96″ RGB TFT (80*160; ST7735) A kisméretű kijelzők könnyen illeszthetőek akár az ESP, akár az Ardiono UNO/Mega chipekhez. A kisméretű (0,96″) 80×160 pixeles, 65k színű TFT modul az SPI buszra egyszerűen csatlakoztatható. Paraméterek LCD-méret: 0,96″ Pontmátrix mérete: 80 * 160 (A kijelző iránya beállítható, a vízszintes és a függőleges is támogatott) LCD színek: 65K Csatlakozás: SPI busz VideoIC: ST7735 Működési hőmérséklet: -20 ℃ és 70 ℃ Tápellátás: 3.3 V Kivezetés: 13 pin Kijelző területe: 10,8x 21,696mm Befoglaló méret: 13,3 * 27,95 mm Teljes látószög (IPS) Kivezetések 1: TPO 2: TP1 3: SDA 4: SCL 5: RS 6: RES 7: CS 8: GND 9: NC 10: VCC 11: LEDK 12: LEDA 13: GND Dokumentáció 0.96″ 65k színű TFT (ST7735) Arduino library Csomag 1 x 0,96″ HD RGB IPS LCD kijelző #### 1 csatornás relémodul (ESP-01, Relé-modul) Az ESP01_RELAY_X1_V1.2 egy praktikus WiFi-s relémodul, mely lehetővé teszi elektromos eszközök vezeték nélküli vezérlését helyi hálózaton vagy interneten keresztül. A modulhoz ESP-01 WiFi modul tartozik (nem ESP-01S változat), de előre telepített firmware-t nem tartalmaz! Ideális választás otthonautomatizálási projektekhez, okoseszközök vezérléséhez, valamint DIY IoT fejlesztésekhez. Tipp: a modul a Tasmota okosotthon vezérléssel csereszabatos. A firmware és a frissítés leírása: https://tasmota.github.io/docs/devices/LC-Technology-WiFi-Relay/ Tipp: Az ESP-01 programozásához az ESP Link programozó beszerzése javasolt. A modul Arduino, C++ illetve ESP8266SDK alól is programozható! Megjegyzések és tippek A modul Tasmota okosotthon rendszerrel csereszabatos és kompatibilis! Az ESP-01 modul programozásához ESP-Link programozó adapter használata javasolt (külön vásárolható). A WiFi modul szabadon programozható Arduino, C++, vagy az ESP8266 SDK környezetből. Saját firmware írása esetén ajánlott a relé biztonságos vezérlésének megvalósítása (pl. GPIO vezérlés, állapotkezelés). Jellemzők Modul típus: ESP01_RELAY_X1_V1.2 WiFi egység: ESP8266 ESP-01 Relé: 1 csatornás mechanikus relé (NO/COM) Relé terhelhetőség: 10A / 250V AC vagy 10A / 30V DC Tápellátás: 5V DC Működési módok: AP (Access Point), STA (Station), AP+STA módok Támogatott protokollok: TCP/IP, HTTP, MQTT Csatlakozók 3 tűs kimenet (Relé NO/COM) 2 tűs 5V DC tápbemenet ESP-01 foglalat a WiFi modul számára Dokumentáció Gyártói oldal Alkalmazási minta Csomag 1x ESP01_RELAY_X1_V1.2 relémodul 1x ESP8266 ESP-01 modul #### 1 oldalas, NyÁK lap (FR-4, 10cm*15cm) Az 1 oldalas NyÁK lap maratáshoz, gravírozáshoz ideálisan alkalmas. Kivitele: FR-4 hordozó (üvegszálas), réz bevonattal. Jellemzők Méret: 10 x 15 cm, FR4 (üvegszálas epoxygyanta), Hordozó vastagság: 1,5mm, Réz: 35um (standard), Csomag 1x 10×15 cm 1 oldalas nyáklap #### 1.28″ RGB TFT – kerek (240×240; GC9A01) A 1.28″ RGB TFT – kerek (240×240; GC9A01) kisméretű, kör alakú grafikus kijelzőmodul mikrokontrolleres és Raspberry Pi-s projektekhez. Akkor hasznos, amikor nem egyszerű szöveges visszajelzés kell, hanem ikonok, mérőskála, státuszgyűrű, órajellegű kijelzés vagy kis grafikus kezelőfelület. A kijelző 240×240 képpontos felbontást, 65K RGB színmegjelenítést és GC9A01 vezérlőt használ. A vezérlés 4 vezetékes SPI kapcsolaton történik, ezért Arduino, ESP32, Raspberry Pi vagy STM32 környezetben is jól illeszthető, ha a szoftveres könyvtár és a bekötés ugyanarra a vezérlőre van beállítva. A legfontosabb döntési pont nem csak a képátló, hanem a kör alakú kijelzőfelület. A 240×240 pixeles képmemória négyzetes koordinátarendszerben kezelhető, de a ténylegesen látható felület kör alakú, ezért az elrendezést ennek megfelelően kell megtervezni. Az első korlát: ez a változat nem érintőkijelzős. Ha érintéses kezelőfelület, gesztusvezérlés vagy gomb nélküli menü kell, másik változatot kell választani. A 1.28″ RGB TFT – kerek (240×240; GC9A01) a vezérlő és a felhasználó közé kerül: adatot nem mér, relét nem kapcsol, hanem a rendszer állapotát jeleníti meg. Jó helye van olyan eszközökben, ahol a kijelzőnek nem téglalap alakú előlapba, hanem kör alakú nyílásba, műszerhatású panelbe vagy kompakt burkolatba kell illeszkednie. A GC9A01 vezérlő miatt a szoftveres oldal legalább annyira fontos, mint a vezetékek bekötése. Ha a program ST7789, ILI9341 vagy más TFT vezérlőre van beállítva, a kijelző nem fog helyesen indulni! Azaz az 1.28″ RGB TFT – kerek (240×240; GC9A01) egy SPI vezérlésű, 65K RGB színű, kerek IPS TFT LCD kijelzőmodul kis méretű grafikus felületekhez. A telepítés A kijelző a vezérlő felől SPI adatvonalat, órajelet, chip select jelet, adat/parancs választójelet, reset jelet és háttérvilágítás vezérlést kap. A tipikus bekötési jelek: VCC, GND, DIN, CLK, CS, DC, RST és BL. A kijelző beépítésénél a kör alakú aktív felület a lényeg. A menüelemek, ikonok és számértékek tervezésénél nem elég egy 240×240-as négyszögletes képernyőben gondolkodni, mert a sarkok nem a hasznos kijelzőterület részei. Hol érdemes használni? A 1.28″ RGB TFT – kerek (240×240; GC9A01) jó választás kis méretű digitális órához vagy státuszkijelzőhöz. Használható műszerfalas megjelenítéshez, például fordulatszám-, hőmérséklet- vagy töltöttségjelzéshez. Beépíthető ESP32-es IoT eszközbe, ahol ikonokkal és színekkel kell állapotot mutatni. Alkalmas Raspberry Pi-s vagy STM32-es bemutatópanelhez, oktatási célú grafikus kijelzőként. Használható kompakt kezelőpanelben, ahol a kör alakú előlap vagy burkolat része a tervnek. Jó alap lehet animált állapotgyűrűhöz, kis menühöz vagy vizuális visszajelző felülethez. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? GC9A01 vezérlőre van beállítva a grafikus könyvtár? Más TFT vezérlőhöz készült beállítással a kijelző nem jelenít meg helyes képet. Az SPI adat- és órajel lábak a programban is ugyanazok? Eltérő pinbeállításnál a kijelző üres marad vagy hibás képet ad. A CS, DC és RST jelek külön kezelve vannak? Ezek nélkül a vezérlő nem kap egyértelmű parancs- és adatkezelést. A BL háttérvilágítás jele tápot vagy vezérlést kap? Háttérfény nélkül a kijelző működhet, de a kép nem lesz használhatóan látható. A grafika kör alakú felületre készült? A sarkokba tervezett tartalom nem a hasznos kijelzőterületre kerül. A tápellátás stabil a kijelző és a vezérlő számára? Instabil tápnál indulási hiba, villogás vagy véletlenszerű kijelzési gond jelentkezhet. Döntés előtt ezek számítanak A 1.28″ RGB TFT – kerek (240×240; GC9A01) akkor jó választás, ha a kör alakú kijelzőforma előny a készülékházban vagy az előlapban. A 240×240 képpont kis grafikus felületekre elég, de részletes képekhez és sok szöveghez szűkös. A GC9A01 vezérlőhöz illeszkedő könyvtár vagy meghajtó szükséges. Az SPI csatolás kevés vezetékkel dolgozik, de több kijelző vagy nagy frissítési igény esetén a buszterhelésre figyelni kell. Érintéses kezeléshez nem ezt a változatot kell választani. Ha négyszögletes kijelzőablakba kerülne, az 1.3″ ST7789 vagy más négyzetes TFT praktikusabb lehet. Amikor nem ez lesz a jó megoldás Nem ezt a kijelzőt kell választani, ha érintőpaneles kezelőfelületre van szükség. Nem ez a jó irány, ha hosszú menüket, sok sort vagy nagy mennyiségű szöveget kell olvashatóan megjeleníteni. Nem jó választás, ha a szoftver csak ST7789, ILI9341 vagy más vezérlőre készült, és nem módosítható GC9A01-re. Nem ez a praktikus megoldás, ha a burkolat négyszögletes kijelzőablakot tartalmaz. Nem célszerű nagy távolságból olvasható kijelzéshez, mert az 1,28″ képátló közeli leolvasásra való. Nem ez való ipari kezelőpanel fő kijelzőjének, ha nagy kijelzőfelület, érintés vagy szabványosított panelméret kell. Egy apró tipp a gyakorlatból A kör alakú kijelzőknél a leggyakoribb tervezési hiba, hogy a grafika négyszögletes TFT-ként készül el. A számlap, ikon, menü és numerikus adat akkor lesz jól olvasható, ha a fontos információk a kör középső sávjába kerülnek, a szélekre pedig csak díszítő vagy másodlagos grafika jut. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Terméktípus: kerek RGB TFT LCD kijelzőmodul Képátló: 1,28″ Felbontás: 240×240 pixel Színmegjelenítés: 65K RGB Vezérlő IC: GC9A01 Kommunikáció: 4 vezetékes SPI Panel: IPS Tápbemenet: 3.3 V / 5 V Aktív kijelzőméret: Φ32.4 mm Pixelméret: 0.135 × 0.135 mm Modulméret: 40.4 × 37.5 mm, Φ37.5 mm Csatlakozójelek: VCC, GND, DIN, CLK, CS, DC, RST, BL Raspberry Pi kompatibilitás: igen, megfelelő SPI bekötéssel és GC9A01 támogatással Arduino kompatibilitás: igen, megfelelő SPI bekötéssel és GC9A01 támogatással STM32 kompatibilitás: igen, megfelelő SPI bekötéssel és GC9A01 támogatással ESP32 kompatibilitás: igen, megfelelő SPI bekötéssel és GC9A01 támogatással Logikai szint: Tápfeszültséghez illesztve – de a 3.3V rendszerként preferrált Érintőpanel: nincs Kivezetések Szitázva az áramköri lapon Dokumentáció GC9A01 DEMO Adafruit GFX library – GC9A01A Minta leírás (RasPi, ESP. Arduino/Uno) Csomag 1 x 1,28″ RGB IPS LCD kijelző (műanyag dobozban) #### 1.3″ OLED (128*64, IIC, SH1106, fehér) Az OLED kijelző-modul mindig különleges helyet foglalt el a hobby elektronikával foglalkozók közt. Az 1.3″ kijelzőmodul a könnyű illeszthetőségével és rugalmas függvénykönyvtárával hosszú ideje a megbízható, alacsony áramfelvételű kiírás alapja. Az 1.3″-s kijelző I2C buszon át kapcsolódik akár az 5V rendszerfeszültségű eszközökhöz, akár a 3.3V-is áramkörökhöz. A modulon NINCS az IIC címkiválasztás kivezetve. Jellemzők Kijelző méret: 1.3″, Képpont: 128*64, Kijelzőméret: 31*16mm, Csatlakozás: 4 pin, Chipset: SH1106, Látószög: Wide (160°), Szín: fehér pixel/fekete háttér, Típus: OLED, Vezérlés SCL – IIC órajel, SDA – IIC adat. Fő paraméterek Tápfeszültség: 3.3V…5V, Áramfelvétel: max. 8mA, Adatvonal: 5V tolerant I/O, Működési hőfoktartomány: -30…80 °C, Méret (mm): 34.0*34.5mm Támogatás Arduino UNO/Mega/Leonardo, Arduino Due, ESP8266. Dokumentáció SH1106 OLED – Arduino mintaprogram, eljáráskönyvtárak, vezérlő adatlap #### 1.3″ OLED (128*64, IIC, SH1106, kék) Az OLED kijelző-modul mindig különleges helyet foglalt el a hobby elektronikával foglalkozók közt. Az 1.3″ kijelzőmodul a könnyű illeszthetőségével és rugalmas függvénykönyvtárával hosszú ideje a megbízható, alacsony áramfelvételű kiírás alapja. Az 1.3″-s kijelző I2C buszon át kapcsolódik akár az 5V rendszerfeszültségű eszközökhöz, akár a 3.3V-is áramkörökhöz. A kijelzőn az IIC címkiválasztás nincs kivezetve. Jellemzők Kijelző méret: 1.3″, Képpont: 128*64, Kijelzőméret: 31*16mm, Csatlakozás: 4 pin, Chipset: SH1106, Látószög: Wide (160°), Szín: kék pixel/fekete háttér, Típus: OLED, Vezérlés SCL – IIC órajel, SDA – IIC adat. Fő paraméterek Tápfeszültség: 3.3V…5V, Áramfelvétel: max. 8mA, Adatvonal: 5V tolerant I/O, Működési hőfoktartomány: -30…80 °C, Méret (mm): 34.0*34.5mm Támogatás Arduino UNO/Mega/Leonardo, Arduino Due, ESP8266. Dokumentáció SH1106 OLED – Arduino mintaprogram, eljáráskönyvtárak, vezérlő adatlap #### 1.3″ RGB TFT (240×240; ST7789) A kisméretű kijelzők könnyen illeszthetőek akár az ESP, akár az Ardiono UNO/Mega chipekhez. A kisméretű (1,3″) 240×240 pixeles, 65k színű TFT modul az SPI buszra egyszerűen csatlakoztatható. Paraméterek LCD-méret: 1.3″ Pontmátrix mérete: 240×240 (A kijelző iránya beállítható, a vízszintes és a függőleges is támogatott) LCD színek: 65K Csatlakozás: SPI busz VideoIC: ST7789 Működési hőmérséklet: -20 ℃ és 70 ℃ Tápellátás: 3.3 V Kivezetés: 7 pin Kijelző területe: 23,4×23,4mm Befoglaló méret: 27.78(W) * 39.22(H) * 3.0(T)mm Teljes látószög (IPS) Kivezetések Szitázva az áramköri lapon Dokumentáció 1.3″ 65k színű TFT (ST7789) Arduino library [Adafruit] Csomag 1 x 1.3″ HD RGB IPS LCD kijelző #### 1.3″ RGB TFT (240×240; ST7789) – RPi Pico A kisméretű kijelzők könnyen illeszthetőek a Raspberry Pi Pico áramkörhöz – akár WiFi, akár önálló kivitelűek. A kis TFT modul (1,3″) 240×240 pixeles, 65k színnel a RPi Pico-ra az SPI busz segítségével egyszerűen csatlakoztatható. Paraméterek LCD-méret: 1.3″ Pontmátrix mérete: 240×240 (A kijelző iránya beállítható, a vízszintes és a függőleges is támogatott) LCD színek: 65K Csatlakozás: SPI busz VideoIC: ST7789 Működési hőmérséklet: -20 ℃ és 70 ℃ Tápellátás: 3.3 V Kijelző területe: 23,4×23,4mm Teljes látószög (IPS) Nyomógomb: 4x önálló, Joystick: 1x digitális – 4 irány+gomb. Kialakítás: RPi shield Kivezetések Szitázva az áramköri lapon / leírásban mellékelve Dokumentáció 1.3″ 65k színű TFT (ST7789) Arduino library [Adafruit] Csomag 1 x 1.3″ IPS LCD kijelző shield RPi-Pico-hoz #### 1.3″ OLED kijelző 128×64 SPI (fehér) Ez a 1.3″ OLED kijelző egy kiváló minőségű grafikus kijelző modul, amely 1,3 hüvelykes átlójú OLED-panelt tartalmaz 128 × 64 pixeles felbontással, fehér fényű képpontokkal. Kifejezetten olyan beágyazott rendszerekhez, mikrokontrolleres projektekhez ajánlott, ahol fontos a kompakt méret, alacsony energiafogyasztás és jó kontraszt. Fő előnyei közé tartozik a magas kontraszt (az OLED technológiából adódóan nincs szükség háttérvilágításra), a kis fizikai méret, valamint a grafikus megjelenítés lehetősége – például ikonok, szövegek, rajzok grafikus vezérlővel. Emellett a fehér kijelzőmező lehetővé teszi, hogy sötét háttéren jól látható üzenetek, státuszjelzések jelenjenek meg. Működési elv és technikai magyarázat Az OLED („Organic Light‑Emitting Diode”) kijelző minden pixel önálló fénykibocsátó dióda, így nincs szükség háttérvilágításra, és a fekete állapot valóban sötét marad, magas kontrasztot biztosítva. A 128 × 64 pixeles felbontás azt jelenti, hogy vízszintes irányban 128, függőlegesen 64 fényképezőelem (képpont) található. Ez a modul általában olyan vezérlő‑IC‑vel működik, mint a SH1106 vagy a SSD1306, amelyek SPI (Serial Peripheral Interface) vagy I²C (Inter‑Integrated Circuit) interfészen keresztül vezérelhetők. Például a „SPI” kivitel esetében jellegzetes 7 vagy több tűs csatlakozóval találkozunk, ahol a vezérlőjel, adatjel, órajel és chip‑select vonalak szerepelnek. Az I²C verzió esetén kevesebb láb szükséges, de alapvetően lassabb lehet nagy mennyiségű grafikus adat átvitelében. A tápellátási igény tipikusan 3,3 … 5 V DC között van, így 5 V‑os mikrokontrolleres rendszerekhez is csatlakoztatható akár szintillesztés‑mentesen is (de mindig ellenőrizni kell a logikai szintkompatibilitást). A modulhoz tartozó adatlapok azt is mutatják, hogy a logikai bemenetek lehetnek 3,3 V‑tól indíthatók. Technikai kifejezések magyarázata: SPI interfész: többvezetékes soros adatátviteli protokoll, amely gyorsabb adatsebességet tesz lehetővé, így grafikus moduloknál előnyös. I²C interfész: kétvezetékes soros busz, egyszerűbb bekötést tesz lehetővé, de sebességben gyakran alulmarad nagyobb adatforgalom esetén. Pixel‑pitch / képpont‑távolság: a pixel‑méret és elhelyezkedés paramétere, befolyásolja a képernyő élességét. Aktív terület: a tényleges fénykibocsátó rész mérete, amely információ fontos akkor, ha fizikai méretbe integráljuk a modult. Felhasználás Mikrokontrolleres fejlesztőpanelek kijelzőjeként (pl. Arduino, ESP32, Raspberry Pi interfésszel) – ideális grafikus státusz‑ vagy hibajelző modulnak. Hordozható eszközök (pl. kézi mérők, adatgyűjtők) kijelzőjeként, ahol minimális méret és alacsony áramfelvétel szükséges. Interaktív felhasználói felületek részére – például ikonokkal, görbékkel, menüvel vezérelhető kijelzőként. Kirakat‑ vagy ipari kijelzők olyan esetekben, amikor kontrasztos, jól látható kijelző kívánatos sötét vagy világos környezetben. Maker‑projektekhez, prototípusokhoz – ahol kis méretben, grafikusan megjeleníthető adatok, például szenzor‑értékek, állapotjelzések szükségesek. Jellemzők Típusjelzés: 1.3″ OLED kijelző modul, 128 × 64 pixeles felbontás Kijelző méret (átló): 1,3 hüvelyk (≈ 33 mm) Felbontás: 128 × 64 pixel Szín (képpontok): fehér (monokróm) Vezérlő‐IC: SH1106 Interfész típusa: SPI (soros adat‑ és órajel) és I2C Csatlakozás: 7 pin, Tápfeszültség: 3,3 … 5 V DC Adatvonal: 5V tolerant I/O, Szín: fehér pixel/fekete háttér, Működési hőmérséklet‑tartomány: kb. –40 °C … +70 °C Kijelzőméret: ~ 31*16mm, Külső méret (PCB): kb. 35,4 × 33,5 mm Nézőszög: > 160° Áramfelvétel: típ. ≈ 30 mA maximálisan (ha minden pixel világít) Pixel‑méret / pitch: kb. 0,21 × 0,21 mm Csatlakozók: tűs csatlakozó (pl. GND, VCC, SCL/CLK, SDA/MOSI, DC, RES, CS) a konkrét variánstól függően Előnyös tulajdonságok: háttérvilágítás nélkül működő OLED, magas kontraszt, alacsony fogyasztás Dokumentáció SH1106 OLED – Arduino mintaprogram, eljáráskönyvtárak, vezérlő adatlap Csomag 1x 1.3″ kijelzőmodul #### 1.3″ OLED kijelző 128×64 SPI (kék) Ez a 1.3 hüvelykes, kék‑pixeles grafikus OLED kijelző modul – 128×64 pixeles felbontással, SPI (vagy adott esetben I²C) interfésszel – modern mikrokontrolleres és beágyazott rendszerekhez kínál kompakt, nagy kontrasztú megjelenítési lehetőséget. Az egyedi jellemzői közé tartozik a teljesen önvilágító OLED technológia (háttérvilágítás nélkül), széles látószög és alacsony fogyasztás – ideális választás olyan projektekhez, ahol kijelző méretében és külcsín‑minőségében is igény van az előrelépésre. Működési elv A modul alapja az OLED (Organic Light Emitting Diode) technológia, ahol minden egyes pixel saját fényforrással rendelkezik – így nincs szükség háttérvilágításra, és a „fekete” pixel valóban sötét marad. A vezérlőchip gyakran a SH1106 – ez 128×64 pixeles felbontást kezel, és például SPI vagy I²C interfészen keresztül kommunikál a mikrokontrollerrel. A modul mérete kb. 1.3″ átlósan, aktív területe ~29 × 14‑15 mm körül. A tápfeszültség tipikusan 3,3 V‑tól 5 V‑ig terjed – így az arduino‑kompatibilis rendszerekkel is egyszerűen integrálható. A kék színű pixelek mély fekete háttérrel magas kontraszton jelennek meg, és a látószög általában >160° – ideális olyan helyzetekhez, ahol több irányból is látható kell legyen a kijelző. Felhasználás Hordozható műszerek kijelzője: pl. kézi mérő‑ vagy diagnosztikai eszközökben a kék‑fekete kontrast jól olvasható. DIY hackereknek: a kihasználható méret és felbontás miatt kiváló a webes projektpanel, ESP32/Arduino alapú kijelzőként. Ipari vezérlő‑, panelbuild alkalmazások: pl. gépvezérlés kijelzője, adatmegjelenítés. Viselhető/portábilis eszközök: alacsony fogyasztás és kis méret miatt hordható eszközökben is jó megoldás. Oktatási, prototípus projektek: mikrokontrolleres tanfolyamokhoz kijelzőként, ahol grafikus megjelenítés kell. Jellemzők Képméret (átlódiagonális): 1,3″ (≈33 mm) Felbontás: 128 × 64 képpont Szín: kék pixel / fekete háttér Vezérlő IC típusa: SH1106 Csatlakozás: 7 pin, Adatvonal: 5V tolerant I/O, Interfész: SPI (jellemzően 4‑vezeték) – egyes kivitelek I²C‑vel is Tápfeszültség: 3,3 … 5,0 V DC Áramfelvétel (teljesen aktív kijelzőnél): kb. 30 mA Látószög: >160° Üzemi hőmérséklet: –20 °C … +70 °C Modulműanyag méret: kb. 35,2 × 33,2 × 3,7 mm Dokumentáció SH1106 OLED – Arduino mintaprogram, eljáráskönyvtárak, vezérlő adatlap Csomag 1x 1.3″ kijelzőmodul #### 1.47″ IPS TFT (172×320; ST7789;SPI) Kompakt színes kijelző Arduino, ESP32, STM32 és Raspberry Pi alapú fejlesztésekhez Ha a soros monitor már kevés és nem csak adatot szeretnél látni, hanem helyben, színesen, olvashatóan akarod megmutatni, mi történik a rendszeredben. Az 1.47inch LCD Module ST7789V3 pontosan erre való: egy kis méretű, 172×320 felbontású, IPS paneles SPI TFT kijelzőmodul, amely kevés vezetékkel illeszthető mikrokontrolleres és egykártyás számítógépes rendszerekhez. Beágyazott kezelőfelülethez, állapotkijelzéshez, IoT eszköz előlapjához vagy laborprototípushoz különösen jó választás, ha nem akarsz nagy kijelzőt beépíteni, de a karakteres LCD-nél már többre van szükséged. Mire jó ez a kijelzőmodul? Az ST7789V3 1.47 inch 172×320 SPI IPS TFT kijelző modul olyan fejlesztésekhez illik, ahol a vezérlőelektronika mellé szükség van egy kis, színes visszajelző felületre. Tipikus felhasználások: ESP32-alapú IoT állapotkijelzőhöz: WiFi státusz, szenzoradatok, riasztási állapotok Arduino-alapú menürendszerhez, gombos kezelőfelülethez Raspberry Pi SPI kiegészítő kijelzőhöz: IP-cím, folyamatjelzés, státuszüzenetek STM32 vagy más MCU-s prototípushoz mérőeszközök, tesztpadok, laborprojektek lokális kijelzéséhez oktatási és DIY projektekhez, ahol a tanuló azonnal látni akarja a kód eredményét A modul 4-vezetékes SPI interfészen kommunikál, ezért kevés GPIO-val is beilleszthető a rendszerbe. A klasszikus SPI-jelek mellett külön vezérlőjelek segítik a működést: DC/DS, RST és BL. Miért szerethető fejlesztői szemmel? Egy kijelzőnél nemcsak az számít, hogy “színes-e”. A fejlesztés közben sokkal hamarabb fáj az, ha bizonytalan a bekötés, nincs egyértelmű pinout, vagy az első próbakódnál rögtön elakad a projekt. Itt a legfontosabb kapaszkodók kézben vannak: 172×320 képpontos felbontás kis méretben IPS panel, ami oldalról nézve is jobban használható, mint a hagyományosabb TFT panelek 262K RGB színmélység, ikonokhoz, státuszmezőkhöz, egyszerű grafikus felületekhez 4-wire SPI kommunikáció, kevés adatvezetékkel PH2.0 8 pines csatlakozás jól azonosítható jelekkel Raspberry Pi, Arduino és STM32 mintakódok a gyorsabb induláshoz Ez nem az a kijelző, amivel moziszerű animációkat hajszolunk egy gyenge mikrokontrolleren. Ez inkább az a praktikus kis “ablak” a rendszeredre, ami megmutatja, hogy az eszköz él, mér, kapcsol, várakozik vagy épp hibát jelez. Bekötés és interfész – mire figyelj? A modul SPI buszon kapja a kijelzendő adatokat. A tipikus bekötési pontok: VCC – tápfeszültség GND – föld DIN – SPI adatbemenet, jellemzően MOSI CLK – SPI órajel, SCLK CS – chip select DS / DC – adat/parancs választó jel RST – reset BL – háttérvilágítás vezérlése Fontos apróság, ami rengeteg bosszúságot megspórolhat: a gyártói jelölésben szereplő DS a gyakorlatban sok fejlesztői környezetben DC néven jelenik meg. Ugyanarra a funkcióra figyelj: ez dönti el, hogy a kijelző adatot vagy parancsot kap. A másik kritikus pont a 3,3 V / 5 V értelmezése. A modul működtetésénél a tápfeszültség és a logikai jelszint legyen összhangban. Ha a rendszered 5 V-os logikával dolgozik, mindig ellenőrizd, hogy a modul bemenetei ezt közvetlenül elviselik-e, vagy szükséges szintillesztés. Milyen rendszerekhez használható? A kijelző olyan fejlesztői környezetekben jön jól, ahol elérhető SPI busz és néhány vezérlő GPIO. Gyakori párosítások: Arduino UNO / Nano – egyszerű menükhöz, állapotkijelzéshez ESP8266 / ESP32 – IoT eszközökhöz, WiFi státuszhoz, szenzoros projektekhez STM32 – előszériás vagy laborprototípus kezelőfelülethez Raspberry Pi – kisméretű SPI státuszkijelzőként Mivel SPI kijelzőről van szó, a kommunikáció jellemzően egyirányú. A legtöbb ilyen felhasználásnál ez nem gond: a cél az, hogy a vezérlő kirajzolja az adatokat, nem az, hogy a kijelzőből visszaolvasson. Mikor jó választás? Válaszd ezt a modult, ha kis helyen szeretnél színes grafikus kijelzést, és a rendszeredben van szabad SPI busz vagy megfelelően kezelhető SPI periféria. Különösen jó, ha: kevés GPIO-t szeretnél kijelzőre feláldozni, kis előlapra tervezel információs kijelzést, ikonokat, státuszmezőket, mért értékeket jelenítenél meg, gyorsan induló prototípushoz keresel dokumentált kijelzőmodult, Arduino, ESP32, STM32 vagy Raspberry Pi környezetben dolgozol. Mikor nem ez lesz a legjobb út? Nem minden projekthez ez a kijelző az ideális. És ezt jobb előre látni, mint a beépítés után bosszankodni. Nem ezt választanám elsőként, ha: nagy képfrekvenciás, folyamatos animációt akarsz gyenge MCU-val, hosszú kábelen kellene SPI-n meghajtani a kijelzőt, nincs szabad SPI perifériád vagy stabil időzítésed, érintőpaneles kezelőfelületet keresel, nagyobb, távolabbról is olvasható kijelzőre van szükség. Ez a modul nem mindent akar megoldani. Cserébe azt, amire készült, szépen hozza: kis helyen színes, jól integrálható, fejlesztőbarát kijelzést ad. Műszaki adatok Jellemző Adat Termékkategória kis méretű színes TFT IPS kijelzőmodul Vezérlő IC ST7789V3 Kijelzőátló 1,47″ Felbontás 172(H)RGB × 320(V) Panel típusa IPS TFT Színmélység 262K RGB Kommunikáció 4-wire SPI Fő jelek VCC, GND, DIN, CLK, CS, DS/DC, RST, BL Működési feszültség 3,3 V Aktív kijelzőterület 17,39 × 32,35 mm Pixel osztás 0,0337 × 0,1011 mm Befoglaló méret 22,0 × 38,5 mm Működési hőmérséklet -20…+70 °C Maximális fogyasztás 3,3 V esetén kb. 47 mA Maximális fényerő 3,3 V esetén kb. 380 cd/m² Röviden, ha döntés előtt állsz Az 1.47inch LCD Module ST7789V3 PH2.0 8pin kijelző akkor lesz jó választás, ha egy beágyazott rendszerbe kompakt, színes, SPI-n vezérelhető kijelzőt keresel. Arduino, ESP32, STM32 és Raspberry Pi projektekben is jól használható, különösen ott, ahol az állapotinformációkat, mérési adatokat vagy egyszerű menüket nem szeretnéd többé soros monitoron vadászni. A lényeg: kis modul, kevés vezeték, színes kijelzés – és elég konkrét dokumentáció ahhoz, hogy ne a bekötésnél menjen el a kedved az egész projekttől. Dokumentáció ST7789 Arduino library [Adafruit] Csomag 1 x 1.47″ IPS RGB TFT kijelző modul #### 1.8″ TFT LCD (128*160) + SD A TFT LCD modul mindig valami különleges helyet foglalt el a hobby elektronikával foglalkozók közt. Az 1.8″ kijelzőmodul a könnyű illeszthetőségével és rugalmas függvénykönyvtárával hosszú ideje a megbízható, színes kiírás alapja. Az 1.8″-s kijelző SPI buszon át kapcsolódik akár az 5V rendszerfeszültségű eszközökhöz, akár a 3.3V-is áramkörökhöz. A kijelző csatlakozósorrendje csereszabatos a Nokia 5110 áramkör kijelző-csatlakozásával! Az 5110 kijelzők így szinte azonnal kiválthatóak színes kijelzővel. Fontos! A háttérvilágítás 2.7V/25mA, soros 100R ellenállás javasolt. Jellemzők LCD méret: 1.8″, Képpont: 128*160, Színszám: 262K, Kijelzőméret: 28.03*35.04mm, Csatlakozás: 8 pin, SD kártya támogatás: 16MB…128GB, Chipset: ST7735S, Látószög: Wide, Vezérlés CS – ChipSelect, MOSI/SDA/SDI – Soros adat bemenet, SCK – Kommunikáció órajel, A0/DC – Adat/parancs választás, RST – Reset kivzetés, LED – Háttérvilágítás. Fő paraméterek Tápfeszültség: 3.3V, Arduino/Raspberry UTFT támogatás, Adatvonal: 5V tolerant I/O, Háttérvilágítás: 2.7V/30mA, Méret (mm): 58*34.5mm #### 10 ér anya – csíptető, csipesz (20 cm) [laboratóriumi műszer‑kiegészítő] A 10 ér anya – csíptető, csipesz (20 cm) logikai analizátorhoz, mikrokontrolleres hibakereséshez és apró mérőpontok ideiglenes eléréséhez használható 10 eres tesztcsipesz-kábel. Akkor hasznos, amikor nem akarsz forrasztani, de több digitális jelet egyszerre kell stabilan rávezetni egy mérőeszközre. Mikor használjuk? A 10 ér anya – csíptető, csipesz (20 cm) a mérőműszer és a vizsgált áramkör közé kerül. Tipikus párja egy 8 csatornás USB-s logikai analizátor, ahol a csatornák és a GND vezetéke külön-külön mérőpontra, tüskesorra vagy IC-lábra csíptethető. Az “anya” megnevezés itt a csatlakozó hüvely oldalára utal. Ez nem mechanikai anya, hanem olyan csatlakozóvég, amely tüskesorhoz, IDC jellegű csatlakozáshoz vagy logikai analizátoros kábelkivezetéshez illeszthető. Azaz a 10 ér anya – csíptető, csipesz (20 cm) egy 10 eres, kb. 20 cm hosszú, csíptetővéges mérőkábel-készlet logikai analizátoros és műhelyasztali elektronikai mérésekhez. Így működik a gyakorlatban A csíptetős végeket a mérendő pontokra kell rögzíteni, a másik oldalon lévő hüvelyes csatlakozás pedig a mérőeszköz vagy annak szalagkábele felé adja tovább a jeleket. Digitális méréseknél a csatornák mellett a közös GND bekötése is fontos, mert enélkül a logikai szintek bizonytalanul értelmezhetők. A 10 ér anya – csíptető, csipesz (20 cm) nem tápegységkábel és nem nagyáramú mérővezeték. Rövid idejű hibakereséshez, jelkövetéshez, prototípus-méréshez való, ahol a kontaktus pontossága és a vezetékek áttekinthetősége fontosabb, mint a mechanikai terhelhetőség. Tipikus helyzetek, ahol beválik Arduino vagy ESP32 projektben I2C SDA/SCL vonalak vizsgálata. SPI busz mérésénél CS, CLK, MOSI és MISO jelek külön csatornára vezetése. UART Tx/Rx hibakeresés logikai analizátorral. 1-Wire vagy egyszerű digitális érzékelő jelének ideiglenes bekötése. IC-láb, tüskesor vagy kis mérőpont elérése forrasztás nélkül. Oktatási mérésnél több jelvezeték rendezett kivezetése. Prototípuspanelen ismétlődő mérési pontok gyors csatlakoztatása. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? Van közös GND a mérőeszköz és a vizsgált áramkör között? Közös referencia nélkül a logikai analizátor hibás vagy zajos jelet mutathat. Biztosan a megfelelő csatornára került minden vezeték? Felcserélt CH0-CH7 bekötésnél a szoftveres dekódolás rossz vonalat értelmez. Nem ér össze két szomszédos IC-láb a csipesznél? Rövidzárat okozhat, különösen finom lábtávolságú tokoknál. A mérendő jel kisfeszültségű digitális jel? Ismeretlen vagy túl nagy feszültségnél a mérőeszköz és a számítógép is sérülhet. A 20 cm-es vezeték nem húzza el a mérőpontot? A csipesz lecsúszhat, vagy bizonytalan kontaktust adhat. Illeszkedik a hüvelyes oldal a használt tüskesorhoz vagy IDC csatlakozóhoz? Nem megfelelő csatlakozónál laza, félrecsúszott vagy kontaktushibás bekötés jöhet létre. Döntés előtt ellenőrizd A 10 ér anya – csíptető, csipesz (20 cm) kiválasztása előtt érdemes ellenőrizni: A logikai analizátor vagy mérőkábel csatlakozója fogadja-e a hüvelyes oldalt. Elég-e a kb. 20 cm vezetékhossz a mérési elrendezéshez. A csíptetővég mérete megfelel-e a mérendő pontnak vagy alkatrészlábnak. A mérendő rendszer feszültsége a használt mérőeszköz bemeneti tartományán belül marad-e. A mérés nem hálózati, nagyfeszültségű vagy nagyáramú körön történik-e. Kell-e inkább forrasztott tesztpont, ha hosszabb ideig vagy rezgő környezetben mérsz. Használati korlátok és mikor ne ezt válaszd Ne ezt válaszd hálózati feszültség, nagyfeszültség vagy leválasztatlan tápegység közvetlen méréséhez. Ne ezt válaszd nagyáramú terhelés vezetésére, mert ez mérő- és jelvezeték, nem teljesítménykábel. Ne ezt válaszd, ha a mérési pontok túl sűrűn vannak egymás mellett, és a csipesz rövidzárat okozhat. Ne ezt válaszd tartós beépítéshez, mert ideiglenes műhelymérésre való. Ne ezt válaszd analóg jelalak minőségének mérésére oszcilloszkóp helyett, mert a csipesz csak a csatlakozást segíti, nem helyettesíti a megfelelő műszert. Ne ezt válaszd, ha a pontos maximális feszültség- vagy áramterhelhetőség dokumentált értéke szükséges. Műhelytitok Finom mérőpontnál először mindig áramtalanított panelen próbáld fel a csipeszeket. Ha a csipesz rugója oldalra húzza az IC-lábat vagy a tüskesort, a mérés közben már nem a szoftver lesz a bizonytalan pont, hanem maga a kontaktus. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Erek száma: 10 szerelt ér Kábelhossz: kb. 20 cm Csipeszméret: kb. 5,6 cm Csíptetővég mérete: kb. 0,9 mm x 0,4 mm Hüvelyméret: kb. 0,8 mm x 0,8 mm Csatlakozási megjegyzés: tüskesorra / IDC csatlakozóra Csipesz szín: piros vagy sárga Anyag: rozsdamentes acél vagy fémötvözet Határadatok max. 50mA/35V Tápfeszültség: nem önálló tápellátású eszköz Kommunikáció: nincs saját kommunikáció, mérővezeték jelátvitelhez Logikai szint: a használt mérőeszköztől függ Csomag 1 x 10 ér anya – csíptető, csipesz (20 cm) #### 10 pin hüvely-tüskesor (1#, 11mm) NyÁK-ok átmenő tüskesorához ideális választás a 10 pin-es, hosszú, normál magasságú, 11mm tüskehosszúságú illesztő. Ismert még Arduino Stackable Header, sorolható tüske-hüvely, hosszútüske hüvelysor néven is. Jellemző Áramerősség: max. 3A, Csatlakoztatás átmeneti ellenállás: max. 40 mOhm, Szigetelési ellenállás: Min. 1 Mohm (szomszédos csatlakozás közt, 1000V/1min mérési idő), Működési hőfok: -40…+105 ;&degC, Anyaga: aranyozott, nikkel/réz, Hordozó anyaga: Poliészter (UL94V). Csomag 1db 10pin hosszútüske. #### 10 pin hüvely-tüskesor (1#, 11mm) [piros] NyÁK-ok átmenő tüskesorához ideális választás a 10 pin-es, hosszú, normál magasságú, 11mm tüskehosszúságú illesztő. Ismert még Arduino Stackable Header, sorolható tüske-hüvely, hosszútüske hüvelysor néven is. Jellemző Áramerősség: max. 3A, Csatlakoztatás átmeneti ellenállás: max. 40 mOhm, Szigetelési ellenállás: Min. 1 Mohm (szomszédos csatlakozás közt, 1000V/1min mérési idő), Működési hőfok: -40…+105 C, Anyaga: aranyozott, nikkel/réz, Hordozó anyaga: Poliészter (UL94V). Szín: piros Csomag 1db 10pin hosszútüske / piros #### 10 pin hüvely-tüskesor (1#, 11mm) [sárga] NyÁK-ok átmenő tüskesorához ideális választás a 10 pin-es, hosszú, normál magasságú, 11mm tüskehosszúságú illesztő. Ismert még Arduino Stackable Header, sorolható tüske-hüvely, hosszútüske hüvelysor néven is. Jellemző Áramerősség: max. 3A, Csatlakoztatás átmeneti ellenállás: max. 40 mOhm, Szigetelési ellenállás: Min. 1 Mohm (szomszédos csatlakozás közt, 1000V/1min mérési idő), Működési hőfok: -40…+105 C, Anyaga: aranyozott, nikkel/réz, Hordozó anyaga: Poliészter (UL94V). Szín: sárga Csomag 1db 10pin hosszútüske / sárga #### 10 szegmens LED modul (1 kék-4 zöld-3 sárga-2 vörös) A 10 szegmenses, különböző színű LED modul ideális vizuális állapotjelző eszköz különféle elektronikai projektekhez. Az egyedileg kialakított színkiosztás – 1 kék, 4 zöld, 3 sárga és 2 vörös LED – lehetővé teszi a fokozatos, jól értelmezhető visszajelzést. Alkalmas feszültség- vagy jelszint-kijelzésre, státuszkijelzőként, vagy bármilyen folyamatjelző skálához, ahol a színek vizuális információt közvetítenek. Ez a LED bargraph modul egyszerűen integrálható Arduino, ESP32, Raspberry Pi és más mikrokontroller alapú rendszerekhez. A színes LED sávkijelző a klasszikus megjelenítésre épül, mégis hatékony eszköze a modern, figyelemfelkeltő vizualizációnak. Elv A modul tíz különálló LED-ből áll, melyeket soros vagy párhuzamos módon lehet meghajtani, előtétellenállással. A LED-ek különböző színűek, így eltérő nyitófeszültséggel rendelkeznek – ezt figyelembe kell venni a vezérlés tervezésénél. A modul nem tartalmaz vezérlő IC-t, ezért a LED-ek közvetlen meghajtása szükséges, vagy opcionálisan LM3914, MY9221 stb. IC-kel vezérelhető. A rögzítési raszter 2,54 mm-es kiosztású, klasszikus 20 tűs kimenettel (10 anód + 10 katód), ami egyszerű csatlakoztatást tesz lehetővé próbapanelre vagy nyomtatott áramköri lapra. Tápellátás szempontjából a LED-ek színtől függően 1,8–3,2 V között működnek, és jellemzően 10–20 mA áramot igényelnek szegmensenként. Tippek Állapot- vagy hibajelző panelek gépeken vagy műszereken Audio jelszintmérő vagy vizuális VU-meter Akkumulátor töltöttségi szint kijelző Hőmérséklet- vagy nyomás skála vizuális megjelenítése DIY műszerpanel prototípusok, oktatási demonstrátorok Interaktív kiállítási vagy bemutató installációk Otthoni automatizálási státuszkijelző modulok Ez a típus kipróbáltan működik Arduino és ESP32 rendszerekkel, jól illeszthető LM3914 vagy más LED bargraph vezérlő IC-khez. A LED szegmensek típusai ipari szabványok alapján válogatottak, különösen a fényerő és színkontraszt figyelembevételével. Több projekt is használja hasonló kiosztásban – különösen, ahol színkódolt információátadás szükséges. Alapadatok LED szegmensek száma: 10 Színkiosztás: 1 × kék, 4 × zöld, 3 × sárga, 2 × vörös Tápfeszültség: 5 V DC (külső meghajtóval) LED működési feszültség (Vf): 1,8 – 3,2 V (színfüggő) Névleges áram: 15mA@1.9V, Áramfelvétel: max. 20 mA / szegmens Fényintenzitás: 1.9-2.4 mCd, Méret: 5.0×1.74 mm szegmens Tokozás: diffúz, Modulméret: 25.4 x 10.10 x 7.9mm Pin kiosztás: 20 tűs (10 anód + 10 katód) Látószög: kb. 120° Szerelés: panelbe ültethető, 2,54 mm-es raszter Kompatibilitás: Arduino, ESP32, Raspberry Pi Vezérlés: közvetlen vagy LM3914 / MY9221 IC-vel Típus: LDA-B10AZX (BGGYS) vagy KYX-B10BGYR Élettartam: 20,000 óra. Csomag tartalma 1x kijelzőmodul #### 100nF kondenzátor (50V; vezetékkivezetés) [10db/pack] A kondenzátorok az elektronikák egyik alap építőköveti. Néhány standard típus minden esetben szükséges, hogy legyen könnyen hozzáférhetően. A 100nf kerámiakondenzátorok szűrésre, gerjedések kivédésére alapvetően szükségesek. Jellemzők RoHS: Igen, Kapacitásérték: 100nF, Működési feszültség max. 50V, Szerelés: THT (furatszerelt), Tolerancia: 20%, Keramia test mérete: kb. 4.5mm x 3mm, Kapacitás típusa: kerámia/X7R Huzalkivezetés mérete: Ø0.46 x ~22mm, Kivezetés/radiális: 1 raszter (2.54mm) #### 100R ellenállás (1/4W; vezetékkivezetés) [50db/pack] Az ellenállások az elektronikák alap építőköveti. Néhány standard típus minden esetben szükséges, hogy legyen könnyen hozzáférhetően. Jellemzők RoHS: Igen, Ellenállásérték: 100Ω, Teljesímény: 0.6W, Szerelés: THT (furatszerelt), Tolerancia: ±1%, Keramia test mérete: kb. Ø2.5 x 6.8mm, Ellenállás típusa: szénréteg / fémréteg, Hőmérsékleti tényező 200ppm/°C, Max. üzemi feszültség: 250V, Max. impulzus feszültség: 500V, Huzalkivezetés mérete: Ø0.46 x 28mm, Kivezetés: tengelyirányú. Csomag 50x ellenállás #### 10k ellenállás (1/4W; vezetékkivezetés) [50db/pack] Az ellenállások az elektronikák alap építőköveti. Néhány standard típus minden esetben szükséges, hogy legyen könnyen hozzáférhetően. Jellemzők RoHS: Igen, Ellenállásérték: 10.000Ω (10k), Teljesímény: 0.25W, Szerelés: THT (furatszerelt), Tolerancia: ±1%, Keramia test mérete: kb. Ø2.5 x 6.8mm, Ellenállás típusa: szénréteg / fémréteg, Hőmérsékleti tényező 200ppm/°C, Max. üzemi feszültség: 250V, Max. impulzus feszültség: 500V, Huzalkivezetés mérete: Ø0.46 x 28mm, Kivezetés: tengelyirányú. Csomag 50x ellenállás #### 10k fotoellenállás (50 db) A fotoellenállás a fényerő/megvilágítást egyszerű ellenállás-változássá képezi le. A megvilágításmérő széles megvilágításerősség-tartományban üzemképes (jellemzően a látható fény tartományában. Jellemzők Model: GL5528 (GL55 család), Maximum feszültség: 150V (DC), Maximum hődisszipáció: 100mW, Működési hőmérséklet-tartomány: -30…+70 °C, Spektrális érzékenység maximuma: 540 nm, Fényellenállás (10 Lux esetén): 10-20 kOhm, Sötétellenállás: 1 MOhm, Válaszidő: 20 msec (fény) / 30 msec (sötét), Méret: 0.5cm X 3.2cm (névleges). Csomag tartalma 50x érzékelő. Dokumentáció GL55 fotoellenállás-család adatlap #### 10k fotoellenállás [10 db/pack] 10k fotoellenállás [10 db/pack] – 10 darab GL5528 típusú fényfüggő ellenállás egyszerű fényérzékelős kapcsolásokhoz, Arduino és más mikrokontrolleres analóg bemenetekhez. A fény hatására változó ellenállásból feszültségosztóval olvasható jel készíthető. Mire való a gyakorlatban? A 10k fotoellenállás [10 db/pack] akkor hasznos, amikor egy áramkörnek nem pontos luxértéket kell mérnie, hanem azt kell érzékelnie, hogy világosabb vagy sötétebb lett a környezet. Ilyen lehet egy automatikus világítás, egyszerű árnyékérzékelés, tanulókapcsolás vagy robotikai fénykövetés. Ez az alkatrész nem kész modul. Nincs rajta komparátor, potméter, csatlakozó vagy digitális kimenet. Cserébe jól látszik rajta az alapelv: a fény változik, az ellenállás változik, a mikrokontroller ADC bemenete pedig ebből feszültségváltozást olvas. Azaz a 10k fotoellenállás [10 db/pack] egy GL5528 típusú CdS LDR alkatrészcsomag, amelynek ellenállása fény hatására csökken, sötétben pedig megnő. Működés és beépítés A 10k fotoellenállás [10 db/pack] tagjai kétlábú passzív alkatrészek. A beépítéshez általában egy fix ellenállással együtt feszültségosztót kell kialakítani. A feszültségosztó középpontja kerül az Arduino, ESP32 vagy más vezérlő analóg bemenetére. A kapcsolás iránya dönti el, hogy világosban nő vagy csökken az ADC érték. Ha a fotoellenállás felül van a táp felé, más irányban változik a mért feszültség, mintha alul van a GND felé. Ez nem hiba, csak kapcsolási kérdés. A GL5528 10 lux megvilágításnál jellemzően 10-20 kOhm tartományban van, sötétben pedig nagyságrendileg 1 MOhm ellenállást ad. Emiatt a soros ellenállás értékét a kívánt mérési tartományhoz kell választani, nem csak megszokásból. Felhasználási példák Automatikus éjszakai LED-kapcsolás kísérleti áramkörben. Arduino analóg bemenetes fényérzékelő gyakorlat. Robot fénykövető vagy árnyékérzékelő próbapanelen. Ablak melletti világosság-sötétség állapot érzékelése. Kijelző háttérvilágításának egyszerű környezeti fény szerinti állítása. Oktatási készletben feszültségosztó és ADC mérés bemutatása. Játékelektronikai vagy makettvilágítási fénykapcsoló alapkapcsolás. Kompatibilitás és beüzemelés Mire figyelj? Mit okoz? Van szabad analóg bemenet a vezérlőn? Az LDR ellenállásváltozását általában ADC bemeneten lehet mérni. Használsz fix ellenállást a feszültségosztóban? Fix ellenállás nélkül a mikrokontroller nem kap értelmezhető analóg feszültségjelet. 3,3 V-os vagy 5 V-os a vezérlőd? A feszültségosztót a vezérlő ADC bemeneti tartományához kell igazítani. Raspberry Pi-vel használnád közvetlenül? A Raspberry Pi-n nincs natív analóg bemenet, külső ADC vagy komparátoros modul kell. Pontos megvilágításértéket szeretnél luxban? A fotoellenállás szórása és nemlineáris karakterisztikája miatt ehhez inkább digitális fényérzékelő való. Zárt dobozba építed? A fénynek ténylegesen el kell jutnia az érzékelő felületére, különben a mérés félrevezető lesz. Arduino UNO, Nano és Mega esetén a 10k fotoellenállás [10 db/pack] feszültségosztóval közvetlenül köthető analóg bemenetre. ESP8266 és ESP32 esetén a 3,3 V-os ADC-tartományra kell figyelni. Raspberry Pi esetén külön ADC, például MCP3008 jellegű átalakító szükséges. Döntés előtt ellenőrizd Elég-e a fény-sötét átmenet érzékelése, vagy valódi luxmérés kell? Elfogadható-e a fotoellenállások példányonkénti szórása? Az ADC bemenet felbontása elég-e a kívánt különbségek méréséhez? A kapcsolás 3,3 V-os vagy 5 V-os rendszerben fog működni? Lesz-e olyan burkolat, lencse vagy árnyékolás, amely megváltoztatja a beeső fényt? Kültéri vagy erős UV-terhelésű környezetben kell-e működnie? Használati korlátok és mikor ne ezt válaszd Ne ezt válaszd, ha pontos, kalibrált luxértékre van szükség. Ne ezt válaszd, ha digitális I2C mérőmodult keresel kész luxadatokkal. Ne ezt válaszd, ha gyors fényimpulzusokat vagy nagy sebességű optikai jeleket kell mérni. Ne ezt válaszd, ha a rendszerben CdS alapú alkatrész használata megfelelőségi vagy környezetvédelmi okból nem engedett. Ne ezt válaszd, ha közvetlen relé-, motor- vagy LED-szalag kapcsolást vársz tőle, mert ez csak érzékelőelem, nem teljesítménykapcsoló. Műhelytitok Próbapanelen érdemes elsőként 10 kOhm körüli fix ellenállással kezdeni a feszültségosztót, mert így a GL5528 tartománya jól megfigyelhető tanulókapcsolásokban. A végleges értéket viszont mindig a tényleges fényviszonyok alapján állítsd be, mert egy asztali lámpa, egy ablak és egy zárt doboz teljesen más ADC-tartományt ad. Műszaki jellemzők Modell: GL5528, GL55 család Alkatrésztípus: CdS fotoellenállás, LDR Névleges fényellenállás: 10-20 kOhm 10 lux esetén Sötétellenállás: 1 MOhm Maximális feszültség: 150 V DC Maximális hődisszipáció: 100 mW Működési hőmérséklet: -30…+70 °C Spektrális érzékenység maximuma: 540 nm Válaszidő: 20 ms fényre, 30 ms sötétre Kialakítás: furatszerelt, kétlábú alkatrész Névleges érzékelőátmérő: kb. 5 mm Névleges lábhossz: kb. 32-34 mm Csomagolás: 10 darab érzékelő Dokumentáció GL55 fotoellenállás-család adatlap Csomag tartalma 10x 10k fotoellenállás-érzékelő #### 10k NTC hőmérő (10 db) A 10k NTC hőmérő (10 db) csomag tíz darab, MF52 típusú NTC (negatív hőkoefficiensű) termisztort tartalmaz, melyek 10 kΩ értéken működnek 25 °C-on. Ez a csomag ideális választás hőmérséklet-mérésre, automatizálási projektekhez, klimatizálási rendszerekhez, hobby elektronikai alkalmazásokhoz, fűtésszabályzáshoz vagy – akár többrészes mérőrendszerhez – tömeges felhasználásra is. A MF52 sorozat jellemzően kis méretű, gyors válaszidejű, stabil hőmérséklet-érzékelő, amelyet sok gyártó használ műszaki rendszerekben. Háttér Az NTC (Negative Temperature Coefficient) termisztor olyan hőmérséklet-érzékelő, amelynek belső ellenállása csökken, ha nő a hőmérséklet. Ez a tulajdonság teszi lehetővé, hogy a hőmérséklet-változást könnyen mérhető feszültségváltozássá alakítsuk például egy ellenállásosztó vagy Wheatstone-híd elrendezésben. Az MF52 sorozatú NTC-k jellemzően kis méretű kerámia-elektródákból és epoxi bevonatból állnak, gyors hőátadás jellemző rájuk. Egyes modellek adatlapjai szerint gyakori B-értékük 3435 K vagy 3950 K – ez a B-érték (vagy β-érték) a hőmérséklet-ellenállás függvényének exponenciális paramétere. (Pl. MF52‑103 típusnál 3435 K értéket is találtak forrásokban) (Hi3Dshop) Néhány további fontos fogalom és jellemző: B-érték (β): a két hőmérsékletpont közötti exponenciális görbe karakterisztikáját adja meg, jellemzően 3000–4000 K körüli érték. Tolerancia: gyakran ±5 % (vagy más, például ±1 %) – ez határozza meg, mennyire térhet el a tényleges ellenállás az elméleti görbétől (pl. ±5 % tolerancia MF52 típusoknál is szerepel)  Mérési hőmérséklettartomány: tipikusan –55 °C és +125 °C közötti működési tartomány Termikus időállandó: ez azt mutatja, mennyi idő alatt reagál a hőmérséklet-változásra (pl. 5–15 s tartományban lehet) – kisebb méret általában gyorsabb reakció. Teljesítmény-diszszipáció: kis teljesítményű alkalmazásoknál (pl. < a néhány mW tartomány) használják, hogy ne melegedjen fel önmagától. Az MF52 sorozat konstrukciója lehetővé teszi, hogy az érzékelő kis tömege és felülete gyors hőcserét biztosítson, így viszonylag alacsony hőtehetetlenséggel működjön. Találkozási lehetőségek Az alábbi konkrét alkalmazások segítenek, hol lehet hasznos ez a típus: Fűtés- és klímarendszer vezérlők (hőcserélő, visszatérő ág, kültéri érzékelés) Házi automatizálás (smart home): szoba- vagy csőhőmérséklet-mérés Energiamenedzsment: napelem, kollektor, bojler mérés Labor- és oktatási projektek, Arduino / ESP / Raspberry Pi rendszerek HVAC rendszerek hőmérséklet-felügyelete Többcsatornás mérőeszközök (10 db = akár 10 pontos monitorozás) Jellemzők Típus: MF52 sorozat Névleges ellenállás (25 °C-on): 10 kΩ B-érték (β): ~3435 K vagy 3950 K (függően modell) Érzékenység: 2.8…4.7%/K (nem lineáris), Tolerancia: ±5 % Méret: 3950, Mérési hőmérséklet-tartomány: –55 °C … +125 °C Reakcióidő (háromdimenzióból): ~5–15 s (tipikus) Maximális működési feszültség: kb. 30 V Teljesítmény-diszszipáció: alacsony (néhány mW tartomány) – mérést hamisítja! Kivezetés: két vezeték (vezetékes kivitel) Burkolat / bevonat: epoxy / epoxi fedés Kis hőtehetetlenség. Dokumentáció MF52 NTC érzékelő adatlap Csomag tartalma 10x érzékelő #### 10K NTC hőmérő szenzor (3950K, IP68) Van az a helyzet, amikor nem egy bonyolult, drága, “túlokosított” érzékelőre van szükséged, hanem egy egyszerű, jól bevált megoldásra, ami teszi a dolgát. Ez a 10K NTC hőmérő szenzor pont ilyen. Ha hőmérsékletet szeretnél mérni Arduino-val, ESP-alapú rendszerrel vagy más mikrokontrolleres projektben, ez a szenzor egy praktikus, költséghatékony és sokoldalúan használható választás. Vízálló kialakítása miatt nemcsak száraz beltéri környezetben vethető be, hanem ott is, ahol pára, fröccsenő víz vagy akár tartósan nedves környezet is előfordul. Az IP68 védelem és a hosszabb kábel különösen hasznos akkor, ha a szenzort nem közvetlenül az elektronikához közel kell elhelyezned. Ez a típus nem egy “dobozból kivéve azonnal kész” digitális szenzor, hanem egy klasszikus, analóg megoldás. Éppen ezért azok szeretik igazán, akik szeretik kézben tartani a saját projektjüket, és nem riadnak vissza attól, hogy a mért jelből a vezérlő számolja ki a hőmérsékletet. A jó hír az, hogy ez egy régóta használt, széles körben dokumentált technológia, amihez rengeteg példa, mintakapcsolás és szoftveres megoldás érhető el. Mi is ez pontosan? A 10K NTC hőmérő egy olyan érzékelő, amely a hőmérséklet változására az ellenállásának megváltozásával reagál. Minél melegebb a környezet, annál kisebb lesz az ellenállása. Ez első hallásra talán kicsit szárazan hangzik, de a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a szenzor “érzi” a hőmérsékletet, a vezérlőd pedig ebből az értékből ki tudja számolni a tényleges hőmérsékletet. A működés tipikusan egy egyszerű feszültségosztós kapcsolásra épül. A szenzor egy ismert ellenállással együtt egy analóg jelet ad, amit a mikrokontroller analóg bemeneten tud fogadni. Innen már a szoftver dolga, hogy a kapott értéket hőmérsékletté alakítsa. Vagyis ez a szenzor nem “digitálisan beszélget” a rendszereddel, hanem egy nyers, de jól használható jelet ad, amiből a vezérlő dolgozik. A 3950K B-érték azt mutatja meg, hogyan viselkedik a termisztor a különböző hőmérsékleteken. Neked ezt nem kell minden alkalommal fejben számolnod, de fontos tudni, hogy ez az adat szükséges a helyes számításhoz és a pontosabb eredményekhez. Miért jó választás? Azért, mert egyszerű, megbízható és sokféle feladatra használható. Nem kell hozzá külön tápellátás, nincs bonyolult kommunikációs protokoll, és jól beilleszthető egyedi fejlesztésekbe, hobbi projektekbe vagy prototípus rendszerekbe. A vízálló, fémhüvelyes kivitel miatt a szenzor olyan helyeken is használható, ahol egy hagyományos, csupasz érzékelő hamar problémába ütközne. Ha például csőhőmérsékletet figyelnél, vízközeli környezetben mérnél, vagy kültéren használnád, ez a kialakítás sokkal nyugodtabbá teszi a beépítést. A különböző kábelhosszak pedig abban segítenek, hogy ne kelljen kompromisszumot kötnöd az elhelyezésnél. Sok rendszerben pont az a gond, hogy a mérési pont fizikailag távolabb van az elektronikától. Ilyenkor különösen kényelmes, hogy nem kell rögtön toldásokban és házi barkács megoldásokban gondolkodnod. Mire használhatod? Ez a szenzor kifejezetten jó választás minden olyan feladatra, ahol egyszerű és kedvező árú hőmérsékletmérésre van szükség. Néhány tipikus felhasználási példa: Arduino alapú szobahőmérő építéséhez akvárium vízhőmérsékletének figyeléséhez kazán, fűtési cső vagy bojler közelében történő méréshez kültéri hőmérsékletméréshez vízálló kivitelben ventilátorok automatikus kapcsolásához hűtőrendszerek felügyeletéhez DIY automatizálási projektekhez ipari vagy félipari prototípus rendszerekhez egyszerű hőriasztási vagy hőmonitorozási feladatokhoz Az egyik legnagyobb előnye, hogy nem kell hozzá nagy rendszer, komoly költség vagy bonyolult integráció. Egy ügyesebb hobbi projektben ugyanúgy megállja a helyét, mint egy fejlesztési környezetben, ahol gyorsan szeretnél egy működő hőmérséklet-érzékelést beépíteni. Kinek ajánlott? Akkor fogod igazán szeretni ezt a szenzort, ha: mikrokontrolleres projekteken dolgozol, szereted az egyszerű, stabil alkatrészeket, nem baj, hogy a mért értéket szoftveresen kell feldolgozni, fontos a vízálló kivitel, szeretnéd a szenzort az elektronikától távolabb elhelyezni, nem feltétlenül a legdrágább vagy legösszetettebb megoldást keresed. Kezdőknek is jó lehet, ha már van némi alapjuk az analóg bemenetek használatában. Haladóknak pedig azért praktikus, mert könnyen testre szabható, és nem zárja be őket egy előre meghatározott digitális szenzorlogikába. Fontos tudnivaló vásárlás előtt Ez a termék analóg szenzor. Ez nem hátrány, csak másfajta használatot jelent, mint egy digitális, buszos szenzor. Vagyis a szenzor nem közvetlenül egy “kész” hőmérsékletadatot küld, hanem olyan jelet ad, amiből a vezérlőd számítja ki a hőmérsékletet. Emiatt szükséged lesz megfelelő szoftveres feldolgozásra, és a rendszer pontossága nemcsak magától a szenzortól, hanem a kapcsolástól, az ADC minőségétől és a számítás módjától is függ. Arduino rendszerekkel közvetlenül használható analóg bemeneten keresztül. ESP8266 és ESP32 esetén érdemes figyelembe venni az ADC működésének sajátosságait és pontosságát. Raspberry Pi esetén pedig külső ADC modulra van szükség, mert a Raspberry Pi önmagában nem rendelkezik natív analóg bemenettel! Az is fontos, hogy hosszabb kábel esetén az analóg jel érzékenyebb lehet a zajokra. Sok hobbiprojektben ez nem jelent komoly problémát, de ha zajos környezetben dolgozol vagy különösen stabil mérésre van szükséged, ezt érdemes előre számításba venni. Mikor nem ez lesz a legjobb választás? Nem ez a szenzor az ideális megoldás, ha: közvetlen digitális kommunikációra van szükséged, a lehető legegyszerűbb, kész hőmérsékletkiolvasást szeretnéd, kalibrálás nélkül is kiemelkedő pontosságot vársz, nagyon hosszú kábelen kell zavarbiztos mérést végezned, olyan rendszerbe építenéd, ahol nincs lehetőség analóg bemenet használatára. Ilyenkor érdemes lehet más szenzortípust keresni. Viszont ha egy jól használható, klasszikus, megbízható és pénztárcabarát érzékelőt szeretnél, ez az NTC szenzor továbbra is nagyon jó választás. Műszaki jellemzők Szenzor típusa: NTC termisztor Névleges ellenállás: 10 kΩ (25 °C-on) B-érték: 3950K Pontosság: 1% Kimenet: analóg ellenállás Kialakítás: vízálló, fémhüvelyes érzékelőfej Védelem: IP68 Kábelhossz: 0,5 m / 2 m / 3 m Csatlakozás: 2 vezeték Tápfeszültség: nem szükséges Dokumentáció Arduino alatti használat, mintakód [TavIR] NTC mintaalkalmazás [TavIR] Csomag 1x 0,5/1/2m NTC mérőszonda. #### 10k NTC hőmérőmodul Az NTC modul egyszerű ellenállásosztóként üzemel. A GND és a mérőkivezetés (S) közt 10k NTC hőmérő, az S és a Vcc közt 10k fix ellenállás került beépítésre. Így a hőfokváltozás egyszerűen feszültségváltozássá képeződik le. Az NTC hőellenállás -55…+160 fokig üzemképes, így ideális magashőmérsékletű aszaló, sörkollektor vagy napelem mérésére. Szolgáltatások Analóg bemenetre közvetlenül kapcsolható, Egyetlen kontrollerkivezetést igényel a használata, Tápfeszültség: 3.0…5V, Járulékos hardware-t nem igényel, Széles hőmérsékleti méréstartomány –55..+125 (160)°C, Folyamatos (analóg) jelkimenet, Mérési pontosság a feldolgozóprocesszortól függ, Kis hőtehetetlenség a kis méretnek köszönhetően. Kivezetés 1: GND, 2: Vcc, 3: Sensor. Dokumentáció MF52 NTC érzékelő adatlap Csomag 1x NTC hőmérőmodul #### 10uF kondenzátor (4x5mm, 16V, vezetékkivezetés, submini) [10db/pack] A kondenzátorok az elektronikák egyik alap építőköveti. Néhány standard típus minden esetben szükséges, hogy legyen könnyen hozzáférhetően. A 10uf kondenzátorok szűrésre, tápfesz-ingadozás kivédésére, DC-leválasztásra  alapvetően szükségesek. Jellemzők RoHS: Igen, Kapacitásérték: 10uF, Működési feszültség max. 16V, Szerelés: THT (furatszerelt), Test mérete: kb. 4mm(átm)  x 5mm(hossz), Kapacitás típusa: ELKO Huzalkivezetés mérete: Ø0.46 x ~15mm, Kivezetés/radiális: 1 raszter (2.54mm) Csomag 10x 10uF/16V ELKO #### 10uF kondenzátor (4x7mm, 35V, vezetékkivezetés) [10db/pack] A kondenzátorok az elektronikák egyik alap építőköveti. Néhány standard típus minden esetben szükséges, hogy legyen könnyen hozzáférhetően. A 10uf kondenzátorok szűrésre, tápfesz-ingadozás kivédésére, DC-leválasztásra  alapvetően szükségesek. Jellemzők RoHS: Igen, Kapacitásérték: 10uF, Működési feszültség max. 35V, Szerelés: THT (furatszerelt), Test mérete: kb. 4mm(átm)  x 7mm(hossz), Kapacitás típusa: ELKO Huzalkivezetés mérete: Ø0.46 x ~25mm, Kivezetés/radiális: 1 raszter (2.54mm) Dokumentáció LUXON ELKO kapacitások / SX sorozat (adatlap) Csomag 10x 10uF/35V ELKO #### 12×12 mm-es nyomógomb modul színes sapkával (5 darabos készlet Arduino) Ez a 12×12 mm-es nyomógomb modul a klasszikus Arduino alapkészletek gyakori eleme, amelyet elsősorban fejlesztői célokra, tesztáramkörökhöz és interaktív gombos bemenetek kialakításához használnak. A nyomógomb saját nyomóereje (~180gf) és jól érzékelhető kapcsolási útja (0,13 mm) révén pontos és megbízható működést biztosít gyakorló- vagy végleges vezérlőpanelekhez. A csomag tartalmaz 5 darab aranyozott érintkezőjű kapcsolót, amelyek hordozópanelje strapabíró, tűzálló poliészter alapú NYÁK (UL94V minősítés). A háromlábú 2,54 mm-es kivezetés közvetlenül illeszthető breadboardra vagy jumperes bekötésre, így gyorsan integrálható bármely mikrovezérlős projektbe. A beépített 10 kΩ felhúzóellenállás egyszerűsíti a logikai szint kezelését digitális bemeneteknél – külön külső ellenállás nem szükséges. A tartozék színes gombsapkák nemcsak jól láthatóak, de könnyen cserélhetők is, így egy panelen több gomb funkció is jól megkülönböztethető. A kapcsolók kontaktanyaga nikkel- és aranybevonatú réz, ami garantálja a hosszú élettartamot és stabil elektromos kapcsolatot, akár 100.000 kapcsolásig. A modul hőmérséklet-tartománya széles (-30 °C … +85 °C), így mérsékelt kültéri vagy hőterhelt ipari környezetben is alkalmazható. A maximálisan kapcsolható feszültség 12 V DC, maximális áram 50 mA – digitális vezérléshez és GPIO bemenetekhez ideális. Fő előnyök 12×12 mm méretű, strapabíró mechanikus nyomógomb Arduino és fejlesztőpanelekhez Előre beépített 10 kΩ felhúzóellenállás – egyszerűbb csatlakoztatás Színes gombsapkák a könnyebb azonosítás érdekében 3‑lábú (2,54 mm-es) lábkiosztás – kompatibilis breadboarddal Tartós aranyozott kontaktusok – hosszú élettartam, akár 100.000 kapcsolás Műszaki jellemzők Kapcsolható feszültség: max. 50 V DC (preferált: 3.3….12V) Kapcsolható áram: max. 50 mA Kapcsolási élettartam: legalább 100.000 ciklus Kapcsolási út: 0,13 ± 0,05 mm Nyomóerő: 180 gf Kapcsolat anyaga: nikkel‑réz alapon aranyozott érintkezők Hordozó anyaga: poliészter (UL94V minősítés) Szigetelési ellenállás: ≥100 MΩ (100 V DC, 1 perc) Kontaktellenállás: ≤100 mΩ Működési hőmérséklet: −30 °C … +85 °C Beépített ellenállás: 10 kΩ ±5% (felhúzó, pull-up) Lábkiosztás: 3 pin, 2,54 mm raszter Gombméret: 12 × 12 mm modulon, cserélhető gombsapkával Csomag tartalma 5x 12×12 mm-es nyomógomb-modul beépített felhúzóellenállással 5x színes gombsapka (véletlenszerű színekben) #### 125 kHz RFID kulcstartó (EM4305/T5577 írható) [színes] A 125 kHz RFID kulcstartó (EM4305/T5577 írható) [színes] olyan passzív RFID azonosító, amely 125 kHz-es, EM4100 kódolású rendszerekhez használható. Akkor kerül elő, amikor nem egyszerű fix kódos kulcsra van szükség, hanem olyan RFID tagre, amely megfelelő íróval új azonosítót vagy meglévő kártyáról átvett kódot kaphat. A 125 kHz RFID kulcstartó (EM4305/T5577 írható) [színes] beléptető, jelenlét-ellenőrző, oktatási vagy tesztrendszerben lehet hasznos, ahol a kulcs könnyen hordozható, kulcskarikára tehető, és nincs szüksége saját elemre. Az olvasó elektromágneses tere látja el energiával, ezért a használat közbeni döntő paraméter nem a tápfeszültség, hanem az olvasó frekvenciája, kódolása és az írási támogatás. A legfontosabb korlát: a 125 kHz RFID kulcstartó (EM4305/T5577 írható) [színes] nem 13,56 MHz-es MIFARE vagy NFC kulcs. Ha a rendszered MIFARE, NTAG, NFC vagy ISO14443 alapú, akkor más típusú RFID kulcstartót kell választani. Azaz a 125 kHz RFID kulcstartó (EM4305/T5577 írható) [színes] egy 125 kHz-es, EM4305/T5577 R/W chipre épülő, passzív, írható-olvasható RFID kulcs EM4100 kódolású azonosítási rendszerekhez. Működés A 125 kHz RFID kulcstartó (EM4305/T5577 írható) [színes] önálló tápellátás nélküli RFID tag. Az olvasó közelében a tag antennája energiát vesz fel, majd az olvasó felé visszaküldi az azonosításhoz szükséges adatot. A beépítésnél ezért nem vezetékezni kell a kulcstartót, hanem a megfelelő 125 kHz-es olvasót, íróeszközt és vezérlőoldali jogosultságkezelést kell jól megválasztani. A kulcstartó írható, de az íráshoz olyan RFID író vagy másoló szükséges, amely kezeli a T5577/EM4305 R/W típusú 125 kHz-es tageket. Egy sima csak-olvasó 125 kHz-es modul az azonosítót be tudja olvasni, de nem írja át a kulcstartót. A szín véletlenszerűen érkezik: fekete, narancs, piros, szürke, kék vagy lila lehet. Ez készletkezelésnél és felhasználói csoportok jelölésénél hasznos, de konkrét színre épített azonosítási rendszerhez a színválasztás !!!. Felhasználási példák Beléptető rendszerekben pótkulcsként vagy új jogosultsági kulcsként használható, ha a rendszer 125 kHz EM4100 kódolást fogad. Oktatási RFID laborban jól használható 125 kHz-es olvasási és azonosítási példákhoz. RDM6300-alapú Arduino vagy mikrokontrolleres RFID demóban az olvasott azonosító feldolgozására alkalmas. Jelenlét-ellenőrző prototípusban felhasználói azonosítóként alkalmazható. Szekrényzár, beléptetővezérlő vagy tesztpad próbájánál használható, ha az olvasó és az író támogatja a 125 kHz-es EM4100/T5577 környezetet. Kisebb üzemeltetési környezetben jogosultságcsere vagy elveszett kulcs pótlása esetén használható, ha a másolás és programozás jogszerű és saját rendszerben történik. Kompatibilitás és beüzemelés Mire figyelj? Mit okoz? 125 kHz-es olvasót használsz? Csak 125 kHz-es RFID rendszerben használható. 13,56 MHz-es NFC/MIFARE olvasóval nem működik. EM4100 kódolást vár a rendszer? A kulcstartó EM4100 kódolású 125 kHz ID kulcsolvasóval illeszthető. Írni is szeretnéd a kulcsot? T5577/EM4305 írását támogató RFID író szükséges. Csak olvasómodulod van? Az azonosító olvasása működhet, de a kulcstartó átírása nem. Fix színre épül a nyilvántartás? A csomag véletlenszerű színű kulcstartót tartalmaz. Arduino vagy mikrokontrolleres projektben használod? A kulcsot nem a mikrokontrollerhez kell illeszteni, hanem a 125 kHz-es olvasómodulhoz. Döntés előtt ellenőrizendő adatok Jellemző Érték Rendszerfrekvencia 125 kHz Kódolás EM4100 Írható chip támogatása T5577/EM4305 Olvasó típusa 125 kHz ID kulcsolvasó Író típusa T5577/EM4305 kompatibilis író Mechanikai méretkorlát 41×32×4,3 mm ±0,2 mm Használati korlátok – mikor ne ezt válaszd? ha a rendszered 13,56 MHz-es MIFARE, NTAG vagy NFC azonosítót használ. ha gyárilag fix, csak olvasható EM4100 kulcsra van szükséged. ha az íróeszközöd nem támogatja a T5577/EM4305 tagek programozását. ha a terméket kültéri, vegyszeres vagy vízterheléses alkalmazásra igazolt IP-védettségi adat nélkül. Műhelytitok 125 kHz-es RFID-nél sok hibakeresés ott csúszik félre, hogy a kulcstartó, az olvasó és az író mind “RFID” néven fut, de nem ugyanazt a frekvenciát és kódolást kezelik. A 125 kHz RFID kulcstartó (EM4305/T5577 írható) [színes] akkor jó választás, ha a rendszer 125 kHz-es EM4100 azonosítást használ, és a programozáshoz valóban T5577/EM4305 kompatibilis író van kéznél. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Terméktípus Passzív RFID kulcstartó / tag Belső chip T5577/EM4305, R/W típus Frekvencia 125 kHz Típus Írható és olvasható ID Standard / protokoll Standard 125 kHz Kompatibilitás 125 kHz ID kulcsolvasó, EM4100 kódolás Olvasási távolság 1-15 cm Anyag ABS Méret 41×32×4,3 mm ±0,2 mm Tömeg 4,7 g ±0,3 g Működési hőmérséklet -20..+55 °C Energiaforrás Nem igényel Szín Többféle: fekete, narancs, piros, szürke, kék, lila, stb. Csomag 1× 125 kHz RFID kulcstartó (EM4305/T5577 írható) (kiválasztott színben) #### 125 kHz RFID kulcstartó (fix kód, fekete) A 125 kHz RFID kulcstartó a klasszikus RFID beléptető/ellenőrző rendszerek létfontosságú eleme. Jellemzők Anyaga: ABS, Típus: olvasható ID, Frekvencia: 125 kHz, Szín: fekete, Standard és protokoll: Standard 125kHz, Olvasási távolság: 1~15cm, Méret: 41×32×4.3mm±0.2mm, Tömeg: 4.7g±0.3g, Működési hőmérséklet: -20..+55 °C, Energiaforrás: nem igényel. Csomag tartalma 1x RFID 125 kHz kulcs Kompatibilitás 125 kHz ID kulcsolvasó, EM4100 kódolás. #### 125 kHz RFID kulcstartó (fix kód, kék) A 125 kHz RFID kulcstartó a klasszikus RFID beléptető/ellenőrző rendszerek létfontosságú eleme. Jellemzők Anyaga: ABS, Típus: olvasható ID, Frekvencia: 125 kHz, Szín: kék, Standard és protokoll: Standard 125kHz, Olvasási távolság: 1~15cm, Méret: 41×32×4.3mm±0.2mm, Tömeg: 4.7g±0.3g, Működési hőmérséklet: -20..+55 °C, Energiaforrás: nem igényel. Csomag tartalma 1x RFID 125 kHz kulcs Kompatibilitás 125 kHz ID kulcsolvasó, EM4100 kódolás. #### 125 kHz RFID kulcstartó (fix kód, lila) A 125 kHz RFID kulcstartó a klasszikus RFID beléptető/ellenőrző rendszerek létfontosságú eleme. Jellemzők Anyaga: ABS, Típus: olvasható ID, Frekvencia: 125 kHz, Szín: lila, Standard és protokoll: Standard 125kHz, Olvasási távolság: 1~15cm, Méret: 41×32×4.3mm±0.2mm, Tömeg: 4.7g±0.3g, Működési hőmérséklet: -20..+55 °C, Energiaforrás: nem igényel. Csomag tartalma 1x RFID 125 kHz kulcs Kompatibilitás 125 kHz ID kulcsolvasó, EM4100 kódolás. #### 125 kHz RFID kulcstartó (fix kód, narancs) A 125 kHz RFID kulcstartó a klasszikus RFID beléptető/ellenőrző rendszerek létfontosságú eleme. Jellemzők Anyaga: ABS, Típus: olvasható ID, Frekvencia: 125 kHz, Szín: narancs, Standard és protokoll: Standard 125kHz, Olvasási távolság: 1~15cm, Méret: 41×32×4.3mm±0.2mm, Tömeg: 4.7g±0.3g, Működési hőmérséklet: -20..+55 °C, Energiaforrás: nem igényel. Csomag tartalma 1x RFID 125 kHz kulcs Kompatibilitás 125 kHz ID kulcsolvasó, EM4100 kódolás. #### 125 kHz RFID kulcstartó (fix kód, pink) A 125 kHz RFID kulcstartó a klasszikus RFID beléptető/ellenőrző rendszerek létfontosságú eleme. Jellemzők Anyaga: ABS, Típus: olvasható ID, Frekvencia: 125 kHz, Szín: pink/rózsaszín, Standard és protokoll: Standard 125kHz, Olvasási távolság: 1~15cm, Méret: 41×32×4.3mm±0.2mm, Tömeg: 4.7g±0.3g, Működési hőmérséklet: -20..+55 °C, Energiaforrás: nem igényel. Csomag tartalma 1x RFID 125 kHz kulcs Kompatibilitás 125 kHz ID kulcsolvasó, EM4100 kódolás. #### 125 kHz RFID kulcstartó (fix kód, piros) A 125 kHz RFID kulcstartó a klasszikus RFID beléptető/ellenőrző rendszerek létfontosságú eleme. Jellemzők Anyaga: ABS, Típus: olvasható ID, Frekvencia: 125 kHz, Szín: piros, Standard és protokoll: Standard 125kHz, Olvasási távolság: 1~15cm, Méret: 41×32×4.3mm±0.2mm, Tömeg: 4.7g±0.3g, Működési hőmérséklet: -20..+55 °C, Energiaforrás: nem igényel. Csomag tartalma 1x RFID 125 kHz kulcs Kompatibilitás 125 kHz ID kulcsolvasó, EM4100 kódolás. #### 125 kHz RFID kulcstartó (fix kód, sötét zöld) A 125 kHz RFID kulcstartó a klasszikus RFID beléptető/ellenőrző rendszerek létfontosságú eleme. Jellemzők Anyaga: ABS, Típus: olvasható ID (nem írható!), Frekvencia: 125 kHz, Szín: sötét zöld, Standard és protokoll: Standard 125kHz, Olvasási távolság: 1~15cm, Méret: 41×32×4.3mm±0.2mm, Tömeg: 4.7g±0.3g, Működési hőmérséklet: -20..+55 °C, Energiaforrás: nem igényel. Csomag tartalma 1x RFID 125 kHz kulcs Kompatibilitás 125 kHz ID kulcsolvasó, EM4100 kódolás. #### 125 kHz RFID kulcstartó (fix kód, szürke) A 125 kHz RFID kulcstartó a klasszikus RFID beléptető/ellenőrző rendszerek létfontosságú eleme. Jellemzők Anyaga: ABS, Típus: olvasható ID, Frekvencia: 125 kHz, Szín: szürke, Standard és protokoll: Standard 125kHz, Olvasási távolság: 1~15cm, Méret: 41×32×4.3mm±0.2mm, Tömeg: 4.7g±0.3g, Működési hőmérséklet: -20..+55 °C, Energiaforrás: nem igényel. Csomag tartalma 1x RFID 125 kHz kulcs Kompatibilitás 125 kHz ID kulcsolvasó, EM4100 kódolás. #### 125 kHz RFID kulcstartó (fix kód, világos zöld) A 125 kHz RFID kulcstartó a klasszikus RFID beléptető/ellenőrző rendszerek létfontosságú eleme. Jellemzők Anyaga: ABS, Típus: olvasható ID, Frekvencia: 125 kHz, Szín: világos zöld, Standard és protokoll: Standard 125kHz, Olvasási távolság: 1~15cm, Méret: 41×32×4.3mm±0.2mm, Tömeg: 4.7g±0.3g, Működési hőmérséklet: -20..+55 °C, Energiaforrás: nem igényel. Csomag tartalma 1x RFID 125 kHz kulcs Kompatibilitás 125 kHz ID kulcsolvasó, EM4100 kódolás. #### 125 kHz RFID kulcstartó (fix kód) [színes] A 125 kHz RFID kulcstartó a klasszikus RFID beléptető/ellenőrző rendszerek létfontosságú eleme. Jellemzők Anyaga: ABS, Típus: olvasható ID, Frekvencia: 125 kHz, Standard és protokoll: Standard 125kHz, Olvasási távolság: 1~15cm, Méret: 41×32×4.3mm±0.2mm, Tömeg: 4.7g±0.3g, Működési hőmérséklet: -20..+55 °C, Energiaforrás: nem igényel. Csomag tartalma 1x RFID 125 kHz kulcs (véletlenszerűen: narancs, sárga, szürke, piros, fekete, zöld). Kompatibilitás 125 kHz ID kulcsolvasó, EM4100 kódolás. #### 125 kHz RFID kulcstartó (T5577 chip írható) – KÉK [10db/pack] A 125 kHz RFID kulcstartó a klasszikus RFID beléptető/ellenőrző rendszerek létfontosságú eleme. A T5577 kártyák az írható kártyák közé tartoznak, melyek egyedi sorozatszámmal láthatóak el vagy egy meglévő kártya másolatát lehet elkészíteni! A csomag 10 db írható proxy-t tartalmaz! Jellemzők Anyaga: ABS, Típus: írható és olvasható ID, Frekvencia: 125 kHz, Standard és protokoll: Standard 125kHz, Olvasási távolság: 1~15cm, Méret: 41×32×4.3mm±0.2mm, Tömeg: 4.7g±0.3g, Működési hőmérséklet: -20..+55 °C, Energiaforrás: nem igényel Belső chip: T5577 (R/W típus!). Kompatibilitás 125 kHz ID kulcsolvasó, EM4100 kódolás. Csomag tartalma 10x RFID 125 kHz kulcs T5577 írható #### 125kHz RFID olvasó (RDM6300) A SiLabs F330 (8×51) mikrokontroller segítségével megvalósított 125 kHz érintés nélküli kommunikáció az RFID/Proximity kártyák fixkódos és írható/olvasható sorozataival működik együtt. Az RDM6300 áramkör kimeneten egyszerű soros adatkommunikációval az antenna hatósugarában megjelenő kártya kódját adja vissza. A modul 8 kivezetését tartalmazó SOIC8 tokozatú (ATTINY13 (?)) központi processzorral készül. A funkcionalitás, és használhatóság azonos a kétféle szerelésű modell esetén. Műszaki adatok Áramfelvétel: max. 50mA, Nyugalmi áram: 14mA, Rendszerfeszültség: 4.5…5.5V, Működési frekvencia: 125kHz, Olvasási táv: 20…50mm, Dekódolási idő: <100ms, Kompatibilis kártyák: EM4100 típus, Kommunikáció: RS-232 TTL, Kommunikáció paraméterek: 9600,8,n,1, Protokoll: UART/Weigand26, Működési hőmérséklet: -10..70 &deeg;C, Páratartalom: 5%..95% RH. Csomag tartalma 1x RDM6300 RFID modul, 1x olvasóantenna (125kHz hangolt). Kompatibilitás Diecimila/Duemilanove/R3, Mega1280/Mega2560/ADK, ARM család, PIC család, AVR család, stb. Szoftvertámogatás Bascom-AVR, Arduino, C Dokumentáció RDM6300 (125kHz) RFID olvasó adatlap RDM6300 (125kHz) alkalmazási minta #### 128×64 grafikus TFT/LCD (128*64, SPI/Paralell, kék, ST7920) Az 12864B típusú grafikus LCD kijelző az ST7920 vezérlőn alapul – amely egy nagyon népszerű és támogatott vezérlőchip az Arduino eszközök közt. Könnyen használható és kompatibilis a legtöbb mikrokontrollerrel. Az 12864B grafikus LCD-modul egy 128 x 64 pixelt tartalmazó LCD-kijelző kék háttérvilágítással és fehér pixelekkel. A kijelző teljesen programozható, és képes a grafika és a szöveg kombinációját is megjeleníteni. A szöveget is grafikaként kezeli, azaz a képpontok közti átfedést az eljáráskönyvtára kezeli le. A szövegíráson kívül a 12864B LCD lehetővé teszi a felhasználó számára vonalak, körök és négyzetek, diagramok rajzolását, egyedi képpontok beállítását vagy újradefiniálását, a kijelző egyes blokkjainak törlését, Az LCD 12864B (128×64) grafikus kék színű háttérvilágítású LCD kijelző modul kivezetései szitázottak, hogy segítsék a könnyű bekötést. Jellemzők Modell: LCD12864B-V2.3 Vezérlő IC: ST7920 Felbontás: 128×64 pixel Pixel színe: fehér Háttérvilágítás: kék Rendszerfeszültség/bemenet: 5V Adatvonal:8 bites párhuzamos, illetve Soros SPI busz Méret (mm): 94(h)x70(sz)x12(ma) Grafikai terület/látható terület: 72mm x 40mm Kijelző mód: TN/STN Működési hőfoktartomány: -30…80 °C, Támogatás Arduino UNO/Mega/Leonardo, ESP8266. Dokumentáció Arduino beépített library U8G library (Minta: U8G használat mintakód) U8G library (SPI módú használat) Csomag 1x 12864B kijelzőmodul #### 12V digitális termosztát modul – beépíthető, tokos kivitelű hőmérséklet-szabályozó (W1209WK/W1209) A W1209WK digitális termosztát egy kompakt, intelligens hőmérséklet-szabályozó modul 12 V DC tápfeszültséggel, amely precíz vezérlést biztosít hűtés vagy fűtés esetén. A modul tokozott, bepattintható kivitelben érhető el, így könnyen beépíthető vezérlőpanelekbe, szekrényekbe vagy prototípusokba. Beépített LED kijelzővel, NTC érzékelővel és programozható paraméterekkel rendelkezik, így alkalmas automatizálási, inkubátor-, akvárium-, növényházi vagy egyéb környezeti hőmérséklet-szabályozási alkalmazásokhoz. Fő előnyei Egyszerű beállítás három nyomógombbal. Hűtési (C) és fűtési (H) üzemmód. Széles hőmérséklet-tartomány (–50 … +110 °C). Kalibrálható szenzor és késleltetett indítás funkció. Tokozott, bepattintható kivitel, panelbarát rögzítéssel. Működési elv A W1209WK digitális termosztát NTC érzékelőn keresztül méri a környezeti hőmérsékletet. A felhasználó beállítja a célhőmérsékletet (setpoint) és a visszakapcsolási különbséget (hiszterézis). A relé automatikusan kapcsolja a kimenetet a mért érték alapján: Fűtési módban (H): ha a hőmérséklet a beállított érték alá esik, a relé bekapcsol. Hűtési módban (C): ha a hőmérséklet a beállított érték fölé nő, a relé bekapcsol. A paraméterek (P0–P8) programozhatók, és a készülék nem felejtő memóriában tárolja az értékeket. Beállítható hőmérséklet-korrekció, késleltetett indítás, felső- és alsó hőmérséklet-határ, valamint riasztás funkció. A bepattintható ház a nyílt paneles W1209 továbbfejlesztett, biztonságosabb változata: megvédi az elektronikát a portól és a mechanikai sérülésektől, miközben a beépítés gyors és stabil. A beépített relé alapvetően külső teljesítményrelé meghajtására szolgál! Felhasználás Akváriumok, terráriumok fűtésének / hűtésének automatizálása Növényházi vagy inkubátor rendszerek hőmérséklet-szabályozása Hűtő- és fűtőberendezések vezérlése Sörfőző-, fermentáló- és érlelőkamrák stabil hőmérséklete DIY / maker projektek Arduino, ESP32, Raspberry Pi rendszerekkel Oktatási, automatizálási és IoT-fejlesztési kísérletek Alapadatok Tápfeszültség: 12 V DC Relé kimenet: 1 db 10A/12V DC (a relé 10A/250V AC) Mérési tartomány: –50 °C … +110 °C Pontosság: ± 0,1 °C Hiszterézis (visszatérési különbség): 0,1 – 30 °C Beállítható felső határ (P2): max. +110 °C Beállítható alsó határ (P3): min. –50 °C Hőmérséklet-korrekció (P4): –15 … +15 °C Késleltetett indítás (P5): 0 – 10 perc Riasztás (P6): –50 … +110 °C, kikapcsolható Egységválasztás: Celsius / Fahrenheit (C/F gomb) Gyári visszaállítás: P8 = ON Hőmérséklet-érzékelő: NTC 10 kΩ, 3950 B érték Érzékelő kábel hossza: ~0,5 m Kijelző: 3-jegyű LED Vezérlőgombok: SET, C/F (+/–), Power Tokozás: műanyag, bepattintható panelbe építéshez Méretek: 48 × 40 × 14 mm Üzemi hőmérséklet: –10 … +60 °C Tárolási páratartalom: 20 – 85 % RH Alternatív nevek és színek / típusnév variánsok Az alábbi elnevezések gyakran előfordulnak a W1209 modul kapcsán: XH-W1209 – alternatív típusnév TH-50110 – hazai elnevezés, kompatibilis modul W1209 Red – piros kijelzős változat W1209 Blue – kék kijelzős változat W1209WK – tokos (burkolt) változat XH-W1209 digitális termosztátház kijelzővel – tokozott kivitelű változat OEM W1209 átlátszó ház – házasított változat Dokumentációs és kapcsolódó linkek W1209 termosztát magyar nyelvű leírás W1209WK használati útmutató (EN és HU) Csomag 1x W1209WK termosztát hőmérővel #### 16 csatornás, 100 MHz logikai analizátor (Cypress/Saleae 16) Ha nem tudjuk, hogy a szoftverünk, hardverünk vagy a kommunikációs protokollunk van elrontva – akkor drága órákat veszítünk és rossz helyen keressük a hibát. Egy logikai analizátor segítségével azonnal megtaláljuk a akár a hardver, akár a kommunikációban megbújó hibát. Sok csatorna esetén vagy nagyon gyors jelekhez a 16 csatornás / 100MHz-s logikai analizátor a segítség. A logikai analizátor a digitális világban olyan alapműszer, mint egy multiméter. Az eszköz segítségével a nullák és egyesek sorozata vizuálisan megjeleníthető, kiértékelhető és akár későbbi összehasonlításhoz elmenthető. A logikai analizátor abban különbözik egy oszcilloszkóptól, hogy nem képes a jelszint nagyságáról, feszültségszintjéről tájékoztatást adni – ugyanakkor az analizátor lehetővé teszi, hogy a gyűjtött adatokat a PC-n részletesen kielemezzük és a hibát vagy a helyes működést bizonyítsuk. Ez a logikai analizátor jelenleg 16 csatornán, akár 17 különböző kommunikációs szabványt is képes azonnal felismerni és elemezni (lásd a részletes leírásnál). A tizenhat vizsgálandó csatorna lehetővé teszi, hogy a vizsgálandó protokollokat egymással párhuzamosan, differenciálva is vizsgálhassuk. Például egy Arduino esetén a soros port (Tx/Rx kivezetések), az I2C port (A4, A5 lábak) mellett, ezzel egyidejűleg az SPI porton (10, 11, 12 és 13 digitális kivezetések) zajló folyamatokat egyidejűleg figyeljük. A logikai analizátor FPGA-ra és Cypress kontrollerre épül. A nagy sávszélességet a tömörítéssel lehetett elérni a háttérben, így a 8ch/24MHz analizátornál sokkal pontosabb és részletesebb képet kaphatunk. Flexibilis kialakításának köszönhetően a meghajtóprogramjának segítségével egyszerűen újraprogramozható, melyet így lehet az egyes analizátor-programokhoz illeszteni (a szoftverek tartalmazzák a meghajtóprogramok telepítésének módját). Az eszközt számos szoftverrel lehet használni, azonban fejlesztés alatti (Béta) verziókkal az eszköz szoftveresen hibázhat! A csomag 20 eres szalagkábelt illetve 4 csipeszt tartalmaz. kiegészítésnek javasolt 10 eres szalagkábeles csipesz használata! A logikai analizátor közös földelést használ a számítógéppel. Magas feszültségű rendszerek tesztelésekor kérjük, használjon „USB leválasztót” a megfelelő szigetelési intézkedések megvalósításához. Ellenkező esetben nagy a kockázata annak, hogy a logikai analizátor vagy a számítógép megsérül!!! Műszaki jellemzők 16 csatorna, Trigger-támogatás: felfutó él, lefutó él, alacsony szint, magas szint, max. 100 MHz mintavételi frekvencia, 10 milliárd minta tárolása, elemzése (100 Hz .. 24 MHz mintavétel esetén is), Max. bemeneti feszültség: 5V névleges jelszintek [+/- 50V(védelem, nemismétlődő)], Bemenetei impedancia: 180kOhm/7pF, Mérési frekvencia: 100MHz @ 2 csatorna; 50MHz @ 4 csatorna, 25MHz @ 8 csatorna, 12.5MHz @ 16 csatorna. (Csak alacsony USB latency esetén ad pontos mérést! -> USB HUB használata nem javasolt!) Mintavételezési/feldolgozási frekvenciák: 100MHz, 80MHz, 50MHz, 40Mhz, 32MHz, 25MHz, 16MHz, 12.5MHz, 10MHz, 8MHz, 6MHz, 5MHz, 4MHz, 2MHz, 1MHz, 500KHz, 250KHz, Szintfigyelés: LVTTL szintek, Támogatott és elemzett protokollok CAN, DMX/DMX-512, I2C/TWI, I2S/PCM, Manchester, 1-Wire, aszinkron soros, egyszerű párhuzamos, SPI, UNI/O, stb. A logikai analizátor a következő szoftverekkel került tesztelésre és működtetésre Saleae Logic (Windows: 1.1.15), Sigrok. A csomag tartalma 1x Logikai analizátor (Saleae / 16 kompatibilis), 1x USB kábel, 1x telepítő DVD; 4x csipesz; 1x 20 eres csatlakozókábel. Dokumentáció 16 csatornás logikai analizátor kezelési utasítás #### 16 csatornás, 400 MHz logikai analizátor (DreamSourceLab/DSLogic U2Basic) Ha nem tudjuk, hogy a szoftverünk, hardverünk vagy a kommunikációs protokollunk van elrontva – akkor drága órákat veszítünk és rossz helyen keressük a hibát. Egy logikai analizátor segítségével azonnal megtaláljuk a akár a hardver, akár a kommunikációban megbújó hibát. A DSLogic U2Basic egy USB-alapú logikai analizátor, amely hordozható méretű (79x74x9mm), ám nagy teljesítményű (akár 400 MHz-es mintavételezési frekvenciával). A könnyen használható és platformokon átívelő szoftverrel, a DSView-val használható az áramkörök hibakeresésére és elemzésére, a digitális jelfolyam megfigyelésére és a különféle protokollok dekódolására. Logikai analizátor, NEM oszcilloszkóp! (Nincs analóg bemenete!) A logikai analizátor közös földelést használ a számítógéppel. Magas feszültségű rendszerek tesztelésekor kérjük, használjon „USB leválasztót” a megfelelő szigetelési intézkedések megvalósításához. Ellenkező esetben nagy a kockázata annak, hogy a logikai analizátor vagy a számítógép megsérül!!! A DSLogic előnyei 256 Mbit (64MByte) beépített memória a valós idejű adatminta-vételezés érdekében 1,6 Gbps-ig. Más belépő szintű logikai analizátorok esetén a a sávszélesség- vagy memóriamélység-jellemzők kompromisszumot jelentenek, miközben csökkentik az ilyen logikai analizátorok határait. Ennek oka, hogy a valós idejű átvitel az USB-felületen keresztül, az adatok tárolása a gazdaszámítógépen történik. Ez jó megoldás a memóriamennyiség problémájára – de az USB sávszélessége korlátozott, így csak 200-300 Mbps mintavételi sávszélesség érhető el. Az DSLogic a belső FPGA + BRAM-ot használja tárhelyként, így 1.6 Gbps mintavételi sávszélességgel rendelkezik, de a memóriamélysége csak 216 Kbit. Kombinált, fejlett trigger funkciók, könnyen beállítható összetett triggerfeltételek. Logikai analizátorok esetén fontos a mintavételi hely pontossága. A hardware közeli (és nem szoftverből generált) triggerfeldolgozás a pontos jelmeghatározást segíti nagysebességű jelek esetén – adatvesztés nélkül. Folyamatosan állítható küszöbszint. A nagy sebességű komparátor mintavevő áramkörének szintje alapján nem csak a küszöbszint szintjét állítható be a különböző jelszabványokhoz (1,2 V / 1,5 V / 1,8 V / 3,3 V / 5,0 V), hanem a szintállítás a 100 mV-nál kisebb zajszint érdekében nagymértékben csökkenti a hamis pozitív eredményeket. A legtöbb belépő szintű logikai analizátor szabványos interfész chipet használ, rögzített feszültségszintet határoz meg, nem lehet nemszabványos jelsfeldolgozást végezni velük. Az árnyékolt kábelköteg alapfelszereltség a csúcskategóriás logikai analizátorokon, így biztosíthatja a mintavételezett jeláramkörök integritását, csökkentve a mintavételezett jel torzításának mértékét. A legtöbb belépő szintű logikai analizátor, amely hagyományos DuPont kábelt használ a logikai analizátor és a mért jel összekapcsolására, az impedancia szakadások és a földelési reflexiók problémák súlyos torzítást okoznak a jelben, ami befolyásolja a logikai analizátort a mért jelszint megítélésében. A PC-szoftver nyílt forráskódú architektúrát használja, immár akár 44 féle protokollelemzési képességet is támogat. De saját protokollelemzési eljárás írásra is van mód. Műszaki jellemzők 16 digitális csatorna Max. 400 MHz-es mintavételezési frekvencia Max. 256 Mbit hardveres memória Max 16G mintavétel (stream mód) Árnyékolt mintavevő kábelek Unibody alumínium ház Állítható küszöb/trigger-feszültség: 0V ~ 5V (0.1V lépésköz) [Logikai áramköri: 5V, 3,3V, 2,5V, 1,8V, 1,5V, 1,2V, 1,0V, …)] ESD védett bemenetek Max. bemeneti feszültség: 5V névleges jelszintek [+/- 30V(védelem, nemismétlődő)], Bemenetei impedancia: 250kOhm/10pF, Mérési frekvencia: 400MHz @ 4 csatorna; 200MHz @ 8 csatorna, 100MHz @ 16 csatorna. Tápfeszültség: 5V DC ±5% (USB) Teljesítményigény: max. 2 W Működési módok: Puffer mód: 400MHz 4 csatorna használatakor, 200MHz 8 csatorna használatakor, 100MHz 16 csatorna használatakor Stream mód: 100MHz 3 csatorna használatakor, 50MHz 6 csatorna használatakor, 25MHz 12 csatorna használatakor, 20MHz 16 csatorna használatakor Max. mintavételi szám Puffer mód (RLE tömörítés nélkül): 256M Puffer mód (RLE tömörítéssel): 16G Stream mód: 16G Hiba/pontosság Minimális adatgyűjtési impulzusszélesség: 5ns Adatgyűjtési pontosság: ± mintavételi intervallum (például: ±10ns@100M mintavételezés, ±1us@1M mintavételi gyakoriság) Zavarvédelem: mindegyik csatorna független árnyékolási földet biztosít. Támogatott és elemzett protokollok CAN, DMX/DMX-512, I2C/TWI, I2S/PCM, Manchester, 1-Wire, aszinkron soros, egyszerű párhuzamos, SPI, UNI/O, stb. Csatlakozás USB Type-C interfész (USB 2.0 eszközport) 27 mm-es DuPont anya csatlakozó (gazdaeszköz) 54 mm-es DuPont anya csatlakozó (Fly vezetékek) Külső kapcsolatok USB 2.0 port (USB-C) – Csatlakozás a gazdagéphez [4,75V ~ 5,25V] CH0 ~ CH15 (Bemenet) – Tesztjelek bemenete [-30V ~ 30V (árnyékolt vezetékekkel)] CK (Bemenet) – Órajelbemenet állapotminta üzemmódban  [0V ~ 3,3V] TI (Bemenet) – Külső trigger jel bemenet [0V ~ 3,3V] TO (Kimenet) – Külső trigger jel kimenet Rendszerkövetelmények Windows XP, Vista, Win7, Win8 és Win10 Mac OS X 10.8 vagy újabb Linux: legújabb Ubuntu, Fedora, Arch stb. USB 2.0 Host port Dokumentáció DreamSourceLab – DSLogic gyártói honlap, szoftver és adatlap A csomag tartalma 1x Logikai analizátor, 1x USB kábel, 1x telepítő DVD; csipeszek; csatlakozókábelek #### 16-503AD – 16 mm nyomógomb kapcsoló LED visszajelzéssel [250V] Az R16-503AD sorozat irányított funkciójú nyomógomb kapcsoló beépített LED jelzővel. A nyomógomb ebben az értelmezésben nem reteszelő (momentary): a gomb visszatér alaphelyzetbe, amint elengeded, és a LED világítása függetlenül jelzi az állapotot, ha az áram alá helyezett. A szerkezet ipari és vezérlőáramkörökben használható olyan helyeken, ahol vizuális jelzés mellett rövid impulzusú kapcsolás szükséges. Funkció és működés A gomb impulzuskapcsolású (momentary): a működtetés idejére zárja/nyitja az áramkört, majd visszatér alaphelyzetbe. A beépített LED világítás a gomb aktiválásakor megvilágítja a gombfejet, javítva a vizuális visszajelzést. A LED működéséhez külön lámpafeszültség szükséges (általában 3 V DC). Alkalmas vezérlőáramkörök, jelzőpanel, ember-gép interfész elemek vezérlésére. Műszaki jellemzők Típus 16 mm nyomókapcsoló LED jelzéssel Működési mód Impulzusnyomó (momentary) Kapcsolási funkció SPST (egypólusú, egyszeres működés) Kontaktszálak 2 terminál Maximális terhelés 1…3 A @ 250 VAC (gyártói változat szerint) Kontaktszilárdság kb. 50-100 mΩ max. LED lámpafeszültség 3 V DC (tipikus) Beépítési furatátmérő φ 16 mm Panelvastagság standard ipari (~1-6 mm) Élettartam (mechanikai) típusonként ~50 000 ciklus felett Dielektromos szilárdság ~500-2000 VAC (1 perc) Üzemhőmérséklet kb. −25 … +55 °C Védettség IP40 (panel oldali) Fizikai kialakítás Gombfej alak: kerek, kissé kiemelkedő gombfelület Gyűrű/keret: műanyag burkolat panelre szereléshez Csatlakozás: forrasztási lábak vagy kivezetések LED színe: több opció (piros, zöld, sárga, kék, fehér) alapból 3 V jelzéssel (de 2V: piros) Alkalmazási területek A momentary LED-es nyomógomb kapcsoló tipikusan használható: Vezérlőpultok rövid impulzusú vezérlésekhez Jelző- és kezelőpanelek vizuális állapotjelzéssel Automatikus vezérlések start/stop impulzusokhoz Méréstechnikai egységek visszajelzés vezérléshez Ipari automatizálás ember-gép interfész elemek Kompatibilitás és integráció Panelbe szereléshez szabványos φ 16 mm furat szükséges. A LED világítás külön tápot igényel (3 V DC tipikus), nem közvetlenül kapcsolja a fő terhelő áramot. Általában egyszerű forrasztási csatlakozás a vezérlőpanelhez. Használati és tervezési figyelmeztetések A LED világítás tápját külön kell biztosítani; a kapcsoló kontaktusai és a LED nem feltétlenül belsőleg együtt vezérelhetők. A terhelhetőség nem alkalmas nagy teljesítményű fogyasztók közvetlen kapcsolására; relé vagy más vezérlőelem javasolt terhelés oldalon. A mechanikai élettartam ipari környezetben jellemzően 50 000 ciklus körüli, ezért nem alkalmas extrém gyakori impulzusokhoz. #### 1k ellenállás (1/4W; vezetékkivezetés) [50db/pack] Az ellenállások az elektronikák alap építőköveti. Néhány standard típus minden esetben szükséges, hogy legyen könnyen hozzáférhetően. Jellemzők RoHS: Igen, Ellenállásérték: 1.000Ω (1k), Teljesímény: 0.25W, Szerelés: THT (furatszerelt), Tolerancia: ±1%, Keramia test mérete: kb. Ø2.5 x 6.8mm, Ellenállás típusa: szénréteg / fémréteg, Hőmérsékleti tényező 200ppm/°C, Max. üzemi feszültség: 250V, Max. impulzus feszültség: 500V, Huzalkivezetés mérete: Ø0.46 x 28mm, Kivezetés: tengelyirányú. Csomag 50x ellenállás #### 1k5 ellenállás (1/4W; vezetékkivezetés) [50db/pack] Az ellenállások az elektronikák alap építőköveti. Néhány standard típus minden esetben szükséges, hogy legyen könnyen hozzáférhetően. Jellemzők RoHS: Igen, Ellenállásérték: 1.500Ω (1k5), Teljesímény: 0.25W, Szerelés: THT (furatszerelt), Tolerancia: ±1%, Keramia test mérete: kb. Ø2.5 x 6.8mm, Ellenállás típusa: szénréteg / fémréteg, Hőmérsékleti tényező 200ppm/°C, Max. üzemi feszültség: 250V, Max. impulzus feszültség: 500V, Huzalkivezetés mérete: Ø0.46 x 28mm, Kivezetés: tengelyirányú. Csomag 50x ellenállás #### 1W erősítő (LM386 / 20x) Az LM386 chip köré épült, miniatűr, kevés külső alkatrészt tartalmazó, mono végfokkal rendelkező áramköri modul alkalmas hangfrekvenciás erősítőként. A kimenőteljesítménye 1W (4ohm). Ideális PC, mikrokontroller rendszerek, modulárisan építkező áramkörök gyors fejlesztéséhez. A panel szitázva tartalmazza az egyes kivezetések elnevezését. A csatorna a potméterrel állítható (hangerő-szabályozó). Belső erősítése: 20x Jellemzők Méret: 41mm x 37mm, Chipset: LM386, Teljesítmény: 1W(4ohm) Tápfeszültség: 5…12V Frekvenciaátvitel: 20Hz…20kHz. Kivezetés Szitázva az áramköri lapon Csomag 1x szerelt modul #### 1x 18650 LiPo akkutartó (kábel) Az 1x 18650 LiPo akkutartó akkor jön jól, amikor egy prototípushoz, robothoz, mérőrendszerhez vagy terepi szenzoregységhez gyorsan cserélhető, vezetéken kivezetett akkumulátoros tápot szeretnél adni. Egy darab 18650 méretű cellát fogad, a pozitív és negatív pólust pedig egyszerű vezetékkivezetésen adja tovább a kapcsolásod felé. Ez a tartó nem töltő, nem feszültségszabályzó és nem védelmi elektronika: mechanikus foglalat vezetékkel. Pont ez benne a praktikus. A cellát nem kell forrasztani, nem kell külön panelre szerelni, csak behelyezed a foglalatba, és a + / – kivezetéseket beépíted a saját áramköröd tápútjába. Fontos: az 1 cellás 18650 tartó a cella pillanatnyi feszültségét adja ki. Ez nem fix 5 V, és nem stabil 3,3 V. Egy feltöltött Li-ion cella kb. 4,2 V-ról indul, használat közben csökken, és a gyakorlatban kb. 3,0-4,2 V közötti tartományban kell vele számolni. Ha a projekted stabil 5 V-ot vagy 3,3 V-ot igényel, akkor DC-DC konverterre, megfelelő bemeneti elektronikára vagy feszültségszabályzásra lesz szükség. Miért jó választás? Mert gyors, egyszerű és jól szerelhető megoldást ad, amikor a projektedben cserélhető 18650 cellás tápellátást szeretnél használni. Egy fejlesztőasztalon gyakran nem végleges akkumulátorpakkal indul a munka, hanem próbapaddal, ideiglenes vezetékezéssel és gyors cserékkel. Ilyenkor sokkal kényelmesebb egy mechanikus 18650 akkutartó, mint közvetlenül a cellára forrasztani, vagy minden teszthez külön akkucsomagot készíteni. A vezetékkivezetés miatt könnyen illeszthető próbapanelhez, kapcsolóhoz, biztosítékhoz, DC-DC modulhoz vagy saját tápelosztó panelhez. Használható mikrokontrolleres prototípushoz, mobil szenzorhoz, robotikai kísérlethez, adatgyűjtőhöz vagy olyan eszközhöz, ahol a cellát időnként ki kell venni és külön töltőben tölteni. Mire használhatod? Ez az akkutartó különösen hasznos lehet, ha: 18650 celláról táplált prototípust építesz, ESP32, ESP8266 vagy Arduino alapú mobil szenzoregységet készítesz, terepi mérőrendszerhez szeretnél gyorsan cserélhető energiaforrást, robotikai próbapadon tesztelnél akkumulátoros tápellátást, DC-DC konverterrel 5 V-os vagy 3,3 V-os tápvonalat állítanál elő, egy mérő-, logger- vagy vezérlőáramkörnek adnál ideiglenes tápot, dobozba építhető, vezetékkel szerelhető 18650 foglalatot keresel. Tipikus rendszerkörnyezetben az akkutartó után érdemes kapcsolót, biztosítékot vagy védelmi elemet, majd DC-DC konvertert használni. Így a cella nyers feszültségéből a projekted számára megfelelő, stabil tápfeszültség állítható elő. Kinek ajánlott? Neked való, ha hobbielektronikai vagy fejlesztői projektekben gyakran használsz 18650 cellát, és nem végleges akkucsomagot, hanem gyorsan cserélhető, egyszerűen szerelhető foglalatot keresel. Jó választás maker projektekhez, robotikai kísérletekhez, Arduino / ESP32 / ESP8266 alapú fejlesztésekhez, mobil mérőrendszerekhez, oktatási készletekhez és fejlesztőlaboros próbákhoz. B2B környezetben is praktikus lehet tesztmérnököknek, karbantartóknak és fejlesztőknek, amikor egy mérőrendszer, funkcionális próbadarab vagy terepi prototípus ideiglenes 1 cellás Li-ion tápellátását kell gyorsan kialakítani. Használati tudnivalók A tartó a cellafeszültséget közvetlenül vezeti ki, ezért nem nyújt rövidzár-, túlmerítés-, túltöltés- vagy fordított polaritás elleni védelmet. Ezekről a teljes rendszerben külön kell gondoskodni. 5 V-os rendszert ne táplálj meg közvetlenül egyetlen 18650 celláról, ha a vezérlő vagy periféria stabil 5 V-ot igényel. Raspberry Pi esetén például stabil 5 V-os boost vagy buck-boost konverter szükséges. ESP32-es rendszernél a WiFi adás közbeni áramcsúcsok brownoutot, újraindulást vagy instabil működést okozhatnak, ha a tápút nincs megfelelően méretezve és szűrve. Motorok, fűtőszálak vagy más nagy indítóáramú terhelések esetén a cella, a vezeték, a tartó érintkezője és a teljes tápút is korlát lehet. A “max. 5 A” értéket mindig a cella típusa, állapota, a csatlakozások minősége, a vezetékezés és a hőterhelés együtt határozza meg. A 18650 cellákat mindig megfelelő Li-ion töltővel töltsd. A tartó önmagában nem töltőelektronika, ezért töltésvezérlésre nem használható. Főbb jellemzők 1 db 18650 méretű cellához használható akkutartó Egycellás, 1S kialakítás + és – vezetékkivezetés Forrasztás nélküli cellafogadás Gyorsan cserélhető akkumulátor Prototípusokhoz, robotikai és szenzoros projektekhez Arduino, ESP32, ESP8266 és Raspberry Pi rendszerekhez is használható megfelelő tápillesztéssel DC-DC konverterrel 5 V-os vagy 3,3 V-os tápellátás is kialakítható Nem szabályozott kimenet: a cella pillanatnyi feszültségét adja ki Nem tartalmaz töltő-, védő- vagy stabilizáló elektronikát Csavaros vagy öntapadós rögzítéshez könnyen beépíthető kialakítás Ideiglenes terepi tápellátáshoz, próbapadhoz és fejlesztői tesztekhez is praktikus Technikai jellemzők Cella kompatibilitás: 1 db 18650 méretű LiPo / Li-ion cella Kialakítás: 1S, egycellás tartó Kivezetés: + / – vezeték Kábelhossz: kb. 10 cm Anyag: polipropilén Szín: fekete Méret: 3,9 × 7,6 × 1,9 cm Terhelhetőség: max. 5 A, cellától és csatlakozástól függően Kimenő feszültség: a cellafeszültséggel egyezik Kimenet jellege: nem szabályozott, közvetlen cellafeszültség Védelem: külön védőelektronikát nem tartalmaz Csomag 1× 1x 18650 LiPo akkutartó vezetékkivezetéssel #### 1x kapacitív érintőbillentyű (1x touch, piros) Az 1× kapacitív érintőbillentyű, piros érintőfelülettel egy egyszerűen használható, kompakt érintésérzékelő modul, mely ideális választás mikrokontrolleres projektekhez, ahol helyettesíteni szeretnénk a hagyományos mechanikus gombokat. A beépített érzékelő érintés hatására digitális jelet ad, miközben mozgó alkatrészek hiányában rendkívül megbízható és hosszú élettartamú. Kifejezetten alkalmas Arduino, ESP32, Raspberry Pi rendszerekhez, kisfeszültségű (3,3-5 V) működtetésre optimalizálva. Kompakt mérete és látványos, piros színű érintőzónája révén jól beilleszthető esztétikus vezérlőpanelekbe vagy interaktív projektekbe is. A kapacitív érintőgomb lényege, hogy az ujjunk közelítése megváltoztatja az érzékelő kapacitását. Ezt egy beépített érzékelő IC (jellemzően TTP223) folyamatosan monitorozza. Amennyiben a változás egy adott küszöbértéket meghalad, a modul digitális HIGH kimenetet (logikai 1) generál. A kapcsoló önkalibráló, tehát bekapcsolás után rövid ideig (kb. 0,5 másodperc) felméri a környezeti viszonyokat, így nem érzékel téves jeleket induláskor. A bekötése egyszerű: Vcc – tápfeszültség bemenet (3,3-5 V) GND – föld SIG – digitális kimenet (LOW vagy HIGH) A modul tipikusan alacsony áramfelvétellel működik, ezért elemes vagy akkumulátoros rendszerekben is jól használható. Felhasználás Kapcsolók érintéses kiváltása háztartási vagy prototípus eszközökben Plexi mögé vagy más szigetelő felület mögé rejtett kapcsolóként Interaktív kijelzők, világításvezérlés vagy menüvezérlés beviteli eszközeként Kapacitív paneles vezérlők Arduino‑hoz vagy ESP32‑höz Minimalista dizájnnal készülő eszközök, vezérlőpanelek megvalósításához Műszaki adatok Tápfeszültség: 2,4-5,5 V DC Áramfelvétel: kb. 1 µA (alacsony fogyasztású üzemmódban) Kimenet típusa: Digitális (0 V / Vcc) Indulási kalibrálás ideje: ~0,5 s Érzékelési távolság: kb. 0-5 mm Érzékelési idő: <60 ms Felület színe: piros Csatlakozók száma: 3 db (Vcc, GND, SIG) Kompatibilitás: Arduino, ESP8266, ESP32, Raspberry Pi, STM32, PIC, AVR Hordozó: Üvegszálas NYÁK Modul méret: kb. 15 × 11 mm Bekötés Vcc – tápfeszültség, GND – közös föld, Sig – kimenet/érintés. Dokumentáció TTP223 érzékelőchip adatlap Csomag 1x kapacitív touch alappanel (piros). #### 1×10 hüvelysor (2.54mm) NyÁKok tüskesorához ideális választás a vágható, 10 pin hosszú, normál (raszter/2.54mm) osztású tüske. Ismert még Arduino Stackable Pin, hüvelysor, FHSH-16 néven is. Jellemző Áramerősség: max. 3A, Csatlakoztatás átmeneti ellenállás: max. 40 mOhm, Szigetelési ellenállás: Min. 1 Mohm (szomszédos csatlakozás közt, 1000V/1min mérési idő), Befogadó pinméret: max. 0.7×0.7mm, Működési hőfok: -40…+105 ;&degC, Anyaga: aranyozott, nikkel/réz, Hordozó anyaga: Poliészter (UL94V). Csomag 1db 10 lábú hüvelysor. Dokumentáció Hüvelysor adatlap #### 1×10 pin tüskesor (1#, 6/3) NyÁKok tüskesorához ideális választás a tördelhető, 10 pin hosszú, felül 3mm, alul 6mm normál (raszter) osztású tüske. Ismert még Arduino Pin, sorolható tüske, hosszú tüskesor, PHSS 6/3 néven is. Jellemző Áramerősség: max. 3A, Csatlakoztatás átmeneti ellenállás: max. 40 mOhm, Szigetelési ellenállás: Min. 1 Mohm (szomszédos csatlakozás közt, 1000V/1min mérési idő), Pinméret: 0,64×0,64mm, Működési hőfok: -40…+105 ;&degC, Anyaga: aranyozott, nikkel/réz, Hordozó anyaga: Poliészter (UL94V). Csomag 1db 10 lábú tüskesor (6/3). Dokumentáció Tüskesor (1x 6/3) adatlap #### 1×16 hüvelysor (2.54mm) NyÁK-ok tüskesorához ideális választás a vágható, 16 pin hosszú, normál (raszter/2.54mm) osztású tüske. Ismert még Arduino Stackable Pin, hüvelysor, FHSH-16 néven is. A karakteres LCD-k illesztéséhez javasolt. Jellemző Áramerősség: max. 3A, Csatlakoztatás átmeneti ellenállás: max. 40 mOhm, Szigetelési ellenállás: Min. 1 Mohm (szomszédos csatlakozás közt, 1000V/1min mérési idő), Befogadó pinméret: max. 0.7×0.7mm, Működési hőfok: -40…+105 ;&degC, Anyaga: aranyozott, nikkel/réz, Hordozó anyaga: Poliészter (UL94V). Dokumentáció Hüvelysor adatlap Csomag 1db 16 lábú hüvelysor. #### 1×16 hüvelysor (2.54mm) [fehér] NyÁK-ok tüskesorához ideális választás a normál (raszter/2.54mm) osztású hüvelysor. Ismert még Arduino Pin, hüvelysor, FHSH-16 néven is. A karakteres LCD-k illesztéséhez javasolt. Jellemző Áramerősség: max. 3A, Csatlakoztatás átmeneti ellenállás: max. 40 mOhm, Szigetelési ellenállás: Min. 1 Mohm (szomszédos csatlakozás közt, 1000V/1min mérési idő), Befogadó pinméret: max. 0.7×0.7mm, Működési hőfok: -40…+105 ;&degC, Anyaga: aranyozott, nikkel/réz, Hordozó anyaga: Poliészter (UL94V). Dokumentáció Hüvelysor adatlap Csomag 1db 16 lábú hüvelysor. #### 1×16 hüvelysor (2.54mm) [sárga] NyÁK-ok tüskesorához ideális választás a normál (raszter/2.54mm) osztású hüvelysor. Ismert még Arduino Pin, hüvelysor, FHSH-16 néven is. A karakteres LCD-k illesztéséhez javasolt. Jellemző Áramerősség: max. 3A, Csatlakoztatás átmeneti ellenállás: max. 40 mOhm, Szigetelési ellenállás: Min. 1 Mohm (szomszédos csatlakozás közt, 1000V/1min mérési idő), Befogadó pinméret: max. 0.7×0.7mm, Működési hőfok: -40…+105 ;&degC, Anyaga: aranyozott, nikkel/réz, Hordozó anyaga: Poliészter (UL94V). Dokumentáció Hüvelysor adatlap Csomag 1db 16 lábú hüvelysor. #### 1×4 (4x) AA elemtartó / akkutartó vezetékkel (4×AA, 6 V tápellátáshoz) 4 darab AA típusú ceruzaelem vagy tölthető akkumulátor befogadására alkalmas, soros kapcsolású elemtartó, fekete műanyag burkolattal és forrasztható vezetékkivezetéssel. Ez a könnyű, kompakt és univerzálisan alkalmazható tápmodul ideális választás mikrokontrolleres projektek, mobil eszközök és prototípus áramkörök energiaellátásához. A tartó kialakítása biztos érintkezést garantál a szabványos AA méretű elemekkel, és lehetővé teszi a ~6 V kimeneti feszültség elérését soros konfigurációban. A hosszú élettartamú műanyag ház, valamint a fix kivezetésű rézvezetékek segítik a gyors és biztonságos beépítést barkács- és fejlesztési környezetben egyaránt. Kiváló megoldás, ha egy hordozható, cserélhető táplálási lehetőséget keresel, akár beltéri kijelzőkhöz, akár kültéri prototípusokhoz – megfelelő szigetelés mellett. Felépítés A tartó négy darab AA típusú elemet (1,5 V névleges feszültség (alkáli) vagy 1,2 V (újratölthető)) sorosan kapcsol – így az összesített kimeneti feszültség friss elemekkel ~6 V, tölthetőkkel pedig ~4,8 V körül alakul. Ez az érték számos mikrokontroller (pl. Arduino UNO), LED-es kijelző és kisebb motorvezérlő számára megfelelő működést biztosít, külön feszültségszabályozó alkalmazása nélkül. A burkolat precíz kialakítása biztosítja a stabil érintkezést, míg a kiépített vezetékszálak megkönnyítik a forrasztást vagy sorkapcsos csatlakozást. A csatlakozóvezetékek szigetelése általánosan hőálló PVC, hosszuk pedig lehetővé teszi a kényelmes elrendezést próbapanelen vagy rögzített házban. Egyvezetékes tápellátási kialakítás esetén (pl. mikrokontrollerekhez) fontos a polaritás pontos bekötése, hiszen a soros kapcsolású elemek fordított bekötés esetén eszközkárosodáshoz vezethetnek. A tartó maga nem tartalmaz kapcsolót vagy egyéb védelmi áramkört! A termék jól alkalmazható olyan területeken, ahol fontos a mobilitás, az elemcsere egyszerűsége, és a fixen beépített tápegység helyett cserélhető energiaforrást keresünk. Néhány konkrét ötlet: Hordozható Arduino vagy ESP8266/ESP32 projektek energiaellátása Kültéri szenzorok vagy adatgyűjtők mobil tápellátása Interaktív LED kijelzők, világító panelek tesztelése Oktatási robotikakészletekhez ideális elemforrás Maker- és DIY projektekhez (pl. időzítők, játékkütyük, RC kiegészítők) Ledes dekorációk vagy alacsony feszültségű hangmodulok működtetése A tartó jól illeszkedik a legismertebb fejlesztőkörnyezetekhez és platformokhoz: Arduino, ESP32, ESP8266, Raspberry Pi GPIO-s tápellátás, valamint PIC és AVR alapú mikrokontrollerek kísérleti és éles használata során is sikeresen alkalmazható. Szabványos AA méretekhez készült. Jellemzők Tápfeszültség (névleges): 6 V (4×1,5 V) Tápfeszültség (tölthetőkkel): 4,8 V (4×1,2 V) Elemek típusa: AA (LR6 / HR6) ceruzaelem Kapcsolás módja: Soros (növelt feszültség) Anyag: Fekete ABS műanyag ház Kimenet:  forrasztható PVC szigetelt vezeték Vezeték hossza: kb. 10-15 cm Méret: kb. 62 × 57 × 15 mm Kimeneti áram: Elemfüggő (max. ~1–2 A) Csomag 1x elemtartó. #### 1×4 (4x) AA elemtartó / akkutartó vezetékkel és kapcsolóval (4×AA, 6 V tápellátáshoz) A 4×AA elemtartó kapcsolóval és vezetékkel praktikus megoldást kínál kisebb fogyasztású elektronikai áramkörök, fejlesztői modulok és hordozható projektek energiaellátására. A tartó 6 V névleges kimeneti feszültséget biztosít négy darab ceruzaelem vagy akkumulátor soros kapcsolásával. A beépített ON/OFF kapcsoló gyors és biztonságos áramtalanítást tesz lehetővé, míg a piros-fekete kivezetés egyszerű, polaritáshelyes bekötést kínál. Kompakt mérete és zárt kivitele révén jól illeszthető hordozható eszközökbe és prototípusokba. Működési elv és technikai magyarázat A tartó négy darab AA méretű elem vagy akku soros kapcsolását valósítja meg. A kimeneti feszültség a beépített cellák típusától függ: Alkáli elem esetén: 4 × 1,5 V = 6,0 V DC NiMH akkumulátor esetén: 4 × 1,2 V ≈ 4,8 V DC A házban elhelyezett rugós érintkezők stabil elektromos kontaktust biztosítanak, a beépített tolókapcsoló pedig a teljes kimeneti ágat megszakítja. A vezetékezéshez piros (+) és fekete (–) vezeték áll rendelkezésre, így a polaritás könnyen azonosítható. A zárt fedél védi az elemeket a szennyeződéstől, valamint megelőzi a véletlen kicsúszást. Felhasználási lehetőségek Mikrokontrolleres áramkörök és szenzoros modulok (Arduino, ESP32, STM32) Hordozható mérőműszerek, kísérleti eszközök és oktatási projektek LED-es fényforrások, dekorációs és interaktív fényjátékok Kisfeszültségű robotikai alkalmazások, motorok és szervók tápellátása Modellezés, terepasztalok, makettek kiegészítő áramforrása Vészhelyzeti világítás vagy tartalék tápegység A modul megbízhatóan használható Arduino, Raspberry Pi, ESP8266/ESP32 és más fejlesztői környezetekben. Laboratóriumi és oktatási környezetben bevált eszköz, amely stabil és egyszerű áramellátást nyújt 5–6 V-os áramkörökhöz. A kompakt házkialakítás és a beépített kapcsoló révén a gyakorlati használat biztonságos és kényelmes. Műszaki jellemzők Méret: kb. 67 × 63 × 19 mm Anyag: ABS műanyag ház, rugós fémérintkezők Kapcsoló: integrált tolókapcsoló (ON/OFF) Elemek száma: 4×AA (ceruzaelem vagy NiMH akku) Névleges feszültség (alkáli): 6,0 V DC Névleges feszültség (NiMH): ~4,8 V DC Kimeneti vezeték hossza: kb. 12 cm Polaritás jelölés: piros (+), fekete (–) Fedél: zárt kivitel, csavaros/patent rögzítés (csavar: opcionális) Maximális terhelhetőség: az elemek áramleadó képességétől függően (általában <2 A) Csomag 1x elemtartó, kapcsolós #### 1×4 hüvelysor (2.54mm) NyÁKok tüskesorához ideális választás a vágható, 4 pin hosszú, normál (raszter/2.54mm) osztású tüske. Ismert még Arduino Stackable Pin, hüvelysor, FHSH-4 néven is. Jellemző Áramerősség: max. 3A, Csatlakoztatás átmeneti ellenállás: max. 40 mOhm, Szigetelési ellenállás: Min. 1 Mohm (szomszédos csatlakozás közt, 1000V/1min mérési idő), Befogadó pinméret: max. 0.7×0.7mm, Működési hőfok: -40…+105 ;&degC, Anyaga: aranyozott, nikkel/réz, Hordozó anyaga: Poliészter (UL94V). Csomag 1db 4 lábú hüvelysor. Dokumentáció Hüvelysor adatlap #### 1×4 hüvelysor (2.54mm) [kék] NyÁKok tüskesorához ideális választás a vágható, 4 pin hosszú, normál (raszter/2.54mm) osztású tüske. Ismert még Arduino Stackable Pin, hüvelysor, FHSH-4 néven is. Jellemző Áramerősség: max. 3A, Csatlakoztatás átmeneti ellenállás: max. 40 mOhm, Szigetelési ellenállás: Min. 1 Mohm (szomszédos csatlakozás közt, 1000V/1min mérési idő), Befogadó pinméret: max. 0.7×0.7mm, Működési hőfok: -40…+105 ;&degC, Anyaga: aranyozott, nikkel/réz, Hordozó anyaga: Poliészter (UL94V). Csomag 1db 4 lábú hüvelysor. Dokumentáció Hüvelysor adatlap #### 1×4 hüvelysor (2.54mm) [piros] NyÁKok tüskesorához ideális választás a vágható, 4 pin hosszú, normál (raszter/2.54mm) osztású tüske. Ismert még Arduino Stackable Pin, hüvelysor, FHSH-4 néven is. Jellemző Áramerősség: max. 3A, Csatlakoztatás átmeneti ellenállás: max. 40 mOhm, Szigetelési ellenállás: Min. 1 Mohm (szomszédos csatlakozás közt, 1000V/1min mérési idő), Befogadó pinméret: max. 0.7×0.7mm, Működési hőfok: -40…+105 ;&degC, Anyaga: aranyozott, nikkel/réz, Hordozó anyaga: Poliészter (UL94V). Csomag 1db 4 lábú hüvelysor. Dokumentáció Hüvelysor adatlap #### 1×4 preciziós hüvelysor (2.54mm, precidip) NyÁKok tüskesorához ideális választás a vágható, 4 pin hosszú, normál (raszter/2.54mm) osztású hüvely. Célzottan az alkatrészek teszteléséhez alkalmas – nagy stabilitású foglalatként. Jellemző Áramerősség: max. 3A, Csatlakoztatás átmeneti ellenállás: max. 40 mOhm, Szigetelési ellenállás: Min. 1 Mohm (szomszédos csatlakozás közt, 1000V/1min mérési idő), Befogadó pinméret: átmérő: 0.7mm, Működési hőfok: -40…+105 ;&degC, Anyaga: aranyozott, nikkel/réz, Hordozó anyaga: Poliészter (UL94V). Csomag 1db 4 lábú precíziós hüvelysor. #### 1×40 hüvelysor (2.54mm) A 1×40 hüvelysor (2.54mm) egy egy soros, 40 érintkezős anya csatlakozósor 2,54 mm-es raszterrel. Saját NyÁK, Arduino-kompatibilis kiegészítőpanel, próbapaneles átvezetés vagy tüskesorral bontható kapcsolat készítéséhez használható. A 1×40 hüvelysor (2.54mm) akkor kerül elő, amikor egy panelt nem fixen akarunk összeforrasztani egy másik áramkörrel, hanem tüskesoron keresztül bontható, szerelhető csatlakozást szeretnénk. A 2,54 mm-es osztás miatt jól illeszkedik a hobbielektronikában megszokott Arduino, ESP32, Raspberry Pi Pico és próbapaneles környezethez. Egy mondatban: a 1×40 hüvelysor (2.54mm) egy 40 pólusú, egy soros anya csatlakozó, amely 2,54 mm-es tüskesor fogadására szolgál. Így épül be… A 1×40 hüvelysor (2.54mm) furatszerelt kialakítású csatlakozóként kerül a panelre. A lábakat a NyÁK megfelelő furataiba kell beültetni, majd forrasztással rögzíteni. A másik oldalon ehhez illeszkedő tüskesor, modul vagy fejlesztőpanel csatlakozhat. A 40 pólusos hossz nem jelenti azt, hogy mindig egyben kell felhasználni. Rövidebb szakaszra is darabolható, de a vágásnál számolni kell azzal, hogy a vágási pont környékén egy pozíció könnyen sérülhet. Finom fogazású vágó, oldalcsípő vagy óvatos törés után érdemes a véget igazítani, hogy ne maradjon sorja a műanyagtesten. Milyen helyzetekben érdemes használni? A 1×40 hüvelysor (2.54mm) főleg olyan munkáknál hasznos, ahol a panel és a csatlakozó egység később is bontható maradjon. Arduino shield vagy saját kiegészítőpanel csatlakozósorának kialakításához. ESP32, ESP8266 vagy Raspberry Pi Pico prototípuspanel fogadósorának elkészítéséhez. Próbapanelről saját NyÁK-ra átvitt kapcsolások csatlakozófelületéhez. Szenzormodulok, kijelzőpanelek vagy kis vezérlők bontható csatlakoztatásához. Oktatási készletekben, ahol ugyanazt a panelt többféle modulhoz kell illeszteni. Javításnál vagy átalakításnál, amikor a fix vezeték helyett rendezettebb panelcsatlakozás kell. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? 2,54 mm-es raszterű panelhez használod? Más osztású furatsorba nem fog szabályosan illeszkedni, a lábak feszülhetnek vagy elhajolhatnak. Az ellenoldali tüske mérete megfelelő? A túl vastag tüske kitágíthatja az érintkezőt, a túl vékony tüske bizonytalan kontaktust adhat. Egyenes hüvelysorra van szükség? Oldalirányú kivezetéshez hajlított hüvelysor vagy más csatlakozóforma lehet praktikusabb. Forrasztás előtt beállítottad a sort párhuzamosra? Ferdén beforrasztva a rádugott panel feszítheti a lábakat és a forrszemeket. Gyakran lesz bontva a csatlakozás? Sok kihúzás és visszadugás után az érintkezők lazulhatnak, ilyenkor jobb minőségű vagy precíziós foglalat kellhet. Nagyobb áramot vinnél át rajta? A névleges adatot nem érdemes határon járatni, tápcsatlakozáshoz külön tápág vagy nagyobb csatlakozó jobb megoldás lehet. Arduino, ESP32, ESP8266, Raspberry Pi Pico és más 2,54 mm-es fejlesztőpanel mellett a 1×40 hüvelysor (2.54mm) általában mechanikailag jól használható, ha az ellenoldali tüskesor mérete és a panel furatkiosztása is megfelelő. Döntés előtt ellenőrizendő adatok A 1×40 hüvelysor (2.54mm) kiválasztása előtt ezeket érdemes átnézni: A panel furatkiosztása 2,54 mm-es legyen. A csatlakoztatni kívánt tüskesor keresztmetszete ne haladja meg a megadott befogadható méretet. A csatlakozó magassága férjen el a dobozban vagy a felette lévő panel alatt. A feladat egyenes beültetést igényeljen, ne oldalra kivezetett csatlakozást. A 40 pólusos hossz vagy annak darabolt része illeszkedjen a tervezett panelkiosztáshoz. A felhasznált áram ne terhelje tartósan a csatlakozót a határérték közelében. Használati korlátok és rossz választási helyzetek A 1×40 hüvelysor (2.54mm) nem minden csatlakozási feladatra való. Nem ez a jó választás, ha nagyáramú tápágat, motoráramot vagy relés teljesítménykört kell átvezetni. Nem ezt érdemes választani, ha a csatlakozó rázkódásnak, húzásnak vagy gyakori mechanikai terhelésnek lesz kitéve. Nem megfelelő, ha az ellenoldali csatlakozó 2,00 mm-es, 1,27 mm-es vagy más raszterű. Nem praktikus, ha a panelt oldalirányból kell csatlakoztatni, mert ahhoz hajlított kivitel kell. Nem helyettesíti a precíziós IC foglalatot, ha vékony, kör keresztmetszetű IC-láb vagy precíziós tüske fogadása a cél. Műhelytitok Forrasztás előtt érdemes egy egyenes tüskesort vagy próbapanelt ideiglenesen beledugni a 1×40 hüvelysor (2.54mm) csatlakozóba. Így a sor kevésbé fordul el beültetés közben, és a kész panelen nem fog ferdén állni a csatlakozó. Műszaki jellemzők Terméktípus: 1 soros hüvelysor, anya csatlakozó Érintkezők száma: 40 Kiosztás: 1×40 Raszter: 2,54 mm Beültetés: furatszerelt, forrasztható Névleges áram: max. 3 A Érintkezési ellenállás: max. 40 mOhm Szigetelési ellenállás: min. 1 Mohm Befogadó pinméret: max. 0,7×0,7 mm Működési hőmérséklet: -40…+105 °C Érintkező anyaga: aranyozott, nikkel/réz Hordozó anyaga: poliészter, UL94V NyÁKok tüskesorához ideális választás a vágható, 40 pin hosszú, normál (raszter/2.54mm) osztású tüske. Ismert még Arduino Stackable Pin, hüvelysor, FHSH-40 néven is. Csomag 1 db 1×40 hüvelysor (2.54mm) #### 1×40 hüvelysor (2.54mm) [kék] NyÁK-ok tüskesorához ideális választás a vágható, 40 pin hosszú, normál (raszter/2.54mm) osztású tüske. Ismert még Arduino Stackable Pin, hüvelysor, FHSH-40 néven is. Jellemző Áramerősség: max. 3A, Csatlakoztatás átmeneti ellenállás: max. 40 mOhm, Szigetelési ellenállás: Min. 1 Mohm (szomszédos csatlakozás közt, 1000V/1min mérési idő), Befogadó pinméret: max. 0.7×0.7mm, Működési hőfok: -40…+105 C, Anyaga: aranyozott, nikkel/réz, Hordozó anyaga: Poliészter (UL94V). Szín: KÉK Csomag 1db 40 lábú hüvelysor. #### 1×40 hüvelysor (2.54mm) [piros] NyÁKok tüskesorához ideális választás a vágható, 40 pin hosszú, normál (raszter/2.54mm) osztású tüske. Ismert még Arduino Stackable Pin, hüvelysor, FHSH-40 néven is. Jellemző Áramerősség: max. 3A, Csatlakoztatás átmeneti ellenállás: max. 40 mOhm, Szigetelési ellenállás: Min. 1 Mohm (szomszédos csatlakozás közt, 1000V/1min mérési idő), Befogadó pinméret: max. 0.7×0.7mm, Működési hőfok: -40…+105 C, Anyaga: aranyozott, nikkel/réz, Hordozó anyaga: Poliészter (UL94V). Szín: PIROS Csomag 1db 40 lábú hüvelysor. #### 1×40 hüvelysor (2.54mm) [sárga] NyÁK-ok tüskesorához ideális választás a vágható, 40 pin hosszú, normál (raszter/2.54mm) osztású tüske. Ismert még Arduino Stackable Pin, hüvelysor, FHSH-40 néven is. Jellemző Áramerősség: max. 3A, Csatlakoztatás átmeneti ellenállás: max. 40 mOhm, Szigetelési ellenállás: Min. 1 Mohm (szomszédos csatlakozás közt, 1000V/1min mérési idő), Befogadó pinméret: max. 0.7×0.7mm, Működési hőfok: -40…+105 C, Anyaga: aranyozott, nikkel/réz, Hordozó anyaga: Poliészter (UL94V). Szín: Sárga Csomag 1db 40 lábú hüvelysor. #### 1×40 hüvelysor (2.54mm) [zöld] NyÁK-ok tüskesorához ideális választás a vágható, 40 pin hosszú, normál (raszter/2.54mm) osztású tüske. Ismert még Arduino Stackable Pin, hüvelysor, FHSH-40 néven is. Jellemző Áramerősség: max. 3A, Csatlakoztatás átmeneti ellenállás: max. 40 mOhm, Szigetelési ellenállás: Min. 1 Mohm (szomszédos csatlakozás közt, 1000V/1min mérési idő), Befogadó pinméret: max. 0.7×0.7mm, Működési hőfok: -40…+105 C, Anyaga: aranyozott, nikkel/réz, Hordozó anyaga: Poliészter (UL94V). Szín: Zöld Csomag 1db 40 lábú hüvelysor. #### 1×40 pin tüskesor (1#, 12/3) NyÁKok tüskesorához ideális választás a tördelhető, 40 pin hosszú, felül 3mm, alul 12mm normál (raszter) osztású tüske. Ismert még Arduino Stackable Pin, sorolható tüske, hosszú tüskesor, PHSS 12/3 néven is. Jellemző Áramerősség: max. 3A, Csatlakoztatás átmeneti ellenállás: max. 40 mOhm, Szigetelési ellenállás: Min. 1 Mohm (szomszédos csatlakozás közt, 1000V/1min mérési idő), Pinméret: 0,64×0,64mm, Működési hőfok: -40…+105 ;&degC, Anyaga: aranyozott, nikkel/réz, Hordozó anyaga: Poliészter (UL94V). Dokumentáció Tüskesor 1 soros – 12/3 adatlap Csomag 1db 40 lábú tüskesor (12/3). #### 1×40 pin tüskesor (1#, 15/3) NyÁKok tüskesorához ideális választás a tördelhető, 40 pin hosszú, felül 3mm, alul 12mm normál (raszter) osztású tüske. Ismert még Arduino Stackable Pin, sorolható tüske, hosszú tüskesor, PHSS 15/3 néven is. Jellemző Áramerősség: max. 3A, Csatlakoztatás átmeneti ellenállás: max. 40 mOhm, Szigetelési ellenállás: Min. 1 Mohm (szomszédos csatlakozás közt, 1000V/1min mérési idő), Pinméret: 0,64×0,64mm, Működési hőfok: -40…+105 ;&degC, Anyaga: aranyozott, nikkel/réz, Hordozó anyaga: Poliészter (UL94V). Csomag 1db 40 lábú tüskesor (15/3). #### 1×40 pin tüskesor (1#, 6/3, kék) NyÁKok tüskesorához ideális választás a tördelhető, 40 pin hosszú, felül 3mm, alul 6mm normál (raszter) osztású tüske. Ismert még Arduino Stackable Pin, sorolható tüske, hosszú tüskesor, PHSS 6/3 néven is. Jellemző Áramerősség: max. 3A, Csatlakoztatás átmeneti ellenállás: max. 40 mOhm, Szigetelési ellenállás: Min. 1 Mohm (szomszédos csatlakozás közt, 1000V/1min mérési idő), Pinméret: 0,64×0,64mm, Működési hőfok: -40…+105 C, Anyaga: aranyozott, nikkel/réz, Hordozó anyaga: Poliészter (UL94V). Csomag 1db 40 lábú tüskesor (6/3) – kék #### 1×40 pin tüskesor (1#, 6/3, piros) NyÁKok tüskesorához ideális választás a tördelhető, 40 pin hosszú, felül 3mm, alul 6mm normál (raszter) osztású tüske. Ismert még Arduino Stackable Pin, sorolható tüske, hosszú tüskesor, PHSS 6/3 néven is. Jellemző Áramerősség: max. 3A, Csatlakoztatás átmeneti ellenállás: max. 40 mOhm, Szigetelési ellenállás: Min. 1 Mohm (szomszédos csatlakozás közt, 1000V/1min mérési idő), Pinméret: 0,64×0,64mm, Működési hőfok: -40…+105 ;&degC, Anyaga: aranyozott, nikkel/réz, Hordozó anyaga: Poliészter (UL94V). Csomag 1db 40 lábú tüskesor (6/3) – piros. #### 1×40 pin tüskesor (1#, 6/3, sárga) NyÁKok tüskesorához ideális választás a tördelhető, 40 pin hosszú, felül 3mm, alul 6mm normál (raszter) osztású tüske. Ismert még Arduino Stackable Pin, sorolható tüske, hosszú tüskesor, PHSS 6/3 néven is. Jellemző Áramerősség: max. 3A, Csatlakoztatás átmeneti ellenállás: max. 40 mOhm, Szigetelési ellenállás: Min. 1 Mohm (szomszédos csatlakozás közt, 1000V/1min mérési idő), Pinméret: 0,64×0,64mm, Működési hőfok: -40…+105 ;&degC, Anyaga: aranyozott, nikkel/réz, Hordozó anyaga: Poliészter (UL94V). Csomag 1db 40 lábú tüskesor (6/3) – sárga #### 1×40 pin tüskesor (1#, 6/3) NyÁKok tüskesorához ideális választás a tördelhető, 40 pin hosszú, felül 3mm, alul 6mm normál (raszter) osztású tüske. Ismert még Arduino Stackable Pin, sorolható tüske, hosszú tüskesor, PHSS 6/3 néven is. Jellemző Áramerősség: max. 3A, Csatlakoztatás átmeneti ellenállás: max. 40 mOhm, Szigetelési ellenállás: Min. 1 Mohm (szomszédos csatlakozás közt, 1000V/1min mérési idő), Pinméret: 0,64×0,64mm, Működési hőfok: -40…+105 ;&degC, Anyaga: aranyozott, nikkel/réz, Hordozó anyaga: Poliészter (UL94V). Csomag 1db 40 lábú tüskesor (6/3). #### 1×40 pin tüskesor (1#, 9/3) NyÁKok tüskesorához ideális választás a tördelhető, 40 pin hosszú, felül 3mm, alul 9mm normál (raszter) osztású tüske. Ismert még Arduino Stackable Pin, sorolható tüske, hosszú tüskesor, PHSS 9/3 néven is. Jellemző Áramerősség: max. 3A, Csatlakoztatás átmeneti ellenállás: max. 40 mOhm, Szigetelési ellenállás: Min. 1 Mohm (szomszédos csatlakozás közt, 1000V/1min mérési idő), Pinméret: 0,64×0,64mm, Működési hőfok: -40…+105 C, Anyaga: aranyozott, nikkel/réz, Hordozó anyaga: Poliészter (UL94V). Csomag 1db 40 lábú tüskesor (9/3). #### 1×6 hüvelysor (2.54mm) NyÁKok tüskesorához ideális választás a vágható, 6 pin hosszú, normál (raszter/2.54mm) osztású tüske. Ismert még Arduino Stackable Pin, hüvelysor, FHSH-6 néven is. Jellemző Áramerősség: max. 3A, Csatlakoztatás átmeneti ellenállás: max. 40 mOhm, Szigetelési ellenállás: Min. 1 Mohm (szomszédos csatlakozás közt, 1000V/1min mérési idő), Befogadó pinméret: max. 0.7×0.7mm, Működési hőfok: -40…+105 ;&degC, Anyaga: aranyozott, nikkel/réz, Hordozó anyaga: Poliészter (UL94V). Csomag 1db 6 lábú hüvelysor. Dokumentáció Hüvelysor adatlap #### 1×8 hüvelysor (2.54mm) NyÁKok tüskesorához ideális választás a vágható, 8 pin hosszú, normál (raszter/2.54mm) osztású tüske. Ismert még Arduino Stackable Pin, hüvelysor, FHSH-16 néven is. Jellemző Áramerősség: max. 3A, Csatlakoztatás átmeneti ellenállás: max. 40 mOhm, Szigetelési ellenállás: Min. 1 Mohm (szomszédos csatlakozás közt, 1000V/1min mérési idő), Befogadó pinméret: max. 0.7×0.7mm, Működési hőfok: -40…+105 ;&degC, Anyaga: aranyozott, nikkel/réz, Hordozó anyaga: Poliészter (UL94V). Csomag 1db 8 lábú hüvelysor. Dokumentáció Hüvelysor adatlap #### 1×8 összefűzött 8×8 mátrix LED (MAX7219/MAX7221) [piros] Ez a 1×8 összefűzött, 8×8 pixeles piros LED mátrix modul olyan megoldás, amelynek egyes LED-jei külön címezhetők a beépített MAX7219 vagy MAX7221 meghajtó IC által. Ideális választás dinamikus szöveg- vagy animációmegjelenítésekhez, dekorációkhoz, oktató- és rendezvénykijelzőkhöz. A modul rendelkezik haladó sorbafűzhetősággel, így akár több egység sorba kötésével nagyobb kijelzőfelület is kialakítható.  Háttér A kijelzőt vezérlő IC (MAX7219 vagy MAX7221) egyszerre 64 LED‑et tud kezelni mátrix formában. Az adatkommunikáció egyetlen, háromvezetékes SPI-szerű soros interfészen keresztül zajlik, amely csupán 3 mikrokontroller‑kivezetést igényel. A MAX7219 modul a következőket tartalmazza: Beépített R‑set áramgenerálás (egy szabályozóellenállással beállítható LED‑áram), Digitális és analóg fényerő-szabályozás, akár 16 fényerőszinten Alacsony fogyasztású leállítási mód (~150 µA), amikor nem jelenít Automatizált multiplexelés a 8×8 pixeles mátrix kezeléséhez. A haladó alkalmas LED‑sorba-fűzés (ún. daisy‑chain) kialakítással több modul sorba kötése lehetséges, anélkül hogy további mikrokontroller‑csatlakozókra lenne szükség. Lehetőségek, tippek Íme néhány konkrét alkalmazási ötlet, amelyek jól illeszkednek a modul műszaki adottságaihoz: Digitális számlálók vagy időmérők (pl. eseményekhez, gyártósorhoz) Információs vagy reklámcélú kijelzők üzletekben, standokon Interaktív fényinstallációk, élménykoncepciókhoz Maker projektek Arduino vagy ESP32 alapokon, scroll‑szövegekhez, sprite‑animációkhoz Oktatási demonstrációk LED‑mátrix vezérlésről, multiplexelésről A modul széles körben támogatott Arduino‑könyvtárakkal használható, mint az MD_Parola vagy MD_MAX72XX – könnyű szövegmegjelenítés, animációk készíthetők. A MAX7219 chip megbízhatósága jól dokumentált, megszámlálhatatlan tömegű DIY és ipari alkalmazásban bizonyított. Az analóg és digitális fényerő-szabályozás, valamint a hibakezelés automatikája (pl. teszt mód, shutdown), garantálja a stabil működést különböző környezetekben A kijelzők multiplex meghajtása processzor erőforrást foglal. Számos esetben ez kiszervezhető céláramkörbe, ahol a nagyáramú LED meghajtás biztosítása mellett minimális alkatrészigény jelentkezik. A Maxim MAX7219 áramköreivel szerelt demopanel a megvalósítás iskolapéldája. A gyári ajánlásnak felel meg, 1:1-ben megvalósítva. Az áramkör 1×8 darab sorbakötött modult tartalmaz, mely akár darabolható is. A kontrolleren plusz kivezetések beáldozása nélkül akár 32 db ilyen 8-es egység is felfűzhető egy kommunikációs buszra. A modul nem tördelhető és nem osztható kisebb egységekre! Jellemző adatok Megjelenítési mód: 8×8 piros LED mátrix, 1×8 kapcsolásban Meghajtó IC: MAX7219 vagy MAX7221 Kommunikáció: 3‑vezetékes SPI‑szerű soros interfész Fényerő‑szabályozás: Analóg (Rset), Digitális (16 fényerőszint) Füzérkapcsolhatóság: Tökéletes soros láncban, bővíthető kijelzőfelület Energiahatékonyság: ~150 µA shutdown mód, alacsony üresjárati fogyasztás Tápellátás: 5 V DC (tip.) Kompatibilitás: Arduino, ESP-sorozat, Raspberry Pi, stb. Áramfelvétel: max. 80mA/modul (fényerőfüggő), Méret: 26.5cm hossz X 3.2cm széles X 1.5cm magas, LED-szegmens: 3mm átmérő, vörös, Rögzítés: modulonként: 4 átmenőfurat, M3 csavarhely, Kaszkádosítható modulkialakítás: igen (Daisy Chain mode). Csatlakozó 1×5 tüskesor bemenet, Mátrix-vezérlő: precíziós hüvelysor, Csatlakozás: panelen szitázva, Vezérlés: Clock (Clk), ChipSelect (Cs), DataIn (DIN). Dokumentáció MAX7219 összefűzött mátrix adatlap, mintaprogram Csomag 1x modul, 1x 5eres kábel. #### 1×8 pin tüskesor (1#, 6/3) NyÁKok tüskesorához ideális választás a tördelhető, 8 pin hosszú, felül 3mm, alul 6mm normál (raszter) osztású tüske. Ismert még Arduino Pin, sorolható tüske, hosszú tüskesor, PHSS 6/3 néven is. Jellemző Áramerősség: max. 3A, Csatlakoztatás átmeneti ellenállás: max. 40 mOhm, Szigetelési ellenállás: Min. 1 Mohm (szomszédos csatlakozás közt, 1000V/1min mérési idő), Pinméret: 0,64×0,64mm, Működési hőfok: -40…+105 ;&degC, Anyaga: aranyozott, nikkel/réz, Hordozó anyaga: Poliészter (UL94V). Csomag 1db 8 lábú tüskesor (6/3). Dokumentáció Tüskesor (1x 6/3) adatlap #### 2-foglalatos USB Li-ion akkumulátor töltő [18650/14500] A 2-foglalatos USB Li-ion akkumulátor töltő akkor jön jól, amikor nem egyetlen cellával dolgozol, hanem egyszerre két darab 3,7 V névleges feszültségű lítium-ion akkumulátort szeretnél tölteni. Praktikus műhelyben, fejlesztőasztalon, szervizben vagy terepi használatnál, ha 18650, 14500 vagy más hengeres Li-ion cellák adják a projekted cserélhető energiaforrását. A töltő USB 5 V bemenetről működik, ezért használható laptopról, USB adapterről vagy power bankról is. Két külön foglalata van, így két cellát egyszerre tudsz tölteni. A termékoldal alapján a töltésvezérlés túltöltés és túláram elleni védelemmel dolgozik, a töltési állapotot pedig LED visszajelzés mutatja. Fontos: ez a töltő 1 cellás, 3,7 V névleges feszültségű Li-ion cellákhoz való. Nem NiMH vagy NiCd akkumulátorokhoz készült, nem primer lítium elemhez való, és nem használható többcellás, 2S / 3S akkucsomagok töltésére. Miért jó választás? Mert két különálló Li-ion cellát tudsz vele egyszerre tölteni USB-ről, külön asztali töltő vagy beépített töltőáramkör nélkül. Egy 18650-es vagy 14500-as cella sok hobbielektronikai és fejlesztői projektben előkerül: hordozható mérődobozban, ESP32-es eszközben, kézi műszerben, zseblámpában, terepi adatgyűjtőben vagy kisebb prototípusban. Ha a készülékben nincs saját töltésvezérlés, akkor a cellákat külön kell tölteni – erre való ez a kétfoglalatos USB töltő. A két foglalat külön monitorozott töltést tesz lehetővé, így a két cella töltése nem feltétlenül ugyanabban az állapotban indul. Ez különösen hasznos műhelyben, ahol nem mindig két teljesen azonos töltöttségű cella kerül elő a dobozból. A töltési áram 500 mA és 1000 mA között lehet foglalatonként, modellfüggően. Ez hétköznapi, biztonságos töltési tempót jelent, de nagy kapacitású cellákhoz nem gyorstöltőként érdemes gondolni rá. Mire használhatod? Ez a töltő különösen hasznos lehet, ha: két darab 18650 Li-ion cellát töltenél egyszerre, 14500 cellákat használsz zseblámpához vagy kisebb hordozható eszközhöz, terepen power bankról vagy laptopról töltenél cellákat, Arduino, ESP8266, ESP32 vagy Raspberry Pi környezetben használt cserélhető cellákat töltenél, prototípus műszerdobozokhoz tartalék cellákat tartasz készenlétben, kisebb szériás, cellacserés eszközök mellé keresel egyszerű külső töltőt, nem szeretnél minden projektbe külön Li-ion töltőáramkört beépíteni. Felhasználási lehetőségek 14500 cellák töltése USB porton keresztül (pl. zseblámpa cellák) 18650 Li-ion cellák töltése kisebb eszközök számára Akkumulátorcsomagok karbantartása hobbielektronikában Powerbankról vagy laptopról töltés útközben Otthoni akkumulátor feltöltés hordozható töltőként Kompatibilis a leggyakoribb 3,7 V Li-ion cella méretekkel (10440 … 26650) modell szerint USB-s működés egyszerű csatlakoztatást tesz lehetővé LED-jelzők mutatják a töltési állapotot Kinek ajánlott? Neked való, ha hengeres 3,7 V-os Li-ion cellákkal dolgozol, és egyszerű, USB-ről működő töltőt keresel két cella párhuzamos kezeléséhez. Jó választás maker felhasználóknak, hobbielektronikához, szervizes akkukezeléshez, oktatási készletek mellé, fejlesztőlaborba és olyan B2B prototípusokhoz, ahol 18650 vagy 14500 cellás energiaellátást használsz. Különösen praktikus akkor, ha a kész eszközöd nem tartalmaz beépített töltésvezérlőt, hanem a cellákat kivéve, külön töltőben szeretnéd kezelni. Használati tudnivalók A töltőt stabil DC 5 V-os USB tápforrásról érdemes használni. Ez lehet USB hálózati adapter, laptop USB port vagy power bank, de a tápforrásnak el kell bírnia a két foglalat együttes töltési igényét is. A kompatibilis cellaméretek a termékoldal szerint: 10440, 14500, 16340, 18500, 18650 és 26650. A behelyezésnél mindig ellenőrizd a polaritást, a cella típusát és a cella állapotát. Sérült, felpúposodott, túlmelegedő, ismeretlen eredetű vagy túlmerült lítium cellát ne tölts vele. Más kémiájú akkumulátort ne tegyél bele, és többcellás akkucsomagot ne próbálj vele tölteni. A csatlakozótípus a termékoldal szerint modellfüggő lehet, ezért konkrét beépítési vagy készlettervezési feladatnál érdemes az aktuális kivitel alapján ellenőrizni, hogy USB-A, Micro-USB vagy USB-C bemenetes változatról van-e szó. Főbb jellemzők Kétfoglalatos USB Li-ion akkumulátortöltő 3,7 V névleges feszültségű, 1 cellás Li-ion akkumulátorokhoz Két cella egyidejű töltéséhez USB 5 V tápellátás 4,2 V töltési végfeszültség Független foglalatok, külön monitorozott töltéssel LED töltési státusz visszajelzés Túltöltés és túláram elleni védelem a termékoldal leírása szerint 10440, 14500, 16340, 18500, 18650 és 26650 cellaméretekhez Műhelybe, prototípushoz, szervizhez és hordozható használathoz Nem alkalmas NiMH, NiCd, primer lítium elem vagy többcellás akkucsomag töltésére Nagy kapacitású cellákhoz nem gyorstöltő jellegű megoldás Technikai jellemzők Terméktípus: 2 foglalatos USB Li-ion akkumulátortöltő Bemeneti feszültség: DC 5 V (USB) Cella töltési végfeszültség: DC 4,2 V Foglalatok száma: 2 Kompatibilis cellák: 10440, 14500, 16340, 18500, 18650, 26650 Töltési áram: 500 mA – 1000 mA / foglalat, modellfüggően Töltésvezérlés: túltöltés és túláram elleni védelem Csatlakozás: USB-A / Micro-USB / USB-C, modell szerint Jelzők: LED töltési státusz Csomag 1× 2-foglalatos USB Li-ion akkumulátor töltő #### 2.0 színes  TFT-LCD kijelző (ST7789V, 240*320, SPI, SD) Ez a 2.0″ TFT (Thin‑Film Transistor) kijelző modul ST7789V meghajtó IC-vel készült, ami 240×320 pixeles, valós RGB dot-mátrixos felbontást és IPS (In-Plane Switching) technológiás panelt kínál, ezáltal széles betekintési szöget és élénk színeket biztosít. Az ST7789V belső keretmemóriával rendelkezik (1 382 400 x 18‑bites) és max. 262 144 színárnyalat megjelenítésére képes. A modul 4‑vezetékes SPI interfészen keresztül kommunikál, melyet könnyen illeszthetünk Arduino, ESP32, STM32 stb. mikrokontrollerhez. A kijelző működési feszültsége 3,3 V (5V rendszerhez szintillesztő szükséges!). Fizikai méretei kb. 60 × 36 × 3,5 mm, az aktív kijelzőterület mintegy 30,6 × 40,8 mm, amely ~0,1275 mm pixel‑pitch-et és képpontonként ~0,1175 mm méretet jelent. A becsült kontrasztarány, fényerő és betekintési szög jellemzően a TFT‑IPS kategóriának megfelelő magas szinten van. A modulhoz tartozok SD-kártyahely, amely lehetővé teszi bitmap fájlok egyszerű betöltését FAT16/FAT32 fájlrendszeren keresztül. A meghajtó IC-hez Arduino-könyvtárak (Adafruit GFX / ST7789) vagy ESPHome komponens is elérhető a gyors integrációhoz. Működési elv, komponensek, rendszerszint A ST7789V egy univerzális TFT-vezérlő, pixelcímzést és frame buffer kezelést biztosít. A mikrokontroller a CLK, MOSI, CS és D/C jeleken keresztül küldi a kijelzőparancsokat és adatformátumot, a RESET jel (opcionálisan) visszaállítja a meghajtót. A háttérvilágítás PWM-jelekkel szabályozható (BL pin). Fő előnyök Magas pixelfelbontás 240×320 képpont – részletes grafikus megjelenítéshez IPS panel – élénk színek és széles betekintési szög (minden irányból jól olvasható) DSP vezérlés + beépített keretmemória – gördülékeny megjelenítés, folytonos rajzolás Egyszerű SPI‑csatlakozás – minimális lábkomplexitás mikrokontrolleres projektekhez SD kártyaolvasó – képek betöltése tárolóról, offline grafika támogatása Széles mikrovezérlő‑támogatás – Arduino, ESPHome, STM32, ESP32 kompatibilis Műszaki jellemzők Tápfeszültség: 3,3 V IC meghajtó: ST7789V, beépített 262 K‑színű keretmemória Felbontás: 240 × 320 képpont (RGB dot-mátrix) Színtámogatás: max. 18‑bit (262 144 szín) Pixel‑pitch: ~0,1275 mm × 0,1275 mm Kijelző méret: aktív ~30,6 × 40,8 mm, modul ≈60 × 36 × 3,5 mm Interfész: 4‑vezetékes SPI (CLK, MOSI/SDA, CS, D/C), opcionális RESET, BL kimenet Háttérvilágítás: beépített LED egység PWM vezérléssel (BL vagy BLK pin) Betekintési szög: IPS technológia, ≈’minden irányból’ is jól látható Üzemi hőmérséklet: –25 … +85 °C Dokumentáció ST7789V hivatalos adatlap (Sitronix) Csomag tartalma 1x 2.0″ TFT LCD modul, ST7789V meghajtó IC-vel, (csatlakozó sor beforrasztva, SD kártyahely a TFT panelen) 1x  tárolódoboz #### 2.0″ TFT LCD (176*220; SPI) + uSD A TFT LCD modul mindig valami különleges helyet foglalt el a hobby elektronikával foglalkozók közt. A 2.0″ kijelzőmodul a könnyű illeszthetőségével és rugalmas függvénykönyvtárával hosszú ideje a megbízható, színes kiírás alapja. Az kijelző SPI buszon át kapcsolódik az 3.3V-os/ 5V-os rendszerfeszültségű eszközökhöz. A modul a szintillesztést tartalmazza! Jellemzők LCD méret: 2.0″, Képpont: 176*220, Színszám: 262K, Kijelzőméret: 67mm*40mm/2.63’*1.57′ Csatlakozás: 11 pin SD kártya támogatás: 16MB…128GB, Chipset: ILI9225, Látószög: Wide, Vezérlés Szitázva a panelen. Fő paraméterek Tápfeszültség: 3.3V/5V Arduino/Raspberry UTFT támogatás, Adatvonal: 3.3V/5V, Háttérvilágítás: 2.7V/30mA, Méret (mm): 67mm x 40mm Dokumentáció ILI9225 2.0″ TFT mintakód, adatlap Csomag 1x 2.0″ kijelzőmodul #### 2.2″ TFT LCD kijelző (240×320), SD kártya (3.3 V, ILI9341) Ez a 2,2″ TFT LCD modul 240×320 pixeles felbontással és beépített SD-kártya foglalattal ideális választás Arduino, Raspberry Pi és ESP alapú projektekhez, ahol kompakt grafikus kijelző szükséges 3,3 V-os logikai szinten. A modul 3,3 V-os logikát támogat – így kényelmesen használható sok mikrokontrollerrel. A kijelzőt az ILI9341 vezérlőchip működteti, amely 4-vonalas SPI interfészt használ a kommunikációhoz. A TFT panel 262 144 szín (18‑bit) palettával képes üzemelni, 65 k szín (16‑bit) mód is választható. Az ILI9341 belső DC-DC áramkörrel rendelkezik, így a panelekhez szükséges belső feszültségeket képes előállítani, és kompatibilis a 1,65 V–3,3 V logikai szintekkel. A panelen található egy SD-kártya foglalat, melyet szintén SPI-n keresztül lehet vezérelni, külön chip‑select csatornával. A modul NEM 5V toleráns, így 5V rendszerek esetén szintillesztés szükséges! Felhasználási lehetőségek Kirakati vagy rendezvény világító kijelzők kompakt méretben Hordozható, grafikus információs eszközök (pl. képi adatelérés, képgaléria) Interaktív fényjátékok, vezérléssel kombinált kivitelezések Maker és prototípus projektek Arduino, ESP vagy Raspberry Pi platformokon Műszaki jellemzők Kijelző méret: 2,2 hüvelyk (diagonális) Felbontás: 240 × 320 pixel (QVGA) Színmélység: 262 144 szín (18‑bit), választható 65 k (16‑bit) üzemmód Vezérlőchip: ILI9341 (belső DC‑DC áramkör) Interfész: 4‑vonalas SPI (CS, DC, SCL, SDA, RST stb.) Csatlakozás: 9 pin (TFT), 4 pin (SD), Tápfeszültség: 3,3 V táp és logikai Aktív képfelület: kb. 47,5 × 36,5 mm Modul méret: kb. 67 × 40 × 4 mm SD‑foglalat: beépített SD, külön SPI CS vonallal Üzemi hőmérséklet: −20 °C … +60 °C Tárolási hőmérséklet: −30 °C … +70 °C Súly: kb. 22 g  A háttérvilágítás 2.7V/25mA, így soros 100R ellenállás javasolt a tápfeszültség felé. Látószög: Wide, Vezérlés Vcc – tápfeszültség (3V3), GND – rendszerföld, CS – ChipSelect, RST – Reset kivezetés, D/C – Adat/parancs választás, MOSI/SDI – Soros adat bemenet, SCK – Kommunikáció órajel, LED – Háttérvilágítás, SDO/MISO – Soros adat kimenet. Dokumentáció Arduino library (ILI9341) Modul műszaki jellemzői SPI interfésszel [LCDwiki] ILI9341 adatlap (vezérlő chip) [AdaFruit]   Csomag 1x 2.2TFT kijelző (ILI9341 chipkészlet) #### 2.4″ TFT LCD (320*240)/SD, Touch shield A hobbi elektronikában a TFT LCD modul mindig valami különleges helyet foglalt el. A 2.4″ kijelzőmodul a könnyű illeszthetőségével és rugalmas függvénykönyvtárával hosszú ideje a megbízható, színes kiírás alapja volt. A mobiltelefonok, tabletek elterjedésével a kijelzők érintésérzékennyé váltak. A 2.4″ kijelző is rezisztív érintőképernyővé változott. A kijelző beépített jelszintillesztőn át közvetlenül csatlakoztatható akár a 3.3V-os, akár az 5V feszültségű Arduino lapkára is. Fontos! A modul többféle chipsettel szerelt. Az alkalmazási minták közt mindegyik vezérlés megtalálható. (A tesztkörnyezet Arduino-1.0.5, Arduino UNO lap illetve Arduino-1.6.5, Arduino UNO és Arduino Mega.) A TFT kijelző többféle chipkészlettel kerül szerelésre! Jellemzők LCD méret: 2.4″, Képpont: 320×240, Színszám: 262K, Kijelzőméret: 40x50mm, Csatlakozás: Arduino Shield (UNO/Diecimila méret), SD kártya támogatás: 16MB…128GB, Chipset: ILI9325, ST7781, ST7735, ILI9327, ST7783, ILI9341 (SPFD5408) Szoftvertámogatás: önálló library, MCUFriend és UTFT Látószög: Wide, Vezérlés: szitázva a hátoldalon. Fő paraméterek Tápfeszültség: 3.3V és 5V, Arduino/Raspberry UTFT támogatás, Adatvonal: feszültség szintillesztett I/O, Háttérvilágítás: állandó, belső vezérlésű, Méret (mm): 52*72 (shield). Kompatibilitás Diecimila/Duemilanove/UNO, Mega1280/Mega2560/ADK, Due, stb. Fontos! UNO/Diecimila esetén közvetlenül az alappanelre csatlakoztatható, és MEGA esetén is közvetlenül kezeli a kód a közvetlen csatlakoztatott panelt)! Szoftvertámogatás Bascom-AVR, Arduino, C. Dokumentáció Arduino mintaprogram és adatlapok (ST778x, ILI93xx) Csomag 1x 2.4″ kijelző 1x LCD pen #### 2.4″ TFT LCD (320*240)/SD, Touch shield (ILI9341) A hobbi elektronikában a TFT LCD modul mindig valami különleges helyet foglalt el. A 2.4″ kijelzőmodul a könnyű illeszthetőségével és rugalmas függvénykönyvtárával hosszú ideje a megbízható, színes kiírás alapja volt. A mobiltelefonok, tabletek elterjedésével a kijelzők érintésérzékennyé váltak. A 2.4″ kijelző is rezisztív érintőképernyővé változott. A kijelző beépített jelszintillesztőn át közvetlenül csatlakoztatható akár a 3.3V-os, akár az 5V feszültségű Arduino lapkára is. Fontos! A modul többféle chipsettel szerelt. Az alkalmazási minták közt mindegyik vezérlés megtalálható. (A tesztkörnyezet Arduino-1.0.5, Arduino UNO lap illetve Arduino-1.6.5, Arduino UNO és Arduino Mega.) Jellemzők LCD méret: 2.4″, Képpont: 320×240, Színszám: 262K, Kijelzőméret: 40x50mm, Csatlakozás: Arduino Shield (UNO/Diecimila méret), SD kártya támogatás: 16MB…128GB, Chipset: ILI9341 (SPFD5408) Szoftvertámogatás: önálló library, MCUFriend és UTFT Látószög: Wide, Vezérlés: szitázva a hátoldalon. Fő paraméterek Tápfeszültség: 3.3V és 5V, Arduino/Raspberry UTFT támogatás, Adatvonal: feszültség szintillesztett I/O, Háttérvilágítás: állandó, belső vezérlésű, Méret (mm): 52*72 (shield). Kompatibilitás Diecimila/Duemilanove/UNO, Mega1280/Mega2560/ADK, Due, stb. Fontos! UNO/Diecimila esetén közvetlenül az alappanelre csatlakoztatható, és MEGA esetén is közvetlenül kezeli a kód a közvetlen csatlakoztatott panelt)! Szoftvertámogatás Bascom-AVR, Arduino, C. Dokumentáció Arduino mintaprogram és adatlapok (ST778x, ILI93xx) Csomag 1x 2.4″ kijelző 1x LCD pen #### 2.4″ TFT LCD (320*240)/SD, Touch shield (ST7789) A 2.4″ TFT LCD (320*240)/SD, Touch shield (ST7789) Arduino formátumú színes TFT kijelző shield, 320×240 képpontos felbontással, rezisztív érintőfelülettel és SD kártya támogatással. Olyan Arduino projektekhez való, ahol nem elég egy karakteres LCD, hanem menü, állapotkép, grafikon vagy egyszerű kezelőfelület kell a panelre. Mit lehet róla tudni? A 2.4″ TFT LCD (320*240)/SD, Touch shield (ST7789) közvetlenül Arduino UNO/Diecimila méretű lapra illeszkedő shield. A kijelző nem külön kábelezendő SPI modul, hanem Arduino shield kialakítású panel, ezért gyorsan feltehető az alappanelre, viszont több I/O vonalat is lefoglal. A beépített szintillesztés miatt 3,3 V-os és 5 V-os Arduino környezetben is használható, de a szoftveres oldalt nem szabad félvállról venni. Ennél a kijelzőcsaládnál a vezérlőchip és a használt library együtt dönti el, hogy a példa valóban képet ad-e. Azaz a 2.4″ TFT LCD (320*240)/SD, Touch shield (ST7789) egy Arduino shield formájú, érintős, SD foglalatos, ST7789 vezérlős színes grafikus kijelző prototípushoz és kezelőfelülethez. Rendszerként A 2.4″ TFT LCD (320*240)/SD, Touch shield (ST7789) az Arduino alappanel tüskesorára ül rá, így a kijelző, az érintőpanel és az SD kártya csatlakozása a shielden keresztül történik. A hátoldali szitázás segít a vezérlővonalak azonosításában, de a konkrét programkönyvtár beállításait mindig a használt shieldhez kell igazítani. A kijelző ST7789 vezérlőre épül. A grafikus tartalom rajzolását az Arduino program végzi: karaktereket, vonalakat, egyszerű ikonokat, állapotjelzéseket vagy menüelemeket lehet kirajzolni. Az érintőfelület rezisztív, tehát nyomásra működik; ujjbeggyel is használható, de pontosabb a mellékelt érintőtollal. Az SD kártya támogatás akkor hasznos, ha képeket, konfigurációt vagy naplófájlt kell kezelni. Arra viszont figyelni kell, hogy az SD kezelés, a kijelzőfrissítés és az érintés együtt már több erőforrást kér, főleg Arduino UNO környezetben. Alkalmazások A 2.4″ TFT LCD (320*240)/SD, Touch shield (ST7789) főleg akkor hasznos, ha egy Arduino projekthez helyben olvasható, színes visszajelzés kell. Mérőműszer előlapjához, ahol értéket, mértékegységet és állapotot kell kiírni. Menüvezérelt Arduino projekthez, ahol nyomógombok helyett érintőmezőket szeretnél. Adatgyűjtőhöz, ahol az SD kártya és a kijelző együtt ad helyi kezelőfelületet. Oktatási demóhoz, ahol jól látható, hogyan működik a grafikus kijelzőkezelés. Egyszerű vezérlőpanelhez, például relék, motorok vagy szenzorállapotok kijelzésére. Prototípus előlaphoz, ahol még nem végleges a mechanika, de már kell képernyős kezelés. Arduino Mega alapú projekthez, ahol több memória és több I/O áll rendelkezésre a kijelző mellett. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? UNO vagy Mega panelen használod? A fizikai shield csatlakozás hasonló lehet, de a programban a lábkiosztás és a sebesség eltérően viselkedhet. Marad elég szabad I/O láb a többi áramkörnek? A shield sok Arduino vonalat lefoglal, ezért szenzorok és relék bekötése előtt érdemes lábtérképet készíteni. Az SD kártya mérete és formázása megfelelő? Nem megfelelő kártyánál vagy fájlrendszernél a kijelző működhet, de az SD olvasás hibát adhat. A touch kalibrálása megtörtént? Kalibrálás nélkül az érintett pont és a programban érzékelt koordináta elcsúszhat. A használt library kezeli ezt a shield-változatot? Hasonló nevű TFT könyvtárak eltérő pinneveket és vezérlőket várhatnak. Vásárlás előtt ezekre figyelj A 2.4″ TFT LCD (320*240)/SD, Touch shield (ST7789) választásánál ne csak a kijelzőméretet nézd. A lényeg az, hogy a projekted illeszkedik-e a shield felépítéséhez. Ellenőrizd, hogy az Arduino alappaneled UNO/Diecimila shield kiosztással kompatibilis-e. Nézd meg, hogy kell-e a projektedben sok szabad digitális vagy analóg láb, mert a TFT shield több vonalat is használ. Ha SD kártyát is kezelsz, számolj a programmemóriával és a RAM-mal, főleg UNO esetén. Azt is döntsd el előre, hogy a kijelző csak állapotot mutat, vagy valódi menürendszert is kezel. Egyszerű kijelzéshez UNO is elég lehet, összetettebb grafikus felülethez Mega vagy erősebb vezérlő kényelmesebb. Fontos korlátok, amikkel számolni kell Ne ezt válaszd, ha kevés I/O lábad marad a többi áramkörhöz, mert a shield több Arduino vonalat lefoglal. Ne ezt válaszd, ha nagyon gyors, animált grafikus felületet szeretnél UNO-val, mert a kis AVR vezérlő sebessége és memóriája hamar szűk keresztmetszet lehet. Ne ezt válaszd Raspberry Pi közvetlen kijelzőnek, mert ez elsősorban Arduino shield formátumú panel. Ne ezt válaszd, ha kapacitív, többujjas érintést vársz, mert a panel rezisztív érintőfelületű. Ne ezt válaszd, ha csak néhány karaktert kell kiírni, mert arra egy 1602/2004 LCD vagy kis OLED egyszerűbb bekötésű lehet. Ne ezt válaszd, ha teljesen szabadon vezetékezhető, SPI-s kijelzőmodult keresel ESP32-höz vagy egyedi panelhez. Egy apró tipp a gyakorlatból A TFT shield hibakeresését ne a teljes projektkóddal kezdd. Először csak a kijelzőazonosító, az egyszerű színkitöltés, majd külön az érintés és külön az SD kártya működését próbáld ki. Ha ezek külön mennek, utána érdemes összerakni a menüt vagy a mérési képernyőt. Az analóg rezisztív touch alapadatai: YP A2 ; XM A3 ; YM 8 ; XP 9. Műszaki jellemzők Kijelzőméret: 2,4″ Felbontás: 320×240 képpont Színszám: 262K Vezérlőchip: ST7789 Kijelző aktív mérete: 40×50 mm Shield méret: 52×72 mm Csatlakozás: Arduino Shield, UNO/Diecimila méret Tápfeszültség: 3,3 V és 5 V Logikai illesztés: Szintillesztett I/O Érintőfelület: Rezisztív touch SD kártya támogatás: 16 MB – 128 GB Háttérvilágítás: Állandó, belső vezérlésű Látószög: Wide Szoftvertámogatás: Önálló library, MCUFriend, UTFT Touch vezérlő: Analóg, rezisztív Dokumentáció 2.4 Inch TFT LCD Display ST7789 Arduino használati háttér GitHub ST7789 TFT shield bekötési és library kérdések Arduino Forum ST7789 UNO TFT Arduino mintatár Csomag 1 db 2.4″ TFT LCD (320*240)/SD, Touch shield (ST7789) kijelző 1 db LCD érintőtoll #### 2.8″ TFT LCD (240*320; SPI; Touch) + SD (ILI9341) A 2.8″ TFT LCD (240×320; SPI; Touch) + SD (ILI9341) egy kompakt, színes grafikus kijelzőmodul mikrokontrolleres és egylapkás számítógépes projektekhez. Akkor jön jól, amikor nem elég pár karakter vagy egy villogó LED: állapotokat, menüket, ikonokat, szenzoradatokat vagy egyszerű kezelőfelületet szeretnél megjeleníteni egy 240×320 pixeles TFT panelen. A modul SPI buszon kommunikál, ILI9341 vezérlő IC-re épül, érintőfelületet és SD kártya csatlakozást is tartalmaz. Így nemcsak kiírni tudsz rá adatokat, hanem SD-ről grafikákat, piktogramokat vagy bitképes elemeket is betölthetsz – pont azt a plusz látványt adva a prototípusodnak, amitől az már nem “összedrótozott teszt”, hanem használható kezelőfelület benyomását kelti. Miért jó választás? Mert egy kis kijelzővel is sokkal beszédesebb lesz a projekted. Egy fejlesztésnél gyakran nem maga a vezérlés a legnehezebb, hanem az, hogy a rendszer érthetően visszajelezzen: mit mér, milyen állapotban van, hibát lát-e, mit vár a felhasználótól. Ez a 2.8 TFT LCD 240×320 SPI touch SD ILI9341 modul ebben segít: 240×320 pixeles grafikus felületet ad menükhöz, ikonokhoz és adatmegjelenítéshez, 262K színmélységgel látványosabb felületet készíthetsz, mint karakteres LCD-vel, SPI csatlakozása miatt sok mikrokontrolleres környezetbe beilleszthető, érintőfelülettel egyszerű kezelőpanelt is építhetsz, SD kártya csatlakozása képek, piktogramok vagy grafikai elemek betöltésénél hasznos, a 14 pines csatlakozás és a panelen jelölt vezérlés segíti az áttekinthető bekötést, 3,3 V-os és 5 V-os rendszerfeszültségű eszközökhöz is illeszthető. Ez nem egy önálló HMI készülék, hanem egy kijelző periféria. Pont ezért izgalmas: a saját rendszered logikáját, menüjét és visszajelzéseit te építed meg köré. Mire használhatod? Ez a 240×320 TFT érintő kijelző modul SD kártyaolvasóval különösen akkor hasznos, ha a prototípusodnak már nem csak működnie kell, hanem érthetően kommunikálnia is. Jó választás lehet például: mikrokontrolleres menürendszerhez Arduino, ESP8266 vagy ESP32 környezetben, szenzoradatok, állapotok, hibakódok és paraméterek helyi kijelzéséhez, egyszerű érintéses vezérlőpanel prototípusához, adatgyűjtő vagy mérőrendszer kijelzőjeként, készülék-előlapi státuszpanelhez, SD-ről betöltött ikonok, piktogramok vagy bitképek megjelenítéséhez, oktatási projektekhez, ahol az SPI busz, a grafikus kijelzés és a perifériakezelés együtt tanulható. Ha egy fejlesztőlapon eddig csak soros monitoron nézted az adatokat, ez a modul látványosabb következő lépés: a rendszered végre “arcot kap”. Kinek ajánlott? Fejlesztőknek, integrátoroknak és oktatólaboroknak, ahol gyorsan kell egy kisméretű grafikus felület prototípushoz, tesztpadhoz vagy demonstrációs rendszerhez. Arduino- és ESP-projektépítőknek, akik menüt, státuszképernyőt, egyszerű érintős kezelőfelületet vagy SD-ről megjelenített grafikát szeretnének készíteni. Raspberry Pi SPI TFT ILI9341 jellegű projektekhez is szóba jöhet, ha a rendszerben az SPI periféria engedélyezhető, és a választott könyvtár vagy meghajtási mód támogatja a kijelzőt. Bekötés és használati tudnivalók A modul SPI buszon kommunikál, ezért a használatához a vezérlőoldalon szükség van a megfelelő SPI jelekre, például SCK, MOSI és MISO vonalakra. A kijelző, az SD kártya és az érintőfunkció kezelésekor a chip select lábak kiosztása különösen fontos. Gyakorlati szempontból erre figyelj: a kijelző és az SD kártya közös SPI buszt használhat, ezért külön CS kezelésre van szükség, 5 V-os vezérlőnél mindig ellenőrizd a konkrét panelverzió és a bekötés logikai szintjeit, az érintővezérlő IC típusa nincs külön megadva, ezért az érintéshez választott könyvtárnál ezt érdemes visszaellenőrizni, nagy képfrissítésű animációkhoz vagy folyamatos teljes képernyős bitkép-streameléshez alacsony órajelű MCU-val nem ez lesz a legkényelmesebb út, hosszabb SPI kábelezésnél a stabilitás érdekében érdemes rendezett, rövid bekötést használni. Ez a pár apróság nem elriasztás, hanem időspórolás. Sok bosszantó “miért villog?”, “miért nem olvas SD-t?”, “miért fagy le?” jellegű hibát már a bekötési tervnél el lehet kerülni. Kompatibilitás és könyvtártámogatás Az ILI9341 vezérlő elterjedt a mikrokontrolleres grafikus kijelzők világában, ezért több fejlesztői környezetben is találsz hozzá kiindulási pontot. A termékoldal Arduino/Raspberry UTFT támogatást említ, az Arduino ökoszisztémában pedig az Adafruit_ILI9341 könyvtár gyakran használt alap ILI9341-es SPI TFT kijelzőkhöz. ESP8266 és ESP32 esetén a GPIO-kiosztásra különösen figyelj: a CS, DC, RST és az esetleges touch/SD CS lábak legyenek összhangban a választott példakóddal. Így nem a kábelezés vadászatával megy el az idő, hanem azzal, amiért az egészet építed: a működő felülettel. Mikor nem ez az ideális kijelző? Nem ezt választanám elsőként, ha: folyamatos, nagy sebességű animációt szeretnél, teljes képernyős képeket akarsz állandóan streamelni gyengébb mikrokontrollerrel, nincs szabad SPI perifériád, nem tudsz több chip select lábat biztosítani, teljesen kész, ipari HMI panelt keresel saját fejlesztésű grafikus felület nélkül. Ha viszont kisméretű, színes, érintős kijelzőt keresel prototípushoz, oktatáshoz, adatmegjelenítéshez vagy egyszerű kezelőfelülethez, akkor ez a modul pont az a praktikus építőelem, ami kézzelfoghatóbbá teszi a projektedet. Főbb jellemzők Kijelző átló: 2,8″ Felbontás: 240×320 pixel Színmélység: 262K szín Vezérlő IC: ILI9341 Kommunikáció: SPI Csatlakozás: 14 pin Kijelzőmodul mérete: 55 × 89,3 mm SD kártya támogatás: 16 MB – 128 GB, normál SD méret Touch / érintés: igen Touch vezérlő IC típusa: nincs megadva Tápfeszültség: 3,3 V / 5 V Adatvonal / logikai szint: 3,3 V / 5 V Háttérvilágítás: 2,7 V / 30 mA Látószög: Wide Vezérlés Szitázva a panelen. Fő paraméterek Tápfeszültség: 3.3V/5V Arduino/Raspberry UTFT támogatás, Adatvonal: 3.3V/5V, Háttérvilágítás: 2.7V/30mA Dokumentáció Adafruit ILI9341 Csomag 1× 2.8″ TFT LCD kijelzőmodul #### 2.9″ E-INK kijelző (red-black, 296×128, SPI) Az e-ink, vagy elektronikus tinta, egy speciális kijelzőtechnológia, amely az elektronikus papír (e-paper) alapját képezi. Az e-ink kijelzők olyan különleges képernyők, amelyek hasonlóan működnek, mint a hagyományos papírra nyomtatott szövegek és képek, de digitálisan vezérelhetők. Az e-ink kijelzők legfontosabb tulajdonságai közé tartozik az alacsony energiafogyasztás, a kiváló láthatóság napfényben és a széles látószög. Paraméterek Méret: 2.9inch Hordozó NyÁK mérete: 89.5mm × 38mm Kijelző mérete: ~66.9mm × 29.0mm Képernyő külméret: 79.0mm × 36.7mm × 1.05mm Működtető feszültség: 3.3V/5V (5V szükséges a tápellátáshoz és a jelszintillesztőhöz) Kommunikációs busz: 3/4 vezetékes SPI Pontméret: 0.227 × 0.226 Felbontás: 296 × 128 Kijelzőszín: fekete, fehér, piros, Szürkeskála: 4, Frissítési idő: 3s, Frissítési teljesítmény: 26.4mW, Készenléti áramfelvétel: < 0.01uA Működési hőfoktartomány: 0 ~ 50℃, Tárolási hőfoktartomány: -25 ~ 60 ℃. Kivezetések Szitázva az áramköri lapon / leírásban mellékelve Dokumentáció Arduino e-ink library (GitHub) Gyártói adatlap/oldal Csomag 1x 2,9″ e-Ink kijelző (fekete és piros) 1x doboz 4x távtartó, csavar 1x hátlap #### 220R ellenállás (1/4W; vezetékkivezetés) [50db/pack] Az ellenállások az elektronikák alap építőköveti. Néhány standard típus minden esetben szükséges, hogy legyen könnyen hozzáférhetően. Jellemzők RoHS: Igen, Ellenállásérték: 220Ω, Teljesímény: 0.6W, Szerelés: THT (furatszerelt), Tolerancia: ±1%, Keramia test mérete: kb. Ø2.5 x 6.8mm, Ellenállás típusa: szénréteg / fémréteg, Hőmérsékleti tényező 200ppm/°C, Max. üzemi feszültség: 250V, Max. impulzus feszültség: 500V, Huzalkivezetés mérete: Ø0.46 x 28mm, Kivezetés: tengelyirányú. Csomag 50x ellenállás #### 2k2 ellenállás (1/4W; vezetékkivezetés) [50db/pack] Az ellenállások az elektronikák alap építőköveti. Néhány standard típus minden esetben szükséges, hogy legyen könnyen hozzáférhetően. Jellemzők RoHS: Igen, Ellenállásérték: 2.2kΩ, Teljesímény: 0.6W, Szerelés: THT (furatszerelt), Tolerancia: ±1%, Keramia test mérete: kb. Ø2.5 x 6.8mm, Ellenállás típusa: szénréteg / fémréteg, Hőmérsékleti tényező 200ppm/°C, Max. üzemi feszültség: 250V, Max. impulzus feszültség: 500V, Huzalkivezetés mérete: Ø0.46 x 28mm, Kivezetés: tengelyirányú. Csomag 50x ellenállás #### 2x 18650 LiPo akkutartó (Arduino tápdugóval, kapcsolóval) Az elemtartó lapos kivitelű, 2 db 3.6/3.7V 18650 méretű akku rögzítésére, tápellátásra alkalmas. Ideális a robotok táp- és vezérlőelektronikájának áramellátásához. Rögzítése öntapadós vagy csavaros módon is lehetséges. Töltőelektronikát és mélykisütés-védelmet nem tartalmaz! Az akku és a táp polaritást használat előtt ellenőrizni javasolt! Jellemző 2db 18650 méretű akku befogadására alkalmas, Feszültség: 7,2V, Kimenet méret: 5.5/2.1 tápdudó, Max. terhelhetőség: 3…10A (akkufüggő), Szín: fekete, Anyaga: polipropilén, Kábelhossz: 15cm. Csomag 1x elemtartó. #### 2x 18650 LiPo akkutartó (kábel) Az elemtartó 2 db 3.7…4.2V akku (LiPo, 18650 méret) rögzítésére, tápellátására alkalmas. Ideális a robotok táp és vezérlőelektronikájának áramellátásához. Rögzítése öntapadós vagy csavaros módon is lehetséges. Jellemző 2db 18650 méretű LiPo akku befogadására alkalmas, Feszültség: 3.7V / cella (kimenet: 7.4V) Kimenet: + / – kábel, 10cm hossz, Max. terhelhetőség: 5A (akkufüggő), Szín: fekete, Anyaga: polipropilén, Kábelhossz: ~10cm, Méret: 3.9 x 7.6 x 1.9cm. Csomag 1x elemtartó. #### 2x 18650 LiPo akkutartó (kapcsolóval) Az elemtartó 2 db 3.7…4.2V akku (LiPo, 18650 méret) rögzítésére, tápellátására alkalmas. Ideális a robotok táp és vezérlőelektronikájának áramellátásához. Rögzítése öntapadós vagy csavaros módon is lehetséges. Jellemző 2db 18650 méretű LiPo akku befogadására alkalmas, Feszültség: 3.7V / cella (kimenet: 7.4V) Kimenet: + / – kábel, 10cm hossz, Max. terhelhetőség: 3A (akkufüggő), Szín: fekete, Anyaga: polipropilén, Kábelhossz: ~10cm, Méret: 8.8 x 4.1 x 2.2cm. Csomag 1x elemtartó. #### 2x összefűzött 8×8 mátrix LED (MAX7219/MAX7221) [piros, résmentes] A MAX7219 2db 8×8 piros LED mátrix modul kis méretű, mikrokontrollerrel vezérelhető pontmátrix kijelző, amely két darab 8×8-as piros LED mátrixból áll. Akkor hasznos, amikor néhány karaktert, egyszerű ikont, számlálót, státuszjelet vagy futó szöveget kell megjeleníteni külön kijelzővezérlés megírása nélkül. A modul lelke a MAX7219 meghajtó, amely a LED-mátrix multiplexelését a vezérlőről leveszi. A vezérlő felé DIN, CS és CLK jelvonalon csatlakozik, a tápellátása 5 V. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy Arduino, AVR és más mikrokontrolleres projektekben kevés kivezetéssel lehet 16×8 képpontos piros kijelzőfelületet használni. A döntő paraméter itt nem csak az, hogy MAX7219-es modulról van szó, hanem az is, hogy ez a kivitel 2 darab 8×8 mátrixot tartalmaz. Nem azonos a hosszú, 8 darabos vagy 16 darabos összefűzött kijelzőkkel, ezért panelméret, rögzítés és megjeleníthető szöveghossz szempontjából más feladatra való. Az első korlát a felbontás és a tápellátás. A 16×8 képpont rövid szövegekhez, ikonokhoz és állapotjelzéshez jól használható, de hosszú információs sorhoz vagy részletes grafikus kijelzéshez kevés. A LED-ek fényereje és a bekapcsolt pontok száma a tápellátást is terheli, ezért stabil 5 V-os táplálás kell hozzá. Hol építsd be? A MAX7219 2db 8×8 piros LED mátrix modul a vezérlő és a felhasználó közé kerülő egyszerű vizuális kijelző. Nem szenzor, nem önálló számítógép és nem karakteres LCD, hanem LED pontmátrix panel, amelyet a mikrokontroller adatokkal tölt meg. Egy mondatban: a MAX7219 2db 8×8 piros LED mátrix modul 5 V-os, MAX7219 meghajtós, két 8×8 piros LED mátrixból álló kijelzőmodul DIN, CS és CLK vezérlőjelekkel. A modul ott jó választás, ahol a kijelzett információ rövid, kontrasztos és gyorsan leolvasható: szám, jelzés, nyíl, egyszerű piktogram, rövid görgetett szöveg vagy állapotkód. Oktatási környezetben különösen jól megmutatja, hogyan válik szét a mikrokontrolleres vezérlés és a LED-mátrix hardveres meghajtása. Így működik a gyakorlatban A MAX7219 2db 8×8 piros LED mátrix modul a LED-ek közvetlen sor-oszlop meghajtását a MAX7219 IC-re bízza. A vezérlő nem egyenként kapcsolgatja a mátrix összes sorát és oszlopát, hanem soros adatként küldi át, hogy mely LED-pontok világítsanak. A bekötés alapjelei: VCC – 5 V tápellátás GND – közös föld DIN – soros adatbemenet CS – chip select / load jel CLK – órajel A modul bemeneti és kimeneti porttal rendelkezik, ezért több MAX7219-es mátrix modul egymás után fűzhető. A vezérlő az első modul bemenetére csatlakozik, a következő modul az előző kimenetéről kapja az adatot. Ennél a kialakításnál a fizikai sorrend és az adatirány nem részletkérdés: fordított bekötésnél a kijelzés nem a várt helyen vagy nem a várt módon jelenik meg. Tipikus helyzetek, ahol beválik A MAX7219 2db 8×8 piros LED mátrix modul használható rövid futó szöveg megjelenítésére Arduino projektekben. alkalmas számláló, pontszám vagy egyszerű numerikus visszajelzés készítésére. jó választás oktatási feladatokhoz, ahol a LED-mátrix és a soros vezérlés működését kell bemutatni. beépíthető robotikai projektekbe egyszerű arckifejezés, irányjel vagy állapotikon megjelenítésére. használható műhelyteszterekben, próbaáramkörökben és vezérlőpanelekben hibakód vagy üzemállapot kijelzésére. alkalmas időzítő, visszaszámláló vagy egyszerű óra kijelzőfelületének elkészítésére. használható olyan dekorációs elektronikában, ahol csak piros pontmátrixos megjelenítésre van szükség. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? Megvan a stabil 5 V tápellátás? A kijelző fényereje és működése a tápellátástól függ, gyenge tápon hibás vagy instabil kijelzés jelentkezhet. Közös GND-n van a vezérlő és a modul? Közös föld nélkül az adatjelek nem kapnak értelmezhető referencia-szintet. A DIN, CS és CLK vezeték jó helyre kerül? Felcserélt vezérlőjeleknél a modul nem kap értelmezhető adatot. A bemeneti oldalra csatlakozik a vezérlő? Fordított irányú csatlakozásnál a kaszkádos adatút nem működik. Elég a 16×8 képpontos felület? Hosszabb szöveghez görgetés vagy nagyobb kijelzőfelület szükséges. Több modul kerül egymás után? A tápellátás és az adatirány minden további modulnál kritikusabbá válik. Ezekre figyelj A MAX7219 2db 8×8 piros LED mátrix modul kiválasztásánál először a kijelzőfelületet érdemes méretezni. Ez a változat két darab 8×8 mátrixból áll, vagyis 16×8 képpontos piros kijelzőt ad. Ha egy teljes szót állandóan, görgetés nélkül kell kiírni, nagyobb mátrixos kivitelt kell választani. A tápfeszültség 5 V. A vezérlőoldali logikai szint ennél a termékváltozatnál: 0/5V! ESP32, ESP8266 vagy Raspberry Pi használatánál ez azért fontos, mert ezek a vezérlők 3.3 V logikai szinttel dolgoznak (bizonytalan a meghajtása – szintillesztő javasolt). A mechanikai beépítésnél kb 6.5 cm × 3.2 cm × 1.3 cm méret és a 8 darab 3 mm-es rögzítőfurat is rögzítésre szolgál. Amikor nem ez lesz a jó megoldás Ne a MAX7219 2db 8×8 piros LED mátrix modul legyen a választás, ha teljes szavakat kell nagy méretben, görgetés nélkül megjeleníteni. színes vagy RGB kijelzésre van szükség, mert ez a változat piros LED-mátrixból áll. grafikus menü, részletes ikon vagy nagy felbontású kép megjelenítése a cél. a rendszer csak dokumentált 3.3 V logikai illesztésű kijelzőmodult fogadhat, mert a logikai szint ennél a változatnál: !!!. a beépítési helyen nincs stabil 5 V tápellátás. a fizikai panelméret vagy rögzítési furatkép nem fér el a készülékházban. gyárilag karakteres, I2C-s LCD vagy OLED kijelzőre írt szoftverhez keresel közvetlen cseredarabot. Egy apró tipp a gyakorlatból MAX7219-es LED-mátrixnál a legtöbb első hiba nem a programban, hanem a tápellátásban, a közös föld hiányában vagy a DIN-CS-CLK vezetékek felcserélésében van. Ha több modul kerül egymás után, a vezérlőhöz legközelebbi modul bemeneti oldala legyen az első pont, és a tápvezetéket ne vékony, hosszú próbavezetéken vezesd végig nagy fényerő mellett. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Terméktípus: LED pontmátrix kijelzőmodul Meghajtó IC: MAX7219 LED-kialakítás: 2x 8×8 piros LED mátrix Megjelenítési felület: 16×8 képpont LED szín: piros Tápfeszültség: 5 V Kommunikációs jelek: DIN, CS, CLK Táp- és jelcsatlakozók: VCC, GND, DIN, CS, CLK Logikai szint: 5V Kaszkádosítás: bemeneti és kimeneti porttal támogatott Méret: kb. 6.5 cm × 3.2 cm × 1.3 cm Rögzítés: 8 db rögzítőfurat Rögzítőfurat átmérője: 3 mm Kompatibilis fejlesztői környezet: Arduino, mikrokontrolleres rendszerek Műhelytitok A MAX7219-es LED-mátrixoknál a legtöbb beüzemelési hiba nem a programban kezdődik, hanem a tápellátásnál és a közös földnél. Próbapanelen kis fényerőn még működhet a kijelző, majd nagyobb fényerőn, több világító pontnál bizonytalanná válik. A kijelzőt már a próbaasztalon úgy kell táplálni, ahogy a kész eszközben is működni fog. Dokumentáció MAX7219 összefűzött mátrix adatlap, mintaprogram MAX7219/MAX7221 adatlap Analog Devices LedControl Arduino könyvtár GitHub LedControl használati leírás GitHub Pages Csatlakozó 1×5 tüskesor bemenet, Mátrix-vezérlő: precíziós hüvelysor, Csatlakozás: panelen szitázva, Vezérlés: Clock (Clk), ChipSelect (Cs), DataIn (DIN). Csomag 1x modul 1x 5 eres kábel 2x tüskesorok #### 2×10 hüvelysor (2.54mm) NyÁK-ok tüskesorához ideális választás a vágható, 10 pin hosszú, 1# széles, normál (raszter/2.54mm) osztású dupla hüvely. Ismert még Arduino hüvelysor, FHDH-20 néven is. Jellemző Áramerősség: max. 3A, Csatlakoztatás átmeneti ellenállás: max. 40 mOhm, Szigetelési ellenállás: Min. 1 Mohm (szomszédos csatlakozás közt, 1000V/1min mérési idő), Befogadó pinméret: max. 0.7×0.7mm, Működési hőfok: -40…+105 ;&degC, Anyaga: aranyozott, nikkel/réz, Hordozó anyaga: Poliészter (UL94V). Dokumentáció Hüvelysor adatlap Csomag 1db 2×10 lábú hüvelysor. #### 2x10W erősítő (PAM8610, 2x8R, hangerőszabályozó) Ez a modul egy kompaktnak tekinthető D‑osztályú sztereó erősítő megoldás, mely a PAM8610 integrált áramkört használja, és kétcsatornás kimenettel rendelkezik. Ideális választás olyan projektekhez, ahol kis‑ vagy középfokú teljesítményű hangrendszert kívánunk megvalósítani, például hordozható hangdobozok, maker projektek, egyedi multimédia berendezések. A fő előnyök: alacsony effektív torzítás, magas hatásfok (90 % felett), kevés külső alkatrész‑igény, illetve lehetőség kb. 2×10 W (8 Ω terheléssel) vagy akár 2×15 W (4 Ω terheléssel) kihozni a modultól.  Működési elv A modulban alkalmazott PAM8610 IC egy sztereó Class‑D (digitális) audioerősítő. A Class‑D technológia előnyei: magas hatásfok (kevesebb hőtermelés), viszonylag kevés külső alkatrész‑igény, kisebb méretű hűtési felület is elég lehet. A PAM8610 adatlapjában például szerepel: „10 W @ 10 % THD / channel output into 8 Ω load at 13 V” jellemző érték. Rövid műszaki magyarázat: A kimenet impulzusszélesség‑modulációval (PWM) működik, ami a D‑osztályú erősítők tipikus elve — az audiojel „digitális” módon, modulált PWM jellé alakul, majd a szűrt kimenet hangszóróba jut. A modul kimeneti teljesítménye függ a tápfeszültségtől, a terhelési impedanciától és a hűtési/felépítési környezettől. Az adatlapban 10 W érték 8 Ω‑os hangszóróval, 13 V tápfeszültséggel szerepel. Érdekesség: noha az IC alapjellemzése 10 W‑os kimenetet ad meg 8 Ω‑on, a modulok jellemzően „2×15 W (4 Ω)” értékkel is hirdetik magukat — ez az alacsonyabb impedancián való nagyobb áramerő‑ és táp követelményekkel járó üzemállapotot feltételezi. Bár adatlapban is megjelenik a 4 Ω‑nál 15 W érték „névlegesen” (például a botnroll adatlapban: „THD+N @10 % f=1kHz, RL=4 Ω (…) 15 W”) A tápfeszültség javasolt tartománya: 7 V‑tól 15 V‑ig. Az adatlap szerinti táp (7‑15 V) javasolt. A hangerőszabályozás DC vezérléssel történik, 32 lépcsőben, −75 dB‑től +32 dB‑ig. Fontos hűtési szempont: alacsony hőmérséklet‑emelkedés mellett is stabilan működik, de ha 15 W/4 Ω üzemmódban használjuk hosszabb ideig, akkor kellhet megfelelő hőelvezetés. Az adatlap példája: „When the device works at 10 W/8Ω load … the dissipation power is 2.22 W … the permitted ambient temperature is over 100 °C” Összefoglalva: ha modulról beszélünk, akkor fontos: 2×10 W @ 8 Ω (konzervatív tartomány) 2×15 W @ 4 Ω (optimista tartomány, ideális körülményekkel) Felhasználás Kis‑ és közepes méretű hordozható hangfal‑projekt: pl. USB‑s tápellátás + 12 V akkumulátor + 2×10 W‑os PAM8610 modul — ideális maker projektekhez. Kirakati kijelző hangrendszere: 8 Ω‑os hangszóróval 10 W/csatorna mód – stabil, viszonylag kis hőtermeléssel. Interaktív fény‑ és hangkombinációs eszközök: pl. rendezvényeken használható „hangkeltő doboz”, ahol 4 Ω‑os hangszóróval 2×15 W‑kal erősebb hangnyomás érhető el. Prototípus audio eszközök fejlesztése: pl. DIY multimédia eszközök (Arduino, Raspberry Pi interfészekkel). Mivel a modul kevés alkatrésszel működik, ideális fejlesztési eszköz. Autós vagy beltéri hifi kiegészítőként: ha 12 V táp rendelkezésre áll, lehet alkalmazni kisebb hangrendszerekben (ún. „terasz/háttérzene” modulként) – persze figyelembe véve a hűtést és tápellátást. Műszaki jellemzők Tápfeszültség: 7 V … 15 V DC (javasolt 12 V) Teljesítmény‑csatornánként: ≈ 10 W @ 8 Ω terhelés, jobb körülmények között ≈ 15 W @ 4 Ω terhelés Terhelési impedancia: 4 Ω vagy 8 Ω hangszóró használható (4 Ω‑nál nagyobb áram‑ és hűtési igény) Torzítás (THD+N): kb. 0,1 % körül (8 Ω terhelésnél) Hangerőszabályozás: 32 lépéses DC vezérlés, −75 dB‑től +32 dB‑ig Hatásfok: kb. > 90 % (tipikusan) Hűtési követelmény: 10 W/8 Ω környékén már 2‑3 W hő disszipálódik – 15 W/4 Ω esetén gondoskodni kell megfelelő hűtésről Átviteli frekvencia: pl. 20 Hz – 50 kHz (modul specifikációk) Méret: 40mm x 40mm, Chipset: PAM8610, Működési mód: D-osztály, Frekvenciaátvitel: 20Hz…20kHz. Hangerő-szabályozás: beépített potméterrel (0…max), Mute: szabad jumpercsatlakozó. Jack aljzat: Bal és jobb csatorna hangbemenet, Zöld nyákcsatlakozó (R+/R- és L+/L-): Erősített hangkimenet. Dokumentáció PAM8610 adatalap Kimenetek – szitázva a nyáklapon Csomag 1x szerelt modul #### 2×18 pin hüvely-tüskesor (1#, 11mm) NyÁK-ok átmenő tüskesorához ideális választás a 2×18 pin-es, hosszú, normál magasságú, 11mm tüskehosszúságú illesztő. Ismert még Arduino Stackable Header, sorolható tüske-hüvely, hosszútüske hüvelysor néven is. MEGA alappanel hosszú csatlakozójához méretezve. Jellemző Áramerősség: max. 3A, Csatlakoztatás átmeneti ellenállás: max. 40 mOhm, Szigetelési ellenállás: Min. 1 Mohm (szomszédos csatlakozás közt, 1000V/1min mérési idő), Működési hőfok: -40…+105 C, Anyaga: aranyozott, nikkel/réz, Hordozó anyaga: Poliészter (UL94V). Csomag 1db 2x18pin hosszútüske. #### 2×2 (4x) AA elem/akkutartó Az elemtartó tömb kivitelű, 4 db 1,2V akku/1,5V elem rögzítésére, tápellátására alkalmas. Ideális a robotok táp és vezérlőelektronikájának áramellátásához. Rögzítése öntapadós, gyorskötözős vagy csavaros módon is lehetséges. Jellemző 4db akku/elem befogadására alkalmas, Feszültség: 4,8V/6V, Kimenet: színjelölt vezeték, Max. terhelhetőség: 3A (akkufüggő), Szín: fekete, Anyaga: polipropilén, Kábelhossz: 15cm, Méret: 57mm x 28mm x 28mm. Csomag 1x elemtartó. #### 2×3 hüvelysor (2.54mm) NyÁK-ok tüskesorához ideális választás a vágható, 2×3 pin, normál (raszter/2.54mm) osztású dupla hüvely. Ismert még Arduino hüvelysor, FHDH-6 néven is. Jellemző Áramerősség: max. 3A, Csatlakoztatás átmeneti ellenállás: max. 40 mOhm, Szigetelési ellenállás: Min. 1 Mohm (szomszédos csatlakozás közt, 1000V/1min mérési idő), Befogadó pinméret: max. 0.7×0.7mm, Működési hőfok: -40…+105 ;&degC, Anyaga: aranyozott, nikkel/réz, Hordozó anyaga: Poliészter (UL94V). Dokumentáció Hüvelysor adatlap Csomag 1db 2×3 lábú hüvelysor. #### 2×3 pin hüvely-tüskesor (1#, 11mm) NyÁKok átmenő tüskesorához ideális választás a 2×3 pin hosszú, normál magasságú, 11mm tüskehosszúságú illesztő. Ismert még Arduino Stackable Header, sorolható tüske-hüvely néven is. Jellemző Áramerősség: max. 3A, Csatlakoztatás átmeneti ellenállás: max. 40 mOhm, Szigetelési ellenállás: Min. 1 Mohm (szomszédos csatlakozás közt, 1000V/1min mérési idő), Működési hőfok: -40…+105 ;&degC, Anyaga: aranyozott, nikkel/réz, Hordozó anyaga: Poliészter (UL94V). Csomag 1db 2×3 pin hosszútüske. #### 2x3W erősítő (PAM8403) A PAM8403 chip köré épült, miniatűr, kevés külső alkatrészt tartalmazó D-osztályú, sztereo végfokkal rendelkező áramköri modul alkalmas hangfrekvenciás erősítőként. A kimenőteljesítménye 2x3W (4ohm). Ideális PC, mikrokontroller rendszerek, modulárisan építkező áramkörök gyors fejlesztéséhez. A panel szitázva tartalmazza az egyes kivezetések elnevezését. Jellemzők Méret: 19mm x 20,5mm, Chipset: PAM8403, Teljesítmény: 2x3W(4ohm) / 2×1,7W(8ohm), Tápfeszültség: 2.5….5.5V (névleges: 5V), Működési mód: D-osztály, Frekvenciaátvitel: 20Hz…20kHz, Névleges erősítés: 24dB. Kivezetés 5V +/-: Tápfeszültség (2.5…5.5V) L, R: Bal és jobb csatorna hangbemenet, Out+/-: Erősített hangkimenet polaritásjelzéssel. Csomag 1x szerelt modul Dokumentáció PAM8403 2x3W erősítő adatlap #### 2×4 összefűzött 8×8 mátrix LED (MAX7219/MAX7221) [piros] A kijelzők multiplex meghajtása processzor erőforrást foglal. Számos esetben ez kiszervezhető céláramkörbe, ahol a nagyáramú LED meghajtás biztosítása mellett minimális alkatrészigény jelentkezik. A Maxim MAX7219 áramköreivel szerelt demopanel a megvalósítás iskolapéldája. A gyári ajánlásnak felel meg, 1:1-ben megvalósítva. Az áramkör 2×4 darab sorbakötött modult tartalmaz, mely akár darabolható is. A kontrolleren plusz kivezetések beáldozása nélkül akár 32 db ilyen 8-es egység is felfűzhető egy kommunikációs buszra. A modul nem tördelhető és nem osztható kisebb egységekre! Jellemzők Kialakítás: 8db összefűzött 8×8 szervezésű piros LED-mátrix, Tápfeszültség: 5V (4…5.5V), Áramfelvétel: max. 80mA/modul (fényerőfüggő), Méret: 12,8cm hossz X 3.2 cm széles X 1.5 cm magas, LED-szegmens: 3mm átmérő, vörös, Rögzítés: modulonként: 4 átmenőfurat, M3 csavarhely, Kaszkádosítható modulkialakítás: igen (Daisy Chain mode). Csatlakozó 1×5 tüskesor bemenet, Mátrix-vezérlő: precíziós hüvelysor, Csatlakozás: panelen szitázva, Vezérlés: Clock (Clk), ChipSelect (Cs), DataIn (DIN). Kompatibilitás Mega1280/Mega2560/ADK, UNO/Diecimila, stb. Szoftvertámogatás Bascom-AVR, Arduino. Csomag 1x modul, 1x 5eres kábel. Dokumentáció MAX7219 összefűzött mátrix adatlap, mintaprogram #### 2×50 pin tüskesor (0.5# / 1.27mm) Precíziós, sűrű NyÁKok tüskesorához ideális választás a tördelhető, 50 pin hosszú, felül 4mm, alul 2mm félraszter (1.27mm) osztású tüske. Ismert még Pin connector, sorolható tüske, mini tüskesor néven is. A tüsketávolság 0.27 mm (0.5 raszter). Két soros kialakítású. Jellemző Áramerősség: max. 1A, Csatlakoztatás átmeneti ellenállás: max. 20 mOhm, Szigetelési ellenállás: Min. 1 Mohm (szomszédos csatlakozás közt, 1000V/1min mérési idő), Pinméret: 0,32×0,32mm, Működési hőfok: -40…+105 C, Anyaga: aranyozott, nikkel/réz, Hordozó anyaga: Poliészter (UL94V). Csomag 1db 2×50 lábú tüskesor (1.27mm / 4/2). #### 2x5W erősítő (PAM8406) A PAM8406 chip köré épült, miniatűr, kevés külső alkatrészt tartalmazó D-osztályú, sztereo végfokkal rendelkező áramköri modul alkalmas hangfrekvenciás erősítőként. A kimenőteljesítménye 2x5W (4ohm). Ideális PC, mikrokontroller rendszerek, modulárisan építkező áramkörök gyors fejlesztéséhez. A panel szitázva tartalmazza az egyes kivezetések elnevezését. Az egyes csatornák a potméterrel állíthatóak (hangerő-szabályozó). Jellemzők Méret: 23mm x 24mm, Chipset: PAM8406, Teljesítmény: 2x5W(2ohm) / 2x3W(4ohm), Tápfeszültség: 2.5….5.5V (névleges: 5V), Működési mód: D-osztály, Frekvenciaátvitel: 20Hz…20kHz, Névleges erősítés: 24dB. Kivezetés 5V +/-: Tápfeszültség (2.5…6V) L, R: Bal és jobb csatorna hangbemenet, Out+/-: Erősített hangkimenet polaritásjelzéssel. Csomag 1x szerelt modul Dokumentáció PAM8406 adatlap #### 2×8 összefűzött 8×8 mátrix LED (MAX7219/MAX7221) [piros] A kijelzők multiplex meghajtása processzor erőforrást foglal. Számos esetben ez kiszervezhető céláramkörbe, ahol a nagyáramú LED meghajtás biztosítása mellett minimális alkatrészigény jelentkezik. A Maxim MAX7219 áramköreivel szerelt demopanel a megvalósítás iskolapéldája. A gyári ajánlásnak felel meg, 1:1-ben megvalósítva. Az áramkör 2×8 darab sorbakötött modult tartalmaz, mely akár darabolható is. A kontrolleren plusz kivezetések beáldozása nélkül akár 32 db ilyen 8-es egység is felfűzhető egy kommunikációs buszra. A modul nem tördelhető és nem osztható kisebb egységekre! Jellemzők Kialakítás: 16db összefűzött 8×8 szervezésű piros LED-mátrix, Tápfeszültség: 5V (4…5.5V), Áramfelvétel: max. 80mA/modul (fényerőfüggő), Méret: 26.5cm hossz X 6.4cm széles X 1.5cm magas, LED-szegmens: 3mm átmérő, vörös, Rögzítés: modulonként: 4 átmenőfurat, M3 csavarhely, Kaszkádosítható modulkialakítás: igen (Daisy Chain mode). Csatlakozó 1×5 tüskesor bemenet, Mátrix-vezérlő: precíziós hüvelysor, Csatlakozás: panelen szitázva, Vezérlés: Clock (Clk), ChipSelect (Cs), DataIn (DIN). Kompatibilitás Mega1280/Mega2560/ADK, UNO/Diecimila, stb. Szoftvertámogatás Bascom-AVR, Arduino. Csomag 1x modul, 1x 5eres kábel. Dokumentáció MAX7219 összefűzött mátrix adatlap, mintaprogram #### 3 csatornás AC feszültség érzékelő modul – 230 V AC jelenlétérzékelés, TTL kimenet Ez a 3 csatornás AC feszültség érzékelő modul arra való, hogy gyorsan és biztonságosan visszajelzést kapj arról, jelen van-e a hálózati váltófeszültség egy-egy ágon. A panel nem feszültséget mér, hanem azt jelzi digitális kimeneten, hogy van-e AC a bemeneten. A modul optocsatolós galvanikus leválasztással dolgozik, így a hálózati oldal és a mikrokontrolleres vezérlés villamosan elkülönül. Ez különösen hasznos akkor, ha Arduino, ESP8266, ESP32, PLC vagy más beágyazott rendszer mellé keresel egyszerű állapotérzékelő modult. Három külön csatornája miatt egyetlen panellel több hálózati ágat vagy több fázis jelenlétét is figyelheted. Tipikus feladat lehet vele az áramszünet érzékelése, a tápellátás felügyelete, egy generátoros átkapcsolás visszajelzése vagy egy ipari berendezés AC jelenlétének naplózása. Mire használhatod? 230 V-os hálózati ág jelenlétének érzékelésére három külön kör vagy három fázis állapotának figyelésére áramszünet naplózására mikrokontrolleres adatgyűjtőben generátoros vagy átkapcsolt táplálás visszajelzésére PLC vagy mikrokontroller digitális bemenetének vezérlésére oktatási és hobbi projektekhez, ahol fontos a galvanikus leválasztás szemléltetése Működési elv A modul bemenetére kapcsolt 220 V AC jelenlétét optocsatoló érzékeli. Ha az adott csatornán jelen van a hálózati feszültség, az optocsatoló vezetésbe megy, és a kimeneti oldal digitális állapotot ad a vezérlő felé. Ha nincs jelen AC, a csatorna nem aktív. Ez a panel tehát nem a feszültség pontos értékét mutatja meg, hanem egy egyszerű igen / nem állapotot közöl a vezérlő elektronikával. Emiatt kiváló választás felügyeleti, vezérlési vagy naplózási feladatokra, ahol az a kérdés: “van ott hálózati feszültség vagy nincs?” Miért praktikus? 3 csatorna egy panelen optocsatolós galvanikus leválasztás TTL-kompatibilis digitális kimenet 3-5 V-os mikrokontrolleres rendszerekhez illeszthető PLC bemenetekkel is használható egyszerű jelenlétérzékeléshez nem kell külön saját érzékelő áramkört tervezned Fontos tudnivaló A modul hálózati feszültséggel dolgozik, ezért bekötése csak megfelelő villamos biztonsági ismeretek mellett javasolt. A panel nem teljesítmény-, energia- vagy feszültségmérésre készült, kizárólag AC jelenlétérzékelésre. 3,3 V-os logikai környezetben használat előtt mindig ellenőrizd a kimeneti illesztést és a felhúzóellenállás kialakítását. A működés logikája a bekötéstől függően jellemzően aktív alacsony jellegű. Műszaki jellemzők Funkció: 230 V AC jelenlétének érzékelése Csatornák száma: 3 Bemenet: 230 V AC (150V…250V) Bemenet: soros 150kohm, áramigény (~1.5mA@230V) Kimenet: digitális magas / alacsony szintű jel Kimeneti logikai szint: TTL-kompatibilis, 3/5 V-os rendszerekhez illeszthető Leválasztás: optocsatolós galvanikus leválasztás Jelmegszűnés-detektálás késleltetése: ~1sec. PLC kompatibilitás: igen, széles körben használható PLC bemenetekhez Felhasználás: állapotfigyelés, hálózati feszültség jelenlétérzékelés, naplózás Mérési funkció: nincs Kialakítás: kompakt modulpanel Kinek ajánlott? Neked való ez a modul, ha nem analóg mérést akarsz, hanem egy gyors, egyértelmű és leválasztott digitális visszajelzést arról, hogy egy hálózati ág éppen aktív-e. Jó választás fejlesztőknek, karbantartóknak, automatizálással foglalkozóknak, oktatási projektekhez és haladó hobbi felhasználóknak is. Csomag 1x 3 csatornás AC feszültség érzékelő modul – 230 V AC jelenlétérzékelés, TTL kimenet #### 3.2″ TFT LCD (240*320; SPI; Touch) + SD (ILI9341) Amikor a projekted már kinőtte a pár karakteres kijelzőket. Amikor nem csak számokat szeretnél kiírni, hanem színes menüt, mérési adatokat, grafikonokat, állapotjelzéseket vagy akár érintéses kezelőfelületet is adnál a készülékednek. Ez a 3.2″ TFT LCD modul pontosan erre való: látványos, színes és jól használható megjelenítést ad Arduino, Raspberry Pi és más mikrokontrolleres projektekhez. A 240×320 képpontos felbontás, az ILI9341 vezérlőchip és az SPI buszos csatlakozás miatt sok hobbielektronikai fejlesztésben gyorsan bevethető választás. A panel 3,3 V-os és 5 V-os rendszerfeszültségű eszközökhöz is illeszthető, a szintillesztés pedig már a modulon található. Ez kevesebb külső alkatrészt, tisztább bekötést és nyugodtabb első indítást jelent – pont azt, amit egy új kijelzős projektnél szeret az ember. Miért jó választás? Mert színt és kezelhetőséget ad a projektednek anélkül, hogy a bekötésből külön kis rémregény lenne. A 3.2″ TFT LCD kijelző elég nagy ahhoz, hogy átlátható menüket, ikonokat, grafikonokat vagy több soros adatkiírást is megjeleníts, mégis elég kompakt marad asztali műszerekhez, vezérlőpanelekhez, tanulóprojektekhez és prototípusokhoz. Az ILI9341 chipsethez több ismert könyvtár és dokumentáció is elérhető, így nem a nulláról kell kibányásznod a működés részleteit. Az SPI TFT kijelző támogatott Arduino/Raspberry környezetben, UTFT és Adafruit ILI9341 alapú fejlesztésekhez is jól illeszthető és persze a rezisztív érintőképernyő segíti a könnyű kezelhetőséget. Mire használhatod? Ez a kijelző különösen jól jön, ha: színes Arduino kijelzőt keresel saját vezérlőpanelhez, Raspberry Pi vagy mikrokontroller mellé szeretnél kompakt megjelenítést, mérési adatokat, szenzorértékeket vagy státuszinformációkat írnál ki, érintőképernyős kezelőfelületet építenél, SD kártyáról dolgozó adatmegjelenítést vagy grafikus projektet tervezel, olyan TFT LCD modult szeretnél, amelynél a 3,3 V / 5 V illesztés már nem külön küzdelem. Kinek ajánlott? Neked való, ha szeretsz látványosabb, “készülék-szerűbb” elektronikát építeni, és nem elégszel meg azzal, hogy a projekted csak villogjon vagy soros monitoron beszéljen hozzád. Jó választás hobby elektronikai kísérletekhez, Arduino tanulóprojektekhez, mérőműszerekhez, vezérlődobozokhoz, robotikai kezelőfelületekhez és minden olyan fejlesztéshez, ahol a színes kijelzés nem dísz, hanem használható visszajelzés. Főbb jellemzők LCD méret: 3.2″ Felbontás: 240 × 320 képpont Színszám: 262K Kijelzőméret: kb. 55 × 89,3 mm Csatlakozás: 14 pin Kommunikáció: SPI busz SD kártya támogatás: 16 MB…128 GB, normál SD méret Chipset: ILI9341 Látószög: wide Touch: igen Beépített szintillesztés: igen Vezérlés A szükséges csatlakozási pontok szitázva vannak a panelen, így a bekötés átláthatóbb, a hibakeresés pedig kevésbé idegőrlő. Első próbánál is könnyebb követni, melyik láb hová tartozik. Fő paraméterek Tápfeszültség: 3,3 V / 5 V Adatvonal: 3,3 V / 5 V Háttérvilágítás: 2,7 V / 30 mA Arduino/Raspberry UTFT támogatás Dokumentáció Adafruit ILI9341 Csomag 1× 3.2″ TFT LCD kijelzőmodul SD foglalattal és touch kialakítással #### 315MHz antenna (forrasztható) [2db/pack] Számos eszköz opcionális / nem beépített antennával rendelkezik Ez a 315 MHz egyszerűbb eszközökre különösen jellemző (kapunyitó, átjátszóadó, stb). A negyedhullámos drótantenna helyett a méretezett spirálantenna hangolt, esztétikus megoldás. Színe: réz vagy nikkel. Szolgáltatások Frekvencia: 315MHz sáv, Antenna kivitel: hexikális kialakítás, Anyaga: réz, Nyereség: 1.5…2.5dBi. Csomag 2x spirálantenna. #### 330R ellenállás (1/4W; vezetékkivezetés) [50db/pack] Az ellenállások az elektronikák alap építőköveti. Néhány standard típus minden esetben szükséges, hogy legyen könnyen hozzáférhetően. Jellemzők RoHS: Igen, Ellenállásérték: 330Ω, Teljesímény: 1/4W, Szerelés: THT (furatszerelt), Tolerancia: ±1%, Keramia test mérete: kb. Ø2.5 x 6.8mm, Ellenállás típusa: szénréteg / fémréteg, Hőmérsékleti tényező 200ppm/°C, Max. üzemi feszültség: 250V, Max. impulzus feszültség: 500V, Huzalkivezetés mérete: Ø0.46 x 28mm, Kivezetés: tengelyirányú. Csomag 50x ellenállás #### 39 in 1 – Szenzorkészlet adatgyűjtő kiegészítés (Uno) A 39 egyben szenzorkészlet segítségével Arduino, Bascom illetve Raspberry Pi python nyelven a környezetünket érzékelhetjük illetve dolgozhatjuk fel. A szenzorkészlethez az adatgyűjtő-megjelenítőként valamilyen rendszert érdemes létrehozni – így nem egy kiegészítő csomag, hanem egy komplett rendszer áll rendelékezésre. Az Arduino alapú kialakításból a nagyobbik csomag a Szenzorkészlet adatgyűjtő (UNO) az ATMega328 processzorra épülő UNO alappanelt tartalmazza. A Szenzorkészlet adatgyűjtő a 39 in 1 szenzorkészlettel azonnal használható! A mintaalkalmazásokat tartalmazó DVD segítségével azonnal eredményeket érhetünk el. Csomag tartalma 1x Arduino Uno (ATMega328; CH340 illesztő) alappanel, 1x USB kábel, 1x plexi hordozólap, (távtartó, lábak), 1x 400 lyuk BreadBoard, 1x 20 ér anya-apa kábel (20cm), 1x 10 ér anya-apa kábel (10cm), 1x Sensor V5 (Uno) szenzorshield, 1x LoggerShield (SD/RTC), 1x CR1220 gombelem, 1x memóriakártya (SD/uSD; 8GB). 1x memóriakártya SD/uSD konverter 1x USB 2.0 kártyaolvasó; 1x 2×16 IICLCD kijelző/modul, 1x mintaalkalmazásokkal CD/DVD, 1x tárolódoboz. Támogatott programnyelv C (WinAVR, AVR-Studio), Arduino, Wiring, Bascom-AVR, MicroPascal… Dokumentáció Áramkörök kezelése #### 39 in 1 – Szenzorkészlet adatgyűjtő kiegészítés (Nano) A 39 az egyben szenzorkészlet segítségével Arduino, Bascom illetve Raspberry Pi python nyelven a környezetünket érzékelhetjük illetve dolgozhatjuk fel. A szenzorkészlethez az adatgyűjtő-megjelenítőként valamilyen rendszert érdemes létrehozni – így nem egy kiegészítő csomag, hanem egy komplett rendszer áll rendelékezésre. Az Arduino alapú kialakításból a csomag a Szenzorkészlet adatgyűjtő (Nano) az ATMega328 processzorra épülő Nano alappanelt tartalmazza. A Szenzorkészlet adatgyűjtő a 39 in 1 szenzorkészlettel azonnal használható! A mintaalkalmazásokat tartalmazó DVD segítségével azonnal eredményeket érhetünk el. Csomag tartalma 1x Arduino Nano (ATMega328; CH340 illesztő) alappanel, 1x USB kábel, 1x plexi hordozólap, (távtartó, lábak), 1x 400 lyuk BreadBoard, 1x 20 eres anya-anya kábel (20 cm), 1x 20 eres anya-anya kábel (10 cm), 1x mintaalkalmazásokkal CD/DVD, 1x Nano Sensor szenzorshield, 1x Nano LoggerShield (SD/RTC), 1x CR1220 gombelem, 1x memóriakártya (SD/uSD; 8GB), 1x USB2.0 kártyaolvasó, 1x 9/3 tüskesor, 1x tárolódoboz. Támogatott programnyelv C (WinAVR, AVR-Studio), Arduino, Wiring, Bascom-AVR, MicroPascal. #### 3k3 ellenállás (1/4W; vezetékkivezetés) [50db/pack] Az ellenállások az elektronikák alap építőköveti. Néhány standard típus minden esetben szükséges, hogy legyen könnyen hozzáférhetően. Jellemzők RoHS: Igen, Ellenállásérték: 3300Ω (3k3), Teljesímény: 0.25W, Szerelés: THT (furatszerelt), Tolerancia: ±1%, Keramia test mérete: kb. Ø2.5 x 6.8mm, Ellenállás típusa: szénréteg / fémréteg, Hőmérsékleti tényező 200ppm/°C, Max. üzemi feszültség: 250V, Max. impulzus feszültség: 500V, Huzalkivezetés mérete: Ø0.46 x 28mm, Kivezetés: tengelyirányú. Csomag 50x 3k3 ellenállás #### 4 csatornás 5V Relay Shield (XBee kiegésztéssel) A 4 csatornás 5V Relay Shield V1.3 Arduinohoz XBee foglalattal olyan Arduino-kompatibilis bővítőkártya, amely négy különálló relékimenetet ad egy Uno vagy Mega fejlesztőpanel fölé. Akkor hasznos, amikor nem csak egy relét kell vezérelni, hanem több egymástól független ágat – például világítást, szivattyút, ventilátort, mágnesszelepet vagy kisebb DC terhelést – kell programból kapcsolni. A panel nem egyszerű, kábellel bekötött 4 relés modul: shield formátumú, ezért közvetlenül az Arduino UNO/Mega hüvelysorára csatlakozik. Ez kevesebb laza jumpervezetéket jelent, de cserébe lefoglal digitális lábakat, és a beépítés előtt át kell nézni, hogy a projektben ezek a portok szabadok maradnak-e. A döntő pont nem csak a relék száma. A 4 csatornás 5V Relay Shield V1.3 Arduinohoz XBee foglalattal külső 7-12 V tápot kér a relék és a rádiós foglalat oldalára, a relévezérléshez pedig a D2, D3, D4 és D5 digitális portokat használja. Az XBee/Bluetooth Bee/Wireless Programming Module foglalat a D0-D1 soros vonalat érinti, ezért programfeltöltésnél és soros kommunikációnál erre figyelni kell. Az UNO/Mega alaplap Vin / külső táp is megfelelő a tápellátáshoz! Az első korlát a kontaktterhelés. A relé adatainál 240 VAC / 60 VDC maximális kapcsolási feszültség és 5 A maximális kapcsolási áram szerepel, de a tényleges terhelhetőség a kapcsolt eszköz jellegétől, az indítási áramtól, a vezetékektől, a dobozolástól és a villamos védelmi kialakítástól is függ. Hálózati feszültség kapcsolásánál ezt nem szabad próbapaneles logikával kezelni. A modullal hálózati feszültség kapcsolása nem tesztelt! (Az alaplap és a kapcsolódó részek is feszültség alá kerülhetnek!) Hol van a helye egy Arduino rendszerben? A 4 csatornás 5V Relay Shield V1.3 Arduinohoz XBee foglalattal vezérlő és teljesítményoldal közé kerül. Az Arduino adja a logikai jeleket, a shield reléi pedig külön áramköröket kapcsolnak a relé COM, NO és NC érintkezőin keresztül. Tipikus felépítés: Arduino Uno vagy Mega jellegű vezérlőpanel ráültetett relé shield külön 7-12 V táp a shield reléoldalának kapcsolt külső terhelések a sorkapcsokon opcionális XBee, Bluetooth Bee vagy vezeték nélküli programozó modul a rádiós foglalatban A panel akkor jó irány, ha a projekt Arduino környezetben készül, és a négy relékimenet mellett jól jön a Bee formátumú rádiós bővítés. Ha a vezérlő ESP32, Raspberry Pi, PLC vagy DIN-sínes ipari vezérlés, akkor nem ez a forma lesz a legkényelmesebb. Azaz a 4 csatornás 5V Relay Shield V1.3 Arduinohoz XBee foglalattal egy Arduino-kompatibilis, négy mechanikus relés bővítőkártya külső táppal, optocsatolós leválasztással és Bee formátumú soros rádiós foglalattal. Működés és beépítés A relék vezérlése digitális Arduino kimenetekről történik. A D2, D3, D4 és D5 portok a négy reléhez tartoznak, a D0 és D1 port a vezeték nélküli modul soros kapcsolatát érinti. Ez a kiosztás egyszerű programozást ad, de a lábfoglalást már a kapcsolási rajz tervezésekor bele kell számolni. A shield külső 7-12 V tápot igényel, legalább 200 mA terhelhetőséggel. Ez nem dísz: ha a relék behúzásakor a táp beesik, a panel bizonytalanul kapcsolhat, az Arduino újraindulhat, vagy a relék állapota nem lesz követhető. A relék mechanikus érintkezőkkel kapcsolnak. A COM a közös érintkező, a NO alaphelyzetben nyitott, az NC alaphelyzetben zárt kivezetés. A terhelés feszültségét és áramát nem az Arduino oldal felől kell nézni, hanem a relé kontaktusán átfolyó áramkörből. Felhasználási példák Arduino alapú világításvezérlés, ahol több világítási kör külön kapcsolása kell. Oktatási relés gyakorlat, ahol a tanuló látja a relé, a sorkapocs, a NO/NC érintkező és a vezérlőjel kapcsolatát. Kis teljesítményű szivattyú vagy ventilátor kapcsolása időzítés vagy szenzoradat alapján. Mágnesszelep vezérlése kísérleti öntözéshez vagy folyadékkezeléshez. Robotikai segédkimenetek kapcsolása, például lámpa, hangjelző vagy kisebb DC fogyasztó. XBee vagy Bluetooth Bee alapú vezeték nélküli relévezérlési próbarendszer. Prototípus, ahol a relék mellett fontos a gyors Arduino shield beépítés. Kompatibilitás és beüzemelés Mire figyelj? Mit okoz? Van külön 7-12 V tápod? A relék és a rádiós foglalat terhelése nem a fő vezérlőpanel 5V tápjáról lesz biztonságosan kiszolgálva. Az alappanel külső Vin-je is elláthatja a relépanelt. Szabad a D2, D3, D4 és D5 port? Ezek a relék vezérléséhez kellenek, más szenzor vagy modul ne használja ugyanazokat a lábakat. Használod a D0-D1 soros portot? XBee/Bluetooth Bee modulnál ütközhet a soros monitorral vagy programfeltöltéssel. Arduino Uno/Mega jellegű tüskesorra építesz? A shield forma akkor ad tiszta szerelést, ha a fizikai lábkiosztás illeszkedik. Mekkora a kapcsolt terhelés indulóárama? Motor, szivattyú, relétekercs és izzós terhelés induláskor nagyobb áramot vehet fel, mint az üzemi érték. Hálózati feszültséget kapcsolsz? Dobozolás, érintésvédelem, biztosíték, vezetéktávolság és szakember által ellenőrzött szerelés kell. Döntés előtt ellenőrizd A projektben marad-e szabadon a D2-D5 digitális port. Kell-e a D0-D1 soros vonal más célra. A 7-12 V külső táp rendelkezésre áll-e, és elbírja-e a reléket. A kapcsolt fogyasztó üzemi és indítási árama belefér-e a relé kontaktusába. A kapcsolt feszültség AC vagy DC, és milyen leválasztási, biztosítási, dobozolási igénye van. A shield magassága és sorkapocs-elhelyezése elfér-e a készülékházban. Kell-e rádiós Bee modul, vagy elég lenne egy egyszerű 4 relés modul. A pontos panelméret a konkrét készleten lévő változatnál: !!! Használati korlátok és amikor más típust keress Ne ezt válaszd, ha ESP32, Raspberry Pi vagy PLC mellé keresel relépanelt, és nincs szükséged Arduino shield formára. Ne ezt válaszd, ha a D2-D5 portokat már más modul foglalja. Ne ezt válaszd, ha a soros D0-D1 port folyamatosan kell hibakereséshez vagy más kommunikációhoz. Ne ezt válaszd, ha nagy indítási áramú motort, fűtőbetétet vagy nagyobb hálózati terhelést kell tartósan kapcsolni. Ne ezt válaszd, ha teljesen zajtalan vagy kopásmentes kapcsolás kell, mert ez mechanikus relés panel. Ne ezt válaszd, ha DIN-sínes, ipari sorkapcsos, tanúsított villamos kapcsolómodul kell. Ne ezt válaszd, ha hálózati feszültséget kell kapcsolnod. Ekkor a DIN sínes relének a kisfeszültségű meghajtását biztosíthatja ez az eszköz. Ne ezt válaszd, ha csak egy relét vezérelnél, mert akkor egycsatornás modul egyszerűbb és kevesebb helyet foglal. Műhelymegfigyelés Relé shieldnél a leggyakoribb hiba nem a programban van, hanem a tápellátásban és a lábfoglalásban. A relék kattognak, a LED világít, de a rendszer mégis furcsán viselkedik, ha a külső táp gyenge, a közös GND nincs átgondolva, vagy a D0-D1 vonalon egyszerre rádiós modul és soros monitor dolgozik. Beépítés előtt érdemes csak egy relével kezdeni, majd egyesével rátenni a többi terhelést. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Terméktípus: Arduino-kompatibilis relé shield Relék száma: 4 Relé típusa: Mechanikus relé, optocsatolós vezérlési oldallal Külső tápfeszültség: 7-12 V DC (vagy az UNO/Mega lapról) Minimális tápáram: >200 mA Maximális kapcsolási feszültség: 240 VAC / 60 VDC (a panel 35V feszültségre tesztelt!) Maximális kapcsolási áram: 5 A rezisztív / 1.5A induktív Kontaktterhelési adat: 1 A 250 VAC, 3 A 120 VAC / 24 VDC (relé adatlap) Relévezérlő Arduino portok: D2, D3, D4, D5 Rádiós foglalat portjai: D0, D1 soros vonal Vezeték nélküli foglalat: XBee / Bluetooth Bee / Wireless Programming Module Kompatibilis vezérlők: Arduino Uno, Arduino Mega jellegű shield kiosztás Leválasztás: Optocsatolós bemeneti oldal Rögzítés: Szerelőfuratok Méret: Bővített shield Dokumentáció Relé/Xbee shield manual (mintakód, kapcsolási rajz) Csomag 1 × 4 csatornás 5V Relay Shield V1.3 Arduinohoz XBee foglalattal #### 4 csatornás kétirányú jelszint-illesztő modul (digitális vonalakhoz, MOSFET) Univerzális, 4 csatornás kétirányú jelszintillesztő modul, amely megbízható módon biztosítja a digitális logikai szintek átalakítását eltérő feszültségszinten működő eszközök között. Legyen szó 5 V-os Arduino és 3,3 V-os érzékelők, kijelzők, vagy éppen I²C/SPI buszon működő szenzorok közötti kommunikációról, ez a modul minden esetben biztosítja a zavartalan jelfolyamot. A beépített BSS138 MOSFET-ek és passzív elemek révén stabil, automatikusan irányérzékeny megoldást kínál az eltérő jelszintek összehangolására. Ismert nevek: szintillesztő, jelszint konverter, 3.3V – 5V szint illesztő, kétirányú jelkonverter. Működési elv A modul működésének alapja a BSS138 típusú MOSFET, amely kétirányú jeltovábbítást tesz lehetővé. Minden csatornához külön tranzisztor és 10 kΩ-os felhúzó ellenállások tartoznak. A rendszer automatikusan érzékeli, melyik oldal kezdeményez adatátvitelt, így ideális I²C buszra, UART, SPI vagy egyéb digitális jelekhez. A kapcsolási elrendezés lehetővé teszi, hogy alacsonyabb logikai szinttel (pl. 3,3 V) is biztonságosan kommunikáljunk egy magasabb szinten működő eszközzel (pl. 5 V), anélkül, hogy károsítanánk az áramköröket. A beépített LV és HV tápbemenetekre a két különböző feszültségszintet kell bekötni, a GND közös föld, a négy csatorna pedig szabadon használható bármilyen digitális jelforrás vagy cél között. Felhasználási lehetőségek 3,3 V-os érzékelők vagy modulok illesztése 5 V-os Arduino Uno/Nano rendszerhez. 5V-os I²C szenzorok (pl. BMP280, OLED kijelzők) kapcsolása Raspberry Pi és ESP32 rendszerekre. SPI kommunikáció alacsonyabb feszültségű SD kártya vagy kijelző között. TTL szintű UART vonalak illesztése mikrokontrollerek és GPS vagy Bluetooth modulok között. Prototípusokban eltérő jelszintű komponensek összekötése tesztkörnyezetben. Oktatási célú áramkörök, ahol gyakran kell 5V ↔ 3,3V közötti illesztés. Jellemzők Tápfeszültség – magas oldal (HV): 5 V DC (max. 10 V) Tápfeszültség – alacsony oldal (LV): 1,8-3,3 V DC Csatornák száma: 4 független digitális csatorna Átalakítás iránya: automatikus, kétirányú (bi-directional) Kompatibilitás: I²C, SPI, UART, GPIO digitális jelek Feszültségszint különbség: 1,8-5 V közötti tetszőleges kombináció Felhasznált félvezető: BSS138 MOSFET Felhúzó ellenállások: 10 kΩ Fizikai csatlakozás: 2×6 pin (soros), forrasztható Modul méret: ~ 17 × 15 mm Jelátviteli sebesség: kb. 100-400 kHz I²C esetén, 2 Mbps SPI esetén Csomag 1x 4-csatornás jelszintillesztő #### 4×4 billentyűzet mátrix, 1×4 gomb, 8 LED modul (HC-35) A HC-35 4×5 mátrix billentyűzet 20 gombbal és 8 LED-del egy mikrokontrolleres kezelőpanel 16 gombos mátrixrésszel, 4 külön gombbal és 8 LED visszajelzővel. Arduino, AVR, PIC, STM32 vagy ESP32 projektekhez használható, ha több nyomógombot és néhány állapotjelző LED-et szeretnél egy panelen elhelyezni. Az HC‑35 típusú billentyűzetpanel egy kompakt PCB‑re szerelt 16 gombos 4×4 mátrix mechanikus kapcsolókkal, továbbá négy különálló “piros” gombbal és nyolc LED-del. A két eltérő gombcsoport egyszerre használható: a mátrixon keresztül 16 karakteres bevitelre nyújt lehetőséget, míg a plusz négy gomb (1×4) különálló funkciókat lát el – például navigációhoz vagy speciális műveletekhez. A panel alkalmas Arduino, Raspberry Pi és más mikrokontrolleres rendszerekhez. A mátrix működési elve: a mikrokontroller sor/oszlop logikával vizsgálja a gombállapotot, oszloponként magas szintet adva, közben beolvassa a sorokat, így beazonosítható a lenyomott gomb helye . A különálló 1×4 gombok (a “piros” gombok) egyszerűbb logikával működnek, beépített ellenállás nélkül-ezért szükség lehet belső felhúzóellenállás beállítására a megfelelő működés érdekében . A nyolc LED visszajelző funkciója vizuálisan erősíti a felhasználói interakciót, például panelen belüli állapotokat, jelszószámítást vagy menüválasztást jelez. A LED-ek önállóan vannak közös + kivezetéssel – így például egy SHIFT-regiszteren keresztül vezérelhetők (pl. 74HC595). Kezelőpanel több gombhoz és visszajelzéshez Egy mikrokontrolleres projektnél hamar elfogynak a bemenetek, ha minden gombot külön lábra kötsz. A HC-35 4×5 mátrix billentyűzet 20 gombbal és 8 LED-del ezt a problémát kezeli: a 16 fő gomb sor-oszlop mátrixban olvasható, a 4 piros gomb pedig külön funkciógombként használható. A panel akkor hasznos, ha nem csak egy-két nyomógomb kell, hanem menü, PIN-kód, beállítópanel vagy egyszerű kezelőfelület. A 8 LED jelző a program állapotát, kiválasztott módot, hibát vagy visszajelzést mutathat. A HC-35 4×5 mátrix billentyűzet 20 gombbal és 8 LED-del egy nyomógombos mikrokontrolleres kezelőpanel, amely 16 mátrixos gombot, 4 külön gombot és 8 LED visszajelzőt ad egy kis NYÁK-on. Működés és beépítés A HC-35 4×5 mátrix billentyűzet 20 gombbal és 8 LED-del nem úgy viselkedik, mint 20 darab különálló kapcsoló. A fő billentyűrész 4×4 mátrix, ezért a mikrokontrollernek a sorokat és oszlopokat szkennelnie kell. Arduino alatt ehhez használható a Keypad könyvtár, de a konkrét pinoutot a panel feliratai alapján kell beállítani. A 4 piros gomb külön rész lehet, a LED-eket pedig külön vezérlővonalakon kell kezelni. Emiatt beépítés előtt érdemes először csak a mátrixgombokat kipróbálni, utána külön a piros gombokat, végül a LED-eket. Felhasználási példák PIN-kódos beléptető vagy próbazár kezelőpanelje. Arduino menürendszer gombos navigációval. Mérőműszer vagy tesztpad kézi vezérlőfelülete. Robot vagy oktatási modell funkcióválasztó panelje. Játékvezérlő, kvízgomb vagy reakcióidő-mérő bemenete. Egyszerű riasztó élesítő és hatástalanító billentyűzete. LED-es állapotjelzővel kiegészített laborprototípus kezelője. Kompatibilitás és beüzemelés A HC-35 4×5 mátrix billentyűzet 20 gombbal és 8 LED-del 3.3 V és 5 V logikai környezetben is használható lehet, de a panelváltozatot és a bekötést mindig ellenőrizni kell. Arduino UNO és Nano esetén a 5 V logika természetes közeg, ESP32 vagy STM32 esetén a 3.3 V logikai szint miatt a LED-meghajtást és a felhúzásokat külön is át kell nézni. Mire figyelj? Mit okoz? A 16 gombot mátrixként olvasod? Külön bemenetként kötve nem kapsz megbízható billentyűleolvasást. Ellenőrizted a sor és oszlop lábak sorrendjét? Felcserélt pinout esetén más karakter jelenik meg, mint amit megnyomtál. Külön kezeled a 4 piros gombot? A funkciógombok nem biztos, hogy ugyanúgy viselkednek, mint a 4×4 mátrixgombok. A LED-ekhez van megfelelő meghajtásod? A LED-ek nem fognak világítani, vagy fordított logikával működhetnek. Van elég GPIO lábad? A teljes panel minden funkciója több mikrokontrollerlábat igényelhet. Használsz szoftveres pergésmentesítést? Egy gombnyomás több lenyomásként jelenhet meg. Döntés előtt ellenőrizd Van-e elég szabad GPIO láb a mátrixgombokhoz, a külön gombokhoz és a LED-ekhez. Szükséged van-e ténylegesen 20 gombra, vagy elég egy 3×4 vagy 4×4 egyszerű billentyűzet. A vezérlőd 3.3 V-os vagy 5 V-os logikával dolgozik-e. A projektedben kell-e egyszerre több gomb lenyomását kezelni. Van-e helyed a panelnek és a csatlakozók vezetésének. Kell-e dokumentált pinout, vagy belefér a műhelyben kimért bekötés. Használati korlátok és mikor ne ezt válaszd Ne ezt válaszd, ha csak 1-4 gombra van szükséged, mert a panel bekötése és programozása feleslegesen nagy lesz. Ne ezt válaszd, ha kevés GPIO lábad maradt, és nem akarsz multiplexert vagy portbővítőt használni. Ne ezt válaszd, ha kész, dokumentált I2C kezelőpanelt keresel. Ne ezt válaszd, ha ipari előlapba, hosszú kábelezéssel, zajos környezetbe kell kezelőfelület. Ne ezt válaszd, ha pontos gyártói adatlap és garantált pinout nélkül nem építhető be a projektedbe. Műhelymegfigyelés Ennél a panelnél a legtöbb hibát az okozza, hogy a felhasználó egyetlen egyszerű billentyűzetként kezeli. Érdemes három részre bontva gondolkodni: 4×4 mátrixgombok, 4 külön gomb, 8 LED. Így a hibakeresés is sokkal tisztább: először a gombmátrixot olvasd be, utána jöhetnek a piros gombok, és csak a végén a LED-visszajelzés. Műszaki jellemzők Típus: HC-35 Funkció: mikrokontrolleres mátrix billentyűzet LED visszajelzőkkel Gombok száma: 20 db Fő billentyűrész: 4×4 mátrix, 16 gomb Külön gombok: 4 db LED-ek: 8 db piros LED Tápfeszültség: 3.3 V / 5 V, forrástól függően 3.2-5 V Logikai szint: 3.3 V és 5 V környezetben használható, bekötésellenőrzéssel Kommunikáció: közvetlen GPIO, sor-oszlop szkennelés Ajánlott vezérlők: Arduino, AVR, PIC, STM32, ESP32 Csatlakozás: 2.54 mm-es tüskesorhoz illeszthető Méret: kb. 61 × 51 × 12 mm Dokumentáció Arduino Keypad könyvtár GitHub HC-35 4×4 billentyűzet gyakorlati beolvasása ν42 HC-35 LED-ek gyakorlati vezérlése ν42 Csomag 1 db HC-35 4×5 mátrix billentyűzet 20 gombbal és 8 LED-del Távtartó és csavarok #### 4×4 billentyűzetmátrix modul (telefon‑stílusú gombokkal) Ez a 4×4 billentyűzetmátrix modul (gomb) [telefon] célja a 16 billentyű egyszerű, kimenő 8 lábú vezérléssel történő kezelése. Telefon-stílusban elrendezett gombmátrix, amely ideális Arduino, ESP, Raspberry Pi és egyéb mikrokontroller alapú DIY projektekhez. Kiemelkedő előnye a GPIO-takarékos bemenet: 16 gomb értelmezése csupán 8 lábon lehetséges. Működési elv A modul belső felépítése 4 sor × 4 oszlop mátrix, így 8 vezetéken keresztül vezérelhető. A mikrokontroller váltva meghúzza a sorokat vagy oszlopokat, és olvassa a többi sort vagy oszlopot, ezáltal azonosítva, melyik gomb lett lenyomva. Az egyvezetékes protokollhoz képest lényegesen gyorsabb és kevesebb hibalehetőséget rejtő megoldás, mivel a mátrix kapcsolat használata minimalizálja a huzalozásszámot. A modul működési feszültsége 3–5 V DC, maximális terhelhetősége egy gombonként 24 V / 30 mA. A gombok nyomáserőssége kb. 160–180 g, kontakt‐ellenállás értéke < 100 Ω, mechanikai élettartam akár 100 millió lenyomás lehet (általános membránmodulok esetén). Felhasználási lehetőségek Néhány példa a modul gyakorlati alkalmazására: Kirakatok és rendezvénykijelzők vezérlése egyszerű menüstruktúrában Hordozható világító eszközök, kis eszközvezérlés Interaktív fényjáték projektek – például hangulatvezérlő panel Maker / prototípus projektek, oktatási célú interfész Beépítés telefon-stílusú navigációs egységekbe vagy személyi beléptetőkbe Arduino Keypad könyvtár támogatással működik “out of the box” – könnyű bekötés sor/oszlop lábakhoz és plug‑and‑play működés Tesztelve ESP, Raspberry Pi (GPIO) és egyéb AVR-kompatibilis rendszerekkel is. Műszaki jellemzők Sor/oszlop kiosztás: 4 sor × 4 oszlop (összesen 16 gomb) Tápfeszültség: 2–5 V DC (általános használat) Max. gombterhelés: 24 V DC, 30 mA/gomb (!!!) Kontakt‑ellenállás: <10 Ω Gombnyomó erő: kb. 160–180 g Mechanikai élettartam: cca. 1 millió lenyomás Méretek: kb. 69 × 65 mm (modul), vastagság ~9 mm 1 raszteres tüskesor a bekötéshez, Csatlakozó: 8 tűs csatlakozó, 2,54 mm pitch (forrasztható) Működési hőmérséklet: 0 … +50 °C Dokumentáció Arduino interfacing leírás és példa kód [Arduino.cc] Bekötés C1-4: Oszlop-koordináták, R1-4: Sor-koordináták Csomag 1x 4×4 nyomógomb #### 433 MHz transmitter adó modul (SYN115) 433MHz frekvenciájú ASK adó alkalmas egyszerű átjelzésre vagy kis sebességű adatátvitelre. A csomag az antennát nem tartalmazza! Ideálisan az 1/4 hullámhosszú (~17.5…20cm) antenna alkalmas a működtetésre (csavart, vagy egyenes drótantenna). Specifikáció Típus / model: SYN115, Hatótáv: 20-200 m (tápfeszültség és antenna függő) Feszültség: 1.8..3.6V (max. 5V) ASK jeladó chip: SYN115/F115 Frekvencia: 433MHz Kimenő teljesítmény: <10dBm Adatátviteli sebessége: <10 kbps PCB méret: 15*11,8 (mm) Lábkiosztás Szitázva az áramköri lapon Vcc – tápfeszültség, Dat – adás adat, GND – GND. Csomag 1x 433 MHz adómodul (SYN115) Dokumentáció SYN115 datasheet #### 433 MHz transmitter adó-vevő modulpár Ha egyszerű, olcsó és gyorsan beüzemelhető vezeték nélküli adatátvitelt keresel – ez a 433 MHz-es adó-vevő modul pár remek kiindulópont. Arduino, ESP8266, ESP32 vagy más GPIO-alapú vezérlő mellé használva alkalmas szenzoradatok, kapcsolójelek és egyszerű vezérlőparancsok továbbítására. A modul ASK / OOK modulációval működik, vagyis kis adatsebességű digitális kommunikációra való. Nem kész, önálló rádiós eszköz: akkor dolgozik jól, ha egy beágyazott rendszer részeként használod, megfelelő antennával és szoftveres protokollal. Mire használhatod? vezeték nélküli szenzoradat-küldés Arduino vagy ESP alapú rendszerek között egyszerű relévezérléshez vagy világításkapcsoláshoz garázskapu- vagy modellvezérlés prototípusokhoz oktatási és kísérleti RF kommunikációs feladatokhoz alacsony adatforgalmú állapotjelző rendszerekhez Hogyan működik? A csomag egy adó- és egy vevőmodult tartalmaz. A mikrovezérlő digitális jelet küld az adó adatbemenetére, az adó ezt rádiófrekvenciás jellé alakítja, majd a vevő oldalon a jel újra digitális formában jelenik meg. A kommunikáció a 433,92 MHz-es ISM sávban történik. Fontos tudni, hogy ez a modul a nyers fizikai réteget adja. A stabil működéshez a gyakorlatban szükséged lehet kódolásra, csomagkezelésre és hibakezelésre is, például VirtualWire vagy RadioHead könyvtár használatával. Amit érdemes tudnod használat előtt A működés minőségét három dolog különösen erősen befolyásolja: az antenna: antenna nélkül a hatótáv jelentősen romolhat a környezet: falak, zavarforrások és más 433 MHz-es eszközök csökkenthetik a stabilitást a szoftveres megoldás: nyers adatküldés helyett érdemes ellenőrzött adatcsomagokat használni Ha nagy adatsebességre, folyamatos kétirányú kommunikációra vagy erősen zavarvédett kapcsolatra van szükséged, érdemes fejlettebb rádiós technológiában gondolkodnod. Kompatibilitás A modul széles körben használható mikrokontrolleres környezetben: Arduino: jól dokumentált példákkal, könnyű indulással ESP8266 / ESP32: megfelelő logikai szint és időzítés mellett jól használható Raspberry Pi: GPIO-n keresztül integrálható, de a valós idejű időzítés miatt több szoftveres odafigyelést igényelhet Műszaki jellemzők Működési frekvencia: 433,92 MHz Moduláció: ASK / OOK Tápfeszültség adó: kb. 3,5-12 V Tápfeszültség vevő: 5 V Vevő érzékenysége: kb. -105 dBm Maximális adatsebesség: kb. 10 kbps Hatótáv: nyílt terepen kb. 80-100 m, beltérben jellemzően kb. 50 m, megfelelő antennával kedvező körülmények között ennél több is lehet Kimeneti interfész: digitális adat / GPIO Antenna csatlakozás: forrasztható pont Kialakítás: nyílt modulpanel Specifikáció Vevőmodul Típus: MX-05V / MX-RM-5V Tápfeszültség: DC 5V Áramfelvétel: 4mA Frequencia: 433MHz Érzékenység: -105dB Opcionális antenna: 17..32cm hosszú (1/4 hullámhossz, illesztett) Méret: 30*14*7mm Adómodul Model: MX-FS-03V / FS1000A Hatótáv: 20-200 m (tápfeszülrtség-függő) Feszültség: 3.5-12V Méret: 19*19mm Működés: AM Adássebesség: max. 4kB/s Adóteljesítmény: 10mW Frekvencia: 433MHz Opcionális antenna:25..32 cm (hangolásfüggő) Lábkiosztás Vevő 1 – Vcc 2,3 – Adat 4 – GND Adómodul 1 – GND 2 – Vcc 3 – Adat Dokumentáció Handson Technology RF 433 MHz modul adatlap (PDF): részletes technikai adatok 433MHz kommunikáció adó/vevő RadioHead library Random Nerd Tutorials “Complete Guide for RF 433 MHz Transmitter/Receiver Module With Arduino” Csomag tartalma 1 db 433 MHz adómodul 1 db 433 MHz vevőmodul Az antenna nem része a csomagnak. Egy megfelelő hosszúságú huzalantennával vagy hangolt 433 MHz-es antennával jobb hatótáv érhető el. #### 433 MHz transmitter adó/vevő modulpár (Qiachip WL102, RX470) A 433 MHz transmitter adó/vevő modulpár (Qiachip WL102, RX470) egyszerű, kis sebességű 433,92 MHz-es rádiós adatátvitelhez használható ASK/OOK adó-vevő készlet. A csomagban WL102-341 adómodul, RX470-4 vevőmodul és két 433 MHz-es antenna található. Helyzet és szerep Ha két mikrokontroller között néhány bitet, rövid üzenetet vagy állapotjelzést kell vezeték nélkül átvinni, nem mindig kell WiFi, Bluetooth vagy teljes hálózati protokoll. A 433 MHz transmitter adó/vevő modulpár (Qiachip WL102, RX470) ilyen egyszerű rádiós összeköttetésekhez való: gombnyomás, szenzorállapot, távirányító jel vagy alacsony sebességű adatcsomag továbbítására. A modulpár nem önálló “rádiós soros kábel”. A jelkódolást, az ismétlést, az időzítést és az esetleges ellenőrzést a mikrokontrolleres programnak kell kezelnie. Azaz a 433 MHz transmitter adó/vevő modulpár (Qiachip WL102, RX470) egy 433,92 MHz-es ASK/OOK rádiós adó-vevő készlet, amely WL102-341 adóval és RX470-4 vevővel ad egyszerű vezeték nélküli adatcsatornát Arduinohoz, ESP32-höz vagy más mikrokontrollerhez. Működés és beépítés Az adómodul DAT bemenetére kerül a küldendő digitális jel. A WL102-341 ezt 433,92 MHz-es ASK/OOK rádiós jellé alakítja, a RX470-4 vevő pedig a vett rádiós jelet adatjellé alakítja a kimenetén. A gyakorlatban érdemes olyan könyvtárat vagy saját kódolást használni, amely előjelet, adatkeretet és ellenőrzést is kezel. Arduino környezetben tipikus irány a RadioHead RH_ASK vagy egyszerű távirányítós kódoknál az rc-switch jellegű megoldás. Nyers UART jelet közvetlenül rádióra kötni általában hibás irány, mert az ASK/OOK vevőknek időzített, kiegyensúlyozott jelalak és ismételt üzenet kell. Az adómodul tápfeszültsége 2,0-3,6 V. 5 V-os Arduino használatakor az adó tápját nem szabad 5 V-ra kötni, és az adatbemenethez szintillesztés vagy egyszerű feszültségosztó szükséges. A vevőmodul 2,2-5,0 V tartományban működik, de a fogadó mikrokontroller bemenetének jelszintjét mindig a választott tápfeszültséggel együtt kell ellenőrizni. Felhasználási példák A 433 MHz transmitter adó/vevő modulpár (Qiachip WL102, RX470) főleg ott hasznos, ahol nem folyamatos nagy adatfolyamot kell átvinni, hanem rövid rádiós eseményeket. Távoli nyomógomb vagy egyszerű távkapcsoló jelének továbbítása. Szenzorállapot küldése két mikrokontroller között, például ajtónyitás, vízszint, riasztási bemenet. Oktatási célú 433 MHz-es rádiós mérés Arduino vagy ESP32 környezetben. Egyszerű házon belüli jelzés, ahol a vezeték kiépítése kényelmetlen. Távirányító prototípus, kódtanulási vagy dekódolási kísérlet. Alacsony költségű RF tesztpanel saját kódolási eljárások kipróbálásához. Rádiós hatótáv és antennahatás vizsgálata műhelyben vagy tanfolyami környezetben. Kompatibilitás és beüzemelési támpontok Mire figyelj? Mit okoz? Az adó tápja nem mehet 3,6 V fölé? 5 V-ra kötve az adómodul sérülhet vagy bizonytalanul működhet. 5 V-os Arduino hajtja az adó DAT bemenetét? Szintillesztés vagy feszültségosztó kell, különben a 3,3 V-os adó bemenete túlterhelődhet. Van antenna mindkét oldalon? Antenna nélkül a hatótáv rövid és kiszámíthatatlan lesz. A vevő kimenete zajos üres csatornán? Ez normális jelenség lehet ASK/OOK vevőknél, ezért szoftveres keretezés és szűrés kell. Ugyanazt a kódolást használja az adó és a vevő program? Eltérő bitidő, előjel vagy könyvtárbeállítás esetén nem lesz értelmezhető vétel. A rádiós linket kétirányú kommunikációra használnád? Egy adó és egy vevő alapból egyirányú kapcsolatot ad; kétirányú rendszerhez két pár vagy más rádiós modul kell. A környezetben sok 433 MHz-es eszköz működik? Zavar, hamis vétel vagy adatvesztés előfordulhat, ezért ismétlés és ellenőrzés szükséges. Arduino UNO, Nano, Mega és más 5 V-os panel mellett az adó oldalon különösen a 3,3 V-os tápellátásra és a DAT bemenet szintjére kell figyelni. ESP32 és ESP8266 esetén a 3,3 V-os logikai szint jobban illeszkedik az adóhoz, de a tápzaj, a vezetékhossz és az antenna ott is sokat számít. Döntés előtt ellenőrizendő adatok Elég-e az egyirányú rádiós kapcsolat, vagy valódi adó-vevő párbeszéd kell? A vezérlőd 3,3 V-os vagy 5 V-os logikával dolgozik? Az adó tápellátását tudod-e 2,0-3,6 V között tartani? Kell-e ismert, kész protokoll, címzés, nyugtázás vagy titkosítás? Mekkora hatótáv kell valós beépítési környezetben, falakon és zavarforrásokon keresztül? Lesz-e hely megfelelő 433 MHz-es antenna beépítésére? Szoftveresen tudod-e kezelni az ismétlést, a keretezést és a hibás vételek kiszűrését? Használati korlátok és mikor ne ezt válaszd Ne ezt válaszd, ha garantált, hibamentes adatkapcsolatra van szükség visszaigazolással és automatikus újraküldéssel. Ne ezt válaszd, ha nagy sebességű adatátvitelt, hangot, képet vagy folyamatos szenzorfolyamot szeretnél továbbítani. Ne ezt válaszd, ha kétirányú kommunikáció kell egyetlen modulon belül; ehhez inkább transceiver modult keress. Ne ezt válaszd, ha kész soros rádiós linket szeretnél AT parancsokkal; ilyen célra a HC-12 jellegű modulok közelebb állnak. Ne ezt válaszd, ha nagy hatótáv, jobb zavartűrés vagy terepi adatkapcsolat kell; ilyen esetben LoRa, nRF24L01 vagy más célmodul lehet jobb irány. Ne ezt válaszd, ha az eszköz rádiós megfelelősége, végtermékbe építhetősége és dokumentált engedélyezése külön projektkövetelmény. Műhelymegfigyelés A legtöbb hibás 433 MHz-es próba nem a modulpár hibája miatt akad meg, hanem három apróságon: nincs rendes antenna, az adó 5 V-os jelszintet kap, vagy a program nyers adatot próbál küldeni keretezés nélkül. Rövid vezetékkel, külön tápfigyelemmel, ismételt üzenettel és egyszerű ellenőrzéssel a próba sokkal kiszámíthatóbb lesz. Műszaki jellemzők Terméktípus: 433 MHz-es ASK/OOK adó-vevő modulpár Gyártó / típus: Qiachip WL102-341 adó, RX470-4 vevő Működési frekvencia: 433,92 MHz Moduláció: ASK / OOK Adó tápfeszültsége: 2,0-3,6 V Adó adatbemenet: DAT, digitális jelbemenet Adó engedélyezés: EN láb a modulon tápra kötött, külön funkció nélkül Adó adatsebesség: max. 20 kHz Adó teljesítmény: kb. 10 mW / 11 dBm Adó hatótáv: 20-200 m – környezet- és zajfüggő Adó mérete: ~ 16 x 12 x 1 mm Vevő tápfeszültsége: 2,2-5,0 V Vevő áramfelvétele: kb. 2,1 mA Vevő nyugalmi árama: 1 µA Vevő érzékenysége: -108 dBm Vevő sávszélessége: kb. ±150 kHz Vevő adatsebesség: általánosan 2 kHz, max. 10 kHz Vevő lábkiosztása: 1: Vcc, 2-3: adat kimenet, 4: GND Vevő mérete: kb. 30 x 9 x 1 mm Antenna: 2 db 433 MHz-es antenna a csomagban Ajánlott antennahossz: kb. 17,5-32 cm, kivitel- és illesztésfüggő Működési hőmérséklet, adó: -45…85 °C Működési hőmérséklet, vevő: -40…85 °C 433MHz szuperregeneratív adó és vevő alkalmas egyszerű átjelzésre vagy kis sebességű adatátvitelre. A csomag az antennát is tartalmazza! Ideálisan az 1/4 hullámhosszú (~17.5…20cm) antenna alkalmas a működtetésre (csavart, vagy egyenes drótantenna). Lábkiosztás Vevő 1: Vcc tápellátás 2,3: Adat kimenet 4: GND tápellátás Adómodul DAT – Hullámjel bemenet, EN – engedélyezés (fix bekötött!), GND – tápellátás GND, Vcc(+) – tápellátás. OUT – különálló antennacsatlakozás/kimenet (Rf). Dokumentáció Manual QiaChip WLl102/RX470 Csomag 1x 433 MHz-es RF adó (WL102-341), 1x 433 MHz-es RF vevő (RX470-4) 2x antenna 433 MHz #### 433MHz álló antenna (RP-SMA; 3 dBi; talpas) Stabilabb 433 MHz-es kapcsolat egyszerűbben A NiceRF SW433-XP1M egy 433 MHz-es ISM sávra hangolt külső RF antenna, amelyet olyan rádiós rendszerekhez érdemes választani, ahol a gyári panelantenna elhelyezése vagy teljesítménye nem ideális. Segít abban, hogy a rádiós modult kedvezőbb pozícióba tedd, és így stabilabb vételt, jobb jelszintet vagy megbízhatóbb kommunikációt érj el a rendszeredben. Ez különösen hasznos akkor, ha a modul fémházban, árnyékolt környezetben vagy kevésbé szerencsés beépítési helyen dolgozik, és a rádiós kapcsolat emiatt bizonytalanabb a kívánatosnál. Mire használható? A SW433-XP1M antenna tipikus választás: 433 MHz-es Arduino vagy ESP-alapú RF projektekhez egyszerű IoT és szenzorhálózati megoldásokhoz ASK / OOK / LoRa jellegű teszt- és fejlesztőkörnyezetekhez kapunyitó, vevőegység vagy átjátszó antenna kivezetéséhez ipari adatgyűjtő vagy vezérlőpontok rádiós kapcsolatának javításához Miért lehet jobb egy külső antenna? A rádiós modul önmagában nem elég: a kommunikáció minőségét nagyban befolyásolja az antenna típusa, illesztése és elhelyezése. A SW433-XP1M egy passzív RF antenna, amely a rádiófokozat által előállított jelet a térbe csatolja, illetve vételi oldalon segíti a jel hatékonyabb felvételét. A 50 Ω impedanciájú kialakítás a legtöbb ilyen célra készült RF modullal való illesztés alapja, a függőleges polarizáció pedig jól illeszkedik a 433 MHz-es rendszerekben megszokott antennamegoldásokhoz. Fontos: ez a termék nem jelerősítő, hanem antenna. A tényleges eredményt a rádiómodul, a környezet, a kábelezés, a csatlakozás minősége és az antenna elhelyezése együtt határozza meg. Kinek ajánlott? Neked való lehet, ha: 433 MHz-es modullal építesz prototípust vagy készüléket a beépített antenna helyett külső elhelyezést szeretnél a rádiós egységet ablakhoz, műanyag burkolaton kívülre vagy kedvezőbb pontra vinnéd fontos, hogy SMA csatlakozós megoldással dolgozz dokumentált, könnyen beilleszthető antennát keresel fejlesztési vagy kisebb ipari célra Mire figyelj vásárlás előtt? A megfelelő működéshez ellenőrizd: hogy a rendszered valóban 433 MHz környékén működik-e hogy a modulod 50 Ω-os RF illesztésű-e hogy a csatlakozó típusa SMA-J-nek megfelelő-e hogy az antenna elhelyezéséhez elegendő-e az 1 méteres kábelhossz Ha ezek stimmelnek, a SW433-XP1M egyszerűen illeszthető sokféle fejlesztői és ipari RF rendszerhez. Kompatibilitás Általában jól használható olyan 433 MHz-es RF modulokkal és fejlesztőplatformokkal, amelyek megfelelő antennakimenettel rendelkeznek, például: Arduino-alapú rádiós projektek ESP8266 / ESP32 környezet RF átjáróval vagy külön rádiós modullal Raspberry Pi + SPI / UART / USB RF gateway megoldások 433 MHz-es vevő- és adómodulok prototípus-fejlesztéshez Kapcsolódó felhasználási ötletek 433 MHz-es szenzor vagy relémodul antenna-kivezetése RF átjátszó vagy gateway próbapadi optimalizálása kültéri vagy ablak közeli elhelyezésű vevőegység finomhangolása oktatási vagy hobbi rádiós projektek dokumentált fejlesztése A NiceRF SW433-XP1M jó választás, ha 433 MHz-es RF modulhoz keresel külső, SMA csatlakozós, 1 méteres kábellel szerelt állvány antennát, és fontos számodra a könnyű integráció, a stabil működés és a fejlesztőbarát használhatóság. Műszaki adatok Modell: SW433-XP1M Frekvenciatartomány: 433 ±10 MHz Nyereség: 3 dBi VSWR: ≤ 1,5 Impedancia: 50 Ω Maximális teljesítmény: 10 W Csatlakozó: SMA-J Kábelhossz: 70cm…1 m Antenna-magasság: 116 mm Teljes talpas magasság: ~147mm, Polarizáció: függőleges Szín: fekete Működési hőfoktartomány: -20 ~ +75 °C. Csomag 1x 433MHz álló antenna (RP-SMA; 3 dBi; talpas) #### 433MHz antenna (forrasztható) [2db/pack] A 433MHz antenna (forrasztható) [2db/pack] egy 433 MHz-es, helikális – spirál – kialakítású passzív RF antenna, amely közvetlenül a rádiós modul antennapontjára forrasztható. A csomag két darabot tartalmaz. Olyan összeépítésnél használható, ahol az antenna nem SMA vagy u.FL csatlakozón keresztül, hanem közvetlen forrasztással kerül a rádiós áramkörre. A két biztos döntési adat a 433 MHz-es névleges frekvencia és a forrasztható kivitel. Arduino, ESP32 vagy más mikrovezérlő használata önmagában nem határozza meg a kompatibilitást: az számít, hogy a vezérlő mellett milyen rádiós modul dolgozik, és annak milyen antennakimenete van. A rádiós kapcsolat távolságát nem lehet ehhez az antennához önálló méterértékként megadni. A rádiómodul, a NYÁK, az antennakimenet, a beépítési környezet, a ház és az antenna elhelyezése együtt határozza meg a működést. Egy mondatban: a 433MHz antenna (forrasztható) [2db/pack] egy 433 MHz-es RF modul antennakimenetére forrasztható passzív antenna, nem önálló rádiómodul és nem mikrovezérlő-I/O kiegészítő. A feladata a rádiós fokozat antennájaként működni. Külön tápfeszültséget vagy adatjelet nem kap, ezért a bekötési pontját sem a Vcc, sem a GND, sem egy GPIO helyettesíti. Így épül be… A 433MHz antenna (forrasztható) [2db/pack] a rádiós modul kijelölt antennapontjára kerül. A forrasztási pont, a NYÁK környezete és az antenna körül levő vezető tárgyak együtt alkotják azt az RF-környezetet, amelyben az antenna működik. Az antenna környezetét ezért nem érdemes pusztán mechanikai kérdésként kezelni. Fémház, nagy rézfelület, vezeték vagy más vezető alkatrész közelsége megváltoztathatja a rádiós viselkedést. Ugyanaz a rádió és antenna más elhelyezéssel eltérő eredményt adhat. Hol alkalmazható? 433 MHz-es adómodul antennájaként, ha a panelen közvetlenül forrasztható antennapont található. 433 MHz-es vevőmodul antennájaként, ha nincs szükség külön antenna-csatlakozóra. Mikrovezérlős mérő- vagy vezérlőprojekt rádiós oldalán, ahol a mikrovezérlő egy külön 433 MHz-es RF modult használ. 433 MHz-es adó-vevő prototípusban, ahol a csatlakozós külső antenna helyett közvetlenül beépített antenna szükséges. Oktatási vagy műhelytesztben, ahol az antenna elhelyezésének hatása is vizsgálható. Kis sorozatú saját NYÁK-os összeépítésnél, ha az RF-rész kialakítása közvetlenül forrasztható antennát igényel. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? A rádiós modul 433 MHz-en működik? Más névleges frekvenciához más frekvenciára készült antenna szükséges. Van a modulon közvetlenül forrasztható antennapont? Más csatlakozási mód esetén más kivitelű antenna szükséges. Az antenna az RF antennakimenetre kerül? GPIO-, Vcc- vagy GND-pontra kötve nem megfelelő a bekötés. Marad megfelelő fizikai tér az antenna körül? Fém és más vezető felületek közelsége megváltoztathatja a rádiós működést. A tervhez számszerű RF-paraméter szükséges? A pontos nyereség, impedancia, VSWR és frekvenciatartomány ennél a változatnál !!!. Ezt nézd meg, mielőtt döntesz A választást elsőként a rádiós frekvencia és az antenna csatlakoztatási módja dönti el. Ennél a terméknél biztos adat a 433 MHz-es névleges frekvencia, a spirál kialakítás, a közvetlen forrasztás és a két darabos kiszerelés. Amikor nem ez lesz a jó megoldás Ne ezt válaszd 315 MHz-es, 868 MHz-es, 915 MHz-es vagy 2,4 GHz-es rádiós rendszerhez. a készülék SMA, RP-SMA, u.FL vagy koaxiális antenna-csatlakozást igényel. időjárásnak közvetlenül kitett külső antennaként, mert ehhez a termékváltozathoz környezeti védettségi adat nincs megadva. a rádiós tervhez előre rögzített nyereség, VSWR, impedancia vagy pontos fizikai méret szükséges, mert ezek értéke !!!. olyan rendszerhez, ahol az antenna alapján garantált méterben megadott hatótávolságot kell vállalni. csatlakozós külső antenna helyettesítésére, ha az RF-modul kialakítása eleve ilyen csatlakozást követel meg. Egy részlet, amin sok múlhat A 433MHz antenna (forrasztható) [2db/pack] beépítésénél nem csak az számít, hogy a forrasztás mechanikailag rendben legyen. Az antenna körüli fém, a NYÁK rézfelülete és a készülékház is része annak a környezetnek, amelyben az RF-rendszer működik. Műhelyben ezért a végleges NYÁK-kal és a tényleges készülékházzal végzett rádiós próba sokkal többet mond a kész összeépítésről, mint egy szabadon fekvő próbapanel eredménye. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Terméktípus: Passzív, forrasztható RF antenna Névleges frekvencia: 433 MHz Nyereség 1,5-2,5 dBi Anyag réz vagy nikkelbevonatú réz Antenna kialakítása: Helikális – spirál Csatlakoztatás: Közvetlen forrasztás Impedancia tipikusan 50 Ω RF rendszerekhez illeszkedő környezetben használják (a végső illesztés a modul és a PCB kialakításától is függ) Mire jó? – felhasználási ötletek Ha most épp azon gondolkodsz, hogy milyen antenna kell 433 MHz modulhoz? – itt vannak a tipikus, működő forgatókönyvek: 433 MHz adó-vevő modulpárhoz antenna (ASK/OOK, egyszerű rádiós átjelzés Arduino / ESP32 vezérléssel) Kapunyitó jellegű vevőegység belső antennájának cseréje, amikor a gyári huzalantenna nem fér el a házban LoRa 433 modul prototípus, ha kompakt, beépíthető antennát keresel csatlakozós külső antenna helyett Egyszerű szenzor-átjelző (pl. kontaktus jelzés) 433 MHz-en, kis dobozban Oktatási/teszt projekt: ugyanazzal a modullal összehasonlítani, mit csinál a helyes vs. rossz antennaelhelyezés Kinek ajánlott – és kinek nem Neked való, ha… 433 MHz-es modulod van, és van rajta antennapont (forraszpad / tüskepont) kicsi a hely, és belső antennát szeretnél prototipizálsz, barkácsolsz, építesz, és azt mondod: “legyen már stabil a vétel…” Nem ez a te antennád, ha… nagy távoli, kültéri kapcsolatot akarsz (oda jellemzően külső, csatlakozós megoldás való) RP-SMA / u.FL / koax csatlakozós szerelést keresel nem 433 MHz-en dolgozol (pl. 868 MHz, 315 MHz) Tipikus félreértések – hogy ne fuss bele felesleges köröket 1) “Jó lesz 868 MHz-re is, nem?” Nem. Antennánál a frekvencia nem dekoráció. 433 MHz = 433 MHz. 2) “Fém dobozban majd nő a hatótáv.” Pont ellenkezőleg: a fém doboz sokszor árnyékol. 3) “Csak fel forrasztom, és kész.” A forrasztás fontos, de a stabil vételhez gyakran az kell, hogy legyen értelmes GND felület és jó helyre kerüljön az antenna. Mini GYIK Mennyi lesz a hatótáv? Őszintén: attól függ. A doboz, a környezet, a GND, az antenna helye, a modul teljesítménye – ezek együtt döntik el. A nyereség fontos adat, de a valóságban gyakran az elhelyezés a “királycsináló”. Forrasztani kell? Igen. Ez a lényege: kompakt, stabil rögzítés, közvetlen paneles bekötés. Ha csatlakozós külső antenna kell? Akkor inkább RP-SMA / talpas / álló antennát válassz. Csomag tartalma 2× spirálantenna, 433 MHz‑re hangolt, hexikális kivitel (réz / nikkel bevonattal) #### 470R ellenállás (1/4W; vezetékkivezetés) [50db/pack] Az ellenállások az elektronikák alap építőköveti. Néhány standard típus minden esetben szükséges, hogy legyen könnyen hozzáférhetően. Jellemzők RoHS: Igen, Ellenállásérték: 470Ω, Teljesímény: 0.6W, Szerelés: THT (furatszerelt), Tolerancia: ±1%, Keramia test mérete: kb. Ø2.5 x 6.8mm, Ellenállás típusa: szénréteg / fémréteg, Hőmérsékleti tényező 200ppm/°C, Max. üzemi feszültség: 250V, Max. impulzus feszültség: 500V, Huzalkivezetés mérete: Ø0.46 x 28mm, Kivezetés: tengelyirányú. Csomag 50x ellenállás #### 470uF kondenzátor (8x12mm, 16V, vezetékkivezetés, low-esr) [5db/pack] A kondenzátorok az elektronikák egyik alap építőköveti. Néhány standard típus minden esetben szükséges, hogy legyen könnyen hozzáférhetően. A 470uf low-esr kondenzátorok szűrésre, tápfesz-ingadozás kivédésére, DC-leválasztásra  alapvetően szükségesek – kapcsolóüzemű tápegységek nélkülözhetetlen alapeleme.. Jellemzők RoHS: Igen, Kapacitásérték: 470uF, Működési feszültség max. 16V, Szerelés: THT (furatszerelt), Test mérete: kb. 8mm(átm)  x 12mm(hossz), Kapacitás típusa: ELKO. LOW ESR, 105fok Huzalkivezetés mérete: Ø0.46 x ~20mm, Kivezetés/radiális: 1 raszter (2.54mm) Csomag 5x 470uF/16V ELKO (LOW ESR) #### 4k7 ellenállás (1/4W; vezetékkivezetés) [50db/pack] Az ellenállások az elektronikák alap építőköveti. Néhány standard típus minden esetben szükséges, hogy legyen könnyen hozzáférhetően. Jellemzők RoHS: Igen, Ellenállásérték: 4.7kΩ, Teljesímény: 0.25W, Szerelés: THT (furatszerelt), Tolerancia: ±1%, Keramia test mérete: kb. Ø2.5 x 6.8mm, Ellenállás típusa: szénréteg / fémréteg, Hőmérsékleti tényező 200ppm/°C, Max. üzemi feszültség: 250V, Max. impulzus feszültség: 500V, Huzalkivezetés mérete: Ø0.46 x 28mm, Kivezetés: tengelyirányú. Csomag 50x ellenállás #### 4WD kamerás robotautó építőkészlet: ESP32 – Arduino alapú oktató robotika szett A 4WD WiFi kamera robotautó egy ESP32‑CAM alapú okos robotjármű‑építőkészlet, amely a beépített ESP32‑CAM vezérlőmodul révén valós idejű kamera‑streameket biztosít WiFi‑n keresztül, miközben az autó mozog és programozható. Ez az oktatási célra szánt DIY projekt ideális kezdőknek és középhaladóknak elektronika, beágyazott rendszerek és robotika tanulásához, miközben lehetőséget ad Arduino‑IDE‑vel történő programozásra is. A robot autó alapját egy WiFi‑képes ESP32‑CAM mikrokontroller képezi, amely egy OV2640 kamerával rögzíti és továbbítja a környezeti videót valós időben a mobil vagy számítógépes böngészőbe. A négykerék‑meghajtás (4WD) négy DC motort használ, amelyeket egy H‑bridge motorvezérlő modul (pl. L298N) kapcsol be és vezérel, így biztosítva az előre‑hátra, illetve irányváltó mozgást. A vezérlés történhet mobilalkalmazáson vagy böngésző‑alapú felületen keresztül a robot WiFi hozzáférési pontján keresztül, lehetővé téve a kamera videó streamelését és a jármű vezérlését. Felhasználási lehetőségek Ez a robotautó többféle gyakorlati célra használható: WiFi‑n keresztül vezérelt oktatási robotika projekt kezdőknek. Valós idejű videó‑streamezés és kameravezérlés kódolása Arduino‑IDE‑vel. Autonóm viselkedés fejlesztése, például vonalkövetés vagy akadályérzékelés (kiegészítő szenzorokkal). STEM oktatási órák, egyetemi vagy hobbi fejlesztői feladatok gyakorlati demonstrálása. A készlet kifejezetten úgy készült, hogy oktatási célokra és programozási gyakorlatokra alkalmas legyen, részletes összeszerelési útmutatóval és példa kóddal együtt, így ideális választás mindenkinek, aki szeretne belekóstolni a valós idejű robotvezérlésbe és kameraképfeldolgozásba. A csomag tartalmazza az alapvető alkatrészeket és szerelési eszközöket, így nem szükséges külön beszerezni a motorvezérlést vagy kábeleket — a teljes robot készletként érkezik. Tápellátás: 3x 18650 akku – NEM tartalmazza a csomag! Műszaki jellemzők Vezérlőmodul: ESP32‑CAM WiFi + Bluetooth mikrokontroller. Kamera: OV2640 2 MP modul, valós idejű képátvitellel. Hajtás: 4× DC motor (4WD) stabil mozgáshoz. Motorvezérlés: H‑bridge (pl. L298N) motorvezérlő modul. Tápellátás: Külső akkumulátor vagy elemtartó Kommunikáció: WiFi‑alapú vezérlés mobilról vagy böngészőből. Programozás: Arduino IDE és C nyelv támogatással. Felület: Web‑alapú irányító felület élő videóval. Tartozékok: Csavarok, anyák, Dupont vezetékek, szerelőcsavarhúzó és motor rögzítők. Fontos! A készlet Arduino alapokra építkezik, a szoftver ismerete szükséges a használathoz és az élesztéshez.Dokumentumok Dokumentáció A DVD kivonatos tartalma (Video, adatlapok, mintakódok) Csomag 1x komplett dobozos csomag 1x telepítő DVD kiegészítés, fényképek, adatlapok, leírás, szoftverek #### 4x 7szegmens LED (TM1637 vezérlő, 0.56″, fehér) A kijelzők multiplex meghajtása a processzor erőforrásait foglalja, ám ez számos esetben kiszervezhető céláramkörbe. Itt a nagyáramú LED meghajtás biztosítása mellett minimális alkatrészigény jelentkezik. A Titan MicroElectronics TM1637 áramkörével szerelt kijelzőpanel a megvalósítást egyszerűsíti. A kijelző kék színben, 0.56″ magasságú 7-szegmenses kijelzővel szerelt. A kijelzők sorban (daisy-chain) felfűzhetőek. Jellemzők Kialakítás: 4×7 szegmens szervezésű LED-mátrix, Tápfeszültség: 3..5V, Szín: fehér Rögzítés: 4x M2 csavarral, Vezérlés: egyirányú protokoll, I2C szerű Csatlakozó 1×4 tüskesor bemenet, Csatlakozás: panelen szitázva, Vezérlés: Clock (Clk), DataIn (DIN). Kompatibilitás Mega1280/Mega2560/ADK, UNO/Diecimila, stb. Szoftvertámogatás Bascom-AVR, Arduino. Csomag 1x szerelt modul. Dokumentáció TM1637 arduino minta (4x7segment LED) #### 4x 7szegmens LED (TM1637 vezérlő, 0.56″, kék [óra]) A kijelzők multiplex meghajtása a processzor erőforrásait foglalja, ám ez számos esetben kiszervezhető céláramkörbe. Itt a nagyáramú LED meghajtás biztosítása mellett minimális alkatrészigény jelentkezik. A Titan MicroElectronics TM1637 áramkörével szerelt kijelzőpanel a megvalósítást egyszerűsíti. A kijelző 0.56″ magasságú 7-szegmenses kijelzővel szerelt. A kijelzők sorban (daisy-chain) felfűzhetőek. Jellemzők Kialakítás: 4×7 szegmens szervezésű LED-mátrix, Tápfeszültség: 3..5V, Szín: kék Rögzítés: 4x M2 csavarral, Vezérlés: egyirányú protokoll, I2C szerű elválasztójel: kettőspont. Csatlakozó 1×4 tüskesor bemenet, Csatlakozás: panelen szitázva, Vezérlés: Clock (Clk), DataIn (DIN). Kompatibilitás Mega1280/Mega2560/ADK, UNO/Diecimila, stb. Szoftvertámogatás Bascom-AVR, Arduino. Csomag 1x szerelt modul. Dokumentáció TM1637 arduino minta (4x7segment LED) #### 4x 7szegmens LED (TM1637 vezérlő, 0.56″, kék) A kijelzők multiplex meghajtása a processzor erőforrásait foglalja, ám ez számos esetben kiszervezhető céláramkörbe. Itt a nagyáramú LED meghajtás biztosítása mellett minimális alkatrészigény jelentkezik. A Titan MicroElectronics TM1637 áramkörével szerelt kijelzőpanel a megvalósítást egyszerűsíti. A kijelző kék színben, 0.56″ magasságú 7-szegmenses kijelzővel szerelt. Jellemzők Kialakítás: 4×7 szegmens szervezésű LED-mátrix, Tápfeszültség: 3..5V, Szín: kék Rögzítés: 4x M2 csavarral, Vezérlés: egyirányú protokoll, I2C szerű Csatlakozó 1×4 tüskesor bemenet, Csatlakozás: panelen szitázva, Vezérlés: Clock (Clk), DataIn (DIN). Kompatibilitás Mega1280/Mega2560/ADK, UNO/Diecimila, stb. Szoftvertámogatás Bascom-AVR, Arduino. Csomag 1x szerelt modul. Dokumentáció TM1637 arduino minta (4x7segment LED) #### 4x 7szegmens LED (TM1637 vezérlő, 0.56″, piros [óra]) A kijelzők multiplex meghajtása a processzor erőforrásait foglalja, ám ez számos esetben kiszervezhető céláramkörbe. Itt a nagyáramú LED meghajtás biztosítása mellett minimális alkatrészigény jelentkezik. A Titan MicroElectronics TM1637 áramkörével szerelt kijelzőpanel a megvalósítást egyszerűsíti. A kijelző 0.56″ magasságú 7-szegmenses kijelzővel szerelt. A kijelzők sorban (daisy-chain) felfűzhetőek. Jellemzők Kialakítás: 4×7 szegmens szervezésű LED-mátrix, Tápfeszültség: 3..5V, Szín: piros Rögzítés: 4x M2 csavarral, Vezérlés: egyirányú protokoll, I2C szerű elválasztójel: kettőspont. Csatlakozó 1×4 tüskesor bemenet, Csatlakozás: panelen szitázva, Vezérlés: Clock (Clk), DataIn (DIN). Kompatibilitás Mega1280/Mega2560/ADK, UNO/Diecimila, stb. Szoftvertámogatás Bascom-AVR, Arduino. Csomag 1x szerelt modul. Dokumentáció TM1637 arduino minta (4x7segment LED) #### 4x 7szegmens LED (TM1637 vezérlő, 0.56″, piros) A kijelzők multiplex meghajtása a processzor erőforrásait foglalja, ám ez számos esetben kiszervezhető céláramkörbe. Itt a nagyáramú LED meghajtás biztosítása mellett minimális alkatrészigény jelentkezik. A Titan MicroElectronics TM1637 áramkörével szerelt kijelzőpanel a megvalósítást egyszerűsíti. A kijelző kék színben, 0.56″ magasságú 7-szegmenses kijelzővel szerelt. A kijelzők sorban (daisy-chain) felfűzhetőek. Jellemzők Kialakítás: 4×7 szegmens szervezésű LED-mátrix, Tápfeszültség: 3..5V, Szín: piros Rögzítés: 4x M2 csavarral, Vezérlés: egyirányú protokoll, I2C szerű Csatlakozó 1×4 tüskesor bemenet, Csatlakozás: panelen szitázva, Vezérlés: Clock (Clk), DataIn (DIN). Kompatibilitás Mega1280/Mega2560/ADK, UNO/Diecimila, stb. Szoftvertámogatás Bascom-AVR, Arduino. Csomag 1x szerelt modul. Dokumentáció TM1637 arduino minta (4x7segment LED) #### 4x 7szegmens LED (TM1637 vezérlő, 0.56″, sárga [óra]) A kijelzők multiplex meghajtása a processzor erőforrásait foglalja, ám ez számos esetben kiszervezhető céláramkörbe. Itt a nagyáramú LED meghajtás biztosítása mellett minimális alkatrészigény jelentkezik. A Titan MicroElectronics TM1637 áramkörével szerelt kijelzőpanel a megvalósítást egyszerűsíti. A kijelző 0.56″ magasságú 7-szegmenses kijelzővel szerelt. A kijelzők sorban (daisy-chain) felfűzhetőek. Jellemzők Kialakítás: 4×7 szegmens szervezésű LED-mátrix, Tápfeszültség: 3..5V, Szín: sárga Rögzítés: 4x M2 csavarral, Vezérlés: egyirányú protokoll, I2C szerű elválasztójel: kettőspont. Csatlakozó 1×4 tüskesor bemenet, Csatlakozás: panelen szitázva, Vezérlés: Clock (Clk), DataIn (DIN). Kompatibilitás Mega1280/Mega2560/ADK, UNO/Diecimila, stb. Szoftvertámogatás Bascom-AVR, Arduino. Csomag 1x szerelt modul. Dokumentáció TM1637 arduino minta (4x7segment LED) #### 4x 7szegmens LED (TM1637 vezérlő, 0.56″, sárga) A kijelzők multiplex meghajtása a processzor erőforrásait foglalja, ám ez számos esetben kiszervezhető céláramkörbe. Itt a nagyáramú LED meghajtás biztosítása mellett minimális alkatrészigény jelentkezik. A Titan MicroElectronics TM1637 áramkörével szerelt kijelzőpanel a megvalósítást egyszerűsíti. A kijelző kék színben, 0.56″ magasságú 7-szegmenses kijelzővel szerelt. A kijelzők sorban (daisy-chain) felfűzhetőek. Jellemzők Kialakítás: 4×7 szegmens szervezésű LED-mátrix, Tápfeszültség: 3..5V, Szín: sárga Rögzítés: 4x M2 csavarral, Vezérlés: egyirányú protokoll, I2C szerű Csatlakozó 1×4 tüskesor bemenet, Csatlakozás: panelen szitázva, Vezérlés: Clock (Clk), DataIn (DIN). Kompatibilitás Mega1280/Mega2560/ADK, UNO/Diecimila, stb. Szoftvertámogatás Bascom-AVR, Arduino. Csomag 1x szerelt modul. Dokumentáció TM1637 arduino minta (4x7segment LED) #### 4x 7szegmens LED (TM1637 vezérlő, 0.56″, zöld [óra]) A kijelzők multiplex meghajtása a processzor erőforrásait foglalja, ám ez számos esetben kiszervezhető céláramkörbe. Itt a nagyáramú LED meghajtás biztosítása mellett minimális alkatrészigény jelentkezik. A Titan MicroElectronics TM1637 áramkörével szerelt kijelzőpanel a megvalósítást egyszerűsíti. A kijelző 0.56″ magasságú 7-szegmenses kijelzővel szerelt. A kijelzők sorban (daisy-chain) felfűzhetőek. Jellemzők Kialakítás: 4×7 szegmens szervezésű LED-mátrix, Tápfeszültség: 3..5V, Szín: zöld Rögzítés: 4x M2 csavarral, Vezérlés: egyirányú protokoll, I2C szerű elválasztójel: kettőspont. Csatlakozó 1×4 tüskesor bemenet, Csatlakozás: panelen szitázva, Vezérlés: Clock (Clk), DataIn (DIN). Kompatibilitás Mega1280/Mega2560/ADK, UNO/Diecimila, stb. Szoftvertámogatás Bascom-AVR, Arduino. Csomag 1x szerelt modul. Dokumentáció TM1637 arduino minta (4x7segment LED) #### 4x 7szegmens LED (TM1637 vezérlő, 0.56″, zöld) A kijelzők multiplex meghajtása a processzor erőforrásait foglalja, ám ez számos esetben kiszervezhető céláramkörbe. Itt a nagyáramú LED meghajtás biztosítása mellett minimális alkatrészigény jelentkezik. A Titan MicroElectronics TM1637 áramkörével szerelt kijelzőpanel a megvalósítást egyszerűsíti. A kijelző kék színben, 0.56″ magasságú 7-szegmenses kijelzővel szerelt. A kijelzők sorban (daisy-chain) felfűzhetőek. Jellemzők Kialakítás: 4×7 szegmens szervezésű LED-mátrix, Tápfeszültség: 3..5V, Szín: zöld Rögzítés: 4x M2 csavarral, Vezérlés: egyirányú protokoll, I2C szerű Csatlakozó 1×4 tüskesor bemenet, Csatlakozás: panelen szitázva, Vezérlés: Clock (Clk), DataIn (DIN). Kompatibilitás Mega1280/Mega2560/ADK, UNO/Diecimila, stb. Szoftvertámogatás Bascom-AVR, Arduino. Csomag 1x szerelt modul. Dokumentáció TM1637 arduino minta (4x7segment LED) #### 4x 7szegmens LED (TM1637 vezérlő) A kijelzők multiplex meghajtása a processzor erőforrásait foglalja, ám ez számos esetben kiszervezhető céláramkörbe. Itt a nagyáramú LED meghajtás biztosítása mellett minimális alkatrészigény jelentkezik. A Titan MicroElectronics TM1637 áramkörével szerelt kijelzőpanel a megvalósítást egyszerűsíti. A kijelző piros színben, 0.36″ magasságú 7-szegmenses kijelzővel szerelt. Jellemzők Kialakítás: 4×7 szegmens szervezésű LED-mátrix, Karakterméret: 0,36″ Tápfeszültség: 3..5V, Szín: piros, Rögzítés: 4x M2 csavarral, Vezérlés: egyirányú protokoll, I2C szerű Csatlakozó 1×4 tüskesor bemenet, Csatlakozás: panelen szitázva, Vezérlés: Clock (Clk), DataIn (DIN). Kompatibilitás Mega1280/Mega2560/ADK, UNO/Diecimila, stb. Szoftvertámogatás Bascom-AVR, Arduino. Csomag 1x szerelt modul. Dokumentáció TM1637 4x7szegmens kijelzőmodul #### 4x Optocsatolt FET kapcsolómodul (PWM, 36V/5..20A) A 4 csatornás MOSFET kapcsoló modul akkor jön jól, amikor egy mikrokontroller kis kimeneti jele már kevés lenne a feladathoz, de még nem akarsz relés kattogást, lassú kapcsolást vagy kusza barkácsmegoldást a projektedbe. Ez a modul DC terhelések kapcsolására és PWM-es teljesítményszabályozására használható, optocsatolós leválasztással. Arduino, ESP32, ESP8266, Raspberry Pi vagy PLC-jellegű vezérlők mellé is beépíthető, ha LED szalagot, DC motort, szolenoid szelepet, miniszivattyút vagy más egyenáramú fogyasztót szeretnél kapcsolni. A 4 külön vezérelhető csatorna miatt nem kell minden terheléshez külön panelt építeni. Egyetlen modulon belül kezelhetsz több LED zónát, több kimenetet vagy több külön fogyasztót – rendezettebben, átláthatóbban, kevesebb vezetékkáosszal. Fontos: ez a modul nem motorvezérlő elektronika, hanem MOSFET-es DC kapcsolómodul. Nincs benne áramkorlátozás, túláramvédelem vagy motorvezérlő logika, ezért a terhelést, a tápellátást, a hűtést és az induktív védelemet mindig a konkrét projekthez kell méretezni. Miért jó választás? Mert segít leválasztani a kis vezérlőjelet a nagyobb DC terheléstől. Egy mikrokontroller GPIO kimenete önmagában nem arra való, hogy LED szalagot, motort vagy szelepet hajtson meg. A modul a vezérlőjel és a terhelés közé kerül: a kisáramú logikai/PWM jel vezérli a MOSFET-eket, a fogyasztó pedig a saját DC tápjáról kapja az energiát. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy: mechanikus relé nélkül kapcsolhatsz DC terhelést, a kapcsolás gyorsabb és csendesebb lehet, mint relével, PWM jellel LED fényerő vagy DC motor fordulatszám is szabályozható, a 4 csatorna külön-külön vezérelhető, az optocsatolós kialakítás csökkentheti a vezérlőoldal kitettségét zajosabb terhelések mellett, a bekötés áttekinthetőbb marad több fogyasztó esetén is. Ez különösen akkor kellemes, amikor már nem egyetlen LED-et villogtatsz, hanem a projekted “életre kel”: motor indul, szalag fényerőt vált, szelep nyit, szivattyú dolgozik. Ilyenkor már számít, hogy a kapcsolás stabilan, ismételhetően és átláthatóan működjön. Mire használhatod? Az F5305S alapú 4 csatornás MOSFET kapcsoló modul optocsatolós leválasztással vezérelt DC terhelések kapcsolására és PWM-es teljesítményszabályozására szolgál. Tipikus felhasználások: 12 V LED szalag kapcsolása vagy fényerőszabályozása Arduino vagy ESP32 kimenetről, több LED zóna külön vezérlése egyetlen modulon, DC motor be-ki kapcsolása vagy fordulatszámának PWM-es szabályozása, miniszivattyú vezérlése adagoló, öntöző vagy kísérleti rendszerben, 12-24 V-os szolenoid szelep kapcsolása megfelelő védődiódával, kisebb DC fűtőbetét vagy PTC elem teljesítményszabályozása méretezett áramkörben, jelzőfények, villogók, többcsatornás DC kimenetek kezelése prototípusban. Jól illik például ilyen környezetekbe: Arduino UNO/Nano + 12 V LED szalag, ESP8266/ESP32 + külön tápos DC motor, Raspberry Pi + 24 V-os DC terhelés, oktatási vagy hobby elektronikai kísérletek, kis szériás beágyazott prototípusok. Kinek ajánlott? Neked való, ha már kinőtted azt a szintet, ahol egy mikrokontroller lábára közvetlenül kötnél mindent, és szeretnél rendezettebb, komolyabban méretezhető DC kapcsolást építeni. Hobby felhasználóként akkor fogod szeretni, ha Arduino vagy ESP32 projektnél szeretnél nagyobb fogyasztót kapcsolni anélkül, hogy minden csatornához külön kapcsolóáramkört kellene összevadásznod. Oktatási környezetben azért hasznos, mert látványosan megmutatja, hogyan lehet egy kis vezérlőjellel nagyobb DC terhelést vezérelni. Fejlesztőként vagy automatizálási kivitelezőként pedig gyors prototípushoz, teszteléshez és kis teljesítményű DC kimenetek bővítéséhez ad kényelmes kiindulópontot. Működési elv röviden A modul bemenetére érkező logikai vagy PWM jel a MOSFET kapcsolóelemeket vezérli. A terhelési oldalon ennek hatására kapcsolódik a DC fogyasztó. PWM használatakor nem egyszerű be- és kikapcsolás történik, hanem a jel kitöltési tényezője határozza meg a terhelés átlagos teljesítményét. Ezért alkalmas a modul LED fényerőszabályozásra vagy egyszerű DC motor fordulatszám-állításra. Az optocsatolós leválasztás azt jelenti, hogy a vezérlőoldal és a terhelési oldal villamosan elkülönülhet. A pontos bekötési logika azonban modulverziótól függhet, ezért a panelen lévő jelöléseket és a konkrét példány bekötési rajzát mindig ellenőrizni kell. Mire figyelj használat közben? Ez a rész nem ijesztgetés – inkább az a pár mondat, ami sok elfüstölt paneltől és bosszús hibakereséstől menthet meg. A modul csak DC terhelésekhez használható, 230 V AC hálózati kapcsolásra nem való. Induktív terhelésnél – motor, relétekercs, szolenoid, szelep – használj megfelelő védődiódát vagy tranziensvédelmet. A PWM vezérlés nem helyettesít teljes értékű motorvezérlőt: nincs benne áramkorlátozás, irányváltás, fékezés vagy túláramvédelem. Nagyobb áramnál a vezeték, a sorkapocs és a hűtés ugyanúgy része a rendszernek, mint maga a modul. 5 A feletti terhelésnél a hűtés és a bekötés méretezése már nem apróság, hanem működési feltétel. 3,3 V-os vezérlőjel esetén – például ESP32 vagy Raspberry Pi mellett – érdemes próbaméréssel ellenőrizni, hogy a konkrét modul stabilan kapcsol-e. Főbb jellemzők Típus: F5305S alapú MOSFET kapcsoló modul Csatornák száma: 4 Kapcsolási mód: elektronikus MOSFET-es kapcsolás Leválasztás: optocsatolós kialakítás Vezérlőfeszültség: jellemzően 3-20 V Vezérlőáram: kb. 5 mA Kapcsolt feszültség: jellemzően 5-36 V DC Csatornánkénti áram: jellemzően 5 A, megfelelő hűtéssel és bekötéssel PWM bemenet: használható LED fényerő és DC teljesítményszabályozásra Tipikus vezérlők: Arduino, ESP8266, ESP32, Raspberry Pi, mikrokontrolleres vagy PLC-jellegű kimenetek Tipikus terhelések: LED szalag, DC motor, szolenoid, miniszivattyú, DC jelzőfény, kisebb DC fogyasztó Csatlakozás: sorkapocs és vezérlőbemeneti csatlakozók, a pontos kiosztást a panel felirata szerint kell ellenőrizni Nem erre való 230 V AC hálózati fogyasztók kapcsolására tanúsított ipari biztonsági kimeneti modul kiváltására védelem nélküli induktív terhelések gondtalan kapcsolására motorvezérlő helyett, ha áramkorlátozásra, irányváltásra vagy túlterhelés-kezelésre is szükség van olyan rendszerbe, ahol dokumentált ipari minősítés vagy bevizsgált vezérlőmodul az előírás Dokumentáció Optiocsatolt MOSFET ismertető, adatlap, alkalmazása Csomag 1 db F5305S 4 csatornás MOSFET kapcsoló modul #### 4x összefűzött 8×8 mátrix LED (MAX7219/MAX7221) [kék, résmentes] Van olyan projekt, amikor egyetlen visszajelző LED már kevés, egy nagy grafikus kijelző viszont túl sok. Ilyenkor jön jól ez a kék, 4x összefűzött 8×8 LED-mátrix modul, amely egyetlen panelen ad 8×32 pontos kijelzőfelületet MAX7219/MAX7221 meghajtással. A modul 4 darab 8×8-as kék LED-mátrixból áll. A panelek szorosan egymás mellé kerültek, a köztük lévő távolság mindössze 0,5-1,0 mm, ezért a kijelzés nem darabos, nem zavaróan tagolt, hanem folyamatos hatású. Futó szövegnél, hibakódnál, státuszsornál vagy egyszerű animációnál ez a kis mechanikai részlet nagyon is látszik. A kijelző lelke a MAX7219/MAX7221 meghajtó, amely átveszi a multiplex vezérlés jelentős részét. A kontrollerednek így nem kell közvetlenül minden LED-del bajlódnia: a kijelzés DIN, CLK és CS jeleken keresztül, SPI-jellegű soros kommunikációval vezérelhető. Ez a MAX7219 8×8 LED mátrix kék kivitelben különösen jól illik műhely-, labor-, oktatási és prototípus-környezetbe. Nem akar túlbeszélni semmit – egyszerűen kiírja, amit láttatni szeretnél. Miért lehet jó választás? Mert letisztult kijelzést ad ott, ahol a vezérlés könnyen túlbonyolódna. Egy LED-mátrix közvetlen meghajtása gyorsan processzoridőt, kivezetéseket és türelmet emészt fel. Ennél a modulnál a nagyáramú LED-meghajtás és a multiplexelés céláramkörbe kerül, így a fejlesztés fókusza visszakerülhet oda, ahová való: a projekt működésére. A gyakorlatban ezt kapod: 4 db összefűzött 8×8 kék LED-mátrixot egy panelen, 8×32 pontos megjelenítési felületet rövid szövegekhez és jelekhez, MAX7219/MAX7221 alapú vezérlést, DIN, CLK és CS jelvezetékes csatlakozást, 5 V tápellátást, kaszkádosítható, daisy chain modulkialakítást, Arduino és Bascom-AVR szoftvertámogatást, jól értelmezhető tanuló- és demópanelt multiplex kijelzéshez. A modul 4 darab sorbakötött egységet tartalmaz, és a kontrolleren plusz kivezetések feláldozása nélkül akár 64 darab ilyen 4-es egység is felfűzhető egy kommunikációs buszra. Ez erős bővíthetőségi lehetőség, de nagyobb láncoknál a stabil tápellátást, a vezetékek hosszát és a jelterhelést már komolyan kell venni. Fontos: ez a kivitel nem tördelhető és nem osztható kisebb egységekre. Mire használhatod? Ez a 8×32 LED mátrix MAX7219 kék modul akkor mutatja meg igazán az erejét, amikor gyorsan kell olvasható, pontmátrixos kijelzés. Használható például: Arduino alapú futófényhez, görgetett szöveg kijelzéséhez, AVR/Bascom-AVR demópanelhez, labor- vagy oktatási feladatokhoz, rövid hibakódok, állapotüzenetek megjelenítésére, számláló, időzítő vagy eseményjelző kijelzőként, prototípusokhoz, ahol gyors vizuális visszajelzés kell, több modulból épített hosszabb információs sávhoz, egyszerű ipari vagy félipari demonstrációs kijelzőhöz. A kék LED-es megjelenés hűvös, technikai karaktert ad a projektnek. Ez nem díszfény és nem címezhető RGB-panel: ez egy MAX7219/MAX7221 meghajtású pontmátrix kijelző, amely célzottan rövid információk megjelenítésére való. Kinek ajánlott? Neked való, ha olyan LED-mátrix kijelzőt keresel, amelyet nem nulláról kell felépítened, mégis jól tanulható, jól illeszthető és látványos visszajelzést ad. Ajánlott: Arduino felhasználóknak, AVR fejlesztőknek, oktatóknak és tanulóprojektekhez, laborgyakorlatokhoz, prototípus-fejlesztőknek, műhely- és tesztkörnyezetbe, B2B integrátoroknak egyszerű kijelző-almodulként. Ha a keresésed valami ilyesmi: “MAX7219 LED matrix SPI bekötés”, “8×32 kék LED mátrix Arduino”, “4 az 1-ben LED mátrix modul” vagy “MAX7219/MAX7221 résmentes mátrix kijelző”, akkor jó eséllyel pontosan ebbe a kategóriába nyúltál bele. Bekötési és használati tudnivalók A modul 5 V tápfeszültséggel működik, a megadott működési tartomány 4-5,5 V. A vezérléshez három fő jel szükséges: CLK / Clock, CS / ChipSelect, DIN / DataIn. A csatlakozás a panelen szitázással jelölt, ami sok kellemetlen első bekötési hibától meg tud kímélni. A bemenet 1×5 tüskesoron érhető el, a mátrix-vezérlő oldalon precíziós hüvelysor található. ESP32, ESP8266 vagy Raspberry Pi irányból is felmerülhet a használat, de ezeknél a 3,3 V-os logikai szint miatt érdemes külön ellenőrizni a jelillesztést. A modul tápellátása 5 V-os, ezért a közös GND, stabil táp és szükség esetén logikai szintillesztés nem elméleti finomság, hanem a megbízható működés alapja. Mire figyelj tervezéskor? A MAX7219-es LED-mátrix modulok látványosak, de nem varázslatok: a fényerő, a darabszám és a tápellátás összefügg. Érdemes előre átgondolni: hány modult szeretnél láncolni, mekkora fényerőre lesz szükség, honnan kapja a kijelző a stabil 5 V tápot, milyen hosszúak lesznek a jelvezetékek, 3,3 V-os vezérlőnél kell-e szintillesztés, mechanikailag hová kerül a 13,2 cm hosszú panel. Nem ez az ideális választás nagyon alacsony fogyasztású, hosszú akkumulátoros üzemhez, és nem erre való, ha címezhető RGB-effekteket szeretnél. Ez a modul akkor erős, ha egyszerű, tiszta, pontmátrixos információkijelzésre van szükséged. Főbb jellemzők Kialakítás: 4 db összefűzött 8×8 szervezésű kék LED-mátrix Kijelzőfelület: 8×32 pont Meghajtó: MAX7219/MAX7221 Tápfeszültség: 5 V (4-5,5 V) Áramfelvétel: max. 80 mA/modul, fényerőfüggő Méret: 13,2 cm hossz × 3,2 cm széles × 1,5 cm magas Modulok közti távolság: 0,5-1,0 mm, egyenletes LED-szegmens: 3 mm átmérő, kék Rögzítés: modulonként 4 átmenő furat, M3 csavarhely Kaszkádosíthatóság: igen, daisy chain mód Bemeneti csatlakozó: 1×5 tüskesor Mátrix-vezérlő csatlakozó: precíziós hüvelysor Vezérlőjelek: Clock (CLK), ChipSelect (CS), DataIn (DIN) Dokumentáció MAX7219 összefűzött mátrix adatlap, mintaprogram Csomag 1× LED-mátrix modul 1× 5 eres kábel #### 4x összefűzött 8×8 mátrix LED (MAX7219/MAX7221) [kék] A kijelzők multiplex meghajtása processzor erőforrást foglal. Számos esetben ez kiszervezhető céláramkörbe, ahol a nagyáramú LED meghajtás biztosítása mellett minimális alkatrészigény jelentkezik. A Maxim MAX7219 áramköreivel szerelt demopanel a megvalósítás iskolapéldája. A gyári ajánlásnak felel meg, 1:1-ben megvalósítva. Az áramkör 4 darab sorbakötött modult tartalmaz, mely akár darabolható is. A kontrolleren plusz kivezetések beáldozása nélkül akár 64 db ilyen 4-es egység is felfűzhető egy kommunikációs buszra. Jellemzők Kialakítás: 4db összefűzött 8×8 szervezésű kék LED-mátrix, Tápfeszültség: 5V (4…5.5V), Áramfelvétel: max. 80mA/modul (fényerőfüggő), Méret: 13,2cm hossz X 3.2 cm széles X 1.5 cm magas, Modulok közt táv: 0,5-1,0mm rés (egyenletes), LED-szegmens: 3mm átmérő, kék, Rögzítés: modulonként: 4 átmenőfurat, M3 csavarhely, Kaszkádosítható modulkialakítás: igen (Daisy Chain mode). Csatlakozó 1×5 tüskesor bemenet, Mátrix-vezérlő: precíziós hüvelysor, Csatlakozás: panelen szitázva, Vezérlés: Clock (Clk), ChipSelect (Cs), DataIn (DIN). Kompatibilitás Mega1280/Mega2560/ADK, UNO/Diecimila, stb. Szoftvertámogatás Bascom-AVR, Arduino. Csomag 1x modul, 1x 5eres kábel. Dokumentáció MAX7219 összefűzött mátrix adatlap, mintaprogram #### 4x összefűzött 8×8 mátrix LED (MAX7219/MAX7221) [piros, résmentes] A 4x összefűzött 8×8 mátrix LED (MAX7219/MAX7221) [piros, résmentes] akkor kerül elő, amikor nem egyetlen 8×8-as LED-mátrixot kell villogtatni, hanem hosszabb, egybefüggő 8×32 pontos piros kijelzőfelületre van szükség. Ilyen felületnél már nem praktikus minden LED-et közvetlenül a mikrokontroller lábairól kezelni, ezért a multiplex meghajtás és az egyes LED-pontok vezérlése a MAX7219/MAX7221 meghajtó IC feladata. A döntő különbség a hagyományos, különálló 8×8 modulokhoz képest a résmentes kivitel. A négy LED-mátrix egymáshoz ér, így szöveg, egyszerű ikon, vízszintes animáció vagy állapotjelző sáv megjelenítésénél nem törik meg a kép a panelek között. Ez látványban és olvashatóságban sokat számít, főleg futó szövegnél vagy egymás mellett mozgó mintáknál. A termék 5 V-os rendszerbe illeszkedik, a vezérléshez CLK, CS és DIN vonalat használ. A 80 mA/modul fényerőfüggő áramfelvétel miatt a tápellátás nem mellékes részlet: nagy fényerőn és sok világító LED-pontnál a kijelző már nem csak “egy kis LED” a próbapanel szélén. Az első korlátot a kivitel adja: ez a résmentes 4-es egység nem tördelhető és nem osztható kisebb kijelzőkre. Akkor jó választás, ha egyben kell a 8×32-es kijelzőfelület. Ha külön elhelyezett, forgatható vagy darabonként szerelhető 8×8 panelek kellenek, másik kivitel való. Mikrokontrolleres projektekben a LED-mátrix gyakran ott jön elő, ahol az egyszerű visszajelző LED már kevés, de grafikus LCD-re vagy OLED-re nincs szükség. Egy 8×32-es piros pontmátrix alkalmas rövid szövegek, számok, állapotikonok, visszaszámlálás, mérési státusz vagy oktatási minták megjelenítésére. A 4x összefűzött 8×8 mátrix LED (MAX7219/MAX7221) [piros, résmentes] a vezérlési munkát leveszi a mikrokontrollerről. A kijelző meghajtását a MAX7219/MAX7221 végzi, a vezérlőpanelnek pedig csak a soros adatátvitelt és a frissítendő mintákat kell kezelnie. A 4x összefűzött 8×8 mátrix LED (MAX7219/MAX7221) [piros, résmentes] egy 5 V-os, 8×32 pontos piros LED-mátrix kijelzőpanel CLK-CS-DIN soros vezérléssel, Arduino és Bascom-AVR projektekhez. Működés és beépítés A panel négy darab 8×8-as piros LED-mátrixból áll. Egy 8×8-as egység 64 LED-pontot jelent, a négy egység együtt 8 sor × 32 oszlopos kijelzőfelületet ad. A MAX7219/MAX7221 meghajtó IC a kijelző multiplexelését kezeli, így a mikrokontrollernek nem kell közvetlenül 256 LED vezérlővonalát kiszolgálnia. A csatlakozás 1×5 tüskesoros bemeneten történik. A vezérlőjelek: Clock, ChipSelect és DataIn. Ezek mellé a tápfeszültség és a föld csatlakozik. A panelen a csatlakozás szitázva van, ezért bekötéskor a jelnevekhez kell igazodni, nem a kábel színéhez. Beépítéskor a 5 V tápellátás és a föld közösítése a legfontosabb. A LED-mátrix fényereje közvetlenül befolyásolja az áramfelvételt, ezért a tápellátást a kijelző terheléséhez kell méretezni. A mikrokontroller 5 V kimenete nem általános tápforrás minden LED-es terheléshez. A panel mechanikailag is rögzíthető: modulonként 4 átmenőfurat és M3 csavarhely áll rendelkezésre. Ez akkor hasznos, ha a kijelző nem csak próbapanelen, hanem dobozban, előlap mögött vagy bemutatóeszközben kap helyet. A modulok közt nincsen rés, a 8×8-as mátrixpanelek összeérnek! A modul nem tördelhető és nem osztható kisebb egységekre! Felhasználási példák Arduino alapú futó szöveges kijelző rövid üzenetekhez. Oktatási LED-mátrix demonstráció bináris minták, karakterek és animációk bemutatására. Mikrokontrolleres állapotkijelző gép, mérőhely vagy laborasztali eszköz mellé. Visszaszámláló, pontszámjelző vagy egyszerű időzítő kijelző. Robotikai vagy automatizálási projekt vizuális visszajelző panelje. Egyszerű ikonok, piktogramok és figyelmeztető minták megjelenítése. Sorba fűzött nagyobb LED-mátrix felület építése több azonos egységgel. Kompatibilitás és beüzemelési támpontok Mire figyelj? Mit okoz? 5 V tápfeszültséget adsz a panelnek? A kijelző tápellátása a megadott 4-5,5 V tartományban marad. Közösítve van a mikrokontroller és a kijelző GND pontja? A CLK, CS és DIN jelek értelmezhető közös referencia szerint működnek. A CLK-CS-DIN jelek a programban megadott lábakra mennek? A kijelző nem indul el hibás lábkiosztás miatt. A fényerőt a táp terhelhetőségéhez állítod? A kijelző nem terheli túl a gyenge 5 V tápot. Egyben kell a 8×32-es felület? A résmentes panel előnye megmarad, és nem kell külön modulokat illeszteni. Több egységet fűzöl sorba? A tápellátás, a vezeték hossza és a szoftveres eszközszám lesz a döntő korlát. Arduino UNO vagy Mega rendszerbe kerül? A termék a megadott Arduino kompatibilitási körbe illeszkedik. ESP8266, ESP32 vagy Raspberry Pi rendszerhez készül? Szintillesztéssel. Döntés előtt ellenőrizendő adatok A projekt 5 V-os LED-kijelzőt igényel-e. A rendelkezésre álló hely befogadja-e a 12,8 × 3,2 × 1,5 cm-es panelt. Egybefüggő, résmentes 8×32-es kijelzőfelület kell-e, vagy külön mozgatható 8×8 egységek. A vezérlőprogram kezeli-e a MAX7219/MAX7221 kijelzőt és a több eszközös címzést. A tápellátás méretezése figyelembe veszi-e a fényerőfüggő áramfelvételt. A mechanikai beépítésnél használható-e az M3 csavarhelyes rögzítés. Szükség van-e más színre, nagyobb kijelzőfelületre vagy önállóan elhelyezhető modulokra. Használati korlátok és mikor ne ezt válaszd Ne ezt válaszd, ha a négy 8×8-as egységet külön kell elhelyezni. Ne ezt válaszd, ha darabolható vagy tördelhető LED-mátrix szalagra van szükség. Ne ezt válaszd, ha RGB vagy több színű kijelzőfelület kell. Ne ezt válaszd, ha grafikus képekhez, részletes ikonokhoz vagy nagy felbontású szöveghez kell kijelző. Ne ezt válaszd, ha 3,3 V-os rendszerben szintillesztés és 5 V tápellátás nélkül kell közvetlenül működtetni. Ne ezt válaszd, ha a projektben minden mikroamper számít, és a kijelző nagy fényerőn hosszú ideig világítana. Ne ezt válaszd, ha a panel mérete vagy 8 soros magassága nem illik a készülék előlapjához. Műhelytitok A MAX7219-es LED-mátrixoknál a legtöbb beüzemelési hiba nem a programban kezdődik, hanem a tápellátásnál és a közös földnél. Próbapanelen kis fényerőn még működhet a kijelző, majd nagyobb fényerőn, több világító pontnál bizonytalanná válik. A kijelzőt már a próbaasztalon úgy kell táplálni, ahogy a kész eszközben is működni fog. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Kijelző kialakítása: 4 darab összefűzött 8×8 szervezésű piros LED-mátrix Kijelzőfelület: 8×32 LED-pont LED színe: piros LED átmérő: 3 mm Vezérlő: MAX7219/MAX7221 Tápfeszültség: 5 V – 4-5,5 V Áramfelvétel: max. 80 mA/modul, fényerőfüggő Vezérlőjelek: Clock, ChipSelect, DataIn Bemeneti csatlakozó: 1×5 tüskesor Mátrix-vezérlő csatlakozó: precíziós hüvelysor Csatlakozás jelölése: panelen szitázva Kaszkádosítható kialakítás: igen Méret: 12,8 cm × 3,2 cm × 1,5 cm Rögzítés: modulonként 4 átmenőfurat, M3 csavarhely Arduino kompatibilitás: Mega1280/Mega2560/ADK, UNO/Diecimila, stb. Szoftvertámogatás: Bascom-AVR, Arduino Dokumentáció MAX7219 összefűzött mátrix adatlap, mintaprogram MAX7219/MAX7221 adatlap Analog Devices LedControl Arduino könyvtár GitHub LedControl használati leírás GitHub Pages Csatlakozó 1×5 tüskesor bemenet, Mátrix-vezérlő: precíziós hüvelysor, Csatlakozás: panelen szitázva, Vezérlés: Clock (Clk), ChipSelect (Cs), DataIn (DIN). Csomag 1x modul 1x 5 eres kábel #### 4x összefűzött 8×8 mátrix LED (MAX7219/MAX7221) [piros] A kijelzők multiplex meghajtása processzor erőforrást foglal. Számos esetben ez kiszervezhető céláramkörbe, ahol a nagyáramú LED meghajtás biztosítása mellett minimális alkatrészigény jelentkezik. A Maxim MAX7219 áramköreivel szerelt demopanel a megvalósítás iskolapéldája. A gyári ajánlásnak felel meg, 1:1-ben megvalósítva. Az áramkör 4 darab sorbakötött modult tartalmaz, mely akár darabolható is. A kontrolleren plusz kivezetések beáldozása nélkül akár 64 db ilyen 4-es egység is felfűzhető egy kommunikációs buszra. Jellemzők Kialakítás: 4db összefűzött 8×8 szervezésű piros LED-mátrix, Tápfeszültség: 5V (4…5.5V), Áramfelvétel: max. 80mA/modul (fényerőfüggő), Méret: 12,8cm hossz X 3.2 cm széles X 1.5 cm magas, LED-szegmens: 3mm átmérő, vörös, Rögzítés: modulonként: 4 átmenőfurat, M3 csavarhely, Kaszkádosítható modulkialakítás: igen (Daisy Chain mode). Csatlakozó 1×5 tüskesor bemenet, Mátrix-vezérlő: precíziós hüvelysor, Csatlakozás: panelen szitázva, Vezérlés: Clock (Clk), ChipSelect (Cs), DataIn (DIN). Kompatibilitás Mega1280/Mega2560/ADK, UNO/Diecimila, stb. Szoftvertámogatás Bascom-AVR, Arduino. Csomag 1x modul, 1x 5eres kábel. Dokumentáció MAX7219 összefűzött mátrix adatlap, mintaprogram #### 4x összefűzött 8×8 mátrix LED (MAX7219/MAX7221) [zöld, résmentes] A 4x összefűzött 8×8 mátrix LED (MAX7219/MAX7221) [zöld, résmentes] olyan 8×32 pontos LED-mátrix kijelzőmodul, amely rövid szöveg, szám, státuszjel, piktogram vagy egyszerű animáció megjelenítésére használható mikrokontrolleres projektekben. A panelen négy darab 8×8-as zöld LED-mátrix dolgozik egymás mellett, résmentes kialakítással, így a kijelzőfelület nem négy különálló blokknak hat, hanem egybefüggő soros kijelzőként használható. A modul akkor jó választás, ha nem teljes grafikus LCD-t vagy OLED-et keresel, hanem egyszerű, jól látható, pontmátrixos LED-kijelzést. Tipikus helye Arduino, AVR, ESP8266, ESP32 vagy Raspberry Pi alapú próbapad, oktatási demó, státuszkijelző, számláló, hibakód-kijelzés vagy futó szöveges panel. A MAX7219/MAX7221 meghajtó miatt a LED-ek multiplex kezelése nem a mikrokontroller közvetlen kimeneteire terhelődik. Az első döntési pont a tápellátás. A modul 5 V-os tápellátásra készült, az áramfelvétel fényerőtől és a bekapcsolt LED-ek számától függ. Több panel összefűzésekor nem a három jelvezeték lesz a fő gond, hanem a stabil 5 V tápelosztás, a közös GND és a vezetékeken eső feszültség. A második döntési pont a logikai illesztés: 3,3 V-os vezérlők mellett a logikai bemeneti szint bizonytalan, ezért a megbízható beépítéshez ezt projektoldalon kezelni kell (szintillesztés). A 4x összefűzött 8×8 mátrix LED (MAX7219/MAX7221) [zöld, résmentes] akkor kerül elő, amikor egy vezérlésnek nem elég egy sima visszajelző LED, de egy teljes kijelző már túl sok lenne. Egy hőmérséklet-figyelő, mérőpad, időzítő, állapotgép vagy oktatási példa sokszor csak rövid, nagy kontrasztú jelzést igényel: számot, irányt, állapotot, hibakódot, ikont vagy görgetett szöveget. A zöld LED szín különösen állapotjelzéshez és laborasztali visszajelzéshez kényelmes, mert jól elkülöníthető más színű figyelmeztető vagy hibajelző elemek mellett. A résmentes kivitel azért fontos, mert futó szövegnél és vízszintes piktogramnál a karakterek kevésbé törnek meg a négy 8×8-as rész határán. Azaz a 4x összefűzött 8×8 mátrix LED (MAX7219/MAX7221) [zöld, résmentes] egy 5 V-os, SPI-kompatibilis vezérlésű, 8×32 pontos zöld LED-mátrix kijelzőmodul MAX7219/MAX7221 meghajtóval, DIN/CLK/CS vezérléssel és daisy chain láncolhatósággal. Működés és beépítés A panel négy darab 8×8-as LED-mátrixból áll. A kijelzést MAX7219/MAX7221 meghajtó kezeli, ezért a mikrokontroller oldalán nem kell külön minden LED-sort és LED-oszlopot közvetlenül multiplexelni. A vezérléshez a tápellátáson kívül három fő jel kell: DIN, CLK és CS. Bekötéskor a GND közösítése alapfeltétel. A modul 5 V tápfeszültséget kap, a vezérlőoldali jelszintet pedig a használt mikrokontrollerhez kell igazítani. Arduino UNO és Mega környezetben a tápellátás és a logikai szint egyszerűbb helyzetet ad, ESP8266, ESP32 és Raspberry Pi mellett a 3,3 V-os GPIO miatt a jelillesztés döntési pont. Több modul felfűzhető daisy chain módban. Ilyenkor a kijelzőfelület növelhető, de a tápellátást nem szabad csak a logikai összekötés alapján méretezni. Nagyobb fényerőnél és több bekapcsolt LED mellett az 5 V-os ág terhelése gyorsan gyakorlati korláttá válik. Felhasználási példák Arduino alapú futó szöveges kijelző rövid üzenetekhez. ESP8266 vagy ESP32 alapú WiFi státuszkijelző kapcsolódási állapothoz. Raspberry Pi kiegészítő kijelző szervizüzenetekhez vagy egyszerű állapotkódhoz. Laborasztali mérő- vagy tesztpanel számláló, időzítő vagy hibakód kijelzésére. Oktatási demó a LED-mátrix, a multiplex meghajtás és a daisy chain láncolás bemutatására. Beágyazott prototípus állapotjelzője, ahol nagyobb kijelző helyett elég egy 8×32 pontos pontmátrix. Egyszerű piktogramos visszajelző, például irány, engedélyezés, várakozás vagy kész állapot jelzésére. Kompatibilitás és beüzemelés Mire figyelj? Mit okoz? Megvan a közös GND? Közös referencia nélkül a DIN, CLK és CS jelek nem értelmezhetők stabilan. Stabil az 5 V tápellátás? Gyenge tápnál a kijelző villoghat, halványodhat vagy hibás mintát jeleníthet meg. 3,3 V-os vezérlőt használsz? ESP8266, ESP32 és Raspberry Pi mellett a logikai illesztés külön döntési pont. Helyes a DIN, CLK és CS sorrendje? Felcserélt jelvezetékeknél a modul nem indul, vagy véletlenszerű LED-mintát mutat. A programban jó a modulok száma? Hibás modul-darabszámnál a kijelzés elcsúszhat, tükröződhet vagy csak részben jelenhet meg. Több panelt fűzöl össze? A tápelosztás, vezetékesés és fényerő együtt határozza meg a stabil működést. Nagy fényerőt állítasz be? A fényerő növelése az áramfelvételt és a melegedési kockázatot is növeli. Döntés előtt ellenőrizendő adatok Választási paraméter Miért fontos? 8×32 pont felület Rövid szöveghez és egyszerű jelzéshez jó, részletes grafikához kevés. 5 V tápellátás A modul tápoldalon 5 V-os rendszerbe illeszkedik. Logikai bemeneti szint 3,3 V-os vezérlőknél a bemeneti küszöb! Szintillesztés kell. LED szín Ez a változat zöld, nem piros, nem kék és nem RGB. Résmentes kivitel Futó szövegnél és piktogramnál folytonosabb 8×32 képet ad. Fogyasztás A max. 80 mA/modul fényerőfüggő érték több panelnél táptervezési szempont. Rögzítés Modulonként M3 csavarhely használható mechanikai rögzítéshez. Használati korlátok – mikor ne ezt válaszd? Ne ezt válaszd, ha teljes grafikus kijelzőre, részletes ikonokra vagy sok soros szövegre van szükség. Ne ezt válaszd, ha RGB színkeverés, címezhető LED-effekt vagy WS2812 / NeoPixel kompatibilis vezérlés kell. Ne ezt válaszd, ha a teljes rendszer kizárólag 3,3 V tápfeszültségről működhet. Ne ezt válaszd, ha ultraalacsony fogyasztású, hosszú akkumulátoros üzem a fő cél. Ne ezt válaszd, ha kültéri, nagy távolságból olvasható információs táblát kell építeni. Ne ezt válaszd, ha a projektben a logikai szintillesztés, stabil 5 V tápellátás és közös GND nem biztosítható. Műhelytitok A legtöbb beüzemelési hiba nem a könyvtárban kezdődik, hanem a tápellátásnál és a sorrendnél. Egyetlen 8×32-es panel még elnéző tud lenni, de több modul összefűzésénél a kijelző már gyorsan megmutatja, ha a GND hiányzik, a táp vékony vezetéken érkezik, vagy a programban nem ugyanannyi MAX7219-es egység szerepel, mint amennyi a panelen ténylegesen van. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Kialakítás 4 db összefűzött 8×8 zöld LED-mátrix Mátrixfelület 8×32 pont Meghajtó MAX7219/MAX7221 Vezérlés DIN, CLK, CS Interfész SPI-kompatibilis soros vezérlés Tápfeszültség 5 V Tápfeszültség-tartomány 4,0-5,5 V Áramfelvétel max. 80 mA/modul, fényerőfüggő LED 3 mm, zöld Panelkialakítás résmentes 8×32 megjelenítéshez Kaszkádolhatóság igen, daisy chain kialakítás Méret kb. 13,2 cm × 3,2 cm × 1,5 cm Rögzítés modulonként 4 átmenő furat, M3 csavarhely Csatlakozó 1×5 tüskesor bemenet, precíziós hüvelysor Szín zöld Protokoll egyedi, SPI Dokumentáció MAX7219 összefűzött mátrix adatlap, mintaprogram MAX7219/MAX7221 adatlap Analog Devices MD_MAX72XX Arduino könyvtár Arduino Docs MD_MAX72XX projektoldal GitHub LedControl MAX7219/MAX7221 könyvtár GitHub Csomag 1× 4x összefűzött 8×8 mátrix LED (MAX7219/MAX7221) [zöld, résmentes] modul 1× 5 eres kábel #### 4x összefűzött 8×8 mátrix LED (MAX7219/MAX7221) [zöld] A kijelzők multiplex meghajtása processzor erőforrást foglal. Számos esetben ez kiszervezhető céláramkörbe, ahol a nagyáramú LED meghajtás biztosítása mellett minimális alkatrészigény jelentkezik. A Maxim MAX7219 áramköreivel szerelt demopanel a megvalósítás iskolapéldája. A gyári ajánlásnak felel meg, 1:1-ben megvalósítva. Az áramkör 4 darab sorbakötött modult tartalmaz, mely akár darabolható is. A kontrolleren plusz kivezetések beáldozása nélkül akár 64 db ilyen 4-es egység is felfűzhető egy kommunikációs buszra. Jellemzők Kialakítás: 4db összefűzött 8×8 szervezésű zöld LED-mátrix, Tápfeszültség: 5V (4…5.5V), Áramfelvétel: max. 80mA/modul (fényerőfüggő), Méret: 13.2cm hossz  x  3.2 cm széles  x 1.5 cm magas, LED-szegmens: 3mm átmérő, zöld, Rögzítés: modulonként: 4 átmenőfurat, M3 csavarhely, Kaszkádosítható modulkialakítás: igen (Daisy Chain mode). Csatlakozó 1×5 tüskesor bemenet, Mátrix-vezérlő: precíziós hüvelysor, Csatlakozás: panelen szitázva, Vezérlés: Clock (Clk), ChipSelect (Cs), DataIn (DIN). Kompatibilitás Mega1280/Mega2560/ADK, UNO/Diecimila, stb. Szoftvertámogatás Bascom-AVR, Arduino. Csomag 1x modul, 1x 5eres kábel. Dokumentáció MAX7219 összefűzött mátrix adatlap, mintaprogram #### 4×4 billentyűzetmátrix A 4×4 gombos billentyűzet-mátrix segítségével alapvető interakció hajtható végre a kezelő-berendezés közt. Arduino és egyéb nyelvek esetén segítségével a mátrix elvű lekérdezés könnyel érthetővé és alkalmazhatóvá válik. Funkcionalitás Rugalmas kivitel, 8 cm bekötési kábelhossz (max. 1 m-re meghosszabbítható), Működési feszültségtartomány: 2 .. 5V, Csatlakoztatása külső alkatrészt nem igényel, Önálló kommunikációs felület. Bekötés 1-4: Oszlop-koordináták, 5-8: Sor-koordináták Kompatibilitás Diecimila/Duemilanove/R3, Mega1280/Mega2560/ADK, Due, ARM család, PIC család, AVR család, stb. Szoftvertámogatás Bascom-AVR, Arduino, C. #### 4×4 billentyűzetmátrix (gomb) A 4×4 gombos billentyűzet-mátrix segítségével alapvető interakció hajtható végre a kezelő és a berendezés közt. Arduino és egyéb nyelvek esetén segítségével a mátrixelvű lekérdezés könnyen érthetővé és alkalmazhatóvá válik. Funkcionalitás PCB (NyÁKlap) kivitel, 1 raszteres tüskesor a bekötéshez, Működési feszültségtartomány: 2 .. 5V, Csatlakoztatása külső alkatrészt nem igényel, Önálló kommunikációs felület, Méret: 4.3cm x 3.9cm x 0.7cm. Bekötés C1-4: Oszlop-koordináták, R1-4: Sor-koordináták Kompatibilitás Diecimila/Duemilanove/R3, Mega1280/Mega2560/ADK, Due, ARM család, PIC család, AVR család, stb. Szoftvertámogatás Bascom-AVR, Arduino, C. #### 4×4 kapacitív érintőbillentyűzet (4×4 touch) A 4×4 érintőgombos kapacitív billentyűzet egyszerű megoldást ad poros, agresszív környezetben való használatra. Minthogy nincsen mozgó alkatrésze, így a meghibásodási lehetősége is jóval alacsonyabb, mint a hagyományos billentyűmátrixoké. A processzor felé két vezetéken digitálisan kommunikál – így különösen lábtakarékos megoldást biztosít. Fontos! Bekapcsolás után 0,5 sec ideig az eszköz önkalibrálása zajlik! Ezidő alatt nem lehetséges adatbevitel! Fontos! Az eszközön az ábrázolt átkötés (P1-3) szükséges, e nélkül csak a külső 8-gombos illesztés lehetséges! Funkcionalitás Erős, üvegszálas NYÁK hordozó, Működési feszültségtartomány: 2.4..5.5V, Áramfelvétel (Vcc=3V; 8Hz mintavétel): 2.5uA (16 gomb), 2uA (8 gomb). Csatlakoztatása külső járulékos alkatrészt nem igényel, Áramkörön elhelyezett tápfeszültség-visszajelzés, Átkötésekkel konfigurálható kimeneti jellemzők, érintésérzékenység, gombszám, Feliratozott funkcionális csatlakozók, gombok, Méret: 49.3mm*64.5mm. Bekötés Vcc – tápfeszültség, GND – közös föld, SCL – órajel, SDO – kimeneti adatfolyam, Out1…Out8 – külső csatlakozás. Kompatibilitás Diecimila/Duemilanove/R3, Mega1280/Mega2560/ADK, Due, ARM család, PIC család, AVR család, stb. Szoftvertámogatás Bascom-AVR, Arduino, C. Csomag 1x kapacitív 4×4 touch alappanel. Dokumentáció 4×4 touch adatlap, mintakód #### 4x4x4 LED kocka shield A 4x4x4 Light Cube készlet 64 téglatestű LED-et használ és Arduino vezérli. A bővítőkártya két 74HC595 shift regiszter chipet használ – így nyolc I/O segítségével vezérli a 4x4x4 Light Cube-ot. Ezért a hardver erőforrásigénye kevesebb, mint a más megoldásokkal operáló 4x4x4 könnyű köbös bővítőkártya (jelen esetben 20 I/O szükséges a vezérléshez). A 4x4x4 Light Cube készlet kijelző része 64 téglatest alakú LED-ből áll, és két 74HC595 shift regiszter chipet használ a LED anódok vezérléséhez – míg az Arduino 4 I/O portja pedig 4 közös LED katódot vezérli. Az eszköz alkatrészcsomag, KIT! Az összeépítéshez forrasztópáka és egyéb eszköz szükséges! Jellemzők Vezérlő: arduino alaplap (uno) PCB mérete: 61*74mm LED színe: kék Tippek Választhat kerek fejű vagy más színű LED-et is a vezérelt körhöz Ez a készlet 4x4x4 LED-ből álló bővítőkártya, de az Arduino alaplapot nem tartalmazza! A mintakód néhány alapot biztosít, de a többi kialakítás, működési minta is fellelhető hozzá. Dokumentáció Gyártói honlap Csomag 1x 4x4x4 LED kocka KIT shield #### 5 csatornás lángérzékelő szenzor Az eszköz egy ötcsatornás lángérzékelő, mely széles érzékelési tartományban képes a lángot/IR sugárzást érzékelni. Az öt érzékelő szinte a teljes területet képes lefedni – mivel egyetlen lángérzékelő érzékelési tartománya körülbelül 30° és ez a távolság növekedésével csökken – az öt érzékelő átfedéssel kb 120° sugárzási tartományt lát át. Jellemzők Digitális kimenet – mindaz 5 csatornán – függetlenül, A digitális kimenet könnyen illeszthető bármilyen digitális rendszerhez A kimeneti analóg jelek (feszültségjelek) a pontos érzékeléshez-jelerősséghez biztosít információt mind az öt kimenet állapotjelzőként is használható, így akár hibakeresésre, érzékelésre is nagyon könnyen implementálható, a digitális kimenet érzékenysége beállítható – így az egyes analóg jelek feldolgozása csak riasztás esetén szükséges 3 db M3-as rögzítőfurat az egyszerű telepítés érdekében 3.3V…9 V tápellátás a legtöbb mikrokontroller rendszerhez azonnal használható. Működési elv Az érzékelő IR LED-ek 700-1100 nm tartományban érzékelik a lángok IR sugárzását Csatlakozó Szitázva az áramköri lapon Csomag tartalma 1 db 5 csatornás lángérzékelő modul #### 5,5/2,1 mm csavaros DC tápcsatlakozó pár (apa + anya) – gyors és biztos csatlakozás forrasztás nélkül Ez a 5,5/2,1 mm csavaros DC‑tápcsatlakozó pár (apa + anya) olyan kiegészítő, amely lehetővé teszi, hogy forrasztás nélkül, csavaros bekötéssel csatlakoztasd a tápkábeleket bármilyen low‑voltage (alacsony feszültségű) elektronikai rendszerhez. Ideális megoldás Arduino projektekhez, LED‑tápegységekhez, hobbielektronikai eszközökhöz, illetve más kisfeszültségű áramkörökhöz, ahol egyszerű, stabil tápcsatlakozás szükséges. Nincs szükség forrasztásra – gyors és kényelmes szerelhetőség. Standard 5,5 mm külső / 2,1 mm belső méret – széles körben kompatibilis eszközökkel. Csavaros rögzítés biztos mechanikai kapcsolatot nyújt rezgés vagy mozgás hatására is. Alapvető és olcsó kiegészítő projektekhez, prototípusokhoz, javításokhoz. A csatlakozó két félből áll: egy apa‑dugóból és egy anya‑aljzatból. Mindkét rész belső kialakítása olyan, hogy a vezetékeket (pl. rézvezeték) a csavar alá kell helyezni, majd meghúzni, így biztos elektromos és mechanikai kapcsolat jön létre. Ez a csavaros rögzítés kiküszöböli a forrasztással járó nehézségeket és sérülési kockázatokat. A méret 5,5 mm / 2,1 mm azt jelenti, hogy a külső hüvely átmérője körülbelül 5,5 mm, míg a belső cső átmérője 2,1 mm – ez a szabványos méret sok DC‑adapternél, LED tápegységnél és Arduino kiegészítőnél is elterjedt. A csatlakozó anyaga ónozott, krómozott réz, amely jó vezetőképességet és korrózióállóságot biztosít. A belső felületek simák, hogy minimalizálják az átmeneti ellenállást. A műszaki adatok pontossága érdekében a gyártó specifikációja szerint: Csatlakozó méret: 5,5/2,1 mm Méret: kb. 1,5″ hosszú, 0,55″ széles, 0,5″ magas Anyag: ónozott / krómozott réz  Bekötés: csavaros kivitel – nincs szükség forrasztásra Jellemzők Csatlakozó típus: apa + anya (csavaros) Méret (külső × belső): 5,5 mm / 2,1 mm Teljes méret (kb.): 1,5″ hossz × 0,55″ szélesség × 0,5″ magasság Anyag: ónozott / krómozott réz Bekötés: csavaros (nincs forrasztás szükség) Szabványos alkalmazási tartomány: max. 2 A, max 50 V DC Súly: 15g Csomag tartalma: 1 pár DC‑adapter (apa + anya) Csomag 1x DC-DV adapter pár (apa-anya) #### 5.5/2.1 mm táp alj csavaros (apa) Az 5,5/2,1 mm táp alj csavaros (apa) egy praktikus, forrasztás nélküli csatlakozó megoldás, amelyet elsősorban projektek, prototípusok és moduláris elektronikai rendszerek tápellátásához használnak. A “csavaros” megnevezés arra utal, hogy bekötéséhez nem kell forrasztani: a vezetéket csavarokkal rögzítheted, így gyorsan és megbízhatóan kialakítható a kapcsolat. Ez a típus masszívan illeszkedik a szabványos 5,5 mm külső, 2,1 mm belső átmérőjű DC jack családhoz (gyakran “Arduino-kompatibilis” néven említik). Forrasztásmentes, egyszerű szerelhetőség Tartós, stabil kapcsolat Kompatibilitás a széles körben elterjedt 5,5×2,1 mm DC csatlakozó standarddal Kis helyigény, moduláris megoldásokhoz ideális A csavaros DC táp alj (apa) lényege, hogy a belső + és külső (test) vezetőket két külön csavar biztosítja. A vezetékek (pl. vörös-fekete, szigetelt réz) a megfelelő pólushoz illeszthetők, majd a csavar meghúzásával rögzíthetők. Fontos, hogy a vezeték végén érdemes jó minőségű húzóhüvelyt vagy végdugót alkalmazni, hogy a vezeték szálai ne lazuljanak ki. A külső érintkező (test) általában a csatlakozó házára vagy a fém palástra csatlakozik. A belső érintkező (fázis / +) a központi tüske felé vezet. A csavaros kialakítás lehetővé teszi, hogy gyorsan szerkeszd, javítsd vagy cseréld a bekötést, például tesztelésnél, prototípus fejlesztésekor. Anyaghasználat, mechanika: a csatlakozó anyaga ónozott vagy krómozott réz, hogy jó vezetőképességet és korrózióállóságot biztosítson. A szerkezet viszonylag kompakt: a modul kb. 1,5″ hosszú, 0,55″ széles és 0,5″ vastag. A szabványos külső átmérő 5,5 mm; belső tüske átmérő 2,1 mm – ez a leggyakoribb DC jack méret, amely sok tápegység, adapter és modul felé kompatibilitást nyújt. A csavaros kivitel különösen előnyös olyan esetekben, amikor sokszor kell bekötést változtatni vagy moduláris rendszert építeni. Egyszerű és professzionális megjelenés a tápkábelezéshez – könnyű szerelhetőség – nem szükséges forrasztás! Ismert még: terminal socket, solderless fastener. Tippek Az alábbi példák bemutatják, hol lehet jól alkalmazni az 5,5/2,1 mm táp aljat: Arduino, ESP32, Raspberry Pi kiegészítő modulok tápellátása – ha több külső modul (szenzor, motorvezérlő, kijelző) kapcsolódik, és rugalmas tápelosztásra van szükség DIY labortápegységek – bemenetként alkalmazva a tápegység és a kivezető modulok között Kamera- és biztonságtechnikai rendszerek – sok CCTV kamera és DVR rendszer használ 5,5/2,1 mm-es DC tápcsatlakozókat Prototípus panelek és panelrendszerek – nyákpanelre (PCB) épített oldalakhoz, ahol a be- és kimeneti tápvonalakat modulárisan kell csatlakoztatni Kísérleti eszközök, tesztelők – ahol gyorsan kell váltani a tápforrásokat, anélkül hogy forrasztani kellene Jellemzők Csatlakozó típus: csavaros DC táp alj (apa) Csatlakozó méret (külső × belső): 5,5 mm × 2,1 mm Anyag: ónozott / krómozott réz érintkezők Külső méretek (kb.): 1,5″ hosszú × 0,55″ széles × 0,5″ vastag Kapcsolat típusa: csavaros, forrasztás nélkül Súly: 0,015 kg Beépítési méret (max.): 5 × 5 × 1 cm Csomag 1x DC-DC adapter (apa) #### 5.5/2.1 mm táp dugó csavaros (anya) Ez a 5,5 / 2,1 mm csavaros tápdugó anya egy mechanikus, forrasztás nélküli csatlakozási megoldás a tápegységekhez vagy tápkábelezéshez. Ideális választás, ha megbízható, erős mechanikai rögzítésre és egyszerű bekötésre van szükség. Célja, hogy a tápkábel külső (5,5 mm) és belső (2,1 mm) átmérőjének szabványos interfészét egyszerűen csavaros csatlakozással oldja meg – ehhez nem kell forrasztani. Az előnyök: gyors szerelhetőség, stabil érintkezés, ideális megoldás IoT-eszközök, mikrokontrolleres projektek, moduláris tápegységek csatlakoztatásához. Egyszerű és professzionális megjelenés a tápkábelezéshez – könnyű szerelhetőség – nem szükséges forrasztás! Ismert még: terminal socket, solderless fastener. Lényege A csavaros tápdugó anya lényege, hogy a belső érintkezők egy csavaros mechanizmus révén rögzíthetők a vezetékekhez, így nem szükséges forrasztani. A konstrukció tipikusan úgy néz ki, hogy az alkatrész belsejében két kis csavar található, amelyeket meghúzva rögzül az él- vagy fonott vezeték. Az érintkezések anyaga gyakran ónozott vagy krómozott réz, hogy jó vezetőképesség és korrózióállóság biztosított legyen. A 5,5 mm külső átmérő a külső hüvely számára, és a 2,1 mm belső átmérő a központi tüske számára szabványos méret, amelyet sok DC-bemenet használ (például Arduino, tápcsatlakozók). A csavaros megoldás előnye, hogy többször szerelhető / szétszerelhető – karbantartásnál, prototípusnál hasznos. A méretadatok és anyagminőség fontosak: ha a dugó hossza, szélessége, vastagsága, vagy a csavar anyaga eltér (pl. rozsdamentes acél, sárgaréz), az befolyásolhatja a mechanikai és elektromos paramétereket. Hová lehet hasznos? Arduino alaplapok, mikrokontrolleres rendszerek stabil tápellátásához Hordozható készülékek, DIY-projektek (például hordozható lámpák, LED-panelek) Modulok, tápegységek (DC-DC konverterek, step-down modulok) csatlakoztatása Prototípus-építésnél, amikor gyakran kell leszerelni / átkötni tápvezetéket Ipari vagy hobbielektronikai szerelvények, ahol megbízható DC-csatlakozás szükséges A termék kompatibilis standard 5,5 / 2,1 mm tápdugók többségével (Arduino-kompatibilis) A csavaros kialakítás tesztelhető és szerelhető több alkalommal, így alkalmas prototípusokhoz vagy karbantartásra A leírásban szereplő adatok (anyaga, mérete) alapján ipari / hobbi használatra is megfelelő, nincs szükség további forrasztásra Alapadatok Csatlakozóméret: 5,5 / 2,1 mm (külső/ belső) Méret (kb.): 1,5″ × 0,55″ × 0,5″ (~ 38 mm × 14 mm × 13 mm) Anyag (érintkezők): ónozott / krómozott réz Csatlakozás: csavaros (forrasztás nélkül) Tömeg: 0,015 kg Csomag 1x DC-DC adapter (anya) #### 5.5/2.1 mm táp toldókábel (100cm) DC táp toldókábel Arduino laphoz (egyezik a betáp/külső táp csatlakozóval). Egyéb ismert neve: DC toldó, táp bővítőkábel. Jellemző Kábel típus: 20AWG 80°C 300V, Csatlakozó külső méret: 5.5mm, Csatlakozó anyaga: ónozott réz, Szigetelő: PVC, Kábelhossz: ~100 cm. Csomag 1x DC toldókábel #### 5.5/2.1 mm táp toldókábel (300cm) DC táp toldókábel Arduino laphoz (egyezik a betáp/külső táp csatlakozóval). Egyéb ismert neve: DC toldó, táp bővítőkábel. Jellemző Kábel típus: 20AWG 80°C 300V, Csatlakozó külső méret: 5.5mm, Csatlakozó anyaga: ónozott réz, Szigetelő: PVC, Kábelhossz: ~300 cm. Csomag 1x DC toldókábel #### 6 in 1 kombinált soros illesztő [CP2102, USB / RS-485 / RS-232] USB-TTL, USB-RS232, USB-RS485, TTL-RS232, TTL-RS485 és RS232-RS485 konverzió egyetlen panelen Ha fejlesztés vagy hibakeresés közben előkerül egy Arduino, egy ESP32, egy régi RS232-es periféria és egy RS485 Modbus RTU eszköz, akkor pontosan tudod, milyen gyorsan tud kábelrengeteggé válni egy egyszerűnek indult mérés. Az egyik eszköz TTL-UART szinten beszél, a másik RS232-t vár, a harmadik A/B vonalpáros RS485 buszon kommunikál, a géped pedig USB-t ad. Ilyenkor nem az a kérdés, hogy “van-e még egy adapter valahol”, hanem az, hogy melyik illesztés kell éppen, és mennyire gyorsan tudsz biztonságosan váltani. A CP2102 6 az 1-ben USB soros átalakító modul erre ad kézbe fogható, laborasztalon is jól használható választ. Egyetlen kis panelen kezeli az USB, TTL-UART, RS232 és RS485 fizikai szinteket, az üzemmódot pedig DIP kapcsolóval választhatod ki. Nem varázsdoboz, nem univerzális ipari csodaszer, hanem egy praktikus, többinterfészes soros illesztő azoknak, akik fejlesztésnél, szerviznél, oktatásban vagy prototípus-építésnél gyakran futnak bele különböző soros szabványokba. A modul fő értéke, hogy nem kell külön USB-TTL, USB-RS232 és USB-RS485 adapter után nyúlnod, amikor gyorsan szeretnél mérni, naplózni, paraméterezni vagy ellenőrizni egy kommunikációs vonalat. A panel CP2102 USB-UART illesztőre épül, USB oldalon PC-hez vagy Raspberry Pi-hez kapcsolható, a terepi oldalon pedig a kiválasztott módtól függően TTL-UART, RS232 vagy RS485 kapcsolatot ad. Működés A modul a számítógép és a soros eszköz közé kerül. USB felől soros portként használható, a másik oldalon pedig azt a fizikai illesztést választod ki, amelyre az adott céláramkörnek szüksége van. A hat kapcsolható mód a gyakorlatban így értelmezhető: USB-TTL mikrokontrolleres UART kommunikációhoz, USB-RS232 régebbi soros perifériákhoz, USB-RS485 például Modbus RTU eszközök teszteléséhez, valamint TTL-RS232, TTL-RS485 és RS232-RS485 olyan helyzetekhez, amikor két soros fizikai réteg között kell átjárást létrehozni. Fontos, hogy a TTL-UART és az RS232 nem ugyanaz. A TTL közvetlenül mikrokontrolleres logikai szintekkel dolgozik, az RS232 ettől eltérő jelszintet és polaritást használ. Ha ezt összekevered, abból nem csak néma kommunikáció, hanem kellemetlen hibakeresés vagy akár sérülés is lehet. Ezért jó, hogy a modulon külön választható a használni kívánt mód: nem találgatni kell, hanem tudatosan beállítani, mit mivel szeretnél összekötni. RS485 esetén szintén érdemes fegyelmezetten gondolkodni. Az RS485 nem “még egy UART vezeték”, hanem A/B vonalpáron működő, jellemzően half-duplex buszkapcsolat. Itt a bekötés, a busztopológia, a lezárás és a közös referencia kérdése már nem apróbetűs részlet, hanem a stabil kommunikáció feltétele. A modul hasznos tesztadapter lehet PC-s vagy Raspberry Pi-s oldalról, de zajos, nagy távolságú ipari környezetben külön védelemre és adott esetben galvanikus leválasztásra is szükség lehet. A panelen 5 V és 3,3 V segéd-táp kimenet is elérhető. Ez kényelmes lehet egy kisebb céláramkör vagy logikai oldal megtáplálásához, de nem általános labor-tápegység: a 3,3 V ág terhelhetősége jellemzően korlátozott, ezért nagyobb fogyasztású modulokat, rádiós eszközöket vagy komplett fejlesztőpaneleket ne erre építs gondolkodás nélkül. Mire jó a gyakorlatban? A CP2102 6 az 1-ben modul akkor érzi magát igazán otthon, amikor gyorsan kell soros kapcsolatot teremteni, de még nem biztos, hogy a következő mérésnél is ugyanazt a szabványt használod. Fejlesztői asztalon, szerviztáskában és oktatási környezetben pont ez a rugalmasság számít. Arduino, ESP8266 vagy ESP32 mellett USB-TTL módban használhatod soros konzolhoz, naplózáshoz, debug üzenetek olvasásához, illetve bizonyos bekötéseknél firmware feltöltéshez is. Ilyenkor a 3,3 V és 5 V logikai környezet kérdése kulcsfontosságú: mindig a célpanel UART szintjéhez igazítsd a bekötést. RS485 oldalon a modul jól jöhet, ha PC-ről szeretnél egy Modbus RTU eszközt megszólítani, regisztereket olvasni, kommunikációt ellenőrizni vagy alap hibakeresést végezni. Ez különösen hasznos automatizálási kivitelezőknek, szervizeseknek és azoknak a fejlesztőknek, akik ipari szenzorokkal, vezérlőkkel vagy egyszerűbb RS485 perifériákkal dolgoznak. RS232 módban régebbi mérőműszerek, terminál eszközök vagy soros perifériák illesztésére használható. Itt viszont számolj azzal, hogy a panel nem feltétlenül adja a teljes klasszikus modemjel-készletet. Ha a projekted nem csak TX/RX kommunikációt, hanem több kézfogó jelet is megkövetel, azt külön ellenőrizd a célrendszer dokumentációja alapján. Labor-hibakeresésnél a modul legnagyobb kényelme, hogy nem kell adaptert cserélgetni minden új helyzethez. Ha ma TTL konzolt olvasol, holnap RS485 buszt ellenőrzöl, délután pedig RS232 perifériával próbálkozol, ugyanaz a panel maradhat előtted, csak a DIP kapcsoló állása és a bekötés változik. CP2102 6 az 1-ben USB soros átalakító modul USB-TTL, USB-RS232, USB-RS485, TTL-RS232, TTL-RS485 és RS232-RS485 konverzióhoz. 3,3 V és 5 V logikai környezethez, Arduino, ESP32, Raspberry Pi, RS232 perifériák és RS485 Modbus RTU eszközök teszteléséhez. Amire figyelj bekötés előtt A soros kommunikációban az apró tévedések alattomosak: elsőre csak annyi látszik, hogy “nem jön adat”. Aztán kiderül, hogy rossz a jelszint, felcserélted az A/B vonalat, hiányzik a lezárás, vagy túl sok áramot próbáltál kivenni a 3,3 V ágról. TTL nem RS232. Ez az első szabály. A mikrokontroller UART lábai nem RS232 bemenetek, és az RS232 oldal nem köthető közvetlenül TTL logikára. RS485 busz, nem pont-pont TTL kapcsolat. Az A/B vezetékpár, a half-duplex működés, a busz végeinek lezárása és a megfelelő földelési gyakorlat mind beleszólhat abba, hogy stabil lesz-e a kommunikáció. A 3,3 V kompatibilitás nem ugyanaz, mint a nagyáramú 3,3 V tápellátás. A logikai szint és a segéd-táp kimenet két külön téma. A 3,3 V kimenetet csak a megadott terhelhetőségen belül használd. Ipari RS485 hálózatnál gondold végig a leválasztást. Ha hosszú kábelek, zajos környezet, eltérő földpotenciálok vagy terepi telepítés szerepel a képletben, a galvanikusan leválasztott, ipari kivitelű adapter biztonságosabb választás lehet. Főbb jellemzők Fő vezérlőchip: CP2102 Átalakítási módok: USB-TTL, USB-RS232, USB-RS485, TTL-RS232, TTL-RS485, RS232-RS485 Kapcsolás: DIP kapcsolóval választható üzemmód Logikai környezet: 3,3 V és 5 V rendszerekhez használható, megfelelő beállítás és bekötés mellett Tápellátás: USB felől 5 V Segéd-táp kimenetek: jellemzően 5 V / 500 mA és 3,3 V / 100 mA Túláramvédelem: 500 mA USB szabvány: USB 2.0 Maximális adatsebesség: max. 2 Mbps Méret: kb. 35 × 18 mm Host oldal: PC, laptop, Raspberry Pi Tipikus céloldal: Arduino, ESP8266, ESP32, UART periféria, RS232 eszköz, RS485/Modbus RTU eszköz Kompatibilitás Arduino környezetben a modul USB-TTL módban soros portként használható, például soros monitorhoz, naplózáshoz vagy megfelelő bekötés esetén programozási feladatokhoz. ESP8266 és ESP32 esetén különösen figyelj a 3,3 V logikai szintre, mert ezeknél a mikrokontroller UART lábai érzékenyek a helytelen jelszintre. Raspberry Pi mellett USB-s soros adapterként használható, így a Pi host oldalon kezeli a kapcsolatot, a modul pedig a kiválasztott fizikai interfészt adja a célrendszer felé. Ez kényelmes lehet terepi eszközök gyors ellenőrzéséhez, kisebb szervizprogramokhoz vagy adatgyűjtési tesztekhez. A modul használata általában nem speciális programkönyvtár kérdése: a kommunikáció szoftveroldalon soros portként jelenik meg. A stabil működéshez inkább a helyes baudráta, adatbit, paritás, stopbit, jelszint, bekötés és buszkezelés számít. Kinek ajánlott? A modul elsősorban azoknak való, akik nem egyetlen kész projektbe keresnek fix illesztőt, hanem többféle soros környezettel dolgoznak. Automatizálási szervizesnek, fejlesztőnek, oktatónak, műhelyben dolgozó hobbistának vagy prototípus-építőnek kifejezetten hasznos lehet, mert kis helyen ad többféle konverziós lehetőséget. Ha csak egyetlen, végleges ipari RS485 vonalhoz keresel adaptert, ahol hosszú kábel, zajos környezet vagy üzembiztos 24/7 működés a cél, akkor érdemes leválasztott, ipari kivitelű RS485 adaptert választani. Ha viszont gyors méréshez, fejlesztéshez, kommunikációs próbához és hibakereséshez kell egy sokoldalú panel, akkor ez a CP2102 alapú 6 az 1-ben modul pont azt tudja, ami ilyenkor a legtöbbet ér: kevesebb adapter, kevesebb kapkodás, gyorsabb tesztelés. Csomag tartalma 1x CP2102 6in1 modul – USB-A csatlakozással #### 6 pin hüvely-tüskesor (1#, 11mm) NyÁKok átmenő tüskesorához ideális választás a 6 pin hosszú, normál magasságú, 11mm tüskehosszúságú illesztő. Ismert még Arduino Stackable Header, sorolható tüske-hüvely néven is. Jellemző Áramerősség: max. 3A, Csatlakoztatás átmeneti ellenállás: max. 40 mOhm, Szigetelési ellenállás: Min. 1 Mohm (szomszédos csatlakozás közt, 1000V/1min mérési idő), Működési hőfok: -40…+105 ;&degC, Anyaga: aranyozott, nikkel/réz, Hordozó anyaga: Poliészter (UL94V). Csomag 1db 6 pin hosszútüske. #### 6 pin hüvely-tüskesor (1#, 11mm) [piros] NyÁKok átmenő tüskesorához ideális választás a 6 pin hosszú, normál magasságú, 11mm tüskehosszúságú illesztő. Ismert még Arduino Stackable Header, sorolható tüske-hüvely néven is. Jellemző Áramerősség: max. 3A, Csatlakoztatás átmeneti ellenállás: max. 40 mOhm, Szigetelési ellenállás: Min. 1 Mohm (szomszédos csatlakozás közt, 1000V/1min mérési idő), Működési hőfok: -40…+105 C, Anyaga: aranyozott, nikkel/réz, Hordozó anyaga: Poliészter (UL94V). Szín: piros Csomag 1db 6 pin hosszútüske/piros #### 6 pin hüvely-tüskesor (1#, 11mm) [sárga] NyÁKok átmenő tüskesorához ideális választás a 6 pin hosszú, normál magasságú, 11mm tüskehosszúságú illesztő. Ismert még Arduino Stackable Header, sorolható tüske-hüvely néven is. Jellemző Áramerősség: max. 3A, Csatlakoztatás átmeneti ellenállás: max. 40 mOhm, Szigetelési ellenállás: Min. 1 Mohm (szomszédos csatlakozás közt, 1000V/1min mérési idő), Működési hőfok: -40…+105 C, Anyaga: aranyozott, nikkel/réz, Hordozó anyaga: Poliészter (UL94V). Szín: sárga Csomag 1db 6 pin hosszútüske/sárrga #### 60 + 15 nap alatt Arduino – nyomtatott könyv és PenDrive tananyag A 60 + 15 nap alatt Arduino egy írásos formában és PenDrive-on érkező, gyakorlatorientált tananyagcsomag Arduino programozás és mikrokontroller-technológia elsajátításához. A kurzus moduláris felépítése révén lépésről lépésre halad, könnyen követhető tananyaggal. A képzés írásos könyvformában és PenDrive-on érkezik, így offline és online környezetben egyaránt felhasználható. A tananyag felépítése napi leckék formájában történik, amelyek 60 + 15 nap alatt fedik le az alap- és haladó tudást. Részletes, moduláris felépítés – például programozási alapok, szenzorkezelés, gyakorlati projektek – segítik a fokozatos tudásépítést. A könyvben foglaltak azonnal gyakorolhatók – a PenDrive tartalmazza a példakódokat és saját gyakorlófelületet. A tápellátási rendszerek, bemeneti-kimeneti modulok működési elvét, a programozási struktúra lépéseit a leírás egyértelműen elmagyarázza; a technikai részleteket vagy a működési alapokat. Tippek, hogy hol találkozhatsz vele Otthoni, önálló tanulás Arduino‑programozás alapjaira. Iskolai vagy maker műhelyekben moduláris oktatóanyagként. Rendezvényeken, workshopokon „gyors Arduino alapozó kurzusként”. Tanároknak tematikus oktatási segédanyagként a héten belül teljesíthető leckékhez kapcsolódóan. Használható jól ismert rendszerekkel, mint Arduino Uno, Nano, valamint Mega-sorozatok; a tananyag kompatibilis az Arduino IDE környezettel. A tananyag többször tesztelt, visszajelzések alapján javított – a TavIR hiteles gyártói és oktatói háttere biztosítja a megbízhatóságot. Jellemzők Tanfolyam felépítés: 60 + 15 napi modul Formátum: nyomtatott könyv + USB PenDrive Tartalom: elméleti leckék, gyakorlati példakódok, mintatár Kompatibilitás: Arduino Uno, Nano; Arduino IDE Kiegészítő igény: számítógép USB‑porttal, internet a kapcsolódó szoftver letöltéshez Felhasználás: önálló tanulás, iskolai/vállalati oktatás Dokumentációk, egyebek Termék hivatalos oldala [TavIR WebShop] Ingyenes Arduino tanfolyam anyagok [TavIR Tudástár] TavIR hivatalos információs portál [TavIR] A működő tanulás 60 napja – Hogyan lehet nulláról megírni egy programot, ha csak most ismerkedünk a rendszerrel? – Mi az az egyetlen fontosabb titok, amit szinte senki nem alkalmaz, és ami mégis az eredmények 80%-áért felelős? Ez a könyv és PenDrive a tanfolyami leckéken át megmutatja, hogyan lehet az Arduino nyelv segítségével gyorsan és hatékonyan programozni, saját ötleteket megvalósítani…. Tipp: Mintafejezethez kattints ide: Mintalapok. Csomag 1x 60 nap alatt Arduino könyv 1x Még 15 nap Arduino könyv 1x USB PenDrive (mintakódok, adatlapok, szoftverek) #### 60+15 nap alatt Arduino: A tanfolyam könyv (e-book+mintatár) Az elektronikus kiadású könyv tartalmazza a 60+15 nap alatt Arduino tanfolyam teljes tananyagát és a hozzá tartozó külön CD-n az összes hivatkozott mintaprogram, adatlap és szoftver is megtalálható. Ráadásként az Arduino Notebook is megtalálható a kiadványban. A működő tanulás 60 napja – Hogyan lehet nulláról megírni egy programot, ha csak most ismerkedünk a rendszerrel? – Mi az az egyetlen fontosabb titok, amit szinte senki nem alkalmaz, és ami mégis az eredmények 80%-áért felelős? Ez az elektronikus könyv és DVD a tanfolyami leckéken át megmutatja, hogyan lehet az Adruino nyelv segítségével gyorsan és hatékonyan programozni, saját ötleteket megvalósítani…. Tipp Mintafejezethez kattints ide: Mintalapok. Fontos! A 60+15 nap alatt Arduino ebook kiadása pdf/epub állományként kerül kiadásra és a megrendeléskor megadott adatokkal kerül szignálásra. A csomag nyomtatott, papír alapú kiadványt nem tartalmaz! Csomag 1x DVD e-book és alapszoftverek / Mintaalkalmazások, segédszoftverek, adatlapok #### 60+15 nap alatt Arduino: A tanfolyam könyv (nyomtatott+DVD) A 60+15 nap alatt Arduino: A tanfolyam könyv és DVD csomag olyan nyomtatott tananyag és kiegészítő adathordozó együttes, amely az Arduino mikrokontroller-programozás alapjaitól a haladó témákig vezet végig gyakorlati orientációval. A könyv célja a 60 napos ingyenes “60+15 nap alatt Arduino” tanfolyam teljes leckesorozatának kronologikus, fizikai hordozón történő leképezése, kiegészítve a tanulást támogató programokkal, adatlapokkal és mintapéldákkal DVD formában. A csomag a teljes tananyagot – beleértve a gyakorlati mintákat és szoftveres eszközöket – egy helyen, offline módon teszi elérhetővé a tanuló számára. A könyv ~160 A4-es oldalon át strukturáltan ismerteti az Arduino fejlesztési környezetet, a mikrokontroller-programozás lépéseit és logikáját, kezdve a legegyszerűbb programok megírásától a haladó funkciókig. A DVD-n található mintaprogramok kompatibilisek az Arduino IDE klasszikus kiadásaival, tartalmazzák a hivatkozott szoftvereket, library-kat, adatlapokat és konfigurációs fájlokat, amelyek a gyakorlat során ismertetett példák futtatásához szükségesek. A tananyag nem egyszerű lista vagy gyűjtemény, hanem kronologikusan felépített leckesorozat a mikrokontrolleres gondolkodás alapjaitól a saját projektekig. %% A fizikai könyv és a DVD együttese biztosítja, hogy tanulás közben ne legyen szükség folyamatos internetkapcsolatra a szoftveres és dokumentációs anyagok eléréséhez. Ez a kiadvány nem helyettesíti az egyedi oktatást vagy mentorálást, de egyedülállóan átfogó offline referenciát ad azok számára, akik saját ütemben szeretnék elsajátítani az Arduino platformot. Mire jó? Mi van benne? Alap programozási gyakorlatok Arduino UNO, Nano és kompatibilis mikrokontrollereken – saját mintakódokkal és logikai felépítésekkel. Elektronikai interfészek és bemenet-kimenet vezérlés gyakorlása – LED vezérlés, kapcsolók, analóg érzékelők mintapéldái. Soros kommunikáció és debugging gyakorlatok – soros monitor használat és hibakeresés mintaprogramokkal. Programozási logika és vezérlési struktúrák oktatási segédletei tanulócsoportban vagy önállóan. Bevezetés a szoftver- és library-kezelésbe Arduino projektekben – konfigurációs és függőségi alapok megértése. A könyv és a DVD tartalom leginkább az Arduino fejlesztői környezettel (IDE) és annak klasszikus AVR-alapú lapjaival kompatibilis, de maga a tanfolyam koncepciója független a konkrét hardvermodelltől is, így a tanult elvek más Arduino-kompatibilis rendszerekre is átvihetők. Jellemzők Oldalszám: 135 + 55 oldal Tartalom: Nyomtatott tananyag + DVD DVD tartalom: mintakódok, adatlapok, szoftverek (Arduino IDE, library-k) Betekintő dokumentáció Tipp: Mintafejezethez kattints ide: Mintalapok. Csomag tartalma: 1 × 60 nap alatt Arduino könyv 1 × Még 15 nap Arduino könyv (kiegészítés) 1 × DVD (mintakódok, adatlapok, szoftverek) #### 680R ellenállás (1/4W; vezetékkivezetés) [50db/pack] Az ellenállások az elektronikák alap építőköveti. Néhány standard típus minden esetben szükséges, hogy legyen könnyen hozzáférhetően. Jellemzők RoHS: Igen, Ellenállásérték: 680Ω, Teljesímény: 0.6W, Szerelés: THT (furatszerelt), Tolerancia: ±1%, Keramia test mérete: kb. Ø2.5 x 6.8mm, Ellenállás típusa: szénréteg / fémréteg, Hőmérsékleti tényező 200ppm/°C, Max. üzemi feszültség: 250V, Max. impulzus feszültség: 500V, Huzalkivezetés mérete: Ø0.46 x 28mm, Kivezetés: tengelyirányú. Csomag 50x ellenállás #### 6x 7szegmens LED (TM1637 vezérlő, 0.56″, fehér) A kijelzők multiplex meghajtása a processzor erőforrásait foglalja, ám ez számos esetben kiszervezhető céláramkörbe. Itt a nagyáramú LED meghajtás biztosítása mellett minimális alkatrészigény jelentkezik. A Titan MicroElectronics TM1637 áramkörével szerelt kijelzőpanel a megvalósítást egyszerűsíti. A kijelző 0.56″ magasságú 7-szegmenses kijelzővel szerelt. A kijelzők sorban (daisy-chain) felfűzhetőek. Jellemzők Kialakítás: 6x 7 szegmens szervezésű LED-mátrix, Tápfeszültség: 3..5V, Szín: fehér Rögzítés: 4x M2 csavarral, Vezérlés: egyirányú protokoll, I2C szerű Csatlakozó 1×4 tüskesor bemenet, Csatlakozás: panelen szitázva, Vezérlés: Clock (Clk), DataIn (DIN). Kompatibilitás Mega1280/Mega2560/ADK, UNO/Diecimila, stb. Szoftvertámogatás Bascom-AVR, Arduino. Csomag 1x szerelt modul. Dokumentáció TM1637 arduino minta #### 6x 7szegmens LED (TM1637 vezérlő, 0.56″, kék) A kijelzők multiplex meghajtása a processzor erőforrásait foglalja, ám ez számos esetben kiszervezhető céláramkörbe. Itt a nagyáramú LED meghajtás biztosítása mellett minimális alkatrészigény jelentkezik. A Titan MicroElectronics TM1637 áramkörével szerelt kijelzőpanel a megvalósítást egyszerűsíti. A kijelző 0.56″ magasságú 7-szegmenses kijelzővel szerelt. A kijelzők sorban (daisy-chain) felfűzhetőek. Jellemzők Kialakítás: 6x 7 szegmens szervezésű LED-mátrix, Tápfeszültség: 3..5V, Szín: kék Rögzítés: 4x M2 csavarral, Vezérlés: egyirányú protokoll, I2C szerű Csatlakozó 1×4 tüskesor bemenet, Csatlakozás: panelen szitázva, Vezérlés: Clock (Clk), DataIn (DIN). Kompatibilitás Mega1280/Mega2560/ADK, UNO/Diecimila, stb. Szoftvertámogatás Bascom-AVR, Arduino. Csomag 1x szerelt modul. Dokumentáció TM1637 arduino minta #### 6x 7szegmens LED (TM1637 vezérlő, 0.56″, piros) A kijelzők multiplex meghajtása a processzor erőforrásait foglalja, ám ez számos esetben kiszervezhető céláramkörbe. Itt a nagyáramú LED meghajtás biztosítása mellett minimális alkatrészigény jelentkezik. A Titan MicroElectronics TM1637 áramkörével szerelt kijelzőpanel a megvalósítást egyszerűsíti. A kijelző 0.56″ magasságú 7-szegmenses kijelzővel szerelt. A kijelzők sorban (daisy-chain) felfűzhetőek. Jellemzők Kialakítás: 6x 7 szegmens szervezésű LED-mátrix, Tápfeszültség: 3..5V, Szín: piros Rögzítés: 4x M2 csavarral, Vezérlés: egyirányú protokoll, I2C szerű Csatlakozó 1×4 tüskesor bemenet, Csatlakozás: panelen szitázva, Vezérlés: Clock (Clk), DataIn (DIN). Kompatibilitás Mega1280/Mega2560/ADK, UNO/Diecimila, stb. Szoftvertámogatás Bascom-AVR, Arduino. Csomag 1x szerelt modul. Dokumentáció TM1637 arduino minta #### 6x 7szegmens LED (TM1637 vezérlő, 0.56″, sárga) A kijelzők multiplex meghajtása a processzor erőforrásait foglalja, ám ez számos esetben kiszervezhető céláramkörbe. Itt a nagyáramú LED meghajtás biztosítása mellett minimális alkatrészigény jelentkezik. A Titan MicroElectronics TM1637 áramkörével szerelt kijelzőpanel a megvalósítást egyszerűsíti. A kijelző 0.56″ magasságú 7-szegmenses kijelzővel szerelt. A kijelzők sorban (daisy-chain) felfűzhetőek. Jellemzők Kialakítás: 6x 7 szegmens szervezésű LED-mátrix, Tápfeszültség: 3..5V, Szín: sárga Rögzítés: 4x M2 csavarral, Vezérlés: egyirányú protokoll, I2C szerű Csatlakozó 1×4 tüskesor bemenet, Csatlakozás: panelen szitázva, Vezérlés: Clock (Clk), DataIn (DIN). Kompatibilitás Mega1280/Mega2560/ADK, UNO/Diecimila, stb. Szoftvertámogatás Bascom-AVR, Arduino. Csomag 1x szerelt modul. Dokumentáció TM1637 arduino minta #### 6x 7szegmens LED (TM1637 vezérlő, 0.56″, zöld) A kijelzők multiplex meghajtása a processzor erőforrásait foglalja, ám ez számos esetben kiszervezhető céláramkörbe. Itt a nagyáramú LED meghajtás biztosítása mellett minimális alkatrészigény jelentkezik. A Titan MicroElectronics TM1637 áramkörével szerelt kijelzőpanel a megvalósítást egyszerűsíti. A kijelző 0.56″ magasságú 7-szegmenses kijelzővel szerelt. A kijelzők sorban (daisy-chain) felfűzhetőek. Jellemzők Kialakítás: 6x 7 szegmens szervezésű LED-mátrix, Tápfeszültség: 3..5V, Szín: zöld Rögzítés: 4x M2 csavarral, Vezérlés: egyirányú protokoll, I2C szerű Csatlakozó 1×4 tüskesor bemenet, Csatlakozás: panelen szitázva, Vezérlés: Clock (Clk), DataIn (DIN). Kompatibilitás Mega1280/Mega2560/ADK, UNO/Diecimila, stb. Szoftvertámogatás Bascom-AVR, Arduino. Csomag 1x szerelt modul. Dokumentáció TM1637 arduino minta #### 6x AA elem/akkutartó (Arduino tápdugóval) A 6x AA elem/akkutartó (Arduino tápdugóval) 6 darab AA méretű elem vagy akku soros fogadására való lapos elemtartó, 5,5 / 2,1 mm-es DC tápdugóval. Alkáli elemekkel névlegesen 9 V, NiMH vagy NiCd akkukkal névlegesen 7,2 V körüli tápfeszültséget ad, ezért jól illeszkedik sok klasszikus Arduino és robotikai vezérlő külső tápbemenetéhez. Amit elsőként érdemes tudni róla Van egy Arduino vagy robotikai projekted, amit nem USB-ről, hanem mozgás közben, terepen vagy bemutatón szeretnél járatni. Ilyenkor a tápellátás nem csak annyi, hogy “adjunk neki valahonnan áramot”. A feszültség, a csatlakozó, az elem típusa és a motorok indulóárama mind beleszól abba, hogy a rendszer stabilan fut-e. A 6x AA elem/akkutartó (Arduino tápdugóval) erre az egyszerű, de gyakori feladatra készült: 6 darab AA cellából ad külső tápot, a végén olyan DC dugóval, amely sok Arduino jellegű lapon közvetlenül használható. Egy mondatban: a 6x AA elem/akkutartó (Arduino tápdugóval) egy lapos, rögzíthető, 6 cellás elemtartó, amellyel hordozható Arduino, robotikai vagy oktatási projektet lehet táplálni. Így működik a gyakorlatban A tartóban a 6 darab AA cella sorba kapcsolva dolgozik. Ez azt jelenti, hogy a feszültség összeadódik. Alkáli elemekkel 6 × 1,5 V, vagyis névlegesen 9 V áll rendelkezésre. NiMH vagy NiCd akkukkal 6 × 1,2 V, vagyis névlegesen 7,2 V várható. Ez a különbség nem apróság: egyes vezérlőknek, motorvezérlőknek vagy feszültségszabályzóknak számít, hogy a bemeneten 7,2 V vagy 9 V jelenik meg. A kimenet 5,5 / 2,1 mm-es DC tápdugó, amely sok klasszikus Arduino tápaljzathoz illeszkedik. Ettől még összeépítés előtt ellenőrizni kell a célpanel tápbemeneti tartományát és a csatlakozó polaritását. A lapos kivitel miatt a 6x AA elem/akkutartó (Arduino tápdugóval) robotvázra, szerelőlapra vagy oktatási bemutató panelre is feltehető. A rögzítés történhet öntapadós módon vagy csavarral, a projekt mechanikai kialakításától függően. Tipikus helyzetek, ahol beválik A 6x AA elem/akkutartó (Arduino tápdugóval) akkor hasznos, ha a projektnek egyszerű, cserélhető cellás tápellátás kell, és nem akarsz külön DC dugót szerelni. Gyakori felhasználások: Arduino UNO vagy Mega jellegű lap külső tápellátása oktatási feladathoz. Kisebb robotautó vezérlőelektronikájának és kiegészítőinek táplálása. Mobil szenzoros mérés, ahol a panelt nem lehet USB kábelen hagyni. Tantermi vagy tanfolyami bemutató, ahol gyors cellacsere kell forrasztás nélkül. Próbapaneles fejlesztés, amikor a végleges tápegység még nincs eldöntve. Motorvezérlős kísérlet, ha a motoráram nem lépi túl a cellák és a vezetékek valós terhelhetőségét. Olyan Arduino kompatibilis projekt, ahol a 5,5 / 2,1 mm-es DC bemenet kényelmesebb, mint a VIN és GND külön bekötése. Mire kell figyelni beüzemeléskor? A legelső ellenőrzés a cellatípus: Alkáli elemmel 9 V körüli, NiMH akkuval 7,2 V körüli névleges feszültséget kapsz. Ez mindkettő lehet jó, de nem ugyanaz a munkapontjuk. A második ellenőrzés a célpanel: A klasszikus Arduino tápbemenet sok esetben 7-12 V körüli külső táppal érzi jól magát, de klónoknál, pajzsoknál és motorvezérlős összeépítésnél ezt mindig az adott panel adatlapja dönti el. A harmadik ellenőrzés az áramigény: A 3 A max. terhelhetőség akkufüggő adat. Gyenge alkáli elemmel, elhasznált cellával vagy nagy indulóáramú motorral a feszültség beeshet. Ilyenkor a vezérlő újraindulhat, a motor rángathat, a szenzor pedig hibás értéket adhat. Ezt nézd meg, mielőtt döntesz Választás előtt ezeket érdemes végigvenni: A projekted 7,2 V vagy 9 V bemeneti feszültséggel működik biztonságosan? A célpanelen tényleg 5,5 / 2,1 mm-es DC tápaljzat van? Ismert a tápdugó polaritása, és egyezik a vezérlőlap elvárásával? A motorok, szervók vagy LED-ek indulóárama belefér a cellák valós terhelhetőségébe? Elég a 15 cm kábelhossz, vagy hosszabbítást, más elhelyezést kell tervezni? Van hely a 92 × 53 × 17 mm méretű lapos tartónak a robotvázon vagy dobozban? Fontos-e kapcsoló vagy fedél? Ennél a változatnál ezek megléte nem igazolt. Amikor nem ez lesz a jó megoldás Ne ezt válaszd, ha stabil 5 V kimenetre van szükséged közvetlenül 5 V-os modulokhoz. Ehhez külön feszültségszabályzó vagy más tápegység kell. Ne ezt válaszd, ha nagyáramú motorokat, több szervót vagy erős LED terhelést akarsz hosszabb ideig hajtani. Ilyenkor a cellák belső ellenállása és merülése hamar gondot okozhat. Ne ezt válaszd, ha a projektnek töltésvezérlés, akkuvédelem vagy beépített újratöltés kell. Ez az alkatrész elemtartó, nem töltőelektronika. Ne ezt válaszd, ha zárt, rázkódó, kültéri vagy nedves környezetbe kell tápforrás. Ilyen helyre mechanikailag és környezetállóságban is más kialakítás kell. Ne ezt válaszd, ha a célpanel nem viseli el a 7,2-9 V körüli bemeneti feszültséget. Műhelymegfigyelés Robotoknál a tápellátási hiba gyakran nem ott látszik, ahol keletkezik. A motor indul, a feszültség pillanatra beesik, az Arduino újraindul, a kezdő pedig a programban keresi a hibát. A 6x AA elem/akkutartó (Arduino tápdugóval) jó kiindulás egyszerű mobil projektekhez, de motoros rendszernél mindig mérj feszültséget terhelés alatt is. Műszaki jellemzők Terméktípus: AA elem/akkutartó DC tápdugóval Cellák száma: 6 db Cellaméret: AA Használható cellatípus: 1,5 V AA elem vagy 1,2 V NiMH / NiCd AA akku Névleges feszültség elemmel: 9 V Névleges feszültség akkuval: 7,2 V Kimeneti csatlakozó: 5,5 / 2,1 mm DC tápdugó Max. terhelhetőség: 3 A, akkufüggő Kábelhossz: 15 cm Rögzítés: öntapadós vagy csavaros Anyag: polipropilén Szín: fekete Méret: 92 × 53 × 17 mm Csomag 1 db 6x AA elem/akkutartó (Arduino tápdugóval #### 7-segment shield A TavIR/7-segment segítségével komplex feladatok megoldására nyílik lehetőség. Az alappanel néhány kivezetését foglalja csak el a számos funkcionalitás. A shieldpanel mind a korai Diecimila (Duemilanove), Serial áramkörökkel, mind az újabb Uno illetve Mega panelekkel együttműködik. Funkcionalitás: SAA1064 7-szegmens kijelző vezérlő chip, önálló RGB LED, I2C/TWI/Wire 256 kbit (32 kbyte) memória,, I2C/TWI/Wire hőmérőchip – riasztáskimenettel, RESET gomb az áramkör újraindításához, Szoftvertámogatás Bascom-AVR, Arduino, C. Dokumentáció Gyártói mintakód Csomag 1x 7segment shield (SSA1064) #### 74595 shiftregiszter chip (DIP) A 74xx595 shiftregiszter chippel egyszerűen megvalósítható portbővítés, LED címzés, meghajtásbővítés. Az SN74HC595 (és a többi gyártó azonos chipjei) egy 8 bites Shift Registert tartalmaznak – A kimenetek 3 állapotú regiszterekkel rendelkeznek, amelyek egy D típusú tárolóregisztert táplálnak. Külön órajellel vezérelhető a beírás és a kimenet is. A chip egyszerűen kaszkádosítható – azaz láncba fűzhető több egység. Ha a kimenetet engedélyező (OE) bemenet magas, akkor a kimenetek nagy impedanciájú állapotban vannak. A használhatóságot a széles üzemi feszültségtartomány is támogatja – a nagyáramú 3 állapotú kimenetek akár 15 LSTTL terhelést is képesek meghajtani. A chip alacsony energia fogyasztással rendelkezik. Tipp: a chipet többféle gyártó is készíti, az általános jelölés: xx74xx595, 74HC595 Jellemző Tokozás: DIP16, Tápfeszültség: 2.0..6.0V, Kimeneti áram: 20mA/Output, Működési frekvencia: max. 100MHz, Működési hőfoktartomány: -40°C … +85°C, Sorbakapcsolás: kaszkád, Kommunikáció: SPI v. Clock/Data. Dokumentáció Gyártói adatlap – 74HC595 (Texas). Csomag 1x 74xx595 (DIP) chip. #### 74HC595 (DIP16) – 8bit shift-regiszter A 74HC595 eltoló regiszter egy 8-bites soros-párhuzamos átvitelt biztosító logikai IC, amely a soros adatot fogadja, és azt nyolc párhuzamos digitális kimenetként adja ki. Elsődlegesen olyan alkalmazásokban értelmezhető, ahol kevés vezetékkel szeretnénk több digitális kimenetet vezérelni, például mikrovezérlős LED-vezérlés, kijelző-bővítés vagy vezérlőjelek kimeneti skálázása esetén. Mikrokontrolleres áramköröknél gyakori gond, hogy elfogynak a digitális kimenetek. Egy Arduino Uno, Nano vagy más vezérlő sokszor nem csak LED-eket kezel, hanem nyomógombot, szenzort, kijelzőt, kommunikációs modult és egyéb perifériát is. Ilyenkor a 74HC595 (DIP16) – 8bit shift-regiszter kimenetbővítőként dolgozik: a vezérlő sorosan küldi be az adatot, az IC pedig párhuzamos kimeneti állapotokká alakítja. Ez nem intelligens I/O bővítő és nem kommunikációs modul. Egy egyszerű, jól bevált logikai IC, amely pontos időzítéssel és helyes bekötéssel kiszámíthatóan működik. Azaz a 74HC595 (DIP16) – 8bit shift-regiszter egy 8 bites soros-bemenetű, párhuzamos-kimenetű logikai IC, amellyel kevés mikrokontroller-lábbal nyolc digitális kimenet vezérelhető. Működés A 74HC595 logikai IC belső felépítése egy soros eltolóregiszterből és egy latch (retesz) áramkörből áll. A soros adatbevitel egy órajelvezérlés mellett történik, így a bitek egyenként “tolódnak” a belső regiszterben. Miután az összes bit beérkezett, egy latch jel aktiválásával a belső regiszter értékei átmásolódnak a párhuzamos kimeneti tárolókba. Ennek eredményeként az egyes kimenetek a soros adathoz viszonyított logikai értéket veszik fel. Vezérlő jelek: SER (Serial Data Input) – soros bemeneti adat SRCLK (Shift Register Clock) – órajel a soros regiszterhez RCLK (Latch Clock) – latch órajel a párhuzamos kimenetek frissítéséhez OE (Output Enable) – kimenetek engedélyezése CLR (Clear) – a belső regiszter törlése A komponens nem alkalmas nagyon nagy frekvenciájú vagy alacsony feszültségű (3.3 V) logikai rendszerek elsődleges vezérlésére külön szintillesztés nélkül. Felhasználás Mikrovezérlős rendszerek digitális kimeneteinek bővítése LED-mátrixok és LED-sorok vezérlése LCD / kijelző bővítés Relé vagy tranzisztor meghajtás Soros-kommunikációs modulok kimeneti bontása Oktatási célú digitális logikai demonstráció A 74HC595 különösen ott előnyös, ahol korlátozott számú vezérlő láb áll rendelkezésre, de több kimeneti bit szükséges. A 74HC595 IC egy széles körben dokumentált, szabványos logikai elem, amely rengeteg alkalmazási példa és forráskód formájában elérhető. Mivel több gyártó is gyártja, a kompatibilitás és a cserealkatrész-beszerzés jellemzően nem jelent nehézséget. A széles körű támogatottság csökkenti a tervezési és integrációs kockázatot. Kompatibilitás és beüzemelés Arduino Uno, Nano, Mega és más 5 V-os AVR alapú vezérlők mellett a 74HC595 (DIP16) – 8bit shift-regiszter jól kezelhető a szokásos adat, órajel és latch vezetéssel. Arduino környezetben a shiftOut() függvény is használható, de közvetlen digitális lábvezérléssel vagy hardveres SPI jellegű megoldással is meghajtható. 3,3 V-os vezérlőknél külön ellenőrizni kell, hogy az adott tápfeszültség, bemeneti küszöb és kimeneti szint együtt megfelelő-e. Ha a 74HC595 (DIP16) – 8bit shift-regiszter 5 V-ról működik, egy 3,3 V-os mikrokontroller kimenete nem minden esetben ad biztonságos magas szintet a bemenetekre. Ilyenkor 74HCT595, szintillesztő vagy 3,3 V-ról járatott logikai kör lehet a jobb irány. Mire figyelj? Mit okoz? Az OE láb le van húzva GND-re? Ha lebeg vagy magas szinten marad, a kimenetek nem úgy viselkednek, ahogy várod. Az MR / SRCLR láb stabil magas szinten van? Ha alacsonyra kerül, a shift regiszter törlődik, és eltűnhet a betöltött adat. Van minden LED előtt áramkorlátozó ellenállás? Ellenállás nélkül a LED és az IC kimenete is túlterhelődhet. A latch impulzus a 8 bit betöltése után érkezik? Ha rosszkor frissítesz, a kimenet átmeneti vagy hibás mintát mutathat. Közös GND-n van a mikrokontroller és az IC? Közös föld nélkül a logikai szintek bizonytalanok lesznek. Nagyobb terhelést közvetlenül kötsz a kimenetre? Relé, motor vagy LED-szalag közvetlen meghajtása túlterhelheti az IC-t. Döntés előtt ellenőrizendő adatok Vásárlás és beépítés előtt ezeket érdemes tisztázni: Hány kimenetre van szükség: 8, 16, 24 vagy több? 5 V-os vagy 3,3 V-os mikrokontroller vezérli a kapcsolást? A kimenetek csak logikai jelet adnak, vagy tényleges terhelést is kapcsolnak? LED esetén megvan-e minden csatornán az áramkorlátozás? Kell-e a kimenetek gyors, villogásmentes frissítése? Láncolt IC-knél elég tiszta-e az órajel és rövidek-e a vezetékek? A DIP-16 tok megfelel-e próbapanelhez vagy furatszerelt NYÁK-hoz? Fontos korlátok, amikkel számolni kell A 74HC595 (DIP16) – 8bit shift-regiszter nem minden kimenetbővítési feladatra jó. Nem ezt érdemes választani, ha bemeneteket szeretnél bővíteni. Erre inkább 74HC165 vagy más bemeneti expander való. Nem közvetlen relé-, motor- vagy LED-szalag-meghajtó. Nagyobb áramhoz tranzisztor, MOSFET, ULN2803 vagy célzott meghajtó kell. Nem jó választás, ha minden kimeneten külön, finoman szabályozott PWM-et szeretnél külön időzítés nélkül. Nem szerencsés hosszú, zajos vezetékeken nagy sebességgel hajtani, főleg próbapaneles összeállításban. Nem oldja meg magától a 3,3 V és 5 V logikai szintillesztést. Nem helyettesít I2C vagy SPI I/O expandert, ha visszaolvasásra, konfigurálható irányokra vagy megszakításra van szükség. Egy apró tipp a gyakorlatból A 74HC595 (DIP16) – 8bit shift-regiszter hibáinak nagy része nem programhiba, hanem lebegő vezérlőláb vagy hiányzó földelés. Próbapanelen az OE, MR, VCC, GND és a 100 nF-os tápzajszűrő kondenzátor ellenőrzése sokszor gyorsabban megoldja a hibát, mint a kód átírása. Műszaki jellemzők Típus: 74HC595 / SN74HC595N kompatibilis Funkció: 8 bites soros-bemenetű, párhuzamos-kimenetű shift regiszter kimeneti tárolóval Tokozás: DIP-16 / PDIP-16 Szerelés: Furatszerelt, próbapanelbarát Tápfeszültség: 2-6 V adatlap szerint Logikai család: HC CMOS Kimenetek száma: 8 párhuzamos digitális kimenet Kimenet típusa: 3 állapotú Soros továbbkimenet: Q7S / QH’ láncoláshoz Vezérlőjelek: SER/DS, SRCLK/SHCP, RCLK/STCP, OE, MR/SRCLR Kimeneti meghajtás: 10mA feletti terheléshez külső meghajtó szükséges Üzemi hőmérséklet: -40…+85 °C Dokumentáció SN74HC595 termékadatok és adatlap – Texas Instruments Serial to Parallel Shifting-Out with a 74HC595 – Arduino Documentation shiftOut függvény referencia – Arduino Documentation Csomag 1x 74HC595 / SN74HC595N eltoló regiszter IC (DIP-16) #### 8 csatornás I/O (PCF8574/HLF8574 modul) A PCF8574 chipre épülő IO bővítő kártya egyszerű 8 bites I/O bővítőként használható, a kommunikáció I2C buszon keresztül zajlik. A modul IIC/TWI címe a rajta lévő jumper-ek segítségével változtatható – így maximum 8 független kártya fűzhető fel egy TWI buszra. Összesen így 64 I/O port hozható létre egy buszon. A könnyebb sorolást a tüskesor illetve az ellenpárjaként hüvelysor biztosítja. A modul 3.3V illetve 5V rendszerhez is illeszthető, azonban a modulok feszültsége a közös buszon azonos kell legyen! A vezérlőchip NXP/HLF/PCF sorozat, azonos funkcionalitású gyártmány.   Funkcionalitás 2us-nél kisebb válaszidő (400kHz ill. 100kHz busz), Max. 6 m vezetékhossz, Működési feszültségtartomány: 3.3 .. 5V, Csatlakoztatása külső alkatrészt nem igényel. Bekötés A panelen szitázva. Kommunikációs busz, +3.3V…+5V GND Kompatibilitás Diecimila/Duemilanove/R3, Mega1280/Mega2560/ADK, Due, ARM család, PIC család, AVR család, stb. Szoftvertámogatás Bascom-AVR, Arduino, C. #### 8 csatornás I/O expander (PCF8575 modul) A PCF8575 I2C IO Expander egy kompakt áramkör, amellyel két vezeték (SDA/SCL) segítségével egyszerre akár 16 egyedi digitális portot is kezelhetsz Arduino, ESP vagy más mikrokontrollerek esetén. Az eszköz 2,5–5,5 V tápfeszültségen működik, és a beépített 100 µA körüli nyugalmi áramfelvétel kíméli a rendszered áramforrását. A modul három hardvercím-kiválasztó jumperrel rendelkezik (A0–A2), így egészen 8 darab expandert köthetsz egyetlen I²C buszra, maximálisan 128 portot megcélozva (8×16=128). A portkimenetek kvázi-bidirekcionálisak: felhúzó-ellenállásoss bemenetként vagy max. ~10 mA alacsony szintű kimenetként működnek – így közvetlen LED‑vezérléshez is alkalmasak. Az expander rendelkezik megszakítási kimenettel (INT), ami jelzi, ha bemeneti vonalon változás történik – így nem kell folyamatosan olvasni a portokat, elegendő a megszakításra reagálni . Maximális I2C órajele 400 kHz, de túlóra nélkül akár 600 kHz‑ig is használható. Az Arduino- és ESP-kompatibilitást szinte azonnal támogatja a RobTillaart-féle PCF8575 könyvtár, vagy az Adafruit PCF8574-hez is megfelel, mivel abból is létezik PCF8575-támogatás. Fő előnyök Könnyű I/O bővítés: 16 extra digitális port csak két I²C vezetéssel Rugalmas tápfeszültség: 2,5–5,5 V, low-power üzemmód (~10 µA nyugalmi áram) Címkiépítés: Akár 8 expander egy buszon, összesen 128 port Megszakítási jelzés: INT pin gyors reakciót tesz lehetővé Beépített könyvtárak: RobTillaart vagy Adafruit kódtámogatás Kimenetek: ~10…15mA/LOW, ~1mA/HIGH Műszaki jellemzők Tápfeszültség: 2,5–5,5 V DC Nyugalmi áram: ≤ 10 µA (standby) Max. működési áram: ~100 mA (összes port) I/O típus: Kvazi-bidirekcionális, belső gyenge felhúzással Max. kimeneti áram portonként: ~10…25 mA alacsony, ~1 mA felhúzó, I²C sebesség: max. 400 kHz (400 kbits/s), túlóra akár 600 kHz Címzhetőség: 0x20–0x27 (A0–A2 forr-jumperrel) Megszakítási kimenet: INT nyitott‑drain, jelezi a bemeneti változást Méretek (PCB): kb. 33 × 21 mm Dokumentáció és források Gyártói adatlap: Texas Instruments PCF8575 datasheet [Texas Intruments] Arduino könyvtár: RobTillaart PCF8575 (MIT licence) [GitHub] Alternatív könyvtár: xreef PCF8575_library (Arduino, ESP, RP2040) [GitHub] Adafruit kompatibilitás: PCF8575 a PCF8574 könyvtárral [learn Adafruit] Online használati példa: Instructables – gomb és LED Arduino olvasás [instructables] Csomag 1× PCF8575 IO Expander modul 3× forrasz-tüske #### 8 csatornás I²C portbővítő multiplexer modul (TCA9548A, Arduino/ESP32 kompatibilis) Az 8 csatornás I²C multiplexer, TCA9548A lehetővé teszi, hogy akár nyolc darab azonos I²C‑címmel rendelkező eszköz is biztonságosan csatlakozhasson egyetlen mikrokontroller I²C buszára. Ideális választás Arduino, ESP32, ESP8266 vagy Raspberry Pi alapú projektekhez. A modul fő előnye, hogy független csatornánként címezhető eszközöket kezel – megszüntetve az I²C címütközéseket –, emellett 1,8 V–5,5 V működési tartományban működik, az I/O lábai pedig 5 V toleránsak, így szinte bármilyen feszültségű perifériával kompatibilis. A TCA9548A egy 1‑az‑8‑ig bidirekcionális I²C kapcsoló: a master oldalról jövő SDA/SCL pair‑t nyolc külön downstream buszra osztja. A master egy 8 bites vezérlő bájttal választja ki az aktív csatornákat (bit=1 = csatorna aktív). A hardveren A0–A2 gyári jumperrel állítható, így a modul I²C címe 0x70‑tól 0x77‑ig választható – akár 8 modul is elhelyezhető egy buszon, így akár 64 db azonos című eszközt kezelhetünk egy mikrokontrollerről. Ha egy I2C eszköz fix című és többet is kellene belőle használni, akkor ez a megoldás:  TCA9548A 1->8 I2C multiplexer! Végre itt a lehetőség akár 8 azonos című I2C/TWI eszköz csatlakoztatására egy mikrokontrollerre. Az aktív‑low RESET láb segítségével a modul visszaállítható hibás buszállapotból. A csatornák alacsony belső ellenállású kapcsolókkal rendelkeznek (Low‑RON), támogatják a hot insertion funkciót, és jelmezetranszlációt tesznek lehetővé (pl. 3,3 V eszköz kommunikálhat 5 V buszon), külső pull‑up ellenállások alkalmazásával. A TCA948A chip önállóan nehézkesen lenne kezelhető, így modulként viszont már szinte gyerekjáték. Tartalmazza a szűrő kondenzátorokat, felhúzó-ellenállásokat is. Maga a chip 3V és 5V kompatibilis, így bármilyen logikai szinttel használható. Felhasználási lehetőségek Több azonos című BME280 hő‑pára nyomásérzékelő használata Arduino projektekben Több SSD1306 OLED kijelző egyidejű vezérlése ESP32‑ről IoT szenzorhálózatok építése, ahol azonos címmel rendelkező modulokat kell szétválasztani MBUS‐terhelés elosztása: érzékelők, tápegységek csatornánként szervezése Oktatási és prototípus projektek I²C címütközések elkerülésére A modul Arduino, ESP32, ESP8266 környezetekben kipróbált és működő példaprogramokkal elérhető. A Random Nerd Tutorials és Adafruit oldalain részletes kódminták, csatlakoztatási rajzok állnak rendelkezésre Arduino IDE és Wire library használatával. Műszaki jellemzők Tápfeszültség: 1,65 V – 5,5 V DC I/O feszültség‑tolerancia: 5 V toleráns bemenetek Kimeneti terhelhetőség: 10mA/csatorna I²C címtartomány: 0x70 – 0x77 (A0‑A2 állítással) Csatornák száma: 8 downstream I²C busz Max. adatsebesség: 400 kHz (Fast‑Mode) Reset funkció: aktív‑low RESET láb + power‑on reset 1->8 multiplexer Méretek: kb. 30×17,6×2,7 mm Dokumentációk TCA9548A Arduino library, adatlap Bekötés:  A panelen szitázva: Kommunikációs busz, +3.3V…+5V, GND TCA9548A alacsony‑feszültségű 8 csatornás I²C kapcsoló datasheet [Texas Instruments] Adafruit adatlap és Wiring & Test útmutató [Adafruit] Példa ESP32/ESP8266/Arduino kódokkal [Random Nerd Tutorials] Arduino könyvtárak gyűjteménye a TCA9548 használatához [ArduinoLibraries.info] Csomag 1x CJMCU-9548 (TCA9548A) bővítőpanel #### 8 csatornás, 24 MHz logikai analizátor (Cypress/Saleae) A 8 csatornás, 24 MHz logikai analizátor (Cypress/Saleae) USB-s digitális hibakereső műszer mikrokontrolleres rendszerekhez. I2C, SPI, UART, 1-Wire és más digitális jelek időzítését, állapotát és adatfolyamát lehet vele PC-n megjeleníteni, majd szoftveresen dekódolni. Nem oszcilloszkóp: nem azt mutatja meg, pontosan mekkora a feszültség vagy milyen az analóg jelalak. Arra való, hogy kiderüljön, a jel mikor váltott, melyik csatornán történt az esemény, és a protokoll adatként mit jelentett. Mire is jó valóban? Fejlesztéskor sokszor nem az a kérdés, hogy “van-e feszültség”, hanem az, hogy a vezérlő tényleg elküldte-e az adatot, jó-e a címe az I2C eszköznek, helyes-e az SPI órajel, vagy a soros porton tényleg az érkezik-e, amit a programban várunk. A 8 csatornás, 24 MHz logikai analizátor (Cypress/Saleae) ilyen hibáknál ad gyors képet a digitális vonalakról. Egyszerre több jelvezeték figyelhető, így például egy Arduino esetén a Tx/Rx, az I2C SDA/SCL és az SPI vonalak párhuzamosan is vizsgálhatók. Azaz a 8 csatornás, 24 MHz logikai analizátor (Cypress/Saleae) egy USB-n csatlakozó, PC-s szoftverrel használható digitális jelrögzítő és protokoll-elemző eszköz. Így működik a gyakorlatban A mérendő digitális vonalakat a logikai analizátor csatornáira kell kötni, a GND pontot pedig közösíteni kell a vizsgált áramkör földjével. A mintákat az eszköz USB-n küldi a számítógépre, ahol a Saleae Logic régebbi kompatibilis kiadásai vagy a Sigrok/PulseView jellegű szoftverek jelenítik meg a jeleket. A 24 MHz maximális mintavétel azt jelenti, hogy lassabb és közepes sebességű mikrokontrolleres kommunikációknál jól használható. Gyors SPI busznál, nagyon rövid impulzusoknál vagy nagy időpontosságot igénylő vizsgálatnál előre ellenőrizni kell, hogy a mintavételi sebesség elég tartalékot ad-e. A bemenet digitális logikai szinteket figyel. A méréshez nem kell a vizsgált áramkört az analizátorral táplálni, de a közös GND szükséges. Ez egyszerű breadboardos vagy fejlesztőkártyás rendszernél természetes, nagyobb vagy leválasztatlan rendszernél viszont kockázat. A logikai analizátor közös földelést használ a számítógéppel. Magas feszültségű rendszerek tesztelésekor kérjük, használjon “USB leválasztót” a megfelelő szigetelési intézkedések megvalósításához. Ellenkező esetben nagy a kockázata annak, hogy a logikai analizátor vagy a számítógép megsérül!!! Tipikus helyzetek Arduino, ESP32, ESP8266 vagy Raspberry Pi kommunikáció ellenőrzése. I2C buszon címzés, ACK/NAK válasz és adatkeret vizsgálata. SPI vonalak együttes figyelése: CS, CLK, MOSI, MISO. UART hibakeresés rossz baud rate, fordított Tx/Rx vagy hiányzó adat esetén. 1-Wire szenzorok és időzítésérzékeny digitális jelek ellenőrzése. Kapcsolópergés, megszakításjel, chip select jel vagy állapotgép-kimenet figyelése. Oktatási és műhelymunkához digitális technika szemléltetése. FPGA vagy mikrokontroller prototípus alap digitális jelvizsgálata. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? Közös GND van az analizátor és a vizsgált áramkör között? Enélkül a logikai szintek bizonytalanul értelmezhetők, a dekódolás hibás lehet. A jel 5,25 V alatt marad? A bemenet digitális, kisfeszültségű logikai jelekhez való; túlfeszültségnél sérülhet az eszköz. 5V, 3.3V, 2.5V vagy 2.0V logikát mérsz? Ezekhez a tartományokhoz illeszkedik a bemeneti küszöb, 1.8V rendszernél a működés már bizonytalan lehet. Elég a 24 MHz mintavétel az adott buszhoz? Túl gyors jel esetén kimaradhatnak részletek, vagy a dekódoló rosszul értelmezheti az adatot. A megfelelő szoftvert és drivert használod? A CY7C68013A alapú analizátoroknál a driver és a firmware állapota döntheti el, hogy a PC felismeri-e az eszközt. USB hubon vagy terhelt USB porton van az eszköz? A nagyobb mintavételi sebesség stabilitását ronthatja, ha az USB sávszélesség vagy a PC háttérterhelése kevés tartalékot hagy. Nagyobb feszültségű vagy hálózathoz kötött áramkört vizsgálsz? USB leválasztó nélkül a PC és az analizátor közös földje veszélyes földhurkot vagy sérülést okozhat. Döntés előtt ellenőrizendő adatok Vásárlás előtt az alábbiakat érdemes összevetni a saját mérési feladattal: A vizsgált jel digitális logikai jel legyen, ne analóg jelalakmérés. A leggyorsabb jelhez legyen elegendő a 24 MHz maximális mintavétel. A mérendő busz férjen bele a 8 csatornába. A logikai magas szint legyen értelmezhető a körülbelül 2,0 V feletti bemeneti tartományban. A vizsgált rendszer földelése legyen biztonságosan közösíthető az USB-s számítógéppel, vagy legyen kéznél USB galvanikus leválasztó. A használt operációs rendszeren legyen megfelelő driver és szoftver. Finom mérőpontokhoz külön logikai csipesz vagy mérőkampó kellhet, ne csak a mellékelt jelvezetékben gondolkodj. Használati korlátok, amikor más típus kell Ne ezt válaszd, ha analóg feszültségszintet, zajt, túllövést vagy jelalakot kell mérni; erre oszcilloszkóp kell. Ne ezt válaszd, ha a digitális busz sebessége a 24 MHz mintavételhez képest túl nagy. Ne ezt válaszd, ha 1.8V logikai szinten biztos, üzemszerű és hosszú távon ismételhető mérést vársz. Ne ezt válaszd, ha hálózati, nagyfeszültségű vagy bizonytalan földelésű rendszert akarsz közvetlenül vizsgálni. Ne ezt válaszd, ha galvanikusan leválasztott, differenciális vagy ipari buszt kell szakszerű mérőadapter nélkül elemezni. Ne ezt válaszd, ha hivatalos, új Saleae hardverfunkciókra és gyártói támogatásra van szükséged; ez CY7C68013A alapú, Saleae-kompatibilis kategóriájú eszköz. Műhelymegfigyelés A legtöbb félremérés nem a szoftver dekódolóján múlik, hanem a bekötésen: hiányzó GND, rossz csatornasorrend, túl nagy buszsebesség vagy rosszul megadott UART baud rate. Érdemes először csak egyetlen ismert négyszögjelet vagy UART TX vonalat rögzíteni, és csak utána bekötni az összes buszvezetéket. Műszaki jellemzők Eszköztípus: USB-s logikai analizátor Alapchip: Cypress CY7C68013A / EZ-USB FX2LP kategória Csatornák száma: 8 digitális bemenet Maximális mintavétel: 24 MHz Választható mintavételi frekvenciák: 24 MHz, 16 MHz, 12 MHz, 8 MHz, 4 MHz, 2 MHz, 1 MHz, 500 kHz, 250 kHz, 200 kHz, 100 kHz, 50 kHz, 25 kHz Mintabuffer: 10 millió minta, szoftverből állítható (a PC memóriája/ háttértárra dolgozik) Bemeneti feszültségtartomány: -0,5 V … 5,25 V Alacsony logikai szint: -0,5 V … 0,8 V Magas logikai szint: 2,0 V … 5,25 V Billenési küszöb: körülbelül 1,5 V Támogatott logikai rendszerek: 5V, 3.3V, 2.5V, 2.0V; 1.8V nem javasolt Bemeneti impedancia: 1 Mohm Időbeli pontosság: körülbelül +/- 42 ns 24 MHz-en Trigger: felfutó él, lefutó él, alacsony szint, magas szint, szoftvertől függően Tápellátás: USB portról Áramfelvétel: körülbelül 50 mA készenlétben, 75 mA mintavételezéskor USB kapcsolat: USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0 porton USB 2.0 kompatibilis módban Támogatott protokollok: I2C/TWI, SPI, UART, 1-Wire, CAN, DMX-512, I2S/PCM, Manchester, egyszerű párhuzamos, UNI/O, szoftvertől függően Használható szoftver: Sigrok/PulseView, Saleae Logic régebbi kompatibilis kiadásai, CY7C68013A alapú kiértékelő szoftverek Földelés: Nem galvanikusan leválasztott, a PC USB földjével közös Méret: 6 x 6 x 1 cm A logikai analizátor a következő szoftverekkel került tesztelésre és működtetésre Saleae Logic (Windows: 1.1.15), Sigrok. Dokumentáció Telepítőkészlet (tesztelt – Windows 7…10 és Linux) 8 csatornás, 24 MHz logikai analizátor – műszaki adatlap [TavIR] Saleae szoftver (driver, protokoll‑dekódolás) [saleae] Sigrok / PulseView letöltés és dokumentáció [sigrok] A csomag tartalma 1x Logikai analizátor, 1x mini USB kábel, 1x szalagkábel (10/10) #### 8 pin hüvely-tüskesor (1#, 11mm) NyÁK-ok átmenő tüskesorához ideális választás a 8 pin-es, hosszú, normál magasságú, 11mm tüskehosszúságú illesztő. Ismert még Arduino Stackable Header, sorolható tüske-hüvely, hosszútüske hüvelysor néven is. Jellemző Áramerősség: max. 3A, Csatlakoztatás átmeneti ellenállás: max. 40 mOhm, Szigetelési ellenállás: Min. 1 Mohm (szomszédos csatlakozás közt, 1000V/1min mérési idő), Működési hőfok: -40…+105 ;&degC, Anyaga: aranyozott, nikkel/réz, Hordozó anyaga: Poliészter (UL94V). Csomag 1db 8 pin hosszútüske. #### 8 pin hüvely-tüskesor (1#, 11mm) [piros] NyÁK-ok átmenő tüskesorához ideális választás a 8 pin-es, hosszú, normál magasságú, 11mm tüskehosszúságú illesztő. Ismert még Arduino Stackable Header, sorolható tüske-hüvely, hosszútüske hüvelysor néven is. Jellemző Áramerősség: max. 3A, Csatlakoztatás átmeneti ellenállás: max. 40 mOhm, Szigetelési ellenállás: Min. 1 Mohm (szomszédos csatlakozás közt, 1000V/1min mérési idő), Működési hőfok: -40…+105 C, Anyaga: aranyozott, nikkel/réz, Hordozó anyaga: Poliészter (UL94V). Szín: piros Csomag 1db 8 pin hosszútüske / piros #### 8 pin hüvely-tüskesor (1#, 11mm) [sárga] NyÁK-ok átmenő tüskesorához ideális választás a 8 pin-es, hosszú, normál magasságú, 11mm tüskehosszúságú illesztő. Ismert még Arduino Stackable Header, sorolható tüske-hüvely, hosszútüske hüvelysor néven is. Jellemző Áramerősség: max. 3A, Csatlakoztatás átmeneti ellenállás: max. 40 mOhm, Szigetelési ellenállás: Min. 1 Mohm (szomszédos csatlakozás közt, 1000V/1min mérési idő), Működési hőfok: -40…+105 C, Anyaga: aranyozott, nikkel/réz, Hordozó anyaga: Poliészter (UL94V). Szín: sárga Csomag 1db 8 pin hosszútüske / sárga #### 8 szegmens LED modul (kék, közös katód/GND) A 8 szegmens LED modul (kék, közös katód) egy vonalsor jellegű LED kijelzőelem, amely nyolc külön vezérelhető szegmenssel ad gyors, helyben leolvasható állapot-visszajelzést beágyazott rendszerekben. A közös katódos felépítés azt jelenti, hogy a szegmensek közös pontja GND, és a szegmensek a megfelelő oldali meghajtással külön-külön kapcsolhatók. A termék használata alapvető elektronikai és mikrokontrolleres ismereteket feltételez, ugyanakkor prototípus és oktatási környezetben is jól értelmezhető. Működési elv A LED vonalsor kijelző a vezérlő és a vizuális visszajelző közötti kimeneti lánc részeként értelmezhető, ahol a vezérlő digitális jele LED-szegmenseket kapcsol. Közös katódos kivitelben a GND közös, a szegmensek egyedileg vezérelhetők a “pozitív oldal” meghajtásával. A gyártói/forgalmazói leírás alapján a modul meghajtó tápfeszültsége 3-12 V, és a bekötés “közös GND (common cathode)”. Mikrokontrolleres vezérlésnél a kritikus pont az áramkorlátozás és a kimeneti terhelhetőség: ha több szegmens egyszerre világít, a portáramok és a földelési viszonyok gyorsan meghatározóvá válnak. Felhasználás A 8 szegmens LED modul tipikusan olyan beágyazott projektekben kerül elő, ahol nem karaktert kell megjeleníteni, hanem állapotot vagy szintet kell szemléltetni kevés alkatrésszel. Akkumulátor-töltöttség vagy tápfeszültségszint kijelzés (pl. 1-8 lépcső). Jel-erősség vagy zajszint vizuális visszajelzése (pl. rádiós modul RSSI “bar”). Egyszerű időzítési folyamatok állapotjelzése (léptetett “futófény” jelleggel). Beállítási érték kijelzése potméter vagy enkóder mellett (pl. teljesítményszint, ventilátor fokozat). Félipari prototípusban határérték-közeli állapot jelzése (pl. figyelmeztetési lépcsők). Tesztpadon csatorna- vagy üzemmód-visszajelzés (gyors szemrevételezéshez). Arduino környezetben a szegmensek közvetlen GPIO-ról is vezérelhetők, ha a kimeneti áram és az áramkorlátozás kezelése megoldott. ESP8266 és ESP32 esetén a 3,3 V logikai szint miatt a fényerő és a meghajtás módja (közvetlen vagy tranzisztoros) különösen fontos tervezési pont. Raspberry Pi GPIO esetén a 3,3 V logika és a GPIO áramkorlát miatt jellemzően illesztés (pl. tranzisztor vagy meghajtó IC) javasolt, ha több szegmens egyszerre üzemel. Műszaki jellemzők Terméktípus: LED BarGraph (1206) Szegmensek száma: 8 Fénykibocsátás színe: kék Bekötés: közös GND (közös katód) Meghajtó tápfeszültség: 3-12 V Csatlakozás: 2,54 mm (raszterosztás) Méret (kijelzőtest): 22,86 x 14,13 x 2,11 mm Tömeg: ~2 g Vezérlési mód: direkt szegmensvezérlés Áramigény szegmensenként: ~5mA Csomag tartalma 1x LedBar modul (kék, közös katód/GND) #### 8 szegmens LED modul (piros, közös anód) A 3…12V tápfeszültséggel üzemeltethető LED sor piros 1206 méretű LED-ből áll. A LED-ek közös kivezetése: +Vcc. A LED BarGraph modul a mai napig az egyik kedvelt megjelenítési forma. A meghajtása egyszerűen LED-sorként lehetséges. Közvetlenül a breadboardhoz csatlakoztatható – ideális az Arduino UNO, mini, nano lapokhoz, de STM32, PIC kontrollerekhez is azonnal illeszthető – hiszen külső alkatrészt nem igényel. Specifikáció Típus: LED BarGraph (1206), Fénykibocsátás: 8x piros, Méret: 22,86 x 14,13 x 2,11 mm, Tömeg: ~2g, Csatlakozás: 2.54mm (raszterosztás), Meghajtó Tápfeszültség: 3…12V (24V). Bekötés: közös Vcc (common anode). Csomag tartalma 1x LedBar modul #### 8 szegmens LED modul (piros, közös katód) A 8 szegmens LED modul (piros, közös katód) egy 8 elemes LED sávkijelző, amely szintjellegű információk vizuális megjelenítésére használható mikrokontrolleres rendszerekben. LED bargraph kijelzőként a modul tipikusan akkor kerül elő, amikor nem számjegyet kell kiírni, hanem egy érték “töltöttségi” vagy “jelszint” jellegű állapotát kell gyorsan leolvasni. A termék használata alapvető műszaki vagy mikrokontrolleres ismereteket feltételez, ugyanakkor dokumentált környezetben oktatási és hobby célra is alkalmazható. Működés A kijelző 8 külön LED-szegmensből áll, amelyek egyenként kapcsolhatók, így 0-tól 8-ig lépcsőzött sáv jeleníthető meg. A modul a vezérlő (Arduino/ESP/Raspberry Pi) digitális kimenetei és a vizuális visszajelzés közötti egyszerű kimeneti lánc részeként értelmezhető, ahol a kritikus elem az áramkorlátozás (soros ellenállás) és a közös pont helyes bekötése. Fontos megjegyzés a kivitelről: a termékoldalon szerepel “Bekötés: közös GND (common catode)”, ezért a tényleges közös pontot bekötés előtt érdemes multiméterrel (diódateszt) ellenőrizni. Közös katód esetén a közös pont GND, a szegmensek anódjait kell meghajtani (tipikusan “HIGH” szinttel), soros ellenállással. A működés megértéséhez nem szükséges mély elektronikai tervezési gyakorlat, a konfiguráció jellemzően szoftveres oldalon történik. Felhasználási lehetőségek A LED sávkijelző elsősorban beágyazott mérőrendszerekben, oktatási projektekben és egyszerű ipari prototípusokban értelmezhető, ahol gyors állapotvizualizáció szükséges. Akkumulátor töltöttség jelzés (pl. 1-8 lépcsős skála) RSSI vagy jelszint visszajelzés vezeték nélküli moduloknál Hőmérséklet vagy nyomás “sávos” kijelzése küszöbök alapján Hangszint vagy rezgés intenzitás kijelzése (mért értékből lépcsőzve) Egyszerű folyamatállapot jelzés (pl. 8 állapot, 8 fázis) félipari prototípusban PWM alapú “fényerő” vagy “terhelés” indikátor labor tápegység jellegű projektekben Arduino környezetben a szegmensek digitális kimenetekről, soros ellenállásokon keresztül közvetlenül kapcsolhatók, ha az egy lábra jutó áram a vezérlő korlátain belül marad. ESP8266 és ESP32 esetén a 3,3 V logikai szint miatt a fényerő és az áram erősen a soros ellenállástól és a LED nyitófeszültségétől függ, ezért a tervezésnél érdemes alacsonyabb áramra méretezni. Raspberry Pi esetén a GPIO áramterhelhetőség tipikusan szigorúbb, ezért több szegmens egyidejű használatánál tranzisztoros meghajtás vagy LED-meghajtó alkalmazása célszerű. Műszaki jellemzők Terméktípus: LED BarGraph (1206) Szín: piros (8x) Szegmensek száma: 8 Mechanikai méret: 22,86 x 14,13 x 2,11 mm Raszter: 2,54 mm Meghajtó tápfeszültség (a termékoldal szerint): 3…12 V Tömeg: ~2 g Bekötés (a termékoldal specifikációja szerint): közös GND (common cathode) Csomag tartalma 1x LedBar modul (piros, közös GND) #### 8-csatornás digitális válaszolókészlet [CD4511, 7szegmens, XXIII.] Ez a 8-csatornás digitális válaszadó készlet ideális választás elektronikai összeszerelési és hibakeresési készségek fejlesztéséhez. Az áramkör használata a digitális áramkörök kódolásával, dekódolásával és meghajtásával kapcsolatos alapvető ismeretek elsajátítására szolgál. Kiváló lehetőség elektronikai tanulók, hobbyisták és oktatók számára, akik szeretnék megismerni a digitális áramkörök működését, vagy részt vesznek elektronikai készségversenyeken. A CD4511 integrált áramkör segítségével az eszköz képes digitális kijelzőt vezérelni, és válaszadó rendszert biztosítani. Az alkatrészek forrasztásával és a készlet használatával könnyedén sajátíthatók el a digitális kódolás és dekódolás alapjai. Működési Elv A készlet 8 válaszadó csatornát tartalmaz, melyek egyidejűleg képesek prioritásos válaszadásra. Az áramkör tartalmaz kódolási, tárolási, digitális kijelző vezérlését, valamint reset áramkört. A válaszadók a S01-S08 gombokkal aktiválhatók, míg a S09 gomb a resetelést biztosítja. Miután a gombot megnyomják, a digitális kijelző megjeleníti a prioritásos válaszadó számát, és a hangszóró megszólal. Sikeres válasz után a kijelző nem változik, amíg a reset gombot nem nyomják meg. A válaszadók a CD4511 BCD-7 szegmenses dekóderrel működnek, amely biztosítja a kijelző kódolását és vezérlését. A 555 és a környező áramkörök biztosítják az áramkör működésének stabilitását és a kijelző visszaigazoló jeleit. A készlet egy 0,5 hüvelykes közönséges katódsoros digitális kijelzővel van felszerelve, amely világosan megjeleníti a válaszadó számokat. Használati javaslat Ez a 8-csatornás digitális válaszadó készlet ideális eszköz azok számára, akik szeretnék gyakorolni az elektronikai áramkörök összeszerelését, illetve megérteni a digitális kódolás és dekódolás működését. Tökéletes választás iskolai projektekhez, elektronikai versenyekhez vagy akár otthoni kísérletezéshez. A készlet minden szükséges alkatrészt tartalmaz a működő válaszadó áramkör megépítéséhez, amely segít fejleszteni a forrasztási és áramköri elemzési készségeket. Műszaki Jellemzők Funkciók: Válaszadás, kódolás, prioritás, tárolás Digitális kijelző vezérlés, reset Áramkörök: CD4511 BCD-7 szegmenses dekóder, 555 integrált áramkör 8 válaszadó gomb (S01-S08), 1 reset gomb (S09) Digitális Kijelző: 0,5 hüvelykes közönséges katódsoros digitális LED kijelző Tápegység: 4,5V-6V DC, stabil működés Áramkör bemeneti lábai: 1, 2, 6 és 7 a BCD kód bemenetei Áramkör kimeneti lábai: 9-15 a kijelző kimeneti termináljai, 3 (LT) teszt kimenet Tápellátás: 16-os pin pozitív, 8-as pin negatív Dokumentáció Szitázva az áramköri lapon. Csomag tartalma 1 db NE555 áramkör 1 db CD4511 BCD dekóder IC 8 db válaszadó gomb (S01-S08) 1 db reset gomb (S09) 1 db 0,5 hüvelykes digitális LED kijelző 1 db PCB nyák lap (55×65 mm) Kábelezéshez szükséges alkatrészek #### 868 MHz talpas antenna RP-SMA csatlakozóval (3 dBi; 868MHz; álló antenna) Ha a 868 MHz-es rádiós kapcsolatodnak nem a modul, hanem az antenna elhelyezése a gyenge pontja, ez a talpas külső antenna pont erre ad kézenfekvő megoldást. A kb. 1 méteres kábelnek köszönhetően az antennát könnyebben viheted olyan helyre, ahol kedvezőbb a rádiós környezet, így LoRa és más sub-GHz rendszerekben stabilabb kommunikációt és rendszerfüggően jobb hatótávot érhetsz el. A 3 dBi névleges nyereségű, 868 MHz-re hangolt antenna elsősorban IoT, LoRa és LoRaWAN projektekhez ajánlott, ahol fontos a gyors telepítés, az egyszerű rögzíthetőség és a megbízható jelátvitel. Talpas kivitele miatt jól használható ablak közelében, műanyag házon, tesztpadon vagy ideiglenes mérési környezetben is. Miért hasznos? Segít jobb pozícióba helyezni az antennát a beépített modulhoz képest 868 MHz-es LoRa és más sub-GHz rendszerekhez optimalizált kivitel Talpas rögzítés a gyors és rugalmas elhelyezéshez Kb. 1 méteres kábel a kényelmes kivezetéshez Hobbi, oktatási és prototípus célokra is praktikus választás Tipikus felhasználás LoRa szenzorok beltéri hatótávjának javítása Raspberry Pi alapú LoRaWAN gateway antenna-kivezetése Arduino vagy ESP32 alapú LoRa fejlesztések Ipari telemetriai prototípusok Mezőgazdasági IoT mérőpontok ideiglenes telepítése RF labor- és tesztkörnyezetek Kompatibilitás Az antenna olyan 868 MHz-es rádiós rendszerekhez használható, amelyek megfelelő RF csatlakozással rendelkeznek. Tipikus felhasználási területek: Arduino LoRa modullal vagy rádiós bővítővel ESP32 LoRa fejlesztőpanellel Raspberry Pi gateway HAT-tal vagy USB-s rádiós adapterrel Egyéb LoRa / sub-GHz RF modulok, ahol a frekvencia és a csatlakozó is megfelelő Termékajánló Ez az antenna akkor jó választás, ha a 868 MHz-es rádiós kapcsolatból a lehető legtöbbet szeretnéd kihozni egyszerűen, külön hardvertervezés nélkül. Fejlesztéshez, teszteléshez és gyakorlati IoT projektekhez is jól használható, amikor számít, hogy az antenna ne ott legyen, ahol éppen kényelmes, hanem ott, ahol valóban jobb a jel. Műszaki jellemzők Frekvenciasáv: 868 MHz Frekvenciatartomány: 868 ± 10 MHz Nyereség: kb. 3 dBi VSWR: ≤ 1,5 Impedancia: 50 Ω Polarizáció: vertikális Max. terhelhetőség: 10 W Kábelhossz: kb. 1 m Kialakítás: talpas külső antenna Szín: fekete Működési hőmérséklet: -20 °C – +75 °C Típusazonosító: SW868-XP1M; UT-102UV Magasság: 126…130mm, Nyereség: 2.0~3.0dBi, RPSMA kábelhossz: 100cm, Csatlakozás: SMA-J, Csomag tartalma 1 db 868 MHz antenna beépített kábellel #### 868MHz antenna (SMA csatlakozó; 868/915MHz; 90fok, 3dBi, WT115BM) Az 868 MHz sávban működő SMA csatlakozós antenna alacsony- és közepes hatótávolságú adó-vevő rendszerek sugárzó eleme. Ez a típus az ISM (Industrial, Scientific, Medical) sávban terjedő, jellemzően LPWA, LoRa, Zigbee és egyéb 868 MHz-es protokollokat használó rendszerekhez készült [turn0view1]. A többirányú (omnidirekcionális) sugárzás lehetővé teszi, hogy a jel minden irányba hozzávetőleg azonos teljesítménnyel terjedjen, ami egyszerű antennaválasztást tesz lehetővé rendszerszinten. Egy 868 MHz-es antenna alapvetően a rádiófrekvenciás energia térbeli elosztására szolgál és meghatározott nyereséggel optimalizált a 868 MHz körüli frekvenciasávra. A 3 dBi nyereség növeli a kisugárzott vagy vételezett jel viszonylagos erősségét a dipólhoz képest, de nem irányítja szűk nyalábba. Működési elv és technikai magyarázat A sugárzó antennadarab olyan elektromágneses transzformációt valósít meg, amely a koaxiális táplálást elektromágneses hullámmá alakítja a szabványos 50 Ω-os rendszerekben. A 868 MHz-es frekvencia körül a fizikai hossz megfelel a negyedhullámú rezonancia kritériumának, ami a ~10,5 cm-es fizikai méretben jelenik meg. Az omnidirekcionális antennák sugárzási karakterisztikája tipikusan körkörös síkban egyenletes, függőleges irányban pedig nagyobb nyereséggel bír, ami beltéri és kültéri alkalmazásoknál egyszerű integrációt biztosít. A csatlakozó SMA férfi (külső menetes) formátumú, így szabványos rádiómodulokhoz és koaxiális kábelekhez illeszkedik. A működéshez jellemző paraméterek: 50 Ω bemeneti impedancia, amely illeszkedik a legtöbb rádiómodulhoz és vezetékes átviteli vonalhoz. VSWR (állóhullám-arány) alacsony értéken tartása csökkenti a visszavert teljesítményt és javítja a hatékonyságot. A nyereség 3 dBi körüli értéke mérsékelt jelerősítést biztosít minden irányban, nem irányított antennák esetén optimális [turn0view1]. A működés során a fizikai kialakítás és méret meghatározza a rezonancia frekvenciát. Más frekvenciasávokhoz eltérő méretezés szükséges, ezért ez a kialakítás nem ideális jóval eltérő frekvenciákon való használatra. Felhasználási lehetőségek LoRa-WAN végpontok rádiós interfészeként ipari és mezőgazdasági szenzorhálózatokban. LPWA és egyéb 868 MHz-es vezeték nélküli protokollokat használó okosotthon eszközök antennájaként. Rádiós adó-vevő modulok kiegészítő antennájaként prototípusokban és tesztberendezésekben. Beltéri IoT átjárók és repeater egységek rádiókapcsolatának javítására. Alacsony fogyasztású telemetriai adók vevő-oldali antennájaként terepi méréseknél és vezérléseknél. Műszaki jellemzők Frekvencia: 868/915 MHz Sugárzási típus: omnidirekcionális Nyereség: ~3 dBi Bemeneti impedancia: 50 Ω Max. teljesítmény: 10 W, VSWR: ≤5 (tip.) Hossz: ~105 mm Csatlakozó: SMA-apa Polarizáció: lineáris Anyag: műanyag borítás Működési hőfoktartomány: -20 ~ +75 °C. Típusjelölés: WT115BM / PM-868-WT115BM Számos eszköz alkalmas nagyobb nyereségű és/vagy irányított antenna fogadására. Erre a magasabb frekvenciákon az RP-SMA csatlakozó a szabványos. Csomag 1x 868 (915) MHz antenna SMA (apa) menetes csatlakozóval. #### 88-108 MHz FM vezeték nélküli mikrofon modul (DIY KIT adópanel) [XXV.] Ez a 88–108 MHz-es FM frekvenciamodulációs vezeték nélküli mikrofon modul ideális választás azoknak, akik egyszerűen szeretnének hangot sugározni szabványos FM rádiófrekvencián. Kis mérete, alacsony energiaigénye és könnyű kezelhetősége miatt hobbi-elektronikai projektekhez, oktatási célokra és kísérleti FM adásokhoz is kiváló. A modul képes jó minőségű hangátvitelre akár 50 m távolságig (környezeti feltételektől függően), és bármilyen egyszerű FM rádióval fogható. A panel egy analóg FM adóáramkörre épül, amely mikrofonról vagy vonalbemenetről érkező hangjelet frekvenciamodulált vivőre ültet, majd a 88–108 MHz sávban sugároz. A frekvencia finoman állítható (gyárilag ~97,6 MHz körül), így könnyen illeszthető szabad frekvenciára. Az áramkör 3–6 V DC tápfeszültségről működik, és közvetlenül csatlakoztatható elemes vagy szabályozott tápegységhez. Az antenna külön készítendő (javasolt: 30 cm merev rézvezeték), amely közvetlenül a panel megfelelő pontjára forrasztható. A kis teljesítményű adó megfelel a hobbi és kísérleti felhasználásnak, ugyanakkor nagyobb tápfeszültségnél a hatótáv is növekszik. Hova jó mindez? Oktatási demonstráció FM adás működéséről Vezeték nélküli mikrofon megoldások rendezvényeken Kísérleti FM adó hobbi rádióamatőr projektekhez Hangátvitel Arduino vagy más vezérlőrendszerekhez Kis távolságú, hordozható hangátviteli rendszerek Műszaki jellemzők Tápfeszültség: 3–6 V DC Áramfelvétel: 10–50 mA Hatótáv: 3–50 m (környezeti viszonyok és tápfeszültség függvénye) Frekvenciatartomány: 76–110 MHz Gyári beállítás: ~97,6 MHz Frekvenciaállítás: folyamatosan hangolható Modulációs mód: FM Hangforrás: beépített mikrofon vagy vonalbemenet Érzékenység (MIC): ~0,3 m normál beszédhangra Hangminőség: jó Munkastabilitás: jó Antenna: külön készítendő, javasolt 30 cm drót Panelméret: kb. 53,3 mm × 40,5 mm × 1,6 mm Dokumentáció Beültetés a panelen szitázva Csomag 1x komplett KIT #### 8x 7segmens LED, 16x gomb (LED&KEY – TM1638) A kijelzők multiplex meghajtása illetve több nyomógomb egyidejű kezelése a processzor erőforrásait foglalja – ám ez számos esetben kiszervezhető céláramkörbe. Itt a nagyáramú LED meghajtás biztosítása mellett minimális alkatrészigény jelentkezik. A Titan MicroElectronics TM1638 áramkörével szerelt kijelzőpanel a megvalósítást egyszerűsíti. A kijelző piros színben, 0.36″ magasságú 7-szegmenses kijelzővel szerelt. Kiegészítésként 16 független nyomógombot is tartalmaz. Jellemzők Kialakítás: 8×7 szegmens szervezésű LED-mátrix, Tápfeszültség: 3..5V, Szín: piros, Nyomógomb: 16x független, Rögzítés: 4x M3 furaton át, Vezérlés: SPI jellegű, címezhető. Csatlakozó 1×5 tüskesor bemenet, Csatlakozás: panelen szitázva, Vezérlés: Clock (Clk), DataIn (DIN), Data I/O (DIO). Kompatibilitás Mega1280/Mega2560/ADK, UNO/Diecimila, stb. Szoftvertámogatás Bascom-AVR, Arduino. Csomag 1x szerelt modul. 1x kábel Dokumentáció TM1638 (LED&KEY) – Arduino mintaprogram, eljáráskönyvtárak és adatlapok #### 8x 7segmens LED, 8x gomb (LED&KEY mini – TM1638) A kijelzők multiplex meghajtása illetve több nyomógomb egyidejű kezelése a processzor erőforrásait foglalja – ám ez számos esetben kiszervezhető céláramkörbe. Itt a nagyáramú LED meghajtás biztosítása mellett minimális alkatrészigény jelentkezik. A Titan MicroElectronics TM1638 áramkörével szerelt kijelzőpanel a megvalósítást egyszerűsíti. A kijelző piros színben, 0.36″ magasságú 7-szegmenses kijelzővel szerelt. Kiegészítésként 8 független nyomógombot is tartalmaz. Jellemzők Kialakítás: 8×7 szegmens szervezésű LED-mátrix, Tápfeszültség: 3..5V, Szín: piros, LED: piros, 3mm átmérő, diffúz, Nyomógomb: 8x független, Rögzítés: 4x M3 furaton át, Vezérlés: SPI jellegű, címezhető. Csatlakozó 1×5 tüskesor bemenet, Csatlakozás: panelen szitázva, Vezérlés: Clock (Clk), DataIn (DIN), Data I/O (DIO). Kompatibilitás Mega1280/Mega2560/ADK, UNO/Diecimila, stb. Szoftvertámogatás Bascom-AVR, Arduino. Csomag 1x szerelt modul. Dokumentáció TM1638 (LED&KEY) – Arduino mintaprogram, eljáráskönyvtárak és adatlapok #### 8x 7szegmens LED (MAX7219/MAX7221 vezérlő) A kijelzők multiplex meghajtása processzor erőforrást foglal. Számos esetben ez kiszervezhető céláramkörbe, ahol a nagyáramú LED meghajtás biztosítása mellett minimális alkatrészigény jelentkezik. A Maxim MAX7219 illetve MAX7221 áramköreivel szerelt demopanel a megvalósítás iskolapéldája. A gyári ajánlásnak felel meg, 1:1-ben megvalósítva. A kijelző mérete: 0,36″ magasság. Az áramkör sorba köthető, kaszkádosítható. Így plusz kivezetések beáldozása nélkül akár 64 egység is felfűzhető egy kommunikációs buszra. Jellemzők Kialakítás: 2x 4×7 szegmens szervezésű LED-mátrix, Tápfeszültség: 5V, Szín: piros, Kaszkádosítható modul-kialakítás: igen (Daisy Chain mode.). Szoftvertámogatás Bascom-AVR, Arduino. Csomag 1x szerelt modul, 1x tüskesor csatlakozó (egyenes), 1x tüskesor csatlakozó (derékszög). Dokumentáció MAX7219 8x 7szegmens modul Arduino és Bascom mintaprogram, eljáráskönyvtárak és adatlapok Csomag 1x szerelt vezérlőpanel 2x csatlakozó tüskesor #### 8×8 LED-mátrix (3mm) [1088AS, piros) A LED-mátrixok a kijelzés olvashatóságában verhetetlenek. A kijelzésben több LED-mátrix összekapcsolható, így hosszabb szövegek, leírások, ikonok is könnyen létrehozhatóak. A programozás során mozgó képek, futó szövegek megalkotása sem lehetetlen feladat… Jellemzők Model: 1088AS, Elrendezés: 8×8 LED-mátrix, Kivezetésszám: 16, Szín: Vörös, Nyitófeszültség: 1,4V (névl.:1.8..2.4V), Típus: Közös katód, Pontméret: 3mm, Teljes méret: 32x32x8mm, Anyaga: PVB, félvezető, Szín: Fekete/szürke háttér, Tömeg: 25g, Maximum hődisszipáció: 40mW/szegmens, Működési hőmérséklet-tartomány: -35…+85°C, Spektrális maximum: 635nm (szupervörös). Dokumentáció 1088AS adatlap Csomag tartalma 1x 8×8 LED-mátrix. #### 8×8 LED-mátrix (3mm) [1088BS, piros) A LED-mátrixok a kijelzés olvashatóságában verhetetlenek. A kijelzésben több LED-mátrix összekapcsolható, így hosszabb szövegek, leírások, ikonok is könnyen létrehozhatóak. A programozás során mozgó képek, futó szövegek megalkotása sem lehetetlen feladat… Jellemzők Model: 1088BS, Elrendezés: 8×8 LED-mátrix, Kivezetésszám: 16, Szín: Vörös, Nyitófeszültség: 1,4V (névl.:1.8..2.4V), Típus: Közös anód, Pontméret: 3mm, Teljes méret: 32x32x8mm, Anyaga: PVB, félvezető, Szín: Fekete/szürke háttér, Tömeg: 25g, Maximum hődisszipáció: 40mW/szegmens, Működési hőmérséklet-tartomány: -35…+85°C, Spektrális maximum: 635nm (szupervörös). Csomag tartalma 1x 8×8 LED-mátrix. Dokumentáció 1088BS LED-mátrix adatlap #### 8×8 LED-mátrix (piros, 788AS, 1.9mm) A LED-mátrixok a kijelzés olvashatóságában verhetetlenek. A kijelzésben több LED-mátrix összekapcsolható, így hosszabb szövegek, leírások, ikonok is könnyen létrehozhatóak. A programozás során mozgó képek, futó szövegek megalkotása sem lehetetlen feladat… Jellemzők Model: 788AS, Elrendezés: 8×8 LED-mátrix, Kivezetésszám: 16, Szín: Vörös, Nyitófeszültség: 1,4V (névl.:1.8..2.4V), Típus: Közös anód, Pontméret: 1.9mm/0.07″, Teljes méret: 20x20x13mm, Anyaga: PVB, félvezető, Szín: Fekete/szürke háttér, Tömeg: 4g, Maximum hődisszipáció: 80mW/szegmens, Működési hőmérséklet-tartomány: -35…+85°C, Spektrális maximum: 635nm (szupervörös) Lábkiosztás: azonos a 788BS, 1088AS. Dokumentáció LED mátrix (8×9; 1.9mm) 788BS típus Csomag tartalma 1x 8×8 LED-mátrix. #### 8×8 mátrix LED (MAX7219/MAX7221 vezérlő) Pici kijelző, meglepően nagy élmény Van az a helyzet, amikor a projekted már működik, csak még nincs “arca”. Mér, számol, figyel, kapcsol – de nem jelez vissza látványosan. Ilyenkor jön képbe a MAX7219 vezérlős 8×8 LED mátrix modul: egy apró, 64 LED-ből álló kijelző, amivel a projekted végre nemcsak okos lesz, hanem látványos is. Ez a modul pont arra jó, hogy az elektronikai ötleted életjelet adjon magáról. Kiírjon egy számot. Villantson egy ikont. Végiggörgessen egy rövid üzenetet. Jelezze, hogy minden rendben van – vagy éppen azt, hogy valami azonnali figyelmet kér. És ez benne a szép: nem nagy, nem bonyolult, mégis rengeteget hozzátesz egy projekthez. Attól a pillanattól kezdve, hogy valami láthatóvá válik, az egész rendszer sokkal izgalmasabbnak, profibbnak és “készebbnek” hat. Mire való ez a modul a gyakorlatban? A 8×8 LED mátrix nem nagy felbontású kijelző, tehát nem fotókat vagy bonyolult grafikát fogsz rajta nézegetni. Nem is ez a dolga. Az ő ereje abban van, hogy egyszerű információt gyorsan, egyértelműen és látványosan tud megjeleníteni. Például megmutathat: számokat, egyszerű betűket, rövid futó szöveget, nyilakat, állapotikonokat, apró animációkat, szenzorértékeket vagy hibajelzéseket. Ezért kifejezetten jó választás akkor, ha a célod nem a részletgazdag megjelenítés, hanem a gyors vizuális visszajelzés. Magyarul: ha szeretnéd, hogy a projekted kommunikáljon veled. Miért ennyire népszerű a hobbi- és fejlesztői világban? Azért, mert a MAX7219 sok kellemetlen háttérmunkát levesz a válladról. Egy LED-mátrixot önmagában vezérelni nem lehetetlen, de macerás: figyelni kell a multiplexelésre, időzítésre, meghajtásra, frissítésre. A MAX7219 ezt elintézi helyetted. Te elküldöd neki a megjelenítendő adatot, ő pedig gondoskodik arról, hogy a LED-ek a megfelelő pillanatban, a megfelelő módon világítsanak. Ettől lesz ez a modul különösen szerethető kezdőknek is: nem az alap hardveres szenvedéssel megy el az időd, hanem gyorsan eljutsz a működő, látványos eredményig. Ennél a végeredmény az, hogy pár vezeték és néhány sor kód után már mozog, villog, számol vagy üzen a projekted. Olyan projektekhez való, ahol fontos a “ránézek és azonnal értem” élmény A MAX7219 LED mátrix modult azok szeretik igazán, akik nem akarnak minden információt soros monitorból vagy mobilappból visszaolvasni. Néha sokkal kényelmesebb, ha az eszköz saját maga mutatja meg, mi történik. Például remek választás lehet: Arduino futó szöveg kijelzőhöz, ahol rövid üzenetek jelennek meg, ESP32 vagy ESP8266 IoT állapotjelzőhöz, ahol ikon vagy szám jelzi az aktuális állapotot, Raspberry Pi mini információs panelhez, ahol egyszerű státuszadatokat szeretnél látni, hőmérséklet-, páratartalom- vagy egyéb szenzorérték kijelzéséhez, számlálóhoz, stopperhez vagy visszaszámlálóhoz, hibakód- vagy riasztásjelzőhöz, oktatási demonstrációhoz, ahol látványosan lehet megmutatni a digitális vezérlés működését, prototípusokhoz, ahol gyorsan kell egy működő vizuális felület. Sőt, több modul összefűzésével már nemcsak egyetlen pici kijelződ lesz, hanem hosszabb információs sávod is lehet. Ez különösen jól jön futó szövegnél vagy nagyobb, messzebbről is leolvasható kijelzésnél. Mi teszi igazán praktikussá? Az egyik legnagyobb előnye, hogy kevés vezetékkel sokat tudsz elérni. A modul soros kommunikációt használ, így nem kell a mikrokontrollered fél világát feláldozni a meghajtására. Ez akkor különösen jó hír, ha már amúgy is dolgozik nálad szenzor, relé, gomb, Wi-Fi vagy más periféria is. A másik előnye a láncolhatóság. Egyetlen modul jó egy ikonhoz vagy egy számhoz. Két-három modul már egészen más ligát nyit: jöhet a futó szöveg, a nagyobb számláló, az informatívabb kijelzés. A harmadik nagy erőssége pedig az, hogy gyors sikerélményt ad. Ez nem lebecsülendő szempont. Egy olyan alkatrész, amivel már az első este látható eredményt kapsz, sokkal nagyobb kedvet ad a további fejlesztéshez. Mit tud a MAX7219 a háttérben? A modul lelke a MAX7219 meghajtó IC, amely kifejezetten LED kijelzők és pontmátrixok vezérlésére készült. A vezérlő belső regiszterekkel dolgozik, és multiplexelt módon hajtja meg a LED-eket, vagyis neked nem kell folyamatosan kézzel frissítgetni az egész mátrixot. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a mikrokontroller elküldi az adatot, a MAX7219 pedig elvégzi a kijelzéshez szükséges háttérmunkát. Emiatt tisztább, kezelhetőbb és stabilabb lesz a vezérlés, mint amikor valaki mindent “nyers erőből” próbál összerakni. A fényerő szoftveresen állítható, ami kifejezetten hasznos. Más megvilágítás kell egy félhomályos beltéri demonstrációhoz, és megint más egy világos műhelyasztalon. Ez a modul ebben is rugalmas. Amit jó tudni, mielőtt belevágsz Ez a termék nem önálló, programozható kijelző, hanem egy vezérelhető LED-panel. Ahhoz, hogy bármit mutasson, kell mellé egy vezérlő, például: Arduino, ESP8266, ESP32, Raspberry Pi, vagy más kompatibilis mikrokontrolleres rendszer. Vagyis ez a modul nem “bedugom és kész” típusú eszköz, hanem építőelem. Cserébe pont ezért ennyire sokoldalú: azt csinálja, amire te megtanítod. A másik fontos gyakorlati szempont a tápellátás. Minél több LED világít egyszerre, és minél nagyobb a fényerő, annál nagyobb az áramfelvétel is. Egyetlen modulnál ez még jellemzően könnyen kezelhető, de több egység összefűzésekor már érdemes tudatosan tervezni a tápot. Kezdőknek is jó? Igen, meglepően. Ez a modul azért is lett klasszikus darab a fejlesztői világban, mert rengeteg dokumentáció, minta és közösségi tudás épült köré. Arduino alatt több könyvtár is segíti a használatát, így nem kell a nulláról nekiesned a teljes vezérlésnek. Ez óriási előny, főleg akkor, ha még tanulod az elektronikát vagy a beágyazott programozást. Nem vesz el a részletek rengetegében, hanem hamar eljuttat oda, hogy legyen mihez kedvet kapnod. És persze a haladók is szeretik, mert gyorsan lehet belőle működő prototípust építeni. Amikor egy ötletet validálni kell, sokszor többet ér egy gyors, jól látható visszajelző, mint egy túlbonyolított grafikus felület. Kompatibilitás és vezérlés A MAX7219 5 V tápfeszültséggel működik, és a modul ilyen rendszerhez készült. A kommunikáció soros, SPI-jellegű, így a bekötése általában átlátható és gyorsan követhető. Sok hobbyprojektben 3,3 V-os vezérlőkkel is használják, például ESP modulokkal, – de ha biztosra akarsz menni, érdemes ellenőrizni a logikai szinteket és szükség esetén szintillesztőt használni. Ez különösen akkor fontos, ha nem csak “valahogy működjön” szinten gondolkodsz, hanem stabil, megbízható rendszerben. Neked való? Igen, neked való ez a modul, ha: szeretnél gyorsan látványos eredményt elérni, építesz valamit Arduino, ESP vagy Raspberry Pi köré, kell egy egyszerű, de jól észrevehető kijelző, szereted az olyan alkatrészeket, amelyekből sok ötlet kihozható, fontos neked, hogy legyen hozzá közösségi tudás, példa és támogatás. Műszaki adatok Vezérlő IC: MAX7219 vagy kompatibilis Kijelző típusa: 8×8 LED pontmátrix LED-ek száma: 64 db Kommunikáció: soros, SPI-jellegű interfész Tápfeszültség: 5 V Kaszkádolhatóság: igen, több modul egymás után köthető Tipikus csatlakozók: VCC, GND, DIN, CS/LOAD, CLK Fényerőszabályzás: támogatott Méret: 5 cm hossz X 3.2 cm széles X 1.5 cm magas, Rögzítés: 4 átmenőfurat, M3 csavarhely, Felhasználás: oktatás, prototípus, hobbi elektronika, állapotkijelzés, futó szöveg Dokumentáció MAX7219 mátrix adatlap, mintaprogram Csomag 1x kijelzőmodul (vezérlőpanel és LED-mátrix) #### 8×8 mátrix LED (MAX7219/MAX7221 vezérlő) [piros] A kijelzők multiplex meghajtása processzor erőforrást foglal. Számos esetben ez kiszervezhető céláramkörbe, ahol a nagyáramú LED meghajtás biztosítása mellett minimális alkatrészigény jelentkezik. A Maxim MAX7219 illetve MAX7221 áramköreivel szerelt demopanel a megvalósítás iskolapéldája. A gyári ajánlásnak felel meg, 1:1-ben megvalósítva. Az áramkör sorba köthető, kaszkádosítható. Így plusz kivezetések beáldozása nélkül akár 64 egység is felfűzhető egy kommunikációs buszra. Jellemzők Kialakítás: 8×8 szervezésű LED-mátrix, katódközösítéssel, Tápfeszültség: 5V, Méret: 5 cm hossz X 3.2 cm széles X 1.5 cm magas, Rögzítés: 4 átmenőfurat, M3 csavarhely, Vezérlőchip: MAX7219, Kaszkádosítható modulkialakítás: igen (Daisy Chain mode.). Dokumentáció MAX7219 mátrix adatlap, mintaprogram #### 9V elem/akku csatlakozó kábellel A 9V elemcsatlakozó robotikához, nyák-csatlakozókoz, hüvelysoros csatlakozóhoz ideális. Alkalmas akku illetve elem csatlakoztatására is. Jellemző 1db 9V akku/elem befogadására alkalmas, Kábelhossz: ~15cm. Kialakítás: T-fej. Csomag 1x 9V elemcsatlakozó (szerelt). #### 9V tápcsatlakozó (Arduino) A 9V tápcsatlakozó az Arduino alappanelek egyszerű elemes táplálásához használható. Az Arduino lapon levő feszültségstabilizátor állítja elő a a 9V nyers egyenfeszültségből a rendszer 5V feszültségét. A 9V elem helyett 8.4V-os NiMH tölthető akku is használható. Fontos! A 9V elemek kapacitása alacsony, így hosszútávon és/vagy nagy áramigényű eszközök üzemeltetésére nem javasolt! Jellemzők Adaptercsatlakozó: 2.1mm/5.5mm, Elemcsatlakozó: szabvány 9V elem/8.4V akku, Kábelhossz: ~10cm. Csomag tartalma 1x elemcsatlakozó. #### A4988 stepper vezérlő modul (hűtőbordával) [2A@8..35V] A A4988 stepper vezérlő modul (hűtőbordával) [2A@8..35V] egy kis méretű, StepStick formátumú léptetőmotor-meghajtó modul bipoláris léptetőmotorokhoz. Akkor kerül képbe, amikor egy Arduino, ESP32, Raspberry Pi vagy CNC vezérlő már tudná adni a léptetőjeleket, de a motor tekercseit nem lehet közvetlenül a vezérlő lábairól meghajtani. A modul a vezérlőelektronika és a motor közé kerül: a mikrokontroller csak STEP és DIR jelet ad, a A4988 stepper vezérlő modul (hűtőbordával) [2A@8..35V] pedig a motorfázisok áramát szabályozza. A döntésnél nem az a fő kérdés, hogy “rá lehet-e kötni Arduino-ra”, hanem az, hogy a motor tekercsárama, a hűtés, a tápfeszültség és a VREF beállítás rendben van-e. A termék 8-35 V motoroldali tápfeszültséghez és 3-5,5 V logikai tápellátáshoz illeszkedik. A hűtőborda segít a hő elvezetésében, de a 2 A-es érték nem általános, zárt dobozban magától teljesülő tartomány: nagyobb áramnál a beállítás, a légmozgás, a panel beépítése és a motor tényleges árama dönti el, meddig marad stabil a működés. A A4988 stepper vezérlő modul (hűtőbordával) [2A@8..35V] olyan tengelyvezérlésekhez való, ahol a motor lépésenkénti pozíciója számít: CNC gépben, 3D nyomtatóban, lineáris mozgatásban, robotkarban vagy kameraállvány mozgatásnál. A modul nem önálló mozgásvezérlő, hanem meghajtó fokozat: kell hozzá külső vezérlő, amely a léptetési ütemet és az irányt előállítja. Azaz a A4988 stepper vezérlő modul (hűtőbordával) [2A@8..35V] STEP/DIR bemenetű, mikrolépéses, áramkorlátos bipoláris léptetőmotor-meghajtó modul Arduino, CNC Shield, RAMPS és más mikrokontrolleres rendszerek mellé. Működés és beépítés A vezérlés két fő jellel történik. A STEP bemenet minden felfutó élre egy lépést vagy mikrolépést kér, a DIR bemenet pedig a forgásirányt határozza meg. A mikrolépés üzemmódot az MS1, MS2 és MS3 bemenetek állítják: teljes lépés, fél lépés, 1/4, 1/8 vagy 1/16 lépés választható. A motoroldali tápot a VMOT és GND pontokra kell kötni, a logikai tápot a VDD és GND pontokra. A két GND pont közös rendszerföldet igényel. A motor tápágára a modul közelében érdemes legalább 47 uF elektrolit kondenzátort tenni, mert a hosszabb vezeték és az alacsony ESR kerámia kondenzátor együtt feszültségtüskét okozhat. A motoráramot a trimmerrel beállított áramkorlát szabja meg. A tápfeszültség lehet nagyobb a motor névleges feszültségénél, de csak akkor, ha az áramkorlát helyesen van beállítva. A VREF számításánál a panelen lévő áramérzékelő ellenállás értéke dönt, ezen a konkrét klónpanelen: !!!. Felhasználási példák 3D nyomtató X, Y, Z vagy extruder tengelyének vezérlése. GRBL alapú kis CNC gép tengelymeghajtása. Lézergravírozó vagy rajzgép pozícionáló tengelye. Robotkar kis és közepes terhelésű ízületi mozgatása. Kamera slider vagy fókuszmozgató finom léptetése. Oktatási célú Arduino léptetőmotoros kísérlet. Modellvasút váltó- vagy pozíciómozgató mechanika. Lineáris orsós mozgatás prototípusban vagy műhelytesztben. Kompatibilitás és beüzemelés Mire figyelj? Mit okoz? Arduino, ESP32 vagy más vezérlő adja a STEP/DIR jelet? A modul önmagában nem generál mozgásprofilt, csak a kapott léptetőjeleket hajtja végre. Közös a GND a vezérlő és a motorvezérlő között? Közös föld nélkül bizonytalan léptetés, hibás irányváltás vagy nem induló motor jelentkezhet. VMOT táp mellé került pufferkondenzátor? Kondenzátor nélkül a tápvezeték tüskéi károsíthatják a meghajtót. Be van állítva az áramkorlát a motorhoz? Túl magas beállításnál melegedés, lekapcsolás vagy meghibásodás jöhet, túl alacsonynál lépésvesztés. Hűtés és légmozgás megvan 1 A felett? A hűtőborda segít, de tartós nagyáramnál aktív légmozgás is kellhet. A motor nincs csatlakoztatva vagy leválasztva bekapcsolt állapotban? Bekapcsolt motoroldali átkötés a meghajtó azonnali sérülését okozhatja. CNC Shield vagy RAMPS foglalatba kerül? A modul irányát a panel szitázása alapján kell ellenőrizni, nem a trimmer pozíciója alapján. Döntés előtt ellenőrizd A motor bipoláris léptetőmotor legyen, vagy olyan 6/8 vezetékes unipoláris motor, amely bipolárisként köthető. A motor tekercsárama illeszkedjen az A4988 hűtési lehetőségeihez. A motor tápfeszültsége 8-35 V tartományban legyen. A vezérlő képes legyen stabil STEP és DIR jelet adni. A kívánt mikrolépés ne legyen nagyobb 1/16-nál. A gépben legyen hely a hűtőbordának és a légmozgásnak. A VREF beállításhoz mérhető legyen a referenciafeszültség. Használati korlát és amikor más típust keress Ne ezt válaszd DC motor vagy kefés motor fordulatszám-szabályzásához, mert ez léptetőmotor-meghajtó. Ne ezt válaszd RC szervó vezérlésére, mert a szervó saját elektronikát és eltérő jelrendszert használ. Ne ezt válaszd 5 vezetékes unipoláris léptetőmotorhoz, mert az A4988 ilyen bekötéssel nem használható. Ne ezt válaszd, ha 1/32 mikrolépés kell, ilyen esetben DRV8825 irányba érdemes nézni. Ne ezt válaszd halk, finom 3D nyomtatós mozgáshoz, ha a zajszint döntő, ilyen feladathoz TMC2208 vagy TMC2209 lehet jobb irány. Ne ezt válaszd nagyobb ipari motorhoz, ahol a folyamatos fázisáram tartósan meghaladja a modul hűtéssel kezelhető tartományát. Ne ezt válaszd, ha zárt dobozban, légmozgás nélkül tartós nagyáramú üzem várható. Műhelymegfigyelés A legtöbb A4988 hiba nem a STEP/DIR jelből indul, hanem a motoroldali táp, a hűtés vagy az áramkorlát környékéről. Műhelyben először mindig a motor tekercspárjait, a közös GND-t, a VMOT pufferelést és a VREF értéket érdemes átnézni. A trimmer kis mozdulatra is sokat változtathat, ezért állítás közben mérés nélkül könnyű túllőni a motor és a meghajtó biztonságos tartományán. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Terméktípus: Bipoláris léptetőmotor-meghajtó modul Meghajtó IC: Allegro A4988 Vezérlési mód: STEP és DIR bemenet Motor tápfeszültség: 8-35 V Logikai tápfeszültség: 3-5,5 V Logikai jelszint: 3,3 V és 5 V kompatibilis Maximális tekercsáram hűtéssel: 2 A Folyamatos tekercsáram hűtés nélkül: 1-1,5 A Mikrolépés módok: teljes, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 Áramkorlát állítás: Trimmerrel, VREF mérés alapján Védelmek: túlmelegedés, túláram, rövidzárlat, UVLO Illeszkedés: Pololu-kompatibilis StepStick forma CNC kompatibilitás: RAMPS 1.4, CNC Shield jellegű foglalatok Ajánlott motoroldali puffer: legalább 47 uF VMOT-GND közelében STEP minimális magas/alacsony impulzus: 1 us / 1 us DIR/MSx beállási és tartási idő: 200 ns / 200 ns Dokumentumok A4988 specifikációk, működés és technikai háttér Pololu Arduino és A4988 használati útmutató, példaprojekt Instructables Használati útmutató A4988‑hez Arduino vagy ESP‑vel DIY Engineers A4988 ismertető, adatlap, minta Kivezetés (Az áramkörön szitázva.) #Enable: működés engedélyezés/tiltás, MS1-3: mikrolépések beállítása, pull-down (lehúzó ellenállás) integrálva, #Reset: egész lépésű állapot beállítása (mikrolépés nullázás); aktív esetben: kimenet tiltva, #Sleep: alvó mód aktiválás, Step: léptetőjel, felfutó élre lép, Dir: irányjel (Step jel előtt be kell állítani), Vmotor: motor tápfeszültség (8..35V), Gnd: rendszer közös GND, Vdd: vezérlő tápfeszültség (3..5.5V). Csomag 1 db A4988 stepper vezérlő modul (hűtőbordával) [2A@8..35V] 1 db ragasztós hűtőborda #### AC 230 V időzített relé modul – állítható késleltetésű kapcsoló (10  óra) Ez az AC 230 V időzített relé modul egy egyszerű, de sokoldalú időzítő kapcsoló eszköz, amely lehetővé teszi elektromos fogyasztók automatikus kikapcsolását előre meghatározott idő után (“delay off” funkció). Fő előnye, hogy nemcsak pillanatnyi kapcsolásra jó, hanem beállítható késleltetéssel – így praktikus például szellőztetők, ventilátorok, világítás, fűtés vagy más 230 V-os berendezések időzített vezérlésére. A modul mérete és beépíthetősége lehetővé teszi, hogy kapcsolószekrénybe vagy falicsatlakozó mellé szerelje be az ember.  Működési elv  Az eszköz egy elektronikus időrelé: amikor a modul bemenetére feszültséget adunk (AC 230 V), akkor működésbe lép a belső relé, és az áramkör kimenetén keresztül továbbengedi a terhelés felé az áramot. A beállított idő letelte után a relé “kiold”, és a kimeneti áram megszakad – ezzel a terhelés automatikusan kikapcsol. A relé modul jellemzően elektromechanikus relét vagy szilárdtest‑relét használ, az integrált vezérlőáramkör (pl. időzítő áramköri rész) biztosítja a pontos késleltetést. A modul AC bemenettel és AC kimenettel dolgozik, így közvetlenül 230 V-os hálózati árammal működtethető – nem szükséges extra tápegység. A beépített relé általában 8–10 A terhelést bír, így alkalmas háztartási vagy kis ipari fogyasztók vezérlésére. Az áramköri közvetlen hálózatra csatlakozik! Ennek megfelelő körültekintő és szigetelt szerelés szükséges! Felhasználás Példák a modul használatára: Légtisztítók, ventilátorok vagy elszívók automatikus kikapcsolása (pl. fürdőszoba, konyha, garázs) – nem kell kézzel kikapcsolni. Világítás időzített vezérlése (például lépcsőházi, pincei vagy garázs világítás): amikor bemenetre kapcsoljuk, világít – idő leteltével kikapcsol. Fűtőpanelek, hősugárzók, ventilátoros fűtés idejének korlátozása – energia‑ és biztonságtudatos működtetés. Automatizált készülékek vezérlése: pl. növényvilágítás, öntözőrendszer, akvárium világítás, szivattyú, ventilátor, stb. DIY / házi automatizálási projektek: saját időzített kapcsoló megépítése lakásfelújítésekhez, okosotthon kiegészítőkhöz. Jellemzők Tápfeszültség: AC 230 V (50 Hz) Kimeneti feszültség: AC 230 V (azonos hálózati feszültség) Terhelhetőség: 8–10 A (!!!) Maximális terhelés (becsült): ~1500 W … 2300 W (külső teljesítmény-relé javasolt!) Időzítés beállítási tartomány: 0–10 óra Funkció: Delay‑off (késleltetett kikapcsolás) relé / időzítő kapcsoló modul Relé típusa: Elektromechanikus – kontaktusos kimenet Betáplálás módja: közvetlen AC hálózatról, nincs szükség külső tápra Bekötés: egyszerű vezetékezés – bemenet és kimenet + relé kontaktusok Méret / kialakítás: általában kis méretű panel / modul + 230 V csatlakozó Csomag 1x időzítő modul   #### AC feszültség‑áram‑teljesítmény mérő modul 0–100 A CT (PZEM‑004T; Split-CT) A PZEM‑004T V3 modul egy kompakt, komplett AC‑mérő megoldás, amely feszültség, áramerősség, teljesítmény, energiatermelés, frekvencia és teljesítménytényező (PF) mérésére alkalmas. A mérendő vezetékre csíptethető split-CT-vel a készülék 0–100 A áramerősséget képes érzékelni, míg a feszültségtartomány 80–260 V AC. A mérési pontosság ±0,5 %, a frekvencia ±0,1 Hz, a fázisszög pedig 0,01 felbontással 1 % hibával értékelhető. A kommunikáció TTL UART felületen történik (9600 baud, 8N1), és Modbus‑RTU protokollt használ Működéséhez nincs szükség külön fizikai tápellátásra: az opto­csatolt kimenethez a modul önmaga nyeri az energiát a mért hálózatról . A modul szoftveresen teljes értékű mérési funkciókat kínál Arduino, ESP32/ESP8266 vagy más mikrovezérlőkkel, elérve olyan könyvtárakat, mint a PZEM004Tv30, melyekkel könnyen lekérdezhetőek a mért értékek: feszültség, áramerősség, aktív teljesítmény, eddig felhasznált energia, frekvencia és fázisszög. A csomag a kivezetés 2,54″ (1#)  kábelt nem tartalmazza! Ide a 4 pólusú DIP ellendarab is megfelelő! (2.54″ osztásköz). Fő előnyök Teljes AC‑paraméter mérés egyetlen modulban – feszültség, áramerősség, teljesítmény, energia, frekvencia, teljesítménytényező Bővíthető 0–100 A mérési tartomány CT‑transzformátorral Modbus‑RTU via TTL – egyszerű integráció Arduino/ESP projektekbe Beépített energiaszámláló reset funkció Magas pontosság: ±0,5 % – megbízható adatgyűjtés és elemzés Műszaki jellemzők Feszültségtartomány: 80–260 V AC Feszültségfelbontás: 0,1 V – pontosság ±0,5 % Áramerősség-tartomány: 0–100 A (CT‑transzformátorral) Áramerősség‑felbontás: 0,001 A – pontosság ±0,5 % Teljesítménytartomány: 0–23 kW Teljesítmény‑felbontás: 0,1 W – pontosság ±0,5 % Energia mérés: 0–9999,99 kWh – felbontás 1 Wh  Frekvencia: 45–65 Hz – felbontás 0,1 Hz – pontosság ±0,5 % Teljesítménytényező (PF): 0,00–1,00 – felbontás 0,01 – pontosság 1 % Kommunikáció: UART TTL, Modbus‑RTU, 9600 baud, 8 adat‑1 stop‑nincs parity Tápfeszültség: 5 V TTL, opto­kikötés a mérőoldaláról Mérő oldali táp: a mért AC‑áramból szolgáltatott Hőmérséklet‑tartomány: –20 °C…+60 °C Dokumentáció PZEM‑004T V3.0 adatlap és felhasználói kézikönyv [InnovatorsGuru] PZEM004Tv30 Arduino könyvtár [GitHub – mandulaj] PZEM‑004T v3.0 dokumentáció [GitHub – vortigont] Példa és tutorial cikkek: CirkitDesigner projekt (pinout, teljes séma) (docs.cirkitdesigner.com) 5. Csomag tartalma 1× PZEM‑004T V3 modul (beépített opto­kikötések) 1× 0–100 A cső CT‑transzformátor 1× használati útmutató („Quick‑start”) #### AC/DC adapter 60 W 12 V/5 A (FSP, 5,5/2,5 mm, FSP060-DHAN3) Az FSP060-DHAN3 sorozatú AC/DC tápegység robusztus, külső dobozos kivitelű megoldás olyan rendszerek számára, ahol megbízható, középkategóriás teljesítményre van szükség. A 100-240 VAC feszültség­intervallumból 12 VDC / 5 A (max. 60 W) leadását biztosítja, amely ideálissá teszi IPC és beágyazott rendszerek, POS terminálok, LED‑világítási egységek, DVR/NVR egységek táplálására. A 5,5 mm × 2,5 mm csatlakozó stabil feszültségátvitelt garantál, még mechanikai igénybevétel esetén is. A készülék megfelel az IEC 60950 és IEC 62368-1 biztonsági szabványoknak, teljesíti az EN55032/24 (Class B) és FCC Class B sugárzási követelményeket, továbbá kompatibilis a DOE Level VI energiahatékonysági előírásaival. Magas megbízhatóságú, 5 000 m-ig magaslati környezetben is használható, automatikusan leáll túlterhelés/túlhő/h túl- és alulfeszültség esetén, majd AC táp visszadása után visszakapcsol (auto‑recovery) . Fő előnyök Stabil 12 V/5 A kimenet ipari, embedded és LED rendszerek táplálására Széles bemeneti tartomány (90-264 VAC) világszerte használható Teljes körű védelmi funkciók: OVP, OCP, OTP, túltöltés, túlmelegedés Magas hatásfok, DOE Level VI megfelelés az alacsony energiafogyasztásért Biztonsági tanúsítványok: CE, UL/cUL, CCC, TUV/GS, FCC, EN55032/24 Class B Műszaki jellemzők Tápfeszültség: 100-240 VAC, 47-63 Hz Kimeneti feszültség: 12 VDC ±2 % Kimeneti áram: 5 A (max. 60 W) Csatlakozó: 5,5/2,5 mm Méret: 110 × 62 × 31,5-32 mm Hatásfok: ≥ 87-89 % (DOE Level VI) Laborkörnyezet: 0 °C…+70 °C, tárolás: -20 °C…+80 °C, páratartalom 10-90 % RH Védelmek: OVP, OCP, OTP (túláram, túlfeszültség, túlmelegedés) Tanúsítványok: IEC 62368‑1, IEC 60950‑1, EN55032/24, FCC Class B, CE, UL/cUL, CCC, TUV/GS Magaslati üzem: max. 5 000 m No‑load fogyasztás: < 0,21 W Dokumentáció Gyártói adatlap és biztonsági tanúsítványok Tápellátás kérdésköre – összefoglalás Csomag tartalma 1× FSP060-DHAN3 AC/DC adapter 1x hálózati kábel #### AD9833 programozható hullámforma-generátor (lila) Sok projektben meghatározott hullámformájú és frekvenciájú jelre van szükségünk. Az AD9833 jelgenerátor modul egy alacsony költségű modul az ilyen alkalmazásokhoz, amely szinusz, háromszög, négyszög  hullámformák generálására képes. A generált jel frekvenciája 1 Hz és 12,5 MHz között állítható be. A modul SPI buszon kommunikál. Kivezetés Ref: Referencia feszültség VCC : Modul tápegység – 5V GND : Föld DAT : SPI Bus Data CLK: SPI busz órajel FNC: SPI Bus Load Out : A függvénygenerátor kimenete   Dokumentumok Arduino eljáráskönyvtár AD9833-hoz AD9833 adatlap Minta alkalmazás Csomag 1x AD9833 modul (lila) 1x tüskesor #### AD9833 programozható hullámforma-generátor (zöld, SMA) Sok projektben meghatározott hullámformájú és frekvenciájú jelre van szükségünk. Az AD9833 jelgenerátor modul egy alacsony költségű modul az ilyen alkalmazásokhoz, amely szinusz, háromszög, négyszög hullámformák generálására képes. A generált jel frekvenciája 1 Hz és 12,5 MHz között állítható be. A modul SPI buszon kommunikál. A modul különlegessége a műveleti erősítővel leválasztott kimenet, 50Ohm kimeneti impedancia-illesztés, normál szintű és 5x erősített kimenet. Jellemző Tápfeszültség: 2,3V-5,5V, Működési hőmérséklet-tartomány: -40 ~ +85 C, beépített 25 MHz-es (50 ppm pontosságú) aktív kristály, léptetési pontosság 0,1 Hz (lsd. adatlap!), nagyfrekvenciás erősítő és aluláteresztő szűréssel is rendelkezik, két kimeneti jel: eredeti jelkimenet, és 5x erősített kimeneti jel (50 Ohm kimeneti impedancia) méret: 32mm X 32mm. Kivezetés Szitázva a panelen. VCC : Modul tápegység – 5V GND : Föld DAT : SPI Bus Data CLK: SPI busz órajel FNC: SPI Bus Load Out : A függvénygenerátor kimenete PGA : erősített kimenet Dokumentumok Arduino eljáráskönyvtár AD9833-hoz AD9833 adatlap Minta alkalmazás Csomag 1x AD9833 modul (zöld), 1x tüskesor, 1x SMA csatlakozó (forrasztható). #### ADS1115 16bit AD modul (IIC, lila) Az ADS1115 16‑bites I²C AD‑modul egy kompakt, nagyfelbontású analóg‑digitális átformáló eszköz, amely 4 csatornán kínál maximum 16‑bites felbontást I²C kommunikációval. Kiemelkedően alkalmas nagy pontosságú jelek feldolgozására, ahol egy hagyományos mikrokontroller beépített ADC-je nem elegendő. Hatékonyságát tovább növeli a programozható erősítő (PGA), amely akár ×16-os jelerősítést is biztosít a kisebb analizálandó jelek számára. Az ADS1115 egy delta‑sigma típusú, 16‑bites felbontású ADC, amely maximum 860 mintavétel/másodperc sebességgel működik I²C-interfészen keresztül. Támogatott működési módok: Négy single‑ended bemenet, vagy Két differenciális bemenet – a jelszintek közötti különbség mérésére optimális. A modul beépített PGA (Programozható Erősítő) lehetővé teszi a gyenge jelek akár ×16‑os felerősítését, így javítva a dinamikus tartományt és a mérési pontosságot. A Texas Instruments ADS1115 chip tartalmaz továbbá belső referenciafeszültséget, oszcillátort, valamint komparátort is. Az áramkör az IIC / I2C buszra illeszkedő ADS1115 chip segítségével 4 analóg-digital bemenettet biztosít a központi mikrokontroller, RaspberryPi vagy egyéb eszköz részére. Ideális, ha nagyfelbontású jelet kell feldolgozni és nem elegendő a szokásos 10-12 bites felbontás. A nagy precizitású ADC-t a Texas ADS115 chipje biztosítja. A mintavételezés max 860 minta/másodperccel lehetséges, az áramkör maximális felbontása 16 bit. A chip konfigurálásával elérhető, hogy 4 önálló ADC bementi csatornája legyen vagy 2 differenciális ADC-ként működjön. A belső erősítője programozható, maximum 16x erősítés érhető el vele – így a kisebb bemeneti feszültségtartományban az érzékenység állítható. Az áramkör akár 3.3, akár 5V rendszerekhez könnyen illeszthető. A modul címkiválasztással is rendelkezik, így 4 különböző címre is állítható (max 4 áramkört összefűzve, max. 16 bemenetet létrehozva). Tippek Mérőpontosság igényes környezetekben: analóg szenzorok pontosságának javítása (pl. hőmérséklet, feszültség, áramszint) Arduino vagy ESP‑alapú rendszerek kiegészítése magasabb felbontású méréshez Raspberry Pi‑s adatgyűjtés, különösen ahol nincs beépített ADC Maker projektek, prototipizálás: világítóhatásvezérlés, aktuális visszacsatolás, interaktív modulok Laboratóriumi felhasználás, mérési pontosság igénye esetén Jellemzők ADS1115 vezérlőchip, Felbontás: 16 bit Mintavétel: 8..865minta/sec, Bemeneti csatornák: 4 single‑ended vagy 2 differenciális Programozható erősítés (PGA): akár ×16 Interfész: I²C (IIC) Standard IIC illesztés (100kHz) és FastIIC támogatás (max.3.4MHz) Alapértelmezett IIC cím: 0x48 Belső referencia és oszcillátor: igen Kompatibilitás: Arduino, ESP, Raspberry Pi Széles tápfeszültség-tartomány: 2.6…5V, Beépített IIC felhúzóellenállás, Áramfelvétel: max. 5mA. Dokumentáció ADS1115 hivatalos adatlap [Texas Instruments] ADS1115 ADC (16bit, IIC) adatlap [TavIR] Csomag 1x konverterpanel, 1x tüskesor #### AGS10 légminőség-érzékelő modul IIC (TVOC) Az AGS10 egy fejlett érzékelő, amelyet a levegőben található illékony szerves vegyületek (TVOC) koncentrációjának pontos mérésére terveztek. A beépített dedikált ASIC chip és a speciális digitális modulgyűjtési technológia révén az AGS10 kiemelkedő megbízhatóságot és hosszú távú stabilitást biztosít. Az I2C digitális kimenet lehetővé teszi az egyszerű integrációt különféle mikrokontroller alapú rendszerekbe, mint például az Arduino, a Raspberry Pi vagy az ESP32. Az AGS10 TVOC levegőminőség-érzékelő megbízható és hatékony megoldást kínál a levegőben található szennyező anyagok monitorozására, hozzájárulva a tisztább és egészségesebb környezet biztosításához. Alkalmazási területek Beltéri levegőminőség-ellenőrzés: Otthonokban, irodákban és ipari létesítményekben a levegő tisztaságának monitorozására. Környezeti monitoring rendszerek: Légszennyezettség mérésére és ellenőrzésére szolgáló eszközökben. Egészségügyi és biztonsági alkalmazások: Gázérzékelőkben és szennyezésfigyelő rendszerekben a lakosság és a munkavállalók védelme érdekében. IoT eszközök: Intelligens otthonok és épületek levegőminőség-figyelő rendszereiben. Kutatási és fejlesztési projektek: Laboratóriumi vizsgálatokhoz és prototípus fejlesztésekhez. Főbb jellemzők Széles mérési tartomány: 0–99 999 ppb, amely lehetővé teszi a különböző koncentrációjú TVOC gázok pontos detektálását. Alacsony energiafogyasztás: Tipikus teljesítményfelvétel mindössze 75 mW, ideális akkumulátoros alkalmazásokhoz. Gyors válaszidő: Mintavételezési periódus ≥2 másodperc, biztosítva a valós idejű monitorozást. Hosszú élettartam: Több mint 5 év (25°C-on, tiszta levegőben), minimális karbantartási igénnyel. Kompakt méret: 15 × 10,6 mm-es modulméret, amely könnyű integrációt tesz lehetővé helyszűkében is. Széles működési hőmérséklet-tartomány: 0–50°C között megbízható teljesítmény. Széles működési páratartalom-tartomány: 0–95% relatív páratartalom mellett is stabil működés (kondenzáció nélkül). Műszaki adatok Tápfeszültség: 3,0–6,0 V Tipikus teljesítményfelvétel: 75 mW Mintavételezési periódus: ≥2 s Interfész sebesség: I2C slave mód (≤15 kHz) Bemelegedési idő: ≥120 s Mérési tartomány: 0–99 999 ppb Tipikus pontosság (25°C/50% RH): ±25% a mért értékből Standard tesztgáz: Etanol Modul mérete: 15 × 10,6 mm Lábkiosztás Szitázva a fejlesztőkészleten. Csomag 1x SGS10 szenzormodul #### AHT-10 hő/páraszenzor (AHT12;IIC) A hőmérséklet és a pára mérésére az IIC/TWI buszra ültethető, továbbfejlesztett tudású, preciziós AHT12 szenzor-shield az egyik alkalmas megoldás. Tudásában kb. a DHT22/SHT20 modullal egyezik meg – azonban nem foglal el külön kivezetést – lévén az I2C/TWI buszra csatlakozik. Tipp: a modult az első bekapcsolásnál érdemes 1/2 órát “járatni”. A tápellátás után az adatbeállási időt be kell tartani, ennek hiányában a mérés pontatlan lesz! Agresszív és korrozív küözegben nem használható – az érzékelőfelület nem tartalmaz külön védelmet! Szolgáltatások I/O felület: Vcc, Áramfelvétel: <10mA, Csatlakozás: tüskesoron keresztül. Méret: 16*11 mm Kommunikáció: IIC Tápfeszültség: 1.8 – 6.0 V Csatlakozás: 4*2.54mm tüskesor Páratartalom mérési pontosság: ± 2% Páratartalom mérési felbontás: 0.024% Hőmérsékletmérési pontosság: ±0.3°C Hőmérséklet mérési felbontás: 0.01 °C Működési hőfoktartomány: -40°C–85°C Lábkiosztás Szitázva a panelen SCL – IIC/SCL kommunikáció, SDA – IIC/SDA kommunikáció, 5V – 5V Vcc, GND – GND. Csomag 1x AHT10 szenzorpanel, 1x tüskesor. Dokumentáció AHT10 modul adatlap, katalóguslap, library #### AHT20 hő-/páraszenzor (I2C) modul A hőmérséklet és a pára mérésére az IIC/TWI buszra ültethető, továbbfejlesztett tudású, preciziós AHT20 szenzor-shield az egyik alkalmas megoldás. Tudásában kb. a DHT22/SHT20 modullal egyezik meg – azonban nem foglal el külön kivezetést – lévén az I2C/TWI buszra csatlakozik (A kistestvére az AHT10 névre hallgat). Agresszív és korrozív közegben nem használható – az érzékelőfelület nem tartalmaz külön védelmet! Szolgáltatások I/O felület: Vcc, Áramfelvétel: <10mA, Csatlakozás: tüskesoron keresztül. Méret: 16*11 mm Kommunikáció: IIC Tápfeszültség: 2.2 – 5.5 V Csatlakozás: 4*2.54mm tüskesor Páratartalom mérési pontosság: ± 2% Páratartalom mérési felbontás: 0.024% Hőmérsékletmérési pontosság: ±0.3°C Hőmérséklet mérési felbontás: 0.01 °C Működési hőfoktartomány: -40°C … 85°C Lábkiosztás Szitázva a panelen SCL – IIC/SCL kommunikáció, SDA – IIC/SDA kommunikáció, 5V – 5V Vcc, GND – GND. Csomag 1x AHT20 szenzorpanel, 1x tüskesor. Dokumentáció Adafruit AHTxx library (AHT10, AHT20…) #### AHT20 hő-/páraszenzor (I2C) modul (zöld PCB) A hőmérséklet és a pára mérésére az IIC/TWI buszra ültethető, továbbfejlesztett tudású, preciziós AHT20 szenzor-shield az egyik alkalmas megoldás. Tudásában kb. a DHT22/SHT20 modullal egyezik meg – azonban nem foglal el külön kivezetést – lévén az I2C/TWI buszra csatlakozik (A kistestvére az AHT10 névre hallgat). Agresszív és korrozív közegben nem használható – az érzékelőfelület nem tartalmaz külön védelmet! Megegyezik a normál AHT20 modullal! Szolgáltatások I/O felület: Vcc, Áramfelvétel: <10mA, Csatlakozás: tüskesoron keresztül. Méret: 16*11 mm Kommunikáció: IIC Tápfeszültség: 2.2 – 5.5 V Csatlakozás: 4*2.54mm tüskesor Páratartalom mérési pontosság: ± 2% Páratartalom mérési felbontás: 0.024% Hőmérsékletmérési pontosság: ±0.3°C Hőmérséklet mérési felbontás: 0.01 °C Működési hőfoktartomány: -40°C … 85°C Lábkiosztás Szitázva a panelen SCL – IIC/SCL kommunikáció, SDA – IIC/SDA kommunikáció, 5V – 5V Vcc, GND – GND. Csomag 1x AHT20 szenzorpanel, 1x tüskesor. Dokumentáció Adafruit AHTxx library (AHT10, AHT20…) #### AHT21 hő-/páraszenzor (I2C) modul (precíziós) A hőmérséklet és a pára mérésére az IIC/TWI buszra ültethető, továbbfejlesztett tudású, preciziós AHT21 szenzor-shield az egyik alkalmas megoldás. Tudásában kb. a DHT22/SHT20 modullal egyezik meg – azonban nem foglal el külön kivezetést – lévén az I2C/TWI buszra csatlakozik (A kistestvére az AHT10 és AHT20 névre hallgat). Agresszív és korrozív közegben nem használható – az érzékelőfelület nem tartalmaz külön védelmet! Szolgáltatások I/O felület: Vcc, Áramfelvétel: <10mA, Csatlakozás: tüskesoron keresztül. Méret: 16*11 mm Kommunikáció: IIC Tápfeszültség: 2.2 – 5.5 V Csatlakozás: 4*2.54mm tüskesor Páratartalom mérési pontosság: ± 2% Páratartalom mérési felbontás: 0.024% Hőmérsékletmérési pontosság: ±0.3°C Hőmérséklet mérési felbontás: 0.01 °C Működési hőfoktartomány: -40°C … 85°C Lábkiosztás Szitázva a panelen SCL – IIC/SCL kommunikáció, SDA – IIC/SDA kommunikáció, 5V – 5V Vcc, GND – GND. Csomag 1x AHT20 szenzorpanel, 1x tüskesor. Dokumentáció Adafruit AHTxx library (AHT10, AHT20, AHT21…) #### AJ-SR04M/JSN-SR04T vízálló ultrahang távolságmérő modul [4m/1cm] A vízálló AJ-SR04M / JSN-SR04T ultrahangos távolságmérő modul ideális választás, ha megbízható, kültéren is alkalmazható távolságmérésre van szükség. Az eszköz akár 4 méteres tartományban képes érzékelni a tárgyakat, mindezt 1 cm-es felbontással, a beépített egyfejes ultrahangos érzékelő segítségével. Különösen ajánlott olyan helyzetekre, ahol nedves, párás vagy poros környezet jellemző, de pontos mérésre van szükség. A modul egyszerűen integrálható Arduino, ESP32/8266 és Raspberry Pi alapú rendszerekbe, és robusztus kialakítása révén jól teljesít kültéri és ipari körülmények között is. Működési elv és technikai magyarázat A modul működése az ultrahangos visszaverődés elvén alapul: a trigger bemenetre adott rövid impulzus elindít egy hanghullámot, amely visszaverődik a közeli tárgyról, majd az echo kimeneten megjelenő jel hosszából számítható a távolság. A mérés sebessége és pontossága lehetővé teszi dinamikus alkalmazásokban való használatot is. Az egyetlen vízálló fej egyszerre adja és fogadja az ultrahangos jelet. Ez egyszerűsíti a telepítést, ugyanakkor egy kis vakzónát (≈25 cm) eredményez a közeli méréseknél. A szabványos 5 V-os tápellátás és digitális jelszintek révén jól illeszkedik a legtöbb mikrokontrolleres rendszerhez. A robusztus burkolatú érzékelőfej ideális kültéri használatra – a vezérlőpanel azonban védelmet igényel. Felhasználási lehetőségek Víztartályok szintérzékelése (esővíz, kút, ciszterna) Parkolási segédrendszerek garázsban, kapubeállóban Kerti öntözőrendszerek automatikus vezérlése Hulladéktárolók telítettség-érzékelése Robotikai akadályérzékelés kültéren Kapuvezérlés, beléptetőrendszerek Oktatási és fejlesztési projektek – Arduino/ESP/IoT rendszerek Strukturált műszaki jellemzők Tápfeszültség: 5 V DC Áramfelvétel: 30 mA (aktív), 5 mA (nyugalmi) Mérési tartomány: 25 cm – 400 cm Felbontás: 1 cm Ultrahang frekvencia: 40 kHz Működési hőmérséklet: −20 °C – +70 °C Kimeneti jel: digitális (echo) Trigger bemenet: digitális (min. 10 µs) Visszhang: TTL Érzékelési szög: ≈45-70° Szenzorfej: vízálló, fémházas Kábel hossza: kb. 2 m Panel méret: ~42 × 29 × 12 mm Csatlakozás 1. VCC (5V) 2. Trigger (T) 3. Visszhang (R) 4. GND Dokumentáció NewPing eljáráskönyvtár (Arduino) A modul az 1.6.4 vagy újabb Arduino esetén a beépített SR-04 eljáráskönyvtárakkal is működik. Csomag 1x AJ-SR04M/JSN-SR04T ultrahang távolságmérő modul és mérőfej #### Ajtócsengő-doorbell [555, ding-dong, XXII.] Az Ajtócsengő-doorbell 555 ding-dong egy klasszikus elektronikai forrasztókészlet, amely egy nyomógomb megnyomására jól felismerhető, két hangmagasságból álló „ding-dong” hangot állít elő. A készlet központi eleme az 555 időzítő integrált áramkör, amely ebben az alkalmazásban egyszerű hanggenerátorként működik. A termék olyan alapáramköri megoldást mutat be, amely analóg elektronikai elemekkel valósít meg hallható jelzést, mikrokontroller vagy szoftver használata nélkül. Az összeállított áramkör önállóan működő ajtócsengőként használható, de oktatási és szemléltetési célra is alkalmas. A forrasztókészlet használata alapvető kézügyességet és minimális műszaki érdeklődést feltételez, ugyanakkor a kapcsolás működése előzetes elektronikai tervezési tapasztalat nélkül is megérthető. Működési elv – egyszerűen, de műszakilag pontosan Az áramkör működésének alapja az 555 időzítő IC, amely különböző ellenállás és kondenzátor értékek hatására meghatározott frekvenciájú négyszögjelet állít elő. A nyomógomb megnyomásakor az áramkör két egymást követő hangfrekvenciát generál, amelyeket a hangszóró jól elkülöníthető „ding” és „dong” hangként szólaltat meg. A hangmagasságot és a hang időtartamát passzív alkatrészek határozzák meg, ezért a működés kiszámítható és stabil. A vezérlés teljes egészében analóg, nincs programozás, nincs firmware, a hangjelzés az alkatrészek fizikai paramétereiből adódik. A kialakítás nem alkalmas hangerő-szabályozásra vagy többféle dallam lejátszására, mivel a cél egy egyszerű, fix funkciójú hangjelző áramkör bemutatása. Felhasználási lehetőségek – gyakorlati példák Asztali vagy dobozolt ajtócsengő bemutató modellként Elektronikai alapismeretek szemléltetése oktatásban Forrasztási gyakorlat kezdők számára 555 időzítő működésének megértése gyakorlati példán Hanggenerátor alapelvének demonstrálása Hobby projektekhez hangjelző egységként Elektronikai szakköri vagy tanfolyami feladatként Az áramkör tipikusan beltéri, kisfeszültségű környezetben értelmezhető, nem ipari riasztó vagy nagy hangerőre tervezett jelzőeszköz. A készlet kizárólag hagyományos, átmenő furatos alkatrészeket tartalmaz, így a forrasztás jól követhető. Az 555 időzítő IC az egyik legelterjedtebb oktatási célú integrált áramkör, működéséről széles körű magyar és nemzetközi dokumentáció érhető el. Az áramkör nem igényel mikrokontrollert, programozókábelt vagy számítógépes kapcsolatot, a működés az összeszerelés után azonnal ellenőrizhető. Műszaki jellemzők Áramköri felépítés: analóg hanggenerátor Központi IC: 555 időzítő Hangjelzés típusa: kétfrekvenciás „ding-dong” Kezelőszerv: nyomógomb Hangkeltő elem: hangszóró vagy piezo hangkeltő Alkatrésztechnológia: átmenő furatos Összeszerelés: kézi forrasztás szükséges Csomag név: NE555 kapucsengő készlet Működési feszültség: 4.0-12.0V PCB méret: 28mm (Hosszúság) * 25mm (Szélesség) Hangkészülék: 8 Ohm, 0.25W Dokumentáció Szitázva az áramköri lapon. Nyomtatott lapon a kapcsolás és az alkatrészlista) Csomag tartalma 1 db 8 Ohm 0.25W hangszóró 2 db 100mm piros vezeték 2 db 100mm fekete vezeték 1 db NE555 chip 1 db 8P IC blokk 1 db 100uF 25V kondenzátor 1 db 10uF 25V kondenzátor 1 db 6x6x5 mm nyomógomb 3 db 103 kerámia kondenzátor 5 db 47K ellenállás 2 db 1N4148 diódák Egyéb szerelési segédanyag: a készlet nem tartalmazza (pl. forrasztási segédanyagok) Csomag 1x komplett készlet (alkatrészcsomag) #### Akril tok ESP32‑S3 4,3 hüvelykes 800×480 kijelzős fejlesztőpanelhez – LVGL HMI kompatibilis Ez az akrilház (plexi tok) kifejezetten az ESP32‑S3 alapú, 4,3 hüvelykes, 800×480 felbontású kijelzős fejlesztőpanelhez készült. Olyan projektekhez ideális, ahol szükség van védelmére, elegáns megjelenésre és fizikai rögzítésre a kijelző és az elektronika számára. Fő előnyei: Átlátszó akril anyaga révén láthatóvá teszi a kijelzőt és a belső áramköröket. A pontos kivágások lehetővé teszik a portok, gombok és kimenetek hozzáférését. Ez a tok arra való, hogy a fejlesztőpanel felhasználhatóbb, védettebb és rendezettebb legyen, például felhasználói interfészekhez (HMI), hordozható kijelzős eszközökhöz, beltéri panelekhez stb. Általános koncepció A tok lényegében előre vágott, rétegesen összecsavarozható akril elemekből áll, amelyek körbeveszik a kijelzős fejlesztőpanelet. A pontos illeszkedés biztosítja, hogy a kijelző felülete illeszkedjen az átlátszó plexi felülethez, miközben a modul csatlakozói, gombjai, USB‑portja, csavaros standoff pontjai szabadon maradnak. Az akril anyag előnye, hogy merev, viszonylag karcálló (bár nem annyira, mint üveg), jól megmunkálható (lézerrel vágható), és optikailag átlátszó. A tok több rétegből tevődik össze, melyeket csavarok vagy távtartók tartanak össze. Kompatibilitás és méretezés A Waveshare ESP32‑S3 4,3″ kijelzős panelnél a “Case Version” kivitel mérete 116,3 × 79 mm (házasított verzió). Ez lehet referenciaméret ahhoz, hogy megtudd, illeszkedik-e az akril tok, amelyet kinéztél. Fontos, hogy: A kijelző síkja és előlap illeszkedjen az átlátszó plexi felülethez (minimális légrésszel). A panel és a tok közötti rések (oldal-, felső- és hátoldal) pontosan vágottak legyenek a csatlakozók, kábelek, USB‑C port, gombok számára. A rögzítési pontok (csavarok, standoff helyek) legyenek kompatibilisek a panelen már meglévő furatokkal. Tápellátás, hűtés, és egyéb figyelmeztetések A tok általában nem tartalmaz aktív hűtést — ha a modul letöltött fokozott hőterhelés alatt van (pl. WiFi + intenzív grafika), figyelni kell a hőelvezetésre (például oldalsó nyílásokkal, hővezető betétekkel). Az átlátszó akrilnak van hőterhelhetőségi korlátja — tartós melegedés bitang károsíthatja. A toknak nem szabad nyomást gyakorolnia a kijelzőre vagy a panel felületére (le kell fednie, nem megnyomni). Felhasználási lehetőségek Íme néhány konkrét példa, hogy milyen projektekhez lehet hasznos ez a tok + ESP32‑S3 + kijelzős kombináció: Ipari felhasználói interfészek (HMI) gépek vezérléséhez. Otthoni automatizálási vezérlőpanel (pl. okosotthon fali kijelző). Hordozható kijelzős eszköz (pl. érzékelők és grafikus megjelenítés hordozható modulban). Oktatási projektek, ahol vizuális visszajelzés szükséges (grafikus GUI, LVGL). Konzolos vagy játékpanel, ahol kijelző + ESP32‑S3 adja a logikát. Prototípus készítés, ahol gyorsan kell kijelzőt elhelyezni védett tokban. Az átlátszó ház vizuális előnyt is ad — a projektek „belülről láthatóak” lehetnek, ami esztétikai vagy demonstrációs céloknál is előnyös. A termék maga a tok – a kijelző külön termékként érhető el! Jellemzők Kompatibilitás: ESP32‑S3 4,3″ fejlesztőpanel (800×480 kijelzővel) Anyag: akril (PMMA / plexi) Rétegszerkezet: több elemből álló réteges kivitel Külső méret (Case Version referencia): 116,3 × 79 mm (házasított változat) Belméret (panel befogadása): kb. 112,4 × 75,1 mm (a panel adott verziója) Vágások és kivágások: portok, USB‑C, kábelek, gombok, csavarfuratok Rögzítési pontok: csavarokkal / stand‑off kitelések Felület: átlátszó, fényáteresztő felület a kijelzőhöz Hőmérséklet-tartomány használat alatt: általában –20…+60 °C (akril jellemző paramétere) Csomag 1x akril lapraszerelt tok ESP32-4.3 TFT LVGL modulhoz kiegészítő csavarok #### Alappanel hordozó [vékony, fémcsavarral] (UNO/400 BB) Az Arduino UNO alappanel hordozó egy mechanikai rögzítőplatform, amely az UNO formátumú vezérlőpanel és egy 400 pontos breadboard stabil elhelyezését biztosítja. A rögzítő alappanel olyan passzív szerelőelem, amely a fejlesztőpanel és a próbapanel egységes, hordozható rendszerbe integrálását teszi lehetővé. A termék a fejlesztőpanelekhez tartozó kiegészítők kategóriájába sorolható. Nem tartalmaz aktív elektronikát, kizárólag mechanikai és szervezési funkciót lát el. A rendszer elsősorban kísérleti és oktatási környezetben értelmezhető, ahol a breadboard és a mikrokontroller együtt, stabil alapra rögzítve használható. A megoldás különösen hasznos, amikor a vezetékekkel összekötött modulok mozgatása vagy bemutatása szükséges. Felépítés Az alappanel fizikai rögzítési pontokat biztosít az Arduino UNO furatkiosztásához, valamint egy 400 pontos breadboard számára kialakított sík felületet tartalmaz. A rögzítés vékony fémcsavarokkal történik. A rendszer működése mechanikai jellegű. Az alappanel nem vesz részt az adatkommunikációban és nem befolyásolja az elektromos működést. A vezérlési logika teljes egészében a mikrokontrolleren és a breadboardon kialakított kapcsoláson alapul. A rendszerszintű előny abból adódik, hogy a mikrokontroller és a próbapanel közötti összekötések fizikailag stabil alapra kerülnek, így csökken a kontaktushiba és a véletlen megszakadás kockázata. A fizikai kialakítás jellemzően átlátszó vagy semleges színű műanyag alap, előfúrt rögzítési pontokkal. A tápellátás nem az alappanelen keresztül történik, hanem közvetlenül a mikrokontrolleren keresztül. Az alappanel nem ipari vibrációálló rögzítésre készült, és nem ajánlott nagyáramú teljesítményáramkörök vagy kültéri rendszerek mechanikai alapjaként. Felhasználás Az Arduino UNO alappanel hordozó olyan projektekhez készült, ahol a mechanikai stabilitás és az átlátható elrendezés fontos szempont. Lehetséges alkalmazások: LED villogtató és alap oktatási kísérletek Szenzoros mérőrendszer breadboardon Relés vezérlőpanel demonstrációs célra Oktatási laborasztali gyakorlóállomás Félipari prototípus tesztállomás fejlesztési fázisban A termék különösen előnyös olyan környezetben, ahol a prototípus rendszer rendszeres mozgatása vagy bemutatása történik. Fontos! A fém csavar túlzott meghúzása a plexi lap törését okozhatja, valamint hibás szerelés esetén az áramköri lapon rövidzárat is okozhat! A furatkiosztás kompatibilis az Arduino UNO szabványos panelméretével. Használható többek között: Arduino ESP8266 fejlesztőpanelek megfelelő adapterrel ESP32 fejlesztőpanelek megfelelő adapterrel Raspberry Pi mechanikai rögzítésre, furatkiosztás ellenőrzése mellett A közösségi és gyártói dokumentáció széles körben elérhető az UNO formátumú panelekhez. Műszaki jellemzők Kompatibilitás: Arduino UNO formátum Breadboard típus: 400 pontos Rögzítés: fémcsavar Anyag: műanyag alaplap Szín: !!! Méret: UNO formátumhoz illesztett Tápellátás: nem releváns Elektromos funkció: nincs Hordozó alappanel: 6 x 3 3/4 x 1/8″ (152 x 95 x 2mm) Kompatibilis alappanelek: Arduino UNO, R3, Leonardo, Diecimila, D1 UNO. Anyaga: Akril Védőfólia: a papír védőréteg a felhasználás előtt eltávolítandó! Csomag 1 db Arduino UNO alappanel hordozó távtartók rögzítő csavarok műszerlábak (öntapadós) A képeken látható UNO illetve Breadboard nem része a csomagnak! #### Általános konzultáció (1 óra) Egyre többen kerestek meg azzal, hogy azonnali segítség szükséges 1-1 problémakörre. Nincs idő felkészülni, átrágni a teljes témát, hanem azonnali megoldás kell. Mondjam el, mi a véleményem egy ötlettel, egy projekttel vagy egy fejlesztési problémával kapcsolatban. Vagy csak általánosságban az Arduino rendszerekkel, lehetőségeivel és buktatóival. Merre induljon el, merre érdemes fejlődni egy adott feladat vagy csak az ismeretanyag megismerésében. Ez azt jelenti, hogy igenis van igény a személyes/skype konzultációra – amit a tanfolyam, hírlevél nem tud személyre szabottan, részletesen megadni. Mit kell tenned a segítségért? Nyitott egy lehetőség a majdnem azonnali személyes konzultációra. Itt nincs előzetes felkészülés, hanem azonnali megoldás szükséges. De ehhez előre készülnöd kell: Szedd össze az előismereted, háttértudást. Kérek egy 2-4 mondatos (max 1/2 oldal) problémaleírást, ami lehet youtube link, power point anyag, fénykép, szöveges kiegészítséssel. Ezek után megkérlek, hogy pár mondatban jellemezd az eddigi hibákat, problémákat, kritikus pontokat. Az sem baj, ha kevés (vagy nincs elképzelés sem), azt a keveset is tudnom kell. A következő lépés… következőkben megbeszélünk egy személyes találkozót (vagy skype konzultációt), ahol 3/4-1 órában végigvesszük a feladatot. Ha rendelkezésre áll, akkor a megoldási anyagokat, rajzokat, minta programkódokat, eljárásokat átadom (ha van ilyen). Végigbeszéljük működést, átbeszéljük a lehetőségeket. Ehhez nagyon fontos, hogy Te is felkészülten gyere el és ezt az időt csak a feladatnak szenteld! Témakörök, amik biztosan megoldhatók Arduino alapok, RFID, 1-Wire, IIC/TWI, Adatgyűjtés, logolás, SD kezelés, RTC kétdéskör, GPS, Hardware kialakítás, Rendszerstabilitás, Hálózati lehetőségek: WiFi, Ethernet, ESP8266/8285 és ESP32 rendszerek, Bascom illetve Arduino nyelvi trükkök, alapok, stb. De kérdezz, és megoldás születik rá…. #### AM2305B tokozott pára- és hőmérséklet-szenzor (önálló; precíziós) Az AM2305 tokozott pára- és hőmérsékletszenzor ideális ökoház, humán-környezet, melegház/speciális környezet monitorozásra. A könnyű jelfeldolgozásnak köszönhetően számos kész alkalmazási szoftverminta érhető el az AM2315/2305 szenzorrendszerekhez. A kombinált pára-/hőfokszenzor a kontroller felé 1wire-szerű buszon át küldi az adatokat. Álmennyezeti és fali rögzítésre is alkalmas. Funkcionalitás <5 másodperc beállási idő, Mérési idő: 2sec, Max. 20m vezetékhossz, Működési feszültségtartomány: 3.1 .. 5.5V (névleges: 5V), Áramfelvétel: méréskor <1mA, 10uA standby, Működési/mérési hőmérséklet-tartomány: -40 .. 80° +/- 0.3C°C, Mérési páratartomány: 0 .. 100RH% +/-2RH%, Mérési pontosság (felbontás): 0.1°C; 0.1RH%, Mérésismétlési pontosság: +/-0.2°C; +/-1RH%, Hosszúidejű stabilitás: 0.5RH%/év. Bekötés 1: Vcc: +3.3V…+5V (piros) 2: DATA (sárga) 3: GND (fehér) Kompatibilitás Diecimila/Duemilanove/R3, Mega1280/Mega2560/ADK, Due, ARM család, PIC család, AVR család, stb. Dokumentáció AM2315/AM2305 hőfok/páraszenzor Arduino mintakód és műszaki adatlap #### AM2315C tokozott pára- és hőmérséklet-szenzor (önálló; IIC) Az AM2315C egy zárt tokozású, I²C kommunikációs protokollt használó hő‑ és páraszenzor, amit a MEMS-kapacitív nedvességérzékelő és egy beépített hőmérséklet-érzékelő alkotnak. A modul digitális kimenettel szolgál, teljesen kalibrált és készen áll az azonnali használatra, ami ideálissá teszi légkondicionáló rendszerek, melegházak, adatgyűjtők, időjárás‑ és ökoszenzor-rendszerek számára. Működés közben a mikrokontroller 80 ms‑os blokkoló mérést végez, amely teljesen leválasztja a jelfeldolgozást a vezérelt rendszerekről – amennyiben szükséges, az Arduino könyvtár akár aszinkron módban is támogatja a használatot. Komponensek ASIC dedikált chip: digitális jelfeldolgozás és kalibrálás MEMS kapacitív páramérő: nagy érzékenység és stabil hosszútávon On-chip hőmérsékletérzékelő: pontos ±0,3 °C pontosság I²C kommunikációs interfész fix 0x38-as címmel (nem állítható)  Tokozás: szerelőfüllel, falra vagy álmennyezetbe szerelhető Rendszerszintű működés Az egység tápfeszültségre (3,3 – 5,5 V) csatlakozik, majd az I²C buszon keresztül adja át a mért értékeket. A fix címmel rendelkező szenzor egy tranzakció keretében küldi az adatokat, és a mester eszköz (pl. ESP8266, Arduino) ez alapján olvas. A házas változat védettebb, ezért kültéri vagy párásabb környezetben ajánlott használni. Bekötés 1: Vcc: +3.3V…+5V (piros) 2: SDA (sárga) 3: GND (fekete) 4: SCL (fehér) Fő előnyök Egyszerű telepítés: fix I²C cím, gyári kalibrálás, nincs szükség extra alkatrészre Nagy pontosság: ±2 % relatív páratartalom és ±0,3 °C hőmérséklet mellett Széles tartomány: Relatív páratartalom: 0–100 % Hőmérséklet: –40–80 °C  Stabil hosszú távon: max. 0,5 %RH drift/év  Strapabíró kialakítás: falra szerelhető ház, kültéri környezethez Műszaki jellemzők Tápfeszültség: 2,2–5,5 V DC (névleges: 5 V) Kommunikáció: I²C, fix 0x38 cím Pontosság: ±2 %RH, ±0,3 °C (25 °C körül) Felbontás: páratartalom: 0,024 %RH, hőmérséklet: 0,01 °C Mérési tartomány: 0–100 % RH, –40–80 °C Áramfelvétel: méréskor ≈ 1 mA, standby < 1 µA Stabilitás: páratartalom drift < 0,5 %RH/év, hőmérséklet drift < 0,1 °C/év Vezetékhossz: max. 20 m (I²C limitáció miatt) Hatásidő: páratartalom 8 s (1/e) és hőmérséklet 5 s Fix I²C cím: 0x38 (nem változtatható) Méretek: kb. 16 × 16 × 98 mm, 0,6 m hosszú kábel + szerelőház Bekötés 1: Vcc: +3.3V…+5V (piros) 2: SDA (sárga) 3: GND (fekete) 4: SCL (fehér) Dokumentáció Gyártói adatlap (Aosong v1.0, 2021) – részletes műszaki adatok Arduino könyvtár (RobTillaart) – blokkoló és aszinkron kezelési módok AM2315 hőfok/páraszenzor Arduino mintakód és műszaki adatlap Csomag tartalma 1 × AM2315C modul tokozásban ~0,6 m négyvezetékes kábel (piros, sárga, fekete, fehér) 1 × szerelőkeret + 2 × rögzítőcsavar #### AM2320 pára- és hőmérséklet-szenzor (önálló; IIC busz) Az AM2320 pára- és hőmérsékletszenzor ideális ökoház, humán-környezet, melegház/speciális környezet monitorozásra. A könnyű jelfeldolgozásnak köszönhetően számos kész alkalmazási szoftverminta érhető el az AM2320 szenzorrendszerekhez. A kombinált pára-/hőfokszenzor a kontroller felé IIC/TWI buszon át küldi az adatokat illetve a hagyományos (DHT22/DHT11) 1-vezetékes kommunikációra is alkalmas. Funkcionalitás <5 másodperc beállási idő, Mérési idő: 2sec, Max. 20m vezetékhossz (IIC/TWI miatt), Működési feszültségtartomány: 3.1 .. 5.5V, Áramfelvétel: méréskor <1mA, 10uA standby, Működési/mérési hőmérséklet-tartomány: -40 .. 80° +/- 0.5C°C, Mérési páratartomány: 0 .. 100RH% +/-3RH%, Mérési pontosság: 0.1°C; 0.1RH%, Mérésismétlési pontosság: +/-0.2°C; +/-1RH%, Hosszúidejű stabilitás: 0.5RH%/év. Bekötés 1: Vcc: +3.3V…+5V 2: SDA / 1-wire-kommunikáció 3: GND 4: SCL / GND (1-Wire esetén) Kompatibilitás Diecimila/Duemilanove/R3, Mega1280/Mega2560/ADK, Due, ARM család, PIC család, AVR család, stb. Dokumentáció AM2320 hőfok/páraszenzor Arduino mintakód és műszaki adatlap #### AM2320 pára- és hőmérséklet-szenzor modul Az AM2320 pára- és hőmérsékletszenzor ideális ökoház, humán-környezet, melegház/speciális környezet monitorozásra. A könnyű jelfeldolgozásnak köszönhetően számos kész alkalmazási szoftverminta érhető el az AM2320 szenzorrendszerekhez. A kombinált pára-/hőfokszenzor a kontroller felé IIC/TWI buszon át küldi az adatokat illetve a hagyományos (DHT22/DHT11) 1-vezetékes kommunikációra is alkalmas. Funkcionalitás <5 másodperc beállási idő, Mérési idő: 2sec, Max. 20m vezetékhossz (IIC/TWI miatt), Működési feszültségtartomány: 3.1 .. 5.5V, Áramfelvétel: méréskor <1mA, 10uA standby, Működési/mérési hőmérséklet-tartomány: -40 .. 80° +/- 0.5C°C, Mérési páratartomány: 0 .. 100RH% +/-3RH%, Mérési pontosság: 0.1°C; 0.1RH%, Mérésismétlési pontosság: +/-0.2°C; +/-1RH%, Hosszúidejű stabilitás: 0.5RH%/év. Bekötés 1: Vcc: +3.3V…+5V 2: SDA / 1-wire-kommunikáció 3: GND 4: SCL / GND (1-Wire esetén) Kompatibilitás Diecimila/Duemilanove/R3, Mega1280/Mega2560/ADK, Due, ARM család, PIC család, AVR család, stb. Dokumentáció AM2320 hőfok/páraszenzor Arduino mintakód és műszaki adatlap #### Arduino 37 in 1 – Szenzorkészlet A 37 az egyben szenzorkészlet segítségével Arduino, Bascom illetve Raspberry Pi python nyelven a környezetünket érzékelhetjük illetve dolgozhatjuk fel. A csomagban ugyanúgy találhatóak hang-, fény-, hőmérséklet-érzékelők, ahogyan a külvilág felé kapcsolódásként relékontakt, joystick, rezgés és dőlésérzékelő, vérkeringés-figyelő. A csomag alaplapot nem tartalmaz! A csomag a mintaalkalmazásokat tartalmazó DVD-vel kerül forgalmazásra! Műszaki jellemzők Anyaga: NYÁK lapon felépített modulok, Tápfeszültség: 3…5V (jellemzően). Csomag tartalma 1 x kis passzív csipogó, 1 x kétszínű LED modul (3mm), 1 x ütésérzékelő modul, 1 x vibrációs szenzor, 1 x fotoellenállás modul, 1 x nyomógomb, 1 x Tilt-kapcsoló/ütéskapcsoló, 1 x 3-színű RGB LED modul (SMD), 1 x Infrared LED modul, 1 x 3-color RGB LED modul (5mm), 1 x higanykapcsoló/dőléskapcsoló, 1 x kétszínű LED modul (5mm), 1 x Aktív csipogó modul, 1 x hőmérő modul (NTC), 1 x LED villogó modul, 1 x Mini mágneses reed modul, 1 x Hall mágneses modul, 1 x Infravörös vevőmodul, 1 x higanykapcsoló/rezgés modul LED visszajelzéssel, 1 x Rotary-encoder modul, 1 x Optikai szakadás/rés modul, 1 x szívhang/véráramlás mérő modul, 1 x Reed modul (LM393 chippel), 1 x Mikrofon/hangérzékelő (analóg és komparátor kimenet), 1 x lézer modul, 1 x 5V relé modul, 1 x hőmérő modul (DS18x20), 1 x hall modul/mágnességmérő, 1 x hall analóg és digitális kimenettel, 1 x lángérzékelő, 1 x érzékeny mikrofon modul (analóg és digit kimenettel), 1 x hőmérő és páraszenzor, 1 x XY-joystick kapcsolóval, 1 x fémkontakt/térerő szenzor, 1 x hőmérő (analóg és komparált digit kimenet), 1 x infra forgás/visszaverődés szenzor, 1 x LED visszajelzéses rezgés/dőléskapcsoló, 1 x vonalkövető szenzor, 1 x műanyag doboz (rekeszes), 1 x mintagyűjtemény CD. Támogatott programnyelv C (WinAVR, AVR-Studio), Arduino-00xx és Arduino-1.x, Wiring, Bascom-AVR, MicroPascal… Dokumentáció Áramkörök kezelése #### Arduino 45 in 1 – Szenzorkészlet A 45 az egyben szenzorkészlet segítségével Arduino vagy Bascom illetve Raspberry Pi python nyelven a környezetünket érzékelhetjük illetve dolgozhatjuk fel. A csomagban ugyanúgy találhatóak hang-, fény- és hőmérséklet-érzékelők, ahogyan a külvilág felé kapcsolódásként relékontakt, joystick illetve rezgés és dőlésérzékelő, vérkeringés-figyelő. A csomag alaplapot nem tartalmaz! A kapcsolódó termékek közt ESP8266, ESP32 illetve classic Arduinohoz elérhető adatgyűjtő kiegészítő! A csomag a mintaalkalmazásokat tartalmazó DVD/Pendrive-vel kerül forgalmazásra! Műszaki jellemzők Anyaga: NYÁK lapon felépített modulok, Tápfeszültség: 3…5V (jellemzően). Csomag tartalma 1 x talajnedvesség modul, 1 x infravörös érzékelő vevő modul, 1 x lézer modul, 1 x hőmérséklet és páratartalom érzékelő modul, 1 x infravörös emissziós érzékelő modul, 1 x 5V relé modul, 1 x giroszkóp modul, 1 x ujjal érzékelhető szívverés modul, 1 x mikrofon érzékenység érzékelő modul, 1 x fém érintésérzékelő modul, 1 x lángérzékelő modul, 1 x 3 színű LED modul, 1 x áthaladás érzékelő modul, 1 x lineáris mágneses Hall érzékelők, 1 x forgó jeladó modul, 1 x aktív hangjelző modul, 1 x LED villogó/rezgés modul, 1 x kis passzív hangjelző modul, 1 x digitális hőmérséklet érzékelő modul, 1 x billenőkapcsolós modul, 1 x analóg hall mágneses érzékelő, 1 x ultrahangos modul, 1 x rezgésérzékelő modul, 1 x hall mágneses érzékelő modul, 1 x RGB LED SMD modul, 1 x mini Reed modul, 1 x Bicolor LED közös katód modul, 3 mm, 1 x smart autó akadálykerülő érzékelő infravörös érzékelő fotoelektromos kapcsoló, 1 x kapcsoló modul, 1 x fotoellenállás modul, 1 x breadboard tápmodul, 1 x ütésérzékelő modul, 1 x hőmérséklet érzékelő modul, 1 x vibrációs kapcsoló modul, 1 x mikrofon hangérzékelő modul, 1 x nagy reed modul, 1 x kétszínű LED modul, 1 x optikai megszakító/áthaladás modul, 1 x hőmérséklet érzékelő modul, 1 x DC/DC step down (1584EN) modul, 1 x SD kártya olvasó modul, 1 x joystick játékvezérlő modul, 1 x automatikusan villogó LED modul, 1 x DS1302 óramodul + CR2032 elem, 1 x vízszint modul 1 x műanyag doboz (rekeszes), 1 x mintagyűjtemény DVD vagy PenDrive. Dokumentáció Áramkörök kezelése #### Arduino ATMega328/ATMega328P (Diecimila, R3, Duemilanove boot) Az ATMega328/ATMega328P mikrokontroller az Arduino Duemilanove / Diecimila / R3 bootloaderét már feltöltve tartalmazza. Így ideális cserére vagy tartalék központi chipnek meglevő vagy utánépített Arduino lapkához. Az ATMega8 illetve ATMega168 chipek upgrade áramkörének is kíválóan alkalmas. Klasszikus Arduino lap utánépítés esetén elegendő egy 16 MHz kvarcot, két 15..33 pF kondenzátort a chip mellé tenni, 5V tápfeszültséget adni és a soros feltöltőt bekötni és a próbapanelen azonnal üzemképes az Arduino Diecimila vagy Arduino mini. Az Atmel ATMega328 típusú, 8-bites kontrollerje 28 lábú, DIP tokos. A belső programmemóriája 32 kbyte (ez duplája az ATMega168-nak és négyszerese az ATMega8-as chipnek). A 23 I/O kivezetése, melyből 6 PWM és 6 ADC bemenetként is használható – különösen alkalmassá teszi az egyszerű programozás megtanulásra. A chip maximális sebessége 20 MHz és a működtető feszültsége is 1.8…5V közt szabadon megválasztható. #### Arduino ATMega328P (UNO bootloader, OptiBoot) Az ATMega328P mikrokontroller az Arduino Uno bootloadert már feltöltve tartalmazza. Így ideális cserére vagy tartalék központi chipnek meglevő vagy utánépített Arduino Uno lapkához. Az Uno alappanellel debütált a kis helyfoglalású Optiboot bootloader, mely az Uno áramkörök használata során a rendszerből csak 0.5 kbyte helyet igényel – így a felhasználónak 31.5 kbyte programmemóriája áll rendelkezésre!. Uno utánépítés esetén elegendő egy 16 MHz kvarcot, két 15..33 pF kondenzátort a chip mellé tenni, 5V tápfeszültséget adni és a soros feltöltőt bekötni és a próbapanelen azonnal üzemképes az Arduino Uno. Az Atmel ATMega328/ATMega328P típusú, 8-bites kontrollerje 28 lábú, DIP tokos. A belső programmemóriája 32 kbyte (ez duplája az ATMega168-nak és négyszerese az ATMega8-as chipnek). A 23 I/O kivezetése, melyből 6 PWM és 6 ADC bemenetként is használható – különösen alkalmassá teszi az egyszerű programozás megtanulálásra. A chip maximális sebessége 20 MHz és a működtető feszültsége is 1.8…5V közt szabadon megválasztható. Az Arduino UNO (DIP) alaplapokon a sérült chip helyére egyszerűen betehető. #### Arduino CNC Shield 3.0 GRBL vezérlő – A4988/DRV8825 kompatibilis, UNO-hoz A CNC Shield 3.0 egy Arduino UNO-ra illeszthető kiegészítő panel, amely GRBL firmware-rel vezérelve akár négy léptető‑motor meghajtására is alkalmas. A board lehetővé teszi A4988 vagy DRV8825 típusú driver modulok használatát, miközben egyszerű jumper‑beállítással választhatóak a micro‑stepping módok (pl. 1/16‑os felbontás). Fő előnyök: UNO kompatibilis, GRBL‑ready működés, 4 tengely kezelése, egyszerű beállítás és működés A4988‑al vagy DRV8825‑tel, valamint kültéri vagy próbapadi CNC és gravírozó alkalmazásokhoz ideális. A Shield széles körben tesztelt és sok hobbyist dokumentálta működését Arduino UNO‑val GRBL 1.1 vagy 0.9 firmware-rel, A4988 vagy DRV8825 driver modulokkal. A CNC Shield 3.0 az Arduino UNO R3 tetejére csatlakoztatható, microvezérelt GRBL firmware-rel együtt képes G‑code alapján STEP/DIR/EN jeleket generálni a motor meghajtók felé . Tartalmaz jumper csatlakozókat a driver modulokhoz (MS0-​MS2), amelyekkel konfigurálható a micro‑stepping (pl. teljes lépéstől 1/16‑ig), az EN/GND jumperrel pedig manuálisan is engedélyezhető a motorvezérlés. A board táplálása külön, 12–36 V DC feszültségről történik (a motorvezérlő által engedett feszültség függvényében), elkerülendő a leterhelést az UNO USB portján keresztül. További interfészek: végálláskapcsolók, hűtés/kiegészítő spindle, hirtelen leállítási (E‑stop), pause/hold vezérlők, valamint probe (jelölés‑érzékelés) csatlakozások, amelyek a GRBL firmware által támogatottak. Felhasználási lehetőségek Kisebb CNC gravírozó gépek vezérlése Arduino UNO + GRBL firmware-rel. DIY lézervágó vagy marógép gépvezérlés A4988/DRV8825 meghajtókkal. Prototípus Maker és Fab‑Lab projektek léptető‑motoros mozgatással. Rendezvényeken vagy kirakatban hordozható grafikai világító eszközök vezérlése. Interaktív fényjátékok és mozgásvezérelt installációk egyszerű G‑kódos vezérléssel. Műszaki jellemzők Kompatibilis Arduino: UNO R3, UNO klónok (classic) Firmware: GRBL v0.9 vagy v1.1 támogatás Driver típusok: Pololu-kompatibilis A4988 vagy DRV8825 Tengelyek száma: max. 4 tengely (X, Y, Z, A, A‑tengely D12–D13‑ról) Micro‑stepping beállítások: jumperrel 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 Tápfeszültség motor részére: 12–36 V DC  Motor EN jel: D8 pin vagy jumper EN/GND (kényszerített engedélyezés) Végálláskapcsolók: 2 × tengelyenként (6x bemenet) E‑stop, hw pause/hold, spindle és coolant PWM csatlakozók Probe bemenet: A5 (SCL)/GND standard (GRBL kompatibilis) IIC/TWI (SCL/SDA) kivezetés, Tx/Rx kivezetés. Orsó engedélyezés és iránybeállítás, Hűtőfolyadék keringtetés engedélyezés, Cserélhető motorvezérlő, Méret: kb. 69 × 54 × 15 mm, Súly: kb. 31 g Dokumentáció GRBL with Arduino CNC Shield – Complete Guide [diyengineers] Installation Guide: Arduino UNO + CNC Shield V3.0 + A4988 [osoyoo] Keyestudio CNC Shield V3 technikai leírás [keyestudio] Tutorial: Using an Arduino CNC Shield V3 [aranacorp] CNC shield gyártói adatlap, műszaki leírás és firmware Csomag 1x CNC 3.0 shield. #### Arduino LCD Keypad Shield (16×2, HD44780 kompatibilis) Az Arduino LCD Keypad Shield azoknak való, akik szeretnének egy egyszerű, kézre álló kezelőfelületet az Arduino projektjükhöz. Egyetlen panelen kapod meg a 16×2 karakteres kijelzőt és a vezérléshez szükséges gombokat, így nem kell külön modulokkal és kusza vezetékezéssel kezdened. Ez különösen jól jön akkor, ha nem csak “működjön valahogy” a projekt, hanem azt is szeretnéd, hogy az adatok jól láthatók legyenek, és a menükben, beállításokban gombokkal lehessen lépkedni. A shield alapja egy HD44780 kompatibilis LCD-megoldás, ezért széles körben ismert, könnyen használható, és rengeteg kész példa, könyvtár és minta segíti a beüzemelést. Alapvető Arduino- vagy mikrokontrolleres ismeret kell hozzá, de oktatási célra is remek választás, mert gyors sikerélményt ad: pár lépés után már ki is írhatod rá az első adatokat. Működés A shield lényege, hogy egyszerre ad visszajelzést és vezérlési lehetőséget. A kijelzőn megjelenhetnek mérési eredmények, állapotinformációk vagy menüpontok, a gombokkal pedig azonnal tudsz választani, lapozni vagy beállításokat módosítani. A 16×2 karakteres LCD a jól ismert HD44780 szabvány szerint működik, ezért tipikusan Arduino környezetben is könnyű kezelni. Nem grafikus kijelzőről van szó, hanem egy egyszerű, stabil szöveges megjelenítőről. Pont ettől praktikus: kevés erőforrást kér, mégis jól használható ott, ahol számok, rövid üzenetek vagy menük megjelenítése a cél. A gombok különösen ügyes megoldással működnek: nem mindegyik foglal külön bemenetet, hanem egyetlen analóg lábon keresztül érzékelhetők. Ez azért hasznos, mert helyet spórol a mikrokontrolleren, miközben a felhasználó ugyanúgy kényelmesen tudja kezelni a rendszert. A modul jellemzően 5 V-os környezetben érzi igazán jól magát. Arduino UNO-val ez kényelmes párosítás, 3,3 V-os rendszereknél viszont már jobban oda kell figyelni az illesztésre. Amit fontos tisztán látni: ez a kijelző nem látványos grafikus megoldásokra való. Cserébe egyszerű, áttekinthető és megbízható ott, ahol a cél a gyors információmegjelenítés. Felhasználás Ez a shield akkor igazán szerethető, amikor egy projektnek kell egy kis “arca”. Nem csak működik valami a háttérben, hanem látszik is, mi történik, és a felhasználó bele tud szólni a működésbe. Mire használhatod? hőmérséklet- vagy egyéb szenzoradatok megjelenítésére egyszerű menürendszer építésére Arduino projektekhez adatgyűjtő eszközök kezelőfelületeként oktatási projektekhez, ahol fontos a látványos, mégis könnyen érthető működés házi automatizálási vezérlőegységhez egyszerű prototípusokhoz, ahol gyorsan kell működő felhasználói felület Egy jól összerakott projektben ezzel a shielddel például könnyen megoldható, hogy a kijelző mutassa az aktuális értékeket, a gombokkal pedig beállítható legyen egy határérték, időzítés vagy működési mód. Mire is jó? Az egyik legnagyobb előnye, hogy közvetlenül használható Arduino UNO/MEGA és sok kompatibilis panel mellett. Ez rengeteg barkácsolást megspórol, és gyorsabbá teszi a fejlesztést. A HD44780 kompatibilitás miatt sok elérhető Arduino könyvtár és példakód segíti a munkát, így nem kell mindent nulláról kitalálni. Ez különösen jó hír akkor, ha tanulási célból használod, vagy csak szeretnél gyorsan működő prototípust építeni. ESP8266 és ESP32 mellett is szóba jöhet, de ott már a lábkiosztásra és a logikai szintekre is figyelni kell. Raspberry Pi-vel is használható GPIO-n keresztül, de ez nem a legtipikusabb felhasználási irány. A gyakorlatban ez egy olyan modul, amellyel gyorsan lehet haladni: nem feltétlenül kell egyedi hardvert tervezned ahhoz, hogy legyen egy jól használható kijelződ és pár kezelőgombod. Felépítés Az Arduino LCD Keypad shield segítségével nyomógombok és 2×16 karakteres kijelző gyorsan illeszthető Arduino alappanelhez. Az alappanel bármely 5V-os Arduino lehet: Duemilanove/Diecimila, Uno, Mega2560, Serial, Leonardo, stb. A kijelző konfigurálása a standard 4-bites függvénykönyvtárral lehetséges: LiquidCrystal lcd(8,9,4,5,6,7); A nyomógombok az A0 kivezetésre kapcsolódnak. Funkcionalitás 2x 16 karakteres, fehér szöveg, kék háttérvilágítású kijelző, 4 iránygomb (Left, Right, Up, Down) és választógomb (Select), Manuális kontrasztállítás, Arduino Reset gomb. Jellemzők Kijelző típusa: 16×2 karakteres LCD Vezérlő: HD44780 kompatibilis Tápfeszültség: 5 V Kommunikáció: párhuzamos, 4 vagy 8 bites mód Gombok: 5 nyomógomb + reset Gombkezelés: analóg bemeneten, ellenállásos osztóval Háttérvilágítás: LED Logikai szint: 5 V Kialakítás: Arduino shield formátum I2C támogatás: külön modullal bővíthető Dokumentáció Keypad shield adatlap, mintakódok LCD keypad shiled és a játékok (mintakódok, cikk) [TavIR] Kijelzőtippek [TavIR WebShop] Csomag 1x LCDkeypad shield #### Arduino Mega (A000067) Az Arduino Mega 2560 Rev3 egy nagy teljesítményű, ATmega2560 mikrovezérlőre épülő nyílt-forrású fejlesztőkártya, amelyet komplex, sok I/O csatornát igénylő alkalmazásokhoz terveztek. A 16 MHz-es órajel és a 256 KB programmemória (ebből 8 KB a bootloader számára foglalt) lehetővé teszi összetett 3D-nyomtatás, robotika vagy adatgyűjtés alapú projektek stabil használatát. A fejlesztőkártya 54 digitális I/O lábbal rendelkezik (ebből 15 PWM-modulált kimenetként is használható), továbbá 16 analóg bemenet segíti a szenzorok precíz adatgyűjtését. Négy hardveres UART port (0-3) segíti az egyszerre több soros interfész alkalmazását, például GSM, GPS és egyéb modulokkal. A meglevő USB B vagy külső tápegység (7-12 V ajánlott, 6-20 V határérték) használatával kényelmesen táplálható és PC-vel programozható. A Rev3-es mérföldkő a továbbfejlesztett ATmega16U2 USB‑UART átalakító, amely stabilizálja a kapcsolódást; Plusz elérhetjük a 3.3 V-os tápegységet (max. 50 mA) és egy +5 V-os tápot, amelyekkel egészen kisméretű eszközöket is közvetlenül táplálhatunk. A kártya fizikai méretei: 101,5 × 53,3 mm, súlya 37 g, melyek lehetővé teszik prototípusokhoz való ideális használatát szabványos Arduino-shield-ekkel. Fő előnyök Nagy számú I/O - 54 digitális és 16 analóg csatorna a sok érzékelő, motorvezérlő egyszerre kezeléséhez. Több soros port - Négy UART segíti az egyszerre több eszközzel történő kommunikációt. Erős memória és gyors órajelfrekvencia - 256 KB flash és 8 KB SRAM, 16 MHz órajel 16 MIPS teljesítménnyel. USB‑UART stabil kapcsolat - ATmega16U2 révén megbízható adatkapcsolat PC-vel. Kompatibilitás - Szinte minden Uno/Mega/Diecimila kompatibilis shield illeszthető hozzá. Erőforrásgazdálkodás - On-board 5 V és 3,3 V feszültségszabályozó, gyors prototipizálás. Műszaki jellemzők Mikrokontroller: ATmega2560 Órajel: 16 MHz USB-átalakító: ATmega16U2 (Rev3) Digitális I/O lábak: 54 (15 PWM) Analóg bemenetek: 16 UART portok: 4 Programmemória (Flash): 256 KB (bootloader: 8 KB) SRAM: 8 KB EEPROM: 4 KB Működési feszültség: 5 V Tápfeszültség: ajánlott 7-12 V, max. 6-20 V DC áram I/O-nként: max. 20 mA DC áram 3,3 V pin-enként: max. 50 mA Hossz: 101,52 mm Szélesség: 53,3 mm Súly: 37 g Dokumentáció Gyártói adatlap és technikai leírás (A000067) Teljes pinout PDF, kapcsolási rajzok, Fritzing/CAD fájlok Csomag 1 × Arduino Mega 2560 Rev3 (A000067) 1 × USB B‑Type adat- és tápkábel #### Arduino Mega Szenzor Shield (Sensor shield v2.0) Az Arduino Mega Sensor Shield v2.0 segítségével szenzorok, kiegészítő kommunikációs modulok egyszerűen illeszthetővé válnak az Arduino Mega vagy Due alappanelekhez. Funkcionalitás 32 szervo egyidejű csatlakoztathatósága, I2C/TWI kommunikációs felület, ACP220 és bluetooth csatlakozó, URF01+ rádiós kapcsolati illetve ultrahang modul közvetlen elérése, Power On visszajelzés, Könnyen elérhető, önálló resetgomb, Külön kivezetett Tx/Rx és tápellátás csatlakozás, SD kártyafoglalat előkészítés, D13 LED önálló kezelése, Külső nagyterhelhetőségű 5V tápcsatlakozó (pl. szervo-vezérléshez), ISP csatlakozás kivezetés. Szoftvertámogatás Bascom-AVR, Arduino, C. Csomag 1x Mega Szenzor shield v2 #### Arduino Mega2560 Mini – kompakt fejlesztőpanel sok I/O-hoz, USB-C Kevés a láb, de egyre több szenzort, modult és kommunikációs csatornát kellene egyszerre kezelned? Az Arduino Mega2560 Mini pont azokhoz a projektekhez való, ahol egy kisebb méretű panelt szeretnél, de nem akarsz lemondani a klasszikus Mega platform nagy I/O-kapacitásáról. Az ATmega2560 mikrovezérlőre épülő, Arduino Mega Pro kompatibilis fejlesztőpanel stabil választás, ha több perifériát, kijelzőt, motort vagy kommunikációs modult szeretnél egyetlen központi vezérlőre kötni. A kompakt kialakítás miatt könnyebben beépíthető ott is, ahol egy hagyományos Arduino Mega már túl nagy lenne. Miért? Sok csatlakozási lehetőség egy kis méretű panelen – akkor jön jól, amikor már nem férsz el egy kisebb Arduino lapon. Kezel több modult párhuzamosan – UART, SPI és I2C interfészekkel egyszerre több különálló egységet is összeköthetsz. Arduino IDE-ben programozható – nem kell ismeretlen fejlesztői környezetet tanulnod, gyorsan el tudsz indulni vele. Beágyazott projektekhez is praktikus – a kb. 38 × 55 mm-es méret miatt könnyebb dobozba, vezérlőszekrénybe vagy saját hardver mellé illeszteni. Jó választás tanuláshoz és prototípushoz – a dokumentált Arduino ökoszisztéma és a sok közösségi példa felgyorsítja a fejlesztést. Mire használhatod? Az Arduino Mega2560 Mini különösen hasznos, ha egy projektben sok bemenetet és kimenetet kell kezelned, vagy több perifériát futtatnál egyszerre. Tipikus felhasználási területek: többmotoros robotvezérlés PWM kimenetekkel CNC vagy 3D nyomtató vezérlőlogika fejlesztése szenzoradat-gyűjtő egység több bemenettel otthonautomatizálási központi vezérlő komplex LED- vagy kijelzővezérlő rendszerek oktatási mikrokontrolleres projektek sok perifériával Hogyan működik? A panel központja az ATmega2560 mikrovezérlő, amely a programkódot a belső flash memóriából futtatja. A fejlesztés jellemzően Arduino IDE környezetben történik, a programfeltöltést és a soros kommunikációt pedig CH340 alapú USB-UART átalakító támogatja. A panelen elérhető UART, SPI és I2C interfészek lehetővé teszik, hogy egyszerre több szenzort, modult vagy alrendszert kapcsolj hozzá. Ez különösen akkor előnyös, ha a projekted már túlmutat egy egyszerű LED-villogtatáson, és valódi vezérlési feladatokat kell stabilan összefognod. Kompatibilitás és integráció A panel Arduino IDE kompatibilis, ezért könnyen illeszthető az ismert Arduino fejlesztői ökoszisztémába. Használható más Arduino alapú rendszerekkel együtt, és ESP8266 vagy ESP32 modulokkal is összekapcsolható soros kommunikáción keresztül. Raspberry Pi mellé alárendelt vezérlőként is jó választás lehet, például akkor, ha a Pi magasabb szintű logikát futtat, az Arduino pedig a valós idejű I/O-kezelést végzi. Amit érdemes tudnod vásárlás előtt A kompakt kialakítás nagy előny, de emiatt a klasszikus Arduino Mega shield formátum nem minden esetben használható közvetlenül. Ez a panel elsősorban olyan projektekhez ideális, ahol: sok I/O-ra van szükség, fontos a kisebb fizikai méret, bevált Arduino környezetben szeretnél fejleszteni. Ha viszont nagy számítási teljesítményre, beépített Wi-Fi/Bluetooth kapcsolatra vagy modernebb, 32 bites platformra van szükséged, akkor egy másik fejlesztőpanel célszerűbb lehet. Műszaki adatok Mikrovezérlő: ATmega2560 Órajel: 16 MHz Programmemória: 256 kB SRAM: 8 kB EEPROM: 4 kB Digitális I/O: kb. 54-70 csatorna, kivitel függvényében Analóg bemenet: 16 csatorna PWM kimenet: kb. 15-16 csatorna Logikai szint: 5 V Külső táp: jellemzően 6-12 V USB interfész: CH340 alapú USB-UART USB csatlakozó: USB-C Méret: kb. 38 × 55 mm Kialakítás: kompakt fejlesztőpanel Kinek ajánlott? Neked való ez a panel, ha: kinőtted a kisebb Arduino lapokat, több szenzort vagy modult kezelnél egyszerre, robotikai, automatizálási vagy vezérlési projekten dolgozol, fontos, hogy a panel kis helyen is elférjen, szeretnél a jól ismert Arduino környezetben maradni. Dokumentáció CH340/CH341 driver Csomag tartalma 1x AVR-Duino / Mega2560 mini alappanel – USB-C csatlakozással #### Arduino Nano – szenzor shield (I/O shield) Az Arduino Nano szenzor shield egy olyan bővítőkártya, amely az Arduino Nano mikrovezérlő összes bemeneti és kimeneti lábát áttekinthető, szabványos csatlakozási pontokra vezeti ki. A kártya nem önálló vezérlőegység, hanem egy mechanikai és elektromos interfész, amely leegyszerűsíti a szenzorok, vezérlők és perifériák csatlakoztatását. Az Arduino Nano szenzor shield az Arduino Nano alapú rendszerekben a fizikai környezet és a mikrovezérlő közötti kapcsolatot teszi egyértelművé és strukturálttá. A shield célja nem az Arduino Nano funkcióinak bővítése, hanem azok biztonságos, hibacsökkentett és jól dokumentálható használata. Az eszköz olyan fejlesztési helyzetekben értelmezhető, ahol több bemeneti jel, több periféria vagy gyakori átkábelezés szükséges, és a közvetlen huzalozás már nehezen áttekinthető. Az Arduino Nano szenzor shield egy passzív bővítőkártya, amely az Arduino Nano digitális, analóg, PWM és I2C jeleit szabványos csatlakozókon keresztül teszi elérhetővé fejlesztési és prototípus célokra. A termék használata alapvető mikrovezérlős és elektronikai ismereteket feltételez, ugyanakkor dokumentált környezetben oktatási és hobbi projektekben is jól alkalmazható. Felépítés Az Arduino Nano szenzor shield működési elve egyszerű és átlátható. A shield az Arduino Nano lábkiosztását mechanikailag és elektromosan leképezi, majd az egyes jeleket csoportosítva, logikusan elrendezett csatlakozókra vezeti ki. A nyomtatott áramköri lapon nincsenek aktív alkatrészek. Nem tartalmaz mikrovezérlőt, jelerősítőt, jelszint-illesztőt vagy feszültségszabályzót. A jelutak közvetlenek, a Nano lábai és a csatlakozók között nincs módosítás vagy feldolgozás. Ennek következménye, hogy minden elektromos jellemzőt az Arduino Nano határoz meg. Az analóg bemenetek A0-A7 jelöléssel jelennek meg a shielden, külön csatlakozókra bontva. Ezek jellemzően feszültségjellegű szenzorok fogadására szolgálnak, például hőmérséklet-, fény- vagy pozícióérzékelők esetén. A digitális bemenetek és kimenetek D0-D13 között kerülnek kivezetésre. Ezek a lábak alkalmasak digitális érzékelők, kapcsolók, relémodulok vagy LED-ek vezérlésére. A PWM-képes kimenetek is változatlanul elérhetők, így a shield használható szervók vagy egyszerű motorvezérlési feladatok előkészítésére. Az I2C kommunikációs busz a Nano A4 és A5 lábain keresztül érhető el. A shield ezeket a jeleket dedikált csatlakozási pontokon biztosítja, ami különösen hasznos kijelzők, szenzorok vagy más buszos perifériák csatlakoztatásakor. A tápellátás a Nano board 5 V-os rendszerére épül. A shield nem növeli meg a rendelkezésre álló áramot, ezért a csatlakoztatott perifériák összesített fogyasztását a Nano tápellátási lehetőségeihez kell igazítani. Ez a megoldás kis fogyasztású szenzorokhoz ideális, de nem alkalmas nagy teljesítményű terhelések közvetlen meghajtására. Tippek Az Arduino Nano szenzor shield elsősorban olyan alkalmazásokban hasznos, ahol több periféria egyidejű kezelése szükséges, és fontos az átlátható kábelezés. Tipikus felhasználási területek: belépő szintű Arduino projektek analóg szenzorokkal, például hőmérséklet- vagy fényérzékelőkkel oktatási környezetben demonstrációs panelek kialakítása, ahol a csatlakozások egyértelműek több gombot és LED-et tartalmazó vezérlőpanelek I2C alapú kijelzők és szenzorok gyors csatlakoztatása félipari prototípusok előkészítése, ahol a későbbi egyedi NYÁK még nem készült el Az Arduino Nano szenzor shield tipikusan olyan rendszerekben alkalmazható, ahol a fejlesztési idő csökkentése és a hibalehetőségek minimalizálása fontosabb, mint a végleges, optimalizált hardverkialakítás. A shield kialakítása követi az Arduino Nano szabványos lábkiosztását, ezért a kompatibilitás jól dokumentált és széles körben ismert. A legtöbb Arduino-alapú szoftveres példa és könyvtár változtatás nélkül használható. Dokumentált kompatibilitás: Arduino Nano V3.0 Arduino Nano V4.0 standard Arduino fejlesztőkörnyezet Alapadatok Terméktípus: Arduino Nano szenzor shield Funkció: passzív I/O kivezető és csatlakozópanel Kompatibilis vezérlő: Arduino Nano Analóg bemenetek: A0-A7 Digitális I/O: D0-D13 PWM kimenetek: D3, D5, D6, D9, D10, D11 I2C interfész: SDA, SCL Logikai szint: 5 V / 3.3V (Nano-val egyező) Tápfeszültség: 5 V a Nano boardról Saját tápstabilizátor: nincs Csatlakozótávolság: 2.54 mm Jelfeldolgozás: nincs, közvetlen átvezetés Csatlakozó Szenzor 1 – Vcc (5V), 2 – GND, 3 – Sensor (érzékelési) jelcsatlakozó. Tápcsatlakozás (5.5/2.1mm) IIC csatlakozás Csomag 1 db Arduino Nano szenzor shield #### Arduino Nano IO – szenzor és I/O alappanel A Nano Sensor + I/O Shield a gyors rendszerfejlesztést segíti. Funkcionálisan az Arduino Sensorshield és az Arduino BT ihlette. A rugamas bővíthetőség miatt a központi processzorpanel a könnyen cserélhető Arduino Nano. Mind az Arduino Nano 3.0/3.1 (ATMega328), mind az Arduino Nano 4.0 (ATMega32U4) processzoros lapok támogatottak. A Nano 3.0 illetve 3.1 illesztése FT232RL illetve CH340 is lehet. A Nano Sensor IO shield kivezetések szenzorcsatlakozókkal rendelkezik. A szenzorok tápfeszültsége – ahogyan a processzoré is: 5V. Fontos! A Nano Sensor IO Shield lap rendelkezik önálló 5V stabilizátorral! A perifériák összes áramigénye nem haladhatja meg a 400 mA-t! A rendszer 3.3V feszültsége nem a processzorlap 50mA terhelhetőségű USB vezérlőről, hanem önálló 3.3V stabilizátorról származik. Funkcionalitás Központi chip: ATMega328 (Nano 3.0/3.1) / ATMega32U4 (Nano 4.0), Tápfeszültség: 5V (USB) / külső 7.5…12V (tápcsatlakoző), Szenzorcsatlakozás (max): 6x analog, 13x digitális, Egyéb kivezetés: 1x I2C/TWI, 1x TTL-soros, 1x XBee, 1x NRF24L01. Csatlakozó Szenzor 1 – Vcc (5V), 2 – GND, 3 – Sensor (érzékelési) jelcsatlakozó. NRF24L01 és XBee Szitázva az áramkörön. Kompatibilitás Arduino/AVR, Nano 3.x (ATMega328), Nano 4.x (ATMega32U4) Kapcsolódó eszköz Arduino Nano lapka, XBee illesztő (ZigBee, XBee, BTBee, WeeEsp, stb), NRF24L01 rádiós modul. Csomag 1x Nano I/O szenzorshield. #### Arduino notebook – magyarul Ez a Arduino Notebook magyar nyelvű leírás egy teljes, kezdők számára ideális programozási alap kézikönyv, amely magyar nyelven ismerteti az Arduino alapfogalmait, parancsszerkezetét és fejlesztési környezetét. Egyedi előnye, hogy teljes magyar fordítással, könnyen követhető stílusban segíti a tanulást Az Arduino egy nyílt forrású mikrokontroller platform, amelyet elsősorban oktatási célokra és hobbiprojektekhez fejlesztettek ki. A kézikönyv bemutatja az Arduino IDE fejlesztőkörnyezet működését, a setup() és loop() függvények szerepét, valamint a változók, paraméterek és alapvető szintaxis használatát. A technikai magyarázat részletesen ismerteti a bejövő (Input) és kimenő (Output) parancsok, valamint a digitális és analóg bemenetek (például A0–A5) használatát is. Az anyag hivatalos formátuma PDF, könnyen letölthető e-könyvként. Azonban ez a nyomtatott, kézzelfogható változat! A kézikönyvet többféle módon is felhasználhatod: Képzés: oktatási anyagként használható elektronikát és programozást tanító tanfolyamokon. Tanulás: saját tempóban, önállóan elsajátítható Arduino‑programozás alap első lépései. Prototípus: gyors induláshoz elegendő alapprogramozási ismeretet nyújt interaktív eszközök építéshez. Maker‑projektek: LED‑vezérlés, kapcsolók kezelése, egyszerű érzékelők olvasása és soros kommunikáció megértése. A magyar nyelvű Arduino Notebook fordítását Brian W. Evans második kiadása (2008) alapján Cseh Róbert (TavIR) készítette el, és a kiegészítésekkel frissített változatot 2011 áprilisában publikálta a TavIR oldalon. A kézikönyv Creative Commons Attribution‑ShareAlike 2.5 licenc alapján érhető el, és a forrásanyag hivatalos Arduino CC, Wiring, TavIR dokumentációkra épül. Jellemzők Formátum: papír alapú könyv, magyar nyelven Tartalom: setup() és loop() függvény, változókezelés, logikai és aritmetikai műveletek, bemenet/kimenet, kommentelés – azaz az alapok… Licenc: Creative Commons Attribution‑ShareAlike 2.5 Fordító: Cseh Róbert (TavIR) Alap kiadás éve: 2008 (fordítás); átdolgozás: 2011. április Ha az első lépés meg van, akkor nézd meg a →60 nap alatt Arduino és a →TavIR egyéb induló tanfolyamokat! #### Arduino PowerBank Shield (1x/2x 16340) A PowerShield lapot csatlakoztatva az Arduino alappanelhez és telepítve hozzá a 16340 méretű akkumulátort – egyszerűen egy UPS-t létrehozva az Arduino számára. Így nem kell külön tápfeszültségről táplálni az áramkört vagy folyamatosan csatlakoztatva lennie a számítógéphez. Körülbelül tíz órán át tarthat a szünetmentes ellátás. A modul tölthető és lemeríthető – beépített akkumulátorvédelemmel is rendelkezik (túltöltés- vagy túltöltésvédelem). A működéséhez egy 16340 lítium akkumulátorra van szükség, de nagyobb áthidalható idő eléréséhez két 16340 lítium akku javasolt. A töltőfelület microUSB csatlakozású – a töltőeszköz lehet telefonadapter, önálló tápegység vagy akár powerbank is. A PowerBank shield bármely Arduino lap csatlakoztatására alkalmas az 5V/GND kivezetésen át illetve a külső USB-A csatlakozón keresztül. Fontos: Az elem “+” és “-” jelölése az áramkörön található. Ennek megfelelően kell az akkut behelyezni. Fordított polaritás esetén a töltőelektronika meghibásodhat! A hibás működés tüzet okozhat! SOHA ne maradjon az eszköz felügyelet nélkül! FONTOS! A csomag/lapka az akkut önállóan NEM tartalmazza! Funkcionalitás Akkumulátor: LiPo akku (16340 méret); Akkumulátor-védelem: túltöltés vagy mélykisütés; Visszajelzés: zöld LED: feltöltve; piros LED: töltés alatt; Töltőfeszültség: 5V – Mikro USB port bemeneten keresztül; Feszültség kimenet: USB-A típusú USB kimenet és Arduino 5V/GND pin; Kimeneti feszültség: 5V (+/- 10%); Töltőáram: max. 500mA; Kisülési áram: 500mA (max 100mA impulzus); Terhelés: ohmos(nem lehet szűretlen impulzisalapú (pl. PWM, kapacitív vagy induktív)). Csomag tartalma 1x PowerBank shield 1x/2x opcionális 16340 akku (alapesetben csak a shield NEM tartalmazza) #### Arduino Sensor Shield v5.0 Az Arduino Sensor Shield v5.0 segítségével a számos kiegészítő szenzor, kijelző, kommunikációs eszköz könnyen illeszthetővé vált az alappanelhez. A standard alappanelekhez (Duemilanove/Diecimila, Uno, Mega2560, stb.) egyszerű shieldként sorolva csatlakoztatható. Funkcionalitás 19 szervo egyidejű csatlakoztathatósága, Power On visszajelzés, könnyen elérhető, önálló resetgomb, ACP220 és bluetooth csatlakozó, külön kivezetett Tx/Rx és tápellátás csatlakozás, I2C/TWI kommunikációs felület, SD kártyafoglalat előkészítés, D13 LED önálló kezelése, URF01+ rádiós kapcsolati modul közvetlen elérése, külső nagyterhelhetőségű 5V tápcsatlakozó (pl. szervo-vezérléshez), Paralell/soros grafikus/karakteres LCD támogatás. Szoftvertámogatás Bascom-AVR, Arduino, C. Csomag 1x Arduino sensor shield v5 #### Arduino TavIR oktatókészlet (RFID) mintakódokkal (Bővített pack) Az Arduino RFID oktatókészlet, más néven RFID KIT, egy komplex tanfolyami felhasználásra optimalizált oktatókészlet, amely teljeskörű Arduino-alapú ismeretek átadását teszi lehetővé a beágyazott RFID technológiával kiegészítve. A csomag kiemelkedően gazdag modul- és projektválasztékkal, valamint mintakódokkal és adatlapokkal, így ideális választás iskolai képzésekhez, maker-foglalkozásokhoz vagy hobbi használatra. A készlet segítségével a felhasználók számos gyakorlati projekt révén sajátíthatják el az Arduino RFID alkalmazások lépéseit, legyen szó LED-kezelésről, motorvezérlésről vagy RFID olvasásról. Ez az oktatókészlet az Arduino alapú mikrokontrolleres tanulást és a RFID technológia eintegrált alkalmazását egyesíti. A készlet moduláris felépítése lehetővé teszi az analóg (LED, potenciométer), digitális (nyomógomb, 7‑szegmenses kijelző), kommunikációs (PC‑kommunikáció, I²C LCD) és speciális szenzoros (léptetőmotor, esőszenzor, RFID) feladatok gyakorlását. A mintakódokat tartalmazó CD segítségével a tanulók többféle programozási nyelven – mint a C (WinAVR, AVR‑Studio), Arduino‑IDE, Wiring, Bascom‑AVR, MicroPascal – megvalósíthatják a projektjeiket. A komplex rendszerpéldák támogatják az analitikus gondolkodás fejlesztését és a gyakorlati alkalmazások mélyebb megértését. Mik is vannak errefele? Arduino alapú LED villogtatás, színkeverés, hangkeltés (pl. LED‑színek kombinálása, buzzer vezérlése) Léptetőmotor és szervó pozícióvezérlés Digitális homokóra és visszaszámlálás megjelenítése 7‑szegmenses kijelzőn RFID azonosítás: kártya vagy kulcstartó használatával beléptetés vagy eseményindítás Interaktív távirányítás infrajelzéssel vagy joystick-kal Hőmérséklet-, páratartalom‑ vagy eső szenzorok felhasználása időjárás‑jelző projektekhez PC‑kommunikációs interfészek bemutatása és soros adatkezelés És még? Beépített RFID modul és 2 RFID tag (kártya + kulcstartó): az autentikus RFID gyakorláshoz. Kompatibilis és jól bevált Arduino Uno/R3 alaplap használata (AVR‑Duino/R3, CH340 chippel), széles körben támogatott és ismert platform. Mintakódok és adatlapok CD-n – számos nyelvre (C, Arduino, Wiring, Bascom‑AVR, MicroPascal) – a gyors induláshoz és oktatási támogatáshoz. Összehasonlítva más készletekkel különösen gazdag komponenslistát és dokumentációt kínál, kiemelten tanfolyami célokra. Alapjellemzők Alaplap: AVR‑Duino/R3 (ATmega328 + CH340) RFID modul: RC522 / 13,56 MHz RFID tag-ek: 2 db (kártya, kulcstartó) LED‑ek: 15 db + 2 db LED jelzőlámpa LCD kijelző: 1 × 2×16 karakteres I²C (kék vagy zöld háttér) 7‑szegmenses kijelző: 1 db + 4×7‑szegmenses kijelző 8×8 LED mátrix Léptetőmotor + ULN2003 meghajtó + SG90 szervo Szenzorok: LM35/335 hőmérő, DHT11 páratartalom/hőmérséklet, esőszenzor, mikrofon/hangérzékelő, rezgésérzékelő (2 db), fotoellenállás (2 db) Aktív & passzív buzzer, nyomógombok, potenciométer, kódkapcsoló RTC modul (DS1302) Infra vevő + távirányító Tárolódoboz, CD mintakódokkal, adatlapokkal Prototípkábelek: 30× apa–apa, 10× apa–anya Breadboard: 830 és 400 próbapanel Táp és csatlakozók: USB kábel, 1× 9 V elemtartó, 2× CR2032 Egyéb komponensek: 30× ellenállás, 74HC595 bővítőchip, stb. Néhány projekt a készletből Alapelvek és LED villogtató alapprogram, LED kezelése, Nyomógombok, Visszaszámlálás, Színkeverés, Hangkeltés, Ajtócsengő és visszajelzés, Digitális homokóra, 7-szegmenses kijelzés, Kódkapcsoló, PC-kommunikáció, Infra távirányítás, Hangmérés, Léptetőmotor vezérlés. A csomag tételes tartalma 1x AVR-Duino/R3 (328, CH340) alappanel, 1x alappanel a arduino és a dugdosós laphoz (400BB), 1x USB kábel, 15x LED, 2x LED jelzőlámpa, 1x DS1302 óra, 30x ellenállás, 2x CR2032 elem (órához illetve távirányítóhoz), 1x LM35/335 hőmérő, 5x nyomógomb, 1x potenciométer 2x rezgésérzékelő 1x infravevő 1x aktív csipogó, 1x passzív csipogó, 1x 74HC595 bővítőchip, 2x fotoellenállás, 1x 7-szegmenses kijelző, 1x 4×7-szegmenses kijelző, 1x távirányító, 1x 8×8 LED-mátrix, 1x 2×16 karakteres LCD I2C bővítővel szerelt (kék vagy zöld), 30x átkötőkábel (többféle méret és szín) (apa-apa), 10x átkötőkábel (apa-anya) 1x dugaszolópanel/breadboard (830), 1x dugaszolópanel/breadboard (400), 1x elemtartó/9V csatlakozó, 1x Joystick, 1x léptetőmotor, 1x ULN2003 meghajtóáramkör léptetőmotorhoz, 1x SG90 szervo, 1x DHT11 (pára/hőfok) szenzor, 1x mikrofon/hangérzékelő modul, 1x relémodul, 1x 4×4 nyomógombmátrix, 1x RGB LED modul, 1x WS2812B címezhető LED modul, 1x esőszenzor, 1x RFID modul, 2x RFID tag (kártya, kulcstartó), 1x tárolódoboz, 1x mintakódokkal, adatlapokkal DVD vagy pendrive (kérésre). Dokumentáció Áramkörök kezelése Csomag 1x komplett készlet dobozban 1x mintákat tartalmazó DVD (vagy kérésre pendrive) #### Arduino Uno (A000066) Az Arduino Uno Rev3 (A000066) az Arduino platform zászlóshajója: egy 8 bites AVR‑mikrokontrolleralapú (ATmega328P) fejlesztő- és oktatókörnyezet, mely tökéletes választás hobbi projektekhez, egyetemi laborokhoz és prototípusokhoz egyaránt. A 16 MHz-es órajel mellett 32 KB flash memória (ebből 0,5 KB használja a bootloader), 2 KB SRAM és 1 KB EEPROM biztosít elegendő erőforrást egyszerre futó programok és adatok tárolásához. Az alaplap 14 digitális I/O-t (ebből 6 PWM kimenetként használható), 6 analóg bemenetet, USB‑B csatlakozót, tápdugót (7–12 V ajánlott, 6–20 V tűréshatárral), ICSP-kivezetést és reset-gombot tartalmaz. A tápellátás automatikusan kiválaszt USB vagy külső feszültségforrás között. Egyszerű USB, AC‑DC adapter vagy 9 V-os elem segítségével is üzembe helyezhető. A kommunikáció az USB‑n keresztül az ATmega16U2 chip segítségével valósul meg, így további driver-ek telepítése nélkül csatlakozik a számítógéphez. Az ICSP-n keresztül bővített programozási lehetőség biztosított (ISP). A Rev3 verzió továbbfejlesztett tápellátási kapcsolásokkal, megerősített I/O-lábakkal és kompatibilis elrendezéssel rendelkezik – ezáltal tökéletesen illeszkedik a legszélesebb körben elterjedt Arduino-sínekhez és shieldekhez. Fő előnyök Stabil, megbízható működés 5 V-os üzemeléssel és automatikus tápforrás-kezeléssel Széles körű kompatibilitás Arduino IDE, számos könyvtár, oktatási anyag és kiegészítő shield háttérrel Széles I/O-kínálat 14 digitális láb + 6 analóg bemenet, 6 PWM kimenet – ideális szenzorokhoz és aktuátorokhoz Egyszerű fejlesztés USB programozás, integrált reset, preinstalled bootloader Tartósság és kiegészítési lehetőségek csatlakozófejlécek és áttekintett nyomtatott áramköri elrendezés Műszaki jellemzők Mikrokontroller: ATmega328P (8 bit AVR) Órajel: 16 MHz Flash memória: 32 KB (0,5 KB bootloader) SRAM: 2 KB EEPROM: 1 KB Digitális I/O lábak: 14 db (ebből 6 PWM‑képes) Analóg bemenetek: 6 db, 10 bites ADC Tápfeszültség: 5 V működési Bemeneti feszültség (ajánlott): 7–12 V Bemeneti feszültség (max.): 6–20 V USB‑B port: az ATmega16U2 chip segítségével plugin programozás DC áram per I/O: 20 mA 3,3 V pin: max. 50 mA Méretek: 68,6 mm × 53,4 mm Súly: 25 g Csatlakozók: USB‑B, külső tápdugó, ICSP, reset gomb Dokumentáció Gyártói adatlap (A000066) a hivatalos Arduino‑oldalon Részletes hardverismertető a docs.arduino.cc webhelyen Csomag Arduino Uno Rev3 (A000066) fejlesztőpanel USB-A–USB-B kábel #### Arduino UNO R4 WiFi (ABX00087) – az eredeti, fejlett Wi‑Fi és Bluetooth funkcionalitású fejlesztőpanel Az Arduino UNO R4 WiFi (ABX00087) egy 32‑bites fejlesztőpanel, amely beépített Wi‑Fi és Bluetooth modullal rendelkezik. A megszokott UNO formafaktor megtartása mellett modern technológiákat kínál: például egy RA4M1 mikrokontrollert és egy ESP32‑S3 modult kombinál, továbbá egy 12×8‑as LED‑mátrix is megtalálható rajta. Ezzel olyan projektekhez válik ideálissá, ahol vezeték nélküli kapcsolat, IoT (Internet of Things) vagy látványos kimenetek is szükségesek. Kulcsfontosságú előnyei a következők: meglévő UNO‑kiegészítők (shield‑ek) támogatása, nagyobb feldolgozási teljesítmény és sokoldalú perifériák.  Elve Az UNO R4 WiFi panel két fő számítástechnikai egységet integrál: az Renesas RA4M1 (ARM Cortex‑M4 maggal) és az Espressif ESP32‑S3 modul. A RA4M1 vezérli a legtöbb I/O‑t és alkalmazáslogikát, míg az ESP32‑S3 a vezeték nélküli (Wi‑Fi és Bluetooth) kapcsolatot biztosít. A panel megtartja az UNO forma‑ és tűkiosztását, így korábbi UNO R3 vagy hasonló kiegészítők (shield‑ek) kompatibilisek maradnak. A beépített 12×8 (96 pont) LED‑mátrix – saját vezérlőkönyvtárral –, valamint az I²C‑buszhoz tartozó Qwiic‑csatlakozó extra funkcionalitást nyújt látványos projektekhez. Fontos technikai aspektus: a tápellátás 5 V‑os logikai szinten működik (kompatibilitás miatt), és a VIN bemeneti feszültség akár 6 … 24 V is lehet. Érdemes figyelembe venni, hogy az I/O‑kimenetek maximális terhelhetősége ~8 mA, így közvetlen LED‑meghajtás esetén megfelelő ellenállás alkalmazása javasolt. Tippek Az UNO R4 WiFi számos területen alkalmazható — az alábbi példák segítenek elképzelni, hogyan érdemes használnia: Otthoni automatizálás: Wi‑Fi kapcsolatos IoT‑érzékelők, vezérlők (pl. termosztát, világítás‑vezérlés). Interaktív kijelző vagy fényjáték: a beépített LED‑mátrix használatával animációk, real‑time visszajelzések megjelenítése. MOBIL/robotika projektek: Bluetooth‑vezérlésű robot, vezeték nélküli adatkapcsolattal. Adatgyűjtés és telemetria: CAN‑busz, I²C szenzorok, Wi‑Fi adatküldés felhőbe. Oktatás és prototípuskészítés: a már ismert UNO formátum és új funkciók révén gyorsan beilleszthető tan‑ vagy hobbiprojektekbe. Jellemző alapadatok Mikrokontroller (fő): Renesas RA4M1 (ARM Cortex‑M4) Vezeték nélküli modul: Espressif ESP32‑S3 (Wi‑Fi + Bluetooth) Tápfeszültség működési logikája: 5 V DC Bemeneti feszültség (VIN / csatlakozó): 6 … 24 V DC Órajel sebesség: RA4M1 főmag: 48 MHz; ESP32‑S3 akár 240 MHz Flash memória: 256 kB (RA4M1) RAM: 32 kB (RA4M1) Beépített LED‑mátrix: 12×8 piros LED I/O‑csatornák: Digitális I/O: 14; Analóg bemenet: 6 Kommunikációs interfészek: UART: 1x; I²C: 1x; SPI: 1x; CAN busz: 1x Csatlakozók: USB‑C programozás / táp; Qwiic I²C csatlakozó Méretek: 68.85 mm × 53.34 mm Csomag 1x alappanel (Uno R4 WiFi), 1x USB-C  kábel #### AS3935 villámlásdetektor A AS3935 villámlásdetektor AS3935 alapú villámérzékelő modul, amely mikrokontrolleres projektekben közeledő villámtevékenység érzékelésére és a viharfront távolságának becslésére használható. Időjárásállomásba, adatgyűjtőbe vagy okosotthon-kísérletbe illik, de nem helyettesít hivatalos viharjelző vagy villámvédelmi rendszert. Az AS3935 villámlásdetektor akkor hasznos, amikor nem csak hőmérsékletet, páratartalmat vagy légnyomást szeretnél mérni, hanem azt is figyelni akarod, hogy a környéken van-e villámtevékenység. A modul nem optikai érzékelő, nem a fényvillanást nézi, hanem a villámlás elektromágneses jellegű zavarát dolgozza fel. A modul mikrokontrollerhez kapcsolódik, jellemzően Arduino, ESP32 vagy hasonló vezérlő mellé. A feldolgozott eseményt IRQ kimeneten jelzi, így a vezérlőnek nem kell folyamatosan kérdezgetnie a szenzort. Azza az AS3935 villámlásdetektor egy SPI vagy I²C kapcsolaton használható villámérzékelő modul, amely a közeledő viharfront távolságát becsüli, és megszakítási jellel szól a vezérlőnek, ha érvényes villámeseményt észlel. Működés és beépítés Az AS3935 IC egy keskenysávú vevőként dolgozik, amely a villámokhoz kapcsolódó elektromágneses impulzusokat figyeli. A modulon lévő antenna és a hozzá tartozó bemeneti fokozat érzékeny a környezeti zavarokra, ezért a beépítésnél többet számít az elhelyezés, mint egy egyszerű digitális hőmérőmodulnál. A szenzor feldolgozása több lépésből áll. Először zaj- és tüskeszint alapján szűri a jelet, majd megpróbálja elkülöníteni a villámhoz hasonló eseményt a mesterséges zavaroktól. Érvényes eseménynél távolságbecslést ad a viharfront felé, és IRQ jellel értesíti a mikrokontrollert. A gyakorlatban három dolgot érdemes komolyan venni: a tápellátás legyen tiszta, az antenna ne legyen kapcsolóüzemű tápegység mellett, és a programban kezeld külön a villám, a zajszint és a zavaró esemény jelzéseit. Felhasználási példák Kültéri vagy ablak közelébe telepített időjárásállomás villámtevékenység-figyeléssel. ESP32 alapú adatnaplózó, amely a viharfront közeledését MQTT-n vagy webes felületen jelzi. Arduino oktatási projekt, ahol a megszakításkezelés, szenzorregiszterek és környezeti zajok hatása is bemutatható. Okosotthon-kísérlet, amely viharjelzéskor értesítést küld vagy naplózza az eseményt. Mezőgazdasági, fóliasátras vagy kültéri mérőállomás prototípus, ahol a villámtevékenység kockázati adatként jelenik meg. Hordozható, akkumulátoros terepi mérődoboz, ha alacsony fogyasztású hallgató üzemmódot is kezelsz. UPS, antennaárbóc vagy napelemes kísérleti rendszer környezetfigyelő kiegészítője, kizárólag jelzésre és naplózásra. Kompatibilitás és beüzemelés Mire figyelj? Mit okoz? Milyen tápfeszültséget adsz a modulra? A TavIR bekötésnél 3,3 V szerepel, ezért 5 V-os vezérlőnél a konkrét modulbekötést és a logikai szinteket ellenőrizni kell. I²C vagy SPI módban használod? A SI, CS, MISO, SDA/MOSI és SCL lábak szerepe üzemmódtól függ, rossz bekötésnél a modul nem válaszol. Bekötötted az IRQ lábat? Villámesemény, zaj és zavarjelzés kezeléséhez az IRQ láb használata ajánlott, különben csak lekérdezéssel dolgozol. Hol van a modul a tápegységhez képest? DC-DC konverter, kijelző vagy nagyáramú kapcsolás közelében gyakoribb lehet a téves esemény. Kell antennahangolást végezni? A 500 kHz körüli antenna-rezonancia eltérése gyengébb érzékelést vagy pontatlanabb eseménykezelést okozhat. ESP32 vagy Raspberry Pi mellett milyen a busz? Hosszú vezeték, hiányzó felhúzóellenállás vagy rossz földelés buszhibát és megszakítási zajt adhat. Milyen környezetre állítod a szoftvert? Beltéri és kültéri beállításnál más érzékenység és zavarviselkedés lehet célszerű. Döntés előtt ellenőrizd A vezérlőd 3,3 V-os logikával dolgozik-e, vagy kell illesztés. A projektedben SPI vagy I²C busz marad-e szabadon. Tudsz-e külön IRQ bemenetet biztosítani a mikrokontrolleren. Van-e a közelben kapcsolóüzemű tápegység, kijelző, motor, relé vagy más erős elektromos zavarforrás. A dobozolás és elhelyezés engedi-e, hogy az antenna ne legyen árnyékolt vagy zajos részek mellé szorítva. A szoftvered tudja-e kezelni a zajszint, zavarjel és villámesemény közti különbséget. A cél csak hobbi/oktatási mérés-e, vagy hivatalos riasztási feladat, mert utóbbira nem ez való. Amikor nem ez lesz a jó megoldás Ne ezt válaszd, ha hitelesített villámvédelmi vagy munkavédelmi riasztórendszert kell építened. Ne ezt válaszd, ha pontos villámcsapás-helyet vagy iránymérést vársz, mert a modul vihartávolságot becsül, nem geolokációt ad. Ne ezt válaszd, ha erősen zajos ipari környezetben nincs lehetőséged árnyékolásra, tiszta tápra és gondos elhelyezésre. Ne ezt válaszd, ha csak azt szeretnéd érzékelni, hogy esik-e az eső; arra egyszerűbb eső-, páratartalom- vagy légnyomásszenzor is elég lehet. Ne ezt válaszd, ha teljesen kész, karbantartásmentes meteorológiai állomást szeretnél, mert itt a beállítás és a hibakeresés is a projekt része. Egy részlet, amin sok múlhat A villámérzékelőnél a hibás működés sokszor nem programhiba. Ha a modul asztalon jól válaszol, de dobozba építve sok téves eseményt ad, először a tápegységet, a DC-DC modult, a kijelzőt és az antenna közelségét nézd meg. A szoftveres küszöbállítás csak akkor segít igazán, ha a hardveres környezet nincs eleve tele zavarforrással. Műszaki jellemzők Érzékelő IC: ScioSense AS3935 Franklin Lightning Sensor IC Funkció: Villámtevékenység érzékelése és viharfront-távolság becslése Érzékelési tartomány: Akár 40 km Távolságbecslés: Statisztikai becslés a viharfront felé Detektált villámtípus: Felhő-föld és felhő-felhő esemény Kommunikáció: SPI vagy I²C Megszakítás kimenet: IRQ Modul tápellátás: 3,3 V a TavIR bekötési rész szerint AS3935 IC tápfeszültség-tartomány: 2,4-5,5 V belső szabályzó használatával Áramfelvétel, power-down: kb. 1 µA Áramfelvétel, listening: kb. 60 µA Áramfelvétel, aktív feldolgozás: kb. 350 µA Antenna működési környezet: 500 kHz körüli rezonancia, zavarérzékeny elhelyezés Üzemi hőmérséklet, IC: -40 °C és +85 °C között Csatlakozó VCC/VDD – Pozitív tápfeszültség (3.3V) GND – Közös föld SCL – I²C órabusz vagy SPI órabusz (SI beállítás szerint) SDA – I²C adatbusz vagy SPI adatbeviteli busz (az SI beállításnak megfelelően) MISO – SPI adatkimeneti busz CS – Chip Select (aktív alacsony) SI – Interfész kiválasztása (GND → SPI vagy VDD → I²C) IRQ – Megszakítás (ki) EN_V – Feszültségszabályozó engedélyezése A0 – I²C címválasztás LSB A1 – I²C cím kiválasztása MSB Dokumentáció Ismertető, Sparkfun adatlap ScioSense – gyártói oldal Csomag 1x villámérzékelő modul 1x tüskesor #### AT2100 stepper vezérlő modul (hűtőbordával) [2.5A@8..32V] Az AT2100 step-dir léptetőmotor vezérlő – egy könnyen használható, intelligens léptetőmotor-meghajtó beépített dekóderrel. Kimeneti meghajtóáramkör határértéke a 32V és ±2,5A. A kontroller akár 16 lépés-felosztást támogat, és támogatja az interpolációs felosztási mintát is. Az AT2100 támogatja a belső feszültségletörést a teljes csendes működés érdekében, miközben támogatja a vegyes (visszatáplálásos) áramcsillapítást a nagy nyomatékú kimenet érdekében. Az AT2100 támogatja a feszültségcsökkentő (StepDown) üzemmódot, 256-os automatikus interpolációs felosztással, így a motor teljesen csendes üzemmódban használható, egyenletes mozgási pályát érve el, akár teljes lépésekben is. Az AT2100 belső áramérzékelő üzemmódban is működhet, így nincs szükség külső feszültség/áramfigyelő ellenállásra. Ugyanakkor az AT2100 támogatja az automatikus féláram-zár funkciót, amely automatikusan felére csökkenti a kimeneti áramot, ha nincs STEP változás, csökkentve a rendszer teljes energiafogyasztását. Fontos! Az áramkorlát a használat előtt a trimmerpotméterrel beállítandó! Jellemzők Alacsony bekapcsolási ellenállású RDS(ON): 2,5A csúcsáram-kimenet; Egyszerű STEP/DIR interfész akár 16 szegmenshez; Támogatás az interpolációhoz és az automatikus interpolációhoz 256 lépésközzel; Támogatja a 3,3V-os és 5V-os rendszereket (5V kompatibilis) Termikus védelemmel rendelkezik, túláramvédelemmel kombináltan; Támogatja a feszültségcsökkentési módot, az ultracsendes működést és a simább mozgást; Támogatja a vegyes áramszabályozást, nagy nyomatékú kimenetet; Támogatja a beépített áramérzékelő funkciót, kiküszöbölve a külső áramérzékelő ellenállást. Kivezetés (Az áramkörön szitázva.) Az A4988 modullal 1:1 csereszabatos! #Enable: működés engedélyezés/tiltás, #Sleep: alvó mód aktiválás, Step: léptetőjel, felfutó élre lép, Dir: irányjel (Step jel előtt be kell állítani), Vmotor: motor tápfeszültség (8..32V), Gnd: rendszer közös GND, Vdd: vezérlő tápfeszültség (3..5.5V). Csomag 1x léptetőmotor vezérlő, 1x hűtőborda (ragasztóval). #### AT24C256 I2C EEPROM memória modul (32kB) Az AT24C256 I2C EEPROM modul egy kétvezetékes (I2C) buszon elérhető, nem felejtő adattároló egység, amely mikrokontrolleres rendszerekben kiegészítő tárhelyként használható. A modul lényege, hogy a vezérlő (például Arduino vagy ESP32) a belső memóriáján túl is biztonságosan tárolhasson beállításokat, kalibrációs adatokat, naplóbejegyzéseket vagy azonosítókat. Az AT24C256 egy kétvezetékes soros EEPROM, 256 kbit (32 kB) kapacitással, 32 768 × 8 bites belső szervezéssel. A modul az I2C SDA és SCL vonalakon keresztül érhető el, a címzés és az írásvédelem jellemzően jumperrel állítható. Működés Az AT24C256 soros EEPROM az I2C busz szabályai szerint működik: a vezérlő az eszközcím (I2C cím) megadásával éri el a memóriát, majd olvasási és írási tranzakciókkal kezeli az adatokat. A memória belső felépítése oldalakra tagolt, és a gyorsabb íráshoz oldalírási módot használ: az AT24C256 esetén 64 bájtos oldalírás támogatott, a belső írási ciklus önidőzített, legfeljebb 5 ms. A kétvezetékes I2C előnye a huzalozás egyszerűsége és a több eszköz egy buszon történő kezelhetősége. Az SDA jel nyitott kollektoros jellegű, ezért felhúzó ellenállás szükséges. Sok AT24C256 modulon integrált felhúzó ellenállás van, ami megkönnyíti a bekötést. Címzés és írásvédelem: A modulon jumperhelyekkel állítható az eszközcím és a WP (írásvédelem). Gyártói adatlap szerint az AT24C256 cím lábai A0 és A1, valamint van egy NC láb, továbbá külön WP bemenet az írásvédelemhez. Felhasználás Mikrokontroller konfigurációk tárolása: beállítások, menüértékek, kalibrációs konstansok mentése áramtalanítás után is. Adatnaplózás kis mennyiségben: eseménynapló, hibakódok, utolsó állapotok eltárolása. Eszközazonosítás és verziózás: gyártási szám, telepítési paraméterek, szervizadatok. Maker és oktatási projektek: I2C busz gyakorlása, memóriakezelési alapok, oldalírás és várakozásos írásciklus megértése. Kamera- és IoT projektek kiegészítő tárhelye (például ESP32-CAM jellegű felhasználásoknál is szokták ajánlani). Műszaki jellemzők Memória típusa: AT24LC256 – soros EEPROM (I2C, kétvezetékes) Kapacitás: 256 kbit = 32 kB (32 768 × 8 bit) Oldalírás: 64 bájt oldalírási mód Írási ciklusidő: 5 ms max. (önidőzített belső írás) Írásvédelem: WP bemenet (hardveres írásvédelem) I2C sebesség kompatibilitás: 1 MHz (5 V), 400 kHz (2,7 V környéke), 100 kHz (1,8 V környéke) Cím lábak: A0, A1, A2 Jellemző modul funkció: integrált I2C felhúzó ellenállás Modul mérete: 36,5 × 12 mm Tápfeszültség tartomány: 1,8–5,5 V DC Áramfelvétel: 1–3 mA Endurance: 1 000 000 írási ciklus Adattartás: 40 év Csomag 1× AT24C256 I2C EEPROM memória modul #### ATMega 128 / ATMega 128A (TQFP64) Kivezetés: 64 Sebesség: max. 16 MHz I/O száma: 54 PWM: 8 ADC: 16 Flash: 128 kbyte SRAM: 4 kbyte EEPROM: 4 kbyte Tokozás: TQFP64 (SMD) Az Atmel ATMega 128 / ATMega 128/Lilletve ATMega 128A chipje egymással csereszabatos. Csomag 1x ATMega128a TQFP processzor #### ATMega 328/ATMega328P (DIP tok) Jellemzők Kivezetés: 28 Sebesség: max. 20 MHz I/O száma: 23 PWM: 6 ADC: 6 Flash: 32 kbyte SRAM: 2 kbyte EEPROM: 1 kbyte Az Atmel ATMega328 illetve ATMega328P chipje egymással csereszabatos. Egyetlen eltérés a ChipID, de a regiszterek, belső felépítésben nincs eltérés. #### ATMega 328/ATMega328P (TQFP tok) Jellemző Kivezetés: 32 Sebesség: max. 20 MHz I/O száma: 25 PWM: 6 ADC: 8 Flash: 32 kbyte SRAM: 2 kbyte EEPROM: 1 kbyte Tokozás: TQFP32 (SMD) Az Atmel ATMega328 illetve ATMega328P chipje egymással csereszabatos. Egyetlen eltérés a ChipID, de a regiszterek, belső felépítésben nincs eltérés. #### ATMega 8L / ATMega 8A (DIP tok) Jellemzők Kivezetés: 28 Sebesség: max. 16 MHz I/O száma: 25 PWM: 6 ADC: 6 Flash: 8 kbyte SRAM: 512 kbyte EEPROM: 0.5 kbyte Tokozás: DIP28 (DIP) Az ATMega8L, ATMega8 és az ATMega8A chipek 1:1 csereszabatosak egymással. Az ATMEGA8L jelú chipek kis feszültségről (már 2.7V-ról is) stabilan üzemelnek és kis áramfelvétellel rendelkeznek. #### ATTiny85 (DIP) Kivezetés: 8 Sebesség: max. 10 MHz I/O száma: 6 PWM: 6 ADC: 6 Flash: 8 kbyte SRAM: 512 kbyte EEPROM: 0.5 kbyte Tokozás: DIP8 (DIP) Csomag 1x ATTiny85 chip #### ATxMega32A4 (TQFP44) Jellemzők Kivezetés: 44 Flash: 32 kbyte SRAM: 4 kbyte EEPROM: 1 kbyte A chip az Atmel ATxMega család tagja: ATxMEGA32A4-AU! (Nem ATMega, hanem a fejlettebb architektúra!) #### AVR-Duino / BLE-Nano (328+CC2540 BLE 4.0) [Nano-BT] A BLE-Nano alappanel egy továbbfejlesztett Nano alaplap a következőkkel bővítve: A központi chip maradt az ATMEGA328P (beépített UNO bootloaderrel a több szabad memória biztosításához), Teljes láb és funkció-kompatibilitás a hagyományos, natív NANO 3.0 lapokkal (CH340 és FT232RL alapúakkal), Kis méretű NYÁK, az eredeti NANO helyére egyszerűen beépíthető, Integrált BLE 4.0 bluetooth kapcsolat a Texas CC2540 BLE(SOC) chipre építve, Soros kapcsolatot mind kábeles, mind bluetooth vonalon át biztosítja, Hardware sorosport használata az USB és a BLE/BlueTooth kapcsolathoz az adatvesztés kivédésére, MicroUSB csatlakozás a modern követelményeknek megfelelően.A BLE/BlueTooth chip 1MBps adatsebességet biztosít, illetve nyílt környezetben 50m hatótávot. A modul MicroUSB csatlakozással szerelt! Áramköri jelölés: HW-867. Támogatott programnyelv C (WinAVR, AVR-Studio), Arduino-00xx és Arduino-1.x, Wiring, Bascom-AVR, MicroPascal. Szolgáltatás ATmega328 központi mikrokontroller, Bootloader: OptiBoot (Arduino 1.8.8 Nano) Külső tápfeszültség 7..12 V (max. 6-20V), 14 digitális ki/bemenet (ebből 6 PWM), 8 analóg bemenet, 32 kbyte Flash (program) memória, 2 kbyte SRAM és 1 kbyte EEPROM, 16 Mhz órajel, CC2540 (BLE illetve USB-soros) illesztőchip. Frekvenciasáv: 2,4 GHz, Átviteli távolság: (nyílttéri) 50m, BlueTooth támogatás: Host és Slave, Konfigurálás/kezelés: AT parancskészlettel, Egyéb támogatás: USB virtuális soros port, hardver soros port, BLE háromirányú transzparens átvitel, Master-slave kapcsolat biztosítása. Csomag 1x BLE-Nano 3.0 (ATMega328P chippel, bootloaderrel) [csomagban]. 1x micro-USB kábel. Dokumentáció Nano-BLE adatlap, driver (+Texas CC2540 BT) Gyártói teljes dokumentáció #### AVR-Duino / DUE (SAM8XE; ARM, Cortex-M3) Az Arduino nyílt forrású fejlesztői platform legnagyobb sebességű változata az Arduino DUE alappanel, melynek segítségével egyszerűen és gyorsan készíthetünk komplex alkalmazásokat. A fejlesztés PC oldalon kezdődik a Processing/Wiring nyelven és az AVR-Duino / DUE hardware futtatja a kódot. Így PC független megvalósítások egyszerűen létrehozhatóak. A fejlesztés Mac OS X, Windows és Linux rendszerek alatt is lehetséges. Az eredeti AVR alapú Arduino alaplapok továbbfejlesztésével született meg az áramköri lap, mely az Arduino DUE lap hatalmas (512 kbyte flash- és 96 kbyte SRAM memóriájú) központi chipet tartalmazza. Az illesztéshez használt, univerzálisan programozható ATMega16U2 chip segítségével a lapka bejelentkezhet egyszerű soros eszközként, – de lehet joystick, billentyűzet, egér vagy akár MIDI eszköz is.A DUE központi processzora integrált USB portot is tartalmaz, így a PC oldal felé a Leonardo lapnál megismert joystick, egér, billentyűzer eszközöket is létrehozhatjuk. A tápfeszültség forrását akár az USB portról, akár külső adapterről is biztosíthatjuk. Az áramkör, a kapcsolódó PC és kiegészítő áramkörök védelmét szolgálja az 500 mA-es regenerálódó biztosíték – így egy rövidzár sem lehet többet probléma. A tápellátás kiválasztása nem lehet gond, mivel ha rendelkezésre áll külső áramforrás, akkor automatikusan átkapcsol az USB portról. Az áramkör az Atmel Cortex M0 család legnagyobb, SAM8XE chipjével került kialakításra. Fontos! Az áramkör az Arduino-1.5.x sorozatával programozható, a keretrendszerben DUE néven érhető el. Támogatott programnyelvek C (WinAVR, AVR-Studio), Arduino-1.5.x. Szolgáltatások SAM8X3 központi mikrokontroller, Külső tápfeszültség 7..12 V (6..20V), Belső rendszerfeszültség: 3.3V, 3.3V kimenet: 800mA terhelhetőség, 5V kimenet: 800mA terhelhetőség, 54 digitális ki/bemenet (ebből 12 PWM), 12 analóg bemenet (12 bit felbontás), 2 analóg kimenet (DAC), 512 kbyte Flash (program) memória, 96 kbyte (32k + 64k) SRAM, 84 Mhz órajel, ATMega16U2 illesztőchip, Natív, integrált USB port, R3 kialakítás felkészülve az új shieldpanelekre (duál illesztőfeszültség támogatás!) Csomag 1x DUE alaplap 1x USB micro kábel #### AVR-Duino / Leonardo Az AVR‑Duino Leonardo egy Arduino kompatibilis fejlesztőpanel a Leonardo családból, ami egy nagyon konkrét problémára ad megoldást: ha natív USB-s mikrokontrolleres vezérlőt akarsz, ami a PC felé valódi USB eszköz (pl. USB CDC virtuális COM port, vagy USB HID billentyűzet/egér emuláció). És igen: ez az a panel, ami sokszor “megspórol” neked egy külön USB‑soros átalakítót, mert a mikrokontroller maga kezeli az USB-t. Miért jó választás? Mert natív USB-t kapsz. Ha fejlesztőként prototípust raksz össze, akkor tudod, milyen az, amikor: kéne egy stabil, egyszerű USB-s kommunikáció, de nem akarsz még egy plusz konverterchipet a láncba, HID-et kell emulálni (billentyűzet/egér), és nem akarsz “trükközni” egy külső USB‑eszközzel, gyorsan szeretnél működő demót, amire már van ezer példa és könyvtár. Az AVR‑Duino Leonardo ebben otthon van: Arduino ökoszisztéma, dokumentált támogatás, rengeteg kész minta. Itt ez a könnyebbség az, hogy nem kell külön USB‑soros trükkökkel és kerülőutakkal megküzdened, ha natív USB-s viselkedést akarsz prototípusként vagy tesztlapként. Mire használhatod? USB HID projektekhez: billentyűzet/egér emuláció tesztekhez, demonstrációhoz. USB CDC (virtuális soros port) kommunikációhoz: adatgyűjtés, diagnosztika, paraméterezés. Arduino Shield alapú prototípusokhoz: amikor a klasszikus Arduino munkafolyamat és a Shield csatlakozás is fontos. Oktatási laborkörnyezetbe: I/O, PWM, analóg bemenetek és USB kommunikáció bemutatására. Kis darabszámú egyedi vezérlőkbe: egyszerű USB-n konfigurálható “félipari” prototípusok (illesztésekkel). Fontos tisztázni viszont A Leonardo nem USB‑USB átalakító. Ez egy mikrokontrolleres panel, ami USB perifériaként viselkedik a PC felé. HID projektnél bent lehet “ragadni” (mintha beragadt billentyű/egér események lennének). Ilyenkor recovery kell: reset, bootloader mód, felülírás. Mikor nem ez a jó választás? Ha nagyon sok I/O vagy sok analóg csatorna kell (Leonardo szint fölött). Ha galvanikusan leválasztott ipari USB kapcsolatot akarsz. Ha 3,3 V-os perifériákat kötnél rá illesztés nélkül – itt gyakran kell szintillesztés. Kompatibilitás – amit érdemes tudni Arduino IDE támogatás: Leonardo család. PC kapcsolat: USB‑n tipikusan virtuális soros port (CDC), és HID funkciók. Shield kompatibilitás: mechanikai + lábkiosztás kompatibilitás, és nem automatikus szoftver‑kompatibilitás minden Shielddel (lábak funkcionális/kódbeli egyezőségét ellenőrizd!). Műszaki jellemzők Mikrokontroller: ATmega32U4 Órajel: 16 MHz Tápfeszültség / logikai szint: 5 V Digitális I/O: 20 PWM csatornák: 7 Analóg bemenetek: 12 USB funkció: natív USB periféria (CDC, HID) Bootloader: “Diskloader” USB csatlakozó típusa: micro USB Dokumentáció Áramkörök kezelése Csomag 1x Leonardo alappanel, 1x USB-A – USB-micro kábel. #### AVR-Duino / Leonardo USBMicro (Atmega32u4) ATmega32U4 Leonardo fejlesztőpanel: pici, de nagyon sokat tud. Az AVR-Duino / Leonardo USBMicro (ATmega32U4) egy natív USB-s, ultrakompakt mikrokontroller fejlesztőpanel, amit az Arduino IDE-ben Arduino Leonardo célként tudsz programozni. A “trükkje” az, hogy az USB-t nem egy külön átalakító (USB-UART) intézi, hanem maga a mikrokontroller – ezért a panel tökéletes, ha a projektednek PC felé is “arcot kell adnia”: USB HID (billentyűzet/egér emuláció) virtuális soros port (CDC) És igen: ettől lesz ez a lap egy igazi “mini svájci bicska” beágyazott prototípusokhoz, oktatáshoz, és apró, okos segédeszközökhöz. Tipikus felhasználás: beágyazott prototípusok USB-s HID eszközök (makrópad, billentyűzet/egér emulátor) kis méretű vezérlők beépítéshez oktatási demonstrátorok egyszerű ipari teszt- és szervizeszközök “Az AVR-Duino / Leonardo USBMicro (ATmega32U4) egy natív USB-s mikrokontroller fejlesztőpanel, amely Arduino Leonardo környezetben programozható.” Működési elv Ha szeretsz tisztán látni, itt a lényeg egy mondatban: Ez nem általános USB-soros adapter, hanem egy natív USB-s mikrokontrolleres alaplap. Az ATmega32U4 közvetlenül valósítja meg az USB kapcsolatot, így tudsz: virtuális soros portot használni (CDC) HID profilt készíteni (billentyűzet/egér) A panel: USB-ről kap 5 V tápot 16 MHz órajelen működik ad digitális I/O-t, analóg bemeneteket, és a megszokott perifériákat: UART, I2C, SPI Fontos a beépítésnél: a csatlakozó USB-A a panelen, ezért mechanikailag számolj a dugó irányával és terhelésével (kábelrögzítés erősen ajánlott, ha mozogni fog). Felhasználási lehetőségek – tippek Ez az a panel, amit akkor veszel elő, amikor nem akarsz nagy vasat, csak egy okos, kicsi agyat – ami ráadásul USB-n “szót ért” a számítógéppel. Ötletek, amikhez különösen passzol: USB billentyűzet/egér emuláció (HID) tesztekhez és demonstrációhoz Makrópad vagy egyszerű kezelőpanel PC-hez (gombok → billentyűparancsok) USB-s tesztadapter, ami perifériákat vezérel (UART/I2C/SPI) és a PC felé CDC-n kommunikál Ultrakompakt beépített vezérlő prototípus, ha a hely kritikus Oktatási feladatok: natív USB-s mikrokontroller programozás Arduino IDE-ben Egyszerű ipari segédeszköz: szerviz interfész jellegű megoldások, célzott HID/CDC használattal Amit jó előre tudni Amitől könnyebb lesz a döntésed (és a beüzemelésed): Arduino IDE kompatibilitás: Leonardo célként használható, Arduino bootloaderen át programozható. HID/CDC lehetőség: a natív USB miatt USB-s eszközként “viselkedhet” a PC felé. Tipikus félreértések – előre tisztázzuk: Nem USB-UART átalakító: itt a mikrokontroller a lényeg, nem egy “soros adapter”. Nem UNO-lábkiosztás: a lábkiosztás és a kivezetések száma korlátozottabb. Mire nem ideális: sok I/O-t igénylő projektekhez (ha minden is kell, inkább UNO/Nano/mega irány) 3,3 V-os perifériák közvetlen illesztéséhez szintillesztés nélkül mechanikailag terhelt USB kapcsolatokhoz kábelrögzítés nélkül Döntési mankó: ha HID kell (billentyűzet/egér emuláció), a natív USB-s ATmega32U4 verhetetlenül kényelmes. Ha csak sok láb kell és “klasszik” soros, akkor UNO/Nano gyakran jobb választás. Műszaki jellemzők Mikrokontroller: ATmega32U4 (8 bites AVR) Órajel: 16 MHz Tápfeszültség: 5 V (USB-ről) USB csatlakozó a panelen: USB-A Digitális I/O: 14 (ebből PWM: 5) Analóg bemenet: 5 csatorna (A0-A4) Memória: 32 KB Flash (bootloader ~4 KB), 2,5 KB SRAM, 1 KB EEPROM Kommunikációs interfészek: UART, I2C, SPI Méret: kb. 20-22 × 20-24 mm Dokumentáció Áramkörök kezelése Csomag tartalma 1× Beetle Leonardo USB ATmega32U4 fejlesztőpanel Tüskesor #### AVR-Duino / LGT-Nano (LGT8F328P(TQFP32)+CH340) [Nano, USB-C] Az Arduino nyílt forrású fejlesztői platform, mely segítségével egyszerűen és gyorsan készíthetünk komplex alkalmazásokat. A fejlesztés PC oldalon kezdődik a Processing/Wiring nyelven és az AVR-Duino / Nano v3 (328) hardware futtatja a kódot. Így PC független megvalósítások egyszerűen létrehozhatóak. A fejlesztés Mac OS X, Windows és Linux rendszerek alatt is lehetséges. Az Arduino platform alapvetően AVR chipekre épült, de ennek is közel 1:1 helyettesítője sem kerülhette el a fejlesztést. Nagyáramú kimenetek, jobb ADC, több referenciafeszültség? Ez mind elérhető! Az Arduino-1.6.5 keretrendszer vagy későbbi verziókban érhető el. A modul USB-C csatlakozással szerelt! Szolgáltatás LGT8F328P központi mikrokontroller, Külső tápfeszültség 7..12 V (max. 6-20V), 14 digitális ki/bemenet (ebből 9 PWM), 8 nagyáramú I/O kivezetés (80mA!), 12 analóg bemenet (12bit felbontás), 2 DAC, 32 kbyte Flash (program) memória, 2 kbyte SRAM, 32Mhz órajel, CH340 illesztőchip. Csomag 1x LGT328P (Nano 3.0 komp.; LGT8F328P chippel, bootloaderrel) – (tüskesort, csatlakozókábelt NEM tartalmaz!) Dokumentáció LGT (Logic Green) támogatás Arduinohoz LGT8Fxx adatlap (EN) LGT8Fxx adatlapok és HT5xxx driver CH340/CH341 driver #### AVR-Duino / LGT-Nano (LGT8F328P+HT428534) [Nano, MicroUSB] Az Arduino nyílt forrású fejlesztői platform, mely segítségével egyszerűen és gyorsan készíthetünk komplex alkalmazásokat. A fejlesztés PC oldalon kezdődik a Processing/Wiring nyelven és az AVR-Duino / Nano v3 (328) hardware futtatja a kódot. Így PC független megvalósítások egyszerűen létrehozhatóak. A fejlesztés Mac OS X, Windows és Linux rendszerek alatt is lehetséges. Az Arduino platform alapvetőel AVR chipekre épült, de ennek is közel 1:1 helyettesítője sem kerülhette el a fejlesztést. nagyáramú kimenetek, jobb ADC, több referenciafeszültség? Ez mind elérhető! Az Arduino-1.6.5 keretrendszer vagy későbbi verziókban érhető el. A modul microUSB csatlakozással szerelt! Szolgáltatás LGT8F328P központi mikrokontroller, Külső tápfeszültség 7..12 V (max. 6-20V), 14 digitális ki/bemenet (ebből 9 PWM), 8 nagyáramú I/O kivezetés (80mA!), 12 analóg bemenet (12bit felbontás), 2 DAC, 32 kbyte Flash (program) memória, 2 kbyte SRAM, 32Mhz órajel, HT85xx illesztőchip. Csomag 1x LGT328P (Nano 3.0 komp.; LGT8F328P chippel, bootloaderrel) – uUSB csatlakozóval (tüskesort NEM tartalmaz!) 1x uUSB kábel. Dokumentáció LGT (Logic Green) támogatás Arduinohoz LGT8Fxx adatlap (EN) LGT8Fxx adatlapok és HT5xxx driver #### AVR-Duino / Mega 2560 (CH340) [+kábel] Az AVR-Duino / Mega 2560 (CH340) ATmega2560 alapú, Arduino-kompatibilis fejlesztőpanel sok ki- és bemenetet igénylő feladatokhoz. Akkor érdemes elővenni, amikor az UNO lábszáma, memóriája vagy soros portjainak száma már kevés, de továbbra is a megszokott Arduino IDE-s, 5 V-os AVR környezetben szeretnél dolgozni. A panel USB-B csatlakozón keresztül programozható, a számítógép felé CH340/CH341 USB-soros illesztővel jelentkezik. A csomagban a panel mellett USB-A – USB-B kábel is található, így nem kell külön kábelt keresni a feltöltéshez. Az AVR-Duino / Mega 2560 (CH340) a nagyobb Arduino projektek alappanelje. Több kijelző, relé, gomb, enkóder, szenzor, motorvezérlő vagy soros modul mellett hamar elfogynak az UNO lábai, ilyenkor a Mega 2560 sokkal kényelmesebb munkaterületet ad. A 16 analóg bemenet, az 54 digitális I/O és a 4 hardveres UART különösen akkor hasznos, ha nem egyetlen modult kell kipróbálni, hanem több részegységet kell egy vezérlő köré felépíteni. A panel 5 V logikai szintű, ezért a legtöbb klasszikus Arduino shielddel és moduláris oktatási környezettel jól illeszthető. Azaz az AVR-Duino / Mega 2560 (CH340) egy 5 V-os, ATmega2560 vezérlős, CH340 USB-soros illesztős Arduino-kompatibilis fejlesztőpanel sok I/O-val, több UART-tal és nagyobb programmemóriával. Így működik a gyakorlatban A program a számítógépen készül el, majd USB-n keresztül kerül az ATmega2560 mikrokontrollerre. Az Arduino IDE-ben a panelt Arduino Mega 2560 néven kell kiválasztani, mert a bootloader és a lábkiosztás ehhez a családhoz igazodik. A panel tápellátása történhet USB-ről vagy külső adapterről. Külső tápnál a 7 – 12 V tartomány a használható munkatartomány, 12 V fölött a fedélzeti stabilizátor melegedése már könnyen gondot okozhat, főleg akkor, ha shieldet vagy több modult is táplálsz róla. A CH340/CH341 illesztő a számítógép felé soros portként jelenik meg. Mai rendszereken gyakran magától települ, de Windows alatt előfordulhat, hogy a gyártói driver telepítése után jelenik meg stabilan a COM port. Tipikus alkalmazási helyek Az AVR-Duino / Mega 2560 (CH340) jól használható például: oktatási és tanfolyami Arduino feladatoknál, ahol több modult kell egyszerre bekötni, robotikai vezérléseknél, ahol szenzorok, motorvezérlők és kijelzők együtt dolgoznak, sokgombos kezelőfelületeknél, relés kimeneti panelek és LED visszajelzések mellett, több soros eszközt használó rendszereknél, például GPS, RFID, Bluetooth-soros modul vagy más UART-os egység mellett, adatgyűjtő prototípusoknál, ahol a 16 analóg bemenet egyszerre több jel mérését teszi lehetővé, kijelzős, menüs, enkóderes vezérléseknél, ahol az UNO lábszáma gyorsan kevés lesz, műhelyes tesztpadoknál, ahol nem a kis méret, hanem az áttekinthető bekötés és a sok csatlakozási pont számít. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? Az Arduino IDE-ben Mega 2560 panel van kiválasztva? Rossz panelválasztásnál a feltöltés hibával megállhat, vagy a lábkiosztás nem azt adja, amit vársz. Megjelenik a CH340/CH341 soros port a gépen? Ha nincs driver vagy rossz portot választasz, a feltöltés nem indul el. USB adatkábel van a panelen, nem csak töltőkábel? Töltőkábelnél a panel kaphat tápot, de a számítógép nem látja soros eszközként. Az 0 és 1 digitális lábon van külső áramkör feltöltés közben? Ezek a fő soros port lábai, külső eszköz zavarhatja a programfeltöltést. A külső táp 7 – 12 V tartományban van? Alacsonyabb tápnál instabil lehet az 5 V ág, magasabb tápnál a stabilizátor melegedhet. A 3.3 V-os modul kap szintillesztést? A panel 5 V logikai szintű, ezért közvetlenül rákötött 3.3 V-os bemenet károsodhat. A shield tényleg Mega-kompatibilis? Sok UNO shield felmegy fizikailag, de I2C, SPI vagy speciális lábkiosztás miatt ellenőrizni kell a bekötést. Vásárlás előtt ezekre figyelj A AVR-Duino / Mega 2560 (CH340) akkor jó döntés, ha sok I/O, több soros port és nagyobb programmemória kell, de maradnál a klasszikus 5 V-os Arduino világnál. Ha csak néhány lábat használsz, egy UNO vagy Nano egyszerűbb és kisebb helyet foglal. Ellenőrizd a következőket: A projekt 5 V logikai szinttel dolgozik-e. Kell-e külön CH340/CH341 driver a használt operációs rendszerhez. A külső táp nem terheli-e túl a fedélzeti stabilizátort. A használt shield vagy modul Mega 2560 kiosztással is működik-e. A SPI és I2C bekötés a Mega lábkiosztásához igazodik-e. A nagyáramú fogyasztókat nem a panel I/O lábairól akarod-e táplálni. A fizikai méret elfér-e a dobozban vagy szerelőlemezen. Amikor nem ez lesz a jó megoldás Ne ezt válaszd, ha kifejezetten kis méretű beépített vezérlő kell, mert a Mega méretű panel nagyobb helyet foglal. Ne ezt válaszd, ha WiFi vagy Bluetooth beépítve kell, mert az AVR-Duino / Mega 2560 (CH340) önmagában nem tartalmaz ilyet. Ne ezt válaszd, ha a teljes rendszer 3.3 V logikai szintű, és nem akarsz szintillesztéssel foglalkozni. Ne ezt válaszd, ha nagyáramú motorokat, reléket vagy LED-szalagot közvetlenül a panel lábairól hajtanál meg. Ne ezt válaszd, ha nagyon alacsony fogyasztású, akkumulátoros, hosszú üzemidejű eszközt építesz. Ne ezt válaszd, ha 32 bites teljesítmény, sok RAM vagy modern perifériakészlet kell, mert ez klasszikus 8 bites AVR platform. Egy apró tipp a gyakorlatból Feltöltési hiba esetén először ne a panelt hibáztasd. Nézd meg a CH340/CH341 portot, próbálj másik USB kábelt, válaszd ki újra a Mega 2560 panelt az Arduino IDE-ben, és húzd le ideiglenesen az 0/1 lábakra kötött soros modult. A hibák nagy része ezen a négy ponton el szokott dőlni. Műszaki jellemzők Mikrokontroller: ATmega2560 USB-soros illesztő: CH340/CH341 Architektúra: 8 bites AVR Órajel: 16 MHz Logikai szint: 5 V Ajánlott külső táp: 7 – 12 V DC Bemeneti táp határ: 6 – 20 V, de 12 V felett a stabilizátor melegedése kockázat USB tápellátás: USB-B csatlakozón keresztül USB védelem: 500 mA-es regenerálódó biztosíték Digitális I/O: 54 db PWM kimenet: 15 db Analóg bemenet: 16 db ADC felbontás: 10 bit Hardveres UART: 4 db TTL soros port I2C/TWI: SDA 20, SCL 21, valamint R3 SDA/SCL kivezetés SPI: 50 MISO, 51 MOSI, 52 SCK, 53 SS, valamint ICSP fejléc Flash memória: 256 KB, ebből 8 KB bootloader SRAM: 8 KB EEPROM: 4 KB Ajánlott I/O lábáram: 20 mA I/O láb abszolút felső határ: 40 mA 3.3 V kimenet terhelhetősége: Legfeljebb 50 mA Arduino IDE panelválasztás: Arduino Mega 2560 Támogatott környezet: Arduino IDE, C/WinAVR, AVR-Studio, Bascom-AVR, MikroPascal Dokumentáció CH340/CH341 driver Csomag 1× AVR-Duino / Mega 2560 (CH340) alappanel ATmega2560 mikrokontrollerrel és CH340/CH341 USB-soros illesztővel 1× USB-A – USB-B kábel #### AVR-Duino / Mega 2560 (R3) Az Arduino nyílt forrású fejlesztői platform, mely segítségével egyszerűen és gyorsan készíthetünk komplex alkalmazásokat. A fejlesztés PC oldalon kezdődik a Processing/Wiring nyelven és az AVR-Duino / Mega 2560 hardware futtatja a kódot. Így PC független megvalósítások egyszerűen létrehozhatóak. A fejlesztés Mac OS X, Windows és Linux rendszerek alatt is lehetséges. Az eredeti Arduino Duemilanove illetve később Arduino Mega továbbfejlesztésével született meg az áramköri lap, mely az Arduino Uno univerzális illesztő chipjét és a Mega panel hatalmas (256 kbyte memóriájú) központi chipjét tartalmazza. Az illesztéshez használt, univerzálisan programozható ATMega16U2 chip segítségével a lapka bejelentkezhet egyszerű soros eszközként,- de lehet joystick, billentyűzet, egér vagy akár MIDI eszköz is. A tápfeszültség forrását akár az USB portról, akár külső adapterről is biztosíthatjuk. Az áramkör, a kapcsolódó PC és kiegészítő áramkörök védelmét szolgálja az 500 mA-es regenerálódó biztosíték – így egy rövidzár sem lehet többet probléma. A tápellátás kiválasztása nem lehet gond, mivel ha rendelkezésre áll külső áramforrás, akkor automatikusan átkapcsol az USB portról. Az áramkör az Atmel AVR család legnagyobb, bootloaderrel előre felprogramozott ATMega2560 chipjével került kialakításra. Fontos: Az áramkör az Arduino-00xx és az Arduino 1.x sorozatával is együttműködik. A keretrendszerben az Arduino Mega 2560 néven érhető el. A felirat/nyák nyomat (fehér) részben eltérhet a képen láthatótól. Támogatott programnyelvek C (WinAVR, AVR-Studio), Arduino-00xx és Arduino-1.x, Bascom-AVR, MicroPascal. Szolgáltatások ATmega2560 központi mikrokontroller, Külső tápfeszültség 7..12 V, 54 digitális ki/bemenet (ebből 6 PWM), 16 analóg bemenet, 256 kbyte Flash (program) memória, 16 Mhz órajel, ATMega16U2 illesztőchip, R3 kialakítás felkészülve az új shieldpanelekre (duál illesztőfeszültség támogatás!) Dokumentáció Áramkörök kezelése Csomag 1x AVR-Duino / Mega2560 R3 alappanel 1x USB A – USB B kábel #### AVR-Duino / Nano (328+CH340) [Arduino Nano, forrasztott lábbal, USB-C] Egyszerű, kicsi, és rögtön munkára fogható Ha egy kompakt, jól ismert, könnyen bevethető fejlesztőpanelt keresel kisebb elektronikai projektekhez, ez a Nano kompatibilis panel remek választás. Az AVR Duino Nano 328CH340 az Arduino világ egyik legnépszerűbb alapjára épül, így ideális tanuláshoz, kísérletezéshez és gyors prototípus-készítéshez is. Kis helyen elfér, breadboarddal is jól használható, és a USB-C csatlakozónak köszönhetően kényelmesen csatlakoztathatod a számítógépedhez. Ha pedig már dolgoztál Arduino környezetben, szinte otthonosan fogod érezni magad vele. Mire jó a gyakorlatban? Ez a panel azokhoz a projektekhez való, ahol nem extra csillogás kell, hanem egy megbízható, egyszerű vezérlő, ami teszi a dolgát. Használhatod például: LED-es és kezdő Arduino projektekhez szenzorok kiolvasásához relék vezérléséhez egyszerű otthoni automatizálási feladatokhoz robotikai alapvezérléshez adatnaplózó vagy mérő projektekhez soros kommunikációs tesztekhez oktatási és félipari prototípusokhoz Miért szeretik sokan ezt a típust? A legnagyobb előnye, hogy nem kell mindent a nulláról kitalálnod. Arduino-kompatibilis, ezért rengeteg minta, leírás és példaprogram érhető el hozzá. Ez különösen nagy könnyebbség, ha most tanulsz, vagy csak gyorsan szeretnél működő eredményt látni. A panel lelke az ATmega328P mikrokontroller, a számítógéppel való kapcsolatot pedig a CH340 USB-soros illesztő biztosítja. Magyarul: könnyen programozható, és egyszerűen kommunikál a gépeddel. Amit jó tudni vásárlás előtt Ez a panel nem tartalmaz beépített Wi‑Fi vagy Bluetooth modult, tehát ha vezeték nélküli kapcsolatra van szükséged, ahhoz külön kiegészítő modul kell. Arra is érdemes figyelni, hogy egyes operációs rendszereken a CH340 driver telepítése szükséges lehet, mielőtt a panelt használni tudod. Kompatibilitás Arduino IDE-vel használható: igen Raspberry Pi-vel: USB-soros kapcsolaton keresztül használható ESP8266 / ESP32 mellé: közvetlen helyettesítőként nem, de külön kommunikációval együtt használható Kinek ajánlott? Neked való, ha: most ismerkedsz az Arduino világgal, kis méretű vezérlőpanelt keresel, gyorsan szeretnél prototípust építeni, fontos számodra a jó dokumentáltság és a széles közösségi támogatás. Ez a panel nem akar többnek látszani, mint ami: egy praktikus, jól használható, sokoldalú alapdarab, amivel gyorsan el tudsz indulni – és ez sokszor pontosan az, amire szükség van. Főbb jellemzők röviden Mikrokontroller: ATmega328P Órajel: 16 MHz USB interfész: CH340 USB-UART Csatlakozó: USB-C Tápellátás: USB-ről vagy külső forrásból Digitális I/O: 14 db Analóg bemenet: 6 db Flash memória: 32 KB SRAM: 2 KB EEPROM: 1 KB Logikai szint: 5 V Kialakítás: forrasztott tüskesor, breadboard kompatibilis Dokumentáció Áramkörök kezelése CH340/CH341 driver Csomag 1x Nano 3.0 (ATMega328P chippel, bootloaderrel), #### AVR-Duino / Nano (328+CH340) [Arduino Nano, forrasztott lábbal] Az Arduino nyílt forrású fejlesztői platform, mely segítségével egyszerűen és gyorsan készíthetünk komplex alkalmazásokat. A fejlesztés PC oldalon kezdődik a Processing/Wiring nyelven és az AVR-Duino / Nano v3 (328) hardware futtatja a kódot. Így PC független megvalósítások egyszerűen létrehozhatóak. A fejlesztés Mac OS X, Windows és Linux rendszerek alatt is lehetséges. Az eredeti Arduino Duemilanove továbbfejlesztéseként és a robotika előretörésével mutatkozott meg az igény a kis helyfoglalású, ám sokoldalú eszköz megalkotására. Az illesztést – költséghatékonysági okok miatt – az FT232RL chip helyett a már jól bevált CH340G chip végzi. A transzparens USB illesztés miatt így semmiféle szoftveres változtatást nem igényelt a kiforrott Duemilanove/Diecimila/Nano kialakításhoz képest. Az eszköz áramellátása a tüskesori csatlakozókon keresztül akár közvetlenül 5 V-tal, akár külső forrásból származó 7…15 V-tal, vagy akár az USB csatlakozó tápfeszültségével is megoldható (minden esetben a nagyobb feszültségű forrás kerül bekapcsolásra – automatikusan). A Nano áramkör beágyazott rendszerként való alkalmazásához szükséges helytakarékos kivitelezés miatt – a többi Arduino / AVR-Duino áramkörökön megtalálható áramkorlátozó biztosíték hiányzik. Így az áramkör a túlterhelésre fokozottan érzékeny! Azonban a feszültségstabilizátor külső tápfeszültség esetén mind túláram, mind túlmelegedés ellen megvédi a chipet! Fontos! Az áramkör az Arduino-00xx és az Arduino 1.x sorozatával is együttműködik. A keretrendszerben az Diecimila/328 vagy Arduino Pro/328 néven érhető el. (Old Bootloader néven is megtalálható) Fontos! A modul beforrasztott lábakkal kerül szállításra. Támogatott programnyelv C (WinAVR, AVR-Studio), Arduino-00xx és Arduino-1.x, Wiring, Bascom-AVR, MicroPascal. Szolgáltatás ATmega328 központi mikrokontroller, Külső tápfeszültség 7..12 V (max. 6-20V), 14 digitális ki/bemenet (ebből 6 PWM), 8 analóg bemenet, 32 kbyte Flash (program) memória, 2 kbyte SRAM és 1 kbyte EEPROM, 16 Mhz órajel, CH340G/CH341 illesztőchip uUSB csatlakozó. Csomag 1x Nano 3.0 (ATMega328P chippel, bootloaderrel), Dokumentáció Áramkörök kezelése CH340/CH341 driver #### AVR-Duino / Nano (328+CH340) [Arduino Nano, USB-C] Az AVR-Duino / Nano (328+CH340) [Arduino Nano, USB-C] egy kis méretű, 5 V-os Arduino Nano-kompatibilis fejlesztőpanel ATmega328P mikrokontrollerrel, CH340 USB-soros illesztéssel és USB-C csatlakozóval. Akkor hasznos, ha Uno-szerű Arduino tudás kell, de kisebb helyen, breadboardban vagy beépített próbapaneles rendszerben. Az AVR-Duino / Nano (328+CH340) [Arduino Nano, USB-C] nem nagy teljesítményű vezérlőpanel, hanem egy jól ismert AVR-alapú tanuló- és beépítőpanel. A lényege az egyszerűség: 5 V-os logika, Arduino IDE támogatás, sok példa, könnyen követhető lábkiosztás. A CH340 illesztő miatt egyes gépeken külön driver kellhet, és régebbi Nano bootloader esetén az Arduino IDE-ben nem mindig az alapértelmezett processzorbeállítás működik elsőre. Azaz az AVR-Duino / Nano (328+CH340) [Arduino Nano, USB-C] egy USB-C csatlakozós, ATmega328P alapú, Arduino Nano-kompatibilis 5 V-os fejlesztőpanel általános vezérlési, mérési és oktatási feladatokhoz. Így működik a gyakorlatban A panelen az ATmega328P mikrokontroller futtatja a feltöltött programot, a számítógép felé pedig a CH340 USB-soros illesztő biztosítja a programfeltöltést és a soros kommunikációt. A fejlesztés Arduino IDE-ben, AVR-es C környezetben vagy más, ATmega328P-t támogató eszközzel is megoldható. Tápot kaphat USB-C-n keresztül, 5 V-os szabályozott bemenetről vagy a Vin bemeneten külső tápforrásból. Beépítésnél arra kell figyelni, hogy a Nano kis panelmérete miatt nincs akkora védelmi tartaléka, mint egy nagyobb alappanelnek. A kimenetekre közvetlenül motort, relét, LED-szalagot vagy nagyobb áramú fogyasztót nem érdemes kötni. Tipikus felhasználások Az AVR-Duino / Nano (328+CH340) [Arduino Nano, USB-C] főleg ott jó, ahol kis méret, egyszerű Arduino-környezet és 5 V-os I/O kell. Oktatási Arduino gyakorlatokhoz, ahol a tanulópanel breadboardba kerül. Szenzoros próbakapcsolásokhoz, például hőmérséklet-, fény-, nyomógomb- vagy távolságméréshez. Kisebb kijelzős projektekhez, például I2C LCD vagy egyszerű LED kijelzés vezérléséhez. Relés vagy tranzisztoros kimeneti vezérlés előállításához, külső meghajtóelemmel. Robotikai próbákhoz, ahol a motorvezérlést külön driver végzi. Soros adatküldéshez, adatnaplózás előkészítéséhez vagy PC-s monitorozáshoz. Beépített prototípushoz, ahol az Uno túl nagy lenne, de az Arduino Nano lábkiosztás megfelel. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? Megjelenik a soros port a számítógépen? Ha nem jelenik meg, a CH340 driver hiányozhat vagy hibásan települt. Az Arduino IDE-ben Nano panelt választottál? Rossz panelválasztásnál a fordítás vagy a feltöltés hibára futhat. Kell az ATmega328P Old Bootloader beállítás? Régebbi bootloaderrel a feltöltés csak ezzel a processzorbeállítással sikerülhet. 5 V-os logikai szintű eszközhöz csatlakozik? 3,3 V-os modulnál szintillesztés nélkül bemeneti sérülés vagy bizonytalan működés lehet. A Vin bemenetre megfelelő külső táp kerül? Túl magas feszültségnél a stabilizátor melegedhet, túl alacsonynál a panel instabil lehet. Nagyáramú fogyasztót közvetlenül a lábra kötsz? A mikrokontroller kimenete túlterhelődhet, ezért motorhoz, reléhez vagy LED-szalaghoz driver kell. A D0 és D1 lábakat használod? Ezek a soros kommunikáció lábai, feltöltéskor vagy Serial Monitor használatakor ütközést okozhatnak. Döntés előtt ellenőrizd Az AVR-Duino / Nano (328+CH340) [Arduino Nano, USB-C] kiválasztása előtt ezeket érdemes végignézni: A projekt 5 V-os logikai szintet használ-e. Elég-e a 32 kB Flash és a 2 kB SRAM a programhoz. Kell-e WiFi, Bluetooth vagy nagyobb memória, mert ezek ezen a panelen nincsenek. A csatlakoztatott modulok elviselik-e az 5 V-os I/O szintet. A tápellátás nem a panel lábain keresztül próbál-e nagyobb fogyasztót kiszolgálni. A beépítési helyen megfelelő-e a Nano lábkiosztás és a tüskesoros kialakítás. A számítógépen telepíthető-e a CH340 driver, ha az operációs rendszer nem ismeri fel magától. Használati korlátok Nem ezt a panelt érdemes választani, ha WiFi vagy Bluetooth kapcsolat kell, mert az AVR-Duino / Nano (328+CH340) [Arduino Nano, USB-C] nem tartalmaz rádiós modult. Nem jó választás nagy memóriát igénylő grafikus, hálózati vagy összetett adatfeldolgozó feladathoz, mert az ATmega328P SRAM-ja 2 kB. Nem célszerű 3,3 V-os szenzorokat közvetlenül 5 V-os I/O lábra kötni, mert szintillesztés nélkül sérülhetnek. Nem való közvetlen motor-, relé- vagy LED-szalag-meghajtásra, mert a mikrokontroller lábai csak kis áramú vezérlőjelet adnak. Nem szerencsés tartósan magas Vin feszültségről hajtani, mert a lineáris stabilizátor melegedése korlátozhatja a használatot. Nem ipari védelemmel ellátott vezérlő, ezért zajos, nagyfeszültségű vagy kültéri környezetben külön védelem és illesztés kell. Műhelymegfigyelés A Nano-panelnél a legtöbb kezdőhiba nem a programban van, hanem a tápellátásban és a soros feltöltés körül. Ha a feltöltés nem indul, először a CH340 driver, a COM port, a Nano panelválasztás és az Old Bootloader beállítás legyen az ellenőrzési sorrend, ne a teljes kapcsolást bontsd szét. Műszaki jellemzők Mikrokontroller: ATmega328P / ATmega328 család Architektúra: 8 bites AVR Órajel: 16 MHz Logikai szint: 5 V USB-soros illesztő: CH340 család USB csatlakozó: USB-C Digitális I/O: 14 db, ebből 6 PWM-kimenetként használható Analóg bemenet: 8 db ADC felbontás: 10 bit, ATmega328P alapján Flash memória: 32 kB, ebből bootloader foglalhat helyet SRAM: 2 kB EEPROM: 1 kB Ajánlott külső táp: 7-12 V Megadott bemeneti határ: 6-20 V, tartósan óvatosan kezelendő 5 V-os tápbemenet: Igen, szabályozott 5 V esetén Programozási környezet: Arduino IDE, AVR C, Wiring, BASCOM-AVR, MicroPascal Bootloader: Előre feltöltött, szükség esetén ATmega328P Old Bootloader beállítással Panelméret: Nano-formátum, kb. 45 × 18 mm; TavIR logisztikai méret: 6 × 3 × 0,5 cm Dokumentáció CH340/CH341 driver Csomag 1 db AVR-Duino / Nano (328+CH340) [Arduino Nano, USB-C] panel, ATmega328P chippel és bootloaderrel #### AVR-Duino / Nano (328PB+CH340) [Arduino NanoPB] Az AVR-Duino / Nano (328PB+CH340) [Arduino NanoPB] egy Arduino Nano formátumú AVR fejlesztőpanel ATmega328PB mikrokontrollerrel és CH340G/CH341 USB-soros illesztővel. Akkor hasznos, ha a megszokott Nano méret és 5 V-os AVR környezet kell, de jól jön a 328PB többletperiféria-készlete is. Az AVR-Duino / Nano (328PB+CH340) [Arduino NanoPB] a klasszikus Nano-vonalba illeszkedik: kis méret, próbapanelbarát kialakítás, USB-s feltöltés, 5 V-os logikai szint és AVR-es fejlesztési környezet. A különbség a vezérlőben van: az ATmega328PB a megszokott 328P-hez képest több belső perifériát ad, például további soros, SPI és I2C lehetőségeket. Ez nem egy vezeték nélküli, nagy memóriás vagy Linuxos panel. Inkább akkor érdemes nézni, ha a feladat maradna egyszerű AVR-es vezérlés, de a normál Nano határai már szűkek. Azaz az AVR-Duino / Nano (328PB+CH340) [Arduino NanoPB] egy Nano méretű, bootloaderrel ellátott, ATmega328PB alapú mikrovezérlő panel miniUSB csatlakozóval, CH340/CH341 USB-soros illesztéssel és tüskesor-készlettel. Működés és beépítés A panel USB-n keresztül programozható, a számítógép felé a CH340G/CH341 illesztőchip biztosítja a soros kapcsolatot. Windows alatt előfordulhat, hogy külön CH340/CH341 driver kell, Linux és macOS alatt pedig a rendszer verziójától függ, hogy a soros port azonnal megjelenik-e. Külső tápnál a termékoldali ajánlás 7..12 V, a megadott szélső tartomány 6..20 V. Beépítésnél nem a felső határra érdemes méretezni: minél nagyobb a bemeneti feszültség és a terhelés, annál több hő jut a stabilizátorra. A Nano méret előnye a kis helyigény, de ugyanebből jön a korlát is: a panelen nincs a nagyobb lapokon megszokott áramkorlátozó biztosíték, ezért rövidzár és túlterhelés ellen a saját bekötésednek kell védenie. Felhasználási példák Próbapaneles érzékelő- és kijelzőprojektek 5 V-os logikával. Oktatási AVR feladatok, ahol a Nano méret és az Arduino IDE környezet előny. Soros kommunikációs projektek, ahol jól jöhet a 328PB többlet UART lehetősége. I2C vagy SPI eszközökkel épített mérő- és adatgyűjtő kapcsolások. Kis automatizálási vezérlések relémodullal, optocsatolóval vagy tranzisztoros kimenettel. Kapacitív érintéses kezelőfelület kísérletezése ATmega328PB alapokon. Régi Nano projekt átdolgozása, ha a memóriakeret még elég, de a perifériákból több kell. Kompatibilitás és beüzemelés Mire figyelj? Mit okoz? Melyik panelt választod az Arduino IDE-ben? ATmega328PB-hez külön core vagy kiegészítés kellhet, különben a fordítás vagy feltöltés hibázhat. Megjelenik a CH340/CH341 soros port? Driver nélkül a számítógép nem biztos, hogy COM vagy tty portként látja a panelt. A Nano shield vagy próbapaneles bekötés a 328PB extra lábait is használja? A megszokott Nano lábak működhetnek, de az extra perifériákhoz ellenőrizni kell a konkrét lábkiosztást. Elég a 2 kB SRAM a programhoz? Nagy kijelző-, hálózati vagy sok pufferes könyvtárnál hamar elfogyhat a RAM. Milyen tápot kötsz a VIN ágra? Túl magas bemeneti feszültségnél a stabilizátor melegedhet, főleg külső terhelés mellett. Van védelem a külső áramkörben? A panelen nincs külön áramkorlátozó biztosíték, ezért egy rossz bekötés gyorsan kárt okozhat. Döntés előtt ellenőrizd Ezt a panelt akkor érdemes választani, ha 5 V-os AVR környezetben dolgozol, Nano méret kell, és a feladat nem igényel nagy memóriát vagy vezeték nélküli kapcsolatot. Ellenőrizd a szükséges I/O-k számát, a PWM lábak tényleges kiosztását, a soros portok használatát, a tápellátást, valamint azt, hogy az alkalmazott könyvtárak támogatják-e az ATmega328PB-t. A CH340/CH341 illesztő miatt a számítógépes oldalt is vedd számításba. Ha oktatási gépparkban, vállalati gépen vagy korlátozott jogosultságú Windows rendszeren használod, a drivertelepítés előre tisztázandó. Használati korlátok – mikor ne ezt válaszd Ne ezt válaszd, ha WiFi vagy Bluetooth kapcsolat kell beépítve. Ne ezt válaszd, ha natív USB-s eszközt, például billentyűzetet vagy egeret akarsz emulálni. Ne ezt válaszd, ha a teljes rendszered 3,3 V-os logikájú, és nem akarsz szintillesztéssel foglalkozni. Ne ezt válaszd, ha a program sok RAM-ot igényel, például nagy grafikus kijelzőt vagy komolyabb kommunikációs puffereket használ. Ne ezt válaszd, ha ipari vagy biztonságkritikus vezérlésben minősített, védett bemeneti-kimeneti fokozatokra van szükség. Ne ezt válaszd, ha csak hivatalos Arduino Nano hardverrel és hivatalos Arduino támogatási úttal dolgozhatsz. Műhelytitok A Nano méret miatt sokan úgy kezelik, mint egy “kis UNO-t”, pedig a táp- és védelemrésze szűkebb. Első próbán ne a kész áramkörbe forraszd be: USB-n ellenőrizd a soros portot, tölts fel egy egyszerű LED-villogtató programot, majd csak ezután jöjjön a külső táp és a perifériák. A 328PB extra perifériáit mindig a konkrét core dokumentációja alapján keresd, ne a klasszikus 328P-s Nano emlékezetből. Műszaki jellemzők Paneltípus: Arduino Nano kompatibilis AVR-Duino fejlesztőpanel Mikrokontroller: ATmega328PB USB-soros illesztő: CH340G/CH341 USB csatlakozó: miniUSB Üzemi logikai szint: 5 V Külső tápfeszültség ajánlott: 7..12 V Külső tápfeszültség határ: 6..20 V Digitális I/O: 14 PWM: Nano-kompatibilis kivezetés szerint 6, de az ATmega328PB chipoldali hardveres lehetőségek külön ellenőrizendők Analóg bemenet: 8 Flash memória: 32 kB SRAM: 2 kB EEPROM: 1 kB Órajel: 16 MHz Többletperiféria a 328P-hez képest: 2 UART, 2 SPI, 2 I2C, plusz Timer lehetőségek, PTC érintéskezelési háttér Bootloader: van Támogatott környezetek: C, Arduino 00xx és 1.x, Wiring, Bascom-AVR, MicroPascal Áramkorlátozó biztosíték: nincs Az áramköri lap az Arduino Nano utódja a fejlettebb ATMega328PB chippel szerelt! Előnyei: – Plusz 2 db 16 bites Timer, – Kapacitív gombkezelés, – 2 UART, 2 SPI, 2 IIC, – 10 hardware-PWM… Dokumentáció CH340/CH341 driver Áramkörök kezelése ATMega328PB kiegészítős Arduino keretrendszerhez (0x) ATMega328PB kiegészítés Arduino keretrendszerhez (ElektorLabs) ATMega328P és ATMega328PB közti különbség Hackaday: Bye ATMega328P, Hello 328PB! Csomag 1x Nano 3.0 (ATMega328PB chippel, bootloaderrel), 1x tüskesor-készlet, 1x USB kábel (miniUSB). #### AVR-Duino / Nano Every (4808+CH340) [Arduino Nano Every] Az Arduino újabb áramköri lapja a Nano Every nevet viseli, mely az Arduino Nano családot bővíti. A központi processzor az eredeti ATMega168/328 helyett az újabb ATMega4808 processzor lett. A fő változások: Memória: 32k -> 48k SRAM: 2k -> 4k EEPROM: 1024byte->256byte Sorosport: 1-> 2(4) ADC Vref.int. : 2.56V -> 0.55V/1.1V/1.5V/2.5V/4.3V Timer: 2×8/1×16 -> 4×16 USB csatlakozó: miniUSB->USBmicro Az áramköri lap az eredeti NANO lapkával láb és funkció kompatibilis. A lapka használatához az 1.8.6 vagy későbbi keretrendszer szükséges! Az alappanel Mega328 módban is kezelhető – a letöltések közt leírt módon a kiegészítő Alaplap-kezelő telepítése szükséges! Tipp: A lapka 2020-ban jelent meg – kísérleti fejlesztésként! Támogatott programnyelv C (WinAVR, AVR-Studio), Arduino-1.6.8 vagy újabb, MicroPascal. Szolgáltatás ATmega4808 központi mikrokontroller, Külső tápfeszültség 7..12 V (max. 6-20V), 14 digitális ki/bemenet (ebből 6 PWM), 8 analóg bemenet, 48 kbyte Flash (program) memória, 6 kbyte SRAM és 1 kbyte EEPROM, 16 Mhz órajel, CH340G/CH341 illesztőchip. Csomag 1x Nano Every (ATMega4808 chippel, bootloaderrel), 1x USB kábel. Dokumentáció CH340/CH341 driver Nano Every ismertető Gyártói telepítő illetve leírás Nano Every ismertető/telepítőkészlet Áramkörök kezelése #### AVR-Duino / Nano Supermini (328+CH340) Az Arduino Nano SuperMini 5V 16 MHz USB‑C egy kimondottan kis méretű, Arduino kompatibilis mikrokontroller fejlesztőkártya, amely az Atmel ATmega328P 8‑bites processzorra épül, 16 MHz órajelen, és modern USB‑C csatlakozást használ a számítógépes tápellátáshoz és programozáshoz. Ez a board ideális olyan projektekhez, ahol kicsi hely, 5 V‑os logika és az Arduino ökoszisztéma rugalmassága a fő szempont – legyen szó automatizálásról, sensor interfészekről vagy IoT prototípusokról.  A SuperMini változat erőssége, hogy miközben megőrzi a hagyományos Arduino Nano funkcionalitását, USB‑C interfészt kínál a régebbi micro‑USB helyett, ami ma már sok modern géppel és töltővel kompatibilisebb. A board központjában az ATmega328P mikrovezérlő áll, amely az AVR architektúrára épül, és széles körben elterjedt az Arduino fejlesztési környezetben. Ez a chip 16 MHz‑es órajelen működik, és ideális valós idejű vezérlési feladatokra és beágyazott rendszerekhez. A SuperMini boardon található egy CH340G USB‑UART átalakító chip, amely az USB‑C porton keresztül biztosítja a tápellátást és a soros kommunikációt a számítógép felé, így a feltöltés és a soros monitor használata teljesen Arduino‑szerű. Arduino alatt a beállítás: NANO board, Old Bootloader (57600 bps feltöltési sebesség) Működés közben a board: USB‑C porton keresztül kap tápot és programozható a megszokott Arduino IDE‑vel. ATmega328P processzor 16 MHz‑en fut, stabil vezérlést biztosítva. Digitális és analóg portok külső érzékelők és aktuátorok kezelésére alkalmas. Felhasználási lehetőségek Ez a kompakt board számos gyakorlati alkalmazásra alkalmas, többek között: Beágyazott vezérlési feladatok kis méretben: motorvezérlés, kapcsolók kezelése, időzítések. Szenzor interfészek, például hőmérséklet, fény vagy mozgás érzékelők csatlakoztatása. Okos otthon prototípusok, relék, LED vezérlések és automatizációk megvalósítása. Oktatási és hobbi projektek, ahol az Arduino IDE és kódolási példapéldák gyorsan alkalmazhatók. Adatgyűjtés és loggolás, soros porton keresztüli kommunikációval számítógépre vagy felhőbe. A Nano SuperMini teljes mértékben kompatibilis az Arduino IDE‑vel, és a legtöbb szoftveres könyvtár és példa problémamentesen fut rajta. A CH340 USB‑serial megoldás széles körben támogatott Windows, macOS és Linux rendszereken is, habár a driver telepítésére bizonyos esetekben szükség lehet (különösen Windows alatt). Műszaki jellemzők Mikrokontroller: ATmega328P (AVR) Órajel: 16 MHz Működési feszültség: 5 V  USB interfész: USB‑C (CH340G USB‑UART) Flash memória: 32 KB (≈2 KB bootloader – old bootloader) SRAM: 2 KB EEPROM: 1 KB Digitális I/O: 22  PWM kimenetek: 6 pin Analóg bemenetek: 8 pin DC áram I/O porton: max. 40 mA (max. 20 mA javasolt) Panel méret: ~45 × 18 mm Dokumentáció Nano SuperMini GitHub – board projekt és alkatrészforrások [GitHub] Csomag 1x nano supermini alaplap 3x tüskesor #### AVR-Duino / Nano v3 (328+FT232RL) [Arduino Nano v3] Az AVR-Duino / Nano v3 (328+FT232RL) [Arduino Nano v3] egy kis méretű, ATmega328 alapú, Arduino Nano kompatibilis fejlesztőpanel FT232RL USB-soros illesztővel és miniUSB csatlakozással. Akkor hasznos, ha UNO-szerű tudást szeretnél kisebb panelméretben, breadboardon vagy beépített áramkörben. Amit elsőként érdemes tudni róla Az AVR-Duino / Nano v3 (328+FT232RL) [Arduino Nano v3] a klasszikus Arduino Nano felépítéshez igazodik: 5 V-os AVR mikrokontroller, 16 MHz órajel, digitális és analóg kivezetések, USB-n keresztüli programfeltöltés. A panelen az USB-soros kapcsolatot FT232RL illesztőchip végzi, ezért ez nem a CH340-es Nano változat. A panel helytakarékos kivitelű, ezért robotikai, oktatási és beágyazott próbapanelekben is jól használható. A kis méret viszont nem jelenti azt, hogy korlátlanul terhelhető: a tápágak és a kivezetések áramterhelését komolyan kell venni. Mi ez egy mondatban? Az AVR-Duino / Nano v3 (328+FT232RL) [Arduino Nano v3] egy ATmega328 mikrokontrolleres, 5 V-os, Arduino Nano kompatibilis fejlesztőpanel, amely USB-n keresztül programozható és breadboardon is használható. Így működik a gyakorlatban A program a számítógépen készül, majd USB kapcsolaton keresztül kerül az ATmega328 mikrokontrollerre. A panelen található bootloader miatt normál használatnál nincs szükség külön AVR programozóra, de bootloader újraírásához vagy alacsony szintű AVR fejlesztéshez az ISP csatlakozó továbbra is hasznos lehet. Tápellátás adható miniUSB-ről, 5 V stabilizált tápbemenetről vagy VIN bemeneten keresztül külső forrásból. Külső tápról a gyakorlati tartomány 7-12 V, a határérték 6-20 V, de a magasabb bemeneti feszültség több hőt termelhet a szabályozón. A panel 5 V logikai szintű, ezért 3,3 V-os modulokkal csak akkor kösd össze közvetlenül, ha az adott modul bemenete ezt megengedi. Tipikus helyzetek, ahol beválik Az AVR-Duino / Nano v3 (328+FT232RL) [Arduino Nano v3] főleg olyan projektekben praktikus, ahol az UNO mérete már sok, de a klasszikus Arduino környezet és az ATmega328 kompatibilitás továbbra is kell. Szenzoros adatgyűjtő próbapanelen, például hőmérséklet-, fény- vagy távolságméréssel. Robotikai vezérlésben, ahol motorvezérlő, szervó vagy vonalkövető szenzor mellé kell egy kis AVR vezérlő. Oktatási feladatokban, amikor digitális I/O, PWM, ADC, I2C és SPI alapokat kell gyakorolni. Beágyazott prototípusban, ahol az UNO helyett kisebb panel kell. Soros kommunikációs tesztekhez, terminálprogrammal vagy Arduino Serial Monitorral. Breadboardos áramkörökben, ahol a Nano forma közvetlenül illeszkedik a próbapaneles munkához. Régebbi Arduino Nano projektek pótlásához, ha az 5 V-os ATmega328 környezet a cél. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Kell külön USB illesztőprogram? FT232RL chipet használ, ezért régebbi Windows rendszeren FTDI VCP driver telepítése kellhet. Milyen logikai szinten működik? A panel 5 V logikai szintű, ezért 3,3 V-os moduloknál ellenőrizni kell a bemenetek tűrését. Adható táp USB-ről? Igen, de az USB port terhelhetősége korlátozott, a csatlakoztatott modulok áramfelvétele is ezt terheli. Használható breadboardon? Igen, a Nano forma egyik előnye, hogy próbapaneles fejlesztéshez jól illeszthető. Milyen USB kábelt igényel? MiniUSB kábellel csatlakozik a számítógéphez. Kell külső programozó? Normál Arduino feltöltéshez nem, de bootloader égetéshez vagy ISP-s AVR fejlesztéshez szükség lehet rá. Vásárlás előtt ezekre figyelj Ellenőrizd, hogy FT232RL USB-soros illesztős változatot keresel-e, vagy elég lenne egy olcsóbb CH340-es Nano. Nézd meg, hogy a projekted 5 V logikai szinttel dolgozik-e. Ha 3,3 V-os ESP32, ESP8266 vagy érzékeny modul kerül mellé, szintillesztésre lehet szükség. Számold össze a csatlakoztatott modulok áramfelvételét. Az USB, az 5 V ág és a 3,3 V kimenet nem korlátlan tápegység. Ha régi Arduino Nano projekthez keresel panelt, számolj azzal, hogy az Arduino IDE-ben a bootloader beállítást ellenőrizni kell. Ha dobozba vagy kész eszközbe építed, nézd meg a panel méretét, a miniUSB hozzáférhetőségét és a tüskesor magasságát. Ha sok perifériát használsz, ellenőrizd előre az I2C, SPI, UART és PWM lábak ütközését. Amikor nem ez lesz a jó megoldás Ne ezt válaszd, ha 3,3 V logikájú rendszert szeretnél közvetlenül, szintillesztés nélkül. Ne ezt válaszd, ha WiFi, Bluetooth vagy nagyobb számítási teljesítmény kell, mert az ATmega328 erre nem való. Ne ezt válaszd, ha sok RAM-ot igénylő kijelzős, hálózatos vagy nagy pufferes programot futtatnál. Ne ezt válaszd, ha USB-C csatlakozót szeretnél, mert ez a változat miniUSB-s. Ne ezt válaszd nagy áramú fogyasztók közvetlen meghajtására. Motorhoz, reléhez, LED-szalaghoz külön meghajtó és külön táp kell. Ne cseréld a panelt vagy a rádugott kiegészítőket áram alatt, mert a dokumentáció szerint ez meghibásodást okozhat. Egy részlet, amin sok múlhat Ha a feltöltés hibával megáll, először ne a panelt hibáztasd. Ellenőrizd a COM portot, az FTDI driver állapotát, a kiválasztott lapot és az Old Bootloader opciót. Sok Nano v3 jellegű panelnél ez a néhány beállítás dönti el, hogy a feltöltés elsőre sikerül-e. Műszaki jellemzők Mikrokontroller: ATmega328 Architektúra: AVR, 8 bites Órajel: 16 MHz Működési logikai szint: 5 V Ajánlott külső tápfeszültség: 7-12 V Tápfeszültség határérték: 6-20 V USB csatlakozás: miniUSB USB-soros illesztő: FT232RL Csatlakozás/tüskesor: Gyárilag beforrasztva Digitális ki-/bemenetek: 14 db PWM kimenetek: 6 db Analóg bemenetek: 8 db Flash memória: 32 kB SRAM: 2 kB EEPROM: 1 kB I/O terhelhetőség: max. 40 mA/kivezetés 3,3 V ág terhelhetősége: max. 50 mA Kommunikáció: UART, I2C, SPI Méret: kb. 18,54 × 43,18 mm Támogatott környezet: Arduino IDE, C/AVR, Bascom-AVR, Wiring, MicroPascal Dokumentáció Nano v3 (FT232RL) Áramkörök kezelése Csomag 1x FT232RL Nano beforrasztott tüskesorral 1x miniUSB kábel #### AVR-Duino / Pro Micro (ATMega32U4; Leonardo; USB-C) A AVR-Duino / Pro Micro (ATMega32U4; Leonardo; USB-C) egy kis méretű, ATmega32U4 alapú fejlesztőpanel USB-C csatlakozóval. Akkor hasznos, ha Arduino környezetben szeretnél natív USB-s eszközt készíteni, például billentyűzetet, egeret, MIDI vezérlőt vagy kompakt beágyazott vezérlőt. Paneljellemzők A AVR-Duino / Pro Micro (ATMega32U4; Leonardo; USB-C) nem egy egyszerű USB-soros átalakítós Arduino panel. Az ATmega32U4 mikrokontroller saját USB kezeléssel rendelkezik, ezért a számítógép felé közvetlenül USB eszközként tud megjelenni. Ez a gyakorlatban két dolgot jelent: a programfeltöltéshez nincs külön USB-UART chip, és a saját programod képes lehet billentyűzetként, egérként, MIDI eszközként vagy virtuális soros portként kommunikálni. Emiatt ez a panel más szerepet tölt be, mint egy klasszikus Arduino Nano. Mi ez? Egy mondatban: Az AVR-Duino / Pro Micro (ATMega32U4; Leonardo; USB-C) egy 5 V-os, 16 MHz-es, ATmega32U4 alapú Pro Micro jellegű Arduino kompatibilis alappanel, amely USB-C-n keresztül programozható és natív USB-s projektekhez használható. Így működik… A panel központja az ATmega32U4 AVR mikrokontroller. Ez futtatja a programot, kezeli a kivezetett digitális és analóg lábakat, valamint közvetlenül kommunikál az USB porton keresztül. USB-C kábellel csatlakoztatva a panel tápot kap, és programozható Arduino IDE-ből a megfelelő ATmega32U4 alapú boardbeállítással. Külső tápellátásnál a RAW/Vin bemenetre kell figyelni: ez nem ugyanaz, mint a szabályozott 5 V-os VCC pont. A VCC lábra csak tiszta, szabályozott 5 V kerüljön. A panel kisméretű, ezért befér olyan helyekre is, ahová egy teljes Leonardo vagy UNO már nagy lenne. Cserébe kevesebb kényelmi csatlakozóval és kisebb terhelhetőségi tartalékkal kell számolni. Tippek a felhasználáshoz Saját USB billentyűzet vagy makrópad készítéséhez. Egér, joystick vagy játékvezérlő emulációhoz saját gépen vagy jogosult tesztkörnyezetben. MIDI vezérlőhöz, ahol a számítógép felé közvetlen USB kapcsolat kell. Kis méretű hordozható vagy beépített vezérlőelektronikához. Szenzoros prototípushoz, ahol UART, I2C vagy SPI kapcsolat is kell. LED vezérléshez, egyszerű automatizálási feladathoz vagy oktatási Arduino projekthez. Olyan feladathoz, ahol a Nano mérete még megfelelő lenne, de natív USB funkcióra van szükség. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? Adatképes USB-C kábelt használsz? Csak töltésre való kábellel a panel kaphat tápot, de a programfeltöltés nem fog elindulni. A megfelelő ATmega32U4 boardbeállítást választod az Arduino IDE-ben? Rossz boardbeállításnál feltöltési hiba, eltérő lábkiosztás vagy furcsa soros port viselkedés jelentkezhet. RAW/Vin vagy VCC pontra kötöd a külső tápot? RAW/Vin szabályozatlan bemenetre való, VCC-re csak szabályozott 5 V kerüljön. 3,3 V-os ESP32 vagy Raspberry Pi rendszerhez illeszted? A panel 5 V logikai szintű, ezért 3,3 V-os eszközöknél szintillesztésre lehet szükség. Belefér a perifériák áramfelvétele az USB és a panel stabilizátorának terhelhetőségébe? Túlterhelésnél reset, melegedés, instabil működés vagy a védelem leoldása fordulhat elő. Ellenőrizted a Pro Micro lábkiosztást a bekötés előtt? Az Arduino lábszám és a fizikai felirat nem minden esetben azt jelenti, amit elsőre várnál. Vásárlás előtt ezekre figyelj A AVR-Duino / Pro Micro (ATMega32U4; Leonardo; USB-C) 5 V logikai szintű panel, ezért 3,3 V-os modulokhoz ne kösd közvetlenül minden jelvonalon. A natív USB miatt a feltöltés és a soros port viselkedése eltérhet az UNO/Nano megszokott működésétől. A kivezetett lábak száma és funkciója nem azonos egy teljes Leonardo panelével. Külső tápnál a RAW/Vin bemenetre és a stabilizátor terhelhetőségére figyelni kell. A csomagban tüskesor van, a beépítéshez forrasztás szükséges lehet. USB-C kábelre szükség lesz a programozáshoz, de a kábel meglétét a csomag tartalmánál külön ellenőrizd. Amikor ne ezt a panelt válaszd Ne ezt válaszd, ha sok 5 V I/O lábra, sorkapcsos csatlakozásra vagy nagyobb fizikai panelre van szükséged. Ne ezt válaszd, ha WiFi vagy Bluetooth kell a projektbe, mert ehhez inkább ESP32 alapú panel való. Ne ezt válaszd, ha nagyobb áramú perifériákat szeretnél közvetlenül a panelről táplálni. Ne ezt válaszd, ha kezdőként minden lábat feliratozott, nagyobb Arduino UNO formátumban szeretnél látni. Ne ezt válaszd, ha 3,3 V-os rendszerbe illesztenéd szintillesztés nélkül. Ne ezt válaszd, ha csak egyszerű digitális ki- és bemenet kell, natív USB funkció nélkül; ilyen esetben egy Nano jellegű panel is elég lehet. Amit a tapasztalat tanított Feltöltési hiba esetén először ne a panelt gyanúsítsd. Nézd meg az USB-C kábelt, a boardbeállítást, a portot és azt, hogy a futó program nem foglalja-e el furcsán az USB HID működést. ATmega32U4 panelnél a soros port feltöltés közben eltűnhet és újra megjelenhet, ez nem hiba. Első próbaként mindig egy egyszerű Blink vagy soros port teszttel indíts. ATmega32U4 panelnél a programfeltöltés után a soros port újra megjelenik másik eszközként, ezért ne hibás panelre gyanakodj azonnal, ha a portlista egy pillanatra eltűnik. A főprogramba mindig fordítsd bele az USB-soros port kezelést! Műszaki jellemzők Mikrokontroller: ATmega32U4, QFN44 Architektúra: 8 bites AVR USB kapcsolat: USB-C csatlakozó, natív USB kezeléssel Logikai szint: 5 V Órajel: 16 MHz USB-ről táplálás: 5 V USB-C kapcsolaton keresztül Külső táp RAW/Vin bemeneten: 7-12 V ajánlott Tápfeszültség határérték: 6-20 V Külső tápos paneloldali terhelhetőség: legfeljebb 150 mA a stabilizátor korlátja miatt Digitális I/O: 12+2 kivezetett vonal, ebből 5 PWM-képes Analóg bemenet: 4 db, 10 bites ADC Flash memória: 32 kB, ebből 4 kB bootloader SRAM: 2,5 kB EEPROM: 1 kB Kommunikáció: USB, UART, I2C, SPI Reset: RESET lábon kivezetve Méret: kb. 33 x 18 mm Kialakítás: kis méretű Pro Micro jellegű alappanel, forrasztható tüskesorral Dokumentáció Az alábbiak segítenek elmélyülni, hardveres/schema, illetve szoftveres példák terén: Arduino összehasonlítás ATMega32U4 alapú boardokkal [SparkFun Learn] OSOYOO Pro Micro ismertető, tápellátás és lábkiosztás [OSOYOO] Chipkészlet: ATmega32U4 [TavIR] AVR-Duino/Promicro ismertető Csomag 1x AVR-Duino / Pro Micro (ATMega32U4; Leonardo; USB-C) alappanel 1x tördelhető tüskesor a csatlakozásokhoz #### AVR-Duino / Pro Mini (328, 5V/16MHz, TQFP) Az Arduino nyílt forrású fejlesztői platformmal a fejlesztés a PC oldalon kezdődik, a Processing, a Wiring vagy az a Arduino nyelven és a fordítás után az AVR-Duino / Pro Mini (328) hardware futtatja a kódot. Így PC független megvalósítások egyszerűen létrehozhatóak. A fejlesztés Mac OS X, Windows és Linux rendszerek alatt is lehetséges. Sokszor probléma, hogy az alappanel nagy, felesleges kiegészítők vannak rajta. Itt azonban csak és kizárólag a legszükségesebb kiegészítők, minimális hardware került összeépítésre. Az eredeti Arduino Duemilanove rendszerrel a kompatibilitást a processzor és a működési környezet biztosítja, így a kódjainkat változatlan formában lehetséges a Pro Mini lapon futtatni. Sokszor csak a feltöltéshez szükséges FT232 USB-Soros átjáró az áramkörtől külön eszközként is elérhető – nem kell állandóan plusz fogyasztást okozva az áramkör részének lennie. Az áramkör a feltöltéshez szükséges bootloadert előre beégetve tartalmazza! Az áramellátás akár 3..5V-os tápfeszültségről, akár bármilyen 7.5..12V külső áramforrásból is egyszerűen megoldható. Fontos: Az áramkörre való feltöltéshez bármely, 5V-os USB-soros áramkör alkalmas,ami DTR/CTR kivezetéssel is rendelkezik. Az eszköz Arduino Mini Pro, MiniPro, Pro Mini 328 néven is ismert. Az eszköz a képen is látható kivitelű! Támogatott programnyelv C (WinAVR, AVR-Studio), Arduino-00xx és Arduino-1.x, Wiring, Bascom-AVR, MicroPascal… Szolgáltatás ATmega328 központi mikrokontroller, Külső tápfeszültség 7..12 V vagy szabályzott 3..5V, 14 digitális ki/bemenet (ebből 6 PWM), 6 analóg bemenet, 32 kbyte Flash (program) memória (ebből 30 kbyte szabadon programozható), 2 kbyte SRAM és 1 kbyte EEPROM, 16 Mhz órajel, soros programfeltőtő illesztőfelület (pl. FT232 UpLoaderhez). Csomag tartalma AVR-Duino/MiniPro (328) alappanel (TQFP tokozású Mega328), tördelhető tüskesor a csatlakozásokhoz. #### AVR-Duino / Pro Mini (328) [3.3V/8MHz] A AVR-Duino / Pro Mini (328) [3.3V/8MHz] kis méretű, Arduino-kompatibilis ATmega328 alapú vezérlőpanel 3,3 V-os rendszerekhez. Akkor hasznos, ha a kész áramkörbe nem kell állandó USB csatlakozó, de a megszokott Arduino fejlesztési környezet és a klasszikus AVR-es működés megmaradjon. Amit érdemes tudni róla A AVR-Duino / Pro Mini (328) [3.3V/8MHz] nem egy asztali tanulópanel, hanem beépíthető mikrokontroller modul. A panelről lemaradt az USB-soros átalakító és a nagyobb csatlakozók nagy része, ezért kisebb helyet foglal, kevesebbet fogyaszt, és könnyebben beépíthető végleges vagy félvégleges projektekbe. Ez a változat 3,3 V logikai szinten és 8 MHz órajelen működik. Ez jól illik sok modern szenzorhoz, rádiós modulhoz és alacsonyabb feszültségű áramkörhöz, de nem ugyanaz a viselkedése, mint egy 5 V / 16 MHz-es Arduino UNO vagy Pro Mini panelnek. Egy mondatban: a AVR-Duino / Pro Mini (328) [3.3V/8MHz] egy kisméretű, USB nélküli, 3,3 V-os Arduino-kompatibilis ATmega328 vezérlőpanel beépített bootloaderrel. Így működik a gyakorlatban A AVR-Duino / Pro Mini (328) [3.3V/8MHz] a programot az ATmega328 mikrokontroller Flash memóriájában futtatja. A programot Arduino IDE-ből vagy AVR-es fejlesztőkörnyezetből lehet feltölteni, de ehhez külön USB-soros illesztő kell. Programozáskor a külső illesztő TX, RX, GND, VCC és lehetőleg DTR/RESET vonalai kapcsolódnak a panelhez. A DTR jel azért hasznos, mert a feltöltés elején automatikusan reseteli a vezérlőt. Ha az USB-soros modul csak 5 V-os jelszintet ad, azt ennél a 3,3 V-os panelnél nem szabad automatikusan jónak venni. A tápellátás történhet szabályozott 3,3 V-ról, vagy a panel nyers bemenetén keresztül a megadott külső tápfeszültség-tartományban. Beépítéskor érdemes külön átgondolni, hogy a panel saját stabilizátora csak korlátozott külső terhelést bír el. Tipikus helyzetek, ahol beválik Akkumulátoros adatgyűjtő vagy mérőmodul vezérlésére. 3,3 V-os digitális szenzorok, például I2C vagy SPI perifériák mellé. nRF24L01, GPS vagy más alacsonyabb feszültségű modulok vezérléséhez. Kis helyre épített, önálló Arduino-kompatibilis vezérlőként. Oktatási vagy műhelyes AVR-projektekhez, ahol a panel beforrasztva marad. Prototípusból véglegesebb szerelésbe átvitt egyszerű vezérlésekhez. Olyan áramkörökbe, ahol az USB csatlakozó csak programozáskor kellene. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? 3,3 V-os USB-soros illesztőt használsz? A 5 V-os jelszint hibás működést vagy károsodást okozhat a 3,3 V-os panelen. Az Arduino IDE-ben 3,3 V / 8 MHz Pro Mini beállítást választottál? Rossz board beállítással a feltöltés hibázhat, vagy az időzítések elcsúszhatnak. Össze van kötve a GND a programozó és a panel között? Közös föld nélkül a soros kommunikáció bizonytalan vagy teljesen működésképtelen lesz. A TX és RX vonal keresztben van kötve? Ha TX-TX és RX-RX bekötés készül, a feltöltés általában nem indul el. Van DTR vagy kézi RESET a feltöltéshez? DTR nélkül kézzel kell jó időben resetelni a panelt programfeltöltéskor. A külső modulok is 3,3 V logikai szintűek? 5 V-os perifériáknál szintillesztésre lehet szükség. Vásárlás előtt ezekre figyelj A AVR-Duino / Pro Mini (328) [3.3V/8MHz] kiválasztásakor ne csak azt nézd, hogy Arduino-kompatibilis-e. Ennél a panelnél a feszültségszint, az órajel és a programozó illesztő legalább ennyire számít. Ellenőrizd a következőket: A projekted 3,3 V-os logikai szinttel működik-e. Elég-e a 8 MHz órajel a programod időzítéséhez és kommunikációjához. Van-e kéznél 3,3 V-os USB-soros illesztő FT232, CP2102 vagy hasonló alapon. Kell-e előre beforrasztott tüskesor, vagy jobb a mellékelt tördelhető tüskesor. A csatlakoztatott szenzorok, kijelzők és rádiós modulok tápárama nem terheli-e túl a panel stabilizátorát. Szükséged van-e beépített USB-re. Ha igen, inkább Nano jellegű panelt keress. Amikor nem ez lesz a jó megoldás Ne ezt válaszd első Arduino panelnek, ha még nincs USB-soros programozód, és gyorsan szeretnél próbálgatni. Ne ezt válaszd, ha a projekted 5 V-os logikára és 16 MHz-es órajelre épül. Ne ezt válaszd, ha sok külső modult szeretnél a panel saját 3,3 V-os szabályzójáról táplálni. Ne ezt válaszd, ha USB csatlakozóra, soros monitorra és kényelmes asztali fejlesztésre van szükséged egyetlen panelen. Ne ezt válaszd, ha WiFi, Bluetooth vagy nagyobb számítási teljesítmény kell. Ilyenkor ESP32 vagy más erősebb vezérlő lehet a jobb irány. Ne ezt válaszd, ha a méret nem számít, de a gyors hibakeresés igen. Tanuláshoz és első próbákhoz az UNO vagy Nano kényelmesebb. Egy apró tipp a gyakorlatból A Pro Mini paneleknél a legtöbb feltöltési gond nem a bootloaderrel kezdődik, hanem a rossz feszültségű USB-soros illesztővel, a felcserélt TX/RX vezetékkel vagy a nem megfelelő Arduino IDE board beállítással. Mielőtt hibás panelre gyanakodsz, ezeket mérd és ellenőrizd végig. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Mikrokontroller: ATmega328 / ATmega328P osztály Platform: Arduino-kompatibilis Pro Mini Működési feszültség: 3,3 V Logikai szint: 3,3 V Órajel: 8 MHz Digitális I/O: 14 PWM kimenet: 6 Analóg bemenet: 8 Flash memória: 32 kB, ebből a bootloader helyet foglal SRAM: 2 kB EEPROM: 1 kB Kommunikáció: UART, SPI, I2C USB csatlakozó: Nincs a panelen Programozás: Külső USB-soros illesztővel Bootloader: Előre beégetett Arduino-kompatibilis bootloader Tápellátás: Szabályozott 3,3 V vagy külső nyers tápbemenet a panel kialakítása szerint Méret: !!! Cikkszám: T78543 Csomagolt tömeg: 0,025 kg Csomagolt méret: 4 × 1 × 1 cm Csomag 1 db AVR-Duino / Pro Mini (328) [3.3V/8MHz] alappanel 1 db tördelhető tüskesor a csatlakozásokhoz #### AVR-Duino / Rf-Nano (328+nRF24L01) [Rf-Nano] Az Rf-Nano alappanel egy továbbfejlesztett nano alaplap a következőkkel bővítve: A központi chip maradt az ATMEGA328P (beépített UNO bootloaderrel a több szabad memória biztosításához), Teljes láb és funkció-kompatibilitás a hagyományos, natív NANO 3.0 lapokkal, Kis méretű NYÁK, az eredeti NANO helyére egyszerűen beépíthető, Integrált nRF24L01+ 2.4GHz rádiókapcsolat, Stabilizált, nagyterhelhetőségű 3.3V rendszer, Soros kapcsolatot a CH340 chip biztosítja, MicroUSB csatlakozás a modern követelményeknek megfelelően. A modul MicroUSB csatlakozással szerelt! 1:1 csereszabatos a Nano alaplapokkal – a helyére betehető! (A D10…D13 kivezetések a nRF24L01 chiphez vannak kivezetve.) A NyÁK színe fekete vagy piros. Funkcionálisan, kialakításban azonos. Támogatott programnyelv C (WinAVR, AVR-Studio), Arduino-00xx és Arduino-1.x, Wiring, Bascom-AVR, MicroPascal. Szolgáltatás Nano rendszermag ATmega328 központi mikrokontroller, Bootloader: OptiBoot (Arduino 1.8.8 Nano) Külső tápfeszültség 7..12 V (max. 6-20V), 14 digitális ki/bemenet (ebből 6 PWM), 8 analóg bemenet, 32 kbyte Flash (program) memória, 2 kbyte SRAM és 1 kbyte EEPROM, 16 Mhz órajel, CH340/341 illesztőchip, nRF24L01 rádióchip, Frekvenciasáv: 2,4 GHz, Átviteli távolság: (nyílttéri) 150-200m, 3.3V stabilizátor: max. 500mA, 5.0V stabilizátor: max. 500mA. nRF24L01 rádió Nagysebességű adatátvitel: 2 Mbps (rövidtávú), 250 kbps / 1 Mbps (hosszútávú), Alacsony áramfelvétel: 12,3 mA (nagysebességű adatátvitel), 900nA (készenlét), Többcsatornás adatátvitel: 125 választható frekvenciasáv a pont-multipont kapcsolódás és frekvenciaugrásos adatátvitelhez, Nagystabilitású adatátvitel: csomagvesztés esetén adatismétlés, nyugtázójel kezelés, hardware-kezelt CRC, hardware bufferelt SPI adatkommunikáció, Frekvencia: 2.4GHz ISM sáv, Teljesítmény: +7dBm, Érzékenység: ? -90dB, Rádió adatsebesség: 250kbps, 1Mbps és 2Mbps, SPI kommunikáció: 0..8 MHz, Csatlakozás (SPI, közösített) D7 – CE, D8 – CSN, D11 – MOSI, D12 – MISO, D13 – SCK. Enhanced ShockBurst™ hardware protokollgyorsítás, Működési hőfoktartomány: -20 ~ +75°C. Csomag 1x Rf-Nano 3.0 (ATMega328P chippel, bootloaderrel), 2x beforrasztható tüskelábak. Dokumentáció Nano RF (nRF24L01) gyártói dokumentáció CH340/CH341 driver #### AVR-Duino / Tiny (ATTiny85 – DigiSpark/Mini) Az AVR-Duino / Tiny egy ATtiny85 alapú, Digispark kompatibilis mikrokontroller fejlesztőpanel USB csatlakozással. USB bootloaderes ATtiny85 fejlesztőlapként a Digispark jellegű panel Arduino IDE környezetből is programozható. A fejlesztőpanel beágyazott vezérlések és USB perifériafunkciók prototípus-paneljeként használható. Működés A Digispark kompatibilis ATtiny85 panel a vezérlő és a PC vagy egylapkás számítógép közötti USB kapcsolaton keresztül programozható, és a mikrokontroller erőforrásai a feladatnak megfelelően I/O vezérlésre vagy USB eszköz funkcióra oszthatók. Az ATtiny85 mikrokontroller 8 KB programmemóriával, 512 B RAM-mal és 512 B EEPROM-mal rendelkezik, az üzemi feszültségtartomány 1,8-5,5 V a mikrokontroller specifikációja szerint. A Digispark ökoszisztémában gyakori a 16,5 MHz-es, V-USB-hez igazított órajel beállítás, amely a bootloaderes használat szempontjából a beállításokat definiálja. Nem ideális elvárás a klasszikus “USB-soros” (CDC) működés és a COM port megjelenése, mert a Micronucleus alapú feltöltés és az illesztés eltérhet egy USB-UART átalakítós Arduino laptól – azaz kompatibilitási és erőforrásbeli kritériumok erősen limitáltak! Felhasználási lehetőségek A panel elsősorban beágyazott vezérlésekben, oktatási projektekben és egyszerű USB periféria prototípusokban használható. USB HID makróbillentyűzet vagy egyszerű vezérlő (gombok, encoder) PC-hez csatlakozó USB jeladó vagy tesztsegéd (pl. egyszerű állapotjelentés) LED szalagos vagy LED mátrixos vezérlés kis programmal (időzítés, mintázat) Kis fogyasztású időzítő, watchdog jellegű segédvezérlő nagyobb rendszer mellé Egyszerű mérési előfeldolgozó periféria, amely a fővezérlőnek digitális jeleket ad (szintillesztéssel) Félipari prototípusban egyszerű “USB-n konfigurálható” segédfunkciók (pl. gombpanel, jelzés), ahol a memória és I/O korlátok beleférnek Arduino kompatibilitás a gyakorlatban Arduino IDE + Digispark board csomag kiválasztásával valósítható meg és a feltöltési folyamat sajátosságai miatt a beüzemelésnél a driver és a csatlakoztatás időzítése kritikus lehet. A TavIR tudástári cikkben is kitértem rá, hogy a 16,5 MHz “For V-USB” órajel-választás a bootloader megtartásához kapcsolódik, más órajelek mellett a bootloader megszűnhet és ISP programozás válhat szükségessé. Fontos! A DigiSpark Tiny85 fejlesztőáramkör az Arduino-1.0.4 keretrendszertől került integrálásra. Mind a bootloader, a feltöltőprogram az eredeti Arduino keretrendszernek nem része! A dokumentáció közt a teljes telepítőcsomag elérhető. Jellemzők Rendszeráramkör: ATTiny85, Sebesség: 16 MHz, USB port: szoftveres – V-USB, Bootloader: nem telepített, Kimenetek: 6x I/O kivezetés, Hardware protokoll: I2C és SPI (USI alapú), PWM: 3x PWM kivezetés, ADC: 4x kivezetés, Optikai kontroll: 1x tápfeszültség, 1x Test/Statusz LED (Pin0), Programmemória: 8kbyte (2kbyte USB/Serial bootloader + 6kbyte szabad vagy 8k szabad), Tápfeszültség: 4.5V..5.5V (USB), Áramfelvétel: 3 mA (stabilizátor: max. 250 mA kivehető), Méret: 44mm x 14mm, Tömeg: 2 g. Dokumentáció ATFlash gyártói honlap ATTIny85 Arduino támogatás (Damellis) DigiStump Arduino támogatás Mélyvíz: Az Arduino keretrendszer fejlődése – a Wiringtől az Arduino IDE-ig [TavIR] TIPP: DigiSpark T85 (ATTiny85) használata [TavIR] TIPP: Mit válasszak? Arduino UNO, ATTiny85 vagy DigiSpark T85? [TavIR] TIPP: Arduino telepítése II. – Bővített processzortámogatás [TavIR] Csomag 1x AVR-Duino/Tiny alappanel, 1x tüskesor #### AVR-Duino / Uno (R3, CH340, USB-C) Az AVR‑Duino / Uno (R3, CH340, USB‑C) egy sokoldalú, Arduino‑kompatibilis AVR alapú fejlesztőalaplap, amely ideális választás oktatói projektekhez, hobby robotikához, prototípus készítéshez. USB‑C csatlakozással és CH340/CH341 USB‑soros átalakítóval rendelkezik, ami korszerűbb kábelezést biztosít, míg a hagyományos Arduino Uno funkcionalitását kínálja költséghatékonyan. Ez az eszköz az ATmega328 AVR mikrovezérlőre épül (eredeti Arduino Uno mintájára), 16 MHz órajellel. A CH340/CH341 típusú USB‑soros chip szolgál a számítógép és a mikrovezérlő közti kommunikációra és tápfeladatra USB‑C‑n keresztül. Az USB‑C csatlakozóval modern USB kábelekkel használható, jobb lefogással és tartósabb kialakítással, miközben a szoftveres és hardveres kompatibilitás megmarad az Uno hagyományos elrendezésével. A tápellátás többféle forrásból lehetséges: USB‑C‑ről, tüskesoros 5 V‑ról, vagy külső feszültségről (7‑15 V) a beépített szabályozón keresztül. A magasabb feszültségű forrás választódik automatikusan, de maximum 20 V‑ig bírja. Egy 500 mA‑es biztosíték védi a túlfeszültségtől / túláramtól. A CH340/CH341 driver szoftveres telepítése szükséges lehet, különösen Windows alatt. Oktatási projektekben használható, például diákoknak Arduino programozási gyakorlatokhoz. Házi robotika: LED‑ek, motorvezérlők, szenzorok vezérlése. IoT prototípusok: analóg/digitális szenzorok bekötése (hőmérséklet, fény, páratartalom), adatküldés WiFi modulokkal. Művészeti / fényjáték projektek: LED‑szalagok PWM‑vezérlése, fényintenzitás változtatása. Maker‑projektek, ahol kis méret, alacsony költség és széles kompatibilitás számít. Teljesen kompatibilis az Arduino UNO szoftveres környezettel: Arduino IDE, WinAVR, Bascom‑AVR stb. Az USB‑C csatlakozó korszerűbb, mint az USB‑B vagy mikro‑USB (nagyobb fizikai strapabíróság). Jellemzők Mikrovezérlő: ATmega328 Órajel: 16 MHz Flash memória (program): 32 kByte SRAM: 2 kByte EEPROM: 1 kByte Digitális I/O‑kimenetek/bevételek: 14 (ebből 6 PWM) Analóg bemenetek: 6 Tápfeszültség: USB‑C‑ről 5 V; külső 7…15 V (max. 20 V) USB‑soros chip: CH340 / CH341 (eredeti) Biztosíték: 500 mA (túláram‑védelmi) Méret: kb. 9 × 7 × 1 cm Tömeg: kb. 0,03 kg USB-C csatlakozás! Dokumentáció CH340/CH341 driver Hogy ne fuss bele: Hamis chipek a piacon, a driverek sokfélesége és egyéb csemegék a TavIR oldalon [TavIR] Áramkörök kezelése Csomag 1x alappanel, 1x 40pin tüskesor. #### AVR-Duino / Uno (R3; CH340, miniUSB) Az Arduino nyílt forrású fejlesztői platform, mely segítségével egyszerűen és gyorsan készíthetünk komplex alkalmazásokat. A fejlesztés PC oldalon kezdődik a Processing/Wiring nyelven és az AVR-Duino / R3 (328, CH340) hardware futtatja a kódot. Így PC független megvalósítások egyszerűen létrehozhatóak. A fejlesztés Mac OS X, Windows és Linux rendszerek alatt is lehetséges. Az eredeti Arduino Duemilanove továbbfejlesztéseként és a robotika előretörésével mutatkozott meg az igény a kis helyfoglalású, ám sokoldalú eszköz megalkotására. Az illesztést – költséghatékonysági okok miatt – az FT232RL chip helyett a már jól bevált CH340G chip végzi. A transzparens USB illesztés miatt így semmiféle szoftveres változtatást nem igényelt a kiforrott Duemilanove/Diecimila/Nano kialakításhoz képest. Az eszköz áramellátása a tüskesori csatlakozókon keresztül akár közvetlenül 5 V-tal, akár külső forrásból származó 7…15 V-tal, vagy akár az USB csatlakozó tápfeszültségével is megoldható (minden esetben a nagyobb feszültségű forrás kerül bekapcsolásra – automatikusan). A már szokásosnak mondható Arduino / AVR-Duino áramkörökön megtalálható áramkorlátozó biztosíték itt is elérhető. 500mA áramfelvétel felett a biztosíték lekapcsolja az áramkört, majd a túlterhelés megszűnése után azonnal újra minden visszaáll működési alaphelyzetbe. Fontos: Az áramkör az Arduino-00xx és az Arduino 1.x sorozatával is együttműködik. A keretrendszerben az Arduino UNO néven érhető el. A modul magasság- és helytakarékos miniUSB csatlakozóval szerelt! A Nano-val való kompatibilitás miatt egyes paneleken Diecimila/Duemilanove bootloader található – ezt kell a Tools-Board alatt kiválasztani! Támogatott programnyelv C (WinAVR, AVR-Studio), Arduino-00xx és Arduino-1.x, Wiring, Bascom-AVR, MicroPascal. Csomag 1x AVR-Duino/UNO alappanel, 1x MiniUSB kábel. Szolgáltatás ATmega328 központi mikrokontroller, Külső tápfeszültség 7..12 V (max. 6-20V), 14 digitális ki/bemenet (ebből 6 PWM), 6 analóg bemenet, 32 kbyte Flash (program) memória, 2 kbyte SRAM és 1 kbyte EEPROM, 16 Mhz órajel, CH340/CH341 illesztőchip. Dokumentáció CH340/CH341 driver Áramkörök kezelése #### AVR-Duino / Uno (R3; CH340/FT232) Az Arduino Uno R3 egy közkedvelt mikrovezérlő platform, amelyet kezdők és haladó fejlesztők számára terveztek. Ideális prototípus-fejlesztéshez, elektronikai projektekhez, és oktatási célokra egyaránt. Az Uno R3 robusztus, könnyen programozható, és számtalan szenzorral, kijelzővel és kiegészítővel kompatibilis. Előnyök Könnyű kezelhetőség: Egyszerű programozás kezdők számára, miközben a haladó felhasználók is kihasználhatják teljes funkcionalitását. Széles körű kompatibilitás: Számtalan szenzor, modul és pajzs támogatása. Stabil kapcsolat: Az integrált CH340 illesztőchip biztosítja az egyszerű és megbízható USB-kommunikációt. Felhasználási területek Oktatás: Ideális tanuláshoz, a programozási és elektronikai ismeretek gyakorlati elsajátítására. DIY projektek: Okosotthon rendszerek, robotikai alkalmazások, és automatizációs projektek alapja lehet. Gyors prototípus-készítés: Fejlesztők számára könnyű és gyors prototípus-fejlesztést tesz lehetővé. Főbb tulajdonságok Processzor: ATmega328P mikrovezérlő, amely stabil és megbízható működést biztosít. Csatlakoztathatóság: USB-B port a programozáshoz és tápellátáshoz. Illesztőchip: SOIC16 tokozatban FT232RL kompatibilis illesztőchip, amely stabil USB-soros átalakítást kínál, biztosítva az egyszerű kapcsolatot a számítógéppel. Digitális és analóg bemenetek: 14 digitális I/O láb, ebből 6 PWM kimeneti funkcióval. 6 analóg bemenet az érzékelők és egyéb eszközök csatlakoztatásához. Táplálási lehetőségek: USB-n keresztül (5V). Külső tápegységgel (7-12V ajánlott). Programozási környezet: Teljes mértékben kompatibilis az Arduino IDE-vel, Windows, macOS és Linux rendszereken egyaránt. Műszaki adatok Mikrovezérlő: ATmega328P, 8 bites AVR architektúra. Órajel-frekvencia: 16 MHz kvarc oszcillátorral. Programozási memória: 32 KB Flash memória, amelyből 0,5 KB a bootloader számára fenntartott. SRAM: 2 KB, gyors adatok tárolására és feldolgozására. EEPROM: 1 KB nem felejtő memória az állandó adatok tárolására. Tápellátás: USB-n keresztül: 5V (max. 500 mA). Külső tápegység: 7-12V DC ajánlott (maximum 20V). Feszültségszabályzó kimenetek: 5V (max. 1A) és 3.3V (max. 50 mA). Digitális I/O lábak: 14, amelyből 6 PWM kimeneti lehetőség (3, 5, 6, 9, 10, 11 lábak). Analóg bemenetek: 6 csatorna, 10 bites ADC (0–1023 tartományban). Maximális bemeneti feszültség analóg csatornákon: 5V. Áramkorlát digitális lábakon: 40 mA per csatorna. Bemeneti tápfeszültség a Vin lábon: 7–12V. ICSP csatlakozó: AVR mikrovezérlő újraprogramozásához. USB felület: FT232RL kompatibilis, Kommunikációs lehetőségek: Soros UART (RX/TX). SPI busz (10, 11, 12, 13 lábak). I2C busz (A4 – SDA, A5 – SCL). USB-illesztőchip: CH340 integrált tokba épített FT232RL, USB-soros kapcsolat biztosításához. Reset gomb: Hardver újraindítására. LED indikátorok: ON: Áramellátás visszajelző. L: Digitális 13-as lábhoz csatlakozó beépített LED. RX/TX: Soros kommunikáció aktivitásának jelzése. Csatlakozók: USB-B port. Külső tápcsatlakozó (2.1 mm-es center-pozitív csatlakozó). ICSP fejlesztői csatlakozó. Hőmérséklet-tartomány: Működési: -40°C – +85°C. Tárolási: -55°C – +125°C. Méretek: 68.6 mm x 53.4 mm (a csatlakozók kilógása nélkül). Súly: ~25 g. Kiegészítő funkciók Túláram-védelem: Az USB-táplálás automatikusan lekapcsol túlterhelés esetén. Auto-reset funkció: Automatikus újraindítás programozás során, a kézi reset szükségessége nélkül. Fejlesztői bővítési lehetőségek: Kompatibilis számos Arduino shielddel és modulokkal. Csomag tartalma 1 x Arduino Uno R3 alaplap. 1 x USB-A – USB-B kábel a csatlakozáshoz. #### AVR-Duino / Uno (R3) Az Arduino nyílt forrású fejlesztői platform, mely segítségével egyszerűen és gyorsan készíthetünk komplex alkalmazásokat. A fejlesztés PC oldalon kezdődik a Processing/Wiring nyelven és az AVR-Duino / R3 (328) hardware futtatja a kódot. Így PC független megvalósítások egyszerűen létrehozhatóak. A fejlesztés Mac OS X, Windows és Linux rendszerek alatt is lehetséges. Az eredeti Arduino Duemilanove továbbfejlesztéseként mutatkozott meg az igény a komplex kialakítású áramkör kialakítására. Az illesztést az Atmel ATMega16U2 beépített USB-t tartalmazó áramköre végzi – a driver pedig WindowsXP..Windows8x64 rensszerekheZ) az Arduino keretrendszerben önállóan megtalálható (Arduino/Drivers alatt). Az eszköz áramellátása az USB portról vagy a külső forrásból származó 7…15 V-tal is lehetséges. A már szokásosnak mondható Arduino / AVR-Duino áramkörökön megtalálható áramkorlátozó biztosíték itt is elérhető. 500mA áramfelvétel felett a biztosíték lekapcsolja az áramkört, majd a túlterhelés megszűnése után azonnal újra minden visszaáll működési alaphelyzetbe. Fontos: Az áramkör az Arduino-00xx és az Arduino 1.x sorozatával is együttműködik. A keretrendszerben az Arduino UNO néven érhető el. A NyÁK-lap felirata és színárnyalata  eltérhet a képen láthatótól – de a képpel egyezően a mérete, felépítése, kialakítása azonos. Az elérhető változat: hátlap: homogén fehér. Támogatott programnyelv C (WinAVR, AVR-Studio), Arduino-00xx és Arduino-1.x, Wiring, Bascom-AVR, MicroPascal. Szolgáltatás ATmega328 központi mikrokontroller, Külső tápfeszültség 7..12 V (max. 6-20V), 14 digitális ki/bemenet (ebből 6 PWM), 6 analóg bemenet, 32 kbyte Flash (program) memória, 2 kbyte SRAM és 1 kbyte EEPROM, 16 Mhz órajel, ATMega16U2 (USB-soros firmware) illesztőchip. Csomag 1x AVR-Duino/UNO alappanel, 1x USB A-B kábel. #### AVR-Duino / Uno R4 (Minima, USB-C, kék) Az Arduino UNO R4 Minima egy általános célú, ipari szemléletű mikrokontroller fejlesztőpanel, amely a klasszikus UNO formátumot modern, 32 bites vezérlőarchitektúrával váltja fel. A lap központi egysége a Renesas RA4M1 mikrokontroller, amely nagyobb számítási teljesítményt, stabilabb időzítést és fejlettebb perifériakezelést biztosít, miközben megtartja az Arduino UNO ökoszisztéma fizikai és logikai alapjait. Az Arduino UNO R4 Minima tipikusan olyan beágyazott vezérlési, oktatási és prototípus-fejlesztési feladatokban használatos, ahol fontos a hosszú távon kiszámítható működés, a pontos időzítés és a 5 V-os perifériakompatibilitás. A beépített USB-C csatlakozás egyszerűsíti a fejlesztői munkafolyamatot és korszerűbb tápellátási megoldást kínál. A fejlesztőpanel központi eleme a Renesas RA4M1 mikrokontroller, amely ARM Cortex-M4 magra épül, lebegőpontos egységgel. A vezérlés programozása az Arduino IDE környezetben történik, a megszokott Arduino absztrakciós réteg használatával, miközben a háttérben egy korszerű, ipari szintű mikrokontroller dolgozik. A vezérlési logika ciklikus programvégrehajtásra épül, megszakításkezeléssel és hardveres időzítőkkel. A pontosabb időalap különösen előnyös PWM vezérlésnél, jelfeldolgozásnál és időkritikus perifériák használatakor. Az adatkommunikáció USB-C interfészen keresztül valósul meg, amely egyben tápellátást is biztosít. A digitális és analóg bemenetek 5 V logikai szinttel működnek, így a klasszikus Arduino UNO-ra tervezett szenzorok és modulok nagy része közvetlenül illeszthető szintillesztés nélkül. A nyomtatott áramköri lap fizikai kialakítása megegyezik az UNO szabvánnyal. A kiosztás tartalmazza a digitális I/O tüskesorokat, analóg bemeneteket, SPI, I2C és UART kommunikációs pontokat, valamint az ICSP csatlakozót. Tippek Oktatási mikrokontrolleres rendszerek, ahol fontos a hosszú távú stabilitás és az 5 V kompatibilitás Ipari prototípusok és vezérlőegységek előfejlesztése Szenzoradat-gyűjtő rendszerek pontos időzítési igénnyel Motorvezérlés és PWM alapú teljesítményszabályzás Laboratóriumi mérő- és demonstrációs eszközök Klasszikus Arduino UNO projektek modern hardverre történő migrálása Az Arduino UNO R4 Minima teljes mértékben együttműködik az Arduino ökoszisztémával és dokumentáltan használható olyan elterjedt fejlesztési környezetekkel és perifériákkal, mint az Arduino IDE. A kártya kialakítása megkönnyíti a korábbi UNO projektek átültetését, miközben a 32 bites architektúra ipari jellegű alkalmazásokban is stabil alapot ad. A Renesas RA sorozat széles körben használt ipari mikrokontroller család, amelyet hosszú távú terméktámogatás és megbízható dokumentáció jellemez. Műszaki jellemzők Mikrokontroller: Renesas RA4M1 CPU architektúra: ARM Cortex-M4 FPU-val Órajel: 48 MHz Logikai szint: 5 V Bemeneti feszültség (VIN): 6-24 V DC Tápfeszültség: 5 V Flash memória: 256 kB SRAM: 32 kB Digitális I/O lábak: 14 Analóg bemenetek: 6 PWM kimenetek: 6 Kommunikáció: UART, I2C, SPI USB csatlakozó: USB-C Forma: “Arduino UNO” Dokumentáció Rejtett szívek és térképek az áramkör mélyén (Arduino Uno R4) Csomag 1x Minima R4 alappanel (kék), 1x USB-C kábel. #### AVR-Duino / Uno R4 (Minima, USB-C) Az UNO R4 Minima ugyanazt a lábkiosztást és 5 V üzemi feszültséget biztosítja, mint az UNO R3. Ez azt jelenti, hogy a meglévő bővítőkártyák/shieldek és projektek könnyen áttelepíthetőek új lapkára. Az UNO R4 Minima alaplap számos perifériát tartalmaz az UNO R3-hoz képest: 12 bites DAC, CAN busz, műveleti erősítő és SWD port. Ezek az újonnan hozzáadott perifériák kibővítették a fejlesztők lehetőségeit, lehetővé téve a fejlettebb projektek megvalósítását: A lapka programmemóriája 256kbyte flash (32kbyte helyett – 16-szoros) és gyorsabb órajel (16 helyett 48 MHz – 3-szoros), A beépített USB-C port segítségével – a Leonardohoz hasonlóan – képes szimulálni az egeret vagy a billentyűzetet, A széles tápellátás-tartomány miatt akár 24 V-os bemenő tápellátást is használható a továbbfejlesztett termikus kialakításnak köszönhetően, Az RA4M1 mikrokontroller kivezetései túláramvédelmi funkcióval is rendelkeznek, amely további védelmet nyújthat a sztatikus feltöltődés (ESD) kivédésére, A Minima R4 kártyán használt RA4M1 mikrokontroller natívan támogatja a kapacitív érintőgomb kivezetést, A Minima R4 az Arduino keretrendszer 1.6.5 kiadása óta támogatott az alaplap-managerrel telepíthető (JSON). A lapka az eredeti Arduino R4 Minima lappal megegyezik, azon kívül a szenzorkivezetéseket is tartalmazza! Csomag 1x Minima R4 alappanel, 1x USB-C  kábel. #### AVR-Duino / Uno R4 WiFi (USB-C, kék) Az Arduino UNO R4 WiFi egy komplex, integrált kommunikációra optimalizált mikrokontroller fejlesztőpanel, amely a klasszikus Arduino UNO formafaktort ötvözi egy modern, 32 bites vezérlőarchitektúrával és beépített vezeték nélküli kapcsolattal. A rendszer központi vezérlője a Renesas RA4M1 mikrokontroller, míg a hálózati funkciókat egy külön ESP32 alapú kommunikációs almodul biztosít. A fejlesztőlap tipikusan olyan beágyazott rendszerekben alkalmazható, ahol a hagyományos 5 V-os Arduino kompatibilitás mellett alapkövetelmény a WiFi vagy Bluetooth alapú adatkapcsolat. Ilyen környezet lehet távfelügyeleti rendszerek, hálózatra kötött szenzorcsomópontok vagy interaktív vezérlőegységek fejlesztése. Felépítés A fejlesztőpanel kétprocesszoros architektúrára épül. A fő alkalmazási logikát a Renesas RA4M1 mikrokontroller futtatja, amely ARM Cortex-M4 maggal, hardveres időzítőkkel és fejlett perifériavezérléssel rendelkezik. A vezeték nélküli kommunikációt egy külön ESP32 modul látja el, amely WiFi és Bluetooth Low Energy kapcsolatot biztosít. A két vezérlő közötti kommunikáció belső soros interfészen keresztül történik, így a hálózati funkciók elkülönülnek a valós idejű vezérlési feladatoktól. Ez a felépítés kiszámítható időzítést, stabil működést és jól skálázható szoftverarchitektúrát eredményez. Az adatkapcsolat USB-C interfészen keresztül valósul meg, amely a programozást és a tápellátást is biztosítja. A digitális és analóg I/O lábak 5 V logikai szinttel működnek, így a korábban UNO-hoz tervezett modulok és szenzorok többsége közvetlenül illeszthető. A nyomtatott áramköri lap megtartja az Arduino UNO mechanikai kiosztását, beleértve a szabványos tüskesorokat, SPI, I2C, UART csatlakozásokat és az ICSP pontokat. A fedélzeti perifériák között RGB LED mátrix és beépített gyorsulásmérő is megtalálható, amelyek önálló kiegészítő hardver nélkül teszik lehetővé vizuális visszajelzés vagy mozgásérzékelés megvalósítását. Tippek WiFi-alapú szenzorcsomópontok és adatgyűjtő rendszerek IoT vezérlőegységek helyi feldolgozással Hálózatba kötött mérő- és monitorozó eszközök Interaktív vezérlőpanelek webes vagy mobilalkalmazásos kapcsolattal Oktatási projektek vezeték nélküli kommunikáció bemutatására Klasszikus Arduino UNO projektek bővítése hálózati funkciókkal Az Arduino UNO R4 WiFi teljes mértékben integrálható az Arduino ökoszisztémába, és támogatja az Arduino IDE által biztosított könyvtárakat és fejlesztési eszközöket. A WiFi és Bluetooth funkciók az ESP32 platform széles körben dokumentált, ipari és hobby környezetben is kipróbált megoldásaira épülnek. A Renesas RA mikrokontroller család hosszú távú terméktámogatása és ipari elterjedtsége stabil alapot biztosít oktatási, fejlesztési és prototípus-készítési célokra egyaránt. Műszaki jellemzők Mikrokontroller: Renesas RA4M1 Kommunikációs almodul: ESP32-S3 CPU architektúra: ARM Cortex-M4 FPU-val Órajel: 48 MHz Logikai szint: 5 V Bemeneti feszültség (VIN): 6–24 V DC Tápfeszültség: 5 V Flash memória: 256 kB SRAM: 32 kB Digitális I/O lábak: 14 Analóg bemenetek: 6 PWM kimenetek: 6 Vezeték nélküli kommunikáció: WiFi, Bluetooth Low Energy USB csatlakozó: USB-C Forma: Arduino UNO kompatibilis Csomag 1× Arduino UNO R4 WiFi fejlesztőpanel (Beépített WiFi és Bluetooth kommunikációs almodul) #### AVR-Duino / Uno R4 WiFi (USB-C) Az UNO R4 Minima WiFi ugyanazt a lábkiosztást és 5 V üzemi feszültséget biztosítja, mint az UNO R3. Ez azt jelenti, hogy a meglévő bővítőkártyák/shieldek és projektek könnyen áttelepíthetőek új lapkára. Az UNO R4 Minima WiFi alaplap számos perifériát tartalmaz az UNO R3-hoz képest: 12 bites DAC, CAN busz, műveleti erősítő és SWD port. Ezek az újonnan hozzáadott perifériák kibővítették a fejlesztők lehetőségeit, lehetővé téve a fejlettebb projektek megvalósítását: A lapka programmemóriája 256kbyte flash (32kbyte helyett – 16-szoros) és gyorsabb órajel (16 helyett 48 MHz – 3-szoros) A beépített USB-C port segítségével – a Leonardo-hoz hasonlóan – képes szimulálni az egeret vagy a billentyűzetet A széles tápellátás-tartomány miatt akár 24 V-os bemenő tápellátást is használható a továbbfejlesztett termikus kialakításnak köszönhetően. Az RA4M1 mikrokontroller kivezetései túláramvédelmi funkcióval is rendelkeznek, amely további védelmet nyújthat a sztatikus feltöltődés (ESD) kivédésére A Minima R4 kártyán használt RA4M1 mikrokontroller natívan támogatja a kapacitív érintőgomb kivezetést. A lapka az eredeti Arduino R4 Minima WiFi lappal megegyezik, azon kívül a szenzorkivezetéseket is tartalmazza! Jellemzők (R4 WiFi) WiFi és Bluetooth funkciók: Az R4 WiFi ESP32-S3-MINI társprocesszorral rendelkezik, amely kibővíti az RA4M1 mikrokontroller funkcionalitását. A WiFi és Bluetooth csatlakozási lehetőségekkel felszerelt fejlesztői lapojk könnyedén csatlakozhatnak az internethez és IoT-projekteket egyszerűen lehet létrehozni, Integrált 12×8 LED mátrix kijelző: A Minima R4 WiFi kártya 12×8 piros LED mátrixszal van felszerelve (összesen 96 pont). Ez a funkció nagyon alkalmas olyan kreatív projektekhez, amelyek animációt vagy érzékelőadatokat használnak, anélkül, hogy további hardverre lenne szükség. QWIIC12 csatlakozó: Az UNO R4 WiFi lapka a kvázi-szabvány QWIIC12 csatlakozóval van felszerelve az egyszerű és gyors prototípus-tervezés gyors támogatásához. A I2C-os kapcsolaton keresztül különféle kompatibilis modulok csatlakoztathatók, így a fejlesztők könnyedén hozhatnak létre egyedi projekteket és bővíthetik az R4 WiFi funkcionalitását. Futásidejű hibadiagnosztika: Az R4 WiFi lap beépített hibarögzítő mechanizmussal rendelkezik, amely képes észlelni azokat a műveleteket, amelyek a kártya összeomlását okozhatják, például a nullával való osztást. Ha hibát észlel, a kártya részletes hibaleírást és okot nyomtat a soros monitoron. Támogatja az akkumulátoros RTC-t: Az R4 további érintkezőkkel rendelkezik, amelyek kikapcsolhatják a fő mikrokontrollert, miközben fenntartják a belső RTC-t, amelyet külső akkumulátorok táplálnak (R4 Minima) Csomag 1x alappanel (R4 Mini Minima WiFi), 1x USB-C  kábel #### AVR-Duino / WiFi-Mega (ESP8266/4MB/M2560) Ez a klasszikus ARDUINO Mega R3 kártya testreszabott változata. Az Atmel ATmega2560 mikrovezérlő és az ESP8266 WiFi chip, 4 MB flash memóriával és a CH340G USB-TTL átalakító teljes integrálásával készült egyetlen lapra. Minden részegység működhet együtt vagy egymástól teljesen függetlenül is. A már szokásosnak mondható Arduino / AVR-Duino áramkörökön megtalálható áramkorlátozó biztosíték itt is elérhető. 500mA áramfelvétel felett a biztosíték lekapcsolja az áramkört, majd a túlterhelés megszűnése után azonnal újra minden visszaáll működési alaphelyzetbe. A modul nagyterhelhetőségű 5V és 3.3V stabilizátorral szerelt – 800mA terhelhetőségű stabilizátorral készült. A modul MicroUSB csatlakozással szerelt! Támogatott programnyelv C (WinAVR, AVR-Studio), Arduino-00xx és Arduino-1.x, Wiring, Bascom-AVR, MicroPascal. Csomag 1x AVR-Duino/Mega-WiFi alappanel. Szolgáltatás ATmega2560 központi mikrokontroller, Külső tápfeszültség 7..12 V (max. 6-20V), 256 kbyte Flash (program) memória, 8 kbyte SRAM és 4 kbyte EEPROM, 16 Mhz órajel, CH340 (USB-soros) illesztőchip, ESP8266 WiFi kontroller, 4MB Flash memória a WiFi kontrollerhez. Csomag 1x Meg2560/WiFi alappanel 1x USB kábel Dokumentáció UNO/Mega-WIFIESP telepítő CH340/CH341 driver WiFiESPAT library (AT módú kezeléshez) #### AVR-Duino / WiFi-Uno (ESP8266/8MB/M328) Ez a klasszikus ARDUINO UNO R3 kártya testreszabott változata. Az Atmel ATmega328 mikrovezérlő és az ESP8266 WiFi chip, 8 MB flash memóriával és a CH340G USB-TTL átalakító teljes integrálásával készült egyetlen lapra. Minden részegység működhet együtt vagy egymástól teljesen függetlenül is. A már szokásosnak mondható Arduino / AVR-Duino áramkörökön megtalálható áramkorlátozó biztosíték itt is elérhető. 500mA áramfelvétel felett a biztosíték lekapcsolja az áramkört, majd a túlterhelés megszűnése után azonnal újra minden visszaáll működési alaphelyzetbe. A modul nagyterhelhetőségű 5V és 3.3V stabilizátorral szerelt – 800mA terhelhetőségű stabilizátorral készült. A modul MicroUSB csatlakozással szerelt! Támogatott programnyelv C (WinAVR, AVR-Studio), Arduino-00xx és Arduino-1.x, Wiring, Bascom-AVR, MicroPascal. Csomag 1x AVR-Duino/UNO-WiFi alappanel, 1x uUSB kábel Szolgáltatás ATmega328 központi mikrokontroller, Külső tápfeszültség 7..12 V (max. 6-20V), 14 digitális ki/bemenet (ebből 6 PWM), 6 analóg bemenet, 32 kbyte Flash (program) memória, 2 kbyte SRAM és 1 kbyte EEPROM, 16 Mhz órajel, CH340 (USB-soros) illesztőchip, ESP8266 WiFi kontroller, 8MB Flash memória a WiFi kontrollerhez. Dokumentáció AVR-Duino/WiFi-UNO adatlap UNO-WIFIESP telepítő CH340/CH341 driver WiFiESPAT library (AT módú kezeléshez) WIFI UNO Pinout manual-brd-uno-wifi-esp #### AVR‑Duino / Uno (R3; CH340) – Arduino UNO R3‑kompatibilis fejlesztőpanel, CH340 USB-soros átalakítóval (USB kábellel) Az AVR‑Duino / Uno (R3; CH340) egy Arduino UNO R3‑kompatibilis fejlesztőpanel ATmega328P mikrokontrollerrel és CH340 USB–soros illesztővel. Megbízható, jól dokumentált platform kezdőknek és haladó fejlesztőknek egyaránt: UNO lábkiosztás, 5 V logikai szint, 14 digitális I/O (6 PWM), 6 analóg bemenet, 16 MHz órajel. A CH340 meghajtóval stabil USB‑kapcsolatot biztosít Windows, macOS és Linux rendszereken. Ideális gyors prototipizáláshoz, oktatáshoz, beágyazott vezérlőkhöz és IoT‑kapukhoz.  Felépítés A panel központi eleme az ATmega328P mikrokontroller (8 bites AVR architektúra), amely a programot a 32 kB flash memóriából futtatja; a futás közbeni adatok a 2 kB SRAM‑ban, a tartósan mentendő beállítások az 1 kB EEPROM‑ban tárolhatók. A 16 MHz‑es órajel és a UNO R3 referencia‑lábkiosztás biztosítja a rengeteg elérhető könyvtár és kódpélda kompatibilitását. A számítógéppel való kommunikációt a CH340 USB–UART híd végzi, amely teljes sebességű USB 2.0 kapcsolatot és tipikus 50 bps – 2 Mbps soros adatátviteli tartományt támogat. A host oldalon virtuális soros portként jelenik meg (Windows alatt CH341SER meghajtó), így az Arduino IDE‑vel azonnal programozható és monitorozható. Tápellátás: – USB‑n keresztül 5 V‑ról, vagy a DC‑hordó (2,1 mm, középpont‑pozitív) csatlakozón át 7–12 V ajánlott bemenetről (belső szabályzóval). A panel automatikusan választ USB és külső forrás között.  I/O és perifériák: – 14 digitális I/O, ebből 6 PWM (3, 5, 6, 9, 10, 11), 6 analóg bemenet (A0–A5), ICSP fejléc, RESET gomb, beépített LED13. A 3,3 V segédkimenet tipikusan max. 50 mA‑t szolgáltat; az egyes I/O lábak 20 mA körüli terhelhetőségűek (projekttervezésnél mindig kalkulálj tartalékkal). Illesztés és driverek: – Windows alatt a CH341SER WHQL driver javasolt; macOS és Linux rendszerek többnyire natívan kezelik, de szükség esetén elérhető a gyártói meghajtó. Lásd bővebben a Dokumentációk közt! Javaslatok Kirakati és rendezvény‑vezérlések: WS2812/WS2811 LED‑szalagok, DMX‑áttétel. Oktatás és tananyag: szenzorok (hőmérséklet, fény, ultrahang), motorvezérlés, PWM alapok. Gyors prototípusok / Maker projektek: gomb‑ és encoder‑kezelés, relék, I²C/SPI eszközök. IoT‑kapu/edge feladatok: szenzor‑aggregálás soros/busz felületen, továbbítás ESP‑re vagy SBC‑re. Interaktív installációk: MIDI‑vezérlők, érintőpaneles vezérlők, fény‑ és hangreaktív projektek. Tippek Kompatibilitás: Arduino UNO R3 lábkiosztás és szoftveres ökoszisztéma (könyvtárak, példák). Stabil USB‑kapcsolat CH340‑nel: elterjedt, ipari környezetben is használt USB–soros megoldás, gyártói driverrel. Bevált tanulási útvonal: Arduino IDE hivatalos példák, széles közösségi támogatás. TavIR ökoszisztéma: a TavIR Tudástár friss cikkei és útmutatói segítik a gyors beüzemelést és IDE‑frissítéseket. (→TavIR Tudástár) Fontos:  A keretrendszerben az Arduino UNO néven érhető el. Az áramkör az eredeti WCH CH340 chipet tartalmazza, nem a klón/hamisítványt! A legújabb driverrel is stabilan működik! Jellemzők Mikrokontroller: ATmega328P Órajel: 16 MHz Flash memória: 32 kB (ebből ~0,5 kB bootloader) SRAM: 2 kB EEPROM: 1 kB Digitális I/O lábak: 14 (ebből 6 PWM: 3, 5, 6, 9, 10, 11) Analóg bemenetek: 6 (A0–A5) USB–soros illesztő: CH340 (virtuális COM port) Tápfeszültség (üzem): 5 V DC (USB) vagy 7–12 V DC (DC‑jack, 2,1 mm, középpont‑pozitív) 3,3 V kimenet: max. 50 mA (ajánlott terhelés alatt) I/O lábankénti áram: 20 mA (max., tervezésnél tartalék javasolt) Beépített jelzőfény: LED13 (D13) Védelmek: fordított polaritás elleni bemeneti védelem USB‑csatlakozó típusa: USB‑B (teljes méret) Dokumentáció CH340/CH341 driver Áramkörök kezelése Hamis chipek a piacon, a driverek sokfélesége és egyéb csemegék a TavIR oldalon [TavIR] Csomag 1x alappanel UNO/CH340, 1x USB-A – USB-B  kábel. #### AVRISP shield (Programozó shield) Az AVRISP shield segítségével AVR chipek válnak égethetővé: – ATMega8/ATMega48/ATMega88/ATMega168/ATMega328 áramkörök teljes programozása, – hibás Arduino lapok bootloaderének teljes újraégetése (UNO, Mega2560, stb), – önálló programozóként használva bármely AVR chip égethető az ATTiny13…ATMega2560 családban. A lapja együttműködik a Leonardo, Mega és UNO lapokkal is. Az égetési folyamatról LED visszajelzést kapunk. A folymatban a hibát illetve a sikerességet csipogóval is jelzi. Fontos! Az ISP programozó shield működtetését az Arduino lapka végzi (UNO, Diecimila, Mega…). Alkalmazási program a segédletek közt szerepel, illetve az ArduinoISP mintaalkalmazás is megfelelő. Nyák színe: fekete vagy piros.   Szolgáltatások AVR chip égetése (AVRISP programozó kompatibilitás), 1x ISP6 kivezetés, 1x ISP10 kivezetés, 3x visszajelző LED (életjel, égetés, hiba), 1x akusztikus visszajelzés (csipogó aktív), 1x soros kivezetés a bootloaderes chip közvetlen teszteléséhez. Csomag 1x AVRISP Shield. Dokumentáció AVRISP shield programok, minták, adatlapok #### BadUSB ATmega32U4 pendrive házban – HID emulátor fejlesztőeszköz (Arduino/Leonardo) Nem egy átlagos “kütyü”. Ez egy pendrive-házba épített, ATmega32U4 alapú fejlesztőeszköz, amellyel USB HID viselkedést tudsz modellezni, tesztelni és prototipizálni. Ha dolgoztál már olyan projekten, ahol jó lett volna gyorsan kipróbálni egy automatizált billentyűzetes vagy más HID-alapú működést, akkor pontosan érted, miért izgalmas ez az eszköz. Nem azért érdekes, mert “okosnak hangzik”, hanem azért, mert kézzelfoghatóan felgyorsítja a fejlesztést, a tesztelést és az oktatási demonstrációkat. Az ATmega32U4 egyik nagy előnye, hogy natív USB-támogatással rendelkezik, így külső USB-illesztő nélkül is képes HID-eszközként működni a host rendszer felé. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy jól programozható, kompakt platformot kapsz USB-bemeneti viselkedés modellezésére. A pendrive-házas kialakítás nem látványtrükk: egyszerűen praktikus. Kicsi, hordozható, könnyen elővehető laborban, műhelyben, oktatási helyzetben vagy fejlesztői tesztkörnyezetben. Ez az eszköz neked való, ha: mikrokontrolleres projekteken dolgozol USB HID működést szeretnél megérteni vagy demonstrálni Arduino-kompatibilis környezetben fejlesztesz oktatási vagy laboros célra keresel szemléletes eszközt gyors prototípust építenél egyedi USB-bemeneti működéshez Miért szeretik sokan ezt a típust? Natív USB-képes ATmega32U4 alap: nincs szükség külön USB-kezelő chipre. Arduino IDE kompatibilitás: gyorsabban el tudsz indulni vele, nem kell egzotikus környezetet tanulnod. Pendrive formátum: kompakt és kényelmes megoldás, ha fontos a hordozhatóság. Rugalmas HID-emuláció: firmware-től függően különféle USB-bemeneti viselkedések modellezhetők. Jó alap tanuláshoz és prototípushoz: nem csak haladóknak érdekes, hanem hobby és oktatási projektekhez is remek belépő. PC-USB emulációk: billentyűzet, sorosport, joystick, egér, egyéb HID slave eszközök. Mire jó? információbiztonsági oktatási és szemléltető demonstrációkhoz USB HID viselkedés laboros modellezéséhez automatizált beviteli vagy konfigurációs folyamatok prototipizálásához maker projektekhez egyedi USB-bemeneti eszközök fejlesztési alapjaként tesztállomásokhoz kapcsolódó belső fejlesztői kísérletekhez Fontos tudnivaló Ez a termék fejlesztőeszköz. A működése a feltöltött firmware-től függ, ezért rendszerenként és környezetenként eltérően viselkedhet. A használata alapvető mikrokontrolleres és szoftveres ismereteket feltételez. A termék fejlesztési, oktatási és engedélyezett demonstrációs célokra ajánlott. Kizárólag olyan környezetben használd, ahol jogosult vagy az eszköz csatlakoztatására és tesztelésére. Műszaki alapadatok Mikrokontroller: ATmega32U4 USB interfész: natív USB 2.0 Full Speed HID támogatás: igen Programozás: Arduino IDE kompatibilis Tápellátás: USB 5 V Órajel: 16 MHz Flash memória: 32 KB Kialakítás: pendrive ház Tömegtároló funkció: nem jellemző Méret: kb. 5 × 5 × 1 cm Csomag tartalma 1 db ATmega32U4 alapú HID emulátor fejlesztőeszköz pendrive házban #### BadUSB TF Leonardo SD (ATMega32U4, SD) Ha olyan natív USB-s fejlesztőpanelt keresel, ami Arduino Leonardo kompatibilis, és közben microSD (TF) kártyáról is tudsz fájlokat olvasni (konfigot, parancslistát, adatfájlt), akkor jó helyen jársz. A BadUSB TF Leonardo SD ATmega32U4 egy ATmega32U4 alapú, Arduino Leonardo kompatibilis mikrokontrollerpanel beépített microSD (TF) foglalattal. A microSD foglalat nem USB-tömegtárolóként működik, hanem a mikrokontroller SPI perifériáján keresztül – vagyis a tárolóhasználat a programodban, fájlrendszer-kezelő könyvtárral valósul meg. Ez a panel azoknak készült, akik mérnöki/fejlesztői fejjel gondolkodnak: prototipizálnak, tesztelnek, oktatnak – és szeretnének egy olyan “kicsi, de harapós” platformot, amihez az Arduino ökoszisztéma adja a kényelmes rajtot. Működési elv (érthetően) Képzeld el úgy, mint egy USB-s szerepjátszós színpadot: a PC a host, a panel pedig a színész, aki ATmega32U4-gyel natív USB-n “ki tud sétálni a fénybe” – külön USB-illesztő mikrokontroller nélkül. A microSD közben a háttérben dolgozik: SPI buszon csatlakozik, és te döntöd el a firmware-ben, mit olvasol róla és mikor. A kivezetett jelek miatt nem kell trükközni, ha gyorsan akarsz perifériát illeszteni vagy hibát vadászni: I2C (IIC/TWI) – szenzorok, kijelzők, expander SPI – SD-kártya, gyors perifériák UART (Tx/Rx) – debug, log, soros kommunikáció Reset – fejlesztés közben aranyat ér 3,3 V: van, de okosan használd A panelen van beépített 3,3 V feszültségszabályozás, de a terhelhetősége max. 50 mA. Ez pont elég tipikus 3,3 V-os perifériákhoz (szenzor, SD, kisebb modul), viszont nem arra való, hogy ráakaszd a fél világot. Felhasználási lehetőségek – amikor “összeáll a kép” Ez a panel akkor muzsikál igazán, amikor nem csak “egy Arduino”, hanem egy komplett teszt- és prototípus-eszköz lesz belőle: SD-ről betöltött konfiguráció: paraméterek, profilok, parancslista – és már indul is a prototípus. Adatnaplózás SD-re: szenzoradatok, eseménylog, mérési eredmények. I2C-s perifériák gyors illesztése: miközben a fájlok SD-n vannak. Soros debug (Tx/Rx): fejlesztésnél életmentő, és jól kombinálható SD mentéssel. USB eszközviselkedés vizsgálata laborkörnyezetben: HID és más USB osztályok fejlesztői ellenőrzése, kontrollált tesztekkel. Kompatibilitási információk Arduino Leonardo kompatibilitás: az ATmega32U4 + Leonardo boarddefiníció miatt a fejlesztési modell Arduino IDE-ben ismerős, gyors. microSD kezelés: tipikusan Arduino SD könyvtárral, SPI alapon. Fájlrendszer elvárás: FAT16 / FAT32. Fontos, félreértéseket megelőző mondatok A microSD foglalat nem USB pendrive: nem fog “megjelenni meghajtóként” a PC-n csak attól, hogy be van dugva a panel. A 3,3 V kimenet maximum 50 mA – perifériát ehhez méretezz. USB-HID – jogszerű keretek Az ATmega32U4 képes USB-HID szerepkörben működni, ezért a panelt kizárólag rendeltetésszerű, jogszerű, engedélyezett teszt- és fejlesztési célokra használd. Műszaki jellemzők Mikrokontroller: ATmega32U4 Órajel: 16 MHz USB: integrált USB kapcsolat (USB-A 2.0 kivitel megnevezve) ADC: 6 db, 10 bites Digitális I/O: 14 UART: Tx/Rx elérhető I2C: IIC/TWI elérhető SPI: elérhető Reset: elérhető 3,3 V stabilizátor: beépített szabályozó, terhelhetőség max. 50 mA microSD támogatás: FAT16/32, 128 MB – 64 GB NyÁK szín: lila vagy fekete Dokumentáció BadUSB ismertetők, BadUSB minták, háttértörténet. Áramkörök kezelése Csomag 1x BadUSB TF-SD, 2x 8pin tüskesor. #### Ball/Tilt golyós vibrációs szenzor modul A vibrációs (golyós tilt) szenzor a klasszikus érzékelőtípust testesíti meg. Modelleknél és játékoknál erős ütközést vagy meg nem engedett erős, fizikai ráhatásokat lehet figyelni vele. Szenzorjellemzők Model azonosító: Tilt Switch, Érzékelő: golyós vibrációszenzor, Kialakítás: szenzormodul (Arduino), Szín: fekete PCB, Terhelhetőség: max. 20mA, Feszültség: max. 12V, Zárt kontaktellenállás: <5 ohm, Nyitott kontaktellenállás: >10 Mohm, Kapacitás: <3pF, Működési hőmérséklet-tartomány: -10 .. 105°C, Felhúzóellenállás: 10k (5%). Csatlakozó S – Szenzor kimenet (H/L), + – Vcc, – – GND. Csomag 1x vibráció-szenzor. #### Banán dugó – kampós- / teszt-csipesz (2 db/pack) A Banán dugó - kampós / teszt‑csipesz (2 db/pack) egy méréshez tervezett tesztkábeles csatlakozó készlet, amely két csipeszt tartalmaz (vörös/piros és fekete színben). Kifejezetten akkor hasznos, amikor a multiméter tüske használata nehézkes vagy kényelmetlen: a csipesz stabilan rögzíthető alkatrészek lábára, vezetékre vagy kivezetésre, a banándugó pedig szabványos 4 mm‑es csatlakozóként közvetlenül a mérőműszerbe illeszthető. A termék ideális választás például maker‑projektek, tesztelés, prototípusok és általános elektronikai laborfeladatok során. Kulcsszavak: teszt vezeték banán dugó kampós csipesz, multiméter kiegészítő hosszú kábel 1 m, mérővezeték csipeszes banándugó készlet. Működés Ez a teszt‑mérő készlet olyan kialakítással rendelkezik, hogy az egyik végén kampós (csipeszes) rögzítés található, amely könnyű és gyors hozzáférést biztosít alkatrészekhez vagy vezetékekhez anélkül, hogy a tüske véletlenszerűen lecsúszna az érintkezésről. A másik végén egy 4 mm átmérőjű rugós banándugó található, amely szabványos módon csatlakoztatható multiméterek, laborcsatlakozók vagy más 4 mm‑es banán aljzatok fogadására. A ~1 m hosszú kábel lehetővé teszi a rugalmas munkavégzést anélkül, hogy a műszerhez túl közel kellene helyezni a mérendő áramköri részt. A kampós csipesz mérete ~57 mm hosszan biztosít fogást, és a rögzítőnyílás ~1,5 mm‑es – így kis alkatrészekhez is stabilan rögzíthető. A két szín (piros/fekete) segíti a polaritás vizuális elkülönítését. A konstrukció egyszerű, de hatékony: a csipeszben lévő “kampó” mechanikus rögzítést ad, míg a rugós banándugó biztos érintkezést eredményez minimalizált kontakt‑ellenállással. A méret‑ és csatlakozó szabványosság miatt a készlet kompatibilis a leggyakoribb mérőműszerekkel. Felhasználás Hibakeresés és mérés a prototípus nyomtatott áramköri kártyákon (PCB) – a kampós csipesz könnyen rákapcsolható alkatrészlábakra. Áram‑ és feszültség‑mérés laborban vagy műhelyben, amikor a műszert el kell távolítani a munkaterülettől (~1 m‑es kábel). Maker‑projektek, építőkocka‑mikrokontroller (pl. Arduino, ESP32) modulok vizsgálata: rögzített csatlakozás, nem kell manuálisan tartani a szondát. Oktatási célú használat tanteremben vagy műhelyben: a csipesz biztonságosabb, mint a tüske‑érintkező használata. Általános elektronikai karbantartás‑ és javítási műveletek során: kábel‑ és vezeték‑ellenőrzés, készülékek bemeneti‑kimeneti pontjainak vizsgálata. Jellemzők Csipesz méret: ~57 mm hosszú kampós csipesz. Rögzítő nyílás átmérője: ~1,5 mm. Banándugó átmérője: ~4 mm rugós érintkező. Kábel hossza: ~1 m. Csomag mennyisége: 2 db szerelt csipesz‑banándugó készlet (piros + fekete). Csipesz színei: piros / fekete Csomag 2x csipesz-banándugó szerelt kábel. #### Banán dugó – krokodil csipesz (2 db/pack) Ez a banán dugó – krokodil csipesz (2 db/pack) egy olyan mérő‑ és tesztkábel‑pár, amelynek az egyik végén standard 4 mm‑es banándugó (apa-típus), a másik végén krokodil (alligátor) csipesz található. A csomag két darabot tartalmaz, piros és fekete színben. A fő előnye, hogy egyszerű és gyors összeköttetést biztosít multiméterek, labortápegységek vagy egyéb mérőeszközök és az elektromos áramkörök között – anélkül, hogy külön adapterekkel vagy bonyolult bekötésekkel kellene bajlódni. A banándugó (male banana plug) lényegében egy 4 mm átmérőjű rugós érintkezővel ellátott csatlakozó, amely a szabványos banánaljzatokba (pl. labor tápegységek, mérőműszerek) könnyen bedugható. A krokodilcsipesz (alligator clip) egy fémből készült, rugóval működő csipesz, amellyel különféle vezetőkhöz, csatlakozókhoz, sorkapcsokhoz vagy komponensekhez gyorsan rögzíthetünk – tehát az áramkör másik végpontjához való egyszerű hozzácsatlakozást biztosítja. Ebben a termékben a kábel egyik vége banándugó (~4 mm átmérőjű rugós érintkező) és a másik végen krokodilcsipesz található. A kábel hossza ~70 cm, a csipesz mérete ~5,6 cm. Ez a kialakítás különösen hasznos olyan esetekben, amikor egy stabil, szabványos aljzatra kell csatlakozni (banándugóval), de a másik végpont rugalmasan, akár változó helyzetben van – például prototípus panel, sorkapocs, vezeték. Az egyik vég fix csatlakoztatását és a másik gyors ideiglenes rögzítését teszi egyszerűvé. Tippek Laboratóriumi táp vagy mérőműszer kimenetének bekötése – a banándugóval a táp/műszer aljzatába csatlakozunk, a krokodilcsipesszel a tesztpontokhoz, panelhez, sorkapocshoz. Multiméteres vagy oszcilloszkópos mérések esetén használható olyan vezetéknek, amelyet gyorsan kell csatlakoztatni/leválasztani az áramkörön – a krokodilcsipesz stabil illeszkedést kínál. Oktatási célú használatra – tantermekben, ahol kísérleteket végeznek, gyakran szükség van arra, hogy változtatható pontokat tudjanak gyorsan megfogni a diákok. Prototípusok és kísérleti összeállítások – ha a panel vagy alkatrész nincs rögzített csatlakozón, hanem ideiglenesen van összekötve, akkor a krokodilcsipeszes kábel nagyon praktikus. Sorkapcsok, rövid vezetősínek összekötése – ha szabványos banán aljzattal rendelkező táp vagy mérőműszer van, ez a kábel egyszerűvé teszi a rákötést anélkül, hogy külön adaptert kéne használni. Alapadatok Csipesz méret: ~5,6 cm Banándugó átmérője: ~4 mm rugós érintkező Kábel hossza: ~70 cm Szín: piros / fekete (csipesz/kábel/banándugó) Csomagolás: 2 db csipesz‑banándugó szerelt kábel (egy pár) Csomag 2x csipesz-banándugó szerelt kábel. #### BBC micro:bit V2 A BBC micro:bit V2 egy kifejezetten oktatási célra tervezett, programozható mikrokontrolleres fejlesztőpanel, amellyel a kódolás, az érzékelés és a vezeték nélküli kommunikáció gyorsan, látványosan és különösebb előkészítés nélkül kipróbálható. Ideális választás iskolai foglalkozásokhoz, szakkörökhöz, otthoni tanuláshoz és hobby projektekhez is. A panel egyik nagy előnye, hogy már önmagában is sok mindenre képes: beépített 5×5 LED kijelzőt, gombokat, mikrofont, hangszórót, gyorsulásmérőt, iránytűt, érintésérzékeny logót, Bluetooth Low Energy és rádiós kommunikációt kínál. Ez azt jelenti, hogy már az első bekapcsolás után készíthetsz vele egyszerű játékokat, érzékelő alapú kísérleteket, hangra reagáló projekteket vagy akár vezeték nélküli kommunikációs feladatokat is. Miért szerethető a micro:bit V2? Mert nem kell hosszasan építgetni, mire végre történik valami. A micro:bit V2-t úgy tervezték, hogy gyors sikerélményt adjon: néhány perc alatt készülhet rajta villogó program, mozgásra reagáló játék, zajszintjelző vagy rádiós üzenetküldő alkalmazás. Ez tanteremben különösen nagy előny, de otthon is rengeteg frusztrációt spórol meg. A v2-es verzió a korábbi kiadáshoz képest extra funkciókat is ad: beépített hangszóró, így egyszerű jelzőhangok és dallamok külön kiegészítő nélkül megszólaltathatók, beépített mikrofon, amellyel hangérzékelésre épülő projektek is készíthetők, érintésérzékeny logó, ami újabb, kényelmesen használható bemenetet ad, jobb használhatóság oktatási és demonstrációs feladatokhoz. Mire használhatod? A BBC micro:bit V2 különösen jól működik ott, ahol a cél a gyors tanulás és a látványos visszajelzés. Néhány tipikus felhasználás: belépő szintű programozás LED-ekkel, gombokkal és egyszerű vezérlési logikával, hangérzékelésre épülő projektek, például zajszintjelző vagy hangra reagáló eszköz, hangkeltés és egyszerű zenei funkciók a beépített hangszóróval, rádiós vagy Bluetooth kommunikációs gyakorlatok több panel között vagy mobiltelefonnal, mozgás-, dőlés-, rázás- és irányérzékeléses kísérletek, hordozható, elemes demonstrációk, például viselhető jelzők vagy egyszerű játékvezérlők, külső áramkörök vezérlése kisfeszültségű projektekben. Fejlesztés kezdőknek is A micro:bit ökoszisztémája kifejezetten barátságos. Használható: MakeCode Blocks blokkalapú programozással, MakeCode JavaScript környezetben, Python Editorral, illetve MicroPythonnal. Ez azért nagy előny, mert ugyanazzal a panellel végig lehet menni a tanulási úton az első blokkprogramoktól egészen az önálló Python-kódig. Csatlakozás és bővíthetőség A panel 25 pontos élcsatlakozóval rendelkezik. A 0, 1 és 2 lábak GPIO és ADC funkcióra is használhatók, a 3V és GND pontok pedig a tápellátást segítik. A v2-es változatnál a 0, 1, 2 láb és a LOGO kapacitív érintésként is működhet, így bizonyos projektekhez még külön nyomógomb sem szükséges. Tápellátása történhet: micro USB csatlakozón keresztül 5 V-ról, vagy 3 V-os elemes tápról / akkumulátoros tápról. A panel külső kiegészítőkkel is használható, de a rákapcsolt terheléseket mindig a hivatalos áramkeretek figyelembevételével célszerű méretezni. Kompatibilitás A BBC micro:bit V2 támogatja a már meglévő MakeCode és MicroPython anyagok nagy részét is, ezért jól illeszkedik meglévő oktatási környezetbe. Fontos tudni, hogy a v2-specifikus funkciók – például a hangszóróhoz, mikrofonhoz vagy az érintéses logóhoz kapcsolódó elemek – csak v2 hardveren használhatók! Kinek ajánlott? Neked való a BBC micro:bit V2, ha: szeretnél könnyen tanítható és gyorsan beüzemelhető fejlesztőpanelt, fontos, hogy a programozás azonnali, látványos eredményt adjon, oktatási célra keresel megbízható platformot, szeretnél belépni a mikrokontrollerek világába túl sok bonyolultság nélkül, olyan panelt keresel, amely önmagában is sok érzékelőt és funkciót tartalmaz. Főbb műszaki adatok Terméktípus: oktatási célú programozható mikrokontrolleres fejlesztőpanel Alkalmazásprocesszor: Nordic nRF52833 Processzormag: Arm Cortex-M4F, 64 MHz Flash memória: 512 KB SRAM: 128 KB Interface MCU: NXP MKL27Z256VFM4 Interface MCU SRAM: 16 KB USB: micro USB, USB 2.0 Full Speed Programfeltöltés: drag-and-drop / univerzális HEX Vezeték nélküli kapcsolat: Bluetooth 5.1 BLE, 2.4 GHz rádió Beépített hangszóró: igen Beépített mikrofon: igen Érintésérzékeny logó: igen Külső csatlakozások: 25 pontos edge connector Fő lábak: 0, 1, 2, 3V, GND GPIO / ADC: a 0, 1, 2 lábak GPIO és ADC funkcióra is használhatók Tápellátás: 5 V USB vagy 3 V elem / akkumulátor Működési tartomány: 1,8-3,6 V Méret: 51,60 × 42,00 × 11,65 mm Fejlesztőkörnyezetek: MakeCode Blocks, MakeCode JavaScript, Python Editor, MicroPython, Arduino IDE A BBC micro:bit V2 nem azért jó választás, mert “okos panel”, hanem azért, mert gyorsan tanít, látványosan működik, és valódi sikerélményt ad. Ha olyan fejlesztőpanelt keresel, amellyel a programozás és az elektronika nem elvont tananyag marad, hanem pár perc alatt kézzelfogható élménnyé válik, akkor ez az egyik legjobb belépőszintű platform. Csomag 1x BBC Micro:bit v2 alappanel 1x uUSB-USB-A kábel #### Béka robotkészlet kezdőknek – Arduino és grafikus programozással (Bluetooth, Nano) A Béka robotkészlet kezdőknek – Arduino és grafikus programozással (Bluetooth, Nano) egy teljeskörű oktató robotépítő készlet, amely ideális első lépés a programozás, elektronika és robotika világába. A robot béka formájú, könnyen összeszerelhető és Arduino kompatibilis vezérlővel működik, miközben lehetőséget ad vizuális blokkalapú grafikus programozásra (Mixly) és hagyományos Arduino C/C++ kódolásra is. A Bluetooth modulnak köszönhetően okostelefonnal vagy táblagéppel is irányíthatod a robot viselkedését, így a tanulás egyszerre szórakoztató és interaktív. A készlet beépíti a gyakorlati STEM/STEAM elemeket egy élvezetes, élő demonstrációkra alkalmas eszközbe. Működési elv Ez a robotkészlet egy Arduino Nano (CH340) vezérlőre épül, amely az agya a rendszernek: olvassa a szenzoradatokat, vezérli a szervómotorokat és Bluetooth kommunikációt folytat. A robot teste több MG90S szervo motor segítségével mozgatja a „béka” végtagjait, így tud előre haladni, „ugrani” vagy táncolni a programozott utasítások szerint. A HC‑SR04 ultrahangos távolságérzékelő a környezeti akadályokat méri, lehetővé téve, hogy a robot intelligensebben reagáljon a környezetére (például megálljon vagy kikerüljön egy tárgyat). A készletben található HM‑10 Bluetooth modul egyszerű, alacsony energiaigényű kapcsolatot hoz létre az okostelefonod és a robot vezérlője között. Ennek segítségével mobilalkalmazásból is küldhetsz parancsokat vagy vezérelheted a robotot valós időben. A tápellátást egy 18650‑es akkumulátorokból összeállított tartó biztosítja, így a robot vezeték nélkül is működőképes marad. A grafikus programozási felület (Mixly Blocks) ideális azoknak, akik még csak ismerkednek a logikus gondolkodással és kódolással: a blokk‑alapú utasítások intuitív módon illeszthetők egymásba, így akár fiatalabb tanulók számára is élvezetes az első lépések megtétele. Ugyanakkor haladó felhasználók az Arduino IDE‑ben írt saját programjaikkal is kiterjeszthetik a robot funkcióit. Felhasználás A Béka robotkészlet kreatív, gyakorlatorientált projektekhez is kiváló: STEM/STEAM tanórákon vagy foglalkozásokon bemutató robotika eszközként; Grafikus programozási gyakorlás Mixly blokkokkal – ideális vizuális gondolkodás fejlesztésére; Arduino C/C++ kódolási gyakorlatok haladó diákok vagy hobbi fejlesztők számára; Bluetooth vezérlésű robotikaprojektek, ahol mobilalkalmazásból küldött parancsokra reagál a robot; Akadálykerülő robot demonstrációk ultrahangos szenzorral; Interaktív robotjátékok és mini kihívások, például „kikerülő pálya” vagy „táncoló program” összeállítása. Ezek a felhasználási módok nemcsak technikai készségeket fejlesztenek, hanem logikus gondolkodást, problémamegoldást és kreatív tervezést is ösztönöznek. Ez a robotkészlet széles körben támogatott és dokumentált, ezért könnyen bele lehet vágni még akkor is, ha korábban még nem volt tapasztalatod Arduino vagy robotika terén. A HC‑SR04 ultrahangos szenzor és a Bluetooth modul akár ismert oktatási platformokkal és mobilalkalmazásokkal is kompatibilis, így a robot kapcsolatban állhat más projektekkel is. A Mixly grafikus programozási környezet és az Arduino IDE használata pedig biztosítja, hogy mind kezdők, mind tapasztaltabb felhasználók megtalálják a számításukat. A készlet lépésről lépésre szerelhető, világos dokumentációval rendelkezik, ami csökkenti a hibalehetőségeket és növeli a sikerélményt már az első próbálkozások során is. Strukturált műszaki jellemzők Vezérlő: Arduino Nano (CH340) Programozási módok: grafikus Mixly Blocks, Arduino IDE Bluetooth modul: HM‑10 Bluetooth 4.0 BLE Távolságérzékelő: HC‑SR04 ultrahangos szenzor Szervómotorok: 4× MG90S (!!!250–300° fordulási tartomány) Tápellátás: 7‑12 V DC (18650 akkumulátor vagy külső tápegység) Kapcsolódások: NANO Shield bővítőpanel a szenzorokhoz és motorokhoz Kódolási támogatás: blokkalapú és szöveges Arduino kód Kompatibilitás: Arduino ökoszisztéma és Bluetooth‑képes eszközök Célcsoport: kezdők, diákok, hobbi fejlesztők Dokumentáció Gyártói honlap [Keyestudio] Csomag 1x komplett dobozos csomag 1x telepítő DVD kiegészítés, fényképek, adatlapok, leírás, szoftverek #### BH1750FVI precíziós megvilágításmérő (tokozott) A BH1750FVI egy digitális fényérzékelő modul, amely egy optikai intenzitás érzékelő IC. Digitális, kétvezetékes soros busz (IIC/TWI)interfésszel rendelkezik. A fényintenzitás mérő modullal beállítható például az LCD kijelző fényereje, a billentyűzet háttérvilágítása – igazpodva környezeti megvilágításhoz. A modul felbontása lehetővé teszi, hogy széles tartományú fényintenzitást érzékeljen. Jellemző Külső átmérő: ~26 mm, nagy peremátmérő (tokozat): ~28,5 mm, magasság: 26 mm (a fény/környezeti hatásvédővel együtt). Kommunikációs interfész: I2C. Spektrális érzékenységi tulajdonságok : érzékenység maximuma: 560 nm. Kivitel: spektrális érzékenység az emberi szemmel közel azonos. Gyenge fényforrásfüggés a mérésben: izzók, fénycsövek, halogén lámpák, fehér LED-ek, fluoreszkáló lámpák mind használhatók. Érzékelőchip: BH1750FVI, Tápfeszültség: 3V..5V (5V preferrált), Megvilágítás: 1..65535 lux, Beépített szenzor felbontása: 16 bit ADC, Kiválasztható megszólalási cím. Csatlakozó I2C kommunikációs interfészen keresztül történő kapcsolat – szitázva az áramköri lapon. XH2.54 kialakítás 1 – Vcc 2 – SCL 3 – SDA, 4 – GND, 5 – ADDR Dokumentáció BH1750 adatlap és minta Csomag tartalma: 1 x fényérzékelő modul. 1x védősapka 1x szerelt csatlakozókábel (~8 cm) #### Bionikus gyík robotkészlet – STEM [SunFounder – Lizard, nano] Ez az Arduino-kompatibilis bionikus gyík robotkészlet egy interaktív, összeszerelhető robot, amely biomimetikus mozgásra képes, oktatási és hobbi célokra egyaránt ideális. Az eszköz ténylegesen úgy mozog, mint egy gyík: lépeget, kanyarodik, reagál a vezérlésre. Kezdő szintű robotika oktatáshoz, vizuális programozás tanulásához, valamint Arduino-alapú kísérletekhez egyaránt kiváló alapot biztosít. Működési elv és technikai magyarázat A robot lelke egy Arduino Nano kompatibilis mikrokontroller, melyhez 3 darab szervomotor csatlakozik. Ezek a motorok irányítják a robot lábait, lehetővé téve a gyíkszerű járást. A robot infra vevővel rendelkezik, melyhez tartozik egy IR távirányító is – ennek segítségével vezérelhető kézzel is. A programozás Mixly (vizuális blokkos) vagy Arduino IDE (C/C++ alapú) környezetben történhet. A szerkezeti elemek előre gyártott lemezekből állnak, csavarozással összeállítható a test. Az energiaellátáshoz 9V elem vagy akku használata javasolt. Nem tartalmazza. A motorok külön vezérlőpanelen keresztül kommunikálnak az Arduino lappal. Felhasználás Oktatási robotika laborok Arduino alapúkon Iskolai STEAM foglalkozások vizuális programozással Maker projektek biomimetikus mozgások tesztelésére Arduino tanfolyamok gyakorlati moduljaként Interaktív robotversenyek, akadálykerülés, feladatvégzés modellezéséhez Műszaki jellemzők Tápfeszültség: 9V DC (elem) / 8.4V (LiPoAkku) Mikrokontroller: Arduino Nano 328 kompatibilis Motorok: 3 db szervomotor (SunFounder SF006C) Vezérlés: IR távirányító + IR vevő modul Programozhatóság: Arduino IDE, Mixly Mozgás: biomimetikus járás, irányváltás Anyaghasználat: előre gyártott lemezalkatrészek, csavaros rögzítés Szerelési nehezségi szint: kezdő/középhaladó Csomag 1x komplett dobozos robotikai csomag Lizard/gyík 1x telepítő DVD kiegészítés, fényképek, adatlapok, leírás, szoftverek #### Bluetooth modul (HC-05, original) A HC-05 bluetooth modul egyszerű megoldást kínál a kábeles soros kapcsolat transzparens kiváltására. Egyszerűen a mikrokontroller és a GPS vagy a mikrokontroller és a PC/tablet közé illeszthető. Tipp: A modul TxD lábán jelenik meg a vett adat, míg a küldött az RxD-n kerül csatlakozik. Standard jelölések esetén a modul és a berendezés Tx-Rx kivezetése kötendő össze. A modul az eredeti BC417-l szerelt! Szolgáltatások Bluetooth protokoll: Bluetooth Specification v2.0+EDRSpecSpec, Frekvencia: 2.4GHz ISM sáv, Moduláció: GFSK(Gaussian Frequency Shift Keying), Teljesítmény: kb. 4dBm, Class 2, Érzékenység: -84dBm @ 0.1% BER, Adatsebesség: Aszinkron: 2.1Mbps(Max) / 160 kbps, Szinkron: 1Mbps/1Mbps, Biztonság: Autentikáció és titkosítás, BT-profil: Bluetooth sorosport (SPP), Tápellátás (BT modul): +3.3…6VDC / 50mA, Működési hőfoktartomány: -20 ~ +75°C, Méret: 26.9mm x 13mm x 2.2 mm, Támogatott programnyelv C (WinAVR, AVR-Studio), Arduino-00xx és Arduino-1.x, Wiring, Bascom-AVR, MicroPascal… Dokumentáció HC-05/HC-06 adatlap #### Bluetooth modul (HC-06, original) A HC-06 bluetooth modul egyszerű megoldást kínál a kábeles soros kapcsolat transzparens kiváltására. Fontos!A HC-06 modul gyárilag beállított Bluetooth slave módban működik, felhasználói oldalról nem módosítható! Jelszó: 123456 vagy 1234. Tipp: A modul TxD lábán jelenik meg a vett adat, míg a küldött az RxD-n kerül csatlakozik. Standard jelölések esetén a modul és a berendezés Tx-Rx kivezetése kötendő össze. A modul az eredeti BC417 chippel szerelt! Szolgáltatások Bluetooth protokoll: Bluetooth Specification v2.0+EDR, Frekvencia: 2.4 GHz ISM sáv, Moduláció: GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying), Teljesítmény: kb. 4 dBm, Class 2, Érzékenység: -84 dBm @ 0.1% BER, Adatsebesség: Aszinkron: 2.1 Mbps(Max) / 160 kbps, Szinkron: 1 Mbps / 1 Mbps, Biztonság: Autentikáció és titkosítás, BT-profil: Bluetooth sorosport (SPP), Status: gyors villogás: kapcsolat nélkül / folyamatos világítás: kapcsolat, Tápellátás (BT modul): +3.3…6 VDC / 50mA, Működési hőfoktartomány: -20 ~ +75 °C, Méret: 26.9mm x 13mm x 2.2 mm, Alapértelmezett beállítások Név: HC-06, Jelszó: 1234, Kommunikációs sebesség: 9600,8,n,1. Támogatott programnyelv C (WinAVR, AVR-Studio), Arduino-00xx és Arduino-1.x, Wiring, Bascom-AVR, MicroPascal… Dokumentáció HC-05/HC-06 adatlap #### Bluetooth modul (HM-10; 4.0 BLE) A HM-10 Bluetooth modul egy Bluetooth 4.0 Low Energy kommunikációra tervezett eszköz, amely soros UART interfészen keresztül illeszthető mikrokontrolleres rendszerekhez. A modul BLE alapú adatcserét valósít meg, amely különösen alkalmas alacsony fogyasztású és mobilalkalmazásokkal együttműködő rendszerekhez. A HM-10 olyan kommunikációs megoldás, amely lehetővé teszi szenzoradatok továbbítását és eszközök vezérlését okostelefonról, miközben az energiafelhasználás alacsony marad. A termék fejlesztői környezetben értelmezhető, ahol az UART-alapú vezérlés előnyt jelent. A termék használata alapvető mikrokontrolleres és soros kommunikációs ismereteket feltételez, ugyanakkor dokumentált környezetben hobby és oktatási célra is alkalmazható. A HM-10 (BLE 4.0, HM10) bluetooth master/slave modul egyszerű megoldást kínál a kábeles soros kapcsolat transzparens kiváltására. Egyszerűen a mikrokontroller és a GPS vagy a mikrokontroller és a PC/tablet közé illeszthető. Tipp: A modul TxD lábán jelenik meg a vett adat, míg a küldött az RxD-n kerül csatlakozik. Standard jelölések esetén a modul és a berendezés Tx-Rx kivezetése kötendő össze. A modul Bluetooth 4.0 protokollt támogat – Android, IOS, PC/Serial támogatással rendelkezik. Felépítés A HM-10 modul egy Texas Instruments CC2541 BLE rendszerchipre épül, amely a Bluetooth Low Energy protokoll stack-et és az alkalmazásvezérlést egyaránt kezeli. A modul a gazdaeszközzel UART kapcsolaton kommunikál, ahol az adatküldés és fogadás soros karakterfolyamként történik. A konfiguráció AT parancsokon keresztül végezhető, amelyekkel beállítható a szerepkör, az eszköznév, a kapcsolat paraméterei és az adatformátum. A modul master és slave üzemmódot is támogat, azonban tipikusan perifériaként alkalmazzák okostelefonokhoz. A BLE működés sajátossága miatt az adatátvitel csomagolt és eseményvezérelt, ezért a modul nem alkalmas folyamatos nagy sebességű adatstreamre. A működés megértéséhez nem szükséges Bluetooth stack fejlesztés, a használat parancsszinten történik. A működés megértéséhez nem szükséges mély rádiófrekvenciás vagy protokollszintű ismeret.  Tippek Okostelefonos vezérlésű Arduino projektek Szenzoradatok továbbítása BLE kapcsolaton Alacsony fogyasztású IoT végpontok Oktatási Bluetooth demonstrációk Egyszerű vezérlőpanelek és beállító felületek Prototípusok vezeték nélküli konfigurációja A HM-10 különösen előnyös ott, ahol az energiafogyasztás és az iOS kompatibilitás kritikus. A HM-10 modul széles körben dokumentált és számos közösségi példakóddal támogatott. A BLE szabvány használata biztosítja a modern okostelefonokkal való együttműködést. Az elérhető példaprogramok miatt a beüzemelés nem igényel egyedi firmware fejlesztést. Jellemzők BLE chip: CC2541 Kommunikáció: UART Üzemi feszültség: 3.3 V Logikai szint: 3.3 V Üzemmódok: master, slave Konfiguráció: AT parancsok Hatótávolság: kb. 10 m Antenna: beépített PCB antenna Méret: kb. 27 x 13 mm Működés: alacsony fogyasztású Bluetooth protokoll: Bluetooth Specification v4.0 BLE, Low Energy Frekvencia: 2.4GHz ISM sáv, Moduláció: GFSK(Gaussian Frequency Shift Keying), Teljesítmény: kb. 4dBm, Class 2 (0.01…5mW – konfigurálható), Érzékenység: -84dBm @ 0.1% BER, Adatsebesség: Aszinkron: 2.1Mbps(Max) / 160 kbps, Szinkron: 1Mbps/1Mbps, Biztonság: Autentikáció és titkosítás, Tápellátás (BT modul): +3.3…6VDC / 50mA, Áramigény: 400uA (Sleep), ~8.5mA (Active) Működési hőfoktartomány: 5 ~ +65°C, Méret: 26.9mm x 13mm x 2.2 mm, Adatvonal: 3.3V (LVTTL), Soros kommunikáció: 1200…115200 bps, Alapértelmezett kommunikáció Baud Rate: 9600, Data Bit: 8, Stop Bit: 1, Parity: No Parity, Flow Control: None, Line Feed Carriage Return: Nincs, Bluetooth Pass Key: 000000. Dokumentáció HM-10 adatlap, minta Csomag 1x tüskesorral szerelt HM10 bluetooth modul #### Bluetooth Nano USB miniadapter Az USB Bluetooth adapter olyan külső Bluetooth interfész, amely USB-A porton keresztül biztosít vezeték nélküli kapcsolatot Bluetooth-képes eszközök és asztali számítógépek vagy laptopok között. A Bluetooth 5.3 verzió modern kapcsolat- és energiahatékonysági javításokat tartalmaz a korábbi verziókhoz képest, ami alacsonyabb késleltetést és stabilabb kapcsolatot eredményez mobil és periféria eszközökkel. IEEE 802.15.1-alapú vezeték nélküli kommunikációt használ számítógépes környezetben. Működés Az USB Bluetooth adapter a számítógép USB portjára csatlakoztatva szoftveresen Bluetooth vezérlőként jelenik meg, és a host operációs rendszer Bluetooth protokollverzióját használva képes párosítani és kommunikálni más Bluetooth eszközökkel. A Bluetooth szabvány alacsony energiafogyasztású módot és jobb frekvencia-ugrásos interferencia-kezelést biztosít. Az adapter támogatja a klasszikus Bluetooth profilokat, beleértve az audioátvitelhez szükséges A2DP és vezérlést biztosító AVRCP profilokat. USB 2.0 és USB 3.0 portokkal is működik, azonban a Bluetooth rádiós teljesítmény nem függ közvetlenül az USB verziójától. A plug and play működés operációs rendszer támogatástól függ, egyes speciális Windows verziók esetén illesztőprogram telepítése szükséges. Felhasználási lehetőségek Bluetooth egér és billentyűzet vezeték nélküli csatlakoztatása asztali PC-hez Bluetooth fej- vagy fülhallgató kapcsolása laptophoz audio lejátszáshoz Bluetooth hangszórók vezérlése számítógépről videó és zene lejátszásakor Bluetooth megosztott fájlátvitel mobil eszköz és számítógép között Bluetooth-os szenzorok vagy beviteli eszközök integrálása asztali rendszerekbe A Bluetooth kompatibilis valamennyi Bluetooth-képes eszközzel, ugyanakkor a teljes specifikáció előnyei csak akkor érvényesülnek, ha mindkét fél támogatja azt. A legtöbb modern operációs rendszer, különösen Windows 10 és 11, beépített Bluetooth stacket biztosít, ami egyszerű párosítást tesz lehetővé. Nyílt forrású Linux kernel alatt is elérhetők Bluetooth illesztők, bár a funkcionalitás és codec-támogatás változhat disztribúciónként. A felirat NEM tükrözi a BlueTooth v5.3 képességet (NEM BlueTooth 5.3 képes az eszköz!)! Műszaki jellemzők Bluetooth verzió: 4.x BLE Interfész: USB-A Üzemmódok: transmitter és receiver funkció (termék specifikációjától függően) Támogatott profilok: A2DP, AVRCP (típustól függően) Kompatibilis rendszerek: Windows 10/11, Linux (támogatás függ operációs rendszertől) Energiaellátás: USB porton keresztül Csomag 1x USB BlueTooth miniadapter #### BME280 (nyomás, pára és hőfok) kombinált szenzor [5V] A BME280 (nyomás, pára és hőfok) kombinált szenzor [5V] akkor kerül elő a műhelyasztalon, amikor egy mikrokontrolleres rendszernek nem elég egy sima hőmérőadat. Ez a kis panel egyetlen BME280 érzékelővel méri a hőmérsékletet, a relatív páratartalmat és a légnyomást, így időjárásállomás, beltéri klímamonitor, adatgyűjtő vagy oktatási mérőrendszer alapja lehet. A termék lényege nem csak a három mérési mennyiség, hanem a beépíthetőség. A BME280 (nyomás, pára és hőfok) kombinált szenzor [5V] 3,3-5 V tápfeszültségű modulpanel, I2C kommunikációval és 4 tűs csatlakozással. Ez különösen akkor hasznos, amikor Arduino UNO, ESP8266, ESP32 vagy Raspberry Pi környezetben kell gyorsan környezeti adatot beolvasni. A modul előnye nem más, mint az 5 V-os rendszerhez illeszthető modulpanel és az I2C csatlakozás. A BME280 név önmagában nem elég a jó választáshoz, mert létezik 3,3 V-os, 5 V-os, I2C, SPI és többféle panelkivitel is. Az első korlát: ez csupasz modulpanel, nem kültéri tokozott mérőfej. Ha a mérési pont nedvességnek, pornak, légáramnak vagy mechanikai terhelésnek van kitéve, a beépítés módját külön meg kell tervezni. Hol használd? A BME280 (nyomás, pára és hőfok) kombinált szenzor [5V] a mérési oldalra kerül: a vezérlő nem analóg feszültséget olvas róla, hanem digitális adatot kér le I2C buszon. Ez tisztább felépítést ad, mert a hőmérséklet, a páratartalom és a légnyomás ugyanarról a buszról érkezik. A modul jó helyen van olyan projektekben, ahol a környezet változása számít: helyiségklíma, időjárás, légnyomásváltozás, párásodás vagy adatnaplózás. Nem kapcsolóelem, nem kijelző és nem vezérlőpanel, hanem mérőmodul, amely adatot ad a döntéshez vagy a naplózáshoz. Azaz a BME280 (nyomás, pára és hőfok) kombinált szenzor [5V] egy I2C csatlakozású, 3,3-5 V tápellátású környezeti szenzormodul hőmérséklet, relatív páratartalom és légnyomás mérésére. Így működik a gyakorlatban A BME280 (nyomás, pára és hőfok) kombinált szenzor [5V] négy vezetékkel illeszkedik a vezérlőhöz: Vin, GND, SCL és SDA. A Vin adja a tápellátást, a GND a közös föld, az SCL és SDA pedig az I2C busz két vezetéke. A mérési adatokat a vezérlőprogram I2C kommunikáción keresztül olvassa ki. Arduino alatt ehhez jellemzően kész BME280 könyvtárat használsz, ESP32 és ESP8266 alatt ugyanígy I2C buszra kerül a modul, Raspberry Pi esetén pedig a megfelelő I2C interfészt kell használni. A panel 14 x 10 mm-es mérete miatt kis dobozba, próbapaneles kapcsolásba vagy prototípus NYÁK közelébe is beépíthető. A csomagban tüskesor is van, ezért a beépítésnél számolni kell a forrasztással és a csatlakozási iránnyal. Tipikus helyzetek, ahol beválik A BME280 (nyomás, pára és hőfok) kombinált szenzor [5V] használható : Arduino alapú mini időjárásállomásban. alkalmas ESP32 vagy ESP8266 adatküldő rendszer környezeti mérőpontjaként. használható Raspberry Pi alapú naplózó vagy dashboard projektekben. jó választás beltéri páratartalom és hőmérséklet figyelésére. beépíthető oktatási projektekbe, ahol az I2C busz és a szenzorolvasás működését kell bemutatni. használható műszaki tér vagy szerverközeli környezet alap klímafigyelésére. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? A vezérlő és a modul földpontja közös? Közös GND nélkül az I2C kommunikáció bizonytalan vagy hibás lesz. A Vin lábra megfelelő tápfeszültség kerül? A modul 3,3-5 V tápellátásra való, ettől eltérő táplálás hibát okozhat. Az SDA és SCL vezeték nincs felcserélve? Felcserélt I2C vezetékeknél a szenzor nem jelenik meg a buszon. Az I2C buszon nincs címütközés? Címütközésnél a vezérlő nem tudja egyértelműen megszólítani az eszközt. A panel nincs hőforrás mellé építve? Közeli feszültségszabályzó, processzor vagy kijelző melege eltolhatja a hőmérsékletmérést. A szenzor körül tud mozogni a levegő? Zárt, rosszul szellőző házban a mérés a doboz belső mikroklímáját követi. Kiválasztáskor ezekre figyelj A projekthez kell-e páratartalom mérés is. Ha nem, a BMP280 típus is elég lehet. A vezérlőd I2C lábkiosztása illik-e a bekötéshez. A mérési pont beltéri panelmérés lesz-e, vagy tokozott, kábeles érzékelőre van szükség. A beépítési helyen mekkora a hőterhelés a panel körül. A rendszerben hány I2C eszköz lesz egy buszon. A csomagban kapott tüskesort forrasztani kell-e a saját szerelési módodhoz. Amikor nem ez lesz a jó megoldás Ne ezt válaszd: ha kész, kültéri védett mérőfejet keresel eső, pára, por vagy közvetlen légáram mellé. ha hosszú kábeles, ipari környezetbe szánt mérőeszközre van szükség. ha analóg feszültségkimenetet vár a vezérlőd. ha csak légnyomást és hőmérsékletet mérnél, és a páratartalom adat nem kell a projektben. ha kalibrált labor- vagy hitelesített meteorológiai mérőműszert kell kiváltani. ha a szenzort közvetlen mechanikai terhelés, nedvesség vagy szennyeződés érheti védőház nélkül. Egy részlet, amin sok múlhat A BME280 panel hőmérsékletadata könnyen a környező elektronika hőjét méri, nem a helyiség levegőjét. Egy ESP32, feszültségszabályzó vagy kijelző közelében néhány fok eltérés is megjelenhet. Műhelyben ezért a szenzort nem a melegedő főpanel közepére tesszük, hanem olyan pontra, ahol a levegő ténylegesen eljut az érzékelőhöz. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Szenzor típusa: Bosch BME280 Mérhető mennyiségek: hőmérséklet, relatív páratartalom, légnyomás Modul tápfeszültség: 3,3-5 V Kommunikáció: I2C Logikai illesztés: 5 V I2C szintillesztéssel Modul mérete: 14 x 10 mm Csatlakozó: 2,54 mm, 4 tüske, egyenes Lábkiosztás: Vin, GND, SCL, SDA Hőmérséklet-tartomány: -40…+85 °C Páratartalom-tartomány: 0…100 %RH Légnyomás-tartomány: 300…1100 hPa Hőmérséklet pontosság: ±1 °C Páratartalom pontosság: ±3 %RH Légnyomás pontosság: ±1 hPa Áramfelvétel: 0,5 mA mérés közben Csatlakozó 1 – Vin (3.3V…5V) 2 – GND, 3 – SCL, 4 – SDA. Dokumentáció BME280 adatlap, mintaprogram BME280 szenzor alkalmazásai [TavIR] Csomag 1x BME280 (nyomás, pára és hőfok) kombinált szenzor [5V] szenzormodul 1x tüskesor #### BME280 kombinált környezeti szenzor (hőmérséklet, páratartalom, légnyomás – védett tokozással, 3 m) A BME280 kombinált környezeti szenzor (hőmérséklet, páratartalom, légnyomás – védett tokozással, 3 m) akkor kerül jó helyre, amikor a vezérlőelektronikát nem a mérési ponton szeretnéd tartani. A mikrokontroller maradhat dobozban, mérőszekrényben vagy védettebb szerelési ponton, miközben az érzékelőfej a levegőáramlás, a technikai tér vagy a megfigyelendő környezet közelébe kerül. A szenzor egyetlen mérőfejjel ad hőmérséklet-, relatív páratartalom- és légnyomásadatot. Ez adatnaplózásnál, klímafigyelésnél, oktatási mérésnél és egyszerű beágyazott felügyeleti rendszereknél kényelmesebb, mint három külön érzékelő külön bekötése. A döntő műszaki pont az I2C kapcsolat és a 3 m kábel együttese. A hosszabb kábel segít a mérési pont elhelyezésében, de az I2C busznál a kábelvezetés, az órajel, a tápellátás és az elektromos zaj már beleszólhat a stabil működésbe. Az első korlát a tokozás: a védett érzékelőfej nem jelent megadott IP67 vagy IP68 kültéri szondát. Tartós esőnek, vízbemerítésnek vagy erősen terhelt kültéri környezetnek kitett méréshez más, igazolt IP-védettségű érzékelőt kell választani. A mikrokontroller marad a dobozban, a mérőszekrényben vagy a gép biztonságos részén – a szenzornak viszont ki kell kerülnie oda, ahol tényleg történik valami: a levegőáramlásba, a mérési pontra, a műszaki térbe, a szekrényen kívülre vagy az adatgyűjtés szempontjából fontos helyre. Erre való ez a BME280 alapú kombinált környezeti szenzor 3 m kábellel és védett tokozású érzékelőfejjel. Miért jó ez a szenzor sok helyre? A BME280 kombinált környezeti szenzor (hőmérséklet, páratartalom, légnyomás – védett tokozással, 3 m) a mérési pont és a vezérlő közé biztosítja a kényelmes távolságot. Nem kijelzős hőmérő, nem önálló adatgyűjtő, hanem I2C buszon kommunikáló környezeti érzékelő mikrokontrolleres vagy egylapkás számítógépes rendszerhez. Egy mondatban: a BME280 kombinált környezeti szenzor (hőmérséklet, páratartalom, légnyomás – védett tokozással, 3 m) egy 3 m kábeles, védett érzékelőfejes, I2C kommunikációjú BME280 szenzor hőmérséklet, relatív páratartalom és légnyomás mérésére. A termék akkor különösen alkalmazható, ha a mérési pont nem a nyomtatott áramkör mellett van. Ilyen helyzet például egy szellőzőjárat környéke, egy mérőszekrény külső pontja, egy szerverhelyiség levegője vagy egy oktatási mérőállomás elkülönített érzékelőhelye. Hogyan működik? A BME280 érzékelő a hőmérsékletet, a relatív páratartalmat és a légnyomást digitális mérési adattá alakítja, majd I2C buszon adja tovább a vezérlőnek. A tipikus bekötés négy vezetéket használ: Vin, GND, SCL és SDA. A BME280 kombinált környezeti szenzor (hőmérséklet, páratartalom, légnyomás – védett tokozással, 3 m) modul tápfeszültsége 3,3 V – 5 V. Ez Arduino és 3,3 V-os ESP vagy Raspberry Pi környezetben is jól használható, ha az I2C bekötés, a közös GND és a programoldali buszbeállítás rendben van. A 3 m kábel miatt az I2C buszt nem szabad úgy kezelni, mint egy rövid panelen belüli összeköttetést. Hosszabb vezetéken a kábel kapacitása, az órajel sebessége, a felhúzó-ellenállás és a zajos kábelvezetés együtt okozhat adatkommunikációs hibát! A tipikus bekötés négy vezetéket használ: VCC / Vin – tápfeszültség GND – föld SCL – I2C órajel SDA – I2C adatvonal A BME280 chip önmagában 1,71-3,6 V tápfeszültségű eszköz, de a ez a referencia modul 3,3-5 V tápellátású, I2C szintillesztéssel szerelt kivitelű. Ez azt jelenti, hogy a 5 V és 3.3V rendszerekhez is használható. A 3 m kábelről… A 3 méteres kábel kényelmes, de I2C busznál nem teljesen mindegy, hogyan használod. Az I2C eredetileg panelen belüli vagy rövidebb összeköttetésekhez készült. Három méteren is működhet stabilan, de ilyenkor már számítanak a részletek: az I2C órajel sebessége, a felhúzóellenállások értéke, a kábel kapacitása, a kábelvezetés módja, a környezet elektromos zaja, a földelés és a tápellátás minősége. Gyakorlati javaslat: hosszabb kábelen érdemes alacsonyabb I2C órajellel kezdeni, és csak stabil működés után gyorsítani. Zajos ipari környezetben különösen fontos a kábelezés, az árnyékolás és a megbízható tápellátás. Az ideális kommunikáció: 100kHz busz vagy a kis sebességű 10kHz. Mire használhatod? A BME280 kombinált környezeti szenzor (hőmérséklet, páratartalom, légnyomás – védett tokozással, 3 m) használható: Arduino alapú környezeti adatgyűjtőben. ESP32 alapú WiFi-s klímafigyelő mérőponthoz. Raspberry Pi alapú naplózó rendszerbe I2C buszon. A szenzor jó választás műszaki tér, szerverhelyiség vagy mérőszekrény környezetének hőmérséklet- és páratartalom-felügyeletére. A szenzor használható egyszerű időjárásállomásban, védett mérési ponton elhelyezett érzékelőfejjel. A 3 m kábel segít, ha a vezérlőpanelt dobozban kell tartani, de a levegőparamétereket a dobozon kívül kell mérni. Oktatási és laborfeladatban egyetlen érzékelővel szemléltethető a hőmérséklet, páratartalom és légnyomás együttes naplózása. Épületautomatizálási prototípusban a szenzor használható trendfigyelésre és riasztási logika bemeneti adatforrásaként. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? A Vin vezeték a megfelelő tápfeszültségre kerül? A modul 3,3 V – 5 V tápellátással használható, a hibás tápbekötés működési hibát vagy károsodást okozhat. A GND közös a vezérlővel? Közös föld nélkül az I2C kommunikáció nem kap stabil referencia-szintet. Az SCL és SDA vezeték nincs felcserélve? Felcserélt I2C vonalakkal a vezérlő nem éri el a szenzort. A programban a használt I2C busz van beállítva? ESP32 és Raspberry Pi környezetben a rossz busz- vagy lábkiosztás miatt nem indul el a mérés. A 3 m kábel nem fut zajos táp- vagy motorvezeték mellett? Zajos kábelvezetésnél az I2C jel torzulhat, ami kimaradó vagy hibás olvasást okozhat. Az I2C órajel illeszkedik a hosszabb vezetékhez? Túl nagy sebességnél a 3 m kábel kommunikációs instabilitást okozhat. Mire nem ideális? Pont azért, hogy jó döntést hozz, ezt is érdemes kimondani. Ez a szenzor nem ideális, ha: igazolt IP67/IP68 kültéri szondát keresel, de a termék dokumentációja nem ad meg ilyen védettséget, közvetlen esőnek, állandó csapadéknak vagy vízbemerítésnek kitett helyre tennéd, erősen zajos ipari környezetben nagy sebességű (400 kHz vagy 1.7 MHz) I2C buszt akarsz 3 m kábelen vinni, több méteres buszrendszerre sok I2C eszközt fűznél fel tervezés nélkül, analóg kimenetű szenzort keresel, kész, kijelzős hőmérőt szeretnél, nem fejlesztői vagy beágyazott rendszerekhez való szenzort. Ha kültérre vagy erősen terhelt ipari környezetbe tervezed, érdemes külön ellenőrizni a tokozás, a kábel, a csatlakozás és a beépítési hely védettségét. Döntés előtti műszaki pontok Ha páratartalom-mérés is kell, BME280 alapú szenzort válassz, ne BMP280-at. Ha csak hőmérséklet és légnyomás kell, a BMP280 egyszerűbb alternatíva lehet. Ha a mérőpont és a vezérlő között nagyobb távolság van, a 3 m kábel hasznos, de az I2C busz stabilitását a kábelezés határozza meg. Ha kültéri, esőnek kitett vagy vízálló szonda kell, az IP védettségi fokozat legyen döntési adat. Ennél a terméknél ez: !!! Ha ipari környezetben motorok, relék, hosszú tápvezetékek vagy nagy zavarforrások mellett fut a kábel, a kommunikációs tartalék és a kábelvezetés döntő szempont. Ha kész kijelzős hőmérőt keresel, ez nem önálló mérőműszer, hanem beépíthető szenzor. Kompatibilitás és beüzemelés A szenzor I2C buszon illeszthető a leggyakoribb mikrokontrolleres és egylapkás rendszerekhez: Arduino UNO / Nano: 5 V-os környezetben a modul 3,3-5 V kompatibilitása és szintillesztése különösen fontos. A bekötéshez a szokásos I2C lábakat kell használni. ESP8266: 3,3 V-os logikai környezetben jól illeszthető. A kiválasztott SDA és SCL lábakat a programban is ennek megfelelően kell megadni. ESP32: Szintén 3,3 V-os rendszer. Több I2C lábkiosztás is használható, ezért a bekötést és a kódot egymáshoz kell igazítani. Raspberry Pi: 3,3 V-os I2C buszon használható. A Raspberry Pi esetén az I2C interfészt rendszeroldalon engedélyezni kell. Egy részlet, amin sok múlhat A 3 m kábeles I2C szenzoroknál a legtöbb hiba nem a BME280 méréséből, hanem a busz fizikai kivitelezéséből jön. Ha a szenzor néha eltűnik, időnként hibás értéket ad, vagy csak kézben tartva működik, elsőként a GND, az SDA/SCL sorrend, a tápfeszültség, az órajel és a kábelvezetés környékén kell keresni a hibát. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Szenzor típusa: Bosch BME280 alapú digitális környezeti szenzor Mérhető mennyiségek: hőmérséklet, relatív páratartalom, légnyomás Kommunikáció: I2C Modul tápfeszültség: 3,3 V – 5 V BME280 chip belső tápfeszültsége: 1,71 V – 3,6 V Hőmérséklet mérési tartomány: -40 °C – +85 °C Relatív páratartalom mérési tartomány: 0 – 100 %RH Légnyomás mérési tartomány: 300 – 1100 hPa Áramfelvétel mérés közben: kb. 0,5 mA Kábelhossz: 3 m Tokozás: védett érzékelőfej Bekötés: Vin, GND, SCL, SDA Vezetékszínek: piros – Vin, fekete – GND, sárga – SCL, zöld – SDA Bekötés Referencia I2C kiosztás: Vin – 3,3 V – 5 V tápfeszültség (piros) GND – föld (fekete) SCL – I2C órajel (sárga) SDA – I2C adat (zöld) A 3 m kábeles kivitel esetén különösen fontos, hogy a vezetékek sorrendje, a tápfeszültség és az I2C vonalak ne cserélődjenek fel. Dokumentáció BME280 adatlap, mintaprogram BME280 szenzor alkalmazásai [TavIR] Csomag 1× BME280 kombinált környezeti szenzor védett tokozással és 3 m kábellel #### BME280-3.3 (nyomás, pára és hőfok) kombinált szenzor [3.3V] A BME280-3.3 (nyomás, pára és hőfok) kombinált szenzor [3.3V] egy kis méretű, Bosch BME280 érzékelőre épülő környezeti szenzormodul. Egy panelen méri a légnyomást, a relatív páratartalmat és a hőmérsékletet, mikrokontrollerhez pedig I2C/TWI vagy SPI kapcsolaton illeszthető. A modul 3,3 V-os rendszerekhez való. 5 V-os Arduino vagy más 5 V-os logikájú vezérlő mellé csak megfelelő szintillesztéssel használd. A BME280-3.3 (nyomás, pára és hőfok) kombinált szenzor [3.3V] akkor hasznos, ha nem három külön szenzorból szeretnél környezeti adatokat gyűjteni. Egyetlen modul adja a hőmérsékletet, a páratartalmat és a légnyomást, így időjárás-állomásnál, adatnaplózónál vagy IoT mérőpontnál kevesebb kábelezéssel építhető fel a mérőrész. Egy mondatban: a BME280-3.3 (nyomás, pára és hőfok) kombinált szenzor [3.3V] 3,3 V-os digitális környezeti szenzormodul I2C és SPI illesztéssel. Így működik a gyakorlatban A modulon lévő Bosch BME280 chip digitálisan adja vissza a mért adatokat. I2C módban a Vcc, GND, SCL és SDA vonalak elegendők az alapméréshez. SPI használatakor a CSB és SDO kivezetések is szerepet kapnak, ezért több vezeték kell, viszont könnyebb elkerülni az I2C-címütközést több hasonló eszköz mellett. A hőmérsékletmérés nem csak kijelzett érték: a szenzor a nyomás- és páratartalom-mérés kompenzálásához is használja. Emiatt a modul elhelyezése számít. Ha melegedő feszültségszabályzó, WiFi modul vagy zárt doboz mellé kerül, a mért hőmérséklet a panel környezetét fogja mutatni, nem feltétlenül a szoba levegőjét. Felhasználási helyzetek A BME280-3.3 (nyomás, pára és hőfok) kombinált szenzor [3.3V] tipikus felhasználásai: beltéri időjárás-állomás Arduino, ESP8266 vagy ESP32 vezérlővel, Raspberry Pi alapú környezeti adatgyűjtő, IoT mérőpont hőmérséklet-, páratartalom- és légnyomás-adatokkal, adatnaplózó iskolai, műhelyes vagy laboros mérésekhez, barometrikus trendfigyelés egyszerű időjárás-előrejelző projekthez, magasságváltozás becslése légnyomásváltozás alapján, szellőztetés vagy komfortfigyelés fejlesztési prototípusban. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? 3,3 V-os tápot kap a modul? 5 V közvetlen ráadása károsíthatja a szenzort vagy hibás működést okozhat. A vezérlő logikai szintje 3,3 V-os? 5 V-os I/O esetén szintillesztés kell, különösen SPI bekötésnél. I2C módban az SCL és SDA jó lábra került? Felcserélt vezeték vagy hiányzó közös GND esetén a modul nem jelenik meg a buszon. Van más eszköz ugyanazon az I2C-címen? Címütközésnél a mérés bizonytalan vagy teljesen elmarad. A CSB és SDO lábak állapota illeszkedik a választott üzemmódhoz? Rossz logikai állapotnál a modul nem azt az interfészt vagy címet használja, amire a program számít. Nem melegedő alkatrész mellé került a modul? A hőmérséklet magasabbnak látszik, és a környezeti mérés félrevezető lehet. Arduino UNO vagy más 5 V-os AVR panel mellett ne abból indulj ki, hogy az I2C kétvezetékes busz miatt minden esetben gond nélkül csatlakoztatható. Ez a változat 3,3 V-os modul, ezért a vezérlőoldali logikai szintet is ellenőrizni kell. ESP32, ESP8266, Raspberry Pi Pico és Raspberry Pi GPIO mellett a 3,3 V-os logikai szint miatt általában egyszerűbb az illesztés. A programkönyvtárban a BME280 típust válaszd, ne a BMP280-at, mert a BMP280 nem ad páratartalom-adatot. Döntés előtt ellenőrizd 3,3 V-os rendszerbe építed, vagy van külön szintillesztésed? Kell páratartalom-mérés is, vagy elég lenne egy olcsóbb BMP280? I2C buszon van már másik 0x76 vagy 0x77 című eszköz? Zárt dobozban, kültéren vagy melegedő elektronika mellett mérnél? Magasságmérésnél van referencia légnyomásod, vagy csak relatív változást figyelsz? A kiválasztott programkönyvtár kezeli a BME280-at, nem csak a BMP280-at? Használati korlátok és amikor más típust keress A BME280-3.3 (nyomás, pára és hőfok) kombinált szenzor [3.3V] nem minden környezeti méréshez jó választás. Ne ezt válaszd közvetlen 5 V-os Arduino bekötéshez, ha nem akarsz szintillesztéssel foglalkozni. Ne ezt válaszd kültéri, esőnek vagy párakicsapódásnak kitett mérőponthoz önmagában, mert a panel nem védett kültéri ház. Ne ezt válaszd pontos laborhőmérő helyett, ha a fő cél a nagy pontosságú hőmérsékletmérés. Ne ezt válaszd levegőminőség-mérésre, mert a BME280 nem gáz- vagy VOC-szenzor. Ne ezt válaszd, ha csak légnyomás és hőmérséklet kell, mert akkor egy BMP280 is elegendő lehet. Ne ezt válaszd hosszú kábeles I2C bekötéshez megfelelő busztervezés nélkül, mert az I2C érzékeny a kábelhosszra és a zavarokra. Műhelymegfigyelés A legtöbb hibás BME280 beüzemelés nem a programkönyvtáron csúszik el, hanem a tápfeszültségen, a logikai szinten vagy az I2C-címen. Első próbánál érdemes I2C scannerrel kezdeni, majd csak utána betölteni a mérőprogramot. Ha a modul zárt dobozban van, hagyj neki légcserét, különben szép grafikonod lesz, de nem biztos, hogy a környezetet méred vele. Műszaki jellemzők Szenzorchip: Bosch BME280 Mért mennyiségek: légnyomás, relatív páratartalom, hőmérséklet Modul tápfeszültsége: 3,3 V Chip tápfeszültségi tartomány: VDD 1,71-3,6 V, VDDIO 1,2-3,6 V Kommunikáció: I2C/TWI, SPI I2C sebesség: max. 3,4 MHz SPI támogatás: igen, CSB és SDO kivezetéssel Légnyomás mérési tartomány: 300-1100 hPa Hőmérséklet mérési tartomány: -40…+85 °C Páratartalom mérési tartomány: 0-100% RH Páratartalom pontosság: jellemzően ±3% RH Modul áramfelvétele: kb. 0,5 mA mérés közben Modul mérete: 14 x 10 mm Csatlakozó: 2,54 mm-es, 6 tűs egyenes Kivezetések: Vcc, GND, SCL, SDA, CSB, SDO 5 V-os szintillesztés: nincs Csatlakozó 1 – Vcc (3.3V) 2 – GND, 3 – SCL, 4 – SDA, 5 – CSB, 6 – SDO. Dokumentáció BME280 adatlap, mintaprogram Csomag 1 db BME280-3.3 (nyomás, pára és hőfok) kombinált szenzor [3.3V] modul 2,54 mm-es, 6 pólusú csatlakozási lehetőség a modul kivezetéseihez #### BME680 (nyomás, pára, hőfok, légminőség) kombinált szenzor A BME680 (nyomás, pára, hőfok, légminőség) kombinált szenzor egy kis méretű környezeti mérőmodul, amely egyetlen panelen ad hőmérséklet-, páratartalom-, légnyomás- és VOC alapú levegőminőségi jelet. Olyan Arduino, ESP8266, ESP32 vagy Raspberry Pi projektekben nagyon jó szolgálatot tesz, ahol nem külön szenzorokat akarsz kezelni minden környezeti adathoz. A modul 3.3 V és 5 V rendszerben is használható, ezért jól beilleszthető oktatási, műhelyes és otthoni automatizálási feladatokba. A modullcsaládból kiválasztható, hogy kell-e a BME280-hoz képest plusz levegőminőségi jel. Ha csak hőmérsékletet, párát és légnyomást mérsz, akkor egy BME280 is elég lehet; ha VOC alapú beltéri levegőváltozást is figyelnél, a BME680 (nyomás, pára, hőfok, légminőség) kombinált szenzor adja a plusz mérési csatornát. Az első korlátot a levegőminőségi mérésnél kell kimondani: a BME680 (nyomás, pára, hőfok, légminőség) kombinált szenzor nem hitelesített gázriasztó és nem közvetlen CO2 mérő. A szenzor VOC/gázellenállás alapú változást ad, amit a programnak kell értelmeznie. Hol használjuk? A BME680 (nyomás, pára, hőfok, légminőség) kombinált szenzor méri a helyiség vagy mérési pont levegőjének állapotát, majd digitális buszon továbbítja az adatokat. Időjárás-állomásban, beltéri levegőfigyelőben, adatgyűjtőben vagy oktatási mérőrendszerben egyetlen modulról olvasható több környezeti paraméter. Egy mondatban: a BME680 (nyomás, pára, hőfok, légminőség) kombinált szenzor I2C/TWI és SPI illesztésű, 3.3 V és 5 V rendszerekhez használható környezeti szenzormodul hőmérséklet, páratartalom, légnyomás és VOC alapú levegőminőségi jel mérésére. Így működik a gyakorlatban A modulon lévő BME680 érzékelőlapka a hőmérsékletet, a relatív páratartalmat és a légnyomást digitális mérési adattá alakítja. A levegőminőségi rész VOC/gázérzékeléshez kapcsolódó ellenállás-alapú jelet ad, amelyet a vezérlőprogram dolgoz fel. I2C/TWI használatakor a bekötés Vcc, GND, SCL és SDA vezetékekkel indul. SPI bekötésnél a CSB és SDO lábak is szerepet kapnak. A modul 2.54 mm-es, 6 tüskés csatlakozással szerelhető próbapanelbe, fejlesztőpanel mellé vagy saját nyomtatott áramköri lapra. A mérési pont helye sokat számít. Ha a szenzor közvetlenül melegedő feszültségszabályzó, processzor, kijelző vagy zárt doboz fala mellett van, a mért hőmérséklet és páratartalom nem a levegő valós állapotát adja vissza! Tipikus helyzetek, ahol bevált már Beltéri környezeti adatgyűjtő építéséhez, ahol hőmérséklet, pára, nyomás és levegőminőségi jel is kell. Arduino oktatási projekthez, ahol egy I2C szenzoron több mérési csatorna tanítható. ESP32 vagy ESP8266 alapú okosotthon mérőponthoz, ahol MQTT, Home Assistant vagy ESPHome rendszerbe kerül az adat. Raspberry Pi mérőállomáshoz, ahol Pythonból kell környezeti adatokat olvasni. Mini időjárásállomáshoz, ahol a légnyomás és a páratartalom változása is hasznos adat. Zárt elektronikai doboz belső környezetének figyeléséhez, ha a szenzor elhelyezése nem torzítja a hőmérsékletet. Műhelyes tesztpadhoz, ahol a környezeti feltételek változását a mérési napló mellé kell rögzíteni. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? 3.3 V vagy 5 V rendszerbe kerül? A modul 3.3 V és 5 V rendszerhez használható, ezért Arduino és ESP alapú projektekbe is könnyen illeszthető. I2C/TWI vagy SPI kommunikáció kell? I2C esetén kevesebb vezeték kell, SPI esetén a CSB és SDO lábak bekötése is része a rendszernek. Megvan az SCL és SDA vezetékek helyes sorrendje? Felcserélt adat- és órajelvezetékkel a vezérlő nem olvassa ki a szenzort. A szenzor szabad levegőt mér? Zárt, melegedő vagy rosszul szellőző helyen a mérés a beépítési környezetet torzítva mutatja. A program kezeli a VOC alapú jelet? A levegőminőségi adat önmagában nem hiteles CO2 vagy gázkoncentráció, feldolgozó szoftver kell hozzá. Kell hosszú távú, kalibrált levegőminőségi mérés? Erre külön kalibrált vagy hitelesített mérőeszköz szükséges. Ezekre figyelj A BME680 (nyomás, pára, hőfok, légminőség) kombinált szenzor kiválasztásánál először azt döntsd el, hogy valóban kell-e a levegőminőségi mérés. Ha csak nyomás, pára és hőmérséklet kell, egyszerűbb BME280 alapú modul is elég lehet. A második döntési pont a vezérlőprogram. Arduino környezetben kész könyvtárakkal gyorsan indítható a mérés, ESPHome rendszerben pedig a BME680 komponens vagy BSEC-alapú feldolgozás használható. Raspberry Pi esetén I2C buszos kiolvasásra épülő programozási környezet kell. A harmadik szempont a beépítési hely. A szenzor a környezeti levegőt méri, ezért a rossz légáramlás, a közeli hőforrás és a panel körüli melegedés mérési hibát vihet a rendszerbe. Amikor nem ez lesz a jó megoldás Ne ezt válaszd, ha hitelesített CO2 koncentrációt kell mérni, mert a BME680 (nyomás, pára, hőfok, légminőség) kombinált szenzor nem NDIR CO2 szenzor. ha füst-, gázszivárgás- vagy munkavédelmi riasztórendszert építesz, mert erre hitelesített biztonsági érzékelő kell. ha csak légnyomás és hőmérséklet kell, mert egy BMP280 alapú modul egyszerűbb választás lehet. ha kültéri, esőnek vagy párakicsapódásnak kitett mérőpontba kerülne közvetlen védelem nélkül. ha a mérési adatot joghatású, kalibrált mérésként kell felhasználni. ha a beépítési helyen nincs megoldva a stabil tápellátás és a zajmentes digitális buszvezetés. Egy apró tipp a gyakorlatból A BME680 (nyomás, pára, hőfok, légminőség) kombinált szenzor akkor ad használható környezeti adatot, ha nem maga az elektronika fűti fel a mérési pontot. Fejlesztőpanelen tesztelve gyakori hiba, hogy a szenzor közvetlenül egy ESP modul, kijelző vagy tápáramkör mellé kerül, majd a mért hőmérséklet magasabb lesz, mint a helyiség levegője. Ilyenkor nem a szenzor hibás, hanem a mechanikai elhelyezés torzítja el a mérést. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Szenzorchip: Bosch Sensortec BME680 Funkció: Hőmérséklet, relatív páratartalom, légnyomás és VOC alapú levegőminőségi jel mérése Modul tápfeszültség: 3.3…5 V Kommunikáció: I2C/TWI, SPI I2C sebesség: max. 3.4 MHz SPI sebesség: max. 8 MHz Nyomástartomány: 300…1100 hPa Hőmérsékletmérés: -40…+85 °C Hőmérséklet pontosság: ±0.5 °C Páratartalom mérés: 0…100% RH Páratartalom pontosság: 1…3% Légszennyezettségi mérés: VOC szenzor, ellenállás-alapú jel Modul áramfelvétel: 0.5 mA mérés közben Modul méret: 14 x 10 mm Csatlakozó: 2.54 mm, 6 tüske, egyenes Kivezetések: Vcc, GND, SCL, SDA, CSB, SDO Dokumentáció BME680 adatlap, minta BME680 gyártói termékoldal Bosch Sensortec BME680 adatlap PDF Bosch Sensortec Adafruit BME680 Arduino könyvtár GitHub BME680 BSEC komponens ESPHome Csatlakozó 1 – Vcc (3.3….5V) 2 – GND, 3 – SCL, 4 – SDA, 5 – CSB, 6 – SDO. Csomag 1x BME680 (nyomás, pára, hőfok, légminőség) kombinált szenzor modul 1x tüskesor #### BMP280 (nyomás és hőfok) kombinált szenzor [5V] A BMP280 barometrikus nyomás- és hőmérséklet szenzor modul egy kompakt, 5 V‑kompatibilis I²C eszköz, amely alkalmas környezeti mérésekre, időjárás-állomásokba, vagy akár hordozható altiméteres alkalmazásokba is. A modulon beépített jelszintillesztő és feszültségszabályzó található, így bármilyen 3,3 V vagy 5 V logikai szinttel rendelkező mikrokontrollerhez közvetlenül csatlakoztatható. A Bosch BMP280 chip precíz adatokat szolgáltat alacsony energiafogyasztás mellett, ideális választás DIY és beágyazott rendszerekhez. Érzékelés A BMP280 egy MEMS-alapú érzékelő, amely abszolút légnyomás és hőmérséklet mérésére alkalmas. A légnyomás változásaiból kiszámítható a relatív magasság, így a szenzor ±1 méteres altiméter pontosságot is kínál. A modul I²C (IIC) interfészt használ, amelyet jelszint-illesztett vonalon kezel — ez különösen előnyös, ha 5 V-os mikrokontrollerrel dolgozunk, mint például Arduino UNO. A BMP280 kiválóan alkalmas mobil alkalmazásokba, köszönhetően kis méretének és alacsony fogyasztásának. Tippek Altiméteres kijelző fejlesztése drónhoz vagy túrafelszereléshez Arduino-alapú időjárás-állomás légnyomás és hőmérséklet kijelzéssel IoT környezeti szenzor hálózat részeként, például MQTT-vel továbbított adatokkal Beltéri hőmérséklet és nyomásfigyelő rendszer okoseszköz integrációhoz Oktatási célú demonstrációk, STEM és maker projektek A modul tartalmaz 5V rendszerillesztést! A modul kompatibilis az elterjedt fejlesztőkörnyezetekkel – Arduino, Raspberry Pi, ESP8266 és ESP32 rendszerekkel is kipróbált és működőképes. A beépített feszültségszabályzó és I²C pull-up ellenállások lehetővé teszik a gyors, megbízható integrálást. Az eszköz a Bosch által gyártott ipari minőségű BMP280 érzékelőt tartalmazza, amelynek pontossága, stabilitása és alacsony fogyasztása garantált. A BME280 típus ettől csak annyiban különbözik, hogy páratartalom mérést is kínál – itt kizárólag nyomás- és hőmérsékletérzékelés történik. Műszaki jellemzők Chip típusa: Bosch BMP280 Modul tápfeszültség: 3,3 V vagy 5 V Logikai jelszint kompatibilitás: 3,3 V és 5 V Interfész: I²C (IIC) Nyomásmérési tartomány: 300–1100 hPa Pontosság (nyomás): ±1 hPa Altiméter pontosság: ±1 méter Hőmérséklet mérési tartomány: –40 °C … +85 °C Hőmérséklet pontosság: ±1 °C Áramfelvétel: kb. 2,7 µA @ 1 Hz mintavételezés Beépített funkciók: feszültségszabályzó, jelszintillesztés, I²C pull-up ellenállások Kimeneti formátum: digitális (I²C) Méret: 14 x 10 mm, Csatlakozó: 2.54mm; 4 tüske, egyenes. Csatlakozó 1 – Vcc (5V) 2 – GND, 3 – SCL, 4 – SDA, Dokumentáció BMP280 library (Arduino) BMP280 adatlap [Bosch Sensortec] A BMP 280 szenzorcsalád [TavIR] Csomag 1x BMP280 5V modul 1x tüskesor #### BMP280-3.3 (nyomás és hőfok) kombinált szenzor [3V3] Ez a BMP280 szenzormodul egy kifejezetten 3,3 V tápfeszültségre tervezett érzékelő, amely egyszerre támogatja az I²C és SPI kommunikációs protokollokat. Kiváló választás olyan rendszerekhez, ahol fontos a kis méret, alacsony energiafogyasztás és a nagyfokú mérési megbízhatóság. Az eszköz a Bosch bevált szenzortechnológiájára épül, és alkalmas különféle környezeti monitorozási vagy pozíció‑alapú alkalmazásokhoz, mint például magasságmérők vagy időjárás-állomások. Amit elsőként érdemes tudni róla A BMP280-3.3 (nyomás és hőfok) kombinált szenzor [3V3] nem általános 5 V-os modul, hanem 3,3 V-os rendszerhez való érzékelő. ESP32, ESP8266, Raspberry Pi és sok 3,3 V-os fejlesztőpanel mellé jól illeszkedik, 5 V-os Arduino UNO adatvonalon viszont szintillesztés nélkül kockázatos. A BMP280 abszolút légnyomást mér, a hőmérsékleti adatot pedig a szenzor belső méréseként adja. Ez használható hőmérséklet-kompenzációhoz és környezeti becsléshez, de nem ugyanaz, mint egy külön, távolabb elhelyezett hőmérőszonda. Egy mondatban, a BMP280-3.3 (nyomás és hőfok) kombinált szenzor [3V3] egy 3,3 V-os digitális BMP280 szenzormodul légnyomás, chiphőmérséklet és számított magasságadat mikrokontrolleres kiolvasásához. Így működik a gyakorlatban A BMP280 a légnyomásból digitális adatot készít, a mikrokontroller pedig I2C vagy SPI buszon olvassa ki az értékeket. I2C módban a Bosch adatlap szerint az SDO láb állapota adja a 0x76 vagy 0x77 címet, és a CSB lábat VDDIO szintre kell kötni az I2C mód kiválasztásához. A nyomásértékből magasság is számolható, de ehhez aktuális tengerszinti légnyomás-referencia kell. Az Adafruit útmutató is jelzi, hogy friss helyi referencia nélkül a számolt magasság könnyen több méterrel eltérhet. 5 V-os vezérlőnél nem elég csak a tápfeszültséget 3,3 V-ra kötni, mert az I2C vagy SPI adatvonalak is 5 V-ra húzhatnak. A 3,3 V-os BMP280 modulnál 5 V-os adatbuszhoz korrekt szintillesztő vagy 5 V-kompatibilis BMP280 modul kell. Tipikus helyzetek, ahol beválik Mini időjárás-állomás Arduino, ESP8266 vagy ESP32 vezérlővel. Beltéri légnyomásfigyelés adatnaplózáshoz. Magasságváltozás becslése túra-, modell- vagy oktatási projektben. IoT szenzorcsomópont, ahol kis fogyasztású nyomásmérés kell. Raspberry Pi alapú környezeti monitorozó rendszer. Labor- vagy tantermi demonstráció a légnyomás és magasság kapcsolatára. BME280 helyett egyszerűbb megoldás, amikor páratartalom mérésére nincs szükség. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? 3,3 V-os a vezérlő logikai szintje? 5 V-os adatvonal közvetlen bekötése a 3,3 V-os modul meghibásodásához vezethet. I2C vagy SPI módban akarod használni? A bekötés, a kódban használt inicializálás és a szükséges lábak száma eltér. Ismered a modul I2C címét? A 0x76 és 0x77 cím közötti eltérés miatt a program nem találja a szenzort. A CSB és SDO lábak állapota tisztázott? Rossz állapot mellett a chip SPI módba kerülhet, vagy bizonytalan I2C címen jelentkezhet. Közös a GND a vezérlő és a szenzor között? Közös föld nélkül az adatkommunikáció bizonytalan vagy teljesen hibás lesz. Hőforrás közelébe kerül a panel? A belső hőmérsékleti adat magasabb lehet a környezeti levegőnél. Magasságot számolsz belőle? Friss tengerszinti nyomásadat nélkül a számított magasság nem lesz megbízható. Döntés előtt ellenőrizendő adatok A BMP280-3.3 (nyomás és hőfok) kombinált szenzor [3V3] választása előtt ezeket érdemes tisztázni: A vezérlőd adatbusza 3,3 V-os-e, vagy kell szintillesztő. I2C-n elég-e két adatvezeték, vagy SPI-re van szükség több azonos című eszköz miatt. Kell-e páratartalom mérés. Ha igen, BME280 vagy más páraszenzor kell. A projektben abszolút nyomás, trendfigyelés vagy magasságváltozás a fontosabb. A panel tényleges lábkiosztása egyezik-e a használt könyvtár és bekötési rajz példáival. Elemes működésnél milyen mérési gyakoriság és alvó mód szükséges. Használati korlátok és mikor ne ezt válaszd Ne ezt válaszd, ha páratartalmat is mérni szeretnél. A BMP280 csak légnyomást és belső hőmérsékleti adatot ad, párát nem. Ne ezt válaszd közvetlen 5 V-os I2C vagy SPI buszra, ha nincs szintillesztésed. Ne ezt válaszd pontos szobahőmérőnek, ha a szenzorpanel hőforrás, processzor vagy feszültségszabályzó közelébe kerül. Ne ezt válaszd kültéri mérésre megfelelő mechanikai védelem nélkül. A szenzor nyílását óvni kell portól, vízcsepptől és szennyeződéstől. Ne ezt válaszd abszolút magasságmérőnek friss helyi referencia nélkül. A légnyomás időjárás miatt is változik. Műhelytitok A legtöbb “nem látja a BMP280-at” hiba nem könyvtárhiba, hanem bekötési vagy címbeli eltérés. I2C-n először érdemes busz-szkennert futtatni, majd ellenőrizni, hogy a modul 0x76 vagy 0x77 címen válaszol-e, és hogy nem kap-e 5 V-ot az SDA/SCL vonalakon. Műszaki jellemzők Szenzorchip: Bosch BMP280 Mért mennyiségek: Abszolút légnyomás, belső hőmérsékleti adat Páratartalom-mérés: Nincs Modul üzemi feszültsége: 3,3 V Chip szenzortáp tartománya: 1.71…3.6 V Interfész táp tartománya: 1.2…3.6 V Logikai szint: 3,3 V, 5 V-os adatbuszhoz szintillesztés szükséges Kommunikáció: I2C és SPI a BMP280 chip oldalán, a modul kivezetésétől függően I2C cím: 0x76 vagy 0x77 SDO állapottól függően Nyomástartomány: 300…1100 hPa Nyomáspontosság: Tipikusan ±1 hPa abszolút pontosság, ±0.12 hPa relatív pontosság megadott tartományban Nyomásfelbontás: 0.0016 hPa, azaz 0.16 Pa ultra high resolution módban Hőmérsékleti tartomány: -40…+85 °C működési tartomány, teljes pontosság 0…+65 °C Hőmérséklet pontosság: ±0.5 °C 25 °C-on, ±1.0 °C 0…+65 °C tartományban Hőmérséklet felbontás: 0.01 °C Tipikus áramfelvétel: 2.8 µA 1 Hz forced mode, nyomás és hőmérséklet, lowest power Alvó áram: Tipikusan 0.1 µA Lehetséges mintavételi sebesség: 157 Hz minimum értékként megadott alkalmazási feltételek mellett Csatlakozó 1 – Vcc (3.3V) 2 – GND, 3 – SCL, 4 – SDA, 5 – CSB, 6 – SDO. Dokumentáció BMP280 library (Arduino) Csomag 1x BMP280@3.3V szenzormodul 1x tüskesor csatlakozó #### BMP580 (nyomás és hőfok) kombinált szenzor [3.3/5V] A BMP580 nyomás- és hőmérséklet szenzor modul barometrikus légnyomás és hőmérséklet mérésére használható elektronikai szenzormodul. Akkor vedd elő, amikor nem csak azt szeretnéd tudni, hogy hány fok van, hanem a légnyomás változásából időjárási, magasságváltozási vagy környezeti állapotadatot is szeretnél számolni. A BMP580 nyomás- és hőmérséklet szenzor modul mikrokontrolleres rendszerekhez I2C vagy SPI buszon illesztendő – ezen át kell digitális mérési adatokat beolvasni. Arduino, ESP32, STM32 és Raspberry Pi környezetben is beépíthető olyan projektekbe, ahol a szoftveroldali könyvtár és a helyes buszbekötés is rendelkezésre áll. A döntő paraméter ennél a modulnál a 2,0-5,5 V tápfeszültség, az I2C/SPI kommunikáció, valamint a 30-1250 hPa nyomástartomány. I2C használatnál külön figyelni kell a 0x46 és 0x47 címválasztásra, mert többszenzoros buszon a címütközés az egyik leggyakoribb hibaforrás. Az első korlát: a BMP580 nyomás- és hőmérséklet szenzor modul nem páratartalom- és nem légminőségmérő. Ha a projektben páratartalom, VOC vagy gázmérés is kell, akkor más szenzort kell a családon belül választani. Hol használd? A BMP580 nyomás- és hőmérséklet szenzor modul a környezeti mérőrendszer nyomásmérő eleme. Nem önálló kijelzős mérőműszer, hanem egy digitális szenzoros bemenet, amelyet a vezérlő olvas ki, majd a kapott adatból hőmérsékletet, légnyomást vagy számított magassági adatot jelenít meg. Egy időjárás-állomásban a BMP580 nyomás- és hőmérséklet szenzor modul a barometrikus nyomást adja. Egy mobil vagy hordozható eszközben a gyors nyomásváltozásból magasságváltozás követhető. Egy oktatási mérőrendszerben jól bemutatja, hogy az I2C és SPI digitális busz nem csak kijelzőkhöz, hanem precíziós szenzorokhoz is használható. Azaz a BMP580 nyomás- és hőmérséklet szenzor modul egy Bosch BMP580 chipre épülő, I2C/SPI kommunikációjú barometrikus szenzormodul légnyomás, hőmérséklet és számított magasságváltozás mérésére. Így működik a gyakorlatban A BMP580 nyomás- és hőmérséklet szenzor modul digitális adatként adja vissza a nyomás- és hőmérsékletmérést. I2C buszon két adatvezeték, SPI buszon több jelvezeték szükséges. A választás nem csak kényelmi kérdés: I2C egyszerűbb több szenzor összekötésénél, SPI akkor kényelmes, ha a vezérlőoldalon ez a busz már rendelkezésre áll, vagy külön buszra szeretnéd tenni a szenzort. I2C bekötésnél az SDO láb állapota határozza meg a címet. SDO-GND esetén a cím 0x46, SDO-VDD esetén a cím 0x47. Ez akkor fontos, ha a rendszerben már van másik I2C eszköz, vagy két azonos szenzort szeretnél egy buszra tenni. A hőmérsékletmérés ennél a modulnál elsősorban a szenzor saját kompenzációjához és környezeti adathoz használható. Ha a cél pontos léghőmérséklet-mérés egy zárt dobozban, akkor a szenzor elhelyezése és a vezérlőpanel melegedése is beleszól a kapott értékbe. Tipikus helyzetek, ahol beválik A BMP580 nyomás- és hőmérséklet szenzor modul használható : Arduino alapú időjárás-állomásban légnyomásmérésre. ESP32 alapú IoT mérőpontban, ahol a nyomásadat WiFi-n vagy más hálózaton továbbítható. magasságváltozás követésére hordozható vagy mozgó mérőeszközben. oktatási célra I2C és SPI buszos szenzorok bemutatásához. környezeti adatgyűjtő loggerben, ahol a légnyomás időbeli változása a fontos. drónos vagy robotikai kísérleti rendszerekben, ahol a légnyomásváltozásból számított magassági adat hasznos kiegészítő információ. több szenzoros mérőpanel részeként, ha a páratartalom-mérés külön érzékelővel történik. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? I2C vagy SPI buszt használsz? A bekötés, a programkönyvtár inicializálása és a lábkiosztás ettől függ. Milyen I2C címre áll a modul? Az SDO állapota 0x46 vagy 0x47 címet ad, rossz címnél a vezérlő nem találja a szenzort. Van másik eszköz ugyanazon az I2C buszon? Címütközésnél a mérés el sem indul, vagy hibás kommunikáció jelenik meg. Milyen tápfeszültséget kap a modul? A modul 2,0-5,5 V DC tápfeszültséggel használható. Milyen logikai szintű a vezérlőd? A modul logikai szintadata 3.3V/5V, ezért 5 V-os rendsszereklhez is közvetlenül illeszhető Van kész BMP5xx szoftverkönyvtár a választott környezethez? Könyvtár nélkül a regiszterszintű illesztés több munkát igényel. Stabil a mechanikai és légáramlási elhelyezés? A gyors légáram, melegedő panel vagy zárt doboz eltolhatja a gyakorlati hőmérsékleti környezetet. Mit is nézz meg? A BMP580 nyomás- és hőmérséklet szenzor modul kiválasztásánál az első kérdés az, hogy nyomásmérés kell-e, vagy teljes környezeti szenzor. Ha páratartalom is kell, a BMP580 nyomás- és hőmérséklet szenzor modul nem elég önmagában. A második kérdés a kommunikáció. Ha a projektedben már sok I2C eszköz van, nézd a címkiosztást: a BMP580 nyomás- és hőmérséklet szenzor modul 0x46 vagy 0x47 címen használható. Ha a busz már foglalt, SPI bekötés is szóba jöhet. A harmadik kérdés a modulváltozat. A BMP580 chip önmagában I²C, I³C és SPI interfészt támogat, de a konkrét moduloldalon igazolt kommunikáció I2C/SPI. A webshopos termékszövegben ezért a moduladat számít, nem a chip minden elvi képessége. Amikor nem ez lesz a jó megoldás Ne a BMP580 nyomás- és hőmérséklet szenzor modul legyen a választás: ha páratartalom-mérést is egyetlen szenzortól vársz. ha kültéri, víznek vagy kondenzációnak kitett beépítéshez védett szenzorház kell. ha csak egyszerű hőmérsékletmérésre van szükség, mert arra egyszerűbb hőmérő szenzor is elég. ha analóg kimenetű nyomásérzékelőt keresel. ha ipari nyomáscsatlakozós, csőbe köthető vagy folyadéknyomás-mérő érzékelő kell. ha abszolút magasságot szeretnél hosszabb időn át külső légnyomás-referencia nélkül számolni. Egy részlet, amin sok múlhat Barometrikus szenzornál a magasságmérés nem ugyanaz, mint egy vonalzó. A BMP580 nyomás- és hőmérséklet szenzor modul nagyon kis nyomásváltozást is ki tud mérni, de a légnyomás időjárási okból is változik. Rövid idejű magasságváltozás-követésnél jól használható, hosszabb idejű abszolút magasságkövetésnél referencianyomás vagy külső korrekció kell. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Terméktípus: Barometrikus nyomás- és hőmérséklet szenzor modul Szenzorchip: Bosch Sensortec BMP580 Mért értékek: Légnyomás, hőmérséklet Számítható adat: Relatív magasságváltozás Tápfeszültség: 2,0-5,5 V DC Kommunikáció: I2C, SPI I2C cím: 0x46 vagy 0x47 I2C címválasztás: SDO-GND: 0x46; SDO-VDD: 0x47 Nyomástartomány: 30-1250 hPa Nyomásfelbontás: 0,06 hPa alacsony fogyasztású módban; 0,5 hPa lineáris módban Abszolút pontosság: ±0,5 hPa Áramfelvétel: 2,7 µA Szenzortokozás: LGA-10, panelre forrasztva Páratartalom-mérés: Nincs Légminőségmérés: Nincs Dokumentáció BMP580 hivatalos termékoldal – Bosch Sensortec BMP580, BMP581 és BMP585 Arduino használat – Adafruit Learning System BMP580, BMP581, BMP585 SensorAPI illesztőprogramok – Bosch Sensortec Csomag 1x BMP580 nyomás- és hőmérséklet szenzor modul 2x Tüskesor #### BNC-oszcilloszkóp mérőszonda (P6100, 120cm) A szerelt kábel a DSO138 oszcilloszkóphoz vagy bármely BNC be/kimenetű műszerhez használható kiegészítő kábel. P6100 néven ismert. Jellemzők A szabványos BNC csatlakozóval minden oszcilloszkóphoz használható Szabvány krokodil-csipesszel szerelt Masszív, tartós BNC kialakítás Kábel külső átmérője: ~Φ4.0mm Elágazó vezeték hossza: kb.16cm Típusjel: P6100 Csillapítás: X1; X10 (átkapcsolható), Bemeneti ellenállás: 1X: 1MΩ±2%; 10X: 10MΩ±2% Bemeneti kapacitás: 1X: 85pF~115pF; 10X: 18,5pF~22,5pF Kompenzációs tartomány: 10pF-30pF Felfutási idő: Kevesebb, mint 3,5 ns Üzemi feszültség (adatlap): 1X: < 200VDC + AC 10X: < 600VDC + AC (de a oszcilloszkóp is meghatározza!) Mérőműszer bemenet esetén ne haladja meg a 35V-ot a mérendő feszültség! Üzemi hőmérséklet: -10 ~ 50°C Tárolási hőmérséklet: -20 ~ 75°C Páratartalom: ≤85% (relatív páratartalom) Kábelhossz: 100..120 cm Szín: szürke+fekete Csomag 1x szerelt kábel 2x tartalék színgyűrű 1x tartalék közdarab #### Bolygókerék A bolygókerék biztosítja a független mozgását robotnak. Ezért nem szükséges minden keréknek hajtottnak lennie, illetve nem szükséges a differenciálmű a robotokra. Immár külön is elérhető, egyedi robotépítésekhez. Műszaki paraméterek Beépítési magasság: 35mm, Kerékszélesség: 13mm, Rögzítőfurat: M4, Tömeg: ~25g. Csomag tartalma 1x bolygókerék. #### Breadboard (dugdosó próbapanel; 170 lyuk, színes) A Breadboard (dugdosó próbapanel; 170 lyuk, színes) kis méretű, forrasztás nélküli próbapanel gyors áramköri próbákhoz, szenzoros tesztekhez, DIP tokos IC-khez és jumper vezetékes prototípusokhoz. Akkor hasznos, ha nem akarsz minden apró módosítás után forrasztani, de a kapcsolást még kézben szeretnéd tartani. Helye a műhelyben Egy teljes méretű breadboard sokszor kényelmesebb, de nem mindig kell akkora felület. A Breadboard (dugdosó próbapanel; 170 lyuk, színes) akkor kerül elő, amikor egy kisebb részáramkört, egy érzékelőt, egy LED-es próbakapcsolást vagy egy DIP tokos IC-t kell gyorsan kipróbálni. A panel öntapadós hátlapja miatt rögzíthető dobozba, oktatókészletbe, szerelőlapra vagy egy ideiglenes tesztállomásra. A szín a működést nem befolyásolja, de több azonos áramkörnél jól jöhet a vizuális megkülönböztetés. Azaz A Breadboard (dugdosó próbapanel; 170 lyuk, színes) egy 170 csatlakozási pontos mini breadboard, amelyen kisebb elektronikai kapcsolások forrasztás nélkül építhetők és módosíthatók. Működés és beépítés A próbapanel belsejében az egymás melletti furatok csoportokba vannak kötve. Egy sorcsoportban több furat elektromosan közös pontot ad, így az alkatrészláb, a jumper vezeték és a mérőpont ugyanarra a csomópontra köthető forrasztás nélkül. A középső elválasztás DIP tokos IC-khez készült: az integrált áramkör két lábsora a vájat két oldalára kerül, így az egymással szemben lévő lábak nem záródnak rövidre. A panelen nincs külön nagy oldalsó tápsín, ezért a tápfeszültséget és a GND-t saját jumper vezetékkel kell elosztani. Felhasználási példák Egyszerű LED-es próbakapcsolás előtétellenállással. Nyomógomb vagy kapcsoló bekötésének kipróbálása mikrokontroller bemenetre. Szenzormodul jelvezetékének gyors tesztelése Arduino vagy ESP panel mellett. DIP tokos logikai IC, időzítő vagy műveleti erősítő alapkapcsolásának összeállítása. Soros ellenállás, osztó, felhúzó vagy lehúzó ellenállás próbája. Oktatási feladat, ahol a kapcsolás többször bontható és újraépíthető. Kisebb hibakereső adapter vagy átmeneti mérőpont kialakítása. Kompatibilitás és beüzemelés Mire figyelj? Mit okoz? Van-e szükséged külön tápsínre? A 170 pontos mini kivitelben a tápelosztást külön jumper vezetékekkel kell megoldani. A használt modul szélessége mekkora? Szélesebb ESP32 vagy adapterpanel kitakarhatja a furatok jelentős részét. DIP tokos IC-t használsz? A középső vájat miatt a két lábsor külön oldalra kerül, így a bekötés áttekinthető marad. Megfelelő-e a jumper vezeték állapota? Laza, megtört vagy túl vékony vezeték bizonytalan kontaktust okozhat. A kapcsolás nagyobb áramot venne fel? A breadboard nem teljesítményelosztó, nagyobb terheléshez forrasztott vagy csavaros kötés kell. Több áramköri blokkot építenél egyszerre? A 170 pont gyorsan elfogy, ilyenkor 400 vagy 830 lyukas panel célszerűbb. Arduino, ESP8266, ESP32, Raspberry Pi, micro:bit és más fejlesztőpanel mellett is használható, ha a bekötés jumper vezetékkel megoldható. A próbapanel nem a vezérlő típusától függ, hanem attól, hogy az alkatrészek és vezetékek mechanikailag illeszkednek-e a furatokba. Döntés előtt ellenőrizd Elég-e a 170 csatlakozási pont a teljes kapcsoláshoz. Kell-e hosszanti tápelosztó sín a projekthez. A használt modul vagy fejlesztőpanel nem túl széles-e a mini breadboardhoz. A kapcsolás csak kisjelű és kisáramú próba-e. Szükséged van-e rögzíthető, öntapadós hátlapra. A szín számít-e az oktatási vagy készletbe rendezett felhasználásnál. Használati korlátok és mikor ne ezt válaszd Ne ezt válaszd, ha több IC-t, több modult és külön tápágakat szeretnél egyszerre átláthatóan bekötni. Ne ezt válaszd, ha a kapcsolás motorokat, reléket, fűtőelemet vagy nagyobb áramú LED-szalagot hajtana közvetlenül. Ne ezt válaszd, ha tartós, rázkódásnak kitett vagy beépített készülékbe kerülő végleges kötést szeretnél. Ne ezt válaszd, ha oldalsó tápsínre épített oktatási rajzot követsz, mert a mini változat bekötése eltérhet. Ne ezt válaszd, ha vastag alkatrészlábakat vagy sérült, elgörbült vezetékeket kellene beleerőltetni. Műhelytitok Kezdéskor érdemes egy piros és egy fekete jumperrel külön kijelölni a tápot és a GND-t, mert a mini breadboardon nincs olyan egyértelmű tápsín, mint a nagyobb paneleken. Sok hibás próbakapcsolás nem az alkatrész miatt rossz, hanem azért, mert a táp csak a panel egyik kis csoportjáig jut el. Műszaki jellemzők Csatlakozási pontok száma: 170 Belső kiosztás: 34 sor, soronként 5 pont, 2 oszlop Méret: 35 × 47 × 8,5 mm Anyag: ABS Rögzítés: Öntapadós hátlap DIP távolság: 0,3 inch középső elválasztás Maximális feszültség: 24 V Tápsín: Külön hosszanti tápsín nincs igazolva, a tápelosztás jumperrel történik Szín: Piros, fehér, fekete, narancs vagy más raktári szín; funkcionálisan azonos Csomag 1 db Breadboard (dugdosó próbapanel; 170 lyuk, színes) #### Breadboard (dugdosó próbapanel; 400 lyuk) A 400 lyukas breadboard egy forrasztásmentes dugdosó próbapanel, amely ideiglenes elektronikai áramkörök gyors összeállítását teszi lehetővé. A termék elsősorban fejlesztési, oktatási és kísérleti környezetben értelmezhető, ahol az áramkörök gyakori módosítása szükséges. A breadboard olyan prototípus eszköz, amely lehetővé teszi alkatrészek és vezetékek csatlakoztatását forrasztás nélkül, így az áramkör egyszerűen átalakítható. A megoldás nem végleges beépítésre szolgál, hanem tervezési és tanulási fázisban használatos. A termék használata alapvető elektronikai és mikrokontrolleres ismereteket feltételez, ugyanakkor dokumentált környezetben oktatási és hobby célra is alkalmazható. Rögzítése az alján levő öntapadós réteggel lehetséges. Felépítés A breadboard belső érintkezői fém rugós kapcsokból állnak, amelyek az azonos sorba tartozó furatokat elektromosan összekötik. Az alkatrész lábait és jumper vezetékeket ezekbe a furatokba lehet beilleszteni, így jön létre az ideiglenes elektromos kapcsolat. A 400 lyukas kivitel egy központi megszakítással rendelkezik, amely DIP tokozású integrált áramkörök elhelyezését segíti. A panel alacsony feszültségű és kis áramú áramkörökre optimalizált, nagy terhelés vagy mechanikai igénybevétel esetén nem ideális! A működés megértéséhez nem szükséges mély elektronikai tervezési gyakorlat, a használat szemléletes és gyors. Tippek Arduino alapú áramkörök gyors tesztelése Szenzorok és modulok kipróbálása Oktatási elektronikai kísérletek Analóg és digitális áramkörök demonstrációja Prototípus kapcsolások fejlesztése Kapcsolási rajzok gyakorlati ellenőrzése A két oldali tápsín lepattintható A bradboard lapok egymás után és mellé is sorolhatóak! A breadboard különösen alkalmas a tanulási és tervezési fázis támogatására. A 400 lyukas breadboard szabványos kiosztása miatt kompatibilis a legtöbb elterjedt elektronikai alkatrésszel és fejlesztőmodullal. A forrasztásmentes kialakítás csökkenti a hibás bekötések véglegességének kockázatát. Jellemzők Típus: forrasztásmentes breadboard Lyukszám: 400 Raszter: 2.54 mm Központi vájat: igen Anyag: műanyag ház, fém érintkezők Méret: 3.29 x 2.15 x 0.33″ (83.5 x 54.5 x 8.5mm), Csatlakozási pontok: 30 sor, 10 oszlop, 2*2 tápbusz, Max. feszültség: 24V. Csomag 1x 400 lyuk bradboard #### Breadboard (dugdosó próbapanel; 830 lyuk) Ez a 830 lyukas dugdosó próbapanel ideális eszköz a forrasztás nélküli, gyors prototípusépítéshez, például Arduino vagy egyéb mikrokontrolleres projektekhez. Az öntapadós hátlapja révén stabilan rögzíthető a kívánt felületre, így egyszerűen hozzátehető a kísérletekhez illő felülethez. A megoldás kiváló választás azoknak, akik gyors áramköri tesztelést, mintakészítést, vagy maker-projekteket végeznek, hosszú távú, megbízható és rugalmas használattal. Hogyan ismered még? breadboard 830 lyuk forrasztás nélküli prototípus panel dugdosó próbapanel Arduino öntapadó breadboard 830 lyukas Működés A panel 830 csatlakozási pontot tartalmaz, amelyeket összekapcsolt fém rugós elemek kötnek össze belülről. Az alkatrész lábak vagy jumper vezetékek a 0,1″ (2,54 mm) osztású lyukakon át könnyedén behelyezhetők, és biztos érintkezést biztosítanak. A panelek belsejében található buszvonalak (power rails) a tápfeszültség elosztását teszik praktikusabbá. A hátoldali öntapadó réteg egyszerű rögzítést tesz lehetővé akár protoshieldre vagy bármilyen felületre. Mérete körülbelül 165 × 55 mm, a vastagsága pedig 10 mm körüli. Lehetőségek Néhány ötlet, hogy könnyebben megismerd: Arduino shield prototípusok készítése – gyors kísérletezés különböző IC-kel. Rendezvények vagy kirakatok világító áramkörének tesztelése. Interaktív fény- vagy szenzorjátékok prototípusa. Maker-projektek, oktatási célú áramkörök felépítése. A panel tökéletesen együttműködik ismert fejlesztőeszközökkel, mint az Arduino, ESP vagy Raspberry Pi, mivel univerzális csatlakozó kiosztást biztosít. A használata során egyértelmű, stabil érintkezést és visszajelzést adott a tesztelések során, ami segíti a hibakeresést és az élő fejlesztést. Alapadatok Lyukszám: 830 lyuk Méret: 6.5 x 2.1 x 0.38″ (165.1 x 54.29 x 9.68mm), Anyag: ABS műanyag Öntapadó hátlap: van Lyukosztás: 2,54 mm (100 mil) Buszvonalak száma: 2 függőleges sáv Csatlakozási pontok: 63 sor, 10 oszlop, 2*2 tápbusz, Kapcsolódás: fém rugóspirálos kontaktusok Rugók anyaga: foszfor-bronz vagy fémezett Max. feszültség: 24V. Csomag 1x 830 breadboard (dugdosós alappanel) #### CAN shield (CAN-BUS; Mega, Leonardo) Az áramkör az összes Arduino (vagy kompatibilis) lapok részére biztosítja a CAN-busz képességet. Ehhez a Microchip MCP2515 kontroller és az MCP2551 CAN-buszillesztő került alkalmazásra. A CAN kivezetés standard D-Sub9 csatlakozóra került, mely egyszerűen illeszthető az ODB-II kábelhez. Az áramköri lap használatát nagymértékben kibővíti a soros LCD használata. Az EM-406 GPS vevő soros alkalmazásként azonnal illeszthető a lapra. Az áramkör összes lába szabad, nem foglalják felesleges LED és nyomógombok. A komplex részáramköröknek köszönhetően a CAN shiled ideális követésre, monitorozáshoz. A shield bármely laphoz alkalmas a használatra, mivel az SPI kivezetések a 11…13 kivezetések mellett az alappanel 2×3-as bővítőcsatlakozóján is megtalálhatóak! A panel 16 MHz kvarccal szerelt, a rendszer 5V tápfeszültségét használja! Szolgáltatások CAN v2.0B 1 Mb/s sebességig, Nagysebességű SPI illesztés (10 MHz), Standard és bővített adat és vezérlőkeret CAN esetén, Standard D-Sub9 csatlakozó, Külső tápellátás akár az Arduino áramkör, akár a külső CAN buszon keresztül, I2C (LCD) csatlakozó, Soros LCD csatlakozó, Átmenő hüvely-tüske panel-csatlakozó, Kapcsolható külső Vin (max. 12V) a CAN csatlakozón. Csatlakozás Shield 0 – J4/RxD 1 – J4/TxD 2 – MCP2515/INT 3..9 – NC 10 – MCP2515/CS (ChipSelect) 11 – MCP2515/MOSI 12 – MCP2515/MISO 13 – MCP2525/SCK A0…A3 – NC A4 – J5/SDA A5 – J5/SCL CAN/DSUB9 1 – GND 2 – GND 3 – CAN_H 5- CAN_L 4,6,7,8 – NC 9 – Vin max 12V Csomag 1x CAN shield, 1x átmenő tüskés panelcsatlakozó (2x8pin, 1x10pin, 1x6pin, 1x (2×3)pin). Dokumentáció CAN Shield gyártói adatlap #### CAN shield V3 (UNO) Az áramkör az Arduino UNO (vagy kompatibilis) lapok részére biztosítja a CAN-busz képességet. Ehhez a Microchip MCP2515 kontroller és az MCP2551 CAN-busz illesztő került alkalmazásra. A CAN kivezetés standard D-Sub9 csatlakozóra került, mely egyszerűen illeszthető az ODB-II kábelhez. Az áramköri lap használatát nagymértékben kibővíti a soros LCD használata. Az EM-406 GPS vevő soros alkalmazásként azonnal illeszthető a lapra. A visszajelzéseket az áramkörön a külön vezérelhető LED-ek biztosítják, adatbevitelre a két független nyomógomb is alkalmas. A komplex részáramköröknek köszönhetően a CAN shiled ideális követésre, monitorozáshoz. A shield UNO laphoz ideális (az SPI busz a 10…13 kivezetéseken érhető el) , Arduino Mega esetén az SPI lábakat (D11…D13) a 2×3-as bővítőkivezetésre vagy az 50…52 lábakra kell kötni! A panel 8 MHz kvarccal szerelt! Szolgáltatások CAN v2.0B 1 Mb/s sebességig, Nagysebességű SPI illesztés (10 MHz), Standard és bővített adat és vezérlőkeret CAN esetén, Standard D-Sub9 csatlakozó, Külső tápellátás akár az Arduino áramkör, akár a külső CAN buszon keresztül, I2C (LCD) csatlakozó, Soros LCD csatlakozó, Átmenő hüvely-tüske panel-csatlakozó. Shield csatlakozás 0 – J4/RxD 1 – J4/TxD 2 – MCP2515/INT 3 – NC 4 – KEY1 (gomb) 5 – KEY2 (gomb) 6 – LED1 7 – LED2 8 – NC 9 – NC 10 – MCP2515/CS (ChipSelect) 11 – MCP2515/MOSI 12 – MCP2515/MISO 13 – MCP2525/SCK A0…A3 – NC A4 – J5/SDA A5 – J5/SCL CAN/DSUB9 1 – GND 2 – GND 3 – CAN_H 5- CAN_L 4,6,7,8,9 – NC Dokumentáció CAN Shield gyártói adatlap Csomag 1x CAN shield 1x átmenő tüskés panelcsatlakozó (2x8pin, 1x10pin, 1x6pin, 1x (2×3)pin) 1x NYÁK tápcsatlakozó 2x soros GPS és LCD/IIC csatlakozó. #### CH341 1.8 V SPI flash szintillesztő adapter (kiegészítő) Ez az 1.8 V szintillesztő adapter olyan kiegészítő, amely lehetővé teszi alacsony feszültségű SPI flash memóriák biztonságos kezelését CH341 alapú programozókkal. Számos modern eszközben a firmware már nem 3.3 V-os, hanem 1.8 V-os SPI flash memóriában található, amely közvetlenül nem kompatibilis a hagyományos CH341 kimeneti szintjeivel. Az adapter feladata a programozó és a memória közé illesztve a jelszintek átalakítása, így az olvasás és írás a chip károsítása nélkül végezhető el. Az eszköz önállóan is megvásárolható, ha a meglévő CH341 programozó készlet csak a feszültségszint miatt nem használható. Ez a kiegészítő nem programozó önmagában, hanem funkcionális bővítés. Mikor van szükség 1.8 V szintillesztőre Az adapter használata indokolt, ha: a célmemória 1.8 V tápfeszültségű SPI flash a chip típusa jellemzően W25QxxFW vagy hasonló alacsony feszültségű változat a programozó alapértelmezésben 3.3 V vagy 5 V szinten működik a memória kiforrasztása vagy cseréje nélkül szükséges a firmware kezelése Ilyen esetekben az adapter alkalmazása nem opcionális, hanem biztonsági követelmény. Mikor nem szükséges ez az adapter Az 1.8 V szintillesztő nem szükséges, ha: a memória 3.3 V vagy 5 V feszültségen működik a programozó eleve tartalmaz kapcsolható 1.8 V kimenetet a teljes programozási környezet FullPack összeállításban már biztosított Ebben az esetben az adapter nem ad hozzá többletfunkciót. Működési elv – műszaki magyarázat Az adapter a CH341 programozó SPI jelei és a flash memória között helyezkedik el. A bemeneti oldalon a programozó által biztosított jelszinteket fogadja, majd azokat 1.8 V-os logikai szintre alakítja át. A tápellátás és az adatvonalak szintillesztése egyaránt megtörténik, így a memória nem kerül túlvezérlésre. A megoldás átlátszó a vezérlőszoftver számára, külön konfigurációt nem igényel. Az adapter kifejezetten SPI NOR flash memóriákhoz készült, nem általános célú feszültségcsökkentő modul. Tipikus alkalmazási helyek Notebook alaplap BIOS 1.8 V SPI flash mentése Routerek és hálózati eszközök firmware helyreállítása Modern alaplapok alacsony feszültségű flash memóriáinak kezelése CH341 minicsomag vagy alap programozó kiegészítése Műszaki jellemzők Funkció: SPI jelszint- és tápfeszültség-illesztés Célfeszültség: 1.8 V Kompatibilis programozók: CH341 alapú SPI programozók Támogatott memóriák: 1.8 V-os SPI NOR flash Tipikus chipcsalád: pl. W25QxxFW Beépítés: programozó és memória közé illesztve Vezérlés: passzív, szoftverfüggetlen Dokumentumok Szoftverek és leírások (Windows támogatás) CH3xx driver Használati leírás (angol) [Instructables] Csomag tartalma 1x 1.8 V SPI flash szintillesztő adapter #### CH341 EEPROM programozó (24xx, 25xx, EEPROM/Flash, CH341A – programozó, csipesz, programozónyák) [minipack] Ez a CH341 alapú EEPROM és SPI flash programozó minicsomag azokhoz a feladatokhoz készült, amikor egy áramkörön lévő memória tartalmát kell kiolvasni vagy visszaírni gyorsan, forrasztás nélkül. A klipszes csatlakozás lehetővé teszi, hogy a memóriachipet ne kelljen kiforrasztani, ami különösen hasznos BIOS mentésnél, hibás firmware helyreállításnál vagy konfigurációs adatok ellenőrzésénél. A minicsomag kifejezetten SOP8 tokos 24xx EEPROM és 25xx SPI flash memóriákhoz ideális, amelyek 3.3 V vagy 5 V feszültségszinten működnek. Tipikus felhasználási terület az otthoni vagy szervizes környezet, ahol egy-egy eszköz javítása, adatmentése vagy ellenőrzése a cél. Ez az összeállítás nem általános adapterkészlet. Akkor jó választás, ha nincs szükség speciális tokok kezelésére, és a memória nem igényel 1.8 V jelszintet. A CH341 alapú programozó az oldalt levő tüskesoron kivezetve az SPI és a IIC busz mellett az Atmel/Microchip ISP és a TTL soros vonalat is tartalmazza. A chipek programozását a DIP foglalat teszi nagyon egyszerűvé. Itt 24xx és 25xx sorozatú chipek közvetlen kezelésére (írás, olvasás, átprogramozás, törlés, programozás). SMD (felületszerelt) chipeket javasolt kiforrasztás utána mellékelt DIP átalakítólapkára forrasztva vagy a 150mil méretet befogadó SOIC8-DIP8 átalakítóba helyezve kezelni. (A nem eredeti ESMT SST Class 25 flashmemóriák aktivált védelem esetén csak olvashatóak!) Ha mégis áramkörben beforrasztott állapotban kell programozni (és a környező hardware nem zavarja a programozást), akkor a csipeszes átalakítóval is rá lehet a SOIC-8 lehet chipekre csatlakozni. A csipeszek pedig a DIP illesztőn át a programozóval kommunikálhatnak. Fontos! Beforrasztott, áramkörben levő chipek esetén az áramköri leválasztást/izolációt az alaplap/célhardware kell hogy biztosítsa! Beforrasztott IC esetén a programozás nem garantált!!!! Kiforrasztás és önálló programozás a célravezető megoldás! Windows, Linux és OSX támogatással rendelkezik. Mikor elegendő ez a minicsomag? A minicsomag megfelelő választás, ha az alábbi feltételek teljesülnek: a memória SOP8 tokos a chip 3.3 V vagy 5 V feszültségen működik a programozás klipszes, in-circuit módon történik nincs szükség külön SOIC programozófoglalatra nem kell QFN, BGA vagy egyéb speciális tokot kezelni Ilyen esetekben a minicsomag gyors, egyszerű és felesleges kiegészítők nélküli megoldást ad. Mikor nem ez az ideális választás Nem ez a megfelelő csomag, ha: a memória 1.8 V-os SPI flash, amelyhez szintillesztés szükséges a chip kiforrasztva, dedikált SOIC foglalatban kerülne programozásra többféle tokméretet kell kezelni QFN, BGA vagy más speciális tok is előfordul Ezekben az esetekben a FullPack összeállítás ajánlott, vagy külön 1.8 V szintillesztő modul használata szükséges. A szintillesztő külön is elérhető, ha csak erre van igény. Működés A programozó USB-n keresztül csatlakozik a számítógéphez. A CH341 vezérlő az USB adatkapcsolatot SPI vagy I2C kommunikációvá alakítja, amely a programozócsipeszen keresztül közvetlenül a memóriachip lábaira csatlakozik. In-circuit használat esetén a céláramkör állapota befolyásolhatja a programozás stabilitását. Ha az áramkör aktívan használja a memóriát, vagy a tápvonal nem választható le, az olvasás és írás bizonytalan lehet. Ilyen környezetben a kiforrasztás vagy a FullPack használata csökkenti a hibalehetőségeket. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? Valóban 24xx EEPROM vagy 25xx SPI flash a célchip? Rossz család választásnál a szoftver hibásan azonosíthat, vagy rossz tartalmat olvashatsz ki. 3.3 V, 5 V vagy 1.8 V a memória? Rossz feszültségnél az írás sikertelen lehet, rosszabb esetben a chip vagy a környező elektronika is sérülhet. SOP8 vagy SOIC8, és fizikailag hozzáférhető-e a tok? A klipszes használat csak akkor reális, ha a lábakhoz tényleg oda lehet férni. Teljesen tápmentes-e a céláramkör? In-circuit olvasásnál a panel többi része beleszólhat a buszba, ettől véletlen olvasási vagy verify hiba jön elő. Helyes-e a pin1 irány és stabil-e a klipsz kontaktja? Rossz iránynál vagy gyenge érintkezésnél a chip nem ismerhető fel, vagy checksum és verify hibák jönnek. Melyik CH341A panelváltozat van a csomagban? Egyes klasszikus mini panelek 5 V-os I/O viselkedése érzékeny 3.3 V-os memóriáknál kockázatos lehet. Tipikus felhasználási példák BIOS SPI flash mentése asztali alaplapon Routerek és hálózati eszközök EEPROM adatainak kiolvasása Hibás firmware visszaállítása kiforrasztás nélkül Szervizelési diagnosztika Oktatási célú memória-kezelési gyakorlatok Ezt mindenképp ellenőrizd Mielőtt a CH341 EEPROM programozó (24xx, 25xx, EEPROM/Flash, CH341A – programozó, csipesz, programozónyák) [minipack] mellé döntesz, nézd meg a memória pontos típusjelét, a tokformát, a névleges tápfeszültséget, és azt is, hogy a chip a panelen ráfogható-e klipsszel. Ennél a terméknél a legfontosabb kérdés nem az, hogy “CH341A van-e benne”, hanem az, hogy a saját célchipeddel és panelkörnyezeteddel tényleg biztonságosan használható-e Használati korlát Ha 1.8 V-os SPI flash memóriát akarsz írni, ehhez a minipackhoz nincs 1.8 V adapter! Vagy a fullpackot válaszd akkor vagy külön az adaptert tedd mellé. Ha a célchip nem SOP8 vagy nem férsz hozzá klipsszel, ez a csomag önmagában nem lesz kényelmes megoldás. Ha érzékeny, szigorúan 3.3 V-os környezetben dolgozol, a feszültségértékekre figyelj oda! Ha gyári szintű, széles chipadatbázisú, kiszámíthatóbb programozót keresel napi szervizmunkára, akkor ez inkább belépő szintű eszköz, és nem a legmagasabb kategória. 1.8 V-os SPI flash memóriához ez a minipack önmagában nem elég, külső szintillesztő adapter vagy bővebb készlet szükséges. Műszaki jellemzők Programozó IC: CH341A Csatolás a PC felé: USB 2.0 Támogatott memóriacsalád: 24xx sorozatú I2C EEPROM Támogatott memóriacsalád: 25xx sorozatú SPI flash Tipikus példák: 24C02, 24C08, 24C256, 25Q32, 25Q64, 25Q128 Tápfeszültség-támogatás: 3.3 V és 5 V alapszinten 1.8 V támogatás: NINCS, csak külső adapterrel Tipikus tokforma: SOP8 / SOIC8 klipszes elérés Műveletek: olvasás, írás, törlés, ellenőrzés Támogatott szoftverek: AsProgrammer, NeoProgrammer, CH341A Programmer, flashrom Operációs rendszer: Windows, Linux Összefoglaló döntési útmutató Ez a csomag jó választás, ha egyszerű, 3.3 V vagy 5 V-os SOP8 memóriát kell forrcsipeszesen programozni. FullPack szükséges, ha 1.8 V-os chip, több tokméret vagy dedikált foglalatos programozás a cél. Szintillesztő külön is elérhető, ha csak a feszültségszint miatt van szükség bővítésre. Dokumentáció Szoftverek és leírások (Windows támogatás) CH3xx driver Használati leírás (angol) [Instructables] Csomag tartalma Ez a termék minicsomag összeállítás. 1x CH341 USB EEPROM és SPI flash programozó 1x SOP8 csíptetős csatlakozó szalagkábellel 1x DIP – csíptetős konverternyák 1x SOP8 átalakító nyomtatott áramkör 2x 4pin tüskesor készlet #### CH341 EEPROM programozó (24xx, 25xx, EEPROM/Flash, CH341A) [FullPack] A CH341 EEPROM programozó (24xx, 25xx, EEPROM/Flash, CH341A) [FullPack] USB-s EEPROM és SPI Flash programozókészlet olyan helyzetekhez való, amikor egy 24xx vagy 25xx sorozatú memória tartalmát számítógépről kell kiolvasni, menteni, törölni vagy újraírni. Tipikus feladat a BIOS chip mentése, javítás előtti tartalombiztosítás, SPI Flash újraírás, I2C EEPROM tartalomkezelés vagy hibás firmware utáni helyreállítási munka. A készlet lényege, hogy nem csak egy CH341A alapú programozópanelt ad, hanem adaptereket is: 1.8 V illesztőt, SOIC-8 / DIP8 megoldásokat és csipeszes SOIC-8 kábelt. Ez akkor számít sokat, amikor nem DIP tokozású memória kerül az asztalra, hanem felületszerelt, 150 mil vagy más SOIC-8 kivitelű chip. A döntő műszaki pont a memória típusa és a feszültségszint. A 24xx sorozat I2C/IIC/TWI buszon, a 25xx sorozat SPI buszon kezelhető, a programozó pedig 3.3 V és 5 V rendszerfeszültséggel használható, az 1.8 V-os chipekhez pedig külön adapter tartozik a csomagban. Az első korlátot nem a programozópanel, hanem a céláramkör adja: beforrasztott IC-nél a környező elektronika terhelheti vagy megzavarhatja a programozást. A csipeszes rácsatlakozás hasznos műhelyeszköz, de a biztosabb megoldás sok esetben a chip kiforrasztása és önálló programozása. Mire való? A CH341 EEPROM programozó (24xx, 25xx, EEPROM/Flash, CH341A) [FullPack] a számítógép USB portja és a soros memóriachip közé kerül. A feladata, hogy a PC-ről futó programozószoftver számára elérhetővé tegye a 24xx EEPROM vagy 25xx EEPROM/SPI Flash chipet. A 24xx családnál I2C/IIC/TWI kommunikációval dolgozik, a 25xx családnál SPI kapcsolaton keresztül kezeli a memóriát. A DIP foglalat egyszerűvé teszi a foglalatba illeszthető chipek kezelését, a mellékelt adapterek pedig a felületszerelt SOIC kiviteleknél adnak műhelyben használható csatlakozási lehetőséget. A készlet olyan javítási és fejlesztési helyzetekhez illik, ahol fontos a memória tartalmának mentése az írás előtt. Egy rossz BIOS-fájl, hibás firmware vagy rosszul kiválasztott feszültségszint könnyen nagyobb hibát okoz, ezért ennél az eszköznél a türelmes azonosítás és a mentés nem kényelmi kérdés, hanem munkafolyamat. Azaz a CH341 EEPROM programozó (24xx, 25xx, EEPROM/Flash, CH341A) [FullPack] USB-s CH341A alapú 24xx I2C EEPROM és 25xx SPI EEPROM/Flash programozókészlet 3.3 V / 5 V beállítással, 1.8 V adapterrel, SOIC-8 illesztőkkel és csipeszes kábellel. Így működik a gyakorlatban A programozó USB-n keresztül kapcsolódik a számítógéphez, a memóriachip pedig a DIP foglalaton, adapteren vagy csipeszes csatlakozón keresztül kerül a programozó oldalára. A kiválasztott szoftver olvasási, írási, törlési és programozási műveleteket végez a chipen. A 3.3 V és 5 V rendszerfeszültség sárga jumperrel állítható. Az 1.8 V-os memóriachipeket a csomagban lévő 1.8 V-os adapterrel kell illeszteni. Ez különösen fontos újabb SPI Flash és BIOS chipeknél, ahol a rossz feszültségszint ott a chip sérüléséhez vezethet. SMD chipeknél a biztos műhelymunka a kiforrasztott IC adapterbe helyezése vagy átalakítólapkára forrasztása. A SOIC-8 csipesz beforrasztott chipnél is használható csatlakozásra, de az alaplap és a környező alkatrészek zavarhatják a műveletet. Beforrasztott IC esetén a programozás nem garantált. Tipikus helyzetek, ahol beválik BIOS vagy UEFI SPI Flash tartalmának mentésére javítás előtt. Hibás BIOS-frissítés után 25xx sorozatú Flash újraírására. 24xx sorozatú I2C EEPROM tartalmának kiolvasására és archiválására. Router, TV, notebook, alaplap vagy más elektronika memóriachipjének műhelyszintű vizsgálatára. Fejlesztői prototípusban használt EEPROM tartalom gyors másolására. Oktatási célú I2C EEPROM és SPI Flash programozási feladatok bemutatására. Szervizmunkánál az eredeti tartalom mentésére, mielőtt új adat kerül a chipre. SMD SOIC-8 tokozású memória kezelésére adapterrel vagy csipesszel. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? A chip 24xx vagy 25xx családba tartozik? A 24xx chipek I2C/IIC/TWI, a 25xx chipek SPI oldalon kezelhetők, ezért rossz családválasztással nem indul el helyesen a művelet. A memória 1.8 V, 3.3 V vagy 5 V tápfeszültségű? Rossz feszültségszintnél a chip sérülhet, vagy a programozás hibás eredményt adhat. A sárga jumper megfelelő állásban van? A programozó 3.3 V és 5 V rendszerfeszültsége a jumperrel állítható, ezért ez a beállítás a bekötés része. Beforrasztott IC-t csipesszel kezelsz? A környező áramkör zavarhatja a buszt, emiatt a programozás nem garantált. Van mentés az eredeti tartalomról? Írás előtt mentés nélkül nincs biztos visszaállási pont. A SOIC-8 chip illeszkedik a választott adapterbe? Rossz lábtávolság vagy rossz adapterhasználat hibás érintkezést okoz. Telepítve van a megfelelő CH3xx driver? Driver nélkül a számítógép nem kezeli megfelelően az USB-s programozót. Vásárlás előtt ezekre figyelj A célchip pontos családja legyen 24xx vagy 25xx sorozatú. A célchip feszültségszintje legyen ismert: 1.8 V, 3.3 V vagy 5 V. A tokozás számít: DIP, SOIC-8, SSOP-8 vagy SOIC-16 esetén eltérő adapterezés kell. Beforrasztott chipes munkánál számolni kell azzal, hogy a célhardver áramkörei befolyásolhatják az olvasást és írást. Ha rendszeresen többféle SMD memóriát kell kezelni, a FullPack csomag adapterei hasznosabbak, mint egy alap CH341A panel önmagában. A pontos támogatott chiplista: !!! Fontos korlátok, amikkel számolni kell Ne ezt válaszd, ha garantált in-circuit programozást vársz minden beforrasztott chipnél, mert a céláramkör zavarhatja a kommunikációt. párhuzamos NOR/NAND memória programozására keresel univerzális műhelyprogramozót. a célchip nem 24xx EEPROM vagy 25xx EEPROM/SPI Flash családba tartozik. a chip feszültségszintje nem azonosított, mert a rossz táp/logikai szint kárt okozhat. nagy sorozatú gyártási programozáshoz, gyártósori jigbe vagy validált ipari folyamatba kell eszköz. hivatalos, chipgyártó által validált programozói környezetre van szükség adott memóriatípushoz. Műhelymegfigyelés A CH341A programozóknál a legtöbb hiba nem a programozó felismerésénél kezdődik, hanem a chip azonosításánál, a feszültségválasztásnál és az érintkezésnél. A SOIC-8 csipesz gyors, de egy oxidált láb, egy elmozdult csipesz vagy az alaplapon maradó terhelés elég ahhoz, hogy a mentés hibás legyen. Jó műhelyrendben az első művelet olvasás, majd mentés, majd újraolvasás és összehasonlítás. Csak ezután érdemes írni. Ha a chip tartalma két olvasás között eltér, az nem programozási siker, hanem csatlakozási vagy céláramköri probléma jele. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Fő illesztőchip CH341A Támogatott memória-család 24xx EEPROM, 25xx EEPROM/SPI Flash Busz I2C/IIC/TWI, SPI További kivezetések Atmel/Microchip ISP, TTL soros vonal USB kompatibilitás USB 1.1/2.0/3.x Rendszerfeszültség 3.3 V / 5 V jumperrel állítható 1.8 V kezelés Csomagban lévő 1.8 V adapterrel Maximális áramfelvétel 150 mA Maximális kommunikációs sebesség 3 Mbps Operációs rendszer Windows, Linux, OSX Chipfoglalat DIP foglalat 24xx és 25xx sorozathoz SOIC adapterezés SOIC-8 / DIP8, SOIC8/SOIC16 adapterlapok, csipeszes SOIC-8 kábel Dokumentáció Szoftverek és leírások (Windows támogatás) CH3xx driver Használati leírás (angol) [Instructables] Csomag 1 × CH341A programozó-áramköri lap 1 × 1.8 V – 3.3 V / 5 V adat- és 3.3 V táp-szintillesztő áramkör 1 × SOIC-8 150 mil / DIP8 illesztő 1 × SOIC8/SOIC16 SMD – DIP8 áramköri lap 2×4-es tüskesorral 1 × SSOP-8 / SOIC-8 / SOIC-16 SMD – DIP8 áramköri lap DIP-8 illesztéssel és 2×4 csipeszcsatlakozással 1 × áramköri lap DIP-8 illesztéssel és 2×4 csipeszcsatlakozással 1 × SOIC-8 200 mil / 150 mil / 250 mil csipesz szerelt kábellel #### CH341A USB flash programozó készlet (24xx, 25xx, EEPROM/Flash, 1.8V….5V) [CH341A Programmer V1.7] A CH341A Programmer V1.7 flash programozó készlet egy univerzális, manuális vezérlésű eszköz soros memóriák kezelésére. A programozó közvetlenül USB porton keresztül csatlakozik a számítógéphez, és adapterlapok segítségével többféle tokformát is támogat. A termék olyan rendszerekben hasznos, ahol a firmware közvetlen memóriahozzáféréssel történő mentése vagy visszaírása szükséges, például BIOS vagy beágyazott vezérlőprogram javítása esetén. A CH341A alapú programozó SPI/I2C buszon keresztül kommunikál a memóriával, és a tokfüggetlen adapterek révén rugalmasan illeszthető különböző hardverkörnyezetekhez. Ha az áramkörben beforrasztott állapotban kell programozni (és a környező hardware nem zavarja a programozást), akkor a csipeszes átalakítóval is rá lehet a SOIC-8 lehet chipekre csatlakozni. A csipeszek pedig a DIP illesztőn át a programozóval kommunikálhatnak. Fontos! Beforrasztott, áramkörben levő chipek esetén az áramköri leválasztást/izolációt az alaplap/célhardware kell hogy biztosítsa! Beforrasztott IC esetén a programozás nem garantált!!!! Kiforrasztás és önálló programozás a célravezető megoldás! Windows, Linux és OSX támogatással rendelkezik. A termék használata alapvető műszaki ismereteket feltételez, ugyanakkor dokumentált környezetben oktatási és hobbi célra is alkalmazható. Felépítés A programozó USB-ről kap tápellátást és adatkapcsolatot, a CH341A vezérlő pedig SPI, I2C vagy Microwire jelekké alakítja az adatfolyamot. A memóriák a beépített ZIF foglalatba vagy adapterlemezekre helyezve csatlakoznak. A kimeneti feszültség kapcsolóval állítható, amely különösen fontos alacsony feszültségű flash memóriák esetén. A vezérlés teljes egészében szoftveres oldalon történik, a programozási idő és megbízhatóság a memória típusától és a beállításoktól függ. Az eszköz manuális, pontszerű beavatkozásokra alkalmas, nem folyamatos vagy automatizált programozásra. Tippek Alaplap BIOS SPI flash mentése és visszaírása Hibás firmware helyreállítása kiforrasztott memórián Beágyazott vezérlők flash tartalmának módosítása Különböző tokformájú memóriák összehasonlító tesztelése Elektronikai oktatás és diagnosztikai gyakorlat A CH341A készlet különösen ott előnyös, ahol többféle tokméret kezelése szükséges egyetlen programozóval. A CH341A programozó széles körben dokumentált és közösségileg támogatott eszköz. Műszaki jellemzők Interfész: USB Vezérlő IC: CH341A Kommunikációs módok: SPI, I2C, Microwire Kimeneti feszültség: 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V, 5 V Beépített foglalat: ZIF, 8 és 16 lábú tokokhoz Adapterek: SOP8, SOP16, QFN8, BGA24 Programozás: manuális, szoftvervezérelt Dokumentáció Szoftverek és leírások (Windows támogatás) CH3xx driver Használati leírás (angol) [Instructables] Felhasználói kézikönyv CH341A programozóhoz – angol és magyar) Csomag 1x CH341A USB programozó ZIF foglalattal 1x SOP8 és SOP16 adapterlemez 1x QFN8 adapterlemez 1x BGA24 adapterlemez 1x 93xx adapterlemez 1x 45xx adapterlemez 2x Tűsor készlet 1x DIP8 tesztfoglalat #### Címezhető LED (WS2812B, fehér alapszín) [5db/pack] A Címezhető LED (WS2812B, fehér alapszín) [5db/pack] 5 darab, 5050 SMD tokozású, egyedileg vezérelhető RGB LED-et tartalmaz. A WS2812B-ben a vezérlőelektronika és az RGB LED egy tokban van, ezért több LED láncba fűzve egyetlen adatvonalról vezérelhető. Mikor? A Címezhető LED (WS2812B, fehér alapszín) [5db/pack] akkor hasznos, ha nem csak be-ki kapcsolható fénypontra van szükség, hanem külön vezérelhető színes jelzésre, animációra vagy státuszfényre. A fehér alapszín itt nem fehér fényt jelent, hanem a LED fizikai kivitelére utal: a fényforrás RGB, tehát piros, zöld és kék komponensből keveri a színeket. Ez nem kész LED-szalag és nem panelre szerelt modul, hanem SMD alkatrész. Saját nyákra, javításhoz, kísérleti panelre vagy egyedi kijelzőelembe való. Azaz a Címezhető LED (WS2812B, fehér alapszín) [5db/pack] egy 5 V-os rendszerre tervezhető, DIN/DOUT adatvonalon láncolható RGB LED, amelynél minden LED külön színt és fényerőt kaphat. Így működik a gyakorlatban A WS2812B minden LED-nél 24 bit adatot vár: 8 bit zöld, 8 bit piros és 8 bit kék értéket. Az első LED leveszi a neki szánt adatot, a maradékot továbbküldi a DOUT kimeneten a következő LED DIN bemenetére. Így egy mikrokontroller egyetlen digitális kimenettel több LED-et is vezérelhet. A tápellátást nem szabad alulméretezni. Egy LED teljes fehér fényen a TavIR adat szerint legfeljebb 60 mA-t vehet fel, ezért 5 darab LED-nél 300 mA körüli csúcsárammal kell számolni. Animációnál és kisebb fényerőn ez kevesebb, de a tápot nem a szép átlagra, hanem a legrosszabb esetre érdemes méretezni. Tipikus alkalmazások Állapotjelző fény Arduino vagy ESP32 projekten. Egyedi visszajelző panel, ahol több színnel kell jelezni az állapotokat. Kis méretű dekorációs vagy oktatási RGB fényjáték. Javítás vagy pótlás WS2812B alapú LED-láncban. Saját nyákra tervezett címezhető LED-pont. Kísérleti NeoPixel kompatibilis projekt, ahol elég néhány LED. Modell, robot vagy műszerfal színes visszajelzése. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? A DIN bemenetet kötöd a mikrokontroller adatpinjére? Ha véletlenül a DOUT oldalról próbálod hajtani, a LED nem fog helyesen reagálni. Közös a GND a LED-táp és a vezérlő között? Közös föld nélkül az adatjelnek nincs biztos referenciaja, emiatt villogás vagy teljes működésképtelenség jöhet elő. 5 V-os táp mellett 3,3 V-os vezérlőt használsz? Rövid vezetéken néha működik, de biztosabb megoldás a 74AHCT/74HCT alapú szintillesztés. Méretezted a tápot a teljes fehér állapotra? Alulméretezett tápnál a LED-ek elszíneződhetnek, újraindulhat a vezérlő vagy instabil lesz az animáció. Van soros ellenállás az adatvonalon az első LED előtt? A 300-500 ohm körüli ellenállás csillapíthatja a tüskéket és védi az első LED adatbemenetét. Nagyobb LED-láncot építesz? A tápvezetéken feszültségesés lehet, ezért több betáplálási pont és pufferkondenzátor kellhet. A könyvtárban GRB színsorrendet állítottál be? Rossz színsorrendnél a piros, zöld és kék nem azt a színt adja, amit a programban vársz. Döntés előtt ellenőrizendő adatok A Címezhető LED (WS2812B, fehér alapszín) [5db/pack] választása előtt ezeket érdemes tisztázni: Elég-e az 5 darabos kiszerelés, vagy inkább szalag, gyűrű vagy mátrix kell? Tudsz-e SMD 5050 alkatrészt forrasztani, vagy kész modulra van szükséged? A vezérlőd 5 V-os vagy 3,3 V-os logikai szintű? A projektben mekkora a maximális fényerő és a megengedett áramfelvétel? Van-e hely pufferkondenzátornak és adatvonal-ellenállásnak? A nyákterven egyértelműen jelölve lesz-e a DIN, DOUT, VDD és GND? Kültéri vagy mechanikailag védett kivitel kell-e? Használati korlátok és amikor más típust érdemes keresni Ne ezt válaszd, ha kész, forrasztás nélküli világításra van szükséged, mert ez SMD alkatrész. Ne ezt válaszd, ha hosszú dekorációs fénycsíkot építesz, mert arra címezhető LED-szalag egyszerűbb. Ne ezt válaszd, ha fehér, nagy fényerejű megvilágítás kell, mert ez RGB jelző- és effektfényre való. Ne ezt válaszd, ha nincs mikrokontrollered és programod, mert a WS2812B önmagában tápfeszültségtől nem kezd el működni. Ne ezt válaszd, ha ipari vagy kültéri, nedvességvédett kivitel kell, mert a csomag SMD LED alkatrészeket tartalmaz. Ne ezt válaszd, ha 12 V-os LED-rendszerhez keresel közvetlenül illeszthető fényforrást. Műhelymegfigyelés A legtöbb WS2812B hiba nem a programban kezdődik, hanem a bekötésnél: rossz adatirány, hiányzó közös GND, túl hosszú első adatvezeték vagy alulméretezett táp. Első próbához érdemes csak egy LED-et meghajtani alacsony fényerőn, és csak utána felfűzni a többit. Műszaki jellemzők Terméktípus: Címezhető RGB LED alkatrész LED típusa: WS2812B Tokozás: SMD 5050 Alapszín/kivitel: Fehér alapszínű kivitel Kiszerelés: 5 db/pack Tápfeszültség – TavIR adat: 3,2-5 V Tápfeszültség – WS2812B-V5 adatlap: 3,7-5,3 V Tervezési tápfeszültség: 5 V Maximális áramfelvétel: 60 mA/LED 5 V-on Teljes csomag becsült csúcsárama: legfeljebb 300 mA Vezérlés: Egyvezetékes digitális adatjel Adatirány: DIN bemenet, DOUT kimenet Adatsebesség: 800 kbit/s Színsorrend: GRB Színmélység: 24 bit/LED Színek száma: 16,7 millió árnyalat Kompatibilis könyvtárak: Adafruit NeoPixel, FastLED, WS2812 kompatibilis könyvtárak Arduino kompatibilitás: UNO, Mega, Due és kompatibilis lapok ESP8266/ESP32 kompatibilitás: Igen, 5 V táp mellett szintillesztés javasolt Raspberry Pi kompatibilitás: Lehetséges megfelelő időzítésű könyvtárral és szintillesztéssel Dokumentáció, mintakód WS281x RGB LED műszaki adatlap, mintaalkalmazások (Neopixel strip, Neopixel_matrix) Csomag 5 db WS2812B címezhető RGB LED #### Címezhető LED-sor vízálló (10m, víztiszta, 10LED/m, WS2812B, IP65) A néhány éve megjelent RGB LED-ekből készített világítószalag helyettesítő címezhető, sorbafűzött WS2812B RGB LED-ekkel. A LED-ek vízmentes kialakítással “cseppformában” vannak a kábelen elhelyezve. A kis vezérlő lábszám a LED tokozatba beépített vezérlőchipnek köszönhető. A táplálása a mikrokontroller/veztérlő standard 5V rendszeréből történhet (ügyelve az áramfelvételre!). Fontos! Az áramkör Arduino Mega / Due és Arduino UNO lapokkal is együttműködik, 5V tápfeszültség, és 3.3…5V vezérlőfeszültség szükséges. A vízállóságot a kialakítás biztosítja. A tápcsatlakozás NEM vízálló kivitelű! A “bogyós” LED szalag dekorcélokat szolgál: party, esküvő, karácsony, szilveszter, stb. A vezérlés a kínálatból szabadon választható – bármely 5V-os rendszerhez illeszthető. A LED-ek WS2812B típusúak. Jellemzők Standard, hajlékony szalagkábel-hordozó, Opcionális 5V külső feszültség-csatlakozás, Teljesítmény: max. 2W/m, Egyedileg, shiftregiszter szinten címezhető RGB LED (16M színárnyalat), LED-sűrűség: 10LED/m Szalag hossza: 10m, Csatlakozás: Gyártói, fordított polaritás ellen védett Darabolhatóság: 100mm-enként (LED-enként) RGB LED-ek száma: 10x10db (10LED/m x 10m), LED típus: WS2812B, Védettség: IP65. Csatlakozás Csatlakozó: 3pin 5V DI/DO GND Dokumentáció, mintakód WS281x RGB LED műszaki adatlap, mintaalkalmazások (Neopixel strip, Neopixel_matrix) Csomag 1x LED-sor (10m) csatlakozókkal / víztiszta kábel #### Címezhető LED-szalag (0.5m, fekete, 144LED/m, WS2812B) A néhány éve megjelent RGB LED-ekből készített világítószalag helyettesítő címezhető, sorba fűzött WS2812B RGB LED-ekkel. A LED-chip mérete az 5050 SMD RGB LED-del egyezik meg, ugyanakkor kezelése – a címezhetőségnek köszönhetően – csak egyetlen processzor-kivezetést igényel. A kis vezérlő lábszám a LED tokozatba beépített vezérlő chipnek köszönhető. A táplálása a mikrokontroller standard 5V rendszeréből történhet (ügyelve az áramfelvételre!). Fontos! Az áramkör Arduino Mega / Due és Arduino UNO lapokkal is együttműködik, 5V tápfeszültség, és 3.3…5V vezérlőfeszültség szükséges. Jellemzők Standard, hajlékony hordozó, Opcionális 5V külső feszültség-csatlakozás, Teljesítmény: max. 43.2W/m, Egyedileg, shiftregiszter szinten címezhető RGB LED (16M színárnyalat), LED-sűrűség: 144LED/m Szalag hossza: 0.5m, Szalag szélesség: 12mm, NYÁK szalag színe: fekete, Csatlakozás: Gyártói, fordított polaritás ellen védett Darabolhatóság: 7mm-enként (LED-enként) RGB LED-ek száma: 144db, LED típus: WS2812B, Védettség: IP30. Csatlakozás 5V : 4.25…5.5V (piros), DI/DO: Adatvonal (zöld), GND: Rendszerföld (fehér). Dokumentáció, mintakód WS281x RGB LED műszaki adatlap, mintaalkalmazások (Neopixel strip, Neopixel_matrix) Csomag 1x 0,5m hosszú címezhető LED-szalag (fekete hordozó, 144LED/m, WS2812B) #### Címezhető LED-szalag (1m, fehér, 100LED/m, WS2815, IP30, 12V) Ha olyan beltéri fénycsíkot keresel, ami nem csak “világít”, hanem engedelmeskedik – akkor ez a címezhető RGB LED-szalag neked való. Miért? Mert a címezhető LED-szalag olyan soros adatjellel vezérelt RGB fényforrás, ahol minden LED külön vezérelhető egyetlen adatvonalon. Ez a 1 méteres, 100 LED/m sűrűségű, 12 mm széles szalag tipikusan mikrokontrolleres projektekben (Arduino/ESP/Raspberry Pi) lesz a “látványos kimenet”: futófény, státuszjelző, dekor, prototípus fényfelület. Miért fogod szeretni? (előnyök, amik a gyakorlatban számítanak) LED-enkénti címezhetőség 1 adatvonallal – pixelpontos animációk, színátmenetek, zónázás. 100 LED/m – sűrű, “folytonosabb” fényhatás rövid szakaszokon is. LED-enként darabolható (10 mm-enként) – akkorára vágod, amekkorára a doboz, panel vagy installáció engedi. 12 mm szélesség – sok szabványos profillal/nyomtatott tartóval jól együtt él. 4 pines csatlakozás – rendezettebb szerelés, gyorsabb prototípus. Fontos, mielőtt rákötnéd: a 3 tipikus buktató (és a megoldásuk) “Csak adok neki tápot, és világít.” – Nem fog. 🙂 Ez digitális szalag: kell hozzá adatjel (DI), amit a vezérlő küld. Alulméretezett táp (és kevés betáplálás). – A termékoldal támpontja: max. 60 W/m. Ez nem ijesztgetés, ez a stabil működés kulcsa. Rövidebb szakaszon, alacsonyabb fényerőn kevesebb is elég, de nagy fényerőn a tápegység és a betápvezeték hamar “szűk keresztmetszet” lesz. 3,3 V-os vezérlő közvetlen meghajtása. – ESP32/ESP8266 esetén a jel sokszor bizonytalan szintillesztés nélkül. Ha stabil rendszert akarsz, tervezz 5 V-os szintillesztéssel. Mire ideális – és mire nem? Ideális: mikrokontrolleres effektvilágítás (Arduino/ESP), gép- vagy folyamatállapot jelzés (színkódolt zónák), kiállítási/prototípus világítás, rövid installáció, “kijelző jellegű” fényfelület (pixelrács-érzet). Nem ideális: nedves/kültéri környezet (IP30 helyett IP65 / IP67 kéne), hagyományos analóg RGB dimmerekkel (PWM) – ez nem az a világ, hosszú szakasz nagy fényerőn komoly betáplálás nélkül. Bekötés A szalag sorba fűzött: a vezérlő pixelfolyamot küld, és a LED-ek “elveszik a saját részük”, majd továbbadják. Csatlakozó kiosztás (4 pin): 12V – piros DI/DO – adatvonal (zöld/kék) GND – fehér Tipp: a DI/DO irányt mindig ellenőrizd (a jel útja számít). Ha rossz irányba küldöd az adatot, olyan lesz, mintha “néma” lenne a szalag. Kompatibilitás – mivel szokás vezérelni? Arduino UNO/Mega/Due és ESP lapok. Könyvtárfronton a klasszikusok: Arduino: Adafruit_NeoPixel, FastLED Raspberry Pi: rpi_ws281x (és a Python csomagja) Műszaki adatok Kivitel: hajlékony hordozó Szín: RGB LED-sűrűség: 100 LED/m Hossz: 1 m Szélesség: 12 mm Darabolhatóság: 10 mm-enként (LED-enként) Védettség: IP30 (beltéri) Csatlakozó: 4 pin Kiosztás: 12V (piros), DI/DO (zöld/kék), GND (fehér) Teljesítmény támpont: max. 60 W/m Mit jelent ez neked? Ha rendszert tervezel (táp, kábelezés, vezérlő), ne feltételezz: ellenőrizd a konkrét szalagon a feliratot / tápigényt, és ennek megfelelően méretezz. Készen vagy? Nem kell túlbonyolítani: egy jó táp + helyes bekötés + stabil adatjel, és ez a szalag olyan látványt ad, amitől a prototípusod hirtelen “kész terméknek” tűnik. (És igen: erre mindenki emlékezik.) Dokumentáció WS281x RGB LED műszaki adatlap, mintaalkalmazások (Neopixel strip, Neopixel_matrix) Csomag 1x LED szalag (1m) csatlakozókkal (12V/100LED/1m) #### Címezhető LED-szalag (1m, fehér, 144LED/m, WS2812B) A WS2812B címezhető LED-szalag egy 5 V-os, digitálisan vezérelhető RGB LED-lánc, ahol minden egyes LED külön-külön címezhető. Ez azt jelenti: nem “egy szín az egész csíkon”, hanem pixelpontos animáció, finom átmenetek, futófények, dinamikus effektek – úgy, ahogy megálmodod. A 144 LED/m sűrűség kifejezetten akkor jön jól, ha: nagy felbontású fényanimációt akarsz rövid szakaszon, részletgazdag effektcsíkot építesz (nem a “kockás” fényt keresed), prototípust fejlesztesz Arduino / ESP32 / Raspberry Pi környezetben. Fontos: a termék használata alap műszaki és mikrokontrolleres ismereteket feltételez – cserébe viszont olyan látványt kapsz, amitől a projekted azonnal profibbnak tűnik. Működése Gondolj rá úgy, mint egy fényből készült “vonatra”: a vezérlő elküldi a pixelenkénti színadatot egyetlen vezetéken, a szalag pedig sorban frissíti a LED-eket. Bekötés (alap): 5V – tápfeszültség GND – közös föld (ez nem opcionális, ez a béke kulcsa) DI (Data In) – adatbemenet A legtöbb szalagon megtalálod a DO (Data Out) kivezetést is, ha tovább akarod fűzni egy következő szakaszra. Tápellátás – itt dől el, hogy “imádod” vagy “szívsz vele” A nagy pixelsűrűség ára: teljesítményigény. A megadott 43,2 W/m maximum 5 V-on kb. 8,64 A / méter. Ezért javasolt: külön, stabil 5 V tápegység, megfelelő vezeték-keresztmetszet, szükség esetén többpontos betáplálás (főleg, ha nagy fényerővel használod). Védettség IP30 kivitel: beltéri, védett helyre. Ha fröccsenő víz, por vagy ipari környezet a terep, válassz magasabb IP-védettséget. A jó hír: a beüzemelésnél a “varázslat” nagy része szoftver – a fényjátékot te írod meg. Tippek A 1 m-es, 144 LED/m-es WS2812B szalag ott erős, ahol rövid távon kell nagyon részletes fény: Arduino UNO futófény és státuszjelzés (10-50 cm-re vágva) ESP32 ambilight jellegű háttérfény rövid képernyőperem-szakaszokra Interaktív installációk: eseményvezérelt, gyors animációk (sűrű pixelezéssel) Oktatás: a címezhető LED-protokoll és időzítési korlátok demonstrálása Gép/szekrény/műszerdoboz belső állapotjelzés (IP30 miatt burkolaton belül ideális) Prototípus “figyelmeztető sáv” külön 5 V táppal és betáplálással Ha szeretnéd: ez a szalag képes arra a “wow”-ra, amitől a bemutatódban egyszer csak azt mondják: “oké, ez már komoly”. És mások? Arduino környezetben a vezérlés tipikusan Adafruit_NeoPixel vagy FastLED könyvtárral történik. ESP8266 / ESP32 esetén a 3,3 V logikai szint miatt stabil működéshez gyakran kell adatjel illesztés 5 V-ra, és a közös GND kötelező. Raspberry Pi esetén a WS281x meghajtás jellemzően dedikált PWM/DMA alapú könyvtárakkal megy, a tápot itt is külön érdemes kezelni. A lényeg: rengeteg példa és nyílt forrású megoldás elérhető, ezért a beüzemelés gyakran megoldható egyedi hardverfejlesztés nélkül. Műszaki jellemzők LED típus: WS2812B (címezhető RGB) Szalag hossza: 1 m LED-sűrűség: 144 LED/m LED-ek száma: 144 db (1 m × 144 LED/m) Tápfeszültség: 5 V Tápfeszültség-tartomány: 4,25-5,5 V Maximális teljesítmény: 43,2 W/m Névleges max. áram 1 m-en: 8,64 A (43,2 W / 5 V) Védettség: IP30 Szalag szélesség: 10 mm Darabolhatóság: LED-enként, kb. 7 mm osztással Csatlakozás: gyártói, fordított polaritás ellen védett Bekötés: 5V (piros), DI/DO adat (zöld), GND (fehér) NYÁK színe: fehér Dokumentáció, mintakód WS281x RGB LED műszaki adatlap, mintaalkalmazások (Neopixel strip, Neopixel_matrix) Csomag 1x 1m hosszú címezhető LED-szalag (1m, fehér hordozó, 144LED/m, WS2812B) #### Címezhető LED-szalag (1m, fehér, 144LED/m, WS2815, IP30, 12V) Ha olyan címezhető LED-szalag WS2815 12V megoldást keresel, ami sűrű pixelosztással (144 LED/m) ad finom átmeneteket, és közben a tápellátás is “hálásabb” 12 V-on, akkor ez a szalag pont az a stabil alap, amire jó érzés építeni. A WS2815 144 LED/m LED-szalag LED-enként vezérelhető RGB pixelcsík – mikrokontrolleres fényhatásokhoz, állapotjelzésekhez, installációkhoz, prototípusokhoz és beltéri dekorációhoz. Működési elv és technikai magyarázat (érthetően, nem “mérnökösen szárazon”) A WS2815 egy 12 V-os, digitálisan címezhető RGB pixel rendszer: minden LED (SMD5050) saját vezérlő IC-vel dolgozik, és a vezérlő sorosan küldi végig a szín- és fényerőadatokat a szalagon. Amitől ez a típus különösen szerethető: 12 V táp: rövidebb szakaszokon kisebb a feszültségesés okozta “sápadás”, mint sok 5 V-os megoldásnál. WS281x kompatibilis, időzítéskritikus egyvezetékes protokoll: tipikusan a FastLED / NeoPixel jellegű ökoszisztémában ismerős terep. Kettős adatvonal (DI/DO + BI/BO): a tartalék adatvonal a jelmegszakítás-tűrést segítheti – nem varázspálca, de sok projektben életmentő plusz. A bekötés lényege: 12 V táp + közös GND + adatvonal(ak). Fontos, mert sokan itt csúsznak el: a vezérlésnél a logikai jelszint (3,3 V vs 5 V) projektfüggő. 3,3 V-os GPIO-val (pl. ESP32) gyakran működik, de nem ígérem “minden körülmények között” – szintillesztésre szükség lehet. Tápegység méretezés: a megadott adatok szerint a maximális teljesítmény legfeljebb 43 W/m, ami 12 V mellett kb. 3,6 A/m elméleti csúcsterhelés teljes fehérnél. Felhasználási lehetőségek és tippek, hogy lásd magad előtt A 144 LED/m sűrűség olyan, mint amikor a kijelzőn hirtelen “eltűnik a pixelesedés”: Gépek és berendezések státuszjelzése (színkódolt riasztás, üzemállapot, folyamatjelző sáv) Vezérlőszekrény belső jelzések (IP30 miatt beltérben, dobozon belül ideális) Prototípus “kijelzők” (skálák, szegmensek, egyszerű menük fénycsíkon) ESP32 + WLED projektek (pixel effektek, látványos animációk rövid szakaszon) Oktatás / demonstráció (WS281x adatfolyam, időzítés, fényerő – látványosan érthető) Kiállítási installáció, beltéri dekoráció (finom átmenetek, látványos hullámok, “wow” faktor) És a tipikus buktatók ellen… Ez a szalag akkor lesz a barátod, ha: tudsz adni neki stabil 12 V tápot (és nem sajnálod a tartalékot teljes fehérhez), a bekötésnél fix a közös föld (GND), odafigyelsz az adatvezeték zajérzékenységére (rövid vezeték, jó topológia, szükség esetén soros ellenállás), és tisztán kezeled: IP30 = nem vízálló. Tipikus félreértések, amiket ezzel a leírással szeretnénk megelőzni: “12 V-os, akkor biztosan megy 3,3 V-ról is” → az adatjel nem 12 V, ott jön a jelszint-kérdés. “Elég egy kis táp, úgysem lesz mindig fehér” → amikor mégis, akkor jön a villogás / instabilitás. “Összekötöm valahogy, aztán jó lesz” → a WS281x vonal kényes, a földelés és a vezetékvezetés számít. Műszaki jellemzők Terméktípus: címezhető RGB LED-szalag, WS2815 (WS281x kompatibilis) Hossz: 1 m LED sűrűség: 144 LED/m Tápfeszültség: 12 V DC IP-védettség: IP30 (nem vízálló, beltéri) LED tok: SMD 5050 Színmélység: 24 bit (RGB) Fényerő lépcsők: 0-255 Betekintési szög: 120° Kettős adatvonal: DI/DO + BI/BO (tartalék adatvonal) Csatlakozás: 4 pin (12V, DI/DO, BI/BO, GND) Darabolhatóság: LED-enként Szalag szélesség: 12 mm Üzemi hőmérséklet: -20 – +85 °C Tárolási hőmérséklet: -30 – +95 °C Max. teljesítmény: max. 43 W/m Csatlakozás Méret: 4 pin. 12V : 12V, DI/DO: adatvonal, BI/BO: másodlagos adatvonal, GND: rendszerföld. Dokumentáció, mintakód WS281x RGB LED műszaki adatlap, mintaalkalmazások (Neopixel strip, Neopixel_matrix) Csomag 1x 1m WS2815 12V LED szalag / 144LED/m #### Címezhető LED-szalag (1m, fekete, 100LED/m, WS2815, IP30, 12V) Ez a flexibilis, WS2815 címezhető LED-szalag 2 méteres hosszúságban, fekete nyomtatott áramkörrel (PCB) és IP30 védettséggel készült, mely ideális beltéri, egyedi effektusok létrehozásához. Minden LED külön vezérelhető, így akár komplex fényjátékok, halvány színátmenetek vagy élénk RGB animációk is könnyedén megvalósíthatók. A 100 LED/m nagy fényfelbontást biztosít, kiválóan alkalmas maker projektekhez, látványos hangulatvilágításhoz, vagy akár reklámkijelzőkhöz is. A WS2815 szalagon minden egyes LED beépített vezérlő IC-vel rendelkezik, így egypontos adatprotokollal vezérelhető, egyszerűsíti az összekapcsolást és vezérlést hosszabb szakaszoknál is. Működési elv és technikai magyarázat A LED-szalag minden egyes LED-je önálló címezhetőséget kínál a beépített WS2815 IC révén. Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy minden pixel külön színben és fényerőben világítson. A vezérlés egyvezetékes soros protokollon alapul, ami egyszerű és megbízható kapcsolatot biztosít mikrokontrollerekkel, mint az Arduino, ESP vagy Raspberry Pi. A 100 LED/m nagy felbontású fényfelülete részletesebb és egyenletesebb hatások létrehozását teszi lehetővé. A 12 V működési feszültség jellemző erre a LED-típusra, amely megfelelő tápellátással stabil működést biztosít nagy fényerő esetén is. Felhasználási lehetőségek Íme néhány ötlet, ahol a szalag különösen praktikus lehet: Maker‑projektek: saját fényjátékok, hőmérséklet‑ vagy hangérzékelő alapú animációk. Kirakati és rendezvényvilágítás: figyelemfelkeltő, dinamikus kijelzők boltportálókban, standokon. Interaktív fényjátékok: mozgásérzékelővel vezérelt színátmenetek, animációk. Hangulatvilágítás beltérre: lépcsőlécek, polcok, falrészletek fényfestése, egyedi RGB effektusok. Prototípusok és vizuális designkísérletek: modellezés, oktatás, vizuális visszacsatolással. Ez a LED‑csík kompatibilis ismert fejlesztőplatformokkal: Arduino, ESP modulok, Raspberry Pi vezetékes (pl. FastLED, NeoPixel könyvtárak). A WS2815 és a WS2812B típus megbízható, széles körben használt a hobbi elektronikai közösségben, számos Arduino/RaspberryPi/ESP/Tasmota stb. példakód érhető el. Jellemzők Tápfeszültség: 12 V DC LED sűrűség: 100 LED/m Hossz: 1 m PCB színe: fekete LED típus: WS2815 (5050 SMD) Címezhetőség: egyedi vezérlés, pixelenként programozható Kommunikáció: egyvezetékes soros protokoll (One-Wire) + tartalék Védettség: IP30 (beltéri, nem vízálló) Bővíthetőség: vágható, sorosan köthető hosszabb szakaszokhoz Kompatibilis vezérlések: Arduino, ESP (WLED, FastLED, NeoPixel stb.) Felhasználási környezet: beltéri dekoráció, modellvilágítás, interaktív fényhatások Opcionális 5V külső feszültség-csatlakozás, Teljesítmény: max. 60W/m, Szalag szélesség: 12mm, Szalag alapszíne: fekete, Csatlakozás: Gyártói, fordított polaritás ellen védett Darabolhatóság: 10mm-enként (LED-enként) RGB LED-ek száma: 100db/m. Csatlakozás 12V : 12V (piros), DI/DO: Adatvonal (zöld/kék), GND: Rendszerföld (fehér). A néhány éve megjelent RGB LED-ekből készített világítószalag helyettesítő címezhető, sorbafűzött WS2815 RGB LED-ekkel. A LED-chip mérete az 5050 SMD RGB LED-del egyezik meg, ugyanakkor kezelése – a címezhetőségnek köszönhetően – csak egyetlen processzor-kivezetést igényel. A kis vezérlő lábszám a LED tokozatba beépített vezérlőchipnek köszönhető. Fontos! Az áramkör Arduino Mega / Due és Arduino UNO és ESP32 lapokkal is együttműködik, 12V tápfeszültség, és 5V vezérlőfeszültség szükséges (3.3V szintillesztéssel). Dokumentáció WS281x RGB LED műszaki adatlap, mintaalkalmazások (Neopixel strip, Neopixel_matrix) Csomag 1x 1m @ 100LED/m LED szalag #### Címezhető LED-szalag (1m, fekete, 144LED/m, WS2812B, IP30) Ha olyan LED-szalagot keresel, amellyel aprólékos, látványos fényanimációkat is meg tudsz jeleníteni kis helyen, ez az 1 méteres, 144 LED/m sűrűségű WS2812B változat kifejezetten erős választás. A nagy pixelsűrűségnek köszönhetően a futófények, színátmenetek, rövid animációk és finomabb mintázatok is sokkal részletesebben jelenhetnek meg, mint ritkább kiosztású szalagoknál. A szalag 5 V tápfeszültséggel működik, és a WS2812B technológia miatt minden LED külön vezérelhető. Ez azt jelenti, hogy nem egyszerre változik az egész szakasz színe, hanem LED-enként állíthatsz be árnyalatot, fényerőt vagy animációs viselkedést. Egyetlen adatvonalon keresztül küldhetők a vezérlőjelek, ezért a rendszer jól illeszthető Arduino, ESP8266, ESP32 vagy Raspberry Pi alapú projektekhez is. Ez a típus főleg akkor jó választás, ha nem egyszerű hangulatfényt, hanem programozott, pixeles fényhatást szeretnél építeni. Kifejezetten előnyös például kis méretű dekorációknál, egyedi kijelzőknél, rövid effektcsíkoknál, interaktív installációknál vagy olyan fejlesztésekben, ahol fontos a sűrű LED-elrendezésből adódó részletesség. A 144 LED/m kiosztás egyik nagy előnye, hogy a szalag rövid szakaszokon is látványos marad. Mivel LED-enként, kb. 7 mm-enként darabolható, precíz illesztéseket is lehet vele készíteni. Ez hasznos lehet logók, kisebb panelek, polcvilágítások, makettek vagy egyedi prototípusok építésénél. Fontos tudni, hogy ez a kivitel IP30 védettségű, tehát beltéri használatra ajánlott. Nincs szilikonbevonata vagy víz elleni lezárása, így elsősorban száraz környezetben érdemes alkalmazni. Cserébe a szerelés, a vágás és az integrálás egyszerűbb lehet, mint vastagabb, vízálló kiviteleknél. Mire használható? bútorokba vagy polcokba épített, részletgazdag díszvilágításhoz rövid, erős vizuális effektcsíkokhoz DJ-pultban vagy bárpultban egyedi piktogramokhoz, logókhoz és kisebb animált panelekhez Arduino- vagy ESP-alapú oktatási és hobbi projektekhez prototípusok, installációk és fényvezérelt kísérleti rendszerek vizuális megjelenítéséhez Működés és beüzemelés A szalag WS2812B LED-ekből épül fel, ahol minden egyes LED saját vezérlőchippel rendelkezik. Emiatt a teljes szakasz nem egyetlen egységként viselkedik, hanem pixelenként vezérelhető rendszerként. A vezérléshez általában valamilyen mikrokontroller szükséges, a tápellátást pedig külön, stabil 5 V-os forrásról kell biztosítani. A nagy LED-sűrűség miatt ennél a típusnál különösen fontos a megfelelő tápellátás megtervezése. Teljes fehér fényerőn a fogyasztás jelentős lehet, ezért hosszabb terhelésnél vagy nagy fényerőn ajánlott a vezetékek keresztmetszetére és a többpontú betáplálásra is figyelni. Ez segít csökkenteni a feszültségesést és az egyenetlen fényerőt. A gyári ajánlások szerint az adatvonal 3,3-5 V vezérlőjellel is használható, de hosszabb vezetékezésnél vagy érzékenyebb rendszereknél érdemes lehet jelszintillesztőt alkalmazni a stabil működéshez. Főbb műszaki adatok Tápfeszültség: 5 V Üzemi tartomány: 4,25…5,5 V LED típus: WS2812B LED-sűrűség: 144 LED/m Hossz: 1 m Szalag szélessége: 10 mm Maximális teljesítmény: 43,2 W/m Számított maximális áramfelvétel: 8,64 A/m Darabolhatóság: LED-enként, kb. 7 mm-enként Csatlakozás: 3 tűs (5 V, DI/DO, GND) Védettség: IP30 Szín / hordozó: fekete Tömeg: kb. 0,1 kg Fontos tudnivaló Ez a LED-szalag nem önálló, “bedugom és kész” világítási termék, hanem fejlesztési és integrációs célokra is alkalmas komponens. Akkor érzed meg benne az igazi erőt, ha szoftveresen vezérelt effekteket, egyedi animációkat vagy mikrokontrolleres fényrendszereket szeretnél építeni. Fontos! Az áramkör Arduino Mega / Due és Arduino UNO lapokkal is együttműködik, 5V tápfeszültség, és 3.3…5V vezérlőfeszültség szükséges. A szalag 0,5 méterenként forrszemes táplálással van kialakítva. Jellemzők Standard, hajlékony hordozó, Opcionális 5V külső feszültség-csatlakozás, Teljesítmény: max. 43.2W/m, Egyedileg, shiftregiszter szinten címezhető RGB LED (16M színárnyalat), LED-sűrűség: 144LED/m Szalag hossza: 1m, Szalag szélesség: 12mm, Szalag színe: fekete, Csatlakozás: Gyártói, fordított polaritás ellen védett Darabolhatóság: 7mm-enként (LED-enként) RGB LED-ek száma: 144db, LED típus: WS2812B, Védettség: IP30. Csatlakozás Csatlakozó:3pin 5V : 4.25…5.5V (piros), DI/DO: Adatvonal (zöld), GND: Rendszerföld (fehér). Dokumentáció, mintakód WS281x RGB LED műszaki adatlap, mintaalkalmazások (Neopixel strip, Neopixel_matrix) Csomag 1x 1m hosszú címezhető LED-szalag (1m, fekete hordozó, 144LED/m, WS2812B) #### Címezhető LED-szalag (1m, fekete, 144LED/m, WS2815, IP30, 12V) Látványos fényjátékokhoz, sűrű pixelezéssel Ha nem egyszerű világítást szeretnél, hanem pontosan vezérelhető, látványos fényanimációkat, ez erős választás. Méterenként 144 RGB LED dolgozik rajta, így sűrűbb, részletgazdagabb fényképet kapsz, mint a ritkább kiosztású szalagoknál. A 12 V-os működés hosszabb szakaszokon is praktikusabb lehet, mert ritkábban kell betáplálni, mint több 5 V-os megoldásnál. A fekete NYÁK különösen jól mutat sötét felületen, rejtettebb beépítésnél vagy olyan installációknál, ahol a szalag ne csak világítson, hanem kikapcsolt állapotban se legyen zavaró látvány. Miért pont ez? Minden LED külön vezérelhető, ezért nem kell az egész szakaszt ugyanarra a színre vagy effektre állítanod. Futófények, hullámzó átmenetek, pixelpontos animációk, vizualizációk vagy dekorációs effektek is megvalósíthatók vele. A WS2815 chip egyik nagy előnye a kettős jelvezetés: az adatjel mellett tartalék adatvonal is rendelkezésre áll. Ez stabilabb működést adhat hosszabb láncokban, és segíthet abban, hogy egyetlen LED hibája ne tegye használhatatlanná az egész szakaszt. Mire használhatod? Ez a típus elsősorban beltéri, vezérelt fényprojektekhez való. Jó választás lehet például: polcok, vitrinek, asztalok vagy gépházak látványvilágához LED-mátrixokhoz és pixeles dekorációkhoz rendezvénydekorhoz és hangulatfényekhez Raspberry Pi, Arduino, ESP8266 vagy ESP32 alapú projektekhez prototípusokhoz, bemutatóeszközökhöz és egyedi installációkhoz Amit érdemes tudni a beüzemelés előtt A szalag 12 V DC tápfeszültséggel működik, és vezérléséhez jellemzően mikrovezérlő szükséges. Hosszabb szakaszoknál érdemes több ponton is megtáplálni, hogy a fényerő és a színek a teljes hosszon egyenletesek maradjanak. A termék IP30 védettségű, tehát beltéri használatra ajánlott, nedvességnek nem kitett környezetbe. A szalag LED-enként vágható, így akkor sem kell kompromisszumot kötnöd, ha pontos méretre szeretnéd illeszteni. Ez a 1 méteres, 144 LED/m sűrűségű WS2815 LED-szalag azoknak való, akik nem csak fényt szeretnének, hanem precízen vezérelhető, látványos és részletgazdag RGB effekteket. A sűrű LED-kiosztás, a 12 V-os tápellátás és a WS2815 stabilabb adatkezelése együtt egy erős alapot ad kreatív beltéri projektekhez. Ha pixelpontos látványban gondolkodsz, ez a szalag nem mellékszereplő lesz a projektedben, hanem maga a show. Kettős jelű vezetékek A WS2815 LED-szalag hasonló az 5V-os WS2813 LED-szalaghoz, egy adatvezetékkel és egy tartalék adatvezetékkel tervezték. Ha az egyik LED megsérül, a következő LED-ek továbbra is működnek. Jellemzők IC típusa: WS2815 IC. Szürke szint: 0-255. Betekintési szög: 120°. Bemeneti feszültség: DC12V. Szín: színes 24 bites. FPCB/NyÁK hordozó színe: fekete. Teljesítmény: 0,3W/LED 144LED/m. Modell: WS2815 szalag 5050rgb chip. Tárolási hőmérséklet: -30-+95 °C. Üzemi hőmérséklet: -20 ~ +85°C. Led mennyiség: 144db RGB SMD 5050 méterenként. Hullámhossz (nm): Piros, 650 nm ; zöld, 520 nm; Kék, 460nm. Vízállósági szint: IP30: Nem vízálló Standard, hajlékony hordozó, Opcionális 12V külső feszültség-csatlakozás, Teljesítmény: max. 43W/m, Egyedileg, shiftregiszter szinten címezhető RGB LED (16M színárnyalat), Szalag hossza: 1m, Szalag szélesség: 12mm, Csatlakozás: Gyártói, fordított polaritás ellen védett Darabolhatóság: LED-enként RGB LED-ek száma: 144db/m (144db), Csatlakozás 12V : 12V, DI/DO/BI/BO: Adatvonal, GND: Rendszerföld. Dokumentáció, mintakód WS281x RGB LED műszaki adatlap, mintaalkalmazások (Neopixel strip, Neopixel_matrix) Csomag 1x LED szalag 1m/144 pixel. #### Címezhető LED-szalag (2m, fehér, 100LED/m, WS2812B, IP30) A Címezhető LED-szalag (2m, fehér, 100LED/m, WS2812B, IP30) 5 V-os, egyedileg vezérelhető RGB LED-szalag, 2 méteres hosszban, 200 darab WS2812B LED-del. Arduino, ESP32, ESP8266 és más mikrokontrolleres vezérléshez használható, ha a tápellátást nem a vezérlőpanelről, hanem megfelelő 5 V-os tápról tervezed meg. Mikor kell ez? A Címezhető LED-szalag (2m, fehér, 100LED/m, WS2812B, IP30) akkor kerül eléd, amikor nem csak egyszerre szeretnéd változtatni egy LED-szalag színét, hanem pixelenként külön fényt, színt vagy animációt akarsz. A WS2812B LED-ek saját beépített vezérlőchippel dolgoznak, ezért a teljes szalag adatvezérléséhez elég egy mikrokontroller-kimenet. Ez nem hagyományos RGB LED-szalag. Nem három PWM csatornát vár, hanem soros digitális adatjelet. Emiatt más vezérlő, más bekötés és pontosabb táptervezés kell hozzá. Egy mondatban: A Címezhető LED-szalag (2m, fehér, 100LED/m, WS2812B, IP30) egy 5 V-os, 200 pixeles, beltéri RGB LED-szalag, amelynél minden LED külön címezhető egyetlen adatvezetéken keresztül. Így működik a gyakorlatban A szalag elején a DIN bemenetre érkezik a vezérlőjel, majd a LED-ek egymás után továbbadják az adatot a következő LED felé. A vezérlőprogram minden LED-hez külön RGB értéket küld, ezért lehet futófényt, állapotjelzést, színátmenetet, kijelzőszerű effektet vagy egyszerű hangulatfényt készíteni. A tápellátásnál a 200 LED miatt nem szabad abból kiindulni, hogy a vezérlőpanel 5 V lába elegendő lesz. Nagy fényerőnél és fehér színnél a szalag áramigénye jelentős lehet. A vezérlő és a LED-szalag GND pontját közösíteni kell, különben az adatjelnek nincs biztos hivatkozási szintje. Tipikus helyzetek Arduino vagy ESP32 alapú fényanimációs projektekhez. Modellvasút, makett, terepasztal vagy oktatási demonstráció világításához. Egyedi állapotjelző fénycsíkhoz, ahol minden LED más információt jelezhet. Hangulatvilágítás, dekoráció vagy polcvilágítás vezérelhető RGB effektekkel. LED-mátrix jellegű kísérletekhez, ha vonalszerű elrendezés is elég. Tanfolyami és műhelyfeladatokhoz, ahol jól látszik a digitális adatvezérlés működése. Interaktív projektekhez, például gomb, szenzor vagy WiFi vezérlésű fényeffekthez. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? Van külön, megfelelő terhelhetőségű 5 V tápegység? Ha a szalagot a mikrokontroller 5 V lábáról táplálod, a panel túlterhelődhet vagy újraindulhat. Közös a LED-szalag és a vezérlő GND pontja? Közös föld nélkül az adatjel bizonytalan, a LED-ek villoghatnak vagy véletlenszerű színeket mutathatnak. A DIN bemenet felől kötöd be az adatjelet? Fordított irányból a szalag nem fog rendesen működni, mert az adat csak a megadott irányban halad. Elég rövid az adatvezeték a vezérlő és az első LED között? Hosszú vezetéknél zaj, hibás első LED vagy véletlen villanás jelenhet meg. 3,3 V-os vezérlőnél stabilan felismeri a szalag az adatjelet? ESP32 vagy ESP8266 esetén sokszor működik, de hosszabb vezetéknél vagy gyengébb tápnál jelszintillesztőre lehet szükség. Több ponton is betáplálod a hosszabb vagy nagy fényerejű szakaszt? Egyoldali táplálásnál a szalag végén eshet a feszültség, a fehér fény sárgás vagy gyengébb lehet. Döntés előtt ellenőrizd A Címezhető LED-szalag (2m, fehér, 100LED/m, WS2812B, IP30) kiválasztása előtt ezeket nézd át: Elég-e a 2 m hossz, vagy inkább 5 m-es tekercs kell. Kell-e a 100 LED/m sűrűség, vagy elég ritkább LED-osztás is. Beltéri, száraz helyre kerül-e, mert az IP30 nem kültéri védelem. Rendelkezésre áll-e megfelelő 5 V tápegység a tervezett fényerőhöz. A vezérlőprogram kezeli-e a WS2812B időzítését. Van-e hely a 12 mm széles szalagnak. Kell-e forrasztani, vágni vagy több ponton táplálni a beépítésnél. Használati korlátok és mikor ne ezt válaszd Ne ezt a típust válaszd, ha kültéri, párás vagy fröccsenő víznek kitett helyre keresel LED-szalagot. Ebben az esetben IP65 vagy IP67 védettségű változat kell. Ne ezt válaszd, ha hosszú szakaszt szeretnél nagy fényerővel meghajtani egyszerű tápvezetékezéssel. Ilyenkor a 12 V-os WS2815 vagy más magasabb feszültségű címezhető szalag kezelhetőbb lehet. Ne ezt válaszd, ha hagyományos RGB vezérlőd van három PWM kimenettel. A WS2812B digitális adatjelet igényel, nem külön R, G és B teljesítménycsatornát. Ne ezt válaszd, ha csak fix fehér munkafényt szeretnél. Erre egyszerű fehér LED-szalag jobb és kevesebb vezérlést igényel. Ne ezt válaszd, ha a tápegység méretezése nem fér bele a projektbe. A nagy LED-sűrűség látványos, de a tápoldalt komolyan kell venni. Műhelymegfigyelés A WS2812B szalagoknál a legtöbb hiba nem a programban van, hanem a tápellátásnál. Ha az első LED néha hibás színnel indul, a szalag vége halványodik, vagy fehérnél újraindul a vezérlő, először a közös GND-t, a betáplálási pontokat és az 5 V táp terhelhetőségét érdemes ellenőrizni. Műszaki jellemzők Jellemző Érték LED típusa: WS2812B RGB LED tokozás: 5050 SMD jellegű RGB LED Hossz: 2 m LED-sűrűség: 100 LED/m LED-ek száma összesen: 200 db Tápfeszültség: 5 V Vezérlőjel: digitális, egyvezetékes adatjel Vezérlőfeszültség: 3,3…5 V a termékoldal szerint Csatlakozás: 3 pin Vezetékjelölés: 5 V piros, DI/DO zöld, GND fehér Szalag alapszíne: fehér Szalag szélessége: 10 mm Darabolhatóság: 10 mm-enként, LED-enként Védettség: IP30 Külső táp csatlakozás: opcionális 5 V külső betáplálás Csatlakozás Csatlakozó:3pin 5V : 4.25…5.5V (piros), DI/DO: Adatvonal (zöld), GND: Rendszerföld (fehér). Dokumentáció WS281x RGB LED műszaki adatlap, mintaalkalmazások (Neopixel strip, Neopixel_matrix) Csomag 1 db Címezhető LED-szalag (2m, fehér, 100LED/m, WS2812B, IP30) csatlakozókkal #### Címezhető LED-szalag (2m, fekete, 100LED/m, WS2812B, IP30) Ha olyan fényjátékot akarsz, ami nem csak világít, hanem mesél is (fut, pulzál, reagál, jelez, animál), akkor ez a címezhető LED-szalag WS2812B pont az a “játszótér”, amit jó kézbe venni. Ez egy 5 V-os, digitálisan vezérelhető RGB LED-lánc, ahol minden egyes LED külön pixel, külön parancsot kap – vagyis nem “egyben vált színt”, hanem pixelenként életre kel. A kivitel 2 méter, 100 LED/m sűrűséggel – ez összesen 200 vezérelhető fénypontra bontja a megjelenítést egyetlen soros láncban. Beltéri felhasználásra készült (IP30), a szalag fekete hordozó NYÁK-on fut – diszkréten simul be a projektekbe. Működési elv és technikai magyarázat A WS2812B típus lényege egyszerű (és ettől zseniális): a vezérlő (pl. Arduino/ESP32) egy adatvezetéken “küldi végig” a pixelek színinformációját. A szalag pedig szépen, sorban továbbadja – így lesz belőle egy digitális adatlánc. Bekötés: 3 vezetékes logika +5 V (táp) GND (föld) DATA / DIN (adat) Fontos, hogy a DIN irány számít: az adat a DIN oldalon megy be, és a lánc azon az oldalon “indul”. Tápellátás – itt szoktak elcsúszni a projektek Ez a szalag 5 V feszültségű, és nagy fényerőn nagy áramot is fel tud venni. Hosszabb szakaszoknál (vagy erősebb fényerőn) a feszültségesés miatt többpontos betáplálás lehet a stabil megoldás. 3,3 V logikai vezérlők (ESP32/ESP8266) – illesztési kockázat Sok esetben működik közvetlenül is. Nem minden összeállításnál garantált. Ha a jel bizonytalan (villogás, hibás színek), a megoldás gyakran jelszint-illesztés. Tipikus félreértések (hogy ne legyen szívás) Analóg RGB vezérlővel nem kompatibilis (ez nem “három csatornás”, hanem digitális, pixeles vezérlés). Alulméretezett tápegység vagy csak egyoldali betáplálás hosszabb szakaszon → feszültségesés, színeltolódás. Felhasználási lehetőségek – tippek Ez a szalag akkor a legerősebb, ha visszajelzést ad vagy hangulatot épít – nem csak díszít. Néhány ötlet, amire kifejezetten jól lehet építeni: Arduino/ESP projektek: futófény, színátmenet, státuszjelzés, reakció szenzorra. PC-mod / ARGB jellegű megvilágítás: egyedi animációk (5 V címezhető lánc). Hangulatvilágítás: időzített jelenetekkel, gombbal/érintéssel vezérelve. Lépcső/folyosó irányfény: mozgásra induló, animált útvonal. Prototípus kijelző jellegű vizuális visszajelzés: “OK / hiba / figyelmeztetés” színekkel. Oktatás, maker-labor: digitális vezérlés és időzítés demonstrációja. Kompatibilitás, könyvtárak, tippek Arduino környezetben ezekkel a könyvtárakkal hajtsd meg: FastLED Adafruit NeoPixel ESP8266 / ESP32 esetén is bevált a könyvtári vezérlés, viszont a 3,3 V logikai szint miatt a stabil működés összeállításfüggő – ha fontos, hogy “működjön elsőre”, tervezz jelillesztéssel. Raspberry Pi-vel is használható, de ott a pontos időzítés és a tápellátás már inkább rendszertervezés, nem “csak bekötöm” kategória. Műszaki jellemzők Jellemző Érték LED típus: WS2812B Szín: RGB Vezérlés: Digitális, pixelenként címezhető Adatvonal: 1 vezetékes DATA / DIN Tápfeszültség: 5 V Csatlakozási tápjelölés: 5V: 4,25-5,5 V Hossz: 2 m LED-sűrűség: 100 LED/m Összes pixel: 200 db Védettség: IP30, beltéri NYÁK színe: Fekete Szalag szélessége: 10 mm Darabolhatóság: 10 mm-enként, LED-enként Csatlakozás: 5V, DI/DO, GND Vezeték színjelölés: 5V piros, DI/DO zöld, GND fehér Kompatibilis környezet: Arduino, ESP8266, ESP32, Raspberry Pi megfelelő illesztéssel Használható könyvtárak: FastLED, Adafruit NeoPixel, WLED jellegű vezérlés Felhasználási környezet: Beltéri dekoráció, oktatás, modellvilágítás, interaktív fényhatás Teljesítményadat: max. 60 W/m – belső ellenőrzés javasolt Gyártó/márka: BTF-Lighting Csatlakozás 5V : 4.25…5.5V (piros), DI/DO: Adatvonal (zöld), GND: Rendszerföld (fehér). Dokumentáció WS281x RGB LED műszaki adatlap, mintaalkalmazások (Neopixel strip, Neopixel_matrix) Csomag 1x 2m @ 100LED/m LED szalag #### Címezhető LED-szalag (5m, fehér, 30LED/m, WS2815, IP30, 12V) Ez a címezhető LED‑szalag (WS2815), 5 méter hosszban, fehér hordozón 30 darab LED‑pel méterenként, lehetővé teszi minden egyes pixel külön‑külön vezérlését. Ideális választás dinamikus színátmenetekhez, látványos megjelenítéshez kis projektjeidben vagy dekorációban. A fő előnyök: 12 V tápellátás, amely csökkenti a feszültségesést hosszú szakaszokon, és a dupla adatvezetékes kialakítás hibamentes működést biztosít. A WS2815 egy 12 V‑os, egyenként címezhető RGB IC‑t tartalmazó LED‑szalag, amely jelentősen továbbfejlesztett a hagyományos, 5 V‑os WS2812B változathoz képest. A magasabb feszültség miatt az áramellátás kevésbé érzékeny a feszültségesésre – így az egész 5 méteres szakaszon egyenletesen világít még teljes fényerőn is. A kettős adatvezetékes felépítés tartalék adatkapcsolatot biztosít; ha egy LED sérül, a jel továbbhalad, és a következő LED‑ek működőképesek maradnak. A szalag fehér flexibilis nyomtatott áramköri lapra (FPCB) van szerelve, 30 RGB SMD 5050 LED/méterrel, amelyekhez minden LED‑csoport 24 bites (RGB) színmélységet és 256 fényerőszintet tesz lehetővé. A WS2815 kompatibilis széles körben használt vezérlőkkel (Arduino, ESP, Raspberry Pi, Fadecandy, SP105E, SP107E, K1000C stb.), ezzel igazolva megbízhatóságát és könnyű integrálhatóságát. A megadott ár 5m LED-szalagra vonatkozik! Felhasználás Látványos, címezhető RGB világítás kirakatokban vagy rendezvényeken, könnyen programozható fényanimációkhoz Hordozható, világító dekorációk – például videó- vagy fotóháttérhez, élő közvetítésekhez Interaktív fényjátékok, amelyek LED‑enként reagálnak külső jelekre Maker projektek, prototípusok ESP vagy Arduino vezérléssel, akár hang- vagy mozgásvezérelt effektekhez Jellemzők IC típus: WS2815 Modell: WS2815 szalag 5050rgb chip. Színenkénti fényerő-szint: 0-255 Bit/szín: 8 bit/szín (24 bites RGB) Betekintési szög: 120° Bemeneti feszültség: DC 12 V (Opcionális 12V külső feszültség-csatlakozás is) Teljesítmény: 0,3 W/LED; ~9 W/m (30 LED/m esetén) LED típus: RGB SMD 5050 LED mennyiség: 30 LED/m (összesen 150 LED 5 m-en) LED‑LED távolság: ~24 mm (5 m / 150 LED) Színárnyalatok: 16 millió szín (24 bit) Szélesség: 12 mm Vágási pont: rendelkezésre áll (~LED‑enként, ~33 mm) FPCB színe: fehér, standard, hajlékony hordozó, Üzemi hőmérséklet: -20 … +85 °C Tárolási hőmérséklet: -30 … +95 °C Hullámhossz (nm): piros 650, zöld 520, kék 460 nm Védettség: IP30 (nem vízálló) Darabolhatóság: ~LED‑csoportonként (~33 mm) Csatlakozás: gyártói, fordított polaritás elleni védelemmel Hossza: 5 m Gyártó: BTF‑Lighting Dokumentáció, mintakód WS281x RGB LED műszaki adatlap, mintaalkalmazások (Neopixel strip, Neopixel_matrix) WS2815 előnyei és működése [DerunLEDLights] Technikai paraméterek és kompatibilitás 60 LED/m változathoz DerunLEDLights Csatlakozás 12V : 12V, DI/DO/BI/BO: Adatvonal, GND: Rendszerföld. Csomag 1x 5m 30LED/m LED-szalag 1x tápcsatlakozás #### Címezhető LED-szalag (5m, fehér, 30LED/m, WS2815, IP65, 12V) A WS2815 LED szalag az 5 V-os WS2812B LED szalag továbbfejlesztett változata. Az 5m hosszú LED szalag esetén még akkor is, ha az összes LED teljesen fehéren világít, a 12 V-os változatnál nincs feszültségesés. Nem kell olyan gyakran betáplálni az áramot, mint az 5 V-os változatnál. Egyénileg címezhető Minden pixelnek saját színe és fényereje lehet. Egyenként vezérelhetőek, és bármilyen színre vagy animációra állíthatóak. 256 szintű fényerő és 24 bites színmélységű pixelt jelent 1 LED-csoport. Kettős jelű vezetékek A WS2815 LED-szalag hasonló az 5V-os WS2813 LED-szalaghoz, egy adatvezetékkel és egy tartalék adatvezetékkel tervezték. Ha az egyik LED megsérül, a következő LED-ek továbbra is működnek. A megadott ár 5m LED-szalagra vonatkozik! Jellemzők IC típusa: WS2815 IC. Szürke szint: 0-255. Betekintési szög: 120°. Bemeneti feszültség: DC12V. Szín: színes 24 bites. FPCB/NyÁK színe: fehér. Teljesítmény: 0,3W/LED 30LED/m. Modell: WS2815 szalag 5050rgb chip. Tárolási hőmérséklet: -30-+95 °C. Üzemi hőmérséklet: -20 ~ +85°C. Led mennyiség: 30db RGB SMD 5050 méterenként. A két LED közötti távolság: 30 LED/m ~23mm. Hullámhossz (nm): Piros, 650 nm ; zöld, 520 nm; Kék, 460nm. Vízállósági szint: IP65: vízálló Standard, hajlékony hordozó, Opcionális 12V külső feszültség-csatlakozás, Teljesítmény: max. 9W/m, Egyedileg, shiftregiszter szinten címezhető RGB LED (16M színárnyalat), Szalag hossza: 5m, Szalag szélesség: 12mm, Csatlakozás: Gyártói, fordított polaritás ellen védett Darabolhatóság: ~23mm-enként (LED-enként) RGB LED-ek száma: 30db/m (150db), Hordozó színe: fehér, LED típus: WS2815, Védettség: IP65. Csatlakozás Csatlakozó lábszám: 4 pin, 12V : 12V, DI/DO/BI/BO: Adatvonal, GND: Rendszerföld. Dokumentáció, mintakód WS281x RGB LED műszaki adatlap, mintaalkalmazások (Neopixel strip, Neopixel_matrix) #### Címezhető LED-szalag (5m, fehér, 60LED/m, WS2812B, IP30) Címezhető fény ott, ahol a sima LED-szalag már kevés Ha nem csak világítani szeretnél, hanem látványos fényjátékot, animációt vagy pontosan vezérelhető effekteket építenél, ez az 5 méteres WS2812B LED-szalag erre készült. A 60 LED/m sűrűségnek köszönhetően sűrű, szép fényképet ad, miközben minden egyes LED külön vezérelhető. Ez azt jelenti, hogy nem egy egész szakaszt kapcsolsz egyszerre, hanem pixelenként alakíthatod a színeket és a fényerőt. A szalag 5 V-os rendszerhez illeszkedik, ezért tipikusan Arduino, ESP, Raspberry Pi és más mikrokontrolleres projektek mellé választják. Beltéri használatra való, IP30-as kivitelben. Mit tud ez a gyakorlatban? A WS2812B vezérlőchip minden LED-be be van építve, ezért a szalag egyetlen adatvezetéken keresztül vezérelhető. Nem kell minden LED-hez külön kábelezés: a vezérlő sorban küldi az adatokat, a LED-ek pedig “elveszik” a nekik szóló információt, majd továbbadják a maradékot a következőnek. Ennek köszönhetően olyan effekteket készíthetsz, mint: futófények szivárványanimációk zónánként eltérő színek hangra vagy eseményre reagáló fények egyedi kijelzők és LED-mátrixok A vezérlés a gyakorlatban egyszerű, de a stabil működéshez a tápellátást komolyan kell venni. Hosszabb szakasznál már nem elég csak “rádugni”: fontos a megfelelő tápegység, a közös földelés és szükség esetén a többpontos betáplálás is. Mire használhatod? Ez a LED-szalag kifejezetten akkor jó választás, ha nem sima díszvilágítást keresel, hanem programozható, látványos fényvezérlést. Jól működik például ezekhez: hangulatvilágítás szobába, gamer setuphoz vagy polc mögé TV- és médiabútor háttérvilágítás interaktív installációk és kreatív projektek LED-mátrixok és egyedi kijelzők prototípusai rendezvények vizuális effektjei oktatási és mikrokontrolleres tanulóprojektek demonstrációs vagy félipari látványprototípusok Miért szeretik ennyien a WS2812B-t? Mert nem egy egzotikus, nehezen támogatott rendszerről van szó, hanem az egyik legelterjedtebb címezhető LED-platformról. Rengeteg kész példa, leírás és könyvtár érhető el hozzá, például Adafruit NeoPixel, FastLED vagy rpi_ws281x környezetben. Ez nagy előny, mert nem nulláról kell kitalálnod a vezérlést: gyorsabban eljutsz az első működő effektekig. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? Megvan a stabil 5 V táp? Gyenge tápegységnél villogás, színeltérés vagy véletlen újraindulás jelentkezhet. Közös a GND a vezérlő és a LED-szalag között? Közös föld nélkül az adatjel bizonytalan, a szalag nem vagy hibásan reagál. Elég vastag a tápkábel 300 LED-hez? Vékony vezetéken nagy áramnál feszültségesés és melegedés alakulhat ki. Több ponton kap tápot az 5 m-es szalag? Egyoldali betáplálásnál a távolabbi LED-ek elszíneződhetnek, főleg fehér fényen. 3,3 V-os vezérlőt használsz? ESP32, ESP8266 vagy Raspberry Pi esetén bizonytalan adatjelhez vezethet, ezért szintillesztő ajánlott. Jó irányból kötöd az adatot? A DI és DO felcserélése miatt a szalag nem indul el. Fontos tudnivaló vásárlás előtt Ez a szalag beltéri, IP30-as kivitelű, tehát nem vízálló. Ha párás, kültéri vagy fröccsenő vizes környezetbe keresel megoldást, ehhez már más védettség kell. A másik lényeges szempont az áramfelvétel. 300 RGB LED-nél a rendszer teljes terhelésen komoly áramot kérhet, ezért nem elég csak az adatvezérlést megoldani: a tápegységet és a betáplálást is a terheléshez kell méretezni. Fontos! Az áramkör Arduino Mega / Due és Arduino UNO lapokkal is együttműködik, 5V tápfeszültség, és 3.3…5V vezérlőfeszültség szükséges. A megadott ár 5m LED-szalagra vonatkozik! Műhelytitok A legtöbb WS2812B hiba nem programhiba, hanem tápellátási vagy földelési gond. Ha a szalag eleje jól működik, de a vége sárgás, villog vagy véletlen színeket mutat, először ne a kódot keresd: mérj feszültséget a szalag végén is, teljes terhelés közelében. Műszaki adatok Tápfeszültség: 5 V Működési tartomány: 4,25-5,5 V LED-típus: WS2812B, 5050 SMD LED-sűrűség: 60 LED/m Hossz: 5 m Összes LED: 300 db RGB LED Kommunikáció: egyvezetékes WS281x protokoll Adatvezeték: DI/DO Szalagszélesség: 10 mm Darabolhatóság: LED-enként, kb. 16 mm-enként Védettség: IP30 Maximális teljesítmény: 25 W/m Csatlakozás: 3 pin – 5V, adat, GND Hordozó színe: fehér Márka: BTF-Lighting Csatlakozás 5V : 4.25…5.5V (piros), DI/DO: Adatvonal (zöld), GND: Rendszerföld (fehér). Dokumentáció, mintakód WS281x RGB LED műszaki adatlap, mintaalkalmazások (Neopixel strip, Neopixel_matrix) Csomag 1x 5m LED szalag 1x tápcsatlakozó #### Címezhető LED-szalag (5m, fehér, 60LED/m, WS2815, IP30, 12V) A WS2815 LED szalag az 5 V-os WS2812B LED szalag továbbfejlesztett változata. Az 5m hosszú LED szalag esetén még akkor is, ha az összes LED teljesen fehéren világít, a 12 V-os változatnál nincs feszültségesés. Nem kell olyan gyakran betáplálni az áramot, mint az 5 V-os változatnál. Egyénileg címezhető Minden pixelnek saját színe és fényereje lehet. Egyenként vezérelhetőek, és bármilyen színre vagy animációra állíthatóak. 256 szintű fényerő és 24 bites színmélységű pixelt jelent 1 LED-csoport. Kettős jelű vezetékek A WS2815 LED-szalag hasonló az 5V-os WS2813 LED-szalaghoz, egy adatvezetékkel és egy tartalék adatvezetékkel tervezték. Ha az egyik LED megsérül, a következő LED-ek továbbra is működnek. A megadott ár 5m LED-szalagra vonatkozik! Jellemzők IC típusa: WS2815 IC. Szürke szint: 0-255. Betekintési szög: 120°. Bemeneti feszültség: DC12V. Szín: színes 24 bites. FPCB/NyÁK színe: fehér. Teljesítmény: 0,3W/LED 60 LED/m. Modell: WS2815 szalag 5050rgb chip. Tárolási hőmérséklet: -30-+95 °C. Üzemi hőmérséklet: -20 ~ +85°C. Led mennyiség: 60db RGB SMD 5050 méterenként. A két LED közötti távolság: 60 LED/m — 12 mm. Hullámhossz (nm): Piros, 650 nm ; zöld, 520 nm; Kék, 460nm. Vízállósági szint: IP30: Nem vízálló Standard, hajlékony hordozó, Opcionális 12V külső feszültség-csatlakozás, Teljesítmény: max. 18W/m, Egyedileg, shiftregiszter szinten címezhető RGB LED (16M színárnyalat), Szalag hossza: 5m, Szalag szélesség: 12mm, Csatlakozás: Gyártói, fordított polaritás ellen védett Darabolhatóság: ~16mm-enként (LED-enként) RGB LED-ek száma: 60db/m (300db), Hordozó színe: fehér, LED típus: WS2815, Védettség: IP30. Csatlakozás 12V : 12V, DI/DO/BI/BO: Adatvonal, GND: Rendszerföld. Dokumentáció, mintakód WS281x RGB LED műszaki adatlap, mintaalkalmazások (Neopixel strip, Neopixel_matrix) #### Címezhető LED-szalag (5m, fehér, 60LED/m, WS2815, IP67, 12V) A WS2815 LED szalag az 5 V-os WS2812B LED szalag továbbfejlesztett változata. Az 5m hosszú LED szalag esetén még akkor is, ha az összes LED teljesen fehéren világít, a 12 V-os változatnál nincs feszültségesés. Nem kell olyan gyakran betáplálni az áramot, mint az 5 V-os változatnál. Egyénileg címezhető Minden pixelnek saját színe és fényereje lehet. Egyenként vezérelhetőek, és bármilyen színre vagy animációra állíthatóak. 256 szintű fényerő és 24 bites színmélységű pixelt jelent 1 LED-csoport. Kettős jelű vezetékek A WS2815 LED-szalag hasonló az 5V-os WS2813 LED-szalaghoz, egy adatvezetékkel és egy tartalék adatvezetékkel tervezték. Ha az egyik LED megsérül, a következő LED-ek továbbra is működnek. A megadott ár 5m LED-szalagra vonatkozik! Jellemzők IC típusa: WS2815 IC. Szürke szint: 0-255. Betekintési szög: 120°. Bemeneti feszültség: DC12V. Szín: színes 24 bites. FPCB/NyÁK színe: fehér. Teljesítmény: 0,3W/LED 60LED/m. Modell: WS2815 szalag 5050rgb chip. Tárolási hőmérséklet: -30-+95 °C. Üzemi hőmérséklet: -20 ~ +85°C. Led mennyiség: 60db RGB SMD 5050 méterenként. A két LED közötti távolság: 60 LED/m – 12 mm. Hullámhossz (nm): Piros, 650 nm ; zöld, 520 nm; Kék, 460nm. Vízállósági szint: IP67: vízálló Standard, hajlékony hordozó, Opcionális 12V külső feszültség-csatlakozás, Teljesítmény: max. 18W/m, Egyedileg, shiftregiszter szinten címezhető RGB LED (16M színárnyalat), Szalag hossza: 5m, Szalag szélesség: 12mm, Csatlakozás: Gyártói, fordított polaritás ellen védett Darabolhatóság: ~16mm-enként (LED-enként) RGB LED-ek száma: 60db/m (300db), Hordozó színe: fehér, LED típus: WS2815, Védettség: IP67. Csatlakozás Csatlakozó lábszám: 4 pin, 12V : 12V, DI/DO/BI/BO: Adatvonal, GND: Rendszerföld. Dokumentáció, mintakód WS281x RGB LED műszaki adatlap, mintaalkalmazások (Neopixel strip, Neopixel_matrix) #### Címezhető LED-szalag (5m, fekete, 30LED/m, WS2815, IP65, 12V) A WS2815 LED szalag az 5 V-os WS2812B LED szalag továbbfejlesztett változata. Az 5m hosszú LED szalag esetén még akkor is, ha az összes LED teljesen fehéren világít, a 12 V-os változatnál nincs feszültségesés. Nem kell olyan gyakran betáplálni az áramot, mint az 5 V-os változatnál. Egyénileg címezhető Minden pixelnek saját színe és fényereje lehet. Egyenként vezérelhetőek, és bármilyen színre vagy animációra állíthatóak. 256 szintű fényerő és 24 bites színmélységű pixelt jelent 1 LED-csoport. Kettős jelű vezetékek A WS2815 LED-szalag hasonló az 5V-os WS2813 LED-szalaghoz, egy adatvezetékkel és egy tartalék adatvezetékkel tervezték. Ha az egyik LED megsérül, a következő LED-ek továbbra is működnek. A megadott ár 5m LED-szalagra vonatkozik! Jellemzők IC típusa: WS2815 IC. Szürke szint: 0-255. Betekintési szög: 120°. Bemeneti feszültség: DC12V. Szín: színes 24 bites. FPCB/NyÁK színe: fehér. Teljesítmény: 0,3W/LED 30LED/m. Modell: WS2815 szalag 5050rgb chip. Tárolási hőmérséklet: -30-+95 °C. Üzemi hőmérséklet: -20 ~ +85°C. Led mennyiség: 30db RGB SMD 5050 méterenként. A két LED közötti távolság: 30 LED/m ~23mm. Hullámhossz (nm): Piros, 650 nm ; zöld, 520 nm; Kék, 460nm. Vízállósági szint: IP65: vízálló Standard, hajlékony hordozó, Opcionális 12V külső feszültség-csatlakozás, Teljesítmény: max. 9W/m, Egyedileg, shiftregiszter szinten címezhető RGB LED (16M színárnyalat), Szalag hossza: 5m, Szalag szélesség: 12mm, Csatlakozás: Gyártói, fordított polaritás ellen védett Darabolhatóság: ~23mm-enként (LED-enként) RGB LED-ek száma: 30db/m (150db), Hordozó színe: fekete, LED típus: WS2815, Védettség: IP65. Csatlakozás Csatlakozó lábszám: 4 pin, 12V : 12V, DI/DO/BI/BO: Adatvonal, GND: Rendszerföld. Dokumentáció, mintakód WS281x RGB LED műszaki adatlap, mintaalkalmazások (Neopixel strip, Neopixel_matrix) #### Címezhető LED-szalag (5m, fekete, 60LED/m, WS2805, IP30, 24V, 4pin, RGBCCT) A WS2805 SPI RGBCCT LED szalag az innováció egyik csúcspontja, amelyet a lenyűgöző fényhatások és megbízhatóság érdekében terveztek. Ez az intelligens LED szalag ötvözi a színpompás RGB világítást és a szabályozható színhőmérsékletet (CCT), hogy otthonod, irodád vagy rendezvényeid páratlan hangulatot kapjanak. Fő jellemzők Kettős jelrendszer: A folyamatos jelátvitel lehetősége révén, még akkor is működik a szalag, ha egy LED pixel megsérül. Ez biztosítja a zavartalan működést és a megbízhatóságot. Tökéletes fényhatások: Egyetlen LED-ben ötvözve található meg a piros, zöld, kék, meleg fehér és hideg fehér fény, amelyek 24-bites színkeverési technológiával garantálják a ragyogó és élénk fényhatásokat. Intelligens vezérlés: Kompatibilis az SP630E és SP530E RGBCCT vezérlőkkel. Könnyedén szabályozható szín, fényerő és effektus telefonos alkalmazással, bárhol és bármikor. Fontos! A termék használatához 24V-os tápegység és pixel vezérlő szükséges. Az ár csak a LED szalagra vonatkozik, tápegység és vezérlő nélkül! Jellemzők Bemeneti feszültség: 24V DC LED mennyiség: 60 LED/m Működési hőmérséklet: -20°C és +60°C között Sugárzási szög: 120° Chipkészlet: WS2805 (külső chip) Darabolhatóság: 6 LED-enként. Csatlakozás VCC (piros): 24V bemenet GND (fehér): föld DATA (zöld): adatvonal BACKUP (kék): tartalék adatvonal Csomag 1x 5 méter WS2805 RGBCCT LED szalag/24V. #### Címezhető LED-szalag (5m, fekete, 60LED/m, WS2811, IP30, 12V) A WS2811 alapú, 12V bemenetű RGB LED-szalag ideális választás, ha címezhető, nagy fényerejű világítást keres. A szalag külső vezérlő IC-kkel rendelkezik, amelyek 6 LED egységeket irányítanak, így pontos színkezelést tesz lehetővé. Hosszabb LED szalag esetén mindkét végén érdemes további táplálást biztosítani a feszültségesés elkerülése érdekében. Fontos! A termék használatához 12V-os tápegység és pixel vezérlő szükséges. Az ár csak a LED szalagra vonatkozik, tápegység és vezérlő nélkül! Jellemzők Bemeneti feszültség: 12V DC LED mennyiség: 60 LED/m Teljesítmény: max. 72W/m Darabolhatóság: 6 LED-enként Működési hőmérséklet: -20°C és +60°C között Sugárzási szög: 120° Csatlakozás VCC (piros): 12V tápbemenet GND (fehér): föld DATA (zöld): adatvonal Csomag 1x 5 méter WS2811 RGBIC LED szalag/12V. #### Címezhető LED-szalag (5m, fekete, 60LED/m, WS2811, IP30, 24V, 8mm) A WS2811 alapú, 24V bemenetű RGB LED-szalag ideális választás, ha címezhető, nagy fényerejű világítást keres. A szalag külső vezérlő IC-kkel rendelkezik, amelyek 6 LED egységeket irányítanak, így pontos színkezelést tesz lehetővé. A 8 mm széles, 108 LED/m sűrűségű szalag kiválóan alkalmas dekorációs és effekt világítási megoldásokhoz. Hosszabb LED szalag esetén mindkét végén érdemes további táplálást biztosítani a feszültségesés elkerülése érdekében. Fontos! A termék használatához 24V-os tápegység és pixel vezérlő szükséges. Az ár csak a LED szalagra vonatkozik, tápegység és vezérlő nélkül! Jellemzők Bemeneti feszültség: 24V DC LED mennyiség: 108 LED/m IC mennyiség: 18 IC/méter, 1 IC 6 LED-et vezérel! Teljesítmény: 14W/m FPCB szélesség: 8mm Darabolhatóság: 6 LED-enként (55 mm) Színvisszaadási index: Ra>90 Működési hőmérséklet: -20°C és +60°C között Sugárzási szög: 120° Csatlakozás VCC (piros): 24V bemenet GND (fehér): föld DATA (zöld): adatvonal Csomag 1x 5 méter WS2811 RGBIC LED szalag/24V. #### Címezhető LED-szalag (5m, fekete, 60LED/m, WS2812B, IP30) A Címezhető LED-szalag (5m, fekete, 60LED/m, WS2812B, IP30) 5 méteres, 5 V-os RGB LED szalag olyan projektekhez, ahol nem elég az egész szalagot egy színre állítani. Itt minden WS2812B LED külön pixelként vezérelhető, ezért futófény, állapotjelzés, skála, mátrixszerű fénykép vagy időzített animáció is készíthető belőle. A 60 LED/m sűrűség már látványosabb, egyenletesebb fényképet ad, mint a ritkább 30 LED/m változat, de ennek ára a nagyobb áramigény. A teljes 5 méteres tekercs 300 vezérelhető RGB pixelt tartalmaz, ezért teljes fehér fényen a tápegység és a betáplálás méretezése nem mellékes részlet. A TavIR-adatként szereplő 25 W/m felső tervezési értékkel számolva az 5 méteres szalag akár 125 W teljesítményre is méretezendő, ami 5 V-on 25 A áramot jelent. A fekete hordozó akkor hasznos, ha a szalag sötét felületre, fekete profilba, makettbe, műszerfalba, gépházba vagy látszó technikai szerkezetbe kerül. A védettség IP30, tehát száraz beltéri környezetre való. Nedvességnek, párának vagy kültéri beépítésnek nem ezt a változatot kell kiválasztani. A Címezhető LED-szalag (5m, fekete, 60LED/m, WS2812B, IP30) mikrokontrolleres és digitális fényvezérlős rendszerekbe illik. A vezérléshez egy adatvonal, közös GND és stabil 5 V táp szükséges. A szalag nem hagyományos 12 V-os RGB LED szalag, ezért nem működik analóg RGB dimmerrel vagy 12 V-os háromcsatornás LED vezérlővel. Arduino, ESP32, Raspberry Pi vagy külön címezhető LED vezérlő mellé használható, de a szalag tápját nem a vezérlőpanel 5 V lábáról kell ellátni. A vezérlő csak az adatjelet adja, a LED-ekhez külön, megfelelő áramú 5 V tápegység kell. Azaz a Címezhető LED-szalag (5m, fekete, 60LED/m, WS2812B, IP30) egy 300 pixeles, 5 V-os, fekete hordozós, beltéri WS2812B RGB LED szalag, amelynél minden LED külön címezhető egy digitális adatvonalon keresztül. Működés és beépítés A WS2812B LED-ek egymás után vannak fűzve. A vezérlő az első LED DIN bemenetére küldi az adatot, az első LED megtartja a neki szánt 24 bites színadatot, majd a többit továbbadja a következő LED felé. Ez ismétlődik a teljes szalagon, ezért az adatirányra figyelni kell: a bemeneti oldalt kell a vezérlőhöz kötni. A csatlakozás három fő pontra épül: 5 V, GND és adat. A GND legyen közös a tápegység és a vezérlő között, különben az adatjel bizonytalan lesz. Hosszabb vezeték, zajos táp, nagy fényerő vagy 3.3 V-os vezérlő esetén érdemes a bemeneti adatjelet röviden vezetni, és szükség esetén 5 V-os logikai szintre illeszteni. 5 méteren a tápfeszültség esése már látható lehet. Ha a szalag vége sárgul, gyengül vagy eltér a szín, nem programhiba az első gyanús pont, hanem a tápbetáplálás. Nagyobb fényerőnél mindkét vég felől vagy több ponton is be kell táplálni az 5 V-ot és a GND-t. Felhasználási példák A Címezhető LED-szalag (5m, fekete, 60LED/m, WS2812B, IP30) jól használható olyan helyeken, ahol a fénynek nemcsak világítania kell, hanem állapotot, mozgást vagy folyamatot is jeleznie kell. Arduino vagy ESP32 alapú futófény és animált fényprojekt. Gépház, makett, terepasztal vagy modell belső RGB fényvezérlése. Műszerfal, kezelőpanel vagy próbaállomás állapotjelző fénysora. Lépcső, polc, bútorprofil vagy installációs keretfény száraz beltérben. Zenei vagy eseményvezérelt fényjáték külön LED vezérlővel. Oktatási projekt, ahol a digitális címzés és a tápellátás együtt tanítható. Vizualizációs sáv, például hőmérséklet, hangerő, időzítő vagy folyamatállapot kijelzésére. Kompatibilitás és beüzemelés Mire figyelj? Mit okoz? 5 V tápegységet használsz? A 12 V vagy 24 V táp károsíthatja a szalagot. Közös a GND a vezérlő és a LED-táp között? Közös föld nélkül az adatjel bizonytalan vagy teljesen hibás lehet. A DIN oldalra kötöd az adatjelet? Fordított adatirány esetén a szalag nem indul el. Elég a tápegység áramtartaléka? Teljes fényerőn színeltérés, villogás vagy újraindulás jelentkezhet. 3.3 V-os vezérlőről hajtod? Határesetben szintillesztő kellhet az adatjelhez. Több métert használsz egyben? Többpontos 5 V és GND betáplálásra lehet szükség. IP30 környezetben építed be? Nedvesség mellett nem ez a kivitel való a feladatra. A könyvtárban jó színsorrendet állítasz? WS2812B-nél gyakori a GRB sorrend, rossz beállításnál felcserélődnek a színek. Döntés előtt ellenőrizd A Címezhető LED-szalag (5m, fekete, 60LED/m, WS2812B, IP30) kiválasztása előtt a tápellátást kell először kiszámolni. Ha a teljes 5 métert nagy fényerőn vagy fehér színnel használod, 5 V-on nagy áram folyik, ezért a vezeték keresztmetszete, a csatlakozó terhelhetősége és a betáplálási pontok száma is beleszól a működésbe. Ellenőrizd, hogy a beépítési hely száraz beltéri környezet-e, elfér-e a 12 mm széles szalag, és nem kell-e inkább vízálló, 12 V-os vagy 24 V-os címezhető változat. A fekete hordozó sötét felületen előnyös, világos alumínium profilban viszont jobban látható lehet. A vezérlőnél nézd meg a kimeneti jelszintet és a választott programkönyvtár beállításait. Arduino mellett általában egyszerűbb a jelszint, ESP32 és Raspberry Pi esetén a 3.3 V-os adatjel miatt a szintillesztés már gyakorlati kérdés. Használati korlátok – mikor ne ezt válaszd? Ne ezt válaszd, ha kültéri, párás vagy fröccsenő víznek kitett helyre kell LED szalag. Ne ezt válaszd, ha meglévő 12 V-os RGB vezérlővel akarod meghajtani. Ne ezt válaszd, ha csak egy fix színű háttérfényt szeretnél, mert oda az analóg RGB vagy egyszínű LED szalag egyszerűbb. Ne ezt válaszd, ha hosszú, több tíz méteres világítást szeretnél sok tápbetáplálás nélkül. Ne ezt válaszd, ha a rendszerben nincs hely megfelelő 5 V-os, nagyáramú tápegységnek. Ne ezt válaszd, ha a beépítésnél nem fér bele a tápvezetékek és adatvezeték külön megtervezése. Műhelymegfigyelés A legtöbb WS2812B hibakeresés nem a programnál kezdődik, hanem a tápnál. Ha az első néhány LED jó, a távolabbiak pedig villognak, elszíneződnek vagy teljes fehérnél meleg tónusba mennek át, akkor a szalag végén már kevés a feszültség. Ilyenkor nem a színkódot kell újraírni, hanem a betáplálást, a GND közösítést és a vezetékeket kell átnézni. Műszaki jellemzők Jellemző Érték LED-típus: WS2812B LED tokozás: 5050 RGB Vezérlés: egyedileg címezhető digitális RGB Színszám: 16M színárnyalat Hossz: 5 m LED-sűrűség: 60 LED/m LED-ek száma: 300 db Tápfeszültség: 5 V DC Csatlakozási feszültségtartomány: 4.25…5.5 V Teljesítmény: 25 W/m Teljes szalag táptervezési értéke: 125 W Teljes szalag becsült maximális árama: 25 A 5 V-on (tipikus: 2A/m) Adatvonal: DI/DO Föld: GND Hordozó színe: fekete Védettség: IP30 Szalagszélesség: 10 mm Darabolhatóság: LED-enként, 16 mm körüli osztással Vezérlő kompatibilitás: Arduino, ESP32, Raspberry Pi, NeoPixel, FastLED megfelelő illesztéssel Ragasztó hátoldal: Igen Csatlakozás 5V : 4.25…5.5V (piros), DI/DO: Adatvonal (zöld), GND: Rendszerföld (fehér). Dokumentáció, mintakód WS2812B műszaki adatlap Adafruit Arduino NeoPixel könyvtár használata Adafruit Learn Adafruit NeoPixel Arduino könyvtár GitHub FastLED dokumentáció FastLED WS281x RGB LED műszaki adatlap, mintaalkalmazások (Neopixel strip, Neopixel_matrix) Csomag 1 db Címezhető LED-szalag (5m, fekete, 60LED/m, WS2812B, IP30), 5 méteres tekercs. #### Címezhető LED-szalag (5m, fekete, 60LED/m, WS2814, IP30, 24V, RGBcW) A WS2814 24V RGBW LED szalag a modern fénytechnológia csúcsát képviseli, tökéletes választás bármilyen kreatív világítási projekthez. Ez az intelligens, programozható LED szalag nemcsak lenyűgöző fényhatásokat kínál, hanem tartós, energiahatékony és könnyen kezelhető megoldást is nyújt. Főbb jellemzők Címezhető WS2814 IC: A WS2814 RGB+Pure White (2400K/6500K) kombináció 60 LED/m változatban érhető el, ahol minden 3/6/7 LED egyetlen WS2814 IC által vezérelhető. Programozható, álomszerű színek: A 256 fokozatú fényerő szabályozás és a 24-bites színkeverés több mint 16 millió színárnyalat létrehozására képes, miközben lenyűgöző effektusok, mint például vízesés, esőcsepp vagy villanó hatások is megvalósíthatók. Vágás és bővítés: Minden 3/6/7 LED szakaszon vágható anélkül, hogy a többi LED működését befolyásolná. Az egyszerű telepítés érdekében mindkét végén 3 tűs JST-SM csatlakozók találhatók. IP védelem: IP30: Beltéri használatra, öntapadós hátlappal. Tisztán fehér fény: A kevert fehér helyett a tiszta fehér alacsonyabb energiafogyasztást és kisebb hőtermelést biztosít, így tökéletes választás igényes projektekhez. Fontos! A termék használatához 24V-os tápegység és pixel vezérlő szükséges. Az ár csak a LED szalagra vonatkozik, tápegység és vezérlő nélkül! Jellemzők Bemeneti feszültség: 24V DC LED mennyiség: 60 LED/m Működési hőmérséklet: -20°C és +60°C között Sugárzási szög: 120° Chipkészlet: WS2814 (külső chip). Fehér szín: CoolWhite (hidegfehér) Csatlakozás VCC (piros): 24V bemenet GND (fehér): föld DATA (zöld): adatvonal. Csomag 1x 5 méter WS2814 RGBW LED szalag/24V. #### Címezhető LED-szalag (5m, fekete, 60LED/m, WS2814, IP30, 24V, RGBwW) A WS2814 24V RGBW LED szalag a modern fénytechnológia csúcsát képviseli, tökéletes választás bármilyen kreatív világítási projekthez. Ez az intelligens, programozható LED szalag nemcsak lenyűgöző fényhatásokat kínál, hanem tartós, energiahatékony és könnyen kezelhető megoldást is nyújt. Főbb jellemzők Címezhető WS2814 IC: A WS2814 RGB+Pure White (2400K/6500K) kombináció 60 LED/m változatban érhető el, ahol minden 3/6/7 LED egyetlen WS2814 IC által vezérelhető. Programozható, álomszerű színek: A 256 fokozatú fényerő szabályozás és a 24-bites színkeverés több mint 16 millió színárnyalat létrehozására képes, miközben lenyűgöző effektusok, mint például vízesés, esőcsepp vagy villanó hatások is megvalósíthatók. Vágás és bővítés: Minden 3/6/7 LED szakaszon vágható anélkül, hogy a többi LED működését befolyásolná. Az egyszerű telepítés érdekében mindkét végén 3 tűs JST-SM csatlakozók találhatók. IP védelem: IP30: Beltéri használatra, öntapadós hátlappal. Tisztán fehér fény: A kevert fehér helyett a tiszta fehér alacsonyabb energiafogyasztást és kisebb hőtermelést biztosít, így tökéletes választás igényes projektekhez. Fontos! A termék használatához 24V-os tápegység és pixel vezérlő szükséges. Az ár csak a LED szalagra vonatkozik, tápegység és vezérlő nélkül! Jellemzők Bemeneti feszültség: 24V DC LED mennyiség: 60 LED/m Működési hőmérséklet: -20°C és +60°C között Sugárzási szög: 120° Chipkészlet: WS2814 (külső chip). Fehér szín: WarmWhite (melegfehér) Csatlakozás VCC (piros): 24V bemenet GND (fehér): föld DATA (zöld): adatvonal. Csomag 1x 5 méter WS2814 RGBW LED szalag/24V. #### Címezhető LED-szalag (5m, fekete, 60LED/m, WS2815, IP30, 12V) A WS2815 LED szalag az 5 V-os WS2812B LED szalag továbbfejlesztett változata. Az 5m hosszú LED szalag esetén még akkor is, ha az összes LED teljesen fehéren világít, a 12 V-os változatnál nincs feszültségesés. Nem kell olyan gyakran betáplálni az áramot, mint az 5 V-os változatnál. Egyénileg címezhető Minden pixelnek saját színe és fényereje lehet. Egyenként vezérelhetőek, és bármilyen színre vagy animációra állíthatóak. 256 szintű fényerő és 24 bites színmélységű pixelt jelent 1 LED-csoport. Kettős jelű vezetékek A WS2815 LED-szalag hasonló az 5V-os WS2813 LED-szalaghoz, egy adatvezetékkel és egy tartalék adatvezetékkel tervezték. Ha az egyik LED megsérül, a következő LED-ek továbbra is működnek. A megadott ár 5m LED-szalagra vonatkozik! Jellemzők IC típusa: WS2815 IC. Szürke szint: 0-255. Betekintési szög: 120°. Bemeneti feszültség: DC12V. Szín: színes 24 bites. FPCB/NyÁK színe: fekete. Teljesítmény: 0,3W/LED 60 LED/m. Modell: WS2815 szalag 5050rgb chip. Tárolási hőmérséklet: -30-+95 °C. Üzemi hőmérséklet: -20 ~ +85°C. Led mennyiség: 60db RGB SMD 5050 méterenként. A két LED közötti távolság: 60 LED/m — 12 mm. Hullámhossz (nm): Piros, 650 nm ; zöld, 520 nm; Kék, 460nm. Vízállósági szint: IP30: Nem vízálló Standard, hajlékony hordozó, Opcionális 12V külső feszültség-csatlakozás, Teljesítmény: max. 18W/m, Egyedileg, shiftregiszter szinten címezhető RGB LED (16M színárnyalat), Szalag hossza: 5m, Szalag szélesség: 12mm, Csatlakozás: Gyártói, fordított polaritás ellen védett Darabolhatóság: ~16mm-enként (LED-enként) RGB LED-ek száma: 60db/m (300db), Hordozó színe: fehér, LED típus: WS2815, Védettség: IP30. Csatlakozás 12V : 12V, DI/DO/BI/BO: Adatvonal, GND: Rendszerföld. Dokumentáció, mintakód WS281x RGB LED műszaki adatlap, mintaalkalmazások (Neopixel strip, Neopixel_matrix) #### Címezhető LED-szalag vízálló (5m, fehér, 30LED/m, WS2812B, IP67) A néhány éve megjelent RGB LED-ekből készített világítószalag helyettesítő címezhető, sorbafűzött WS2812B RGB LED-ekkel. A LED-chip mérete az 5050 SMD RGB LED-del egyezik meg, ugyanakkor kezelése – a címezhetőségnek köszönhetően – csak egyetlen processzor-kivezetést igényel. A kis vezérlő lábszám a LED tokozatba beépített vezérlőchipnek köszönhető. A táplálása a mikrokontroller standard 5V rendszeréből történhet (ügyelve az áramfelvételre!). Fontos! Az áramkör Arduino Mega / Due és Arduino UNO lapokkal is együttműködik, 5V tápfeszültség, és 3.3…5V vezérlőfeszültség szükséges. A vízállóságot IP67 védőcső biztosítja a két végén lezárással. A tápcsatlakozás NEM vízálló kivitelű! Jellemzők Standard, hajlékony hordozó, Opcionális 5V külső feszültség-csatlakozás, Teljesítmény: max. 11W/m, Egyedileg, shiftregiszter szinten címezhető RGB LED (16M színárnyalat), LED-sűrűség: 30LED/m Szalag hossza: 5m, Szalag szélesség: 10mm, NYÁK színe: fehér, Csatlakozás: Gyártói, fordított polaritás ellen védett Darabolhatóság: 16mm-enként (LED-enként) RGB LED-ek száma: 5*30db (30LED/m x 5m), LED típus: WS2812B, Védettség: IP67. Csatlakozás Csatlakozó: 3pin 5V : 4.25…5.5V (piros), DI/DO: Adatvonal (zöld), GND: Rendszerföld (fehér). Dokumentáció, mintakód WS281x RGB LED műszaki adatlap, mintaalkalmazások (Neopixel strip, Neopixel_matrix) Csomag 1x LED szalag (5m) csatlakozókkal #### Címezhető LED-szalag vízálló (5m, fehér, 60LED/m, WS2812B, IP67) Ha olyan LED-szalagot keresel, amivel nem csak világítani lehet, hanem valóban látványt teremteni, ez a WS2812B típusú, címezhető RGB LED-szalag izgalmas választás. Az 5 méteres szalagon méterenként 60 LED kapott helyet, vagyis összesen 300 külön vezérelhető fényforrással dolgozhatsz. Ez már bőven elég ahhoz, hogy látványos fényjátékokat, futófényeket, színátmeneteket vagy teljesen egyedi effekteket hozz létre. A szalag ott érzi igazán jól magát, ahol sok, egymástól függetlenül vezérelhető fénypontra van szükség, de nem akarsz bonyolult kábelezésbe fulladni. Egyetlen adatvonalon keresztül vezérelhető, 5 V-os tápellátással működik, így kompakt, látványos és jól skálázható megoldást ad kreatív projektekhez. Működési elv A szalag minden egyes LED-je saját integrált meghajtóchipet kapott. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a vezérlőnek nincs szüksége külön vezetékre minden LED-hez: elég egy adatvonal, közös föld és a megfelelő tápellátás. Az adatok sorban haladnak végig a szalagon, így minden LED pontosan tudja, milyen színt és fényerőt kell megjelenítenie. Ez a megoldás különösen vonzó, ha látványos, mégis viszonylag egyszerűen építhető fényrendszert szeretnél. Fontos viszont, hogy nagyobb hossz esetén a tápelosztás és a jelminőség már számít: ezek határozzák meg, meddig marad stabil a működés utánpótlás vagy jelismétlés nélkül. A vezérlésnél a logikai szintek egyezése kulcskérdés. A szalag 5 V-os tápot igényel, és olyan vezérlővel működik megbízhatóan, amelynek feszültségszintje 3,3-5 V közé esik. Ezért jól illeszthető például Arduino UNO, Mega vagy Due alapú rendszerekhez is. Felhasználási lehetőségek Ez a LED-szalag akkor mutatja meg igazán, mire képes, amikor nem pusztán fényforrásként, hanem hangulatteremtő vagy figyelemfelkeltő elemként használod. Tökéletes választás lehet például: TV mögötti háttérvilágításhoz, ahol a színek együtt lélegeznek a képpel. Fedett kültéri korlát- vagy lépcsővilágításhoz, ahol a fény nemcsak praktikus, hanem látványos is. Rendezvénydekorációhoz, installációkhoz, ahol fontos, hogy a fény mozogjon, váltson, életre keljen. Mikrokontrolleres prototípusokhoz és oktatási projektekhez, amikor a látványos eredmény motiválóbb minden száraz műszaki leírásnál. LED-mátrixokhoz vagy kisebb bannerekhez, ahol LED-enkénti vezérlésre van szükség. A termék kompatibilitása jól értelmezhetően meg van adva: 5 V-os tápellátás mellett 3,3-5 V vezérlőfeszültséggel használható, így több népszerű Arduino platformmal is összekapcsolható. A gyártói és forgalmazói adatok itt, a termékoldalon a dokumentációk közt elérhetők, és a hivatalos WS281x dokumentációk, valamint mintapéldák is segítenek a bekötésben és a vezérlés elindításában. Ez különösen megnyugtató akkor, ha nem csak megvenni szeretnéd a szalagot, hanem valóban működő, megbízható rendszert akarsz építeni belőle. Műszaki jellemzők Típusa: címezhető RGB LED-szalag – WS2812B Hossz: 5 m LED-sűrűség: 60 LED/m Teljes LED-szám: 300 db LED típus: WS2812B (5050 SMD tokozás) Tápfeszültség: 5 V Üzemi tartomány: 4,25-5,5 V Teljesítmény: max. 21 W/m Darabolhatóság: 16 mm-enként, LED-enként vágható Szalag szélesség: 10 mm NYÁK színe: fehér Csatlakozás: 3 pin, gyártói, fordított polaritás ellen védett Csatlakozó lábkiosztás: 5V (piros), DI/DO adat (zöld), GND (fehér) Védettség: IP67, beöntött burkolattal Fontos megjegyzés: a tápcsatlakozás nem vízálló Csomagméret: 15 × 15 × 1 cm Standard, hajlékony hordozó, Opcionális 5V külső feszültség-csatlakozás, Egyedileg, shiftregiszter szinten címezhető RGB LED (16M színárnyalat), Szalag hossza: 5m, Szalag szélesség: 12mm, NYÁK színe: fehér, LED típus: WS2812B, Védettség: IP67. Csatlakozás Csatlakozó: 3pin 5V : 4.25…5.5V (piros), DI/DO: Adatvonal (zöld), GND: Rendszerföld (fehér). Dokumentáció, mintakód WS281x RGB LED műszaki adatlap, mintaalkalmazások (Neopixel strip, Neopixel_matrix) Csomag 1x LED szalag (5m) csatlakozókkal #### Címezhető LED-szalag vízálló (5m, fekete, 60LED/m, WS2812B, IP65) A Címezhető LED-szalag vízálló (5m, fekete, 60LED/m, WS2812B, IP65) akkor ugorj rá, ha nem egyszerű RGB világítást szeretnél, hanem LED-enként vezérelt fényhatást. Az 5 méteres tekercsen 300 darab WS2812B RGB LED pixel dolgozik, így futófény, színátmenet, animáció, visszajelző fény vagy interaktív fényjáték is építhető belőle. A 60 LED/m sűrűség már látványos, de még nem annyira tömör, mint a 144 LED/m-es szalagok. Ez jó középút dekorációhoz, installációhoz, kirakati elemhez, robotikai visszajelzőhöz vagy mikrokontrolleres oktatási projekthez. A fekete NYÁK akkor hasznos, ha sötét felületre kerül a szalag, és nem szeretnéd, hogy a hordozó világos csíkként látszódjon kikapcsolt állapotban. A döntő műszaki pont az 5 V-os tápellátás. A teljes szalag maximális teljesítménye 105 W körül alakul, ami 5 V-on 21 A nagyságrendű áramot jelent. Emiatt ez nem az a szalag, amit egy kis fejlesztőpanel 5 V lábáról vagy vékony próbapaneles vezetékről kell etetni. A vezérlő csak az adatjelet adja, az áramot külön, megfelelően méretezett 5 V-os tápegységből kell biztosítani. Az IP65 kivitel a szalagot védi a nedvességtől és fröccsenő víztől, de a csatlakozásokkal külön foglalkozni kell. Kültéri vagy párás környezetben a tápcsatlakozás, az adatvonal és a toldások szigetelése ugyanúgy a beépítés része, mint maga a programozás. A Címezhető LED-szalag vízálló (5m, fekete, 60LED/m, WS2812B, IP65) egy mikrokontrollerrel vezérelhető, digitális RGB LED-szalag. Minden LED saját vezérlőelemmel rendelkezik, ezért egyetlen adatvonalon sorban küldhető ki a pixelek színe és fényereje. Azaz a Címezhető LED-szalag vízálló (5m, fekete, 60LED/m, WS2812B, IP65) egy 5 V-os, 300 pixeles, WS2812B alapú RGB LED-szalag Arduino, ESP és más mikrokontrolleres fényprojektekhez, ahol LED-enkénti vezérlésre van szükség. Működés és beépítés A WS2812B LED-eknél a vezérlőchip a 5050-es RGB LED tokozásába van integrálva. A vezérlő egy adatvonalon küldi ki a jelsorozatot, a szalag első LED-je leveszi a neki szánt adatot, majd a további adatokat továbbadja a következő LED felé. A bekötés három alapvezetékből áll: 5 V, adat, GND. A vezérlő és a LED-tápegység GND pontját közösíteni kell, különben az adatjel nem kap értelmezhető referenciaföldet. A teljes 5 méteres szalagot nem érdemes csak az egyik végéről táplálni, mert nagy fényerőn a távolabbi pixeleknél feszültségesés és színeltolódás jelentkezhet. Mire figyelj? Mit okoz? Elég nagy-e az 5 V-os tápegység? Alulméretezett tápnál villogás, újraindulás vagy melegedés jöhet elő. Közösítve van-e a GND? Közös föld nélkül az adatjel bizonytalan, a szalag véletlenszerűen viselkedhet. Van-e többpontos betáplálás? Hosszabb szakaszon csökkenhet a fényerő, főleg fehér vagy nagy fényerő mellett. Védett-e a csatlakozás? A szalag IP65 lehet, de a csatlakozás nedvességre érzékeny maradhat. 3,3 V-os vezérlőt használsz? ESP32 vagy ESP8266 mellett ellenőrizni kell az adatjel tartalékát, szükség esetén szintillesztéssel. Felhasználási példák Kirakati vagy pult alatti dinamikus fénycsík, ahol a fény nem csak be- és kikapcsol, hanem mozgó mintát is ad. Arduino vagy ESP32 vezérlésű visszajelző fény, például mérési érték, állapot vagy riasztási szint színes megjelenítésére. Rendezvénydekoráció, ahol a 300 külön vezérelhető pixel futófényhez, hullámhoz vagy színátmenethez használható. Interaktív installáció érzékelőkkel, gombokkal, hanggal vagy mozgásérzékeléssel összekötve. Robotikai vagy oktatási projekt, ahol a látványos visszajelzés segít megérteni a program működését. Sötét hátterű bútor, makett, doboz vagy panel peremvilágítása, ahol a fekete NYÁK kevésbé feltűnő. Fedett kültéri dekoráció, ha a csatlakozások és toldások külön nedvességvédelmet kapnak. Kompatibilitás és beüzemelés A Címezhető LED-szalag vízálló (5m, fekete, 60LED/m, WS2812B, IP65) 5 V-os tápellátást és 3,3-5 V vezérlőjelet igényel. Arduino UNO, Mega és Due környezetben jól illeszthető, ESP32 vagy ESP8266 esetén pedig a 3,3 V adatjel miatt a konkrét bekötést és vezetékhosszt ellenőrizni kell. Mire figyelj? Mit okoz? Arduino UNO/Mega/Due használata? A vezérlőjel szintje a termékhez illeszkedő tartományban van. ESP32 vagy ESP8266 használata? A 3,3 V adatjel működhet, de hosszabb vezetéknél szintillesztő kellhet. Raspberry Pi vezérlés? Időzítésérzékeny meghajtás kell, a szoftverkönyvtár választása nem mellékes. 300 LED teljes fényerőn? A tápáram már tápegység- és vezetékméretezési kérdés. Több szalag sorolása? A tápellátást nem szabad csak az adatvonal logikája alapján tervezni. Döntés előtt ellenőrizd A projektben elég-e az IP65 kivitel, vagy IP67-es változat kell. Van-e hely a 12 mm széles szalagnak és a vízálló burkolat vastagságának. A tápegység tudja-e a teljes terhelést tartalékkal. Lesz-e többpontos 5 V és GND betáplálás. A vezérlő adatjele 3,3 V vagy 5 V szintű. A vezérlő és a tápegység földpontja közösíthető-e. Szükséges-e 12 V-os címezhető szalag a kisebb feszültségesés miatt. A csatlakozások nedvességvédelme megoldható-e a beépítési helyen. Használati korlátok és mikor ne ezt válaszd Ne ezt válaszd, ha egyszerű, egyben színt váltó RGB szalag kell LED-enkénti vezérlés nélkül. Ne ezt válaszd, ha a projektben csak 12 V vagy 24 V tápellátás áll rendelkezésre. Ne ezt válaszd hosszú, nagy fényerejű beépítéshez tápinjektálás nélkül. Ne ezt válaszd, ha a csatlakozók is közvetlen vízterhelést kapnak, és nincs külön szigetelés. Ne ezt válaszd, ha kis USB-tápról szeretnéd meghajtani a teljes 5 métert. Ne ezt válaszd, ha teljesen homogén, pontmentes fénycsík kell. Arra COB vagy diffúzoros LED-profil való. Ne ezt válaszd, ha a vezérlőoldalon nincs időzítésbiztos WS2812B meghajtás vagy megfelelő programkönyvtár. Műhelymegfigyelés A WS2812B szalagoknál a hibakeresés sokszor nem a programnál kezdődik, hanem a tápnál. Ha az első néhány pixel még szépen működik, a szalag vége viszont rózsaszínes, sárgás vagy villog, az tipikusan nem szoftveres gond, hanem feszültségesés. Ilyenkor a többpontos betáplálás és a vastagabb tápvezeték többet ér, mint a program újraírása. Műszaki jellemzők Jellemző Érték LED vezérlőchip: WS2812B LED tokozás: 5050 RGB Tápfeszültség: 5 V Üzemi tápfeszültség-tartomány: 4,25-5,5 V Vezérlőjel szintje: 3,3-5 V Vezérlés: egyszálas digitális adatvonal Szalag hossza: 5 m LED-sűrűség: 60 LED/m Teljes LED-szám: 300 db Teljesítmény: max. 21 W/m Elméleti teljes teljesítmény: 105 W Elméleti teljes áramfelvétel 5 V-on: 21 A (gyakorlatilag 4-5A) Darabolhatóság: 16 mm-enként, LED-enként Szalag szélessége: 10 mm NYÁK színe: fekete Védettség: IP65 Csatlakozó: 3 pin Lábkiosztás: 5V piros, DI/DO zöld, GND fehér Csatlakozás Csatlakozó:3pin 5V : 4.25…5.5V (piros), DI/DO: Adatvonal (zöld), GND: Rendszerföld (fehér). Dokumentáció, mintakód WS281x RGB LED műszaki adatlap, mintaalkalmazások (Neopixel strip, Neopixel_matrix) Csomag 1x Címezhető LED-szalag vízálló (5m, fekete, 60LED/m, WS2812B, IP65) csatlakozókkal #### Címezhető LED-szalag vízálló (5m, fekete, 60LED/m, WS2812B, IP67) Ha nem egyszerű világítást szeretnél, ha ezzel az 5 méteres WS2812B LED-szalaggal egészen pontosan azt irányítod, amit megálmodtál. A szalagon minden egyes LED külön vezérelhető, így nemcsak egy színt kapcsolsz fel, hanem komplett effekteket, futófényeket, színátmeneteket és animációkat építhetsz belőle. A 60 LED/m sűrűség szép, egyenletes fényképet ad, ezért jól működik dekorációs világításként, kijelzőjellegű projektekben, hangulatfényként vagy látványos installációk részeként is. Az IP67 védelemnek köszönhetően a szalag szilikonbevonatot kapott, így olyan helyeken is bevethető, ahol fontos a por és a fröccsenő víz elleni védelem. A WS2812B vezérlés egyik nagy előnye, hogy a LED-ek egyetlen adatvonalon keresztül címezhetők, így Arduino, ESP8266, ESP32 vagy más mikrokontrolleres projektekhez is népszerű választás. Ha látványos fényjátékot, egyedi vizuális effekteket vagy programozható díszvilágítást építenél, ez a szalag stabil kiindulópont lehet. Hasznos tudnivaló beüzemelés előtt A címezhető LED-szalagoknál a stabil tápellátás kulcskérdés. Hosszabb szakasznál vagy nagyobb fényerőnél érdemes előre megtervezni a táplálást, különösen akkor, ha egyszerre sok LED világít. A megfelelő vezérlő és programkönyvtár kiválasztásával gyorsan használatba vehető, de ez a típus elsősorban azoknak ideális, akik szeretnek elektronikával, mikrokontrollerrel vagy látványos DIY projektekkel dolgozni. Mire használhatod? kültéri vagy fedett dekorvilágításhoz egyedi Arduino és ESP-alapú projektekhez gamer, streaming vagy stúdió háttérfényhez rendezvénydekorhoz és installációkhoz prototípusokhoz, ahol fontos az egyedi LED-vezérlés Miért? Nem kell kompromisszumot kötnöd a látvány és a vezérelhetőség között. A LED-ek egyenként címezhetők, ezért a teljes szalag nem egyszerre “egy tömbként” világít, hanem pontosan úgy, ahogy a programod meghatározza. Ezzel sokkal izgalmasabb effektek készíthetők, mint hagyományos RGB szalagokkal. A 5 méteres hossz már önmagában is jól használható, de tervezésnél érdemes számolni a megfelelő tápellátással. Nagy fényerő vagy sok aktív LED esetén ajánlott a betáplálást több ponton megoldani, hogy a szalag végén is egyenletes maradjon a működés. Főbb jellemzők LED-típus: WS2812B (5050 SMD RGB, beépített vezérlővel) Színvezérlés: 24‑bites (8‑8‑8) PWM, 16,8 millió szín/pixel Tápfeszültség: 5 V DC Opcionális 5V külső feszültség-csatlakozás, Csatlakozás: Gyártói, fordított polaritás ellen védett Pixelek sűrűsége: 60 LED/méter Darabolhatóság: 16mm-enként (LED-enként) Szalag hossza: 5m, RGB LED-ek száma: 5*60db (60LED/m x 5m), Teljesítményigény: 18..21 W/m (60 LED/m esetén) IP-védelem: IP67 – víz- és porálló szilikon burkolat FPCB/NyÁK szín: fekete (standard, hajlékony hordozó) Vezérlés: egyvezetékes digitális adat (DIN) Vágási egység: minden LED külön vágási pont Méret: ~10 mm szélesség Állítható fényerő: 256 szint/chip ( külön Red és Green és Blue) Egyedileg, shiftregiszter szinten címezhető RGB LED (16M színárnyalat) Dokumentum, mintakód WS2812B vízálló LED-szalag jellemzők (60 LED/m, IP67) QuartzComponents WS2812B IP67 technikai paraméterek ElectroPeak Címezhető RGB LED-szalag általános specifikációk (WS2812B) Pololu Kapcsolódó shop.tavir.hu termékoldal tavir.hu WS2812B LED-szalag opciók (IP67 változatok) BTF-Lighting WS281x RGB LED műszaki adatlap, mintaalkalmazások (Neopixel strip, Neopixel_matrix) Csatlakozás Csatlakozó: 3pin 5V : 4.25…5.5V (piros), DI/DO: Adatvonal (zöld), GND: Rendszerföld (fehér). Csomag 1x LED szalag (5m) csatlakozókkal #### CJMCU-811 (VOC, eCO2, légminőség) kombinált szenzor A CJMCU-811 egy rendkívül alacsony fogyasztású digitális gázérzékelő, amely egy CCS801 érzékelőt és egy 8-bites MCU-t tartalmaz a beltéri levegő minőségének észlelésére, beleértve a szén-monoxidot (CO) és a illékony szerves vegyületek (VOC) széles skáláját. CCS811 levegőminőség-érzékelő jellemző Rendkívül alacsony energiafogyasztás használható akkumulátorral működtetett berendezésekben Nagy érzékenység, gyors melegítés Az intelligens algoritmus kiszámítja a TVOC / eCO2 értékeket Kimeneti IIC jel, közvetlen kommunikáció a fő rendszerrel Fémoxid (MOX) érzékelők a beltéri levegő minőségének ellenőrzésére Egy 8 bites MCU került az érzékelővel integrálásra a gyors primnet kiértékeléshez és a protokoll-illesztzéshez Integrált 12 bites ADC az érzékelők leolvasásához és digitalizált konverziókhoz IIC slave interfész közvetlenül csatlakoztatható a gazda rendszerhez (cím: 0x5A) Visszaállítás / megszakítás vezérlés a külső kontroller segítségével Fontos! Az eszközt az első használat előtt 48 óráig kell üzemeltetni – ez alatt áll be az alapértelmezett értékre! (Burn in). A pontos méréshez minden bekapcsolás után 20 perc szükséges – ezidő alatt történik meg az alap-egyensúly beállása! Modul Tápfeszültség: 3.3V, Áramfelvétel: 0.5mA (mérés), Csatlakozó: 2.54mm rasztertáv Csatlakozó Szitázva az áramköri lapon A bekötést a mintaprogramok tartalmazzák: WAK : GND vagy D13(UNO)/D3(ESP8266)/D23(ESP32). RST: 3V3, ADD GND vagy 3V3 (címkiválasztás). Dokumentáció CCS811 Arduino library, adatlap Csomag tartalma 1 x CJMCU-811 CCS811 alapú szén-monoxid (CO) – VOC levegőminőségű digitális gázérzékelő. #### CNC 4.0 (GRBL vezérelt) + 3x motorvezérlő + 1x Nano [Pack] Az az Arduino alapokra építkező 3D és CNC vezérlő nagyáramú motorvezérlővel bővített kész rendszer. A CNC 4.0 vezérlő maximum 3 független tengely kezelésére képes a DRV8825 illetve az A4988 nagyáramú motorvezérlővel. A működtető szoftver szabadon felhasználható, nyílt forráskódú. A szoftvert az eszköz nem tartalmazza, az a felhasználói követelmények alapján a dokumentációkban megadott helyről letölthető és beprogramozható. A programozáshoz az USB kábelt a csomag tartalmazza! Tipp: a csomag a vezérlőpanelt, Arduino nano vezérlést és a motormeghajtókat tartalmazza! Az alappanel színe eltérhet, piros, zöld vagy fekete. Tipp2: A lézer illetve a marómotor bekapcsolását külső relével lehet végezni (Spindle_On, 5v és GND-re kötve). A CNC shield 4.0 NYÁK színe fekete vagy piros. Azonos a kialakítása és a funkcionalitása. Fontos! A Nano CNC 4.0 esetén a MicroStep lépések nem állíthatóak – az áramköri lapon a jumperek a GND fele kapcsolnak. Az A4988 esetén beépített ellenállások is pull-down kialakításúak! Szolgáltatások GRBL 0.9 kompatibilitás, 3 tengely támogatás (X,Y,Z), Opcionálisan beköthető végálláskapcsolók, Orsó engedélyezés és iránybeállítás, Hűtőfolyadék keringtetés engedélyezés, Cserélhető motorvezérlő, Microstep-konfigurálási lehetőség, 4-tűs molex léptetőmotor csatlakozás, 12…36V motor-tápfeszültség, IIC/TWI (SCL/SDA) kivezetés, Tx/Rx kivezetés. Csomag 1x CNC shield, 9x jumper, 3x 4988 vezérlő+hűtőborda, 1x Arduino Nano (CH340). Kapcsolódó opcionális kiegészítők A4988 motorvezérlő (tartalék) DRV8255 motorvezérlő (tartalék/csere) Dokumentáció CNC shield gyártói adatlap, műszaki leírás és firmware CNC vezérlőszoftver és leírás #### CNC 4.0 (GRBL vezérelt) alappanel (Nanohoz) Az az Arduino alapokra építkező 3D és CNC vezérlő nagyáramú motorvezérlővel bővített rendszer manapság könnyen építhető. A CNC 4.0 vezérlő maximum 3 független tengely kezelésére képes a DRV8825 illetve az A4988 nagyáramú motorvezérlővel (A4988 javasolt). A működtető szoftver szabadon felhasználható, nyílt forráskódú. A csomag csak az alappanelt tartalmazza – a motorvezérlő és a Nano lap nem a csomag része! A NyÁK piros vagy fekete. Fontos! A Nano CNC 4.0 esetén a MicroStep lépések nem állíthatóak – az áramköri lapon a jumperek a GND fele kapcsolnak. Az A4988 esetén beépített ellenállások is pull-down kialakításúak! A NYÁK színe piros vagy fekete. Szolgáltatások GRBL 0.9 kompatibilitás, 3 tengely támogatás (X,Y,Z), Opcionálisan beköthető végálláskapcsolók, Orsó engedélyezés és iránybeállítás, Hűtőfolyadék keringtetés engedélyezés, Cserélhető motorvezérlő, Microstep-konfigurálási lehetőség, 4-tűs molex léptetőmotor csatlakozás, 12…36V motor-tápfeszültség, IIC/TWI (SCL/SDA) kivezetés, Tx/Rx kivezetés. Kapcsolódó opcionális kiegészítők A4988 motorvezérlő DRV8255 motorvezérlő CNC lapok Nano központi vezérlő Dokumentáció Keyes CNC KIT leírás (angol) – Telepítői ismertető CNC shield gyártói adatlap, műszaki leírás és firmware CNC shield 4.0 gyártói honlap [Keyes] Csomag 1x CNC 4.0 alappanel, 9x jumper, #### CNC shield 3.0 (GRBL vezérelt) + 3x motorvezérlő [Pack] Az Arduino alapokra építkező 3D és CNC vezérlő nagyáramú motorvezérlő része. A shield maximum 4 független tengely kezelésére képes a DRV8825 illetve az A4988 nagyáramú motorvezérlővel. A működtető szoftver szabadon felhasználható, nyílt forráskódú. Tipp: a csomag a vezérlőpanelt és a motormeghajtókat tartalmazza! A lézer/marómotor bekapcsolását külső relével lehet megvalósítani (pl. 5V relé) a GND/Spindle_on/5V bekötésre. A csomag az alappanelt (UNOI/Mega/Leonardo) nem tartalmazza – azt a projekt határozza meg. Javasolt: UNO alappanelt választani. Szolgáltatások GRBL 0.9 kompatibilitás, 4 tengely támogatás (X,Y,Z,A), Opcionálisan beköthető végálláskapcsolók, Orsó engedélyezés és iránybeállítás, Hűtőfolyadék keringtetés engedélyezés, Cserélhető motorvezérlő, Microstep-konfigurálási lehetőség, 4-tűs molex léptetőmotor csatlakozás, 12…36V motor-tápfeszültség, IIC/TWI (SCL/SDA) kivezetés, Tx/Rx kivezetés. Csomag 1x CNC shield, 14x jumper, 3x 4988 vezérlő+hűtőborda. Kapcsolódó opcionális kiegészítők A4988 motorvezérlő (4. tengely/tartalék) DRV8255 motorvezérlő (4. tengely/tartalék) UNO alappanel Dokumentáció CNC 3.0 shield adatlap CNC shield gyártói adatlap, műszaki leírás és firmware CNC vezérlőszoftver és leírás #### CR1220 gombelem (3V) A 1220 egy lítium elem méretet jelöl, melyet általában valós idejű órák, kisebb adatgyűjtőkben használhatunk. A gombelemek előnyei az energiatárolók közt: alacsony önkisülés, lapos kisülési görbe, kis súly. Fontos! Az elemek nem újratölthetőek! Jellemzők Gyártó: többféle Elem típusa: lítium Névleges feszültség: 3V Cella mérete: CR1220, gomb Kivezetés: nincs Külső méret: Ø12.5x2mm Az elem tulajdonsága: nem újratölthető Bruttó súly: 5.9 g Gyártói jelölés: 1220 Csomag 1x 1220 gombelem (bliszterben) #### CR2032 gombelem (3V) Ez a CR2032 gombelem, 3 voltos lítium cella, amely kiválóan alkalmas valós idejű órákhoz (RTC), kisebb adatgyűjtőkhöz, távirányítókhoz, játékokhoz és más, alacsony áramfelvételű alkalmazásokhoz. Fő előnyei: alacsony önkisülés, tehát hosszú ideig megőrzi a töltését, lapos kisülési görbe, azaz a feszültség sokáig közel stabil marad, kis súly és kompakt méret, így kis helyen is elfér. A “CR2032” jelölésből: CR: lítium‑diós (mangan‑dioxid) cella típus, nem újratölthető; 20 mm az átmérője (Ø20 mm); 32 mm a vastagsága ‑ pontosabban ~3,2 mm; A cella egy egyszerű elektrokémiai felépítésű lítium (anód) és mangán‑dioxid (katód) közötti reakcióval működik, lítium‑ionok átvándorlásával. 3 V névleges feszültséget ad, amely sok kis eszköz számára elegendő. Ez az elem nem újratölthető; újratöltésre való próbálkozás veszélyes lehet, hiszen nem alkalmas Li‑ion akkumulátorként való használatra. Felhasználási lehetőségek Valós idejű órák (RTC modulok) használata mikrovezérlőkkel (Arduino, ESP‑sorozat) Adatgyűjtők: pl. hőmérséklet‑és páratartalom‑sensorok, amelyek ritkán mérnek, hosszú élettartamot igényelnek Távirányítók: autókulcsok, ajtónyitók, barkácseszközök távirányítói Gyerekjátékok: kis fogyasztású LED‑ek, hangmodulok bekapcsolásához Digitális kulcstartók, fényképezők felhasználói paneljei, fitness‑eszközök kijelzői Jellemzők Elem típusa: lítium gombelem Névleges feszültség: 3 V DC Méret (külső): Ø 20 mm × 3,2 mm Súly (bruttó): ~ 7,7 g Cella jelölése: CR2032 Újratölthetőség: nem újratölthető Kivezetés: nincs (standard gombelem kialakítás) Csomagolás: 1 darab, bliszterben Csomag 1x 2032 gombelem (bliszterben) #### CS100A (SR-04/SRF-04 new) ultrahang távolságmérő [3m/0.3cm] A CS100A (korábban 3 chipes : SRF-04/SR-04) ultrahangos távolságmérő szenzor az emberi fül számára nem hallható tartományba eső ultrahangokkal, a szonár elv alapján méri a tárgyak távolságát. Egy rövid ultrahang hullámcsomagot kibocsátó adóból és a céltárgyról visszaverődött ultrahang érzékelésére szolgáló vevőből áll. Csereszabatos az SR-04 Ultrahang-szenzorral. A modul főbb műszaki paraméterei 1. Feszültség: 3..5V (DC) 2. Áramfelvétel: < 2mA (standby); 50.100mA (tip.: 65mA) (mérés) 3. Érzékelési szög: < 15 fok 4. Távolság érzékelés: 2 cm – 300 cm 5. Pontosság: ~ 0,2 cm 6. Triggerjel: min. 10 us TTL 7. Visszhang: TTL/LVTTL Csatlakozás 1. VCC (3.3..5V) 2. Trigger (T) 3. Visszhang (R) 4. GND Dokumentáció NewPing eljáráskönyvtár (Arduino) #### CS1238 precíziós 24bites ADC modul kiegészítő TL431 feszültségreferenciával (mérlegcellához) A CS1238 mérlegcellához való 2 csatornás ADC modul egy kifejezetten precíziós mérlegelési és erőmérési feladatokra tervezett analóg-digitális átalakító megoldás, amely alacsony szintű, differenciális szenzorjelek nagy pontosságú feldolgozását teszi lehetővé. A modul központi eleme a CS1238 integrált áramkör, amelyet ipari és félipari mérőrendszerekben fejlesztettek ki olyan alkalmazásokhoz, ahol a mérési stabilitás, a zajtűrés és a hosszú távú megbízhatóság elsődleges szempont. A CS1238 egy 24 bites, beépített programozható erősítővel rendelkező ADC, amelyet Wheatstone-hidas mérlegcellák és más kisjelű differenciális szenzorok közvetlen mérésére terveztek. A CS1238 modul két független differenciális bemenettel rendelkezik, így több mérőpont vagy több mérlegcella jele is feldolgozható egyetlen ADC segítségével. Mérnöki megközelítésből a CS1238 modul nem általános célú ADC, hanem feladatspecifikus mérőelektronika. A mérlegcellák tipikusan mikrovolt–millivolt tartományú jelet szolgáltatnak, amelyet hagyományos mikrokontrolleres ADC-kkel csak komoly külső erősítéssel és szűréssel lehetne mérni. A CS1238 ezt a problémát integrált módon oldja meg: a bemeneti jelek közvetlenül csatlakoztathatók, a belső erősítő és referencia pedig optimalizált a mérlegtechnikában megszokott terhelésekhez. A kétcsatornás kialakítás különösen előnyös olyan rendszerekben, ahol: több mérlegcella dolgozik egy mechanikai rendszerben, differenciált mérésekre van szükség, redundáns vagy összehasonlító mérési logika készül, ipari vagy félipari mérőplatform épül. A CS1238-at gyakran a HX711 „komolyabb alternatívájaként” említik. Míg a HX711 elsősorban hobbi és belépő szintű projektekben terjedt el, addig a CS1238-at sok esetben ipari mérlegekben, adagoló rendszerekben és tartálymérésekben alkalmazzák, ahol a hosszú távú drift, a zaj és a hőmérsékleti hatások kontrollja kritikus. Ez a modul különösen jól illeszkedik olyan fejlesztésekhez, ahol a mérés nem pusztán demonstrációs célú, hanem valódi adatgyűjtésre, szabályozásra vagy ipari jellegű döntéstámogatásra szolgál. Működése A CS1238 egy nagyfelbontású, sigma-delta elven működő ADC, amely integrált programozható erősítőt tartalmaz. A differenciális bemenetek közvetlenül csatlakoztathatók a mérlegcellák Wheatstone-hídjához, így nincs szükség külső műveleti erősítőre. A belső digitális szűrés csökkenti a hálózati és környezeti zajokat, míg az alacsony mintavételezési frekvenciák kifejezetten a stabil, rezgésmentes súlyméréshez optimalizáltak. A kommunikáció egyszerű, órajel és adatvonal alapú soros interfészen keresztül történik, amely könnyen illeszthető mikrokontrollerekhez. Tippek Digitális mérlegek és mérőplatformok. Ipari adagoló és töltőrendszerek. Tartályszint- és terhelésmérés. Erőmérő és nyomatékmérő rendszerek. Oktatási projektek mérlegtechnika és szenzorfeldolgozás témában. IoT-alapú súly- és terhelésmonitorozás. Műszaki jellemzők ADC típus: CS1238 Felbontás: 24 bit Bemenetek: 2× differenciális csatorna Erősítés: beépített, programozható Mintavételezési frekvencia: kb. 10 Hz / 80 Hz Referencia: belső referencia Tápfeszültség: 2,7–5,5 V DC Áramfelvétel: Működés közben: < 1,5 mA Alvó módban: < 0,1 mA Áramfelvétel: alacsony, akkumulátoros rendszerekhez alkalmas Kompatibilitás: Arduino, ESP32, STM32 Kommunikációs interfész: SPI (2-vezetékes, maximum 1,1 MHz sebességgel) Beépített oszcillátor: Igen, külső órajel nélkül is működik Referenciafeszültség: Beépített TL431, stabil 2,5V-os referencia Beépített hőmérséklet-érzékelő: Igen Működési hőmérséklet-tartomány: -40°C – +85°C Tárolási hőmérséklet: -55°C – +125°C Mérési jellemzők Zajszint (PGA = 128x, 10 Hz): 25 nV Érzékenység: Nagy pontosságú bemeneti jelfeldolgozás Nemlineáris torzítás (INL): < 0,0015% Kimeneti adatsebesség: 10 Hz 40 Hz 640 Hz 1,28 kHz Túlterhelési védelem: Igen Nyúlásmérő cellákkal kompatibilis: Igen Csatlakozás Szitázva az áramköri lapon. Kommunikáció GND – rendszerföld, SCK – mérési eredmény (órajel), DAT – mérési eredmény (adat), Vcc – tápfeszültség (2.6V..5.5V). Mérőcella SD – mérőcella GND, A- – mérőcella negatív mérőjel, A+ – mérőcella pozitív mérőjel, B- – másodlagos/kompenzációs mérőcella negatív mérőjel, A+ – másodlagos/kompenzációs mérőcella pozitív mérőjel, Csomag 1x CS1238 mérő modul, 1x csatlakozó tüskesor-készlet. #### Csipogó (Aktív buzzer) [5db/pack] Az aktív csipogó a mikrokontroller elhagyásával is megszólaltatható – kivel beépített rezonáns meghajtást tartalmaz. A tápfeszültség rákapcsolásával sípoló hangot ad ki. PWM meghajtással vagy erősítő kimenetre kapcsolva halkabb hangszórónak is használható. Funkcionalitás Frekvencia: 2300 Hz [+/-300Hz], Működési/mérési hőmérséklet-tartomány: -20 .. 70°C, Működési páratartomány: 20 .. 90RH% (nemkondenzálódó), Tápfeszültség: 3…6V, Áramfelvétel: 30mA @ 5V, Csatlakoztatása külső alkatrészt nem igényel, Méret: 12mm átmérő, 8.2 mm magasság. Bekötés Polarítás az eszközön jelölve. Dokumentáció A csipogó használata és trükkjei [TavIR] Csomag  5x aktív buzzer #### Csipogó (Passzív buzzer) [5db/pack] A passzív csipogó (minihangszóró) a mikrokontroller rendszerekre közvetlenül vagy meghajtáson keresztül is csatlakoztatható. A modul beépített frekvenciagenerátort nem tartalmaz, így bármely tónusú hang keltése megvalósítható vele. Alternatív típusok: AL-6, AL-6P. Funkcionalitás Frekvencia: 0…5kHz [2kHz jellemző], Működési/mérési hőmérséklet-tartomány: -10 .. 60°C, Működési páratartomány: 20 .. 90RH% (nemkondenzálódó), Csatlakoztatása külső alkatrészt nem igényel. Műszaki jellemzők Tápfeszültség: 1.5V…5V, Vezérlés: PWM/Tone alapú, Áramfelvétel: tápfeszültségfüggő, Frekvencia: 0…5kHz, Méret: 12mm átmérő, 8.2 mm magasság, Kialakítás: dinamikus minihangszóró. Bekötés Polarítás az eszközön jelölve. Kompatibilitás Diecimila/Duemilanove/R3, Mega1280/Mega2560/ADK, Due, ARM család, PIC család, AVR család, stb. Szoftvertámogatás Bascom-AVR, Arduino, C. Dokumentáció A csipogó használata és trükkjei [TavIR] #### Csiptető, kampós csipesz (forrasztható) [5db/pack] Egy sokoldalú kis műszer‑kiegészítő: forrasztható kampós csipesz öt darabos csomagban, amely ideális technikai mérési munkákhoz, elektronikai prototípusokhoz, IC‑láb vizsgálatára, áramkör helyi érintkezéseinek biztosítására. Hosszú távú előnye, hogy nem kell minden alkalommal forrasztani a vezetéket, rugós mechanikája roncsolás‑mentes használatot tesz lehetővé, ugyanakkor a kampó réz forrasztási felületet kínál. Kábelre, méréshez, IC bevizsgáláshoz vagy áramkör élesztéshez ideális. Roncsolás és forrasztásmentesen csatlakoztatható IC lábra, alkatrész-hozzávezetésre. A könnyű kezelhetőséget a rugós kialakítás biztosítja. A forrasztás réz forrszemen át bármely kábelhez egyszerűen megvalósítható. Az ergonómikus kialakítás miatt könnyű használni. A csipesz egy rugós mechanikás kampóval / horoggal működik, amelyet könnyedén rá lehet csíptetni IC‑lábra vagy más vékony alkatrészre. A kampó részt rézből készítették, a horog mérete kb. 0,4 mm × 0,9 mm, így képes precíz fizikai kapcsolatot teremteni, minimális felületi kontaktussal is. A “forrasztható” funkció azt jelenti, hogy a kampó hátoldalán van forrasztási felület, így oda lehet közvetlenül vezetékeket, vezetőket forrasztani, ha stabil és tartós kapcsolat szükséges. A fogantyú / test műanyagból készült, amely szigetel, ugyanakkor gondoskodni kell arról, hogy a műanyag ne érje közvetlen magas hő, különben deformálódhat. A vásárlói vélemény alapján hobby célra a műanyag nem olvad meg forrasztás közben.  Tippek, lehetőségek IC‑lábas mérések, ahol gyors csipesszel kell hozzáférni a lábakhoz, pl. oszcilloszkópos jel‑kiolvasás Áramkör „élesztése” hibás tápcsatlakozás esetén: visszajelző LED‑ek kipróbálása, vezetékek csipesszel való ideiglenes csatlakoztatása Prototípusok fejlesztése során, amikor változtatások szükségesek, és nem akarjuk folyton forrasztani / újrakötni a vezetékeket Oktatási célokra: elektronikai laborokban, ahol a tanulóknak meg kell érteni a mérés fogalmát, és gyakran kell átkötni, csiptetni Hordozható műszerekhez, tesztkészülékekhez mint ideiglenes csatlakozási pont, kampós‑csipeszes mérőhorgokkal A rugós kialakítás stabil fogást ad, ugyanakkor elég finom ahhoz, hogy IC‑lábakat ne sértsen. Méret és anyag jellemzők tesztelése bizonyítja, hogy a kampó réz, a fogantyú szigetelt műanyag, így használható mérő‑ és vezetékkapcsolatokhoz biztonságosan. Jellemzők Anyaga: réz (kampó), műanyag (fogantyú) Hossz: kb. 4,3 cm Kampó mérete: ~ 0,4 mm × 0,9 mm Szín: fekete, kék, piros, narancssárga, zöld (vegyes) Darabszám csomagban: 5 db Tömeg: ~10g Csomag méretei: kb. 6 × 4 × 2 cm Csomag 5x forrasztható csipesz (vegyes szín). #### Csupalyuk shield (UNO, átmenő csatlakozóval) Az Arduino UNO Proto Shield egy kifejezetten az Arduino UNO R3 és kompatibilis mikrokontroller alaplapokhoz tervezett bővítőkártya, amely lehetővé teszi egyedi áramkörök gyors és biztonságos megvalósítását közvetlenül az Arduino tetején. Ez az univerzális prototípuspanel forrasztható kivitelben kínál megoldást hobbi fejlesztőknek, oktatási intézményeknek és mérnöki prototípusgyártáshoz is. A shield elsősorban azoknak készült, akik Arduino környezetben fejlesztett saját hardveres bővítményeket szeretnének könnyedén megvalósítani, akár végleges felhasználásra is. A panel kialakítása lehetővé teszi furatszerelt (THT) és korlátozottan felületszerelt (SMD) alkatrészek integrálását is. A beépített táp- és földbuszok, valamint a kiegészítő funkciók, mint a LED-ek és nyomógombok elhelyezésére szolgáló pad-ek, kényelmes és strukturált fejlesztési környezetet biztosítanak. Az UNO kompatibilis lábkiosztás révén a panel közvetlenül illeszkedik az Arduino alaplapra, mechanikailag és elektromosan is. Ez a protoshield tökéletes választás, ha saját szenzormodult, vezérlőáramkört, LED-meghajtót vagy bármilyen beágyazott perifériát szeretnél fejleszteni. A Proto Shield feladata, hogy közvetlen, tartós és megbízható platformot nyújtson egyedi áramkörök kézi forrasztásához az Arduino rendszerben. Az UNO R3 lábkiosztását követő tüskesorok révén a panel közvetlenül csatlakoztatható az Arduino alaplaphoz – ezzel a mikrokontroller összes I/O lába elérhető a prototípusterületen is. A shielden található lyukasztott prototípus mező szabványos 2,54 mm (0,1 inch) osztással rendelkezik, amely lehetővé teszi széles körben elérhető DIP tokozású IC-k, ellenállások, tranzisztorok, kondenzátorok és egyéb komponensek forrasztását. A panelen megtalálható +5V és GND tápvonalakat a gyors energiaelosztás érdekében, LED-ek és nyomógombok helyét általános vizuális visszajelzéshez vagy felhasználói bemenethez, valamint reset kapcsoló pad-et, amely helyettesítheti vagy kiegészítheti az Arduino beépített gombját. A panel kiegészítő tüskesorokat is biztosít, melyekkel a forrasztás nélküli összeszerelés vagy a későbbi könnyű bővíthetőség is megvalósítható. Az Arduino környezetbe illesztve a shield lehetőséget ad moduláris felépítésre, akár több bővítőkártya egymásra építésével is. Felhasználási lehetőségek Az Arduino UNO prototípus shield alkalmazása rendkívül széles körű, az alábbi területeken különösen hasznos: Egyedi érzékelőmodulok fejlesztése, például analóg szenzorok vagy I2C eszközök integrálása saját áramkörrel. Interaktív vezérlőpanelek építése nyomógombokkal, kijelzőkkel, LED-ekkel és hangjelzőkkel. LED mátrix vagy RGB LED vezérlés egyedi meghajtó elektronikával. DC motor vagy szervóvezérlés egyedi meghajtóáramkörrel. Oktatási célú prototípusok, ahol a forrasztás és áramkörépítés tanítása a cél. Kis szériás készülékek fejlesztése, ahol a végleges elrendezés még változik, de funkcionálisan már működő prototípus szükséges. Kombinált beágyazott rendszerek, például szenzoros adatgyűjtő egységek vagy IoT végpontok egyedi tápkezeléssel. Ez a prototípus bővítőkártya az Arduino közösség egyik legismertebb és legszélesebb körben alkalmazott eszköze. Többféle Arduino modellhez illeszkedik – különösen UNO R3, Leonardo, illetve Mega 2560 esetén a belső részek hasonlóan használhatók. Támogatja a kézi és gépi forrasztást – így tanuláshoz, gyártáshoz és javításhoz egyaránt megfelelő. Kompatibilis számos szenzor- és meghajtómodullal, amelyeket a panelre forrasztva közvetlen vezérlést biztosít. A szabványos kialakítás és lábkiosztás révén kompatibilis a legtöbb Arduino shield-del, lehetővé téve a rétegzett összeépítést (stackelést). Fejlesztői körök, oktatási intézmények és maker közösségek által is elismert és használt eszköz. Használati lehetőségek Tápellátás a standard csatlakozókon (+5V, +3.3V, +Vin és GND), lyukgalván kivitel a könnyebb forraszthatóság miatt, minden Arduino kivezetés elérhető (SCL, SDA, IOREF is), USB csatlakozó felett nincs elektromos szerelés, véletlen zárlat ellen védett, alacsony saját magasság, így normál áramkörök esetén közdarabként használható. Jellemzők Kompatibilitás: Arduino UNO R3, Leonardo, Mega Kivezetések: minden digitális és analóg I/O elérhető Prototípus mező: 2,54 mm osztású lyukacsos terület Tápvezetékek: +5V, GND busz Bővíthetőség: reset gomb, LED pad, extra I/O pin kiosztás Anyag: FR4 üvegszálas kompozit Panelméret: kb. 54 × 69 mm Áramkör építés: THT és részben SMD forrasztás támogatott KIT tartozék 1x NYÁK lap, 1x alaplapi tüskesor-készlet (2x 8pin, 1x 6pin, 1x 10pin). #### Csupalyuk shield Mega (Arduino Mega protoshield + 170 pontos mini breadboard) Ha Arduino Mega 2560-ra építesz, akkor ismerős a helyzet: már működik az ötlet, csak még szanaszét van a kábelezés, a szenzorok ide-oda lógnak, a breadboard pedig… hát, pont addig jóbarát, amíg nem kell stabilan megmaradnia. A Csupalyuk shield Mega egy Arduino Mega protoshield: passzív prototípus pajzs, ami arra való, hogy minden Mega kivezetést felhozzon eléd, és adjon egy forrasztható lyukraszteres felületet, plusz egy 170 pontos mini breadboardot a gyors próbákhoz. Egyszerre két üzemmódot kapsz: “Próbálom, tesztelem, cserélem” (breadboard) “Most már maradjon is úgy” (forrasztható lyukraszter + lyukgalván) Amire ez a lap tényleg jó: Arduino Mega protoshield prototípus shield Arduino Mega 2560-hoz lyukraszteres prototípus pajzs Mega 170 pontos mini breadboard protoshield SOIC-14 SMD forrasztási hely protoshield Működés A protoshield mechanikailag Arduino Mega formátumú: a tüskesorokon keresztül illeszkedik a Mega (és Mega formátumú kompatibilis) lapokra. Ami rajta történik, az a te kezedben van: a panel passzív (nem “okos” modul), a jeleket nem alakítja át, leválasztást nem ad, cserébe rendezett felületet ad a saját áramköreidnek. A felépítés lényege: Lyukraszteres (2,54 mm) forrasztási felület – átmenő furatos alkatrészekhez, csatlakozókhoz, ellenállásokhoz, vezetékekhez. Lyukgalván kivitel – hogy a forrasztás biztosabban “megfogja” az anyagot. SOIC-14 SMD hely – ha ki szeretnél próbálni egy kisebb tokos IC-t (illesztő, logikai IC, stb.). Reset gomb – mert prototípust építeni néha… újraindításból áll. 170 pontos mini breadboard – gyors, forrasztás nélküli próbákhoz, mielőtt véglegesítesz. Felhasználási tippek A prototípus shield Arduino Mega 2560-hoz tipikusan akkor válik megváltássá, amikor már nem szeretnél “spagetti-kábelezéssel” élni. Néhány kedvenc, életszagú felhasználás: Nyomógombok + LED-ek stabil, forrasztott kialakítással (bemutató, tanulóprojekt, prototípus). Szenzorcsatlakozók (tüskesorok, sorkapcsok) rendezett bekötéssel a Mega tetején. SOIC-14 IC próbabeültetés a kijelölt SMD helyen – gyors teszt, gyors döntés. Meghajtó fokozat előkészítése (ellenállás, dióda, tranzisztor) reléhez/MOSFET-hez – jeloldalon. Breadboardos gyors tesztkör (pl. kommunikációs modulhoz), majd átültetés forrasztásra, amikor már biztos a kapcsolás. Oktatási demonstrátor: ugyanazt a kapcsolást először breadboardon, aztán “rendesen” forrasztva mutatod meg. Kockázatcsökkentő információ Ez a lap nem kész funkcionális shield, hanem fejlesztői hordozófelület. Amit érdemes tisztán látni (hogy később ne bosszankodj): Kompatibilitás: Arduino Mega formátum (nem UNO/Nano). Logikai szint: a Mega jellemzően 5 V-os logikai környezet, ezért 3,3 V-os perifériákhoz (pl. sok modern szenzor/modul) szintillesztés szükséges lehet. Breadboard szerepe: gyors próba – de ha rázás, mozgás, hosszabb üzem jön, a forrasztott megoldás stabilabb. Mire nem ideális önmagában: nagyáramú terhelések közvetlen kapcsolása, galvanikusan leválasztott ipari illesztések “csak úgy” (külön áramkör kell), végtermék rázós/párás környezetben rögzítés és burkolat nélkül. Műszaki jellemzők Terméktípus: Arduino Mega protoshield (passzív prototípus pajzs) Mechanikai illeszkedés: Arduino Mega (MEGA formátum) Prototípus felület: lyukraszter, lyukgalván kivitel SMD forrasztási hely: SOIC-14 Reset gomb: igen Kivezetések: Arduino Mega kivezetések továbbvezetése, felülről is elérhető csatlakozások Táp pontok: +5 V és GND elérhetősége a csatlakozási pontoknál Breadboard: 170 pontos mini breadboard Megjegyzések: Méret: a Mega formátum és a konkrét NYÁK kialakítás határozza meg. Tápfeszültség / logikai szint: mindig a használt vezérlőlap és a felépített áramkör dönti el. Csomag tartalma 1 db Csupalyuk shield Mega prototípus panel 1 db 170 pontos mini breadboard #### Csupalyuk shield Mega (Proto shield Mega) [Keyes] Az Arduino alappanelek egyedi kiegészítéséhez önálló áramkört faragni nem érdemes. Főleg, ha sok esetben csak 1-1 példány készül belőle. Erre való a a csupalyuk NYÁK (Protoshield) kiegészítés. Használati lehetőségek tápellátás a központi csatlakozón (+5V és GND), forrasztáskész, lyukgalván kivitel és ónozott felület, minden Arduino kivezetés elérhető az eredeti mellett, USB csatlakozó felett nincs elektromos szerelés, véletlen zárlat ellen védett, A csatlakozás hagyományos, vagy átmenő tüskesorral lehetséges. Jellemzők Méret: Arduino Mega (Due) Szín: fekete, Anyaga: FR-4, Kialakítás: lyukgalván, ónozott, kontúrmart. Csomag 1x NYÁK lap (Arduino MEGA méret). #### Csupalyuk shield UNO (Proto shield + 170 mini breadboard) Az Arduino Uno proto shield mini breadboard-del egy fejlesztői célra készült prototípus pajzs, amely közvetlenül az Arduino Uno formátumú vezérlőpanelekre illeszkedik. A termék célja az, hogy egyszerű átmenetet biztosítson a forrasztás nélküli próbapaneles kísérletezés és a tartósabb, forrasztott megoldások között. Ez a proto shield olyan fejlesztési környezetben értelmezhető, ahol az áramkör gyors módosíthatósága és az Arduino lábkiosztás közvetlen elérése egyaránt fontos. A mini breadboard lehetővé teszi az ideiglenes kapcsolások kialakítását anélkül, hogy az alap Arduino panelt módosítani kellene. A proto shield az Arduino Uno csatlakozótüskéire illeszkedik, és mechanikailag valamint elektromosan is továbbvezeti az összes I/O, táp- és vezérlőjelet. A felső oldalon kialakított forrasztható lyukrács lehetőséget ad egyedi kapcsolások rögzítésére, míg a mini breadboard gyors ideiglenes bekötéseket tesz lehetővé. A breadboard és a forrasztható terület párhuzamos használata különösen előnyös iteratív fejlesztésnél, ahol az áramkör egy része már véglegesített, más részei pedig még kísérleti fázisban vannak. A shield nem tartalmaz aktív elektronikát, kizárólag mechanikai és elektromos hordozófelületet biztosít. A kialakítás nem nagy áramok vagy nagyfrekvenciás jelek kezelésére optimalizált. A működés megértéséhez nem szükséges nyomtatott áramköri tervezési gyakorlat, a használat logikája egyszerű és átlátható. Tippek Szenzorok és modulok gyors kipróbálása Arduino oktatási projektek Egyedi logikai vagy vezérlőáramkörök tesztelése Ideiglenes vezérlőpanelek kialakítása Prototípus előkészítése végleges PCB tervezéshez Hobby elektronikai kísérletek A proto shield különösen hasznos ott, ahol gyakori a kapcsolások módosítása. A szabványos Arduino Uno shield kiosztás miatt a kompatibilitás jól kiszámítható. A breadboard eltávolítható vagy cserélhető, így a pajzs több fejlesztési fázisban is használható. Jellemzők Kompatibilitás: Arduino Uno Shield típus: prototípus pajzs / shield Breadboard: mini, öntapadós kivitel – 170 pin Lyukrács: 2.54 mm raszter Aktív elektronika: nincs Stackelhetőség: igen Tápellátás: Arduino panelről Méret: Arduino Uno formátum Tápellátás a központi csatlakozón (+5V és GND), SOIC 14 SMD forrasztáskész felület, lyukgalván kivitel a könnyebb forraszthatóság miatt, minden Arduino kivezetés elérhető, USB csatlakozó felett nincs elektromos szerelés, véletlen zárlat ellen védett, Reset-gomb, beforrasztott kiegészítő csatlakozó, így normál áramkörök esetén közdarabként használható. Csomag 1x Szerelt áramköri lap, 1x 170 lyukas breadboard. #### Csupalyuk, 1 oldalas NyÁK lap (5cm*7cm) Az előfúrt, maratott nyomtatott áramköri lap ideális áramkörök gyors építéséhez. A használatot az előkészített raszterosztású lyukak teszik igazán gyorssá. A hordozó textilbakelit, kerek forrszemekkel. Az ónozatlan kivitel segíti, hogy akár ólomtartalmú, akár ólommentes kivitellel szerelhető áramkör. Jellemzők Méret: 5 x 7 cm, Furatok száma: 24 x 17, Furattávolság: 1″ (2.54 mm, raszteres), NyÁK anyaga: Textilbakelit/keménypapír-bakelit, Hordozó vastagság: 1,5mm, Réz: 35um (standard). Max. feszültség: 35V. #### Csupalyuk, 1 oldalas NyÁK lap (9cm*15cm) Az előfúrt, maratott nyomtatott áramköri lap ideális áramkörök gyors építéséhez. A használatot az előkészített raszterosztású lyukak teszik igazán gyorssá. Az oldalt levő forrfül csatlakozók a kivezetések koordinálást segítik. A hordozó textilbakelit, kerek forrszemekkel. Az ónozatlan kivitel segíti, hogy akár ólomtartalmú, akár ólommentes kivitellel szerelhető áramkör. A használatot az alkatrészoldali négyzetháló és koordináta-rendszer egyszerűsíti. Jellemzők Méret: 9cm x 15cm, Furatok száma: 48 x 36 (össz: ~1700 forrlyuk), Furattávolság: 1″ (2.54 mm, raszteres), Rögzítőfurat: 4x átm.2,5mm, NyÁK anyaga: Textilbakelit/keménypapír-bakelit, Hordozó vastagság: 1,5mm, Réz: 35um (standard). Max. feszültség: 35V. #### Csupalyuk, 2 oldalas, lyukgalván NyÁK lap (2cm*8cm) Az előfúrt, lyukgalván nyomtatott áramköri lap (NYÁK, PCB) ideális áramkörök gyors építéséhez. A használatot a lyukgalván teszi gyorssá, és akár kétoldalas áramköri kialakítások építése is lehetővé válik. A NyÁK lap szélés levő forrszemek a gyors külső csatlakozást teszik kényelmessé. A furatok rasztertávolságra készültek. Jellemzők Méret: 2 x 8 cm, Furatok száma: 28 x 6 forrlyuk, Oldalsó forrszem: 2 x 4, Rögzítőfurat: 4x átm. 2.2mm, NyÁK anyaga: FR4 (üvegszálas epoxygyanta), Hordozó vastagság: 1,5mm, Réz: 35um (standard), Ónbevonat: tüzíónozással. Max. feszültség: 35V. #### Csupalyuk, 2 oldalas, lyukgalván NyÁK lap (3cm*7cm) Az előfúrt, lyukgalván nyomtatott áramköri lap (NyÁK, PCB) ideális áramkörök gyors építéséhez. A használatot a lyukgalván teszi gyorssá, és akár kétoldalas áramköri kialakítások építése is lehetővé válik. A NyÁK lap szélés levő forrszemek a gyors külső csatlakozást teszik kényelmessé. A furatok rasztertávolságra készültek. Jellemzők Méret: 3 x 7 cm, Furatok száma: 20 x 24 forrlyuk, Oldalsó forrszem: 2 x 8, Rögzítőfurat: 4x átm. 2.2mm, NyÁK anyaga: FR4 (üvegszálas epoxygyanta), Hordozó vastagság: 1,5mm, Réz: 35um (standard), Ónbevonat: tüzíónozással. Max. feszültség: 35V. #### Csupalyuk, 2 oldalas, lyukgalván NyÁK lap (4cm*6cm) Az előfúrt, lyukgalván nyomtatott áramköri lap (NyÁK, PCB) ideális áramkörök gyors építéséhez. A használatot a lyukgalván teszi gyorssá, és akár kétoldalas áramköri kialakítások építése is lehetővé válik. A NyÁK lap szélés levő forrszemek a gyors külső csatlakozást teszik kényelmessé. A furatok rasztertávolságra készültek. Jellemzők Méret: 4 x 6 cm, Furatok száma: 20 x 14 forrlyuk, Oldalsó forrszem: 2 x 12, Rögzítőfurat: 4x átm. 2.2mm, NyÁK anyaga: FR4 (üvegszálas epoxygyanta), Hordozó vastagság: 1,5mm, Réz: 35um (standard), Ónbevonat: tüzíónozással. Max. feszültség: 35V. #### Csupalyuk, 2 oldalas, lyukgalván NyÁK lap (5cm*7cm) A Csupalyuk, 2 oldalas, lyukgalván NyÁK lap (5cm*7cm) forrasztható prototípus panel furatszerelt alkatrészekhez, átkötésekhez és kisebb kézi építésű áramkörökhöz. A kétoldalas, lyukgalván kialakítás miatt a furatok mindkét oldal felé vezetnek, így rendezettebb és stabilabb bekötés készíthető, mint egy egyszerű egyoldalas csupalyuk lapon. Mire is jó? A Csupalyuk, 2 oldalas, lyukgalván NyÁK lap (5cm*7cm) akkor kerül elő, amikor a breadboard már bizonytalan, de még nem indokolt saját, gyártatott NYÁK-ot tervezni. Jó köztes lépés kísérleti kapcsolás, oktatási minta, egyedi illesztőpanel vagy kis darabszámú kézi szerelés esetén. Ez nem fejlesztőpanel és nem kész elektronika. Egy mechanikai és villamos hordozó, amelyre az alkatrészeket, vezetékeket, csatlakozókat és átkötéseket neked kell megtervezni és beforrasztani. Azaz a Csupalyuk, 2 oldalas, lyukgalván NyÁK lap (5cm*7cm) egy 5 x 7 cm-es, FR4 alapú, kétoldalas, furatgalvános univerzális próbanyák kézi forrasztású prototípusokhoz. Így működik a gyakorlatban A lapon 24 x 18 raszterhely áll rendelkezésre, összesen 432 forrlyukkal. A furatok körül forrszem található, a lyukgalván pedig átvezeti a kapcsolatot a panel egyik oldaláról a másikra. Ez akkor hasznos, ha az alkatrész egyik oldalon ül, az átkötést vagy vezetősávot pedig a másik oldalon vezeted tovább. A 2 x 16 oldalsó forrszem sor gyors külső csatlakozásra használható: például táp, jelvezeték, tüskesor, sorkapocs vagy modulcsatlakozás kialakításához. A 4 db rögzítőfurat segít abban, hogy a kész áramkör ne csak vezetéken lógjon, hanem dobozba, szerelőlapra vagy távtartóra is rögzíthető legyen. Tipikus helyzetek, ahol bevált már A Csupalyuk, 2 oldalas, lyukgalván NyÁK lap (5cm*7cm) főleg ilyen feladatokra való: Arduino vagy ESP32 projekt kiegészítő áramköreinek forrasztott felépítésére. DIP tokos IC-k, ellenállások, kondenzátorok, tranzisztorok és kisebb csatlakozók kézi szerelésére. Szenzor, relé, LED, nyomógomb vagy kis illesztőáramkör rögzített bekötésére. Breadboardon már kipróbált kapcsolás tartósabb változatának elkészítésére. Oktatási panelként, ahol jól követhető a forrasztás, az átkötés és a hibakeresés. Egyedi átalakítópanelhez, amikor néhány jelvezetéket kell más kiosztásra rendezni. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? Elég a 5 x 7 cm-es méret a teljes kapcsoláshoz? Ha túl kicsi a panel, a vezetékek zsúfoltak lesznek, és nő a forrasztási hiba esélye. A furatszerelt alkatrészek 2,54 mm-es raszterhez illenek? Nem raszterhelyes alkatrésznél hajlított láb, adapter vagy más panel kellhet. Kell kétoldalas átvezetés a kapcsoláshoz? Ha sok az átkötés, a lyukgalván kialakítás sokkal tisztább elrendezést adhat. A kapcsolás 35 V alatt marad? A megadott feszültséghatár fölé nem érdemes ezt a panelt választani. Mechanikailag rögzíteni kell a kész panelt? A rögzítőfuratok használata csökkenti a vezetékekre és forrszemekre jutó terhelést. Többször átforrasztanád ugyanazt a furatot? A forrszem és a furatgalván sérülhet, ezért próba előtt érdemes átgondolni a bekötést. Döntés előtt ellenőrizd A Csupalyuk, 2 oldalas, lyukgalván NyÁK lap (5cm*7cm) kiválasztása előtt ezeket nézd át: Méret: a 5 x 7 cm-es felület elég-e az alkatrészeknek, a csatlakozóknak és a vezetékek hajlítási helyének. Raszter: a tervezett alkatrészek lábtávolsága illeszkedik-e a furatos próbapanelhez. Feszültség: a kapcsolás üzemi feszültsége ne lépje túl a megadott 35 V korlátot. Áramterhelés: nagyáramú útvonalhoz ne csak a forrszemre és vékony átkötőhuzalra számíts. Véglegesítés: ha sok darab készül, vagy pontos ismételhetőség kell, saját tervezésű NYÁK lehet a jobb irány. Használati korlátok és amikor mást keress A Csupalyuk, 2 oldalas, lyukgalván NyÁK lap (5cm*7cm) nem minden áramkörhöz való. Nem jó választás nagyáramú teljesítményáramkörhöz, ahol széles rézfelületre vagy külön méretezett vezetősávra van szükség. Nem ezt érdemes választani nagyfrekvenciás, rádiós vagy érzékeny analóg áramkörhöz, ahol a vezetéknyomvonal és a földelés elrendezése kritikus. Nem helyettesíti a gyártott NYÁK-ot, ha sorozatban, pontosan ismételhető kivitelben kell előállítani a kapcsolást. Nem alkalmas közvetlen hálózati feszültségű kísérletezésre. Nem segít a hibás kapcsolási rajzon: a panel csak hordozó, a villamos tervet külön kell ellenőrizni. Műhelytitok Forrasztás előtt érdemes a tápágakat, GND pontokat és a külső csatlakozókat filccel vagy papíron berajzolni. A csupalyuk panelnél a hibák nagy része nem az alkatrésznél kezdődik, hanem ott, hogy az átkötések útvonala csak forrasztás közben alakul ki. Műszaki jellemzők Kialakítás: kétoldalas, lyukgalván, csupalyuk próbanyák Méret: 5 x 7 cm Furatmező: 24 x 18 Forrlyukak száma: 432 db Oldalsó forrszem: 2 x 16 Rögzítőfurat: 4 db, 2,2 mm átmérő Anyag: FR4, üvegszálas epoxygyanta Hordozó vastagsága: 1,5 mm Rézvastagság: 35 µm Ónbevonat: tűziónozás Maximális feszültség: 35 V Csomag 1 db Csupalyuk, 2 oldalas, lyukgalván NyÁK lap (5cm*7cm) #### D1 Mini v3.0 ESP8266 WiFi-Serial fejlesztőpanel 4MB flash memóriával [uUSB] A D1 Mini v3.0 egy kompakt, ESP8266EX alapú fejlesztőpanel, amely 4 MB flash memóriával és beépített CH340 USB-soros átalakítóval rendelkezik. Ez a modul ideális választás WiFi-alapú IoT projektekhez, mivel közvetlenül csatlakoztatható számítógéphez micro-USB porton keresztül, és támogatja az Arduino IDE-t, MicroPython-t, valamint a NodeMCU firmware-t. Működési elv és komponensek A panel központi eleme az ESP8266EX mikrovezérlő, amely beépített WiFi-támogatással és TCP/IP protokoll stack-kel rendelkezik. A CH340 soros-USB átalakító lehetővé teszi a közvetlen programozást és kommunikációt a számítógéppel. A modul 11 digitális I/O lábbal és egy analóg bemenettel (A0) rendelkezik, amely 3.2V-ig képes feszültséget mérni.(wemos.cc) Rendszerszintű működés A D1 Mini v3.0 támogatja a 802.11 b/g/n WiFi szabványokat, és képes működni kliens, hozzáférési pont vagy mindkettő kombinációjaként. A modul támogatja a TCP és UDP kommunikációt, valamint különböző biztonsági protokollokat, mint az OPEN, WEP, WPA_PSK, WPA2_PSK és WPA_WPA2_PSK. A beépített LED és nyomógomb lehetővé teszi az egyszerű tesztelést és hibakeresést. Tipp: A modul 2.54 mm (standard) raszteres beforrasztható tüske- illetve hüvelysorokkal rendelkezik, így 170, 400 vagy 830 lyukas breadborddal nagyon könnyen külső eszközök illeszthetőek hozzá. A modul az ESP8266 WiFi illesztővel szerelt, míg nyomógomb és járulékos LED segítségével egyszerű minták azonnal tesztelhetőek. Az áramkör 10-bites ADC-t is tartalmaz! Az áramkör szitázása eltéret a képen láthatótól! Fő előnyök Kompakt méret: 34.2 x 25.6 mm-es méretével ideális helytakarékos alkalmazásokhoz. Széleskörű kompatibilitás: Támogatja az Arduino IDE-t, MicroPython-t és NodeMCU-t. Beépített USB interfész: CH340 átalakítóval közvetlenül csatlakoztatható számítógéphez. Rugalmas tápellátás: 3.3V és 5V tápfeszültség támogatás. Bővíthetőség: 2.54 mm-es raszteres tüskesorokkal könnyen integrálható breadboard-okkal. Műszaki jellemzők Tápfeszültség: 3.3V (ESP8266), 5V (USB) I/O feszültségszint: 3.3V LVTTL Áramfelvétel: max. 240mA (WiFi adás közben) WiFi szabvány: 802.11 b/g/n (2.4 GHz) Antenna: Integrált PCB antenna Adatsebesség: 115200 bps (alapértelmezett, konfigurálható) Biztonság: OPEN / WEP / WPA_PSK / WPA2_PSK / WPA_WPA2_PSK Működési módok: Kliens / Hozzáférési pont / Kliens + Hozzáférési pont Kommunikáció: TCP és UDP Maximális kapcsolatok száma: 5 Működési hőmérséklet: -20°C – +75°C Analóg bemenet: 1 (max. 3.2V) Digitális I/O lábak száma: 11 Órajel: 80/160 MHz Flash memória: 4 MB Méretek: 34.2 x 25.6 mm Súly: ~3g Dokumentáció Gyártói oldal: WEMOS D1 mini v3.1.0 dokumentáció, ESP8266 (Wemos) gyártói honlap Kapcsolási rajz (v3.0.0): PDF letöltés CH340 driver: Letöltés Windows és Mac OS X rendszerekhez [Wemos], CH340/CH341 driver [TavIR] ESP8266EX adatlap: Espressif dokumentáció, Lábkiosztás Szitázva a fejlesztőkészleten. Csomag tartalma 1 x D1 Mini v3.0 modul 2 x Tüskesor csatlakozó 2 x Hüvelysor csatlakozó 2 x Átmenő, hosszú-tüske csatlakozó #### DC-DC programozható tápegység-modul (5-23V->0-16.5V@2A) A DC-DC programozható tápegység-modul (5-23V->0-16.5V@2A) egy kijelzős, gombokkal állítható step-down tápegységmodul kisfeszültségű fejlesztésekhez, próbapadhoz és hordozható mérőkörnyezethez. 5-23 V bemenetről dolgozik, a kimeneti feszültség beállítható, a kijelzőn pedig a feszültség és az áram egyszerre követhető. Mikor kerül elő? A DC-DC programozható tápegység-modul (5-23V->0-16.5V@2A) akkor hasznos, ha nem fix 5 V vagy 12 V tápot szeretnél, hanem egy kézzel állítható, kis helyen elférő DC tápegységmodult. Egy adapter, falitáp, labor táp vagy akkumulátoros forrás után beépítve segít a megfelelő kimeneti feszültség előállításában. Ez nem hálózati tápegység és nem teljes értékű laborasztali műszer. Inkább egy műhelyben jól használható, paneles DC-DC modul, amelynél a bemenet, a terhelés, a hűtés és a védelem tervezése továbbra is a felhasználó feladata. A DC-DC programozható tápegység-modul (5-23V->0-16.5V@2A) egy kijelzős, gombbal állítható DC-DC step-down modul, amellyel 5-23 V bemenetből szabályozható kisfeszültségű kimenet készíthető fejlesztői és tesztelési feladatokra. Így működik a gyakorlatban A bemenetre egy megfelelő DC feszültségű forrást kell kötni, például adaptert, falitápot vagy akkumulátort. A modul buck, vagyis feszültségcsökkentő elven működik, ezért a bemeneti feszültségnek a kívánt kimeneti feszültségnél magasabbnak kell lennie. A gyakorlatban legalább körülbelül 1 V tartalék szükséges. A kimeneti feszültség a két előlapi gombbal állítható. Rövid nyomással finomabb lépésben, hosszabb nyomással gyorsabban változtatható az érték. A beállítás megmarad, így a modul újraindítás után az utoljára beállított feszültségre áll vissza. A kijelző egyszerre mutatja a feszültséget és az áramot. Ez próbapadi használatnál kényelmes, mert rögtön látszik, ha a terhelés váratlanul többet vesz fel, mint amire számítottál. A feszültségbeállítás a két gombbal történik: Bal gomb — csökkentés; jobb gomb — növelés. Rövid megnyomás – finombeállítás 0,01 V-tal; Hosszú idejű megnyomás (min. 1 másodperc) – gyors beállítás. Fontos! Ha eszköztöltésre van a modul használva, akkor mindenképp a céláramkört a beállításkor le kell leválasztani! Ha a betáplálás leválasztása történik meg, és a kimenetről visszatáplálás történik – az a modul meghibásodását vonja maga után! Tipikus helyzetek Arduino, ESP32, ESP8266, STM32 vagy RP2040 alapú próbapanelek külső tápellátásának tesztelésére. Szenzoros modulok, kijelzők, relék és kisebb perifériák feszültségigényének kipróbálására. 12 V adapterről 5 V, 9 V vagy más kisebb DC feszültség előállítására. Akkumulátoros vagy autós 12 V környezetben kisfeszültségű tesztkimenet készítésére. Oktatási és műhelybemutató feladatoknál, ahol látszania kell a beállított feszültségnek és a terhelőáramnak. Mobil mini tápegység építéséhez, ha a dobozolásról, csatlakozókról és védelemről külön gondoskodsz. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? Elég magasabb a bemeneti feszültség a kívánt kimenetnél? Ha nincs meg a szükséges feszültségtartalék, a kimenet terhelés alatt leeshet vagy instabillá válhat. Le van választva a céláramkör beállításkor? Ha a terhelés vagy egy akkumulátor visszatáplál a kimenetre, a modul megsérülhet. Számoltál a 2 A feletti melegedéssel? Nagyobb áramnál hűtés nélkül túlmelegedés és élettartam-csökkenés jelentkezhet. Van külső rövidzárlatvédelem vagy biztosíték? A modul saját rövidzárlatvédelme nincs megadva, ezért hibás bekötésnél gyors károsodás lehet. A polaritás helyesen van bekötve? A bemeneten van fordított bekötés elleni védelem, de a kimeneti oldal és a terhelés továbbra is figyelmet igényel. A kijelzett értéket ellenőrizted műszerrel? Kalibrálás előtt a kijelző és a valós kimeneti feszültség között lehet eltérés. Döntés előtt ellenőrizd A szükséges kimeneti feszültség belefér-e a modul tényleges tartományába. A terméknév 0-16,5 V-ot, a TavIR jellemzőlista 0,01-18 V-ot ad meg, ezért határérték közeli használatnál mérés szükséges. A terhelés tartós árama 2 A alatt marad-e. A bemeneti tápegység képes-e a szükséges teljesítményt biztosítani. Kell-e dobozolás, előlap, kapcsoló vagy csatlakozó a kész eszközhöz. A felhasználásnál szükséges-e rövidzárlat-, túláram- vagy akkumulátor-visszatáplálás elleni védelem. Használati korlátok – mikor ne ezt válaszd? Ne ezt válaszd közvetlen akkumulátortöltőnek, ha nincs külön töltésvezérlés, cellavédelem és áramkorlát-tervezés. Ne ezt válaszd nagyáramú motorok, LED szalagok vagy induktív terhelések tartós táplálására, ha a terhelés 2 A fölé mehet. Ne ezt válaszd olyan helyre, ahol a kimenet gyakran rövidre záródhat, és nincs külön biztosíték vagy védelem. Ne ezt válaszd hálózati 230 V közvetlen átalakítására, mert ez csak DC bemenetű modul. Ne ezt válaszd végleges ipari tápegység helyett, ha minősített védelem, zárt ház, dokumentált üzemi tartomány és hosszú távú terhelési adat kell. Műhelytitok A leggyakoribb hiba nem a feszültség beállítása, hanem az, hogy a felhasználó a bemeneti tápot kapcsolja le, miközben a kimeneten még egy akkumulátor vagy nagy pufferkondenzátor visszatáplál. Ilyenkor a modul olyan irányból kap energiát, amire nem feltétlenül van felkészítve. Beállításkor és átkötéskor először a terhelést válaszd le, és csak utána nyúlj a bemeneti tápellátáshoz. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Bemeneti feszültség: 5-23 V DC, ajánlott felső érték 20 V körül Kimeneti feszültség: 0-16,5 V Kimeneti áram: ajánlott legfeljebb 2 A, csúcsérték legfeljebb 3 A Állítás módja: két nyomógomb, rövid és hosszú nyomásos beállítás Kijelzés: feszültség és áram egyidejű kijelzése Felbontás: 0,01 V és 0,01 A Beállítás megőrzése: utolsó beállított feszültség automatikus mentése Feszültségesés: a bemenetnek kb. 1 V-tal magasabbnak kell lennie a kimenetnél Hatásfok: akár 95%, terheléstől és feszültségkülönbségtől függően Bemeneti fordított polaritás elleni védelem: igen Rövidzárlatvédelem: nincs (működésből adódóan, csak áramkorlát) Hűtési igény: 2 A felett kényszerhűtés szükséges Méret: kb. 62 x 44 x 18 mm Dokumentáció Az eszközről egy rövid ismertető: →1. rész, →2. rész. Tápellátás kérdésköre – összefoglalás Csomag 1 db DC-DC programozható tápegység-modul (5-23V->0-16.5V@2A) DC-DC áramkör #### DC-DC Step Down Buck Converter – 12V-ról 5V (8–20 V, max. 3 A, 15 W) DC-DC Step Down Buck Converter – 12V-ról 5V USB táp (8-20 V, max. 3 A, 15 W) – epoxival kiöntött kivitel Ha 12 V-os rendszerből stabil 5 V-os USB tápot szeretnél (járműben, akkumulátoros dobozban, beágyazott elektronikában), ez a 12V to 5V DC-DC step down konverter pont arra való, hogy ne a táppal küzdj, hanem a projekttel haladj. A modul 8-20 V DC bemenetről 5 V DC kimenetet állít elő kapcsolóüzemű (buck) elven, és tipikusan USB feszültségtáplálású terhelésekhez (pl. telematika, kamera, vezérlőegység, fejlesztőpanelek) építik be. Röviden: ez nem “készülék”, hanem egy megbízható láncszem a 12 V-os tápforrás és az 5 V-os fogyasztó között. Működési elv – egyszerűen A step-down (buck) átalakító a magasabb egyenfeszültséget (pl. 12 V) alacsonyabb egyenfeszültséggé (5 V) alakítja. A lényeg: a stabilitást nem csak a modul tudja, hanem a teljes táplálási lánc is befolyásolja: kábelhossz és keresztmetszet (feszültségesés!) csatlakozók típusa (USB-A / microUSB / miniUSB – variánstól függ) terhelésprofil (folyamatos vs. csúcs) A modul szinkron egyenirányítást alkalmaz, és 96% feletti hatásfokot ér el, valamint túláram / túlfeszültség / túlmelegedés / rövidzár elleni védelemmel rendelkezik automatikus visszaállással. Az epoxi kiöntés (potting) stabilizálja vibrációs környezetben, és csökkenti a “nyitott panel” sérülékenységét – viszont a hőelvezetés zárt beépítésben kritikusabb. Felhasználási ötletek – amikor tényleg jól jön Járművillamosság / 12 V-os fedélzeti rendszerek Autós/motoros kamera, GPS, telematika 5 V-os betápja 12 V-ról Rejtett, rázkódó beépítésnél a potting kivitel plusz biztonságérzetet ad Beágyazott rendszerek és prototípusok 9-18 V betápból stabil 5 V ág: vezérlők, modemek, kommunikációs egységek Arduino / ESP8266 / ESP32 / Raspberry Pi jellegű rendszerek tápágaként (bekötés és terhelés függvényében) Zordabb környezetek Párás, poros, vibrációs beépítések (műszer- és vezérlődobozok) Amit jó előre tisztázni 1) “Vízálló” = csak óvatosan A termék epoxival kiöntött, ez tény. Viszont IP-minősítés / gyártói típuskód nélkül a pontos védettségi fokozat nem igazolható – ezért inkább így gondolj rá: védettebb kivitel, nem “mindent kibír” kialakítás. 2) A 3 A nem mindig “folyamatos 3 A” A max. 3 A terhelhetőség beépítéstől és hűtéstől függ. Kiöntött kivitelben a hő elvezetése korlátozottabb lehet, ezért zárt térben érdemes reálisan terhelni. Tapasztalat: 2.5A folyamatos terhelés működik persze nem tűző napon és nyárom. 3) Járműindítás, tranziens zavarok Indítómotorozás közben a feszültségzavarok és tüskék komolyak lehetnek. A tranziens védelem járműves beépítésnél a rendszer-szintű védelem (biztosíték, megfelelő bekötés, szükség esetén kiegészítő védelem) is számít! 4) Raspberry Pi: a kábel a rejtett buktató MicroUSB/USB betápon a gyenge kábel feszültségesést okozhat, ami instabilitást hoz. Pi esetén a rövid, megfelelő keresztmetszetű vezeték és a jó csatlakozó választás kulcs. Műszaki jellemzők Típus: DC-DC step-down (buck) feszültségátalakító Bemeneti feszültség: DC 8-20 V Kimeneti feszültség: DC 5 V Max. kimeneti áram: 3 A Max. kimeneti teljesítmény: 15 W Megadott hatásfok: 96% felett (kereskedői adat) Védelmek: túlfeszültség, túláram, túlmelegedés, rövidzár, automatikus visszaállás (kereskedői adat) Kivitel: epoxival kiöntött (potting) Méret: 46 × 27 × 14 mm Kimeneti csatlakozó(k): kábel Kábelezés: kábeles kivezetések Mikor nem ez a jó választás? Nagy tranziens terhelésekhez (motorok, fűtőszálak) közvetlenül a 5 V ágon Zajérzékeny analóg mérőrendszerekhez külön szűrés nélkül (kapcsolóüzemű zaj jelen lehet) Gyors ellenőrzőlista Mennyi a valós 5 V áramigényed (folyamatos / csúcs)? Milyen csatlakozó kell (USB-A / microUSB / miniUSB / kábel)? Mekkora a kábelhossz, és megfelelő-e a keresztmetszet? Milyen a környezet: pára, por, vibráció, zárt doboz? Csomag 1x PSU tápellátás 12/5V modul #### DC-DC step-down táp (LM2596) [ki:(1.2V-35V), be: 3V-40V)] A tápellátó modul LM2596 DC-DC step down szabályzó köré épült típuskapcsolás. A kimenet +1.23…35V állítható, 2A folyamatos (3A impulzus) terhelés mellett. Jellemző Szabályzó: Step Down (Nem leválasztott ki/bemenet!) Bemeneti feszültség: +4..40V, Kimeneti feszültség: +1.25…35V, Kimeneti áram: 2A folyamatos (3A impulzusszerű), Kapcsolási frekvencia: 150 kHz, Hatásfok: max. 92%, Dropout feszültség: 2V, Stabilitás (feszültségkimenet): +/- 0.5% Környezeti hőmérséklet: -10…+85 °C; Méret: 43.6mm x 21mm x 14mm. Csomag 1x szabályzó. Dokumentáció LM2596 adatlap, minta Tápellátás kérdésköre – összefoglalás #### DC-DC step-down táp (LM2596HVS (max. 60V!)) A tápellátó modul LM2596HVS DC-DC step down szabályzó köré épült típuskapcsolás. A kimenet +1.23…40V állítható, 2A folyamatos (3A impulzus) terhelés mellett. Tipp: ideális POE megvalósításokhoz illetve egyéb távtáplált rendszerekhez. Jellemző Szabályzó: Step Down (Nem leválasztott ki/bemenet!) Bemeneti feszültség: +4..53V, Kimeneti feszültség: +1.25…40V, Kimeneti áram: 2A folyamatos (3A impulzusszerű), Kapcsolási frekvencia: 150 kHz, Hatásfok: max. 92%, Dropout feszültség: 2V, Stabilitás (feszültségkimenet): +/- 0.5% Környezeti hőmérséklet: -10…+85 °C; Méret: 43.6mm x 21mm x 14mm. Csomag 1x LM2596HVS szabályzó. Dokumentáció LM2576HVS adatlap LM2596 adatlap, minta Tápellátás kérdésköre – összefoglalás #### DC-DC step-down táp (Mini360; MP2307; 1.8A/3A) A Mini‑360 MP2307 egy rendkívül kompakt, hatékony DC‑DC step-down (buck) konverter modul, amely 4,75 V és 23 V közötti bemeneti feszültségről képes 1 V és 17 V közé szabályozott kimenetet biztosítani. Kis mérete ellenére akár 1,8 A folyamatos áramot is képes leadni, így ideális választás RC modellezéshez, Arduino projektekhez, vagy más alacsony feszültségű, precíz tápellátást igénylő eszközökhöz. A modul alapja az MP2307 integrált kapcsolóüzemű feszültségcsökkentő vezérlő, amely szinkron kapcsolású topológiában működik. A szinkron egyenirányítás miatt csökken a disszipáció és javul a hatásfok, ami különösen fontos kis méret esetén. A kapcsolási frekvencia 340 kHz, ami lehetővé teszi kisebb külső passzív elemek használatát és kompakt kialakítást. A kimeneti feszültség egy trimmerrel állítható, így egyszerűen testreszabható a felhasználási igényekhez. A kimeneti feszültségnek mindig kisebbnek kell lennie a bemeneti értéknél – a modul nem alkalmas feszültségnövelésre (boost). A kis méret (~17×11×3,8 mm) különösen előnyös olyan alkalmazásoknál, ahol a hely korlátozott, például repülőmodellekben vagy beépített rendszerekben. Ez a modul sokoldalúan alkalmazható különféle területeken: RC repülőgépek és drónok: vevők, szervók, fedélzeti elektronikák tápellátása a fő akkumulátor feszültségéről. Arduino és ESP32 projektek: ha a rendelkezésre álló tápfeszültség nem illeszkedik a mikrokontroller igényeihez. Hordozható eszközök: powerbank alapú vagy akkumulátoros működés esetén stabil, szabályozott kimenet biztosítása. Autós elektronikák: 12 V-os rendszerről való táplálásnál 5 V, 9 V, 3,3 V előállítása. Érzékeny szenzorok és LED-ek tápellátása: precízen beállítható kimenet miatt finomhangolt feszültségigényekre is alkalmas. Jellemzők Bemeneti feszültség: 4,75–23 V DC Kimeneti feszültség: 1–17 V DC (potméterrel szabályozható) Maximális kimeneti áram (folyamatos): 1,8 A Csúcsterhelés (rövid ideig): 3 A Kapcsolási frekvencia: 340 kHz Hatásfok: akár 95–96 % Méret: 17 × 11 × 3,8 mm Hőmérsékleti tartomány: –40 °C … +85 °C Szabályozás típusa: szinkron buck konverter Kimeneti feszültség állítás: trimmer potenciométerrel Kimeneti ripple: ~30 mV (terheléstől függően) Dokumentáció MP2307 adatlap [Adafruit / MPS] Független teszt – Goughlui blog [goughlui.com] Mini360 adatlap, kapcsolási rajz Csomag 1x szabályzó. #### DC-DC step-down táp (XL4015; 5A) A tápellátó modul XL4015 (XLSEMI) DC-DC step down szabályzó köré épült típuskapcsolás. A kimenet +1.25…32V állítható, 5A folyamatos (7A impulzus) terhelés mellett. Jellemző Szabályzó: Step Down (Nem leválasztott ki/bemenet!) Bemeneti feszültség: +8..36V, Kimeneti feszültség: +1.25…32V, Kimeneti áram: 5A folyamatos (7A impulzusszerű), Kapcsolási frekvencia: 180 kHz, Hatásfok: max. 93%, Dropout feszültség: ~1.5V, Stabilitás (feszültségkimenet): +/- 0.5% Környezeti hőmérséklet: -40…+125 °C; Méret: 60 * 37 * 18mm. Csomag 1x szabályzó. Dokumentáció XL4015 adatlap, kapcsolás #### DC-DC step-up táp (XL6009E1; 2A; piros) A tápellátó modul a XL6009E1 DC-DC step-up szabályzó köré épült típuskapcsolás. A kimenet +Vin…50V állítható, max. 2A folyamatos terhelés mellett (teljesítménydisszipáción belül). Jellemző Szabályzó: Step Up (Nem leválasztott ki/bemenet!) Bemeneti feszültség: +5..32V, Kimeneti feszültség: +5… 40V (max. 50V), Kimeneti áram: 2A folyamatos (3A impulzusszerű), Kapcsolási frekvencia: 400 kHz, Hatásfok: max. 92%, Környezeti hőmérséklet: -10…+85 °C; Méret: 43.6mm x 21mm x 14mm. Csomag 1x szabályzó. Dokumentáció XL6009 adatlap Tápellátás kérdésköre – összefoglalás #### DC-DC step-up táp (XL6009E1; 2A) A tápellátó modul a XL6009E1 DC-DC step-up szabályzó köré épült típuskapcsolás. A kimenet +Vin…50V állítható, max. 2A folyamatos terhelés mellett (teljesítménydisszipáción belül). Jellemző Szabályzó: Step Up (Nem leválasztott ki/bemenet!) Bemeneti feszültség: +5..32V, Kimeneti feszültség: +5… 40V (max. 50V), Kimeneti áram: 2A folyamatos (3A impulzusszerű), Kapcsolási frekvencia: 400 kHz, Hatásfok: max. 92%, Környezeti hőmérséklet: -10…+85 °C; Méret: 43.6mm x 21mm x 14mm. Csomag 1x szabályzó. Dokumentáció XL6009 adatlap #### DC-DC step-up táp [uUSB] (MT3608; 2A) A tápellátó modul a MT3608 DC-DC step-up szabályzó köré épült típuskapcsolás. A kimenet +Vin…28V állítható, max. 2A folyamatos terhelés mellett (teljesítménydisszipáción belül). Fontos! A chip és az áramkör nem rendelkezik hőmegfutás-védelemmel, fordított polaritás elleni védelemmel! Tipp: a kimeneti hullámosság a határterhelésen megnőhet. Javasolt a kimenetre 0.5A terhelés felett 47…470 uF kondenzátort tenni. Ha a táplált elektronikában zavaró a kapcsolóüzemű táp frekvenciája, akkor soros fojtótekercs beépítése szükséges a kimeneti VOut+ és a megtáplált elektronika közé. Jellemző Szabályzó: Step-Up (Nem leválasztott ki/bemenet!) Bemeneti feszültség: +2..24V, Kimeneti feszültség: +5… 28V, Kimeneti áram: 1A folyamatos (max 2A impulzus), Kapcsolási frekvencia: 1.2 MHz, Hatásfok: max. 93%, Környezeti hőmérséklet: -10…+85 °C; Méret: 36mm x 17mm x 14mm. Csomag 1x szabályzó. Dokumentáció MT3608 szabályozó modul (StepUp) Tápellátás kérdésköre – összefoglalás #### DC-DC step-up/step-down táp (XL6009E1) A tápellátó modul XL6009 DC-DC step up/down szabályzó köré épült típuskapcsolás. A kimenet +1.23…35V állítható, 4A folyamatos terhelés mellett. Jellemző Szabályzó: Step Up/Down, Bemeneti feszültség: +3.8..32V, Kimeneti feszültség: +1.25…35V, Kimeneti áram: 4A folyamatos (5A impulzusszerű), Kapcsolási frekvencia: 400 kHz, Hatásfok: max. 94%, Dropout feszültség: 2V, Stabilitás (feszültségkimenet): +/- 0.5% Környezeti hőmérséklet: -10…+85 °C; Méret: 48 x 25 x 14mm ( L x W x H ). Csomag 1x szabályzó. Dokumentáció XL6009 adatlap #### DC-DC step-up/step-down táp (XL6019E1) A tápellátó modul XL6019E1 DC-DC step up/down szabályzó köré épült típuskapcsolás. A kimenet +1.23…35V állítható, 4A folyamatos (5A csúcs) terhelés mellett. Az áramkör a XL6009 chippel szerelt lapka továbbfejlesztett változata (az XLSEMI a XL6009E1 helyett már az XL6019E1 chipet ajánlja). Jellemző Szabályzó: Step Up/Down, Bemeneti feszültség: +5..32V, Kimeneti feszültség: +1.25…35V, Kimeneti áram: 4A folyamatos (5A impulzusszerű), Kapcsolási frekvencia: 180 kHz, Hatásfok: max. 94%, Dropout feszültség: 1.8-2V, Stabilitás (feszültségkimenet): +/- 0.5% Környezeti hőmérséklet: -10…+85 °C; Méret: 48 x 25 x 14mm ( L x W x H ). Csomag 1x szabályzó. #### DHT-11 pára- és hőmérséklet-szenzor A DHT-11 pára- és hőmérséklet-szenzor egyszerű digitális környezetmérő modul Arduino, ESP és más mikrokontrolleres kísérletekhez. Egy adatvezetéken adja vissza a hőmérsékletet és a relatív páratartalmat, ezért jó tanuló- és prototípus-alkatrész beltéri mérésekhez, kijelzős projektekhez vagy alap adatnaplózáshoz. A DHT11 gyári tartománya 0-50 C és 20-90% RH, tipikus pontossága ±2 C és ±5% RH. A hőmérséklet és a páratartalom sok hobbielektronikai projektben nem vezérlési pontosságú adatként kell, hanem állapotjelzésként: melegszik-e a doboz, száraz-e a levegő, változik-e a környezet, kell-e ventilátort vagy kijelzést kapcsolni. Erre a DHT-11 pára- és hőmérséklet-szenzor jó belépő szintű alkatrész. Nem laborpontosságú mérő, hanem olyan szenzor, amellyel meg lehet tanulni a digitális érzékelő kezelését, az időzítésérzékeny adatolvasást, a könyvtárhasználatot és a hibás mérési értékek kezelését. Egy mondatban: A DHT-11 pára- és hőmérséklet-szenzor egy DHT11 alapú digitális modul, amely egyetlen adatvezetéken adja át a beltéri hőmérséklet- és páratartalom-adatokat mikrokontroller felé. Működés és beépítési logika A DHT11 szenzorban páratartalom-érzékelő elem, NTC hőmérséklet-érzékelő és belső vezérlő található. A szenzor nem analóg feszültséget ad ki, hanem digitális adatcsomagot küld. A kommunikáció időzítése szoros, ezért Arduino alatt célszerű kész DHT könyvtárat használni, például az Adafruit DHT sensor library-t. A modulváltozatoknál általában három bekötési ponttal találkozol: VCC: tápfeszültség DATA vagy SIG: digitális adatjel GND: föld Arduino UNO-val gyakori bekötés a DATA/SIG vezeték D2 digitális bemenetre, VCC az 5 V-ra, GND a GND-re. ESP8266 vagy ESP32 mellett a 3,3 V-os tápellátás és a választott GPIO láb ellenőrzése a lényeg. Hosszabb vezetéknél vagy zajos környezetben a DATA és VCC közé tett 10 kΩ körüli felhúzó-ellenállás sok bizonytalan olvasást megszüntethet. Felhasználási példák A DHT-11 pára- és hőmérséklet-szenzor ezekben a feladatokban használható jól: Arduino tanulóprojektben hőmérséklet és páratartalom kiírására soros monitorra. LCD vagy OLED kijelzős beltéri klímafigyelő építéséhez. Egyszerű adatnaplózó rendszerhez, ahol percenkénti vagy ritkább mintavétel elég. Okos növényfigyelő vagy növényházi próbapaneles kísérlet környezeti adatához. Ventilátorvezérlő prototípushoz, ahol a kapcsolási küszöb nem igényel nagy pontosságot. Oktatási készletbe, mert a bekötés kevés vezetékkel megoldható, a programozási oldal mégis tanulságos. Zárt elektronikai doboz vagy szekrény belső állapotának alap figyelésére. ESP8266 vagy ESP32 alapú egyszerű otthoni adatküldő projektben. Kompatibilitás és beüzemelés Mire figyelj? Mit okoz? Arduino UNO-n melyik digitális lábra kötöd a DATA vezetéket? A programban ugyanazt a lábszámot kell megadni, különben a szenzor nem válaszol. ESP8266 vagy ESP32 mellett 3,3 V-tal használod? A legtöbb ilyen vezérlő 3,3 V-os logikájú, ezért a táp- és jelszinteket ellenőrizni kell. Van-e beépített felhúzó-ellenállás a modulon? Ha nincs, vagy hosszú a vezeték, a mérés kimaradhat vagy hibás értéket adhat. Túl gyakran olvasod a szenzort? A DHT11 lassú szenzor, a túl sűrű lekérdezés hibás vagy ismétlődő adatot okozhat. DHT11 típust állítottál be a könyvtárban? Ha DHT22 vagy más típus marad a kódban, az olvasás hibás lehet. Párás, zárt vagy rosszul szellőző helyre teszed? A szenzor késve reagál, és nem a tényleges környezeti levegőt méri. Döntés előtt ellenőrizd A választásnál ne csak azt nézd, hogy a szenzor hőmérsékletet és párát mér. A DHT11 egész értékeket ad vissza, szűk tartományban dolgozik, és a pontossága alap környezetfigyeléshez elegendő. A TavIR összehasonlítása szerint a DHT22 szélesebb tartományt és jobb pontosságot ad, míg a DHT11 olcsóbb és egyszerűbb tanulószenzor. Ezeket érdemes előre eldönteni: Elég-e a 0-50 C hőmérséklet-tartomány? Elég-e a 20-90% RH páratartalom-tartomány? Elfogadható-e a ±2 C és ±5% RH pontosság? Kell-e tizedes felbontás, vagy elég az egész szám? Rövid vezetékkel kerül-e a vezérlő mellé? Beltérben lesz-e, vagy kültéri, párás, fagyos helyre kerülne? Csak kijelzésre kell, vagy szabályozási döntést is erre bíznál? Használati korlátok és rossz választási helyzetek A DHT-11 pára- és hőmérséklet-szenzor nem minden hőmérséklet- és páramérési feladatra való. Ne ezt válaszd, ha pontos páratartalom-mérés kell kalibrált mérési jegyzőkönyvhöz. Ne ezt válaszd, ha 0 C alatti hőmérsékletet kell mérni. Ne ezt válaszd, ha gyorsan változó levegő hőmérsékletet kell követni. Ne ezt válaszd, ha kültéri, esőnek, párának vagy páralecsapódásnak kitett mérési pontot építesz. Ne ezt válaszd, ha a vezérlés hibás mérés esetén kárt okozhat. Ne ezt válaszd, ha tizedes pontosságú hőmérsékleti adatot szeretnél. Pontosabb vagy szélesebb tartományú feladathoz DHT22, SHT3x, AHT20 vagy BME280 jellegű szenzor lehet jobb irány. Műhelytitok A DHT11-nél a legtöbb kezdő hiba nem magából a szenzorból jön, hanem a bekötésből és az időzítésből. Rövid vezetéken, stabil táp mellett általában hamar életre kel, de hosszabb vezetéknél a külső felhúzó-ellenállás csökkentése és a ritkább lekérdezés sok véletlenszerű hibát eltüntet. Műszaki jellemzők Szenzortípus: DHT11 digitális hőmérséklet- és páratartalom-szenzor Termékkialakítás: Modulváltozat, tipikusan 3 pines bekötéssel Tápfeszültség: 3,3-5,5 V DC Kommunikáció: Aosong-féle egyvezetékes digitális adatbusz, nem Dallas 1-Wire Mérési adat: Hőmérséklet és relatív páratartalom Hőmérséklet-tartomány: 0-50 C Páratartalom-tartomány: 20-90% RH Hőmérséklet pontosság: ±2 C Páratartalom pontosság: ±5% RH Felbontás: 1 C és 1% RH Adatcsomag: 40 bit: páratartalom, hőmérséklet, ellenőrzőösszeg Arduino könyvtár: DHT sensor library, például Adafruit DHT Tipikus Arduino bekötés: VCC – 5 V, GND – GND, DATA/SIG – digitális bemenet ESP kompatibilitás: ESP8266/ESP32 mellett 3,3 V-os táp- és GPIO-szint ellenőrzéssel Raspberry Pi használat: GPIO-n keresztül, időzítésérzékeny olvasással és megfelelő könyvtárral Dokumentáció Hőmérséklet és páratartalom mérése Arduino-val: DHT11 – TavIR DHT11 és DHT22 hőmérséklet- és páraszenzor összehasonlítás – TavIR DHT sensor library Arduino könyvtár Adafruit GitHub Csomag 1x DHT-11 pára- és hőmérséklet-szenzor modul 1x 3 ér Dupont anya-anya kábel #### DHT-20 pára- és hőmérséklet-szenzor (IIC) A DHT20 I2C hő- és páraszenzor modul digitális hőmérséklet- és relatív páratartalom méréshez használható szenzor Arduino, ESP32, ESP8266, Raspberry Pi és más I2C-képes vezérlők mellé. A DHT20 I2C hő- és páraszenzor modul akkor jó irány, ha a régi DHT11/DHT22 jellegű megoldásoknál egyszerűbb I2C kommunikációt és szélesebb tápfeszültség-tartományt keresel. A gyakorlat… A DHT20 I2C hő- és páraszenzor modul olyan projektekbe illik, ahol a környezeti levegő hőmérsékletét és páratartalmát kell mérni, például kijelzős hőmérőben, adatnaplózóban vagy szellőztetésvezérlés előkészítésénél. A a szenzor digitális I2C kimenetet használ, így nem időzítésérzékeny egyvezetékes protokollal kell küzdeni. Ez a szenzor nem ipari védett távadó és nem kültéri vízálló mérőfej. Nyitott vagy jól szellőző burkolatban, elektronikától nem felmelegített helyen ad értelmes eredményt. Rövioden, a DHT20 I2C hő- és páraszenzor modul egy 0x38 I2C című digitális hő- és páramérő szenzor, amely 2,2-5,5 V tápfeszültséggel működő mikrokontrolleres környezetbe való. Működés és beépítés A DHT20 I2C hő- és páraszenzor modul a levegő relatív páratartalmát kapacitív érzékelőelemmel, a hőmérsékletet beépített hőmérsékletérzékelővel méri, majd a mérési adatokat I2C buszon adja vissza. A gyártói adatlap szerint a táp bekapcsolása után legalább 100 ms stabilizálódási idő szükséges, a mérés indítása után pedig körülbelül 80 ms várakozással kell számolni az adatkiolvasás előtt. Bekötéskor a NYÁK feliratát kell követni, mert a modulváltozatok lábsorrendje eltérhet. A szenzorchip adatlap szerinti lábkiosztása VDD, SDA, GND, SCL. Felhasználási példák A DHT20 I2C hő- és páraszenzor modul jól használható: beltéri hőmérséklet- és páratartalom-kijelzőhöz; Arduino vagy ESP32 alapú adatnaplózóhoz; szellőztetés vagy párátlanítás vezérlésének mérőoldalához; 3D nyomtató filament tárolódoboz páratartalom-figyeléséhez, ha a szenzor nem érintkezik kondenzvízzel; oktatási I2C szenzoros példákhoz; Raspberry Pi környezeti mérőponthoz; okosotthon prototípushoz, ahol a hő- és páratartalom adat további feldolgozásra kerül. Kompatibilitás és beüzemelés A DHT20 I2C hő- és páraszenzor modul I2C buszon kommunikál, ezért Arduino, ESP8266, ESP32, Raspberry Pi és más I2C-képes vezérlőkkel használható. A Rob Tillaart Arduino könyvtár leírása szerint a szenzor fix 0x38 címet használ, és a read() után külön kérhető le a hőmérséklet és a páratartalom. Mire figyelj? Mit okoz? A vezérlő 3,3 V-os vagy 5 V-os logikai szintet használ? A DHT20 I2C hő- és páraszenzor modul tápja széles tartományú, de a buszszintet és a felhúzóellenállásokat a konkrét modul alapján ellenőrizni kell. Van már más eszköz 0x38 I2C címen? Címütközés esetén a szenzor nem különíthető el egyszerűen, I2C multiplexerre vagy más szenzortípusra lehet szükség. Hosszú vezetéken vinnéd az I2C buszt? A busz zajérzékeny lehet, hibás olvasás vagy eltűnő eszköz jelentkezhet. Zárt dobozba kerül a szenzor? A levegőcsere romlik, a mért páratartalom késhet vagy a doboz belső hője miatt elcsúszhat. A szenzor közel van feszültségszabályzóhoz, reléhez vagy processzorhoz? A helyi melegedés magasabb hőmérsékletet és hamis relatív páratartalom-értéket adhat. A modulon van beépített I2C felhúzóellenállás? Ha nincs vagy rossz értékű, az I2C kommunikáció bizonytalanná válhat. A NYÁK felirata egyezik a példakódban használt bekötéssel? Rossz SDA/SCL vagy tápbekötés esetén a szenzor nem válaszol, rosszabb esetben sérülhet. Döntés előtt ellenőrizd A DHT20 I2C hő- és páraszenzor modul kiválasztása előtt nézd meg ezeket: Kell-e több azonos hő- és páraszenzor ugyanarra az I2C buszra? A DHT20 I2C hő- és páraszenzor modul címe fix 0x38, ezért több darabnál külön megoldás kell. Mekkora pontosság kell? A gyártói adatlap tipikusan ±3% RH és ±0,5 °C értéket ad meg, de a burkolat, légáramlás és hőforrás erősen befolyásolhatja a valós eredményt. Beltéri levegőt, zárt dobozt, kültéri környezetet vagy nedves teret mérsz? A modulhoz tartozó lábkiosztás és felhúzóellenállás ismert-e? Arduino könyvtárral, ESPHome-mal, saját I2C kóddal vagy Raspberry Pi programmal szeretnéd használni? Használati korlátok és mikor ne ezt válaszd Ne válaszd a DHT20 I2C hő- és páraszenzor modul típust, ha vízálló kültéri mérőfejre van szükséged. Ne ezt válaszd, ha kondenzáció, csepegő víz, korrozív gáz vagy oldószergőz érheti a szenzort. Ne ezt válaszd több azonos szenzor egyszerű közös I2C buszához, ha nem akarsz I2C multiplexert használni. Ne ezt válaszd biztonságkritikus vagy emberi sérülést okozható rendszer egyetlen mérőelemeként. Ne ezt válaszd hosszú kábeles ipari méréshez, ahol RS485 vagy más zavartűrőbb megoldás kell. Ne ezt válaszd, ha kalibrált, hitelesített mérés vagy laborpontosság kell. Műhelytitok A DHT20 I2C hő- és páraszenzor modul legtöbbször nem a kód miatt mér rosszul, hanem a beépítés miatt. Ha a szenzor egy melegedő ESP32 panel mellett, rosszul szellőző dobozban ül, akkor a relatív páratartalom is el fog csúszni, mert a páratartalom közvetlenül függ a helyi hőmérséklettől. A gyártói dokumentáció külön kiemeli, hogy a szenzort hőforrástól és rossz légcseréjű holttértől érdemes távol tartani. Műszaki jellemzők Érzékelő: DHT20 Kommunikáció: I2C I2C cím: 0x38, fix Tápfeszültség: 2,2-5,5 V Logikai szint: tápfeszültséghez igazodó I2C szint Páratartalom mérési tartomány: 0-100% RH Páratartalom pontosság: tipikusan ±3% RH Páratartalom felbontás: 0,024% RH Hőmérséklet mérési tartomány: -40…+80 °C Hőmérséklet pontosság: tipikusan ±0,5 °C Hőmérséklet felbontás: 0,01 °C Mérési áram: tipikusan 980 uA Alvó áram: tipikusan 250 nA Ajánlott kiolvasási ütem: kb. 2 s mérési periódus javasolt, ha a szenzor önmelegedését csökkenteni kell Lábkiosztás: VDD, SDA, GND, SCL – modulon a felirat adja meg Beépített felhúzóellenállás: 2x 4k7…10k Csatlakozó / tüskesor: 4 pin Dokumentáció DHT20 gyártói termékoldal ASAIR / Aosong DHT20 adatlap ASAIR PDF Arduino DHT20 könyvtár GitHub Csomag 1x DHT20 I2C hő- és páraszenzor modul 1x Kábel 4 pin anya-anya #### DHT-22 (AOSONG AM2302 – original) pára- és hőmérséklet-szenzor A „DHT-22 (AOSONG AM2302) pára- és hőmérséklet-szenzor” egy digitális kimenettel rendelkező szenzor-modul, melynek célja páratartalom (relatív nedvesség) és hőmérséklet egyszerű, olcsó mérésére kis- és középméretű elektronikai illetve mérnöki rendszerekben. Egyszerre használható például otthoni automatizálásban, hobbiprojekteknél (pl. Arduino, Raspberry Pi) vagy ipari jellegű környezetmonitorozásban is. Egyedi előnye, hogy a gyártó által kalibrált, digitális kimenettel rendelkező modul, így viszonylag egyszerűen integrálható mikrovezérlőkbe. A gyártó (Aosong Electronics Co., Ltd.) „AM2302” típusú szenzora (más néven DHT22) egy integrált páratartalom- és hőmérséklet-érzékelő modul, amely több elemet tartalmaz: egy kapacitív páratartalom-érzékelőt és egy precíz hőmérséklet-érzékelőt, valamint a kalibrációs adatokkal rendelkező mikrovezérlőt. A modul az Aosong eredeti gyártó AM2302 érzékelőjével szerelt! Működési elv A páratartalom méréséhez a modul kapacitív szenzorelemet használ, melynek kapacitása változik a környezet páratartalmával. A belső mikrovezérlő ebből ad digitális kimenetet. A kommunikáció egy „egy-buszos” (single-wire vagy single-bus) digitális protokollon történik: a mikrovezérlő egy vezetéken (plusz tápfeszültség és GND) lekérdezi a modult. Az érzékelő kalibrált, azaz minden modul a gyártó által beállított kalibrációs együtthatókkal kerül kiszállításra, így a csere céljából az eszköz egyik példány helyettesíthető egy másikkal, viszonylag kis eltéréssel („csere-kompatibilis”). Felhasználás Otthoni automatizálás: beltéri párásodás-ellenőrzés, fűtés/hűtés szabályozás, okosotthon-megoldások. Üvegház vagy hortikulturális monitorozás: páratartalom és hőmérséklet kombinált mérése növénytermesztéshez. Környezet‐ és klímamonitor-projektek: időjárás-állomások, adatrögzítés, IoT eszközök. Ipari mérnöki alkalmazás: gép- vagy szekrényhűtés, légkezelő rendszerek páratartalom-ellenőrzése. Maker/hobbiprojektek: pl. Arduino vagy ESP32 mikrokontrollerrel integrálva oktatási célokra, prototípusokhoz. Smart sensor node: vezérlőkörnyezetbe illesztett adatgyűjtő modul, ahol digitális kimenet szükséges egyszerű jelfeldolgozással. Műszaki jellemzők Tápfeszültség: 3,3 V … 5,5 V DC Áramfelvétel méréskor: ~1,5 mA (tipikus) Áramfelvétel standby állapotban: ~50 µA Hőmérséklet-mérési tartomány: –40 °C … +80 °C Páratartalom-mérési tartomány: 0 % RH … 100 % RH Hőmérséklet felbontás: 0,1 °C Páratartalom felbontás: 0,1 % RH Hőmérséklet pontosság: ±0,5 °C (tipikusan) Páratartalom pontosság: ±2 % RH (tipikusan) Hosszú idejű stabilitás: 0.5RH%/év, Kommunikációs protokoll: egy-buszos digitális kimenet (single-wire) 2 másodperc válaszidő, Jelvezeték maximális hossza (gyártói adat): ~20 m (gyakorlati max ~100 m (árnyékolt)) Kialakítás/to­kozás: 4-tűs elrendezés (VDD, DATA, NC, GND) Csatlakoztatása külső alkatrészt nem igényel Önálló kommunikációs felület. Bekötés 1: Sensor/Kommunikáció (S) 2: +3.3V…+5V 3: GND Dokumentáció DHT11/DHT22/AM2302 hőfok/páraszenzor Arduino mintakód és műszaki adatlap Hőmérsékletmérés [TavIR] Páratartalom mérés [TavIR] A DHT-22 [TavIR] Csomag 1x DHT22/AM2302 eredeti szenzormodul 1x 3 ér jumperkábel #### DHT-22 pára- és hőmérséklet-szenzor A DHT-22 pára- és hőmérséklet-szenzor egy digitális, egyvezetékes kommunikációt használó mérőmodul, amely egyetlen eszközben méri a környezeti hőmérsékletet és a relatív páratartalmat. Ideális választás ökoházak, melegházak, humán komfortmérés, kazánház- és pincefelügyelet, valamint Arduino / ESP32 / Raspberry Pi alapú időjárás-állomások megvalósításához. Működési elv Szenzor belső felépítése A DHT22 érzékelő három fő részből épül fel: Kapacitív páratartalom-szenzor A levegő relatív páratartalmát egy polimer rétegre épített kapacitív érzékelő méri. A páratartalom változására a kapacitás is változik, ezt egy beépített elektronika digitalizálja. NTC-termisztor alapú hőmérséklet-mérés A hőmérsékletet egy NTC termisztor méri, amelynek ellenállása a hőmérséklettel arányosan változik. Az IC ezt is A/D konvertálja. Beépített mikrokontroller / jelfeldolgozó A szenzor belsejében egy kisméretű mikrokontroller végzi: a kapacitív páraszenzor és a termisztor mérését, a kalibrációs adatok felhasználását, a kész, digitális mérési eredmény előállítását, valamint az egyvezetékes digitális kommunikáció lebonyolítását. Ez azt jelenti, hogy a mikrokontrollerednek nem kell analóg mérést végeznie, elég egy digitális I/O láb és a szenzorhoz készült könyvtár (pl. Adafruit DHT lib). Egyvezetékes digitális protokoll – miért előnyös? A DHT22-kompatibilis szenzor egyvezetékes, időzítés-alapú digitális protokollt használ (3 vezeték összesen: adat, +V, GND). A kommunikáció főbb jellemzői: Az adatvonalon időzített impulzussorozat formájában érkezik: 16 bit páratartalom (egész + tizedes), 16 bit hőmérséklet (egész + tizedes), 8 bit paritás. A mérés max. kb. 1 Hz-cel frissíthető (1 másodperces minimális lekérdezési periódus). A protokoll időzítésre érzékeny, de a legtöbb Arduino / ESP könyvtár ezt már kezeli – gyakorlatban a felhasználó szintjén „egy függvényhívás” a mérés. Előnyök: Egyetlen digitális láb foglalása a mikrokontrolleren. Nincs szükség külön A/D átalakítóra. A kalibráció a szenzorban tárolt, így modulcsere esetén is egységes marad a kód. Fizikai kialakítás, lábkiosztás Zárt, szellőzőnyílásokkal ellátott műanyag ház. A burkolat mögött kis NYÁK található a szenzor IC-vel és a kiegészítő passzív alkatrészekkel. 3 pólusú kivezetés 2,54 mm-es raszterben, breadboardhoz és tüskesorhoz illeszthető. Lábkiosztás (elölnézet, felirattal szemben): S – Adat (Sensor/Kommunikáció) Vcc – +3,3…5 V GND – 0 V Ez megegyezik a klasszikus DHT22/AM2302 kiosztással, ezért a legtöbb „DHT22” feliratú példa-kapcsolás gond nélkül alkalmazható erre a modulra is. Tápellátás és áramfelvétel A TavIR által megadott műszaki adatok a következők: Tápfeszültség tartomány: 3,3 … 5,5 V DC – így közvetlenül illeszthető 3,3 V-os (ESP32, STM32, Raspberry Pi Pico) és 5 V-os (Arduino UNO, Mega, Nano) rendszerekhez. Áramfelvétel mérés közben: 1,5 mA Áramfelvétel készenlétben: 50 µA (nagyon alacsony pihenő fogyasztás) Tervezési szempont: Hosszú (több tíz méteres) kábelezés, illetve több szenzor párhuzamos használata esetén a tápvezeték feszültségesésére, zavarszűrésre és a jelszintre külön figyelni kell (vastagabb vezeték, külön tápág, opcionális pufferkondenzátor). A DHT22-kompatibilis érzékelő tipikusan max. 100 m kábelhosszig használható, megfelelő minőségű, lehetőleg árnyékolt kábellel. Lehetőségek Néhány konkrét, elképzelhető projekt, ahol a DHT22-kompatibilis pára- és hőmérséklet-szenzor jól működik: Ökoház és intelligens otthon szobánkénti hőmérséklet–páratartalom loggolás, fűtés / szellőztetés vezérlése (pl. páratartalom-függő ablaktávirányítás, ventilátor indítás). Melegház, palántanevelő sátor, gombatermesztő helyiség hőmérséklet és relatív páratartalom folyamatos monitorozása, riasztás, ha száraz a levegő vagy túlságosan lehűl a tér. DIY időjárás-állomás (Arduino / ESP32 / ESP8266 + WiFi)  kültéri szenzorházba építve (védve közvetlen csapadéktól és napsütéstől), adatküldés MQTT-n, HTTP-n vagy saját felhőszolgáltatásba. Szerverszoba, hálózati szekrény, 3D nyomtató / filament tároló doboz túlmelegedés vagy túlzott páratartalom figyelése, naplózás SD-kártyára vagy hálózatra. Oktatási és bemutató projektek alap Arduino / ESP32 workshop hordozható időjárás-állomással, grafikonrajzolás: hőmérséklet–páratartalom trendek kijelzése OLED / TFT kijelzőn vagy PC-n. Humán komfortmonitor iroda / tanterem / műhely levegő-komfort visszajelzése (pl. LED-csík színe a páratartalom és hőmérséklet alapján), adatok összekötése CO₂- és VOC-szenzorokkal (AHT20, SGP stb. család) közös felületen. IoT rendszer ESP8266/ESP32 alapú, WiFi-s „okos szenzorcsomópont”, adatok továbbítása Home Assistant, Node-RED vagy saját dashboard felé. A DHT22-kompatibilis modul pontossága (tipikusan ±0,5 °C és ±2 %RH) kifejezetten alkalmassá teszi ezekre az alkalmazásokra, míg a belépő szintű DHT11 szenzoroknál jelentősen jobb mérési tartományt és pontosságot nyújt. Alapadatok Szenzor típusa: DHT22 digitális hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő, másodgyártói kivitel Mérési hőmérséklet-tartomány: –40 … +80 °C Mérési páratartalom-tartomány: 0 … 100 %RH Tipikus hőmérséklet-pontosság: ±0,5 °C Tipikus páratartalom-pontosság: ±2 %RH (25 °C-on, max. ±5 %RH) Felbontás (hőmérséklet): 0,1 °C Felbontás (páratartalom): 0,1 %RH Hosszú távú stabilitás: 0,5 %RH / év Tápfeszültség: 3,3 … 5,5 V DC Áramfelvétel (méréskor): 1,5 mA Áramfelvétel (készenlét): 50 µA Kommunikáció: egyvezetékes, időzítés-alapú digitális protokoll (DHT22-kompatibilis keretformátum) Mintavételi sebesség (ajánlott max.): 0,5-1 Hz (min. 1 s két mérés között) Maximális ajánlott vezetékhossz: 100 m (megfelelő kábelezéssel és tápellátással) Tokozás: függőleges, műanyag rácsozott burkolat, 3 pin, 2,54 mm raszter Fizikai méret: kb. 15,1 × 25 × 7,7 mm (DHT22-kompatibilis ház) Bekötés 1: Sensor/Kommunikáció (S) 2: +3.3V…+5V 3: GND Dokumentáció DHT11/DHT22/AM2302 hőfok/páraszenzor Arduino mintakód és műszaki adatlap Hőmérsékletmérés [TavIR] Páratartalom mérés [TavIR] A DHT-22 [TavIR] Csomag 1x DHT22modul 1x 3 ér kábel #### Digitális precíziós RLC mérő (HoldPeak/HP-4070L) Speciális multiméter négy alkatrész értékeinek mérésére Ellenállás, kapacitás és induktivitás értékeinek mérésére alkalmas széles méréstartományban, ezen kívül tranzisztorok tesztelésére is használható. Ideális kiegészítő műszer elektromos szervizek számára és minden olyan helyen, ahol a fenti értékek mérésére külön eszköz szükséges. A műszer technikai paraméterei Manuális méréshatár váltás 3.5 számjegyes LCD kijelző bekapcsolható háttérvilágítással Maximális értékkijelzés: 1999 Méréshatár kijelzés Automatikus nullázás és polaritásváltás Automatikus háttérfény-világítás kikapcsolása 5 mp után Alacsony elemfeszültség kijelzése Ellenállás mérési tartomány/kijelzési felbontás/pontosság 20ohm / 0.01ohm / +/-1.2% 200ohm / 0.1ohm / +/-1% 2Kohm / 1ohm / +/-1% 20Kohm / 10ohm / +/-1% 200Kohm / 100ohm / +/-1% 2Mohm / 1Kohm / +/-2% 20Mohm / 10Kohm / +/-2% 200Mohm / 100Kohm / +/-5% 2000Mohm / 1Mohm / +/-10% Kapacitás mérési tartomány/kijelzési felbontás/pontosság 2000pF / 1pF / +/-2.5% 20nF / 10pF / +/-2.5% 200nF / 100pF / +/-2.5% 2F / 1nF / +/-2.5% 20F / 10nF / +/-2.5% 200F / 0.1F / +/-7% Induktivitás mérési tartomány/frekvencia/kijelzési felbontás/pontosság 20mH / 100Hz / 0.01mH / +/-2.5% 200mH / 100Hz / 0.1mH / +/-2.5% 2H / 100Hz / 1mH / +/-2.5% 20H / 100Hz / 10mH / +/-2.5% További funkciók Tranzisztor hFE tesztelés NPN és PNP tranzisztorok mérése hFE tartomány: 0-1000 Tesztelési feszültség /áram: Ib=10A/Vce=3V Kihajtható támasztó konzol Mérőzsinór Tápfeszültség: 9VDC 6F22 elemről Működési hőmérséklet: 0°C-40°C Működési páratartalom: maximum 75% Méretei: 143mm x 75mm x 32mm Súly: 200g (elemmel) Csomag 1x HP4070L multiméter (HoldPeak 4070L) 1x 9V elem #### Digitális termosztát – Intelligens hőmérséklet-szabályozás (W1209) A Digitális termosztát W1209 egy kompakt, precíziós hőmérséklet-szabályozó modul, amely kék vagy piros kijelzős megjelenítéssel segíti automatikusan vezérelni fűtési vagy hűtési rendszereket. A modul előnye, hogy egyszerűen integrálható mikrokontrolleres rendszerekbe (Arduino, ESP, Raspberry Pi), és programozható hiszterézis-, késleltetési és hőmérséklet-határérték-paraméterekkel. Egyéb neveken is ismert: kék kijelzős W1209 termosztát, intelligens digitális termosztát modul W1209, W1209 hőmérséklet szabályzó kijelző, kék piros kijelzős termosztát. Működési elv és technikai magyarázat A W1209 modul egy egycsatornás relé-vezérlő áramkör, amely az NTC hőmérséklet-érzékelő adatai alapján kapcsol be vagy ki elektromos terheléseket (pl. fűtő- vagy hűtőelemeket). A vezérlés ON/OFF elvű (hiszterézis vezérlés): beállított hőfok és az ehhez tartozó visszakapcsolási különbség (hiszterézis) alapján szabályoz. A modul belső mikrovezérlő (MCU) folyamatosan méri az érzékelő hőmérsékletét, és minden ~0,5 másodpercben frissít (frissítési idő ≈ 0,5 s). A főbb technikai szempontok: Az NTC (10 kΩ) érzékelő jellemzői: 0,5 m vezetékhossz, vízálló kivitel. A relé szárazkontaktusként működik (pl. K0 és K1 kivezetések) 5 A 250 VAC terhelhetőséggel, illetve DC feszültséggel is működtethető kisebb áramokkal. A kijelző típusa három számjegyes LED (digit tube). A hiszterézis értéke 0,1 °C lépésben állítható. Van lehetőség felső és alsó hőmérséklet-határok beállítására (pl. P2 és P3 paraméterek) A modul mérete: kb. 48,5 × 40 mm panelméret. A modul kijelzője kék vagy piros színű. Felhasználási lehetőségek Néhány ötlet, hol lehet a W1209 modult alkalmazni: Terrárium, hüllővivő tartály hőmérséklet-szabályozása Akvárium vagy akvatikus rendszerek fűtése/minőségének tartása Mezőgazdasági veteményház hőmérséklet-szabályozása Peltier-modulos hűtő/fűtő rendszerek vezérlése Mikroklíma-kontroll kis méretű rendszerekben (pl. bonsai terrárium) Oktatási elektronikai modul projektek, laborhasználat Ipari automatizálási rendszerek kisebb hőmérséklet-szabályozási feladatai Strukturált műszaki jellemzők Tápfeszültség (input): 12 V DC Mérési tartomány: -50 … +110 °C Felbontás / pontosság: 0,1 °C (-9,9 … 99,9 tartományban) Kimenet: 1 csatorna relé (szárazkontaktus) Kapcsolható terhelés: 5 A / 250 VAC (DC viszonylatban kisebb) Frissítési sebesség: ≈ 0,5 s Áramfelvétel (statikus): kb. 35 mA Histerézis beállítás: 0,1 °C lépésekben Alsó és felső határértékek: beállíthatók (pl. P2 és P3) Méretek: kb. 48,5 × 40 mm Kijelző típusa / színe: háromjegyű LED kijelző (több változat: kék – Blue, piros – Red) Érzékelő típus: NTC 10 kΩ vízálló kivitel Alternatív nevek és színek / típusnév variánsok Az alábbi elnevezések gyakran előfordulnak a W1209 modul kapcsán: XH-W1209 – alternatív típusnév TH-50110 – hazai elnevezés, kompatibilis modul W1209 Red – piros kijelzős változat W1209 Blue – kék kijelzős változat W1209WK – tokos (burkolt) változat XH-W1209 digitális termosztátház kijelzővel – tokozott kivitelű változat OEM W1209 átlátszó ház – házasított változat Dokumentációs és kapcsolódó linkek Használata és programozása Alapbeállítás: A termosztát alapértelmezett üzemmódja hűtés (COOL), amely bekapcsol, ha a hőmérséklet magasabb a beállított értéknél. Telepítés: Csatlakoztassa a tápvezetékeket a “+12V” és “GND” sorkapcsokra. így a kijelzőn az aktuális hőmérséklet jelenik meg. Relékimenet: A “K0” és “K1” pontokon szárazkontaktusú relékimenet érhető el Beállítások: Kapcsolási hőmérséklet: A “SET” gomb egyszeri megnyomásával állítható a “+” és “-” gombokkal. Speciális paraméterek: Hosszan nyomva a “SET” gombot, elérhetők a P0-P5 paraméterek: P0: Üzemmód (C – hűtés, H – fűtés). P1: Hiszterézis értéke °C-ban. P2 és P3: Felső és alsó hőmérsékletkorlát. P4: Hőmérséklet-kalibráció. P5: Bekapcsolási késleltetés. Mentés: Minden paraméter mentéséhez nyomja meg újra a “SET” gombot. Dokumentáció W1209 termosztát magyar nyelvű leírás Csomag 1x W1209 termosztát (kék vagy piros kijelző) 1x 50 cm NTC hőmérő #### Digitális termosztát (W1209) akril doboz Ez az átlátszó akril tok kifejezetten a népszerű W1209 digitális termosztát modul („W1209 modul”) számára készült, és célja, hogy védelemmel lássa el a modult a fizikai behatásoktól, valamint szerelt, tiszta és professzionális megjelenést biztosítson. Ideális választás olyan barkács‑ és ipari projektekhez, ahol fontos a modul láthatósága, valamint az átlátszó anyag révén az előlap kijelzőjének és vezérlőinek szemmel követhetősége.  A tok több darab (alaplemez, oldallapok, felső fedél) átlátszó akrilból készül, amely mechanikai védelmet biztosít a modul és a csatlakozók számára. Az anyag választása – kristálytiszta akril – lehetővé teszi a modul kijelzőjének, nyomógombjainak láthatóságát anélkül, hogy a tok eltakarja a front‑panelt. A tok összeszerelése csavaros rögzítéssel történik: a modul sarkaiban található furatokon keresztül mennek rögzítőcsavarok és alátétek, majd az oldallapok és a felső fedél egymásba illeszthető módon kialakított. A konstrukció segít az elektromos szigetelésben is – a tokban belül a modul környezete kevésbé van kitéve véletlenszerű rövidzárlatnak. A konstrukció főbb jellemzői: Anyaga: áttetsző akril (plexi) – jó mechanikai és optikai tulajdonságokkal. Részben modulhoz igazított belső méret: a standard W1209 szabályozó modulhoz.  A csavaros rögzítésnél ügyelni kell arra, hogy az akril ne deformálódjon. A tok nem tartalmazza magát a W1209 modult – a tok csak védelmi/ház funkciót lát el. A termék a akril tok a modult külön beszerzendő! Felhasználás Amikor a W1209 modul beltéri alkalmazásban van, például hűtő‑ vagy fűtőrendszer szabályozására, a tok esztétikus és átlátszó megoldást kínál, így a kijelző és a beállítások jól láthatók maradnak. Laboratóriumi / oktatási célú használat: a modul mozgatása, tesztelése során az átlátszó tok megkönnyíti a vizuális ellenőrzést, miközben védelmet is nyújt. Maker projektekhez: pl. akvárium hőmérséklet‑ szabályozás, fermentáló hőmérséklet‑állítás, 3D‑nyomtató vagy pezsgőfürdő szabályozás. A tok megkönnyíti, hogy a modul esztétikusan integrálható legyen a végleges berendezésbe. Ipari prototípuskészítés: ha a W1209 modul része egy vezérlőpanelnek, a tok professzionális megjelenést biztosít anélkül, hogy a modul állapotát rejtve hagyná. Jellemzők Anyag: áttetsző akril (plexi) Alap­méret (L × W × H): 60 × 50 × 15 mm Falvastagság: ~2,4 mm Rögzítési mód: 4 db M3 csavar + alátét + akril távtartó (spacer) a modul sarkainál Kompatibilitás: kifejezetten a W1209 / XH‑W1209 modulhoz Szerelési állapot: tok lapraszerelt, védőfóliával az akril felületén, a felület megóvása érdekében Szín: teljesen átlátszó Csomag 1x W1209 termosztáthoz TOK #### DIP8-SOIC8 konverter (150mil) DIP8 foglalathoz SOIC8 konverter, megkönnyíti az SMD chipek programozását illetve tesztelését (EEPROM, ÓraChip, stb). Jellemző DIP-8: PDIP/300 mil, SOIC-8: keskeny/150mil, Hordozó: FR4, Tok: rugós SOIC8. Csomag 1x SOIC8/DIP8 konverter #### DIP8-SOIC8 konverter (200mil) DIP8 foglalathoz SOIC8 konverter, megkönnyíti az SMD chipek programozását illetve tesztelését (EEPROM, ÓraChip, stb). Jellemző DIP-8: PDIP/300 mil, SOIC-8: széles/200mil, Hordozó: FR4, Tok: rugós SOIC8. Csomag 1x SOIC8/DIP8 konverter #### DIY 4MHz–50 MHz kristályos oszcillátor és frekvenciamérő LED készlet [XXIX.] A DIY 4 MHz–50 MHz kristályos oszcillátor és frekvenciamérő készlet egy egyszerűen összeszerelhető, költséghatékony barkácsműszer, amely segítségével történelmi rádiók, amatőr adók, kvarckristályok, illetve jelgenerátorok frekvenciája könnyen és gyorsan ellenőrizhető. A készlet különösen akkor hasznos, ha hobbi‑rádiózással, mikrovezérlős projekttel vagy saját építésű oszcillátorral dolgozol. Az eszköz lehetővé teszi a jel frekvenciájának pontos mérését akár 1 Hz-től 50 MHz-ig — ez a tartomány lefedi a legtöbb amatőr és rövidhullámú rádióberendezés, kvarckristály és jelgenerátor szükségletét. Ha a 4 MHz alatti jel Vcsúcs-csúcs nagysága alacsony, akkor a frekvenciamérés hibára fut és 0 MHz lesz kiírva! Az áramkör forrasztókészlet, azaz az összeállítás a felhasználó feladata! Elve A készlet alapja egy mikrokontrolleres áramkör — jellemzően a PIC16F628A típus — amely a bemeneti jel (kristályrezonátor vagy külső jelforrás) impulzusait számolja. A frekvenciamérés elve a klasszikus „időzár + impulzusszámlálás” módszer: a vezérlő 1 másodperces (vagy rövidebb / automatikusan beállított) gate-idő alatt megkülönbözteti és megszámolja a bejövő jelszintváltásokat, majd a kapott impulzusszám alapján Hz-ben számolja ki a frekvenciát. Ezt követően az értéket LED‑kijelzőn jeleníti meg. A készlet tervezésekor minimális alkatrész‑ és PCB‑igényre törekedtek: through‑hole komponensek (ellenállások, kondenzátorok, dióda, tranzisztor, LED‑szegmenses kijelzők), PIC mikrokontroller, kristály (jó időzítéshez), és a jelforrás bemenete. A szoftver (firmware) automatikusan kezeli a tartományváltást (range switching), az értelmezhető gate‑idő kiválasztását a frekvencia nagyságának megfelelően, és opcionálisan lehetővé tesz frekvencia‑offset beállítást (offset hozzáadás vagy levonás) – ez különösen akkor hasznos, ha az eszközt köztes frekvenciás rádiók (pl. VFO) tesztelésére szeretnéd használni. A bemeneti jel maximális jelszintje jellemzően +5 V — tehát csak alacsony feszültségű jelek mérésére alkalmas. Kristály rezonátorok teszteléséhez a megfelelő foglalatot kell használni; külső jel forrásakor (pl. oszcillátor, négyzetjel generátor) a „IN” bemenethez vezetett jelszintet kell alkalmazni. Lehetőségek Kristály‑ és rezonátor tesztelés: új vagy használt kvarckristály frekvenciájának ellenőrzése — pl. ha adóhoz, vevőhöz készítesz rezonátort, gyári frekvencia ellenőrzéshez. Jelgenerátor-oszcillátor projektek: saját építésű oszcillátor vagy jelgenerátor frekvenciájának precíz mérése — legyen az négyszögjel, impulzus vagy szinuszos jel (ha jelszint megfelelő). Rádióamatőr projektek és rövidhullámú adó-vevők: VFO‑k, KHz vagy MHz tartományú oszcillátorok és jelek frekvencia-ellenőrzése, offset beállítással köztes frekvenciás rádiók tesztelése. Elektromos/hobbi labor kialakítása: olcsó, de hasznos segédeszköz otthoni vagy iskolai elektronikai műhelyekbe, hobbi‑rádiósoknak, diákoknak. Mikrovezérlős és AVR / PIC projektekhez: ahol kell egy egyszerű, digitális frekvenciamérő, de nem kívánsz drága, profi műszert vásárolni. Jellemzők Frekvenciatartomány: névleges: 1 Hz – 50 MHz (gyakorlati: 4…48MHz) Kijelző: 5 számjegyű 7‑szegmenses LED kijelző  Mikrokontroller: PIC16F628A Mérés módszere: impulzusszámlálás gate‑idő alatt (time‑gate), automatikus sáv‑/gate‑váltás Offset (frekvencia‑kompenzálás): lehetőség frekvencia hozzáadására vagy levonására (programozható) – pl. rádió VFO köztes frekvencia miatt Táplálás: 5 V DC (USB vagy adapter), illetve külső 9 V elem / akkumulátor is használható (USB / DC adapter javasolt a LED‑fényerő miatt) Jelbemenet maximális feszültség: +5 V (jelgenerátor esetén) — kristály tesztelésnél közvetlen foglalat használatos Panel / kivitel: through‑hole PCB, hagyományos alkatrészek (ellenállások, kondenzátorok, diódák, tranzisztorok, LED modul)  Energiagazdálkodás: opcionális energiatakarékos mód — automatikus kijelző kikapcsolás ~15 s‑ig változatlan frekvencia esetén Dokumentáció Beültetés a panelen szitázva Kristályoszcillátor frekvenciamérő készlet – leírás (angol) Csomag 1x komplett KIT alkatrészekkel #### DP3A digitális labortáp (USB, 30V/2A/15W) Az USB laboratóriumi tápegység gyors megoldást kínál egy egyszerű labortáp megalkotásához. Hol ne lenne elfekvő telefontöltő, faliadapter vagy egyéb alapvetően haszontalan eszköz? Ezek felhasználásval lehet kialakítani egy jól használható, sokoldalú tápellátó eszközt. A feszültség és áramlimiteknek köszönhetően a kimenetére helyezett eszközöket képes megvédeni, kontrollált áramfelvétellel megelőzni a károsodásukat. Jellemzők Kimeneti feszültség: DC 0-30V Kimeneti áram: DC 0-2A Kimeneti teljesítmény: max. 15W (feszültség és áramfüggő, valamint a betáp ellátás is befolyásolja!) DC-DC konverter: up/down is beépítve (boost / buck) Üzemmód: állandó áram / állandó feszültség automatikus keresztezéssel Feszültség-beállítás: precíziós potenciométer Áramlimit beállítás: precíziós potenciométer Kijelző: kombinált LCD modul Bemeneti csatlakozók: USB Type-A, USB Micro-B, USB Type-C Kimeneti csatlakozók: sorkapocs Tápellátás: USB / DC 4-13V / Fast Charge protokoll (Preferrált az USB, de önálló külső táp is lehetséges) Dokumentáció Teljes műszaki leírás, támogatás, használat (DP3A labortáp) Tápellátás kérdésköre – összefoglalás Csomag 1x DP3A modul plexi védőburkolatok (a fólia eltávolítandó összeépítés előtt) távtartók, csavarok #### DRV8825 stepper vezérlő modul (hűtőbordával) [2.5A@8..45V] A DRV8825 stepper vezérlő modul (hűtőbordával) [2.5A@8..45V] bipoláris léptetőmotorokhoz való meghajtómodul. Akkor kerül elő, amikor egy Arduino, CNC shield, RAMPS 1.4 vagy más mikrokontrolleres vezérlő már tudja, hány lépést és milyen irányba kér, de a motor tekercseinek meghajtásához külön áramkorlátos teljesítményfokozat kell. A modul STEP és DIR jelekkel vezérelhető, ezért jól illeszkedik 3D nyomtató, kisebb CNC, gravírozó, robotikai tengely vagy lineáris mozgatás felépítésébe. A mozgás finomságát a mikrolépés-beállítás, a motor nyomatékát és melegedését pedig az áramlimit határozza meg. Ezeket nem érdemes utólag találgatni: a motor fázisárama, a hűtés és a tápfeszültség már a beépítés előtt eldönti, hogy ez a modul jó irány-e. Az első korlát a hő. A DRV8825 stepper vezérlő modul (hűtőbordával) [2.5A@8..45V] 2.5 A hűtőbordás határértékkel szerepel, de a tartós üzemi áramot a panel hűtése, a levegőáramlás, a motor beállított árama és a környezeti hőmérséklet együtt határozza meg. Zárt dobozban, egymás mellé rakott driverekkel hamarabb előjön a melegedés, mint próbaasztalon. A DRV8825 stepper vezérlő modul (hűtőbordával) [2.5A@8..45V] a vezérlőelektronika és a bipoláris léptetőmotor közé kerül. A mikrokontroller vagy vezérlőpajzs adja a STEP és DIR logikai jeleket, a modul pedig a motor két tekercspárját hajtja meg beállított áramkorláttal. Jellemző rendszerkép: Mikrokontroller vagy CNC vezérlő adja az irány- és lépésjelet. A motor külön, 8.2-45 V közötti tápfeszültséget kap. A logikai oldal és a motoroldali táp GND pontját közösíteni kell. A motor tekercspárjait az A és B kimenetekre kell kötni. A hűtőbordát és a szellőzést a beállított áramhoz kell méretezni. Azaz a DRV8825 stepper vezérlő modul (hűtőbordával) [2.5A@8..45V] egy STEP/DIR vezérlésű, áramlimites, mikrolépéses bipoláris léptetőmotor-meghajtó modul Arduino, CNC shield, RAMPS és hasonló vezérlők mellé. Működés és bekötési alapok A STEP bemenet felfutó élére a motor egy mikrolépést vagy teljes lépést halad tovább, a DIR bemenet pedig a lépés irányát határozza meg. A mikrolépés mértéke az MS1, MS2 és MS3 bemenetekkel állítható. Ha ezek nincsenek felhúzva, a modul alapállapotban teljes lépéses üzem felé indul. A motor tápfeszültségét a Vmotor bemenetre kell adni, nem a logikai oldalról kell meghajtani a motort. A VDD a vezérlőlogikához tartozik, a GND pontoknak közös referencia kell. A motor négy vezetéke nem tetszőlegesen cserélhető: először meg kell találni a két tekercspárt, utána lehet az A és B kimenetekre kötni. Az áramlimit beállítása a modul egyik legkényesebb része. A túl alacsony beállítás lépésvesztést és gyenge tartónyomatékot okozhat, a túl magas beállítás motormelegedést, drivermelegedést vagy hővédelmi leállást hozhat. A potenciométer túltekerésével az áramlimit működése megszűnhet, ezért a beállítást mérés mellett érdemes elvégezni. Tipikus felhasználások Kisebb CNC gép X, Y vagy Z tengelyének léptetőmotoros meghajtása. Lézergravírozó vagy rajzgép tengelyvezérlése. 3D nyomtató tengelydriver cseréje RAMPS 1.4 környezetben. Arduino CNC shieldes prototípus vagy oktatási mozgatás. Robotkar, forgóasztal vagy lineáris sín pozicionálása. Kamera-slider vagy mérőállvány léptetőmotoros finommozgatása. Labor- és tanfolyami léptetőmotor-kísérletek áramlimit és mikrolépés bemutatására. Kompatibilitás és beüzemelés Mire figyelj? Mit okoz? Közös GND megvan? Közös referencia nélkül a STEP és DIR jelek bizonytalanul értelmeződhetnek. A motor két tekercspárja azonosítva van? Rossz A/B bekötésnél a motor remeghet, búghat vagy nem indul. A RESET és SLEEP lábak megfelelő állapotban vannak? Tiltott vagy alvó állapotban a driver nem lépteti a motort. Az MS1-MS3 beállítás illeszkedik a vezérlő szoftverhez? Eltérő mikrolépésnél a tengely útja és sebessége hibás lesz. A VREF beállítás mérés mellett történt? Rossz áramlimitnél melegedés, nyomatékhiány vagy leállás jelentkezhet. A STEP impulzusidő megfelel a DRV8825 igényének? Túl rövid impulzusnál lépéskimaradás jelenhet meg. A hűtőborda felkerült és van levegőmozgás? Nagyobb áramnál hővédelmi leállás vagy instabil működés várható. Döntés előtt ellenőrizendő adatok Mire figyelj? Mit okoz? A motor névleges fázisárama mekkora? 2 A feletti tartós igénynél nagyobb driver vagy komolyabb hűtés kellhet. A motor tápfeszültsége belefér a 8.2-45 V tartományba? Túl alacsony tápnál a modul nem üzemszerűen dolgozik, túl magas tápnál károsodhat. Egy vagy több driver dolgozik egymás mellett? Több driver közös házban gyorsabban felmelegíti a környezetet. A vezérlő A4988 kiosztásra készült? A csere előtt a motorfázisokat és a mikrolépés-beállítást ellenőrizni kell. A mechanika igényel gyors indítást? Gyors rámpa nélkül a motor elakadhat vagy lépést veszíthet. Van megfelelő pufferelés a motor tápján? Hosszú vezeték és gyenge pufferelés feszültségtüskét, újraindulást vagy hibát okozhat. Használati korlátok – mikor keress más típust? Ne ezt a modult válaszd, ha a motor tartósan 2 A feletti fázisáramot kér zárt, rosszul szellőző dobozban. Ne ezt a modult válaszd, ha zárt hurkú pozíció-visszacsatolásra vagy szervó jellegű szabályozásra van szükség. Ne ezt a modult válaszd, ha a motor tápja 8.2 V alá esik, és nem tudsz megfelelő motoroldali tápot biztosítani. Ne ezt a modult válaszd, ha ipari környezetben minősített, zajtűrésre és védettségre tervezett motorhajtás kell. Ne ezt a modult válaszd, ha a motor tekercspárjai nem azonosíthatók, és nincs mód a bekötés mérésére. Ne ezt a modult válaszd, ha a hűtés nem oldható meg, de nagy tartónyomaték kell hosszú ideig. Műhelymegfigyelés A DRV8825-ös StepStick moduloknál a legtöbb hibát nem a program okozza, hanem a három alapbeállítás: tekercspár, áramlimit, mikrolépés. Ha a motor csak rángat, elsőként ne a kódot írd át, hanem mérd ki a két tekercspárt, nézd meg a SLEEP/RESET állapotot, és állítsd be a VREF-et a motor áramához. A hűtőborda akkor ér valamit, ha rendesen felfekszik és nem egy zárt levegőzsebben dolgozik. Több driver egymás mellett, RAMPS vagy CNC shield környezetben már kis áramnál is melegebb tud lenni, mint egyetlen modul az asztalon. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Vezérlő IC: Texas Instruments DRV8825 Motor típusa: Bipoláris léptetőmotor Vezérlési mód: STEP/DIR Motor tápfeszültség: 8.2-45 V Vezérlő tápfeszültség: 2.5-5.25 V Logikai jelszint: 3.3 V és 5 V vezérléshez Áramlimit hűtőborda nélkül: 1.5 A Áramlimit hűtőbordával: 2.5 A Áramlimit állítás: Potenciométerrel, fokozatmentesen Áramlimit képlet: IFS = VREF / (5 × RSENSE) Áramérzékelő ellenállás: 0.10 Ω Egyszerűsített VREF összefüggés: IFS = 2 × VREF Mikrolépés: 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 STEP bemenet: Felfutó élre léptet DIR bemenet: Irányjel, STEP előtt beállítandó Enable bemenet: Kimenetek engedélyezése/tiltása Reset bemenet: Indexer alapállapotba állítása, kimenet tiltásával Sleep bemenet: Alvó mód Védelmek: Túláram, túlmelegedés, motoroldali alulfeszültség Kompatibilitás: CNC shield, RAMPS 1.4, A4988 közeli StepStick környezet ellenőrzéssel Csatlakozás: Beforrasztott raszteres tüskesor Méret: 3 × 3 × 1 cm Dokumentáció DRV8825 adatlap DRV8825 modul kapcsolási rajz DRV8825 stepper vezérlő modul termékoldal TavIR WebShop DRV8825 adatlap TavIR WebShop DRV8825 modul kapcsolási rajz TavIR WebShop DRV8825 Stepper Motor Controller IC Texas Instruments DRV8825 Stepper Motor Driver Carrier Pololu Csomag 1 db DRV8825 stepper vezérlő modul (hűtőbordával) [2.5A@8..45V] 1 db ragasztós hűtőborda #### DS1302 óramodul (RTC) A DS1302 óramodul (RTC) egy kompakt, megbízható megoldás pontos időmérésre és rövid távú adatmegőrzésre, ideális Arduino-, Raspberry Pi- és egyéb mikrokontrolleres projektekhez. Emellett 31 byte nemfelejtő RAM segíti beállítások vagy időbélyegek tárolását – tökéletes választás időzített automatizáláshoz vagy helyi adatmegőrzéshez. A 3-wire busz, a 3 V-es cserélhető CR2032 gombelem, valamint a 2,0-5,5 V tápfeszültség-tartomány mind praktikussá és széles körben kompatibilissé teszi a modult. A modul CR2032 elemről vagy LIR2032 akkuról működik. A DS1302 óramodul megbízható és sokoldalú komponens valós idejű időmérésre és rövid távú adatmegőrzésre. Erős technikai alapokkal, könnyű integrálhatósággal és alacsony fogyasztással ideális választás mind oktatási, mind gyakorlati célokra: A modul valós idejű órát (RTC) és naptárat kínál, számolja a másodpercet, percet, órát, napot, hónapot, hetek napját és évet, automatikus szökőévek kezeléssel egészen 2100-ig. A kommunikáció szinkron, 3‑vezetékes interfészen történik: CE (vagy RST), I/O (adat) és SCLK (órajel) vonalakon keresztül. A modul támogatja az egyedi (single‑byte) és blokkos (burst‑mode) adatátvitelt, akár 31 byte egyben. Kettős tápellátási rendszerrel rendelkezik (VCC2 fő forrás, VCC1 tartalék elemhez), és egy programozható csepptöltési (trickle charge) áramkörrel, ami feltölthető forrás esetén biztosítja a feszültséget a tartalék elemnek. Alacsony fogyasztású, akár 300 nA (0,3 µA) áramfelvétellel 2,0 V-on – kiváló tartaléküzemre. A modulon elhelyezett 32,768 kHz kristály oszcillátor biztosítja a pontos időzítést – nincs szükség külső komponensekre. Tippek Elektronikus órák, digitális kijelzők pontos időjelzéssel. Adatnaplózók (datalogger), melyek időbélyeggel látják el az adatokat. Automatizált öntözőrendszerek, időzített relék vezérlése. Maker projektek, prototípusok, ahol időfüggő viselkedést szeretnénk bevonni. STEM oktatási projektek: tanulók ismerkedhetnek a valósidejű óra használatával és mikrokontrolleres integrációval. Alapadatok Tápfeszültség: 2,0 … 5,5 V DC RTC pontosság: 32,768 kHz kristály alapú oszcillátor Memória: 31 × 8 byte SRAM Kommunikáció: 3‑wire (CE/RST, DAT/I/O, SCLK), single‑byte és burst mód Fogyasztás: < 300 nA @ 2,0 V (standby) Tartalék tápellátás: CR2032 gombelem (260 mAh), ~7 év üzemidő Trickle‑charge: integrált konfigurálható cellatöltés Hőmérséklet-tartomány: 0 … +70 °C (modulra vonatkozóan) Méret: 44 × 23 × 11 mm TTL kompatibilitás: 3V3 és 5 V logikai szintek támogatása Mechanikai forma: SIP modul formátum, könnyen forrasztható / használható breadboardon Másodperc alapú pontos idő. Bekötés Az áramköri lapon szitázva. – Vcc: 3.3…5V – GND: rendszerföld – CLK – 3-wire órajel – DAT – 3-wire adatvonal – RST/CE – 3-wire #Chip Enable (belső szintstabilizáló ellenállással rendelkezik) Dokumentáció Műszaki dokumentáció (Arduino) Gyártói adatlap (Maxim-Dallas: DS1302) DS1302 trükkök: RAM, írásvédelem, burst mód és csepptöltés (trickle charge) [TavIR] DS1302 óramodul használata: az óra és a dátum [TavIR] A digitális idő paradoxonja: az óraátállítás árnyoldalai [TavIR] DS1302 trükkök: RAM, írásvédelem, burst mód és csepptöltés (trickle charge) [TavIR] Pontos idő, nagy hatás: Miért fontos a precíziós időszolgáltatás? [TavIR] RTC modulok és használatuk [TavIR] Csomag 1x RTC modul DS1302 chippel szerelten, 1x CR2032 elem. #### DS1307 óra / 24LC32 memória (RTC, adatgyűjtő modul+CR2032 elem) Ez a DS1307 valós idejű óra és 24C32 EEPROM memória modullal tökéletes választás Arduino, ESP vagy Raspberry Pi alapú időmérő, adatgyűjtő és dátumkezelő alkalmazásokhoz. A modul egyszerre biztosít pontos időt (óra, perc, másodperc, nap, dátum, hónap, év), automatikus hónap‑ és szökőév‑kezelést, és 56 bájt nem felejtő SRAM memóriát. A beépített CR2032 elem lehetővé teszi az adat- és időmegőrzést áramkimaradás esetén – ideális hosszú távú projektekhez. Működés A DS1307 egy I²C-alapú real time clock (RTC) chip, amely binary‑coded decimal (BCD) formátumban tárolja az idő és dátum adatokat. Képes kezelni másodperc, perc, óra, nap, dátum, hónap, év, sőt szökőévek automatikus korrekcióját 2100-ig A modul tartalmaz egy 56 bájt nem felejtő SRAM‑ot, amely adatnaplózáshoz vagy konfigurációk tárolásához használható. A modul tartalmaz még egy 24LC32 EEPROM áramkört – ami nemfelejtő memóriaként 4kbyte adat tárolására alkalmas. A működéshez szükséges: I²C busz: SDA (adat), SCL (órajel), max. 100 kHz sebességgel Backup áramellátás: CR2032 gombelem tartó; ha a fő tápegység kiesik, az óra és memória tovább működik (< 500 nA áramfelvétel backup módban) SQW/OUT jelzőpin segít programozható négyszögjel kimenet szolgáltatásában (1 Hz, 4 kHz, 8 kHz, 32 kHz) A méret a legtöbb modulkialakításnál kb. 27 × 28 × 8 mm, mely kicsi helyet igényel elektronikai projektekben. Felhasználás Kirakati vagy rendezvény szerverek időbélyegzéséhez, dátum‑idő kijelzéshez. Hordozható vagy beépített adatgyűjtő rendszerekben időbélyeges szenzoradatok mentésére. Interaktív fényjátékok, ahol időzítésekhez, időalapú eseményvezérléshez használható. Maker‑projektek, házi automatizálási rendszerek, időzített kapuk, visszatojás modelljátékok, Arduino‑prototípusok ideális eleme. Műszaki jellemzők Tápfeszültség: 5 V DC (3.3 V esetlegesen) Áramfelvétel (backup módban): < 500 nA Óracellatartó: CR2032 gombelem (tartozék) Memória: 56 bájt nem felejtő SRAM (DS1307 IC memóriája) EEPROM: AT24C32 vagy AT24Cxx (32 Kbit ≈ 4 KB EEPROM) Interfész: I²C (SDA, SCL), max 100 kHz SQW kimeneti frekvencia: 1 Hz, 4 kHz, 8 kHz vagy 32 kHz programozható Pontosság: kristályfüggő, kb. ±1 másodperc/nap Méretek: kb. 27 × 28 × 8 mm Hőfok-tartomány: általában -40 °C … +85 °C NemStandard funkciók Másodperc alapú pontos idő, Megszakításvonalra illeszthető ébresztő-funkció. Dokumentáció DS1307 hivatalos adatlap [analog.com] DS1307 részletes műszaki leírás [maximintegrated.com] Arduino vezérlési könyvtár példa DS1307‑hez [github.com] DS1307 RTC modul és EEPROM adatlapok, alkalmazási minták A DS1307 órachip használata [TavIR] A digitális idő paradoxonja: az óraátállítás árnyoldalai [TavIR] Pontos idő, nagy hatás: Miért fontos a precíziós időszolgáltatás? [TavIR] DS3231 és DS1307 RTC modul: CR2032 vagy LIR2032? [TavIR] RTC modulok és használatuk [TavIR] Csomag 1x RTC panel, 1x CR2032/CR2025 elem (panelben v. külön). #### DS18B20 chip (TO92 tok, eredeti) A Maxim-Dallas 18B20 hőmérője -55..+125 fok közt képes mérni. A legjobb mérési pontossága: 1/16-od fok! Minden hőmérő egyedi beégetett 64-bites azonosítóval ellátott, így egyetlen buszrendszerre rengeteg hőmérő felfűzhető. Az adatgyűjtő, nap illetve sörkollektor-rendszerek elengedhetetlem mérőtartoztéka. Szolgáltatások Univerzális 1-Wire® buszrendszerre csatlakoztatható, Egyetlen kontrollerkivezetést igényel a használata, Zavartűrő, zavarérzékelten kialakítás, CRC ellenőrzött kommunikáció, Táplálható az adatvonalon át (3.0…5V), Járulékos hardware-t nem igényel, Széles hőmérsékleti méréstartomány –55..+125°C, Szélsőséges esetben maximum ±0.5°C pontosság, Beállítható mérési pontosság 9.. 12 bit (1/2..1/16°C), Maximális mérési idő 750ms (max., parazita mód), Beállítható riasztási hőmérsékletszint, Reviziószám: Family A1 (Genuine Maxim). #### DS18B20 chip (TO92 tok; clone: C) A DS18B20 egy digitális, egyvezetékes hőmérséklet‑érzékelő félvezető chip, amely –55 °C és +125 °C között mér, miközben ±0,5 °C pontosságot biztosít a –10…+85 °C tartományban. A One‑Wire protokollon keresztül egyetlen adatvezeték elegendő akár több érzékelő egyidejű csatlakoztatásához is. A chip különösen népszerű mikrokontrolleres (Arduino, ESP32, Raspberry Pi stb.) rendszerekben, adatgyűjtő és automatizálási projektekben. Működési elv A DS18B20 belső felépítése a következő fő egységekből áll: 64‑bites ROM – egyedi azonosító minden chip számára, így egy buszon több eszköz is használható. Hőmérséklet‑érzékelő és átalakító – a analóg hőérzékelő belső A/D átalakítója 9‑től 12‑bit felbontásig konfigurálható digitális értéket biztosít. One‑Wire kommunikáció – egyetlen vezeték + föld használatával kommunikál a fővezérlővel. EEPROM – tárolja a konfigurációs regisztereket, beleértve a mérési felbontást. C family jellemző A clone jelölés azt takarja, hogy a DS18B20‑nak kinéző chipek nem az eredeti gyártótól (Analog Devices / Maxim) származnak, hanem más forrásból kerültek piacra.  A C family jellemzői a Maxim-Dallas eredeti DS18B20-hoz képest: A felbontása fix 12 bites (0,125 fok), nem állítható át 9 bites (0,5 fok) felbontásra A belső konfiguráló EEPROM átírhatósága az eredeti 50.000 helyett alacsonyabb. A többi tulajdonsága: mérési idő, áramfelvétel, pontosság – az eredeti Maxim-Dallas eszközcsaláddal megegyező. Felhasználás A DS18B20 chip sokrétű felhasználási lehetőségeket kínál: Okosotthon hőmérséklet‑monitorozás – szobahőmérséklet, padlófűtés, klíma vezérlés. IoT és adatgyűjtő rendszerek – több DS18B20 egy buszon, egyedi azonosítóval. Ipari és környezet‑monitorozás – vezetékezett rendszerek hosszú csatlakozással. Labor és oktatási projektek – mikrokontrolleres tanulóprojektek, Python / Arduino integrációkkal. Műszaki jellemzők, alapadatok Tokozás: TO‑92 Kommunikáció: One‑Wire digitális busz Tápfeszültség: 3.0 … 5.5 V DC Mérési tartomány: –55 °C … +125 °C Pontosság: fix ±0,125 °C (–10…+85 °C) Felbontás: fix 12 bit ROM azonosító: 64‑bit egyedi kód Parasite Power: támogatott (táp a buszról) EEPROM írási ciklusok: <50 000 Family code: C Dokumentáció OneWire busz kezelése (Arduino beépített library-n át) Csomag 1x DS18B20 Family C TO92 tokozatú chiphőmérő #### DS18B20 chip (TO92 tok; clone:A3) A Maxim-Dallas és klónjainak 18B20 hőmérője -55..+125 fok közt képes mérni. A legjobb mérési pontossága: 1/16-od fok! Minden hőmérő egyedi beégetett 64-bites azonosítóval ellátott, így egyetlen buszrendszerre rengeteg hőmérő felfűzhető. Az adatgyűjtő, nap illetve sörkollektor-rendszerek elengedhetetlen mérőtartozéka. A hőmérő a A3 (2024) alcsalád tagja (A3 : az eredeti BS18B20 chippel megegyező paraméterekkel rendelkezik). Szolgáltatások Univerzális 1-Wire® buszrendszerre csatlakoztatható, Egyetlen kontrollerkivezetést igényel a használata, Zavartűrő, zavarérzékelten kialakítás, CRC ellenőrzött kommunikáció, Táplálható az adatvonalon át (3.0…5V), Járulékos hardware-t nem igényel, Széles hőmérsékleti méréstartomány –55..+125°C, Szélsőséges esetben maximum ±0.5°C pontosság, Beállítható mérési pontosság 9.. 12 bit (1/2..1/16°C), Maximális mérési idő 750ms (max.), Beállítható riasztási hőmérsékletszint. Csomag 1x DS18B20 hőmérőchip (Family: A3) #### DS18B20 chip (TO92 tok; clone:D2) A Maxim-Dallas és klónjainak 18B20 hőmérője -55..+125 fok közt képes mérni. A legjobb mérési pontossága: 1/16-od fok! Minden hőmérő egyedi beégetett 64-bites azonosítóval ellátott, így egyetlen buszrendszerre rengeteg hőmérő felfűzhető. Az adatgyűjtő, nap illetve sörkollektor-rendszerek elengedhetetlen mérőtartozéka. A hőmérő a D2 alcsalád tagja (D2 : csak távtáplálással mér pontosan, parazita tápként csak erős táp használata alkalmas!). Szolgáltatások Univerzális 1-Wire® buszrendszerre csatlakoztatható, Egyetlen kontrollerkivezetést igényel a használata, Zavartűrő, zavarérzékelten kialakítás, CRC ellenőrzött kommunikáció, Táplálható az adatvonalon át (3.0…5V), Járulékos hardware-t nem igényel, Széles hőmérsékleti méréstartomány –55..+125°C, Szélsőséges esetben maximum ±0.5°C pontosság, Beállítható mérési pontosság 9.. 12 bit (1/2..1/16°C), Maximális mérési idő 750ms (max.), Beállítható riasztási hőmérsékletszint. Csomag 1x DS18B20 Family: D2 TO92 tokozatú chiphőmérő #### DS18B20 digitális hőmérséklet-érzékelő termináladapter A DS18B20 terminál adapter egy műszaki csatlakoztató egység a DS18B20 típusú digitális hőmérséklet-érzékelők rendszerbe illesztéséhez. A terminál adapter a 1-Wire kommunikációt használó érzékelő fizikai és elektromos bekötését egyszerűsíti prototípusokban és fejlesztőpanelek esetén. A terminál adapter a hőmérő modult a fejlesztőplatformhoz köti anélkül, hogy önálló mérőegységként funkcionálna. A terminál adapter használata alapvető mikrovezérlős ismereteket feltételez, ugyanakkor dokumentált környezetben hobbi és mérnöki projektekben is alkalmazható. Működés A terminál adapter egy előre bekábelezett csatlakozó, amely a DS18B20 szenzor három kivezetését hozza ki külön vezetékekre: DATA, VCC és GND. A DS18B20 szenzor 1-Wire digitális protokollt használ, így a DATA vonalon történik az adatkommunikáció a vezérlő felé. A terminál adapter nem tartalmaz aktív elektronikát, a 1-Wire busz megfelelő működéséhez külső 4,7 kΩ pull-up ellenállást kell alkalmazni a DATA vonalon. A terminál adapter 3,3 V és 5 V feszültségű rendszerekhez is illeszthető, így kompatibilis a tipikus mikrovezérlő platformokkal. A terminál adapter nem ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol önmagában kell hőmérséklet-mérési eredményt adnia anélkül, hogy a DS18B20 szenzor csatlakoztatva lenne. Felhasználás Arduino alapú hőmérséklet-adatgyűjtő rendszer bekötése Raspberry Pi-hez csatlakoztatott kültéri hőmérséklet-monitor prototípus ESP32 alapú IoT hőmérséklet szenzor modul Breadboard tesztelés 1-Wire szenzorokkal Oktatási célú mérnöki kísérletek 1-Wire buszokkal A terminál adapter dokumentált kompatibilitással rendelkezik a DS18B20 típusú digitális hőmérséklet-érzékelővel. A vezetékek egyértelmű jelölése (DATA, VCC, GND) csökkenti a hibás bekötés kockázatát. A DS18B20 szenzor Arduino és Raspberry Pi környezetben széles körben támogatott, és számos példakód áll rendelkezésre ezekhez a platformokhoz. Jellemzők Termék: DS18B20 terminál adapter Funkció: csatlakozó egység DS18B20 hőmérséklet-érzékelőhöz Kommunikáció: 1-Wire digitális Tápfeszültség: 3,3 V … 5 V Kivezetések: DATA, VCC, GND Alkalmazási környezet: mikrovezérlős rendszerek, prototípus panelek Kompatibilis platformok: Arduino, Raspberry Pi, ESP sorozat Pull-up ellenállás: tartalmazza (4.7 kohm) Dokumentáció DS18B20 alkalmazási minták [TavIR] DS18B20 Arduino könyvtár: egyszerű, beépített címke és több érzékelő kezelése [Github] – Arduino keretrendszerbe beépítve Csomag 1x DS18B20 terminál adapter 1x bekötő (3 vezetéskes DuPont) #### DS18B20 hőmérő modul A Maxim-Dallas 18B20 hőmérő-áramköre -55..+125 fok közt képes mérni. Azonban a hozzávezetések illetve a tokozása nem megoldott, így nedves, agresszív környezetben a hőmérő kábelezése könnyen korrodálódik. Erre kínál megoldást a vízmentesítéssel és védőtokkal ellátott kivitelű mérőszonda. A hőmérőszenzor legjobb mérési pontossága: 1/16-od fok! Mivel minden hőmérő egyedi beégetett 64-bites azonosítóval ellátott, így egyetlen buszrendszerre rengeteg hőmérő felfűzhető. Az adatgyűjtő-rendszerek, nap- illetve sörkollektor-megvalósítások elengedhetetlen mérő-tartoztéka. Az 1-wire eljáráskönyvtárt a fejlesztőrendszerek beépítve tartalmazzák. Hőmérő-szolgáltatások Univerzális 1-Wire buszrendszerre csatlakoztatható, Egyetlen kontrollerkivezetést igényel a használata, Zavartűrő, zavarérzékelten kialakítás, CRC ellenőrzött kommunikáció, Táplálható az adatvonalon át (3.0…5V), Járulékos hardware-t nem igényel, Széles hőmérsékleti méréstartomány –55..+125°C, Szélsőséges esetben maximum ±0.5°C pontosság, Beállítható mérési pontosság 9.. 12 bit (1/2..1/16°C), Maximális mérési idő 750ms (max.), Beállítható riasztási hőmérséklet. Csatlakozás Szenzorkivezetésként megvalósítva (3 pin): 1 – GND, 2 – Vcc, 3 – Adatvonal (S) Csomag 1x DS18B20 szenzormodul #### DS18B20 szerelt hőmérő (vízálló kivitel, védőcső, 10m) A Maxim-Dallas 18B20 hőmérő-áramköre -55..+125 fok közt képes mérni. Azonban a hozzávezetések illetve a tokozása nem megoldott, így nedves, agresszív környezetben a hőmérő kábelezése könnyen korrodálódik. Erre kínál megoldást a vízmentesítéssel és védőtokkal ellátott kivitelű mérőszonda. A hőmérőszenzor legjobb mérési pontossága: 1/16-od fok! Mivel minden hőmérő egyedi beégetett 64-bites azonosítóval ellátott, így egyetlen buszrendszerre rengeteg hőmérő felfűzhető. Az adatgyűjtő-rendszerek, nap- illetve sörkollektor-megvalósítások elengedhetetlen mérő-tartozéka. A gyári kábelhossz 10 méter! Hőmérő-szolgáltatások Univerzális 1-Wire buszrendszerre csatlakoztatható, Egyetlen kontrollerkivezetést igényel a használata, Zavartűrő, zavarérzékelten kialakítás, CRC ellenőrzött kommunikáció, Táplálható az adatvonalon át (3.0…5V), Járulékos hardware-t nem igényel, Széles hőmérsékleti méréstartomány –55..+125°C, Szélsőséges esetben maximum ±0.5°C pontosság, Beállítható mérési pontosság 9.. 12 bit (1/2..1/16°C), Maximális mérési idő 750ms (max.), Beállítható riasztási hőmérséklet. Műszaki jellemzők 10m kábelhossz, Saválló acél védőtok, Színkódolt funkcióvezeték: Piros: +5V (vagy NC), Sárga v. Fehér: DQ (Adat), Fekete v. Zöld: GND #### DS18B20 szerelt hőmérő (vízálló kivitel, védőcső, 3m) A DS18B20 szerelt hőmérő (vízálló kivitel, védőcső, 3m) digitális hőmérséklet-szonda 3 méteres kábellel, saválló acél védőtokkal és 1-wire kommunikációval. Olyan mérési ponthoz való, ahol a vezérlőpaneltől távolabb, nedvesebb vagy mechanikailag jobban védett helyen kell hőmérsékletet mérni. Háttér A DS18B20 szerelt hőmérő (vízálló kivitel, védőcső, 3m) nem analóg szenzor. Nem feszültségszintből kell számolni a hőmérsékletet, hanem digitális adat érkezik a 1-wire buszon. Ez főleg akkor hasznos, ha Arduino, ESP32, ESP8266 vagy Raspberry Pi alapú adatgyűjtőbe kerül a mérés. A 3 méteres kábel már ad mozgásteret, de még nem az a hossz, ahol a busz kialakítását teljesen félvállról lehet venni. Azaz a DS18B20 szerelt hőmérő (vízálló kivitel, védőcső, 3m) egy védőcsőbe szerelt, 3 méteres vezetékes, digitális DS18B20 hőmérséklet-érzékelő 1-wire illesztéssel. Hogyan illeszkedik a rendszerbe? A méréshez a vezérlő egy adatvezetéken szólítja meg a DS18B20 érzékelőt. A buszon a szenzor saját címmel rendelkezik, ezért több azonos típusú érzékelő is felfűzhető ugyanarra az adatvonalra, ha a kábelezés és a felhúzóellenállás rendben van. Háromvezetékes bekötésnél külön van a táp, a DQ adatvonal és a GND. Ez átláthatóbb, mint a parazita táplálás, főleg akkor, ha a kábel 3 m hosszú, vagy később több mérési pont is kerül a rendszerre. A DQ vonalra felhúzóellenállás kell. Arduino UNO mellett jellemzően 5 V-os rendszerben dolgozol, ESP32, ESP8266 és Raspberry Pi esetén viszont a GPIO miatt 3,3 V-os felhúzásban érdemes gondolkodni. Tipikus helyzetek Fűtési rendszer előremenő vagy visszatérő ágának hőmérséklet-figyelésére. Napkollektoros vagy sörkollektoros adatgyűjtő mérési pontjához. Akvárium, víztartály vagy nedves környezet körüli hőmérsékletméréshez. Külső hőmérsékletméréshez időjárás-állomásban, megfelelő mechanikai és vízzárási kialakítással. Hűtő, kamra, gépház vagy zárt műszerdoboz hőmérsékletének mérésére. Többpontos adatgyűjtéshez, ahol egy vezérlőnek több DS18B20 érzékelőt kell címeznie. Oktatási és műhelyprojektekhez, ahol a digitális szenzorbusz működését is látni kell. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? Milyen feszültségre húzod fel a DQ adatvonalat? 3,3 V-os vezérlőknél az 5 V-os felhúzás veszélyes lehet a GPIO bemenetre. Van felhúzó-ellenállás a DQ és a táp között? Ellenállás nélkül a busz lebeghet, a szenzor eltűnhet vagy hibás értéket adhat. A vezetékek színkódját ellenőrizted bekötés előtt? Beszállítótól függően a színkiosztás eltérhet, rossz bekötésnél nincs stabil kommunikáció. Egyetlen szonda lesz a buszon? Több szondánál a kábelhossz, az elágazás és a felhúzás már jobban befolyásolja a megbízhatóságot. Parazita táplálást használnál? Háromméteres vezetéknél a külön tápvezetékes bekötés kiszámíthatóbb. A kábelvég nedves helyen marad? A fém védőcső vízálló kivitelű, de a kötést és a kábelvéget külön kell védeni. Döntés előtt nézd át ezeket Elég-e a 3 m kábelhossz, vagy a mérési ponthoz már 5 m-es változat kell. 3,3 V-os vagy 5 V-os vezérlőhöz kötöd-e a szenzort. Egyetlen mérési pont lesz-e, vagy később több DS18B20 kerül egy buszra. Elfogadható-e a teljes felbontás melletti legfeljebb 750 ms konverziós idő. A mérendő közeg hőmérséklete biztosan a -55 °C és +125 °C közötti tartományban marad-e. Elég-e a DS18B20 pontossága, vagy kalibrált, hitelesített mérőeszköz kell. A környezet csak nedves, vagy nyomásálló, vegyszerálló, élelmiszeripari kivitelre lenne szükség. Amikor más érzékelőt érdemes keresni Ne ezt válaszd, ha 125 °C fölötti hőmérsékletet kell mérni. Ilyen feladathoz hőelem vagy más nagyhőmérsékletű érzékelő való. Ne ezt válaszd, ha páratartalmat is mérni kell. A DS18B20 csak hőmérsékletet mér. Ne ezt válaszd, ha tanúsított, hitelesített vagy élelmiszeripari mérési dokumentáció szükséges. Ne ezt válaszd, ha nagyon gyors hőmérséklet-változást kell sűrű mintavétellel követni. Ne ezt válaszd, ha a szonda nyomás alatti tartályba vagy agresszív vegyszerbe kerülne. Ne ezt válaszd, ha a vezérlőd csak analóg bemenetet tud kezelni, és nincs lehetőség 1-wire kommunikációra. Egy részlet, amin sok múlhat A DS18B20 szondáknál az első hibakeresésnél ne a programmal kezdd. Mérd végig a GND-t, nézd meg a DQ felhúzását, és ellenőrizd, hogy a vezetékszínek valóban azt jelentik-e, amit a leírás alapján vársz. A -127 °C vagy a makacs 85 °C körüli érték gyakran nem rossz szenzort, hanem busz-, bekötési vagy inicializálási hibát jelez. Műszaki jellemzők Érzékelő: DS18B20 Kommunikáció: 1-wire Tápfeszültség: 3,0-5,5 V Logikai szint: A 1-wire busz felhúzási feszültségéhez igazodik Kábelhossz: 3 m / 300 cm Mérési tartomány: -55 °C és +125 °C között Pontosság: ±0,5 °C -10 °C és +85 °C között Felbontás: 9-12 bit, beállítható Legjobb felbontási lépcső: 0,0625 °C Maximális konverziós idő: 750 ms Egyedi azonosító: 64 bites ROM azonosító Több szenzor egy buszon: Igen, megfelelő 1-Wire buszkialakítással Védőtok anyaga: Saválló acél IP-védettségi osztály: IP65/IP67 Vezeték – piros: +5 V vagy NC Vezeték – sárga vagy fehér: DQ adat Vezeték – fekete vagy zöld: GND Felhúzóellenállás: 3k3…4k7 Csomag 1 x DS18B20 szerelt hőmérő (vízálló kivitel, védőcső, 3m) #### DS18B20 szerelt hőmérő (vízálló kivitel, védőcső, 5m) A DS18B20 szerelt hőmérő (vízálló kivitel, védőcső, 5m) digitális, 1-Wire buszos hőmérőszonda 5 méteres kábellel és saválló acél védőtokkal. Akkor hasznos, ha nem a panel közvetlen közelében, hanem nedvesebb vagy nehezebben hozzáférhető ponton kell hőmérsékletet mérni Arduino, ESP32, ESP8266 vagy Raspberry Pi alapú rendszerrel. Háttér A DS18B20 szerelt hőmérő (vízálló kivitel, védőcső, 5m) nem analóg hőmérő, hanem digitális érzékelő. A mért értéket 1-Wire buszon adja vissza, ezért egyetlen adatvezetékkel is lekérdezhető, miközben a szenzor saját egyedi azonosítóval rendelkezik. Ez azért jó adatgyűjtésnél, mert több DS18B20 érzékelő is felfűzhető egy közös buszra. A gyakorlatban viszont a kábelhossz, a felhúzóellenállás, a tápfeszültség és a vezetékek színkódja már nem mellékes részlet. Azaz a DS18B20 szerelt hőmérő (vízálló kivitel, védőcső, 5m) egy 5 méteres kábellel szerelt, védőcsöves digitális hőmérséklet-szonda 1-Wire kommunikációval. Így működik a gyakorlatban A szonda lelke a DS18B20 digitális hőmérő IC. A vezérlő – például Arduino, ESP32 vagy Raspberry Pi – a DQ adatvezetéken keresztül indítja a mérést, majd ugyanazon a buszon olvassa vissza a hőmérsékletet. A bekötés háromvezetékes módban a legátláthatóbb: táp, adat és GND. Parazita táplálás is lehetséges, de hosszabb kábelnél és több szenzornál könnyebb hibázni vele, ezért műhelyben a külön tápvezetékes bekötés általában tisztább megoldás. A 1-Wire adatvonalra felhúzó-ellenállás kell. Rövid vezetéken a szokásos 4,7 kΩ sok esetben működik, de 5 méteres kábellel, több szondával vagy zajos környezetben ezt már nem érdemes automatikusnak venni. Tipikus felhasználások Időjárásállomás külső vagy árnyékolt hőmérsékletméréséhez. Fűtésvezérlés előremenő vagy visszatérő hőmérsékletének méréséhez. Napkollektoros vagy sörkollektoros mérési ponthoz. Akvárium, tartály vagy nedves környezet körüli hőmérsékletfigyeléshez. Adatgyűjtő rendszerhez, ahol több mérési pontot kell egy vezérlőre kötni. Hűtő, kamra vagy gépház hőmérsékletének távoli méréséhez. Oktatási projekthez, ahol a digitális szenzorbusz működését is meg kell érteni. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? Milyen tápfeszültségre húzod fel a DQ adatvonalat? ESP32, ESP8266 és Raspberry Pi esetén 3,3 V-os logikához kell igazodni, 5 V-os felhúzás GPIO sérülést okozhat. Van felhúzó-ellenállás a DQ és a táp között? Hiányában a szenzor gyakran nem jelenik meg a buszon, vagy hibás értéket ad. A vezeték színkódja egyezik a példával? Más beszállítói szondáknál eltérhet a színkiosztás, ezért bekötés előtt ellenőrizni kell. Parazita módban használod? Hosszabb kábelnél és több szenzornál erősebb felhúzásra és gondosabb időzítésre lehet szükség. Egy buszra több szondát kötsz? Minden érzékelő külön 64 bites azonosítóval olvasható, de a busz topológiája és a kábelhossz már számít. Nedves helyre kerül a védőcső? A szonda védőcsöves és vízálló kivitelű, de a kábelvég és a kötés vízmentesítéséről külön gondoskodni kell. Döntés előtt ellenőrizd Elég-e az 5 m kábel, vagy toldásra lenne szükség. 3,3 V-os vagy 5 V-os vezérlőhöz illeszted-e. Egyetlen szonda lesz-e a buszon, vagy több mérési pontot fűzöl fel. Elfogadható-e a legfeljebb 750 ms mérési idő teljes felbontás mellett. Elég-e a DS18B20 pontossága, vagy kalibrált, hitelesített mérőeszköz kell. A mérendő közeg nem haladja-e meg a -55°C és +125°C tartományt. A környezet csak nedves/vizes, vagy nyomásálló, vegyszerálló, élelmiszeripari kivitel kellene. Használati korlátok és amikor más típust keress Ne ezt válaszd, ha 125°C fölötti hőmérsékletet kell mérni. Ilyenkor K-típusú hőelem vagy más nagyhőmérsékletű érzékelő kell. Ne ezt válaszd, ha páratartalmat is mérni kell. A DS18B20 csak hőmérsékletet mér. Ne ezt válaszd, ha tanúsított, hitelesített vagy élelmiszeripari méréshez kell dokumentált mérőszonda. Ne ezt válaszd, ha nagyon gyors hőmérséklet-változást kell nagy mintavételi sebességgel követni. Ne ezt válaszd, ha a szonda nyomás alatti tartályba, agresszív vegyszerbe vagy ismeretlen tömítettségi követelményű helyre kerül. Ne ezt válaszd, ha kizárólag analóg bemenettel rendelkező rendszerhez keresel érzékelőt, és nincs lehetőség 1-Wire kommunikációra. Műhelymegfigyelés A DS18B20 szondáknál a legtöbb első hiba nem maga az érzékelő, hanem a busz körül van: kimarad a felhúzó-ellenállás, 5 V-ra húzzák fel a 3,3 V-os GPIO-t, vagy a hosszú kábel miatt bizonytalan lesz az adatvonal. A másik gyakori gond a színkód vakon követése – érdemes ellenőrizni a bekötést. Parazita módban a GND és a VCC közösítendő! Műszaki jellemzők Kommunikáció: 1-Wire Tápfeszültség: 3,0-5,5 V a DS18B20 adatlap szerint Logikai szint: Az 1-Wire busz felhúzási feszültségéhez igazodik Mérési tartomány: -55°C – +125°C Pontosság: ±0,5°C -10°C és +85°C között Felbontás: 9-12 bit, beállítható Legjobb felbontás: 1/16°C Maximális konverziós idő: 750 ms Egyedi azonosító: 64 bites ROM azonosító Több szenzor egy buszon: Igen, megfelelő buszkialakítással Kábelhossz: 5 m Védőcső anyaga: Saválló acél IP-védettségi osztály: IP65/IP67 Vezeték – piros: +5V vagy NC Vezeték – sárga vagy fehér: DQ adat Vezeték – fekete vagy zöld: GND Parazita táplálás: Lehetséges, de hosszabb kábelnél erős felhúzásra lehet szükség Dokumentáció Színkódolt funkcióvezeték: Piros: +5V (vagy NC), Sárga v. Fehér: DQ (Adat), Fekete v. Zöld: GND Csomag 1 × DS18B20 szerelt hőmérő (vízálló kivitel, védőcső, 5m) #### DS18B20 szerelt hőmérő (vízálló kivitel, védőcső,1m) A DS18B20 vízálló digitális hőmérséklet-érzékelő egy 1-Wire interfésszel működő digitális hőmérő, amely rozsdamentes acél szondával és vízhatlan tokozással rendelkezik. A mérés eredményét közvetlenül digitális formában adja vissza, így minimalizálja a zajt és a jel torzulását hosszabb vezetékezés esetén. Ez a konfiguráció stabil működést biztosít mikrokontrolleres rendszerek hőmérséklet-monitorozásához akár kültérben vagy nedves környezetekben is. Működés A DS18B20 érzékelő belső digitális áramköre 1-Wire kommunikációs protokollt használ, amelyhez csupán egy adatvezeték és földelés szükséges. Ez a protokoll lehetővé teszi több érzékelő sorba kötését egyetlen porthoz, miközben mindegyik egyedi 64-bites azonosítóval rendelkezik. A mért hőmérsékletet 9…12 bit felbontással dolgozza fel, így a digitális kimenet közvetlenül microvezérlők által olvasható.  Ez az érzékelő nem analog jelet ad, ezért nem hasonlítható össze analóg hőmérséklet-érzékelőkkel, és nem helyettesíti az olyan rendszereket, amelyek folyamatos analóg kimenetet igényelnek. Felhasználási lehetőségek Hőmérséklet-monitorozás kültéri vezérlődobozokban Folyadékok hőmérsékletének mérése nedves környezetben Összetett 1-Wire szenzorhálózat több mérési ponttal Arduino- és Raspberry Pi-projektek hőmérséklet-felügyelete Ipari vezérlőpanelek hőkompenzációs feladatai A DS18B20 chip standard hőmérséklet-mérési tartománya −55 °C és +125 °C, és ±0,5 °C pontosságot biztosít −10 °C és +85 °C között. A digitális kimenet nem igényel analóg jelerősítést vagy zajszűrést, és a 1-Wire busz használatával több érzékelő is egyetlen vezetéken keresztül olvasható. Színkódolt funkcióvezeték 1: Piros: +5V (vagy NC), Sárga: DQ (Adat), Fekete: GND 2: Piros: +5V (vagy NC), Fehér: DQ (Adat), Zöld/sárga: GND 3: Piros: +5V (vagy NC), Kék: DQ (Adat), Fekete: GND Műszaki jellemzők Tápfeszültség: 3.0 V … 5.5 V Mérési hőmérséklet-tartomány: −55 °C … +125 °C (szonda max ~85 °C) Felbontás: 9 … 12 bit, állítható ±0,5 °C (@12 bit) Interfész: 1-Wire digitális Kábelhossz: kb. 75 … 100 cm PVC köpenyű Szondaanyag: rozsdamentes acél, vízhatlan kialakítás Csatlakozó: 3-pin (VCC, GND, DATA) Hőmérő-szolgáltatások Univerzális 1-Wire buszrendszerre csatlakoztatható, Egyetlen kontrollerkivezetést igényel a használata, Zavartűrő, zavarérzékelten kialakítás, CRC ellenőrzött kommunikáció, Táplálható az adatvonalon át (3.0…5V), Járulékos hardware-t nem igényel, Széles hőmérsékleti méréstartomány –55..+125°C, Szélsőséges esetben maximum ±0.5°C pontosság, Beállítható mérési pontosság 9.. 12 bit (1/2..1/16°C), Maximális mérési idő 750ms (max.), Beállítható riasztási hőmérséklet. Csomag tartalma 1× vízálló DS18B20 digitális hőmérséklet-érzékelő rozsdamentes acél szondával #### DS18B20 vízálló digitális hőmérséklet-érzékelő védőcsővel és termináladapterrel A DS18B20 vízálló digitális hőmérséklet-érzékelő egy 1-Wire interfésszel működő digitális hőmérő, amely rozsdamentes acél szondával és vízhatlan tokozással rendelkezik. A mérés eredményét közvetlenül digitális formában adja vissza, így minimalizálja a zajt és a jel torzulását hosszabb vezetékezés esetén. Ez a konfiguráció stabil működést biztosít mikrokontrolleres rendszerek hőmérséklet-monitorozásához akár kültérben vagy nedves környezetekben is. Felépítés A DS18B20 érzékelő belső digitális áramköre 1-Wire kommunikációs protokollt használ, amelyhez csupán egy adatvezeték és földelés szükséges. Ez a protokoll lehetővé teszi több érzékelő sorba kötését egyetlen porthoz, miközben mindegyik egyedi 64-bites azonosítóval rendelkezik. A mért hőmérsékletet 9…12 bit felbontással dolgozza fel, így a digitális kimenet közvetlenül microvezérlők által olvasható. Ez az érzékelő nem analog jelet ad, ezért nem hasonlítható össze analóg hőmérséklet-érzékelőkkel, és nem helyettesíti az olyan rendszereket, amelyek folyamatos analóg kimenetet igényelnek. Felhasználási lehetőségek Hőmérséklet-monitorozás kültéri vezérlődobozokban Folyadékok hőmérsékletének mérése nedves környezetben Összetett 1-Wire szenzorhálózat több mérési ponttal Arduino- és Raspberry Pi-projektek hőmérséklet-felügyelete Ipari vezérlőpanelek hőkompenzációs feladatai A DS18B20 chip standard hőmérséklet-mérési tartománya −55 °C és +125 °C, és ±0,5 °C pontosságot biztosít −10 °C és +85 °C között. A digitális kimenet nem igényel analóg jelerősítést vagy zajszűrést, és a 1-Wire busz használatával több érzékelő is egyetlen vezetéken keresztül olvasható. Jellemzők Tápfeszültség: 3.0 V … 5.5 V Mérési hőmérséklet-tartomány: −55 °C … +125 °C (szonda max ~85 °C) Felbontás: 9 … 12 bit, állítható ±0,5 °C (@12 bit) Interfész: 1-Wire digitális Beépített pull-up: 4,7 kΩ az adatvonalon Kábelhossz: kb. 75 … 100 cm PVC köpenyű Szondaanyag: rozsdamentes acél, vízhatlan kialakítás Csatlakozó: 3-pin (VCC, GND, DATA) Alkalmas több szenzor soros kapcsolására: igen Műszaki jellemzők Tápfeszültség: 3,0 V-5,5 V (normál vagy parazita táplálás) Hőmérséklet-tartomány: −55 °C … +125 °C (szonda max 85 °C) Felbontás: 9-12 bit (állítható) ±0,5 °C (@12 bit) Interfész: 1‑Wire digitális (egy adatvezeték + föld) Ellenállás: 4,7 kΩ pull-up az adatvezetéken (beépítve) Kábelhossz: kb. 100 cm PVC köpenyű (vízálló) Szondaanyaga: rozsdamentes acél, vízhatlan burkolat Színkódolt funkcióvezeték: Piros: +5V (vagy NC), Sárga: DQ (Adat), Fekete: GND Csatlakozó: 3‑pin (VCC sárga, GND fekete, DATA piros vagy sárga – típustól függően) Dokumentáció DS18B20 alkalmazási minták [TavIR] DS18B20 Arduino könyvtár: egyszerű, beépített címke és több érzékelő kezelése [Github] – Arduino keretrendszerbe beépítve Csomag tartalma 1× vízálló DS18B20 digitális hőmérséklet-érzékelő rozsdamentes acél szondával 1× termináladapter előre szerelt pull-up ellenállással 1× 3-pin csatlakozókábel (VCC / GND / DATA) #### DS3231 óra (precíziós RTC, Raspberry) A DS3231 óramodul nem csupán precíz időmérést kínál, hanem megbízható, hosszú távú megoldást is nyújt számos projekt számára. Könnyű használhatósága és sokoldalúsága miatt kezdőknek és haladó fejlesztőknek egyaránt ideális választás. A precíziós mérésadatgyűjtő modul kisebb mérőrendszerek adatmoduljaként egyszerűen alkalmazható. A modul különlegessége a precíz, valósidejű óra (Real Time Clock – RTC) a Dallas DS3231SN/DS3231M chipjére épül – a rendszer kommunikációs busza IIC/TWI. Az óra pontosága +/-2..10 ppm (0 .. 50°C), azaz havonta max. 1.10 másodpercet késhet szélsőséges esetben. Ez a hagyományos kvarckristályos órák esetén 30-75 mp is lehet! Főbb jellemzők Ultra-pontos időmérés: A DS3231 beépített oszcillátora garantálja a rendkívül pontos időmérést, mindössze ±2…10 ppm (parts per million) eltéréssel. Hőmérséklet-kompenzációval biztosítja, hogy szélsőséges környezeti hőmérsékletek mellett is pontos maradjon. I²C interfész kompatibilitás: Az egyszerű és gyors adatátvitel érdekében I²C buszon keresztül könnyedén integrálható Raspberry Pi-hez, Arduino-hoz vagy más mikrokontrollerhez. Beépített tartalék áramforrás: Beépített elemmel működik áramszünet esetén is, így a modul megbízhatóan megőrzi az aktuális időt és dátumot, akár hosszú időn át. Széles működési feszültségtartomány: Kompatibilis 3,3V és 5V rendszerekkel, így a legtöbb fejlesztési platformmal használható. Kiegészítő funkciók: Beépített hőmérséklet-érzékelő, amely digitális úton biztosítja a valós időben mért hőmérsékleti értékeket. Előnyök Egyszerű integráció: A modul Raspberry Pi-hez optimalizált kialakítása biztosítja a gyors csatlakoztatást és a zökkenőmentes konfigurációt. Energiahatékonyság: Minimális áramfelvétel mellett is hosszú távon megbízható működés, amely különösen hasznos akkumulátoros vagy energiatakarékos rendszerekben. Környezetálló működés: A DS3231 modul -40 °C és +85 °C közötti hőmérsékleti tartományban megbízhatóan működik, így ipari és kültéri alkalmazásokhoz is ideális. Kompakt kialakítás: Kis méretű panel, amely szűk helyeken is könnyen elhelyezhető, így ideális beágyazott rendszerekhez. Javasolt alkalmazási területek Adatgyűjtés és -naplózás: Hőmérséklet-, páratartalom- és egyéb érzékelőkkel kombinálva folyamatos adatnaplózást biztosít időbélyegzéssel. Automatizált rendszerek vezérlése: Idővezérelt folyamatok, például világítás, hőmérséklet-szabályozás vagy eszközök ütemezett aktiválása. Elektronikus órák és naptárak: Pontos időmérés és kijelzés modern elektronikával kombinálva. Precíziós időalapú események indítása: Laboratóriumi mérésekhez, precíziós adatgyűjtéshez vagy időzített események vezérléséhez. Műszaki adatok Óramodul: DS3231 Interfész: I²C (kétvezetékes kommunikáció) Hőmérséklet-tartomány: -40 °C – +85 °C Pontos időzítés: ±2 ppm (0-40 °C között) Áramellátás: 3.3V / 5V kompatibilitás Tartalék áramforrás: beépített elem Bekötés Az áramköri lapon szitázva. Dokumentáció DS3231 adatlap, mintakód Csomag 1x RTC panel, #### DS3231SN valós idejű óra / 24LC32 memória (precíziós RTC, adatgyűjtő modul) +CR 2032 elem Ne veszítsd el az időt akkor sem, ha elmegy a tápfeszültség A DS3231 RTC modul pontos és stabil időalapot ad azokhoz a projektekhez, ahol nem fér bele, hogy egy újraindítás vagy áramszünet után elcsússzon az idő. Ha adatokat naplózol, eseményeket időbélyegzel, relét kapcsolsz időzítve, vagy azt szeretnéd, hogy a rendszered mindig tudja, milyen nap és hány óra van, ez a modul pontosan erre való. A DS3231 egyik nagy előnye, hogy a hagyományosabb RTC megoldásokhoz képest sokkal megbízhatóbb időtartást ad. A beépített, hőkompenzált kvarc oszcillátor segít abban, hogy a modul hőmérséklet-változás mellett is pontosabban tartsa az időt. Ez különösen hasznos akkor, ha a projekted nem laborasztalon, hanem valós környezetben működik. És itt jön az a pont, amiért ezt a modult nagyon sok fejlesztő szereti: ha van benne backup elem, a fő tápellátás megszűnése után is tovább számolja az időt. Magyarul: nem kell minden újraindítás után kézzel visszaállítanod a dátumot és az órát. Mit tud ez a modul a gyakorlatban? Valós időt tart, akkor is, ha a fő rendszer éppen ki van kapcsolva I2C buszon kommunikál, ezért egyszerűen illeszthető sok népszerű fejlesztőpanelhez Stabilabb és pontosabb, mint sok olcsóbb RTC megoldás Beépített AT24C32 EEPROM memóriát is kapsz, amit külön elérhetsz I2C-n keresztül Riasztási és időzítési funkciókkal is használható Hőmérséklet-adatot is szolgáltat, ami bizonyos projektekben plusz haszon lehet Kinek jó választás? Neked való ez a modul, ha: adatnaplózót építesz, és fontos az időbélyegzés Arduino, ESP8266 vagy ESP32 alapú projekted van Raspberry Pi mellé szeretnél offline időforrást időzített vezérlést készítesz, például reléhez, világításhoz vagy öntözéshez szeretnéd, hogy a rendszered áramszünet után is onnan folytassa, ahol abbahagyta Tipikus felhasználások hőmérséklet- vagy páratartalom-adatnaplózó energiamonitor és fogyasztásfigyelő rendszer időzített relévezérlés öntözésautomatika eseménynaplózás mikrokontrolleres projektekben oktatási és hobbi fejlesztések Miért jobb ez, mint egy egyszerűbb RTC modul? Mert itt nem csak arról van szó, hogy “mutatja az időt”. A DS3231-et pontosságra és stabilitásra tervezték. Ha a projektedben számít, hogy ne csússzanak percek vagy órák hosszabb működés alatt, akkor ez már nem kényelmi kérdés, hanem megbízhatósági előny. A plusz AT24C32 memória pedig külön ajándék: elmenthetsz benne kisebb konfigurációkat, állapotadatokat vagy naplóinformációkat anélkül, hogy a fővezérlő memóriáját terhelnéd. Tipp Ez a modul offline időalapnak kiváló, de nem internetes időszinkronizáció helyett való. Ha hálózatra kapcsolt rendszerben használod, a legjobb megoldás az, ha a DS3231 biztosítja a folyamatos helyi időt, az online szinkron pedig időnként finomhangolja azt. A DS3231 AT24C32 RTC modul azokhoz a projektekhez való, ahol az idő nem mellékes extra, hanem a működés része. Stabil, pontos, könnyen integrálható, és áramszünet után sem felejti el, hol járt az időszámlálás. Ha nem akarsz kompromisszumot kötni az időkezelésben, ez az a kis modul, amit érdemes beépítened. Műszaki adatok RTC chip: DS3231 Kiegészítő memória: AT24C32 EEPROM Kommunikáció: I2C Tápfeszültség: 3,3-5 V Backup táp: gombelem-foglalat Backup: CR2032 elem vagy LIR2032 akku Pontosság: tipikusan ±2 ppm Funkciók: óra, perc, másodperc, nap, hónap, év Riasztás: igen Beépített hőmérséklet-érzékelő: igen Kialakítás: modulpanel Másodperc alapú pontos idő, Megszakításvonalra illeszthető ébresztő-funkció, 100 kHz illetve 400 kHz I2C/TWI kommunikáció, EEPROM: 32kBit adattárolás (nemfelejtő memóriában), Külön címezhető óra és memória, Utólag beállítható memóriacím, Beépített (cserélhető) gombakku, 5 év akkukapacitás, Működési/mérési hőmérséklet-tartomány: -40 .. 85°C, Integrált elem-csepptöltés funkció, Csatlakoztatása külső alkatrészt nem igényel. Bekötés Az áramköri lapon szitázva. A tüskesor beforrasztva, azonnali használatra készen. Dokumentáció DS3231 adatlap, mintakód RTC modulok és használatuk [TavIR] A digitális idő paradoxonja: az óraátállítás árnyoldalai [TavIR] Pontos idő, nagy hatás: Miért fontos a precíziós időszolgáltatás? [TavIR] DS3231 és DS1307 RTC modul: CR2032 vagy LIR2032? [TavIR] RTC modulok és használatuk [TavIR] Csomag 1x RTC panel, 1x CR2032/CR2025 elem (panelben v. külön). #### DS9097 (USB-1wire illesztő) A TavIR DS9097/DS2480 jelű USB portra csatlakozó egy egyszerű, alacsony költségű aktív adapter, az USB portos eszköz és a Maxim-Dallas 1-wire* buszának illesztéséhez. Az adapter az USB port felől soroportként jelenik megy, mely segítségével az 1-wire eszközök mellett az iButton® gombeszközök is könnyen kezelhetőek. A DS9097 eszköz segítségével akár EEPROM, sorszámchip, hőmérő, portbővítő vagy akár komplett 1-wire alapú szenzorrendszer is könnyen kezelhetővé válik. A rendszer felé 115.200 bps kommunikációt biztosít az USB illesztésért felelős FT232RL chip, míg az 1-wire buszrendszer felé a kommunikáció a Maxim-Dallas céláramkörére épül. Köszönhetően a rugalmas felépítésnek, nem csak a standard 16.3 kbps sebességű hálózatot, hanem a nagysebességű 147 kbps 1-wire buszt is adatvesztés nélkül lehet kiszolgálni! A rendszer a kezelt rendszer távtáplálását is képes megvalósítani. Ennek során 5V@50mA áram felvételére nyílik mód. Az áramkorlát túllépése esetén a távtáplálás lekapcsol a túlterhelés megszűnéséig és a buszrendszer parazita táplált módban működik tovább. A csatlakozás színe: beige vagy fehér. Szolgáltatások Operációs rendszer támogatás: Windows98..Windows10 (x64), Linux, Mac OS X, Windows CE 4.2..6.x, Windows Mobile 6..6.5. USB illesztés / FT232RL, 1-Wire illesztés: DS2480B+ 5V távtáplálás max. 50 mA-ig, Parazita mód, Belső zaj és zavarvédelem, Távtáplálás rövidzár-védelem, Belső DS18x20 alapú hőmérő. Dokumentáció Gyártói (Maxim-Dallas) meghajtóprogram Telepítő DVD összeállítás (szoftver, mintakód, driver) Csomag 1x DS9097/Ds2480 illesztő #### DTMF dekóder modul (MT8870) Az MT8870 alapú DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) dekódoló modult gyakran használják robotok mobiltelefonos vezérlésére, valamint különféle otthoni automatizálási projektekben is előfordul, ahol internet kapcsolat nincsen, de a hangalapú kapcsolat rendelkezésre áll. Ez a modul hangdekóderként működik, amely 3,5 mm-es audiocsatlakozó aljzaton keresztül kapja a dekódolandó audio jelet. Elterjedt az eszköz még mobil és vezetékes telefon hangtárcsázási és rögzítési funkcióihoz. Működés A DTMF általában megtalálható a hangalapú tárcsázó eszközökben, például mobiltelefonokban vagy telefonok tárcsázóiban. A tárcsázó gomb megnyomásakor két különálló szinuszhullám kombinációját állítja elő, amely egy egyedi frekvenciajel, amely dekódolható és bináris kimenetként állítható elő. Az MT8870 alapú DTMF modul ezt végzi el. A megnyomott gomb könnyen azonosítható a bináris kimenet ellenőrzésével. Bináris kimenetet reprezentálja a 4×4 nyomógombmátrixot: 0-9, A-D, * és # szimbólumok. A DTMF modul 3,5 mm-es audio bemeneti csatlakozóval rendelkezik, amely könnyen csatlakoztatható mobiltelefonhoz egy 3,5 mm-es audio csatlakozóval. Nagyon hasznos a kéttónusú többfrekvenciás dekódolás hozzáadása ennek segítségével bármely mikrokontroller alapú projekthez. Alkalmazási minta 1. Vezetékes robotvezérlés mobiltelefon billentyűzettel. 2. Otthonautomatizálás 3. Biztonsági rendszerek Csatlakozás Q1 – Bináris bit 1 Q2 – Bináris bit 2 Q3 – Bináris bit 3 Q4 – Bináris bit 4 StQ – Késleltetett karakterlánc kimenet (A 0. bináris bitet jelenti) IN – Bemenet tiltása (High: megakadályozza az A, B, C és D karaktereket képviselő hangok észlelését) VCC – DC táp bemenet (4,5 V – 5,5 V (névleges 5,0 V)) GND – GND MT8870 dekódoló modul jellemzői Bemeneti táp: 5 V névleges (4,5 V – 5,5 V) Bemenet: 3,5 mm-es jack MT8870 alapú frekvencia dekóder, 5 csatornás interfész, Érzékelés: 0-9, A-D, *, #, LED jelző a kimeneti állapothoz, 2,54 “-es kivezetések (tüske) Méret: 37 x 25 x 12 mm (Sz x Ma x Mé) Dokumentáció MT8870 DTMF dekóder chip adatlap Csomag 1x DTMF modul #### Dual-Chip RFID kártya 125 kHz T5577/EM4305 + 13,56 MHz újraírható UID (IC+ID) A Dual-Chip RFID kártya 125 kHz T5577/EM4305 + 13,56 MHz újraírható UID (IC+ID) olyan RFID azonosító kártya, amely egy fizikai hordozóban két külön RFID világot kezel: a 125 kHz-es alacsony frekvenciás oldalt és a 13,56 MHz-es magas frekvenciás oldalt. Ez akkor hasznos, amikor régebbi LF beléptető vagy azonosító rendszer mellett újabb HF/NFC közeli rendszerrel is dolgozni kell, de a cél nem két külön kártya hordása, hanem egy közös teszt- vagy azonosítóhordozó használata. A Dual-Chip RFID kártya 125 kHz T5577/EM4305 + 13,56 MHz újraírható UID (IC+ID) nem készre programozott beléptetőkártya. Olyan újraírható RFID adathordozó, amelynek tartalma megfelelő író-olvasó eszközzel módosítható. A 125 kHz-es oldal T5577/EM4305 alapú LF környezetben használható, a 13,56 MHz-es oldal pedig ISO 14443 kompatibilis, újraírható UID-es RFID környezethez kapcsolódik. A döntő kérdés nem csak az, hogy a rendszer 125 kHz-et vagy 13,56 MHz-et használ-e. Azt is tisztázni kell, hogy az adott olvasó milyen chipet, milyen kódolást, milyen UID-kezelést és milyen jogosultsági modellt fogad el. A Dual-Chip RFID kártya 125 kHz T5577/EM4305 + 13,56 MHz újraírható UID (IC+ID) fejlesztéshez, oktatáshoz, kompatibilitási próbához és beléptető rendszerek műhelytesztjéhez illik, nem magas biztonságú, másolásvédett azonosítás kiváltására. Az első korlát: a két RFID rész nem egy közös, intelligens biztonsági alrendszer. Két külön chip dolgozik egy kártyatestben. A 125 kHz-es olvasó az LF oldalt látja, a 13,56 MHz-es olvasó a HF oldalt látja, a két oldal nem cserél adatot egymással. Azaz a Dual-Chip RFID kártya 125 kHz T5577/EM4305 + 13,56 MHz újraírható UID (IC+ID) egy passzív, kétfrekvenciás RFID kártya, amely 125 kHz-es T5577/EM4305 oldalt és 13,56 MHz-es újraírható UID oldalt tartalmaz egy közös fizikai kártyában. Működés és beépítés A Dual-Chip RFID kártya 125 kHz T5577/EM4305 + 13,56 MHz újraírható UID (IC+ID) nem kap külön tápfeszültséget. A működéshez szükséges energiát az RFID olvasó által létrehozott elektromágneses térből veszi fel. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az olvasási távolságot, az írás megbízhatóságát és a felismerést mindig az adott olvasó antennája, teljesítménye, frekvenciája és protokolltámogatása határozza meg. A 125 kHz-es oldal az alacsony frekvenciás beléptető és azonosító környezetekhez tartozik. Itt a T5577/EM4305 rész akkor használható, ha az író-olvasó támogatja az ilyen újraírható LF kártyák kezelését. Ez a rész külön kezelendő a 13,56 MHz-es oldaltól. A 13,56 MHz-es oldal ISO 14443 kompatibilis, újraírható UID-es RFID rész. Ezt HF RFID/NFC közeli olvasók érzékelik, amennyiben az adott olvasó és szoftver kezeli az ilyen típusú kártyát. Ez a rész sem teszi a kártyát titkosított, magas biztonsági szintű azonosítóvá. A beépítés itt nem mechanikai szerelést jelent, hanem rendszerbe illesztést: az olvasót, az íróprogramot, a vezérlőt és a jogosultságkezelést úgy kell összeállítani, hogy az adott frekvenciát és chipoldalt kezelje. Egy Arduino, ESP32 vagy Raspberry Pi alapú próbakörnyezetben a kártya szerepe a tesztazonosító, nem a komplett biztonsági megoldás. Felhasználási példák A Dual-Chip RFID kártya 125 kHz T5577/EM4305 + 13,56 MHz újraírható UID (IC+ID) használható olyan műhelyteszthez, ahol 125 kHz-es és 13,56 MHz-es olvasót is próbálni kell. prototípus beléptető rendszer fejlesztésekor, amikor a vezérlőszoftver azonosítófogadását kell vizsgálni. oktatási RFID feladatokban, ahol a két frekvenciatartomány különbségét kell bemutatni. karbantartási környezetben próbaazonosítóként, ha a rendszer elfogad újraírható RFID hordozót. RFID olvasók és firmware-ek kompatibilitási vizsgálatához. olyan átállási helyzetben, ahol egy régi 125 kHz-es rendszer és egy újabb 13,56 MHz-es rendszer párhuzamosan van jelen. mikrokontrolleres RFID projektekben tesztkártyaként, ha a projekt célja az olvasási és azonosítási folyamat vizsgálata. Kompatibilitás és beüzemelés Mire figyelj? Mit okoz? Az olvasó 125 kHz-es? A kártya LF oldalát kezeli, a 13,56 MHz-es oldalt nem látja. Az olvasó 13,56 MHz-es? A kártya HF oldalát kezeli, a 125 kHz-es oldalt nem látja. Az író támogatja a T5577/EM4305 kártyát? A 125 kHz-es oldal írható és tesztelhető. Az író támogatja az újraírható UID-es 13,56 MHz-es kártyát? A HF oldal UID-kezelése használható. A beléptető rendszer fix, védett vagy titkosított azonosítót vár? A kártya nem megfelelő választás magas biztonsági szintű rendszerhez. A projekt Arduino, ESP32 vagy Raspberry Pi alapú? A kártya tesztazonosítóként használható megfelelő RFID olvasómodullal. Egy kártyától mindkét oldal egyidejű olvasását várod? A két chip külön működik, az olvasó csak a saját frekvenciáját érzékeli. Döntés előtt ellenőrizendő adatok Jellemző Érték A meglévő rendszer frekvenciája 125 kHz vagy 13,56 MHz A meglévő rendszer elfogad újraírható azonosítót A kártya többször újraírható/törölhető! A 125 kHz-es rendszer chipkompatibilitása T5577/EM4305 támogatás A 13,56 MHz-es rendszer UID-kezelése újraírható UID támogatás A szükséges biztonsági szint alacsony/kísérleti/teszt környezethez illő Jogosult használati környezet saját, oktatási, fejlesztési vagy engedélyezett rendszer Író-olvasó eszköz megléte szükséges Használati korlátok és mikor ne ezt válaszd Ne válaszd a Dual-Chip RFID kártya 125 kHz T5577/EM4305 + 13,56 MHz újraírható UID (IC+ID) terméket, ha: magas biztonsági szintű, kriptográfiai hitelesítést használó beléptető rendszerhez keresel végleges azonosítót. a rendszer kizárólag gyári, fix, nem módosítható UID-es kártyát fogad. bankkártya, fizetési kártya vagy titkosított tranzakciós azonosító pótlása a cél. jogilag védett azonosító jogosulatlan másolására keresel eszközt. egyetlen olvasási művelettel egyszerre szeretnéd kezelni a 125 kHz-es és a 13,56 MHz-es oldalt. a meglévő olvasód nem támogatja a T5577/EM4305 vagy az újraírható UID-es 13,56 MHz-es kártyák kezelését. Műhelytitok vagy műhelymegfigyelés RFID teszteknél gyakori hiba, hogy a kártya frekvenciáját és a kártya biztonsági modelljét egy kalap alá veszik. Attól, hogy egy olvasó 13,56 MHz-es kártyát érzékel, még nem biztos, hogy az adott UID-kezelést is elfogadja. Ugyanez igaz a 125 kHz-es oldalra is: az LF frekvencia önmagában kevés, a chip és az emulált formátum is számít. A Dual-Chip RFID kártya 125 kHz T5577/EM4305 + 13,56 MHz újraírható UID (IC+ID) akkor ad jó műhelyértéket, ha próbakártyaként kezeled. Először az olvasást kell stabilizálni, utána jöhet az írás, végül a jogosultságkezelés. Fordított sorrendben sok idő elmegy olyan hibákra, amelyek nem a kártyából, hanem az olvasó vagy a szoftver támogatásából erednek. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Terméktípus kétfrekvenciás RFID azonosító kártya Kivitel kártya Működés passzív RFID 1. frekvencia 125 kHz 1. RFID chip T5577/EM4305 1. oldal írhatósága igen 2. frekvencia 13,56 MHz 2. RFID oldal ISO 14443 kompatibilis, újraírható UID 2. oldal írhatósága igen Chipoldalak kapcsolata nincs kapcsolat Tápellátás nincs beépített energiaforrás Külső energiaforrás nem szükséges Biztonsági szint nem kriptográfiai védelemre épülő azonosító Ajánlott használat fejlesztés, oktatás, kompatibilitási próba, engedélyezett rendszerben végzett RFID teszt Csomag 1 × Dual-Chip RFID kártya 125 kHz T5577/EM4305 + 13,56 MHz újraírható UID (IC+ID) #### E22-900T22U USB LoRa modul [Ebyte] Az Ebyte E22-900T22U USB LoRa modul USB csatlakozású, LoRa szórt spektrumú rádiós adatátviteli egység 850.125-930.125 MHz frekvenciatartományra, 22 dBm adóteljesítménnyel. USB-s rádiós soros modulként az E22-900T22U PC vagy Raspberry Pi környezetben használható LoRa összeköttetés létrehozására, és a gyártói leírás szerint kommunikáció-kompatibilis az E22-230T/400T/900T sorozat eszközeivel. A termék használata alapvető műszaki és konfigurációs ismereteket feltételez, a paraméterezés szoftveres oldalon történik. Működési elv és technikai magyarázat Az E22-900T22U egy USB interfészen elérhető rádiós végpont, amely a számítógépes vagy egylapkás vezérlő oldalon soros jellegű adatcsatornát ad, a rádiós oldalon pedig LoRa modulációval továbbít. A modul a vezérlő (PC/Raspberry Pi) és a távoli LoRa végpont közötti digitális kommunikációs lánc részeként értelmezhető, ahol a rendszertervezés szempontjából a frekvenciasáv, az antennázás és az adatsebesség a fő korlátozó tényezők. A gyártói oldalon szereplő paraméterek alapján a modul 850.125-930.125 MHz között használható, alapértelmezett beállításként 868.125 MHz említéssel, 22 dBm adóteljesítménnyel és 5 km kommunikációs távolság megadással. A sorozat 2.4k-62.5 kbps rádiós adatsebesség-tartományt ismer. Nem ideális olyan rendszerekbe, ahol nincs USB host, ott UART vagy SPI kivitelű rádiós modul illeszkedik jobban. Az E22 LORA modulokkal való kommunikációra fejlesztve, egyéb eszközökkel a kommunikáció nem tesztelt! Tippek Az E22-900T22U elsősorban PC-s vagy Raspberry Pi alapú adatgyűjtő, átjáró és vezérlő rendszerekben használható, ahol USB-n keresztül kell LoRa rádiós linket biztosítani. PC alapú terepi adatgyűjtés LoRa végpontokból (mérőállomás, szenzorhálózat naplózás). Raspberry Pi alapú átjáró prototípus, amely LoRa oldalon adatot gyűjt és IP hálózatra továbbít. Labor környezetben pont-pont LoRa link validálása, csomagparaméterek és adatsebesség kipróbálása. Épületautomatizálási prototípus, ahol USB-s host gép mellé kerül a rádiós összeköttetés. Félipari gépészeti állapotfigyelés, ahol a vezérlő oldalon ipari PC fut, és távoli akkumulátoros E22 végpontok küldenek adatot. Lehetőségek Arduino: az E22-900T22U önmagában nem “Arduino-ra köthető” TTL-UART modul, mert USB hostot igényel; Arduino-val tipikusan PC-n keresztül vagy USB host kiegészítővel lehetséges. ESP8266/ESP32: közvetlen illesztés csak USB host képesség esetén reális, tipikusabb az ESP oldalon UART-os E22 végpont használata és a PC/RPi oldalon az E22-900T22U. Raspberry Pi: tipikus felhasználás USB porton, gateway vagy adatnaplózó szerepkörben. A gyártói termékoldal több, üzemeltetést segítő funkciót említ (például távoli konfiguráció, relé jellegű továbbítási módok, firmware frissítés), ami arra utal, hogy a beüzemelés nem kizárólag hardveres fejlesztés kérdése. Külső, harmadik fél LORA rendszereivel való kapcsolat felépítésére jelenleg nincs információ. Műszaki jellemzők Gyártó: Ebyte (Chengdu Ebyte Electronic Technology Co.,Ltd.) Típus: E22-900T22U Rádiós technológia: LoRa szórt spektrum Frekvenciatartomány: 850.125-930.125 MHz Alapértelmezett frekvencia: 868.125 MHz Maximális adóteljesítmény: 22 dBm Gyártói távolság megadás: 5 km Rádiós adatsebesség tartomány: 2.4k-62.5 kbps Host interfész: USB Soros paraméterezés (baud): 1200-115200 bps Fizikai méret: 45.3 x 27.8 x 11.2 mm Tömeg: 8.4 ±0.1 g Antennacsatlakozó típusa: SMA Tápellátás USB-ről: USB 5 V Dokumentáció EByte gyártói oldal Csomag 1x E22-900T22U USB modul 1x 868MHz antenna (SMA) #### Ebyte NA111-E DIN sínre szerelhető RS485-Ethernet soros szerver Az Ebyte NA111-E DIN sínre szerelhető RS485-Ethernet soros szerver RS485 soros eszközök Ethernet hálózatra illesztésére használható. Amikor egy meglévő Modbus RTU mérőt, PLC-t, invertert, frekvenciaváltót, adatgyűjtőt vagy más RS485 kommunikációs eszközt már nem közvetlen soros kábelen, hanem helyi hálózaton keresztül kell elérni – jó szolgálatot tesz. A készülék az RS485 busz és az IP alapú Ethernet hálózat közé kerül, így a soros eszköz lekérdezhető, felügyelhető vagy adatküldésbe vonható egy távolabbi számítógép, szerver, vezérlőszoftver vagy saját adatgyűjtő alkalmazás felől. A NA111-E nem egyszerű mechanikus átalakító és nem hálózati switch, hanem konfigurálható soros szerver. Az RS485 oldalon a soros adatokat kezeli, az RJ45 Ethernet oldalon pedig TCP/IP hálózati kapcsolatot ad. A támogatott üzemmódok miatt használható TCP Server vagy TCP Client alapú lekérdezéshez, UDP kommunikációhoz, Modbus gateway jellegű feladatokhoz, valamint MQTT Client és HTTP Client alapú adatküldéshez is. Ez akkor hasznos, ha a mérési vagy vezérlési adatokat nem csak egy helyi számítógépnek, hanem hálózati szolgáltatásnak, adatgyűjtő rendszernek vagy felügyeleti szoftvernek kell továbbítani. A DIN sínre szerelhető kivitel miatt az Ebyte NA111-E DIN sínre szerelhető RS485-Ethernet soros szerver jól beépíthető kapcsolószekrénybe, mérőszekrénybe vagy rendezett műhelyrendszerbe. A házformátum nem lógó adapteres használatra készült, hanem fix bekötésű telepítésre, ahol az RS485 vezetékpár, az Ethernet kábel és a tápellátás is előre tervezett helyre kerül. Ez különösen mérőórák, automatizálási modulok és kisebb ipari vezérlések mellett előnyös. Tápellátásnál a megadott NA111-E kalapsínes kiadásnál a PoE betáplálás 8-28 V-os, nem 48 V-os szabványos PoE!!! Ezért nem szabad automatikusan 48 V-os PoE switchre vagy injektorra kötni. Beépítés előtt a tápforrást, az RS485 A/B bekötést, a soros paramétereket és a választott hálózati üzemmódot együtt kell ellenőrizni, mert a hálózati kapcsolat önmagában még nem jelenti azt, hogy a soros oldali eszköz is helyesen válaszol. Helyzet és szerep a rendszerben Sok RS485-ös eszköz megbízhatóan működik helyben, de a felügyeleti program, a szerver, a mérésnaplózó vagy az otthonautomatizálási rendszer már Ethernet hálózaton keresztül érné el. Ilyenkor két világot kell összekötni: az RS485 buszt, ahol a mérők és vezérlők beszélnek, valamint az IP hálózatot, ahol a számítógép, router, szerver vagy adatgyűjtő szoftver dolgozik. Az Ebyte NA111-E DIN sínre szerelhető RS485-Ethernet soros szerver ezt a köztes szerepet látja el. Az RS485 oldali adatforgalmat hálózati kapcsolaton keresztül továbbítja, így a soros eszköz elérhetővé válik helyi hálózatról, ipari felügyeleti programból, saját Python/Node-RED alkalmazásból, Modbus TCP lekérdezőből vagy akár MQTT alapú adatgyűjtésből. Ez kényelmes, ha az RS485 eszköz fizikailag távol van a számítógéptől, a vezérlés kapcsolószekrényben van, vagy a mérési adatokat több rendszerből kell elérni. A DIN sínre szerelhető forma miatt a NA111-E nem lógó adapterként kerül a kábelek közé, hanem rendezett módon beépíthető a szekrénybe. Azaz az Ebyte NA111-E DIN sínre szerelhető RS485-Ethernet soros szerver egy RS485 – Ethernet átjáró, amely soros ipari eszközöket tesz elérhetővé TCP/IP hálózaton keresztül, Modbus, TCP/UDP, MQTT és HTTP kommunikációs módokkal. Működés és beépítés A NA111-E egyik oldalán az RS485 busz található, a másik oldalán az RJ45 Ethernet hálózati csatlakozás. Az RS485 oldalon az A/B vezetékpárra csatlakozik a mérő, PLC, vezérlő vagy más soros eszköz. Az Ethernet oldalon a helyi hálózathoz kapcsolódik, ahol a beállított IP-címen és porton keresztül kommunikál. A működési módot a feladathoz kell választani. TCP Server módban a NA111-E várja, hogy egy kliens program csatlakozzon hozzá. Ez gyakori megoldás, ha PC-s szoftver vagy adatgyűjtő alkalmazás kérdezi le az RS485 oldali eszközt. TCP Client módban a készülék kezdeményezi a kapcsolatot egy szerver felé. UDP mód akkor lehet hasznos, ha a rendszer nem állandó kapcsolatot, hanem gyorsabb, egyszerűbb adatküldést használ. MQTT Client és HTTP Client módban a NA111-E már adatküldő átjáróként is beilleszthető olyan rendszerekbe, ahol az RS485 eszköz önmagában nem tud hálózati vagy IoT jellegű kommunikációt. Modbus környezetben különösen fontos megérteni, hogy az átjáró nem javítja ki a hibás RS485 oldali beállításokat. Ha a mérő más baudrate-en dolgozik, rossz a paritás, ütközik a Modbus cím, fel van cserélve az A/B vezeték, vagy hiányzik a buszlezárás, akkor az Ethernet kapcsolat ettől még lehet élő, de a tényleges adatlekérdezés nem fog működni. A beüzemelést érdemes egyszerűen kezdeni: egyetlen RS485 eszköz, rövid vezeték, ismert soros paraméterek, kézzel ellenőrzött IP-cím. Ha így már van stabil válasz, utána lehet rákötni hosszabb buszra, több eszközre vagy végleges kapcsolószekrényes kábelezésre. Felhasználási példák Az Ebyte NA111-E DIN sínre szerelhető RS485-Ethernet soros szerver többféle mérési, vezérlési és adatgyűjtési feladathoz használható: Modbus RTU villamos fogyasztásmérő Ethernet hálózatról történő lekérdezéséhez. RS485-ös hőmérséklet-, páratartalom- vagy nyomásmérő adatainak továbbításához. PLC vagy kisebb ipari vezérlő hálózati eléréséhez. Inverter, frekvenciaváltó vagy töltésvezérlő RS485 kommunikációjának Ethernetre viteléhez. Kapcsolószekrényben lévő RS485 busz távoli konfigurálásához vagy figyeléséhez. Modbus RTU eszköz Modbus TCP jellegű rendszerbe illesztéséhez. Node-RED, saját adatgyűjtő program vagy szerveroldali lekérdező használatához. MQTT alapú adatküldéshez, ha a mérési adatokat broker felé kell továbbítani. HTTP Client alapú adatbeküldéshez egyszerűbb szerveres fogadóoldal esetén. Oktatási és laborfeladatokhoz, ahol be kell mutatni az RS485, Modbus és Ethernet közötti kapcsolatot. Régebbi soros eszköz hálózatosításához, amikor a vezérlőszoftver már IP hálózaton fut. Olyan műhelyrendszerhez, ahol a soros busz nem érhet közvetlenül a számítógépig, de Ethernet kábelezés már rendelkezésre áll. Kompatibilitás és beüzemelési támpontok Az Ebyte NA111-E DIN sínre szerelhető RS485-Ethernet soros szerver RS485 interfészes eszközökhöz való. Nem RS232 adapter, nem USB átalakító, és nem általános hálózati switch. A feladata az, hogy az RS485 oldali soros kommunikációt Ethernet hálózaton keresztül tegye elérhetővé. A beüzemelésnél nem elég csak az IP-címet beállítani. A hálózati és a soros oldalnak egyszerre kell rendben lennie. A hálózat oldalán IP-cím, port, átjáró, DHCP vagy statikus címzés kérdését kell tisztázni. A soros oldalon baudrate, adatbit, stopbit, paritás, RS485 bekötés és a célkészülék protokollja számít. Mire figyelj? Mit okoz? A PoE betáplálás valóban 8-28 V-os? A 48 V-os szabványos PoE switch vagy injektor nem ehhez a tápmegoldáshoz való. Az RS485 A/B vezetékpár jó sorrendben van bekötve? Felcserélt vezetéknél a hálózat működhet, de a soros eszköz nem válaszol. A baudrate, paritás és stopbit egyezik a célkészülékkel? Hibás soros paraméterekkel értelmezhetetlen vagy teljesen hiányzó válasz lesz. A Modbus cím biztosan jó? Rossz címnél a lekérdezés kimegy, de a keresett eszköz nem fog válaszolni. Az IP-cím ugyanabban a hálózati tartományban van? A webfelület, a konfiguráló program vagy a TCP kapcsolat nem éri el az eszközt. TCP Server vagy TCP Client mód kell? Rossz irányú kapcsolatnál mindkét oldal a másikra várhat. Egy RS485 buszon több eszköz van? Címütközés, hiányzó lezárás vagy túl hosszú vezeték instabil kommunikációt okozhat. Szükség van MQTT vagy HTTP adatküldésre? Egyszerű soros továbbítás helyett más üzemmódot kell választani. A hálózati oldalon tűzfal vagy VLAN van? A készülék működik, de a kliensprogram nem tud csatlakozni hozzá. A beépítés kapcsolószekrénybe kerül? A DIN sínes rögzítés rendezett kábelezést ad, de a tápot és földelést előre meg kell tervezni. Döntés előtt ellenőrizendő adatok A NA111-E kiválasztása előtt ezeket a pontokat érdemes végigvenni: A csatlakoztatni kívánt eszköz valóban RS485 interfészt használ. A vezérlő vagy mérő protokollja ismert, például Modbus RTU vagy saját soros protokoll. A felügyeleti oldal TCP Server, TCP Client, UDP, MQTT vagy HTTP működést vár. A tápellátás 8-28 V DC tartományban megoldható. A PoE betáplálás nem 48 V-os szabványos PoE switchről történne. A telepítési helyen Ethernet hálózat elérhető. A helyi hálózaton beállítható a szükséges IP-cím és port. Egy RS485 port elegendő a feladathoz. A kapcsolószekrényben van hely a DIN sínes eszköznek és a kábelezésnek. A rendszerben nincs szükség külön galvanikus leválasztásra vagy speciális ipari tanúsításra. A csatlakozó és kábelezés megfelel az RS485 busz hosszának és környezetének. Több kliens esetén ellenőrizhető, hogy a szoftverek nem kérdeznek-e egymásra az RS485 oldalon. Használati korlátok és amikor más típust keress A Ebyte NA111-E DIN sínre szerelhető RS485-Ethernet soros szerver jó választás lehet egy RS485 busz hálózatra kötéséhez, de nem minden feladatra való. Ne ezt válaszd, ha 48 V-os szabványos PoE switchről szeretnéd közvetlenül táplálni. Ne ezt válaszd, ha több független RS485 ágat kell külön portokon kezelni. Ne ezt válaszd, ha RS232 vagy RS422 eszközt kell közvetlenül illeszteni. Ne ezt válaszd, ha USB-s csatlakozás kell Ethernet helyett. Ne ezt válaszd, ha a rendszerben kötelező a galvanikus leválasztás, és ezt a kiválasztott változat dokumentációja nem igazolja. Ne ezt válaszd, ha kültéri, közvetlen csapadéknak kitett beépítésről van szó külön védődoboz nélkül. Ne ezt válaszd, ha a felügyeleti szoftver csak gyártóspecifikus, zárt gateway-t támogat. Ne ezt válaszd, ha a soros oldalon nagyon nagy adatsebességű, időkritikus, nem pufferelhető kommunikációt kell kezelni. Ne ezt válaszd, ha a rendszer biztonsági, életvédelmi vagy tanúsított ipari feladatot lát el, és ehhez külön minősített kommunikációs elem szükséges. Műhelytitok A hibakeresést mindig két részre bontsd: először legyen elérhető a NA111-E az Ethernet hálózaton, utána ellenőrizd az RS485 oldalt. Ha a webfelület vagy konfigurációs eszköz már működik, de a Modbus eszköz nem válaszol, akkor a hiba nagy eséllyel nem az IP-hálózatban, hanem a soros paraméterekben, a címzésben vagy az A/B bekötésben van. Érdemes egy ismert, egyszerű Modbus eszközzel kezdeni, és csak akkor bővíteni a buszt több résztvevőre, amikor az alapkommunikáció már stabil. Kapcsolószekrényben különösen hasznos a vezetékvégeket feliratozni, mert az RS485 A/B felcserélése később sok felesleges hálózati hibakeresést okozhat. Műszaki jellemzők Gyártó: EBYTE / Chengdu Ebyte Típuskód: NA111-E Terméktípus: RS485 – Ethernet soros szerver, Modbus gateway funkciókkal Kivitel: DIN sínre szerelhető, kapcsolószekrénybe építhető Soros interfész: RS485 Hálózati interfész: RJ45 Ethernet Ethernet sebesség: 10 Mbit/s Tápfeszültség: DC 8-28 V vagy POE PoE betáplálás: 8-28 V, nem 48 V-os PoE! Támogatott üzemmódok: TCP Server, TCP Client, UDP Server, UDP Client, HTTP Client, MQTT Client Támogatott protokollok: TCP/UDP, MQTT, HTTP, IPv4, DHCP, DNS, Modbus gateway módok TCP klienskapcsolatok: TCP Server módban legfeljebb 6 kliens IP címzés: Statikus IP vagy DHCP Alap IP-cím: 192.168.3.7 Alap felhasználónév: admin Alap jelszó: admin Alap helyi port: 8887 Soros sebesség: 1200-230400 bps Alapértelmezett soros sebesség: 115200 bps Adatbitek: 5, 6, 7, 8 Stopbit: 1 vagy 2 Paritás: nincs, páratlan, páros Flow control: NONE, RTS/CTS, DSR/DTR, XON/XOFF Soros puffer: 1024 byte Csomagolási mechanizmus: 512 byte Konfiguráció: Webfelület, PC-s konfigurációs eszköz, AT parancs Méretek: 110 x 66 x 30 mm Tömeg: 90 g +/- 5 g Üzemi hőmérséklet: -40 és +85 °C között Üzemi páratartalom: 5-95% RH, páralecsapódás nélkül Dokumentáció NA111-E hivatalos termékoldal – CDEBYTE NA111-E sorozat gyártói bemutató – CDEBYTE Blog Csomag 1 db Ebyte NA111-E DIN sínre szerelhető RS485-Ethernet soros szerver #### EKG szenzor (AD8232) Az AD8232 EKG/ECG mérőmodul egy olcsó, integrált előfeldolgozó rendszer szív elektromos jeleinek digitális rendszerek előtti előkészítésére. Kifejezetten alkalmas hobbi-, prototípus- és oktatási célokra: pulzusmérésre, EKG-görbe vizualizálására, illetve IoT-eszközökbe való integrációra. Ez a modul lehetővé teszi, hogy egy mikrokontroller (pl. Arduino, ESP32) egyszerűen érzékelje a kis amplitúdójú biopotenciál jeleket, mivel a chip már tartalmaz zajcsökkentő, szűrő és erősítő elemeket. Az egyik fő előny, hogy alacsony energiafelvétellel működik, így hordozható vagy viselhető rendszerekbe is beépíthető. Továbbá beépített „leads-off” (elektróda leválás) érzékelés és „fast-restore” funkció gondoskodik arról, hogy a mérés megbízható legyen még kellemetlen körülmények között is. Megjegyzés: Ez a termék NEM orvostechnikai eszköz, és nem szándékozik önmagában vagy ilyen kiegészítőként használni, semmilyen állapot diagnosztizálására vagy kezelésére. Működési elv és technikai magyarázat Az AD8232 chip az EKG jelet egy előerősítő–szűrő front-end modulként dolgozza fel. A működése a következő fő komponensekből áll: Bemeneti amplifikáció: az IC egy integrált erősítőt tartalmaz, amely a bemeneti ±300 mV közötti különbséget (elektródapár között) képes felerősíteni. Magas-áteresztő (high-pass) szűrés: kétpólusú magasáteresztő szűrő eltávolítja az alacsony frekvenciás komponenseket, például az elektródák potenciálkülönbségét (half-cell offset). Aluláteresztő (low-pass) szűrés: opcionálisan hárompólusú szűrő védi a magas frekvenciás zajoktól. Common-mode zajcsökkentés / Right-Leg Drive (RLD): az IC tartalmaz visszacsatolási mechanizmust (RLD), amely segít a közös módusú zaj (pl. hálózati zavar) csökkentésében. Leads-off érzékelés: az IC képes detektálni, ha az elektródák nem érintkeznek megfelelően a bőrrel (például leválás esetén), AC vagy DC üzemmódban. Fast-restore funkció: hirtelen nagy feszültségváltozás (pl. leválás) után gyorsan visszaállítja a szűrő rendszert, minimalizálva a „beállási időt”. Kimenet: az előfeldolgozott jel analóg kimeneten jelenik meg (OUT), amely csatlakoztatható mikrokontroller ADC bemenetéhez. Felhasználás Néhány konkrét példa arra, hogyan lehet hasznosítani az AD8232 alapú modult a gyakorlatban: Arduino EKG mérőrendszer: a modul kimenetét az Arduino analóg bemenetére kötve és a szoftveres szűréssel/görbe megjelenítéssel EKG-grafikon hozható létre. Viselhető pulzusmérő eszköz: kis méret és alacsony fogyasztás miatt a modul beépíthető hordozható pulzus- vagy EKG-sávos rendszerbe IoT-alapú egészségmonitor: például az „IoT-Enabled Hemodynamic Surveillance System” dolgozat is bemutat egy rendszert, amely AD8232-t és ESP32-t használ EKG-adatok valós idejű továbbításához. Oktatási projektek, laboratóriumi demonstrációk: például elektronikát tanulók számára kiváló példa arra, hogyan lehet a biopotenciál jeleket méréssel, szűréssel és megjelenítéssel bemutatni Holter-szerű rögzítők: hosszabb időn át zajcsökkentéssel és adatgyűjtéssel működő rendszerekben is alkalmazható Telemetria / távfigyelés: mobil applikációkhoz (Bluetooth, Wi-Fi) kapcsolható modulokkal EKG-adatok távoli továbbítása és elemzése Jellemzők Tápfeszültség: 2,0 … 3,5 V Áramfelvétel: kb. 170 µA (tipikus) Közös módusú elnyomás (CMRR): ~ 80 dB (0–60 Hz) Bemeneti potenciáltűrés: ±300 mV Szűrőtopológia: 2-pólusú magas-áteresztő + 3-pólusú alul-áteresztő (állítható) Leads-off érzékelés: AC/DC módok Fast-restore funkció: igen Kimeneti jel: analóg, rail-to-rail típusú Integrált referencia / buffer (virtuális föld): van Right-Leg Drive (RLD): beépített ESD védelem: 8 kV HBM Csomagméret: 4 mm × 4 mm, 20 lábas LFCSP Elektróda konfiguráció: 2 vagy 3 elektróda támogatás Kapcsoló / vezérlő bemenetek: SDN (shutdown), FR (fast restore), AC/DC lead off, stb. Funkcionalitás Közös módú elutasítási arány: 80 dB (egyenáramtól 60 Hz-ig) Két vagy három elektródás konfiguráció Egyfeszültségű működés: 2,0 V – 3,5 A gyors visszaállítás funkció javítja a szűrő lerakódását/zavarérzékeltenségét Mérete: 3,5cm x 3cm Stabilizációs idő (bekapcsolás után): 1 perc. Kivezetések GND – Táp föld 3,3V – Tápfeszültség, 3,3V Kimenet (ADC) – Műveleti erősítő kimenet. A teljesen kondicionált pulzusjel jelen van ezen a kimeneten. OUT a processzor ADC bemenetére csatlakoztatható. AZT – Lead Off komparátor kimenet. Az egyenáramú vezetékek kikapcsolása észlelési módban az LO− magas, ha az elektródát a −IN csatlakozóhoz leválasztják, és alacsony, amikor csatlakoztatva van LO+ – Lead Off komparátor kimenet. Egyenáramú vezetékek kikapcsolása észlelési módban a LOD+ magas, ha a +IN elektródát leválasztják, és alacsony, amikor csatlakoztatva van SDN Pin – Leállítási/kikapcsolási vezérlő bemenet. SDN alacsony értéke az alacsony fogyasztású leállítási módba való belépéshez szükséges RA (jobb kar) – PIROS Orvosbiológiai elektródapárna RA(bemenet). Műszererősítő negatív bemenet. Az -IN általában a jobb kar (RA) elektródához csatlakozik LA (bal kar) – SÁRGA Orvosbiológiai elektródapárna LA(bemenet). Műszeres erősítő pozitív bemenet. A +IN általában a bal kar (LA) elektródához csatlakozik RL (jobb láb) – GREEN Orvosbiológiai elektródapárna RL(bemenet). Jobb láb meghajtó kimenet. Csatlakoztassa a meghajtott elektródát (általában a jobb lábat) az RLD érintkezőhöz. 3,5 mm-es EKG orvosbiológiai elektróda csatlakozóaljzat – Kombinált orvosbiológiai elektródák RA, LA, RL csatlakozója Dokumentáció AD8232 ECG monitor adatlap, mintakód Csomag 1x AD8232 modul 1x érzékelőtappancsok #### Elektromágneses inga (pendulum diy kit) (XXXIX.) Az elektromágneses inga forrasztó gyakorló készlet szemléletes gyakorló és demonstrációs modul, amely forrasztási készségek elsajátítására és elektromágneses mozgások szemléltetésére szolgál. A panelhez szerelhető alkatrészek és beépített LED-ek lehetővé teszik a vizuális visszajelzést szerelés közben és a fizikai jelenség megfigyelését. Az elektromágneses inga forrasztó gyakorló készlet növeli az iskolai vagy hobbi tanulási folyamat hatékonyságát egyszerűen dokumentált összeállítási lépések mellett. Működési elv A készlet a tekercsre vezetett áram és a mozgó mágneses elemek kölcsönhatásán alapuló lengőmozgást hoz létre; a tekercs indukciós mezője és a pendulum-magnét kölcsönösen befolyásolják egymást, ami periodikus mozgatást eredményez. A panelen lévő LED-ek kapcsolói és helye vizuális visszajelzést ad a működésről, így a mozgás és az elektromos állapot egyszerre figyelhető. Rendszerszintű magyarázat – a modul önálló oktatási egységként értelmezhető, amely a vezérlőoldalról (tápegység) érkező áramot alakítja mágneses térként, és mechanikai mozgást produkál; külső vezérlőfelületre, mikrokontrollerre vagy hálózati feszültségre közvetlen illesztés nem jellemző. Felhasználási lehetőségek A készlet elsősorban oktatási demonstrációkban, hobbi forrasztási gyakorlatokban és STEM-projektekben releváns. Forrasztástechnika alaplépéseinek gyakorlása jelölt forrasztási pontokon. Elektromágneses indukció és mechanikai rezonancia demonstrálása iskolai kísérletekben. Vizuális asztali dekorációs demonstráció LED-világítással bemutató célra. STEM-órák projektdarabja, ahol a tanulók összeszerelik és dokumentálják a működést. Soldering workshop-gyakorlat kezdőknek, ahol a szerelés és hibakeresés megtanítható. Félipari prototipizálásként alkalmas egyszerű mechanikai-elektromos demonstrátorok bemutatására. Műszaki jellemzők Terméktípus: elektromágneses inga forrasztó gyakorló készlet. Anyag: műanyag, fém. Szín: kék / átlátszó variánsok szerint. Méret: Standard LED-ek: többszínű LED-ek a panelen (bekapcsoláskor vizuális visszajelzés). Nehézség: közepes Tápfeszültség 5V Az eszköz KIT, azaz összeépítse szükséges! Az ehhez való összes alkatrészt tartalmazza – de a forrasztási készleteket (ón, forrasztópáka, stb) NEM. Az eszközt külső tápegységről, magasabb feszültségről TILOS működtetni! (max. 5V) Dokumentáció Beültetés: szitázva a NyÁK lapon A csomag része a nyomtatott dokumentáció Csomag 1x építhető, komplett KIT 1x leírás (kínai nyelvű) #### Elektromágneses lövedék gyorsító (DIY Coil Gun) (XXXVIII.) A High-Voltage DIY Electromagnetic Gun Kit oktatási demonstrációs készlet, amely a coilgun-elv egyszerűsített modelljét mutatja be: a rendszer tekercsekből, egy vagy több kapacitív/booster modulból és vezérlő-összeköttetésekből áll, és rövid, nagy energiájú mágneses impulzusokkal gyorsítja a ferromágneses lövedéket. A készlet célja a fizikai elv szemléltetése és az elektronikai szerelés gyakorlása, nem éles vagy védelmi alkalmazás; a termék demonstrációs eszköz, nem fegyver, és használata magasfeszültségű komponensek miatt kockázattal jár. Rendszerszinten a működés az impulzusáram, a tekercs geometriája és az impulzusidő kölcsönhatásának eredménye: az impulzus amplitúdója és időtartama határozza meg a mágneses tér időbeli lefutását, és így a lövedékre ható gyorsítóerőt. Ez a megközelítés lehetővé teszi impulzusidő és mozgási energia összehasonlító mérések végrehajtását oktatási gyakorlatokban, valamint a tekercselési paraméterek kísérleti hangolását. A készlet használata forrasztási készségeket és alapvető elektromos ismereteket feltételez. Alkalmazáskor oktatási laborok, egyetemi demonstrációk és jól felszerelt hobbi-műhelyek javasoltak, ahol mechanikai védőburkolat és megfelelő tápegység rendelkezésre áll. A készlet jól használható oktatási bemutatóként az elektromágneses gyorsulás szemléltetésére, mérési laborfeladatként impulzusidő és sebesség összefüggés vizsgálatára, valamint forrasztási és tekercselési gyakorlathoz. Felhasználási példák iskolai fizika-demonstráció az elektromágneses erő és gyorsulás szemléltetésére; forrasztási és összeszerelési gyakorlat; impulzusidő és lövedéksebesség mérése kísérleti laborfeladatként; tekercselés és menetszám-változtatás hatásának vizsgálata a gyorsulásra; booster-modul és kapacitív töltés beállításának optimalizálása hobbi-kísérletként; mikrokontrollerrel vezérelt demonstráció kialakítása alacsony feszültségű illesztéssel és galvanikus leválasztással. Biztonsági megjegyzések a készlet magasfeszültségű komponenseket és mozgó lövedéket tartalmaz; a működtetéshez megfelelő védőeszköz és folyamatos felügyelet szükséges; beüzemelés előtt kérje el a gyártói kapcsolási rajzot és komponenslistát; ellenőrizze a tápfeszültségre és a kapacitív tárolóra vonatkozó adatokat; a demonstrációk során biztosítson mechanikai elhatárolást, és csak ellenőrzött körülmények között végezzen kísérleteket. !!! Az eszköz KIT, azaz összeépítse szükséges! Az ehhez való összes alkatrészt tartalmazza – de a forrasztási készleteket (ón, forrasztópáka, stb) NEM. Az eszközt külső tápegységről, magasabb feszültségről TILOS működtetni! Még 5V külső tápról sem! Jellemzők Tápfeszültség (bemmenet): 3 V DC (2 × AA elem) Kondenzátor kapacitás: ~1000 µF / 100 V Tekercs típusa: egyfokozatú tekercs (single coil) Komponenscsalád: tranzisztor (pl. S9013), zener- és védődiódák, ellenállások, LED visszajelzők Méretek (összeszerelt állapot): kb. 12,3 cm × 8,8 cm × 7,8 cm (hosszúság × szélesség × magasság) Lövedék típusa: mellékelt acél (ferromágneses ~6 mm × 6-12 mm hosszúságban) Töltési áram: kb. 50 mA (kis áram) Kilövési áram: kb. 75 mA pillanatnyi impulzus Védelmi elemek: dióda, zener dióda, védőáramkör a visszacsatolás ellen Dokumentáció Beültetés: szitázva a NyÁK lapon A csomag része a nyomtatott dokumentáció (fényképes) Csomag 1x építhető, komplett KIT 1x leírás (kínai) #### Elektromágneses lövedék gyorsító (DIY Coil Gun) készlet – Electromagnetic Gun DIY Kit (XXVIII.) Ez az Elektromágneses lövedék-gyorsító DIY Készlet (más néven coil gun kit) olyan oktatási/hobbiprojekt számára készült modul, amellyel elektromágneses gyorsítás elvével lehet fém lövedékeket kilőni. A készlet célja, hogy a felhasználó megismerhesse a mágneses térképzés, kondenzátor‑töltés és impulzusvezérlés gyakorlati működését, konkrét fizikai kísérletként. Fő előnyök és egyedi vonások: Megépíthető, forrasztható konstrukció – tanulási élmény elektronikai ismeretekkel Magas feszültségű impulzusvezérlés – vizuálisan látványos működés Kis méret, moduláris felépítés – otthoni műhelykörnyezetben is illeszthető Demonstrációs céllal alkalmas oktatási projektekhez, fizikai laborhoz, maker környezetbe A készlet alapvetően egy elektromágneses tekercsből (coil), egy kondenzátorbankból, kapcsolóelektronikából (tranzisztor, dióda, kapcsoló) és egy mechanikai lövedékvető csőből áll. Az elv a következő: Töltés / energiatárolás — Az áramforrás (pl. akkumulátor vagy tápegység) egy boost (fokozó) áramkörön keresztül nagy feszültségre emeli az energiát, és feltölti a kondenzátorokat. Impulzus leadás — Egy vezérlő kapcsoló (pl. MOSFET vagy tranzisztor) gyorsan zárja a kondenzátort a tekercsre, ami hirtelen erős mágneses mezőt generál. Gyorsítás — A mágneses mező vonzza (vagy taszítja, a kialakítástól függően) a fém lövedéket, és nagy gyorsulással mozgatja át a csövön. Időzítés / kikapcsolás — Fontos, hogy a tekercs térerősségét akkor kapcsolják le, amikor a lövedék már elhagyja a befolyás alatt álló teret; ha tovább maradna bekapcsolt állapotban, hatása fékező lehet (ún. “suck back” jelenség). A tekercs geometriája (menetszám, vezeték keresztmetszet) és a kondenzátor jellemzői (kapacitás, feszültség) kritikus tényezők. A veszteségek — ohmos ellenállás, induktív veszteség, hőtermelés — mind befolyásolják a hatékonyságot. Az időzítés (kapcsolás és kikapcsolás) precizitása nagy szerepet játszik a lövedék végsebességében. A modul tartalmaz forrasztható PCB‑részeket, védő burkolatot, és rövid vezetékeket. Az áramkör részei között lehetnek: dióda (pl. védő), zener diódák, tranzisztorok, ellenállások, LED visszajelzők, kapcsolók, kondenzátorok, síncső a lövedék számára stb. A tápellátásnál figyelmet kell fordítani arra, hogy a kondenzátor ne lépje túl a névleges feszültségét, és mindig biztosítani kell a teljes kisütést a kezelhetőséghez. Az eszköz KIT, azaz összeépítse szükséges! Az ehhez való összes alkatrészt tartalmazza – de a forrasztási készleteket (ón, forrasztópáka, stb) NEM. Az eszközt külső tápegységről, magasabb feszültségről TILOS működtetni! Még 5V külső tápról sem! Felhasználási lehetőségek Alkalmazási területek és ötletek, ahogyan ezt a készletet használhatod: Iskolai vagy középiskolai fizika/bővített fizika órákon demonstrációként Műhelyprojektek, maker közösség demonstrációs eszközként STEM tehetséggondozás – diákokkal közösen építhető projekt Hobbielektronikai kísérletek – paraméteroptimalizálás, lövedékvariációk kipróbálása Kiállítási vagy tudományos vásári bemutatók, ahol bemutatható az elektromágneses gyorsítás Kísérleti prototípusfejlesztés, továbbfejlesztés (pl. többfokozatú tekercsrendszer) Jellemzők Tápfeszültség (bemmenet): 3 V DC (2 × AA elem) Kondenzátor kapacitás: ~1000 µF / 100 V Tekercs típusa: egyfokozatú tekercs (single coil) Komponenscsalád: tranzisztor (pl. S9013), zener- és védődiódák, ellenállások, LED visszajelzők Méretek (összeszerelt állapot): kb. 12,3 cm × 8,8 cm × 7,8 cm (hosszúság × szélesség × magasság) Lövedék típusa: mellékelt acél (ferromágneses ~6 mm × 6–12 mm hosszúságban) Töltési áram: kb. 50 mA (kis áram) Kilövési áram: kb. 75 mA pillanatnyi impulzus Védelmi elemek: dióda, zener dióda, védőáramkör a visszacsatolás ellen Burkolat / anyag: akril (átlátszó) tok — a működés láthatósága érdekében Dokumentáció Beültetés: szitázva a NyÁK lapon A csomag része a nyomtatott dokumentáció (fényképes) Csomag 1x építhető, komplett KIT 1x leírás #### Elektronikai alkatrészcsomag I. A készlet segítségével az elektronikai alapok és kiegészíthetők mindig kéznél vannak. A csomagba a gyakran használt alkatrészek kerültek be – hogy minden esetben legyen tartalék a gyűjteményben. Csomag tartalma 25x LED (5mm; Fehér, Piros, Zöld, Sárga, Kék) 5x PN2222 tranzisztor, 5x BC547 tranzisztor, 5x BC557 tranzisztor, 5x 1N4001 dióda, 1x L293D motormeghajtó IC/híd, 1x MAX7221/MAX7219 7szegmens/mátrix/LED vezérlő IC, 1x 74HC595 shifteregiszter IC, 1x 10k NTC termisztor, 5x 22pF kondenzátor, 2x 10uF/50V kondenzátor, 5x 100nF kondenzátor, 2x 100uF/50V kondenzátor, 1x 10k potméter, 1x passzív buzzer, 2x fotoellenállás, 5x nyomógomb (6mm x 6mm), 1x motor, 10x 3k3 ellenállás, 10x 10k ellenállás, 10x 560 ellenállás, 1x tárolódoboz. #### Elektronikai alkatrészcsomag III. Az Elektronikai alkatrészcsomag III. egy gondosan válogatott készlet, amely a leggyakrabban használt elektronikai elemeket tartalmazza. Ideális kezdőknek, diákoknak, hobbielektronikusoknak, valamint prototípusokat fejlesztőknek, akik szeretnék kéznél tudni az alapvető komponenseket. A készlet fő előnye, hogy sokféle alkatrészt egyben biztosít – így nem kell külön-külön beszerezni a szükséges darabokat. A csomagban található elemek különböző elektronikai funkciókat látnak el, és önállóan vagy áramkörök részeként használhatók: LED-ek: vizuális jelzésre, fényhatásokra alkalmasak, polaritásfüggők. RGB LED: három alapszín keverésével bármilyen szín megjelenítésére képes. Tranzisztor (PN2222A): kis teljesítményű kapcsolásra vagy erősítésre. 74HC595 IC: soros adatból párhuzamos kimenetet ad, LED-ek és más perifériák meghajtásához. Kondenzátorok: különböző értékekben szűrésre és tárolásra. Diódák: áramirányításhoz és védelemhez. Optocsatoló: galvanikus leválasztás, zajcsökkentés. Nyomógombok és ellenállások: alap logikai bemenetek és áramkorlátozás. Buzzer (aktív és passzív): hangjelzésekhez. Fotoellenállás: fényérzékeléshez. Potméter: állítható feszültségosztóként vagy analóg bemenet teszteléséhez. A komponensek kisfeszültségű rendszerekben használhatók, tipikusan 3–5 V tartományban. Felhasználási lehetőségek Oktatás és tanulás: alapáramkörök, logikai műveletek, LED villogtatás. Arduino és ESP prototípusok: LED mátrix vezérlés, szenzoros bemenetek kezelése. Maker projektek: interaktív fényjátékok, hangjelző áramkörök, fényérzékelős kapcsolások. Karbantartás, javítás: hibás alkatrészek pótlása, kondenzátor- és LED-csere. Egyéb: A csomagban lévő alkatrészek kompatibilisek a legismertebb mikrokontrolleres platformokkal (Arduino, ESP32, Raspberry Pi). Az elemek széles körben használt, bevált típusok, így könnyen integrálhatók projektekbe. A készlet alkalmas tanulásra, kísérletezésre és kisebb prototípusok gyors megépítésére. Műszaki jellemzők Méretek: 12 × 12 × 1,5 cm Tömeg: 55 g LED (5 mm): 25 db (piros, zöld, kék, sárga, fehér) RGB LED: 1 db Tranzisztor (PN2222A): 5 db Dióda (1N400x): 5 db 74HC595 IC: 1 db Kondenzátorok: 5×22 pF, 5×100 nF, 5×10 µF, 5×100 µF Potméter (10k): 1 db Passzív buzzer: 1 db Aktív buzzer: 1 db Fotoellenállás: 1 db Nyomógomb (6×6 mm): 10 db Optocsatoló (pl. 4N35): 1 db Ellenállás válogatás: kb. 100 db különböző értékben Tüskesor (pin header): 2 db Csomag tételes tartalma 1x RGB LED (5mm) 25x LED(5mm; Fehér, Piros, Zöld, Sárga, Kék) 5x PN2222A tranzisztor, 5x 1N400x dióda, 1x 74HC595 shifteregiszter IC, 1x 10k NTC termisztor, 5x 22pF kondenzátor, 5x 100nF kondenzátor, 5x 10uF kondenzátor, 5x 100uF kondenzátor, 1x 10k potméter, 1x passzív buzzer, 1x aktív buzzer, 1x fotoellenállás, 10x nyomógomb (6mm x 6mm), 1x 4N35/komp. optocsatoló, 100x (220R, 470R, 330R, 1k, 2k, 3k3, 10k, 100k, 1M, …) 2x tüskesor Csomag 1x komplett zacskózott készlet #### Elektronikus digitális termosztát (XH‑3001; 230V/10A; -50…120°C) Van az a helyzet, amikor nem egy bonyolult automatizálási rendszert akarsz építeni, csak azt szeretnéd, hogy valami végre pontosan akkor kapcsoljon be vagy ki, amikor kell. Pont erre való az XH-W3001 / XH-3001 digitális termosztát. Ez a kis vezérlőmodul figyeli a hőmérsékletet, és a beállított értékek alapján automatikusan kapcsolja a rákötött eszközt. Magyarul: nem neked kell ott állnod mellette, nem neked kell folyton figyelned, és nem neked kell kézzel kapcsolgatnod a fűtést vagy a hűtést. Ha például azt akarod, hogy egy ventilátor elinduljon túlmelegedésnél, vagy egy fűtőelem bekapcsoljon, amikor leesik a hőmérséklet, ez a modul pontosan ebben segít. Miért szeretik ennyien? Mert egyszerű. Nem kell hozzá külön programozás. Nem kell hozzá mikrokontrolleres tudás. Nem kell hozzá bonyolult vezérlés. Beállítod a kívánt hőmérséklet-határokat, a szonda méri az aktuális értéket, a relé pedig elvégzi a kapcsolást helyetted. Ez különösen jó hír akkor, ha egy gyorsan beüzemelhető, jól átlátható megoldást keresel hobby projekthez, műhelybe, inkubátorhoz, terráriumhoz vagy egyszerű hőfokfüggő vezérléshez. Mit tud a gyakorlatban? Az XH-W3001 egy NTC érzékelővel méri a hőmérsékletet, és a beállított határértékek alapján kapcsolja a relékimenetet. Ami viszont ennél fontosabb: nem csak mér, hanem cselekszik is. Vagyis amikor eljön az a hőmérséklet, amit megadtál neki, elindítja vagy leállítja a rákötött fogyasztót. Ezért hasznos például akkor, ha: szeretnéd stabilabban tartani egy inkubátor hőmérsékletét, automatizálnád egy akvárium vagy terrárium fűtését, megóvnál egy rendszert a túlmelegedéstől ventilátoros hűtéssel, hőfok alapján kapcsolnál fűtőkábelt, fűtőlapot vagy keringtető szivattyút. Vagyis nem egyszerűen egy “hőmérőt” kapsz, hanem egy olyan modult, ami levesz rólad egy folyamatos figyelési feladatot. Azaz rövidebben Az XH-W3001 egy kompakt, 230 V-os digitális termosztát, amellyel egyszerűen vezérelhetsz fűtő- vagy hűtőeszközöket előre beállított hőmérséklet alapján. Akkor igazán praktikus, ha nem akarsz külön vezérlőt építeni, csak szeretnéd, hogy egy ventilátor, fűtőlap, szivattyú vagy más elektromos fogyasztó automatikusan kapcsoljon, amikor a hőmérséklet elér egy megadott értéket. A LED kijelzőn jól látható az aktuális hőmérséklet, a vízálló NTC szonda folyamatosan méri a környezetet, a relékimenet pedig a beállított start és stop értékek szerint kapcsol. Ez a típus különösen jó választás egyszerű hőfokszabályozási feladatokra, ahol fontos a gyors beüzemelés, az átlátható kezelés és a közvetlen 230 V-os működés. Működés Az XH-W3001 úgynevezett on/off elven működő digitális termosztát. A szonda méri a hőmérsékletet, a modul pedig a beállított határértékek alapján bekapcsolja vagy kikapcsolja a relét. Két értéket állíthatsz be: Start hőmérséklet – ennél az értéknél a relé bekapcsol Stop hőmérséklet – ennél az értéknél a relé kikapcsol A beállított értékek sorrendjétől függően a modul fűtési vagy hűtési logikával dolgozik: ha a start alacsonyabb, mint a stop, akkor fűtési feladatra használható ha a start magasabb, mint a stop, akkor hűtési vezérléshez alkalmas A kezelés egyszerű: a FEL és LE gombokkal megadható a két kapcsolási pont, a beállítások pedig áramszünet után is megmaradnak. Amit jó, ha tudsz vásárlás előtt Ez a típus 230 V hálózati feszültséggel működik, tehát nem fejlesztőpanel-jellegű, alacsony feszültségű elektronikai modul. Ez előny is, mert közvetlenül használható sok gyakorlati kapcsolási feladatra. De felelősség is, mert a bekötése körültekintést igényel. A relé kimenet terhelhetősége legfeljebb 10 A, ezért kisebb fogyasztókhoz jól használható, nagyobb terhelésnél viszont már érdemes körültekintően méretezni a rendszert. Ez a modul akkor jó választás, ha egyszerű, gyors, kézzel beállítható hőmérséklet-vezérlést szeretnél, és nincs szükséged ipari szabályozásra, adatkommunikációra vagy komplex vezérlési logikára. Kinek jó? Neked jó választás lehet, ha: nem akarsz külön vezérlőelektronikát fejleszteni, gyorsan működésre bírható hőfokkapcsolót keresel, hobby vagy félprofi projektben dolgozol, fontos, hogy a rendszer automatikusan reagáljon a hőmérséklet változására. Az XH-W3001 azoknak való, akik nem túlbonyolítani akarják a hőmérséklet-szabályozást, hanem végre működő, egyszerű és kézben tartható megoldást akarnak. Beállítod, bekötöd, és onnantól a rendszer nem felejt, nem fárad el, nem kalandozik el – csak teszi a dolgát. Felhasználási területek Az XH-W3001 sokféle egyszerű automatizálási feladatban használható, például: terrárium vagy akvárium hőmérséklet-szabályozásához inkubátorokban ventilátor automatikus indításához túlmelegedés esetén fűtőkábel, fűtőlap vagy kisebb fűtőtest kapcsolásához fermentálási vagy sörfőzési folyamatok hőfokfelügyeletéhez barkács- és DIY projektekhez, ahol 230 V-os oldalon kell hőfok alapján kapcsolni Fontos tudnivalók és biztonság Ez a változat 230 V AC tápfeszültséggel működik, ezért bekötése körültekintést igényel. A modul nem alacsony feszültségű fejlesztőpanel, hanem közvetlen hálózati környezetbe illeszthető vezérlő. Fontos: a szonda vízálló, de a vezérlőelektronika nem páravédett, ezért száraz, védett helyre szereld a relé névleges terhelhetősége 10 A, de nagyobb vagy induktív terhelésekhez célszerű külső teljesítményrelét vagy mágneskapcsolót használni a helytelen bekötés miatt a kimenet feszültség alatt maradhat, ezért a bekötést mindig ellenőrizd nedves, párás, fröccsenő vizes környezetben csak megfelelő szigeteléssel és védelemmel alkalmazd Figyelmeztetések, beállítási útmutató és biztonsági tudnivalók A modult tilos párás vagy nedves környezetben működtetni, ha nem gondoskodik a megfelelő szigetelésről! A relé kimenete nem alkalmas nagy teljesítményű eszközök közvetlen meghajtására – nagyobb terheléshez külső relét ajánlott használni (javasolt teljesítményrelét beépíteni 2A feletti terhelés esetén!). A bekötésnél figyelni kell, hogy a bemeneti és kimeneti vezetékek ne keveredjenek – a fázis helytelen bekötése akár feszültség alatt hagyott kimenetet eredményezhet. A termosztát gyári beállításainak visszaállításához – pl. hibás konfigurálás esetén – egyszerre nyomja meg hosszasan a FEL és LE gombokat, amíg a kijelzőn “888” nem jelenik meg, majd a kijelző visszaáll a mért hőmérséklet értékére. Beállítás menete Táp alá helyezés. A kijelzőn a mért hőmérséklet jelenik meg. Bekapcsolási hőmérséklet beállítása: FEL gomb – hosszan nyomva, amíg villog a kijelző → FEL/LE gombbal hőmérséklet kiválasztása → várakozás a mentésre. Kikapcsolási hőmérséklet beállítása: LE gomb – hosszan nyomva, majd FEL/LE gombokkal érték választás → mentés automatikusan. Hőmérséklet korrekció (kalibrálás): szükség esetén, ha a szenzor eltérést mutat – mindkét gomb hosszú nyomása egyszerre belép a korrekciós módba. Műszaki jellemzők Tápfeszültség: AC 230 V Mérési tartomány: -50 és +110 °C között Maximális kapcsolható áram: 10 A (rezisztív) / ~2.5A (induktív) Kijelző: 7szegmens LED Kommunikáció: nincs Felhasználás: egyszerű fűtési vagy hűtési vezérlési feladatokhoz Mérési felbontás: 0,1 °C (100 °C felett 1 °C) Érzékelő: NTC 10 kΩ, vízálló szonda Szondakábel hossza: kb. 1 m Kimenet: relé Üzemmód: fűtés vagy hűtés Ház mérete: kb. 60 × 45 × 31 mm Ház anyaga: műanyag Védettség: IP22 kivitel, száraz környezet ajánlott Dokumentáció XH-W3001 termosztát kezelési utasítás Csomag 1x XH-W3001 termosztát #### Ellenálláslétrás AD-Key billentyűzet (ADKey) Az AD-keyboard (Analog-Digital Keyboard) modul segítségével demonstratívan lehet bemutatni, hogy egy ellenálláslétra segítségével hogyan lehet egyetlen analóg bemenetű lábon 5 gombot beolvasni. Oktatócsomagokhoz ideális kiegészítő. Szolgáltatások Kimenet: AD ellenálláslétra, Gombok száma: 5db, Gombok mérete: 12mm x 12mm, Gombsapka: 5db, Tápfeszültség: max.12V (de nem több, mint az ADC bemeneti feszültsége!), Adattípus: analog signal, Csatlakozás: PH 2.5-3P (1″/3pin), Panel mérete: 68mm x 33mm, Működési hőfoktartomány: -20 ~ +75°C, Furatméret: M3. Támogatott programnyelv C (WinAVR, AVR-Studio), Arduino-00xx és Arduino-1.x, Wiring, Bascom-AVR, MicroPascal… Csomag 1x ADKey modul, 5x gombsapka. Dokumentáció AD-Key dokumentáció, minta #### Enkóder-tárcsa [2db/pack] A mikrokontrollerre épülő robotikai alkalmazásokhoz elterjedten használt belső áttételes TT-motorokhoz a forgás érzékeléséhez enkódertárcsát célszerű használni. Ezt egyszerűen a motor tengelyére lehet rögzíteni és a forgást optikai kapuval monitorozni. Műszaki paraméterek Méret: 24mm (átmérő); 2,5mm (vastagság), Rés-szám: 20db, Tömeg: <2g, Tengelyméret: 5,5mm x 3,5mm (kerekített), Anyag: műanyag. Csomag tartalma 2x enkóder tárcsa. #### ENS160 + AHT21 kombinált szenzor (VOC, eCO2, páratartalom, hőfok) Az ENS160 a népszerű, elterjedt – de mára már megszűnt CCS811 ideális helyettesítője. Az ENS160 egy digitális többgáz-érzékelő, amelyet kifejezetten a beltéri levegőminőség tesztelésére terveztek, és a fejlesztés alapiránya a gázok és illékony szerves vegyületek (VOCS) széles skálájának kimutatását szolgálja (ideértve a toluolt, hidrogént, etanolt, NO2-t és az ózont). A levegőminőség-érzékelőt otthon- és épületautomatizálásban, fogyasztási cikkekben, elektromos és légtisztításban használják előszeretettel. A mérési és kiértékelési pontosságot a hőmérséklet és a páratartalom ismerete nagymértékben segíti – ezért került az érzékelő mellé az AHT21 hőfok/páraszenzor. Fontos! Ez az érzékelő, mint minden VOC/gáz érzékelő a pontos mérések érdekében kalibrálást igényel! Kalibrálás nélkül azonban az általános környezeti érzékelőkhöz hasonlóan jó képet ad a trendekről. Fontos megjegyzés: Az ESN160 áramkör megfelelő működéséhez egy további kondenzátorra lehet szükség az 1,8 V-os belső tápfeszültségen. Enélkül az érzékelő válaszai csupa nullát tartalmazhatnak. A belső 1.8V tápra érzékeny a modul! A képen jelzett helyre 10uF…100uF kondenzátorral javasolt megoldható a szűrést (járulékos 100nF opcionális)!  Jellemző Kis méretű érzékelőcsalád, feszültségstabilizálással és tápfeszültség szűréssel. ENS160 Redukáló (VOC) és oxidáló gázok kimutatása Akár 4 független MOX gázérzékelő támogatása Integrált szenzoros mérés és fűtőberendezés vezérlés Beépített, előre kalibrált szenzorfúzió és automatikus alapvonal-korrekciós algoritmusok Több IAQ kimenet (TVOC, eCO2, AQI) IIC és SPI interfész (alaptámogatás: IIC) <3 perc bemelegedés <1 óra indítás Magas nedvességtartalom és ózonnal szembeni ellenálló képesség 0x53 fix I2C cím AHT21 Kommunikáció: IIC Páratartalom mérési pontosság: ± 2% Páratartalom mérési felbontás: 0.024% Hőmérsékletmérési pontosság: ±0.3°C Hőmérséklet mérési felbontás: 0.01 °C Működési hőfoktartomány: -40°C … 85°C IIC cím: 0x38 Modul Tápfeszültség: 3.3….5V, ENS180 és AHT21 kombinált hordozó, Csatlakozó Szitázva az áramköri lapon Dokumentáció ENS160 Arduino eljáráskönyvtár ENS160 gyártói adatlap AHT21 Arduino eljáráskönyvtár AHT21 gyártói adatlap Csomag 1x ENS180+AHT21 kombinált szenzor 1x tüskesor 1x 100nF szűrőkondenzáror 1x 10…100uF szűrőkondenzátor #### Eredeti Arduino Micro fejlesztőpanel (ATMega32U4, Leonardo) [A000053] Az Arduino Micro egy kompakt, ATmega32U4 alapú, 5 V-os Arduino fejlesztőpanel, amely beépített USB kommunikációja miatt számítógép felé nemcsak soros eszközként, hanem akár billentyűzetként vagy egérként (USB HID) is tud viselkedni. A panel 20 digitális I/O lábat ad, ebből 7 PWM-képes, továbbá 12 analóg bemenetet, így kis helyigény mellett is sok periféria illeszthető. Működés Az Arduino Micro lelke az ATmega32U4, amelynek egyik fontos sajátossága, hogy a klasszikus AVR mag mellett integrált USB vezérlőt tartalmaz. Ezért a panelnek nincs szüksége külön USB-soros átalakító chipre, a számítógép felé közvetlenül tud USB-n kommunikálni. Mit jelent ez a gyakorlatban? USB HID: a mikrokontroller firmware szinten képes olyan USB profilt felvenni, amellyel a PC billentyűzetként vagy egérként azonosítja. Ez tiszta, driver-független megoldás sok vezérlős feladathoz. Virtuális soros port (CDC): a megszokott Arduino soros kommunikáció is elérhető, csak nem külön átalakítóval, hanem a 32U4 USB funkcióján keresztül. Fizikai kialakítás: A Micro mérete 48 mm x 18 mm, ezért sok esetben kényelmesen beépíthető kis dobozokba, és a formátumot kifejezetten úgy tervezték, hogy próbapanelbe (breadboard) is jól illeszthető legyen. Programozás és tartalék programozási út: A panel gyárilag bootloaderrel érkezik, így Arduino IDE-ből USB-n tölthető fel rá a program. Ha fejlesztés vagy hibakeresés miatt szükséges, a bootloader megkerülhető és az MCU ICSP csatlakozón keresztül is programozható. Tápellátás röviden: Táp adható micro USB felől, vagy külső forrásról a VIN lábon. A panel automatikusan választ a tápforrások között. Külső betáplálásnál az ajánlott tartomány 7-12 V, a működés felső tartománya magasabb is lehet, de 12 V felett a szabályzó melegedése már szempont. (A részletes terhelhetőségi és táptervezési megfontolásokat a shop.tavir.hu külön FAQ anyaga szokta tárgyalni.) Felhasználási tippek USB billentyűzet vagy makrópad: gombok, enkóder, pedál – és a Micro HID-ként küldi a parancsokat a PC-nek. Egyedi egér/vezérlő eszköz: joystick, potméter, szenzoros vezérlés, interaktív installációk.  Kompakt adatgyűjtő: 12 analóg csatorna sok szenzorhoz elég, USB-n azonnal naplózható PC-re. Próbapaneles prototípus: breadboard kompatibilis forma miatt gyors kapcsolásépítéshez kényelmes. Oktatás és demonstráció: az Arduino ökoszisztéma könyvtáraival gyorsan felépíthető mintaprojektekhez jól használható. Műszaki jellemzők Mikrokontroller: ATmega32U4 Üzemi feszültség: 5 V Bemeneti feszültség (ajánlott, VIN): 7-12 V Digitális I/O lábak: 20 PWM csatornák: 7 Analóg bemenetek: 12 Órajel: 16 MHz Flash memória: 32 KB (ebből 4 KB a bootloader) SRAM: 2,5 KB EEPROM: 1 KB Max. DC áram I/O lábanként: 20 mA 3,3 V láb max. DC áram: 50 mA USB csatlakozó: USB B micro (micro USB) Programozás: USB-n bootloaderrel, illetve ICSP-n keresztül is lehetséges Beépített védelem: USB polyfuse (visszaálló biztosíték) Méret: 48 mm x 18 mm Tömeg: 13 g Csomag tartalma 1× Arduino Micro fejlesztőpanel tüskesorral (A000053) #### Eredeti Arduino Nano ESP32 (ESP32-S3, 16MB, ESP32-S3-N16R8) (forrasztott) [ABX00083] Az Arduino Nano ESP32 fejlécekkel egy rendkívül kompakt, mégis nagy tudású fejlesztőpanel, amely a népszerű ESP32‑S3 mikrokontrollerre épül. Különösen ajánlott azok számára, akik helytakarékos Wi‑Fi-s IoT projektet vagy Bluetooth-alapú okoseszköz-fejlesztést terveznek. A panel teljes mértékben támogatja az Arduino IDE mellett a MicroPython környezetet is, így ideális választás kezdőknek és haladó fejlesztőknek egyaránt. A beépített 16 MB flash memória, a nagy sebességű USB‑C csatlakozó, valamint a RGB LED visszajelző különösen alkalmassá teszik interaktív, felhőalapú vagy szenzoros IoT alkalmazásokhoz. A termék különösen keresett azok körében, akik Nano méretű ESP32 panelt keresnek beépített vezeték nélküli kapcsolattal. Elve A panel lelke az ESP32‑S3 chip, amely kétmagos, 240 MHz órajelen működő processzorral biztosítja a gyors és megbízható működést. A beépített Wi‑Fi és Bluetooth 5.0 LE technológia lehetővé teszi az eszközök közötti vezeték nélküli adatcserét és internetkapcsolatot. A MicroPython támogatás lehetőséget ad gyors prototípus-fejlesztésre és valós idejű kódfuttatásra, különösen hasznos oktatásban és tesztelésben. A modul USB‑C csatlakozóval van szerelve, amely egyszerre szolgál tápellátásra és programozásra. Alternatív módon 6-21 V-os külső feszültségről is üzemeltethető a VIN lábon keresztül. Az eszköz megtartotta a klasszikus Nano formátumot, így meglévő Arduino Nano kiegészítőkkel és shield-ekkel is kompatibilis lehet. A beépített RGB LED GPIO-n keresztül címezhető, vizuális visszajelzést ad hibakereséshez, interakcióhoz vagy állapotjelzéshez. Hol használható? Okosotthon rendszerek: például vezeték nélküli világításvezérlés, hőmérséklet- és páratartalomfigyelés, automatikus redőnyvezérlés Felhőalapú adatgyűjtés: Wi‑Fi kapcsolaton keresztül szenzoradatok feltöltése adatbázisba vagy felhőplatformokra Bluetooth HID eszközök: ESP32 HID támogatás révén saját fejlesztésű Bluetooth billentyűzet vagy egér Tanulási célú programozási projektek: Python és Arduino C++ környezetben is könnyen használható Viselhető eszközök (wearables): a kis méret és alacsony energiafogyasztás miatt ideális testközeli szenzoros megoldásokhoz Interaktív kijelzők és világításvezérlés: beépített RGB LED és PWM funkciók lehetővé teszik színes vizuális visszajelzések kialakítását Az Arduino Nano ESP32 modul hivatalosan támogatott mind Arduino, mind MicroPython környezetekben. Kompatibilis az Arduino Nano formátummal, így könnyedén integrálható meglévő Arduino projektekbe. Támogatja a népszerű kommunikációs protokollokat: UART, I²C, SPI – így számos szenzor és kijelző illeszthető hozzá. A beépített RGB LED és a fejlécekkel szerelt kivitel gyors prototípuskészítést tesz lehetővé. Alapjellemzők Mikrokontroller: ESP32‑S3 (u-blox® NORA-W106 modul) Processzor: 240 MHz, dual-core Xtensa LX7 Belső SRAM: 512 KB ROM: 384 KB Külső Flash memória: 16 MB PSRAM: 8 MB Tápellátás: USB-C vagy VIN (6-21 V DC) Működési feszültség: 3.3 V Digitális I/O lábak: 14 Analóg bemenetek: 8 PWM kimenetek: 5 Kommunikációs interfészek: UART, I²C, SPI Beépített LED-ek: 1 db digitális, 1 db RGB USB csatlakozó: USB-C Méret: 45 × 18 mm Pin kompatibilitás: Arduino Nano formátum (3.3V!) Dokumentációk és egyebek Arduino Nano ESP32 műszaki leírás [Arduino Docs] Arduino Nano ESP32 áttekintő és pinout [Arduino Docs] TavIR Tudástár ESP32 cikkek [TavIR] Csomag 1 x Eredeti Nano ESP32 modul (Arduino) – ABX00083 1 x USB-C kábel #### Eredeti Arduino Nano Every fejlesztőpanel USB-C csatlakozóval (ATMega4809) [ABX00028] Az Arduino Nano Every  egy kis méretű, 5 V‑os, AVR‑alapú mikrovezérlő fejlesztőlap, amely az eredeti Nano formátum továbbfejlesztett változata. Kiváló választás beágyazott rendszerekhez, viselhető eszközökhöz, robotikához és interaktív elektronikához alacsony költség mellett. A Nano Every ideális Arduino IDE kompatibilis, gyors prototípus‑ és maker fejlesztésekhez A Nano Every központjában az ATmega4809 8‑bites AVR mikrovezérlő található, amely 20 MHz órajellel, 48 KB flash memóriával és 6 KB SRAM‑mal rendelkezik – ez több memóriát ad, mint a klasszikus Nano modelleknek. Ezen felül egy ATSAMD11D14A ARM Cortex‑M0+ chip szolgál USB‑UART hidat biztosító coprocesszorként, így a PC‑hez könnyen csatlakozhatsz Micro‑USB‑n keresztül. A Nano Every kivezetései egyszerű digitális I/O, PWM, UART, SPI és I²C kommunikációt támogatnak, valamint akár 8 analóg bemenet is elérhető, így érzékelők és aktorok széles körét képes közvetlenül vezérelni. Felhasználási lehetőségek Beágyazott vezérlőrendszerek – például automatizálás, ipari kis megoldások. Viselhető és hordozható eszközök alacsony energiaigénnyel. Robotika és mozgásvezérlés – motorok, szenzorok, PWM vezérlés. Interaktív fény‑ és hangprojektek, vezérlőpanelként. Okos otthoni eszközök, I²C szenzorok és UART kommunikációval. Oktatás és prototípus fejlesztés Arduino IDE összekapcsolással. A Nano Every teljesen kompatibilis az Arduino fejlesztőkörnyezettel (Arduino IDE), így a már meglévő Arduino kódok és könyvtárak könnyen használhatók vele. A board mérete 45 × 18 mm, ami ideálissá teszi kis helyigényű projektekhez. Műszaki jellemzők Mikrokontroller: ATmega4809 AVR 8‑bit USB vezérlő (bridge): ATSAMD11D14A ARM Cortex‑M0+ Órajel: 20 MHz Flash memória: 48 KB SRAM: 6 KB EEPROM: 256 byte Digitális I/O pin: 14 (ebből 5 PWM) Analóg bemenet: 8 (10 bit ADC) UART: 1 SPI: 1 I²C: 1 Tápfeszültség: 5 V Bemeneti feszültség (VIN): 7–21 V Áram limit (I/O pin): 20 mA Áram limit (3.3 V pin): 50 mA Méret (h × sz): 45 × 18 mm Súly: ~5 g Csatlakozó: Micro‑USB Dokumentáció Gyártói Nano Every dokumentáció (Arduino) Csomag 1x Nano every eredeti alaplap (ABX00028) #### Eredeti Arduino Nano R4 fejlesztőpanel USB-C csatlakozóval (RA4M1, beforrasztott lábakkal) [ABX00143] Az Arduino Nano R4 alappanel beforrasztott lábakkal egy fejlett, ugyanakkor rendkívül kompakt mikrokontrolleres platform, amely kifejezetten ipari, oktatási és hobbicélú beágyazott rendszerekhez készült. A klasszikus Arduino Nano formátum megtartásával teljes kompatibilitást biztosít a korábbi projektekhez, ugyanakkor a Renesas RA4M1 mikrovezérlő bevezetésével jelentősen megnöveli a feldolgozási teljesítményt és funkcionalitást. A panel beforrasztott lábakkal érkezik, amely lehetővé teszi a gyors prototipizálást, a közvetlen beépítést fejlesztői panelekbe vagy végleges alkalmazásokba. Ez a kialakítás különösen hasznos lehet, amikor stabil, megbízható elektromos érintkezésre van szükség, vagy időtakarékos fejlesztési folyamatról van szó. A Nano R4 az Arduino platformtól megszokott nyílt forráskódú, könnyen programozható és dokumentált rendszerre épül, és modern funkciókat kínál, mint USB-C csatlakozás, valós idejű óra, integrált operációs erősítő, illetve fejlett analóg digitális interfészek. Működési elv és technikai magyarázat A Nano R4 működésének alapja a 32 bites ARM Cortex-M4 architektúrára épülő Renesas RA4M1 mikrovezérlő, amely 48 MHz-es órajellel működik. Ez a nagy teljesítményű processzor kifejezetten alkalmas valósidejű vezérlési feladatokhoz, komplex adatfeldolgozáshoz, illetve érzékelős rendszerek precíz működtetéséhez. A panel beépített 256 kB Flash memóriát tartalmaz a programkódok tárolására, valamint 32 kB RAM-ot a futásidejű adatokhoz. Az EEPROM 8 kB kapacitású, ami ideális állandóan megőrzendő paraméterek, konfigurációk tárolására. A 14 bites ADC lehetővé teszi analóg jelek nagy pontosságú digitalizálását, míg a 12 bites DAC analóg kimenetet biztosít. A beépített operációs erősítő kiválóan alkalmazható gyenge jelszintek felerősítésére, érzékelők előfeldolgozásához. Az USB-C csatlakozás gyors és stabil kommunikációt biztosít mind programozás, mind tápellátás szempontjából. A kommunikációs lehetőségek között megtalálható az UART, SPI, két külön I²C busz (amelyek közül az egyik Qwiic csatlakozóval kompatibilis), valamint a CAN busz interfész is, amely megfelelő illesztővel ipari alkalmazásokban is helytáll. A 21 digitális bemenet/kimenet elegendő rugalmasságot biztosít komplex perifériás rendszerek felépítéséhez, miközben 6 PWM kimenet áll rendelkezésre motorvezérléshez vagy egyéb modulált jelek generálásához. A panel mérete megegyezik a klasszikus Arduino Nano modulokéval, ezáltal óriási előnyt jelent meglévő hardverek, shield-ek, nyomtatott áramkörök vagy egyéb kiegészítő modulok újrahasznosításakor. Hova is jó? Az Arduino Nano R4 alappanel több különböző alkalmazási területen is megállja a helyét, legyen szó hobbi- vagy ipari fejlesztésről: Ipari automatizálási vezérlők: kis helyigénye, valamint CAN és I²C kommunikációja miatt ideális PLC-k vagy egyedi vezérlőmodulok alapjának. Mérőrendszerek és szenzorhálózatok: nagy pontosságú ADC, integrált OPAMP és RTC segítségével pontos, időzített mérések végezhetők. Robotikai és mechatronikai alkalmazások: a PWM kimenetek és a kis méret miatt ideális mobilis rendszerekben, köztük robotkarokban, drónokban. Oktatási fejlesztések: kompatibilitása miatt kiváló választás Arduino alapú tanulóprojektek fejlesztéséhez. Interaktív kijelzők, vezérlőpultok: RGB LED-ek, OLED panelek vagy kapacitív gombok vezérlésére is alkalmas. IoT eszközök: kis fogyasztás, időzített működés RTC-vel, valamint Qwiic csatlakozási lehetőség támogatja az egyszerű szenzorintegrációt. Előnyök és minősítés Több, mint prototípuskészítő: Ugyanazt a RA4M1 mikrokontrollert használja, mint az UNO R4 család, és kompatibilis az Arduino környezettel. Gazdag dokumentáció: Datasheet, kézikönyvek és mintakódok állnak rendelkezésre. Nemzetközi tanúsítványok: CE, FCC, RoHS, UKCA, RCM, ISED/IC szabványok szerint. Támogatott közösségi háttér: aktív fórumok, példatárak és segédanyagok. Az Arduino Nano R4 alappanel (headers nélkül) ideális választás azok számára, akik kompakt, beágyazott, professzionális felhasználású fejlesztőpanelt keresnek. A nagy memóriakapacitás, 32‑bites ARM teljesítmény, valós idejű óra, Qwiic csatlakozó, CAN busz és a gyártáskész, SIM-barát kialakítás együttesen különleges előnyt jelent. Tökéletes választás automatizálás, IoT eszközök, Edge computing, vagy sorozatgyártott termékek prototípusainak gyors integrálásához. Gyors integráció, azonnali használhatóság A Nano R4 beforrasztott lábakkal szerelt változata egy teljesértékű, előkészített mikrokontrolleres panel, amely a fejlesztési idő minimalizálására lett tervezve. A 32-bites Renesas RA4M1 (Cortex-M4, 48 MHz) processzorral, 256 kB Flash és 32 kB SRAM memóriával ellátott modul kiválóan alkalmas komplexebb feladatokhoz is. Az USB‑C programozási port egyszerű és gyors kommunikációt biztosít, míg a beépített Qwiic kompatibilis I²C csatlakozó lehetővé teszi különféle szenzorok gyors láncolását. A panelen található RGB LED praktikus funkció – fejlesztés során vizuális visszajelzést adhat működésről, hibáról vagy rendszerállapotról. A Nano formátumú NYÁK alján elhelyezett, gyárilag beforrasztott tüskesor lehetővé teszi, hogy a panel közvetlenül csatlakoztatható legyen próbapanelekhez, meglévő kártyákhoz vagy akár egyedi tervezésű rendszerekhez. Az Arduino Nano R4 ezen kivitele így nemcsak gyors fejlesztést, de stabil fizikai csatlakozást is garantál. Ez a kombináció különösen értékes akkor, amikor egy projekt elsődleges célja a gyors prototípus-készítés és a későbbi sorozatgyártásra való előkészítés. A kialakítás és a teljes Arduino-kompatibilitás révén a Nano R4 ideális mind hobbi-, mind ipari fejlesztők számára – ahol fontos a gyors indulás, a megbízhatóság és az egyszerű integrálhatóság. Műszaki adatok Mikrokontroller: Renesas R7FA4M1AB3CFM (ARM Cortex‑M4, 48 MHz) Flash memória: 256 kB RAM: 32 kB SRAM EEPROM: 8 kB Tápfeszültség: 5 V (USB‑C), VIN: 6‑21 V USB port: USB‑C programozásra/táplálásra Digitális I/O: 21 db (mind digitálisként használható) PWM csatornák: 6 db Analóg bemenet: 8 db 14‑bites ADC DAC: 12‑bites (A0 pin) OP‑AMP: egy darab, A1-A3 csatlakozásokkal RTC: beépített, külső kristállyal Kommunikáció: UART (1), I²C (2 – 5 V A4/A5, 3.3 V Qwiic), SPI (1), CAN bus (1, külső transceiverrel) Elektronikai formátum: header beforrasztva Méret: kb. 45 × 18 mm (4.5 × 1.8 cm) Üzemi hőmérséklet: -40 °C … +85 °C DC áram I/O pin‑enként: 8 mA Tanúsítványok: CE, FCC, RoHS, UKCA, RCM, ISED/IC Dokumentációk és kapcsolódó termékek Arduino Nano R4 hivatalos adatlap [Arduino Docs] Arduino Nano R4 felhasználói kézikönyv [Arduino Docs] AVR-Duino / Uno R4 WiFi (USB-C, kék) [TavIR WebShop] AVR-Duino / Uno R4 WiFi (USB-C) [TavIR WebShop] AVR-Duino / Uno R4 (Minima, USB-C, kék) [TavIR WebShop] AVR-Duino / Uno R4 (Minima, USB-C) [TavIR WebShop] Csomag 1x eredeti Arduino Nano R4 (beforrasztott lábakkal) – ABX00143 1x eredeti doboz, 1x használati lap (Arduino papír), 1x USB-A – USB-C kábel. #### Eredeti Arduino Nano R4 fejlesztőpanel USB-C csatlakozóval (RA4M1) [ABX00142] Az Arduino Nano R4 alappanel (headers nélkül) egy 32 bites, ARM Cortex‑M4 mikrokontroller alapú kis méretű fejlesztőpanel, mely az Arduino Nano család hagyományos formátumát követi. Helyet biztosít a flexibilis, testreszabott beépítéshez, akár egyedi nyomtatott áramkörbe vagy prototípuspanelbe. Fő előnyei közé tartozik a nagy memóriakapacitás (256 kB Flash, 32 kB SRAM, 8 kB EEPROM), USB‑C port, Qwiic I²C csatlakozás, CAN bus támogatás és RTC (valós idejű ór) támogatás, mindez kifejezetten gyártásra is készen, kis méretben ≈ 45 × 18 mm méretben. Mi van rajta? A Nano R4 középpontjában a Renesas R7FA4M1AB3CFM 32‑bites ARM® Cortex‑M4 processzor áll, max. 48 MHz-es futtatási frekvenciával, lebegőpontos egységgel (FPU), beépített RTC valós idejű óra, 14‑bites ADC, 12‑bites DAC, OP‑AMP, és DMA vezérlő. A panel fixen 5 V tápfeszültséget használ, így teljes visszafelé kompatibilis a korábbi Nano hozzárendelésekkel, shield‑ekkel és kiegészítőkkel. Tápellátás USB‑C‑n keresztül vagy VIN‑on keresztül történhet (6 – 21 V). A headers nélkül (non‑soldered) kialakítású változat lehetővé teszi, hogy a felhasználó saját magassághoz igazítható, SMD‑barát, vagy speciális csatlakozást alakítson ki, ideális beágyazott rendszerekbe és automatizált gyártásba. Tippek, lehetőségek Néhány konkrét, gyakorlati felhasználási mód valós projektek alapján: Beágyazott automatizálási eszközök: CAN busz és Qwiic csatlakozó révén ipari érzékelők, motorvezérlők integrálása. Kompakt hordozható rendszerek: USB‑C‑n keresztül egyszerű tápellátás és programozás. Edge computing és DSP alkalmazások: 32 kB SRAM és FPU ideális jelek feldolgozásához, élőadat elemzésekhez. Valós idejű állapotfigyelés: Az RTC lehetővé teszi, hogy adatokat időbélyeggel ellátva gyűjtsünk. Maker és oktatási projektek: folyamatban lévő rendszereskövetés, Qwiic szenzorok gyors csatlakozása. Több, mint prototípuskészítő: A Nano R4 ugyanazt a RA4M1 mikrokontrollert használja, mint az UNO R4 család, és számos Arduino eszközzel, IDE‑vel kompatibilis. Gazdag hivatalos dokumentáció: Teljes PDF datasheet, felhasználói kézikönyv, tutorialok és források elérhetők Arduino Docs oldalon Minőségi szabványok: CE, FCC, RoHS, UKCA, RCM, ISED/IC tanúsítványokkal rendelkezik, így biztonságos gyártásba is vihető Gyártó támogatás: Arduino hivatalos termék, közösségbarát dokumentációval és fórumokkal. Az Arduino Nano R4 alappanel (headers nélkül) ideális választás azok számára, akik kompakt, beágyazott, professzionális felhasználású fejlesztőpanelre vágynak. A nagy memóriakapacitás», 32‑bit ARM‑teljesítmény, real‑time clock, Qwiic‑csatlakozó, CAN bus és a gyártáskész, castellated SIM‑barát design ötvözete egyedi előnyt jelent. Tökéletes választás automatizálás, IoT-eszközök, Edge computing, vagy gyártott termékek prototípusainak gyors integrálásához. Műszaki adatok Mikrokontroller: Renesas R7FA4M1AB3CFM (ARM Cortex‑M4, 48 MHz) Flash memória: 256 kB RAM: 32 kB SRAM EEPROM: 8 kB Tápfeszültség: 5 V (USB‑C), VIN: 6‑21 V USB port: USB‑C programozásra/táplálásra Digitális I/O: 21 db (mind digitálisként használható) PWM csatornák: 6 db Analóg bemenet: 8 db 14‑bites ADC DAC: 12‑bites (A0 pin) OP‑AMP: egy darab, A1–A3 csatlakozásokkal RTC: beépített, külső kristállyal Kommunikáció: UART (1), I²C (2 – 5 V A4/A5, 3.3 V Qwiic), SPI (1), CAN bus (1, külső transceiverrel) Elektronikai formátum: headers nélkül, castellated pins – SMD-barát, single‑side design Méret: kb. 45 × 18 mm (4.5 × 1.8 cm) Üzemi hőmérséklet: –40 °C … +85 °C DC áram I/O pin‑enként: 8 mA Tanúsítványok: CE, FCC, RoHS, UKCA, RCM, ISED/IC Dokumentációk és kapcsolódó termékek Arduino Nano R4 hivatalos adatlap [Arduino Docs] Arduino Nano R4 felhasználói kézikönyv [Arduino Docs] AVR-Duino / Uno R4 WiFi (USB-C, kék) [TavIR WebShop] AVR-Duino / Uno R4 WiFi (USB-C) [TavIR WebShop] AVR-Duino / Uno R4 (Minima, USB-C, kék) [TavIR WebShop] AVR-Duino / Uno R4 (Minima, USB-C) [TavIR WebShop] Csomag 1x eredeti Arduino Nano R4 (nem beforrasztott) – ABX00142 1x eredeti doboz, 1x használati lap (Arduino papír), 1x USB-A – USB-C kábel. #### Eredeti Arduino UNO Q (2GB, QRB2210, STM32U585) [ABX00162] Az Arduino UNO Q (ABX00162, 2 GB RAM / 16 GB eMMC) egy hibrid “két aggyal rendelkező” fejlesztőpanel: Linuxot futtató mikroprocesszor és valós idejű mikrokontroller dolgozik együtt UNO formátumban, így ugyanazon a lapon megoldható az alkalmazásoldali feldolgozás (pl. Python, hálózat, konténerek) és a kis késleltetésű hardvervezérlés (GPIO, PWM, buszok). Az Arduino UNO Q egy Linux Debian operációs rendszert futtató Qualcomm Dragonwing™ QRB2210 mikroprocesszorra és egy STM32U585 valós idejű mikrokontrollerre épülő UNO-formátumú fejlesztőlap, amely egyszerre támogat összetettebb alkalmazáslogikát és determinista perifériavezérlést. Kis háttér “Dual brain” architektúra – miért hasznos? Az UNO Q két, eltérő feladatra optimalizált alrendszert integrál: MPU (mikroprocesszor) – Linux oldal: Qualcomm Dragonwing™ QRB2210, 4× Cortex-A53 @ 2,0 GHz, GPU és kép/hang perifériák támogatásával. MCU (mikrokontroller) – valós idejű oldal: STM32U585 (Cortex-M33), ahol a klasszikus Arduino-jellegű perifériakezelés és időzítés fut. A lényeg: a Linux oldal elviszi a “számítógépes” feladatokat (hálózat, feldolgozás, konténer), miközben a mikrokontroller oldalon stabilan tarthatók a pontos időzítések (pl. PWM, buszkezelés, gyors reakciók). Szoftvermodell – egy lapon, de két világ MPU operációs rendszer: Linux Debian. MCU futtatókörnyezet: Arduino Core Zephyr OS alapon. Konténeres futtatás: Docker és Docker Compose támogatás szerepel a platformnál. Fejlesztői felület: az Arduino App Lab a Linux + valós idejű oldal közös fejlesztési élményére készült (skiccek, Python, konténeres AI modellek). Csatlakozók, formátum, tápellátás UNO formátum: 68,85 × 53,34 mm, klasszikus UNO tüskesorok shieldekhez. USB-C: tápellátás, host/device szerepváltás és videókimenet támogatás, perifériák (billentyűzet/egér/USB eszközök) dongle-n keresztül. Qwiic (I²C, 3,3 V): gyors bővítés Modulino® és más I²C modulok felé, forrasztás nélkül. Táp: USB-C-ről 5 V, max. 3 A, valamint VIN: 7-24 V. Felhasználás IoT átjáró + valós idejű vezérlés egyben: helyi feldolgozás Linuxon (pl. naplózás, MQTT, webszerver), miközben az MCU kezeli a szenzorokat és beavatkozókat. Kamerás/”gépi látás” jellegű prototípusok: a platform nagysebességű perifériákhoz (pl. kijelző, hang, videó) tervezett csatlakozókkal szerelt (alul). Interaktív bemutatók, oktatás: UNO ökoszisztéma, shieldek, 8×13 LED mátrix, gyors “prototípus-élmény”. Perifériák és buszok “egy lapon”: I²C/I3C, SPI, UART, CAN, PWM, ADC és más interfészek. Műszaki jellemzők Architektúra: hibrid MPU + MCU (“dual brain”) MPU (mikroprocesszor): Qualcomm Dragonwing™ QRB2210 MPU CPU: 4× Arm Cortex-A53 @ 2,0 GHz MCU (valós idejű vezérlő): STM32U585 (Cortex-M33) MCU órajel: max. 160 MHz MCU flash / SRAM: 2 MB flash, 786 KB SRAM RAM: 2 GB LPDDR4X Háttértár: 16 GB beépített eMMC Vezeték nélküli: Wi-Fi 5 (2,4 / 5 GHz), Bluetooth 5.1 USB: 1× USB-C (host/device váltás, videókimenet) Tápellátás (USB-C): 5 V, max. 3 A Bemeneti feszültség (VIN): 7-24 V Qwiic csatlakozó: 3,3 V, I²C Interfészek (kiemelten): I²C/I3C, SPI, UART, CAN, PWM, ADC, GPIO, JTAG, PSSI Videó: USB-C videókimenet + MIPI DSI lábak a JMEDIA fejlécre Audio: mikrofon bemenet / fejhallgató kimenet / line out (JMISC) Visszajelzés: 8×13 LED mátrix, 4× RGB felhasználói LED Méret: 68,85 × 53,34 mm (UNO formátum) MPU operációs rendszer: Linux Debian MCU valós idejű környezet: Arduino Core (Zephyr OS) Dokumentáció Arduino UNO Q (arduino.cc) Jellemző Arduino UNO Q 2GB Arduino UNO Q 4GB Cikkszám ABX00162 ABX00173 Fő processzor Qualcomm Dragonwing QRB2210 Qualcomm Dragonwing QRB2210 Mikrokontroller STM32U585 STM32U585 CPU 4× Arm Cortex-A53 @ 2.0 GHz 4× Arm Cortex-A53 @ 2.0 GHz GPU / multimédia Adreno GPU, 2× ISP Adreno GPU, 2× ISP RAM 2 GB LPDDR4X 4 GB LPDDR4X Beépített tárhely 16 GB eMMC 32 GB eMMC Vezeték nélküli kapcsolat Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 USB-C tápellátás + adat + videókimenet tápellátás + adat + videókimenet Tápellátás USB-C: 5 V, illetve VIN: 7-24 V USB-C: 5 V, illetve VIN: 7-24 V Operációs rendszer / szoftver Debian Linux + Arduino / Zephyr támogatás Debian Linux + Arduino / Zephyr támogatás Arduino kompatibilitás UNO ökoszisztéma, shield-kompatibilitás, Qwiic UNO ökoszisztéma, shield-kompatibilitás, Qwiic Ajánlott felhasználás prototípusok, IoT, tanulás, könnyebb AI feladatok fejlettebb AI, multitasking, SBC mód, nagyobb projektek Csomag 1× Arduino UNO Q fejlesztőlap – 2 GB (ABX00162) #### Eredeti Arduino UNO Q (4GB, QRB2210, STM32U585) [ABX00173] Az Arduino UNO Q (ABX00173, 4 GB RAM / 32 GB eMMC) egy hibrid “két aggyal rendelkező” fejlesztőpanel: Linuxot futtató mikroprocesszor és valós idejű mikrokontroller dolgozik együtt UNO formátumban, így ugyanazon a lapon megoldható az alkalmazásoldali feldolgozás (pl. Python, hálózat, konténerek) és a kis késleltetésű hardvervezérlés (GPIO, PWM, buszok). Az Arduino UNO Q egy Linux Debian operációs rendszert futtató Qualcomm Dragonwing™ QRB2210 mikroprocesszorra és egy STM32U585 valós idejű mikrokontrollerre épülő UNO-formátumú fejlesztőlap, amely egyszerre támogat összetettebb alkalmazáslogikát és determinista perifériavezérlést. Kis háttér “Dual brain” architektúra – miért hasznos? Az UNO Q két, eltérő feladatra optimalizált alrendszert integrál: MPU (mikroprocesszor) – Linux oldal: Qualcomm Dragonwing™ QRB2210, 4× Cortex-A53 @ 2,0 GHz, GPU és kép/hang perifériák támogatásával. MCU (mikrokontroller) – valós idejű oldal: STM32U585 (Cortex-M33), ahol a klasszikus Arduino-jellegű perifériakezelés és időzítés fut. A lényeg: a Linux oldal elviszi a “számítógépes” feladatokat (hálózat, feldolgozás, konténer), miközben a mikrokontroller oldalon stabilan tarthatók a pontos időzítések (pl. PWM, buszkezelés, gyors reakciók). Szoftvermodell – egy lapon, de két világ MPU operációs rendszer: Linux Debian. MCU futtatókörnyezet: Arduino Core Zephyr OS alapon. Konténeres futtatás: Docker és Docker Compose támogatás szerepel a platformnál. Fejlesztői felület: az Arduino App Lab a Linux + valós idejű oldal közös fejlesztési élményére készült (skiccek, Python, konténeres AI modellek). Csatlakozók, formátum, tápellátás UNO formátum: 68,85 × 53,34 mm, klasszikus UNO tüskesorok shieldekhez. USB-C: tápellátás, host/device szerepváltás és videókimenet támogatás, perifériák (billentyűzet/egér/USB eszközök) dongle-n keresztül. Qwiic (I²C, 3,3 V): gyors bővítés Modulino® és más I²C modulok felé, forrasztás nélkül. Táp: USB-C-ről 5 V, max. 3 A, valamint VIN: 7-24 V. Felhasználás IoT átjáró + valós idejű vezérlés egyben: helyi feldolgozás Linuxon (pl. naplózás, MQTT, webszerver), miközben az MCU kezeli a szenzorokat és beavatkozókat. Kamerás/”gépi látás” jellegű prototípusok: a platform nagysebességű perifériákhoz (pl. kijelző, hang, videó) tervezett csatlakozókkal szerelt (alul). Interaktív bemutatók, oktatás: UNO ökoszisztéma, shieldek, 8×13 LED mátrix, gyors “prototípus-élmény”. Perifériák és buszok “egy lapon”: I²C/I3C, SPI, UART, CAN, PWM, ADC és más interfészek. Műszaki jellemzők Architektúra: hibrid MPU + MCU (“dual brain”) MPU (mikroprocesszor): Qualcomm Dragonwing™ QRB2210 MPU CPU: 4× Arm Cortex-A53 @ 2,0 GHz MCU (valós idejű vezérlő): STM32U585 (Cortex-M33) MCU órajel: max. 160 MHz MCU flash / SRAM: 2 MB flash, 786 KB SRAM RAM: 4 GB LPDDR4X Háttértár: 32 GB beépített eMMC Vezeték nélküli: Wi-Fi 5 (2,4 / 5 GHz), Bluetooth 5.1 USB: 1× USB-C (host/device váltás, videókimenet) Tápellátás (USB-C): 5 V, max. 3 A Bemeneti feszültség (VIN): 7-24 V Qwiic csatlakozó: 3,3 V, I²C Interfészek (kiemelten): I²C/I3C, SPI, UART, CAN, PWM, ADC, GPIO, JTAG, PSSI Videó: USB-C videókimenet + MIPI DSI lábak a JMEDIA fejlécre Audio: mikrofon bemenet / fejhallgató kimenet / line out (JMISC) Visszajelzés: 8×13 LED mátrix, 4× RGB felhasználói LED Méret: 68,85 × 53,34 mm (UNO formátum) MPU operációs rendszer: Linux Debian MCU valós idejű környezet: Arduino Core (Zephyr OS) Dokumentáció Arduino UNO Q (arduino.cc) Jellemző Arduino UNO Q 2GB Arduino UNO Q 4GB Cikkszám ABX00162 ABX00173 Fő processzor Qualcomm Dragonwing QRB2210 Qualcomm Dragonwing QRB2210 Mikrokontroller STM32U585 STM32U585 CPU 4× Arm Cortex-A53 @ 2.0 GHz 4× Arm Cortex-A53 @ 2.0 GHz GPU / multimédia Adreno GPU, 2× ISP Adreno GPU, 2× ISP RAM 2 GB LPDDR4X 4 GB LPDDR4X Beépített tárhely 16 GB eMMC 32 GB eMMC Vezeték nélküli kapcsolat Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 USB-C tápellátás + adat + videókimenet tápellátás + adat + videókimenet Tápellátás USB-C: 5 V, illetve VIN: 7-24 V USB-C: 5 V, illetve VIN: 7-24 V Operációs rendszer / szoftver Debian Linux + Arduino / Zephyr támogatás Debian Linux + Arduino / Zephyr támogatás Arduino kompatibilitás UNO ökoszisztéma, shield-kompatibilitás, Qwiic UNO ökoszisztéma, shield-kompatibilitás, Qwiic Ajánlott felhasználás prototípusok, IoT, tanulás, könnyebb AI feladatok fejlettebb AI, multitasking, SBC mód, nagyobb projektek Csomag 1× Arduino UNO Q fejlesztőlap – 4 GB (ABX00173) #### Eredeti Nano csatlakozó hordozómodul / Nano Connector Carrier [Classic/ESP32/R4] A Nano Connector Carrier, magyarul Arduino Nano‑csatlakozó hordozótábla, egy rendkívül kompakt, plug‑and‑play csatlakozórendszer Arduino Nano típusú fejlesztőlapokhoz. Kialakításának célja, hogy gyors és intuitív prototípus‑építést tegyen lehetővé, különféle Grove, Qwiic és Modulino modulok használatával – külön forrasztás nélkül. A beépített microSD foglalat révén adatnaplózásra, valós idejű mentésre és edge AI alkalmazásokra is kiválóan használható. Az eszköz ideális választás oktatási, IoT, edge AI és ipari automatizálási projektekhez, ahol a gyors bővíthetőség, a stabil működés és a kompakt kivitel alapkövetelmény. A hordozótábla Arduino Nano formátumú fejlesztőlapokra illeszkedik, és a csatlakoztatott modulok azonnal használatba vehetők a beépített Grove, Qwiic és microSD interfészeken keresztül. A Grove rendszer az analóg/digitális, UART és I²C eszközök csatlakoztatását támogatja, míg a Qwiic csatlakozó I²C alapú modulokhoz kínál gyors csatlakozást. A microSD kártyaolvasó SPI-n keresztül kommunikál, lehetővé téve az adatok naplózását vagy edge AI modellek lokális betöltését. A tápellátás egy kapcsoló segítségével választható: +3,3 VDC vagy +5 VDC. Ez lehetővé teszi érzékeny perifériák, például alacsony feszültségű szenzorok biztonságos működtetését is. A microSD és Qwiic modulok minden esetben fix +3,3 V‑on működnek, ezzel biztosítva a kompatibilitást a 3,3 V logikai szinttel dolgozó rendszerekkel (pl. Nano RP2040 Connect, Nano ESP32). A csatlakozók kiosztása logikus és jól dokumentált, elősegítve a gyors rendszerépítést. Nincs szükség forrasztásra vagy speciális shield‑ekre – minden közvetlenül, „bedug‑és‑használ” módon működik. Tippek Edge AI adatgyűjtő rendszer – microSD‑re rögzített szenzoradatok, real‑time gépi tanulásos osztályozással (Nano ESP32‑vel). Környezetfigyelő rendszer – Grove I²C páratartalom‑ és hőmérséklet‑szenzorral, adatmentéssel. IoT vezérlőmodul – Qwiic‑es szenzorokkal és Modulino bővítésekkel, MQTT‑kapcsolaton keresztül. Interaktív oktatási panelek – MicroPython‑alapú szenzor‑és kijelzővezérlés Arduino Nano RP2040‑nal. Művészeti installációk vezérlése – Grove fény‑ vagy mozgásérzékelőkkel, SD‑kártyás naplózással. Okosotthon vezérlés prototípus – Matter‑kompatibilis Nano vezérlővel, valós adatokkal. Mobil adatgyűjtő eszköz – akkumulátoros Nano‑val, SD‑kártyára történő helyi adattárolással. A hordozótábla számos Arduino Nano formátumú fejlesztőpanellel kompatibilis, többek között a Nano RP2040 Connect, Nano ESP32, Nano Every, Nano 33 BLE, és a Nano Matter lapkákkal is. A működés stabil és jól dokumentált, Arduino IDE és MicroPython környezetben is támogatott. A termék rendelkezik CE, FCC, UKCA, RoHS és REACH tanúsítványokkal. A platform már beépítésre került Arduino hivatalos példaprojektekbe is. Műszaki jellemzők Kompatibilis fejlesztőlapok: Arduino Nano RP2040 Connect, Nano ESP32, Nano Every, Nano 33 BLE, Nano Matter Csatlakozók: 2× Grove (analóg/digitális), 1× Grove I²C, 1× Grove UART, 1× Qwiic I²C Adattárolás: microSD kártyaolvasó SPI interfésszel Logikai feszültség: Választható +3,3 V vagy +5 V (kapcsolóval) microSD/Qwiic működési szint: fix +3,3 V Méret: 28 × 43 mm Üzemi hőmérséklet: –40 °C … +85 °C Kapcsolódó dokumentumok Nano Connector Carrier hivatalos oldal [docs.arduino.cc] Használat kezdőknek – Nano Connector Carrier [docs.arduino.cc] Csomag 1x Nano Connector Carrier 1x doboz #### Eső-/vízszint-szenzor (vezetőképességi) Az eső- és vízszint-érzékelő modul (vezetőképességi) egyszerű, mégis hatékony megoldást kínál a nedvesség és vízszint észlelésére. Arduino, ESP és Raspberry Pi rendszerekkel közvetlenül használható, így ideális időjárás-állomásokhoz, öntözésvezérléshez, oktatási projektekhez és hobbi-fejlesztésekhez. A modul különlegessége a vezetőképességi elv, mely megbízható és gyors választ ad a vízcseppek megjelenésére. Működés A működés alapja a vezetőképesség változásának érzékelése. A nyomtatott áramköri lap párhuzamos fémes nyomvonalai között a víz megjelenése csökkenti az ellenállást, ami analóg feszültségváltozásként jelenik meg a kimeneten. Ezt az analóg jelet mikrokontroller (pl. Arduino) közvetlenül olvassa az analóg bemeneten keresztül. A modul kompakt kialakítású, mérete kb. 62 × 20 × 2 mm, az érzékelő felület 40 × 16 mm. Az érzékelő síkban elhelyezett vezetékeket használ, amelyek nedvesség hatására rögtön reagálnak. A gyártási technológia FR-4 alapanyagú, HASL felületkezelésű NYÁK, amely hosszabb élettartamot biztosít. Alacsony fogyasztású: 3,3–5 V DC tápfeszültségen működik, < 20 mA áramfelvétellel. Tipp Automata öntözőrendszerek – érzékeli az esőt, így megakadályozható a felesleges öntözés. Időjárás-állomások – pontos jelzés adása eső kezdetekor. Maker és oktatási projektek – egyszerű példák Arduino tanfolyamokon, iskolai laborokban. Interaktív fény- vagy hanginstallációk – vízcseppekre reagáló kreatív művészeti megoldások. Akváriumok és kisebb tartályok – alacsony vízszint figyelésére, riasztás indítására. Teljesen kompatibilis Arduino, ESP és Raspberry Pi rendszerekkel. Az egyszerű analóg jelalak miatt könnyen feldolgozható, nem igényel bonyolult elektronikát. Tartós kialakításának köszönhetően kültéri alkalmazásokban is használható (alap védettséggel). Ez az esővíz-szint érzékelő (illetve vízszint-érzékelő) egy könnyen használható érzékelő-lap, amely a működése során rákerülő nedvesség/vízcsepp, folyadék vezetőképességét használja ki. A kimenetén a vezetőképességgel/folyadékba merüléssel arányos kimeneti jelet ad ki és a kimeneti analóg értékek közvetlenül Arduino vagy egyéb analóg bemenetű eszközzel feldolgozhatóak. Adatok, műszaki jellemzők Üzemi feszültség: DC 3,3–5 V Áramfelvétel: < 20 mA Érzékelési elv: vezetőképességi analóg kimenettel Érzékelő felület: 40 × 16 mm Teljes méret: 62 × 20 × 8 mm Alapanyag: FR-4, kétoldalas, HASL bevonattal Mérete(kb): 60 x 19,5 x 2 mm Bekötés 1: GND, 2: Vcc, 3: Analóg kimenet. Csomag 1x érzékelő  (Water sensor) #### ESP-01 relé intelligens modul (IOT; ESP-Relay v1.0) A modul segítségével egyszerűen válik tesztelhetővé IOT alkalmazások alapfunkciója: a ki / bekapcsolás. A modul az ESP-01/ESP-01S illesztőt NEM tartalmazza – az a  Shopban külön elérhető. Jellemző Rendszermag: ESP-01/ESP-01S Kimenet: 1 csatornás relé (NO/NC) Tápellátás: külső 5V (500mA) Kimenet csatlakozás: NyÁK, csavaros Nyomógomb: RESET Dokumentáció ESP-01 relay : AndoidAPK, Firmware, forráskód   #### ESP-01 RGB LED intelligens modul (IoT; ESP RGB LED v1.0) A modul segítségével egyszerűen válik tesztelhetővé IOT alkalmazások továbbfejlesztett funkciója: az RGB LED vezérlés: a modul egy ESP-01 / ESP-01S alapú WS2812 vagy WS2812B RGB LED vezérlő. Ezzel a lappal könnyen el lehet készíteni egy színes RGB megjelenítési projektet az Arduino IDE segítségével. A csomag a Neopixel gyűrűt/LED szalagot nem tartalmazza!   Jellemző Rendszermag: ESP-01/ESP-01S Kimenet: 1 WS2812B címezhető LED-szalag/gyűrű csatlakozás (GPIO2) Tápellátás: külső 3.7..5V (500mA) Kimenet csatlakozás: JST/PH2.0 3pin Nyomógomb: RESET Dokumentáció ESP-01/ESP-01S RGB LED vezérlő mintakódok Csomag 1x ESP-01S RGB vezérlő alappanel 1x WS2812B csatlakozókábel 1x ESP-01S/ESP-01 modul   #### ESP-01 RGB LED intelligens modul (IoT; ESP RGB LED v1.0) [Pack: ESP01; ESPLink; 16x WS1812B gyűrű; IOT-RGB] A modul segítségével egyszerűen válik tesztelhetővé IOT alkalmazások továbbfejlesztett funkciója: az RGB LED vezérlés: a modul egy ESP-01 / ESP-01S alapú WS2812 vagy WS2812B RGB LED vezérlő. Ezzel a lappal könnyen el lehet készíteni egy színes RGB megjelenítési projektet az Arduino IDE segítségével. Jellemző Rendszermag: ESP-01/ESP-01S Kimenet: 1 WS2812B címezhető LED-szalag csatlakozás (GPIO2) Tápellátás: külső 3.7..5V (500mA) Kimenet csatlakozás: JST/PH2.0 3pin Nyomógomb: RESET Dokumentáció ESP-01S RGB LED vezérlő mintakódok Csomag 1x ESP-01S RGB alappanel 1x WS2812B csatlakozókábel 1x WS2812B gyűrű (opcionális) 1x ESP-01 modul (opcionális) 1x ESP-Link programozó (opcionális)   #### ESP-01/ESP-01S Breadboard csatlakozó (ESP-01 to DIP) Az ESP8266EX alapú ESP-01 modulok a kis méretükkel, könnyű kezelhetőségükkel tűntek ki a sorból. Azonban a 2×4 csatlakozójuk nem tette lehetővé közvetlen breadboardra csatlakoztatásukat. Ezen adapter segítségével ez már gyerekjátékká vált. Az átalakító ESP-01 to DIP néven is ismert. A modul gerjedés elleni védelemmel ellátott, 100nF szűrőkondenzátort tartalmaz a 3.3V és a GND közt – lehető legközelebb a táplábakhoz. Szolgáltatások Csatlakozás: 1 raszterosztás, BreadBoard kompatibilis I/O felület: 3.3V LVTTL, Tápellátás: közvetlen a breakboardról (3.3V!) Hőfoktartomány: -20 ~ +75 °C. Csatlakozó Az áramkörön szitázva, egyezően az ESP-01 modullal Csomag 1x illesztőmodul 2x tüskesor #### ESP-Prog JTAG/UART programozó és hibakereső ESP8266/ESP32 családhoz (Espressif) Az ESP-Prog JTAG/UART programozó és hibakereső ESP32-höz egy USB-n csatlakozó fejlesztőeszköz, amely egy panelen ad UART-os programozási és soros kommunikációs lehetőséget, valamint JTAG hardveres hibakeresést. ESP32 fejlesztésnél akkor kerül igazán előtérbe, amikor a soros monitor már kevés: breakpointot kell tenni a programba, regisztert vagy memóriát kell vizsgálni, vagy futás közben kell követni a program állapotát. Az automatikus programozó interfész az ESP8266 és ESP32 platformon használható firmware-feltöltéshez és UART kommunikációhoz. A JTAG hibakeresési funkció az ESP32 platformhoz tartozik. A PC egyetlen USB-kapcsolaton keresztül két külön funkciót lát, amelyeket az FT2232HL USB-híd kezel. Beépítéskor a legfontosabb döntési pont a célhardver tápellátása és JTAG kivezetése. A Program és JTAG oldalon 3,3 V vagy 5 V tápfeszültség választható, miközben az ESP32 JTAG és soros jelei 3,3 V-os környezethez készültek. ESP8266 esetén az ESP-Prog nem ad JTAG online hibakeresést. Hol használjuk? Egy egyszerű USB-UART átalakítóval firmware-t lehet feltölteni és soros üzeneteket lehet olvasni. Az ESP-Prog ennél tovább megy: a klasszikus programozási feladat mellett közvetlen JTAG kapcsolatot ad az ESP32 debug portjához. Ez akkor számít igazán, amikor a program nem egyszerűen hibakódot ír ki, hanem meg kell állítani egy adott utasításnál, meg kell nézni a változókat, a hívási vermet vagy a processzor állapotát. OpenOCD és GDB használatával ilyen hibakeresési munkafolyamat építhető köré. Azaz az ESP-Prog JTAG/UART programozó és hibakereső ESP32-höz egy FT2232HL alapú USB-s programozó- és debug adapter, amely UART-os firmware-feltöltést és ESP32 JTAG hibakeresést egyetlen eszközben kapcsol össze. Így működik a gyakorlatban Az USB kapcsolatot egy FT2232HL kezeli. A számítógép két külön interfészt kap: az egyik a Program oldal, a másik a JTAG. Az Espressif kiosztásában a nagyobb portszám tartozik a Program interfészhez, a másik a JTAG-hoz. A Program csatlakozás UART TXD és RXD jeleket, valamint boot- és resetvezérlést használ. Az ESP-Prog az ESPIO0 és ESPEN vonalakkal automatikusan át tudja kapcsolni a céláramkört programozási módba, ezért normál használatnál nem kell minden feltöltésnél kézzel kezelni a BOOT és RESET funkciót. JTAG használatakor TMS, TCK, TDO és TDI jelek kapcsolják össze a debug adaptert az ESP32-vel. A pontos GPIO-kiosztás a használt ESP32 változattól függ, ezért a célhardver JTAG bekötése határozza meg, mely lábakra kerülnek ezek a jelek. OpenOCD és GDB ezután ezen a kapcsolaton keresztül tudja megállítani és vizsgálni a futó programot. Tipikus helyzetek… ESP32 firmware feltöltésénél az ESP-Prog automatikusan tudja kezelni a programozási módhoz szükséges boot- és resetjeleket. UART soros konzolként használható firmware-indítás, naplózás és kommunikáció vizsgálatakor. ESP-IDF fejlesztésnél OpenOCD és GDB segítségével breakpointok, regiszterek, memória és programváltozók vizsgálhatók. PlatformIO környezetben az ESP-Prog külső debug adapterként használható a debug_tool = esp-prog beállítással. Saját ESP32 NYÁK első élesztésénél külön Program és JTAG csatlakozással egyetlen fejlesztőeszköz kezelheti a feltöltést és a hardveres debugot. Oktatási környezetben jól elkülöníthető vele a soros naplózás és a processzor JTAG-on keresztüli valódi futásidejű hibakeresése. A GitHub példa ESP-IDF, VS Code, OpenOCD és GDB együttműködését is bemutatja. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? ESP8266-ot használsz? Firmware-feltöltés és UART kommunikáció használható, JTAG online hibakeresés nem. ESP32-t JTAG-on debugolsz? A célpanelen hozzáférhető JTAG jelek és a megfelelő SoC-kiosztás szükséges. Melyik tápfeszültség-kimenetet választod? A Program és JTAG interfészen 3,3 V vagy 5 V adható ki, ezért hibás jumperállás rossz tápfeszültséget vihet a célpanelre. A PC két USB interfészt érzékel? Az FT2232HL két funkciója külön jelenik meg, így a Program és JTAG csatorna külön kezelhető. Windows alatt működik az FT2232HL driver? Hibás vagy hiányzó driver esetén a Program vagy JTAG interfész nem használható rendesen. Az IO0 kapcsolat végig aktív marad? Indítás után leválasztható, ha az automatikus programozó áramkör zavarná a célalkalmazás működését. Jó irányban van az IDC szalagkábel? A kábel irányított, hibás csatlakoztatásnál a jel- és tápvezetékek nem a megfelelő pontokra kerülnek. Ezt nézd meg, mielőtt döntesz Először azt döntsd el, hogy csak firmware-feltöltésre és soros kommunikációra van szükséged, vagy valódi JTAG hibakeresést is használsz. ESP8266 projektnél az ESP-Prog JTAG funkciója nem használható, ezért ott a vásárlás fő indoka az automatikus programozás és az UART lehet. ESP32 JTAG használatnál a célpanelnek ki kell vezetnie a szükséges debug jeleket. A 3,3 V és 5 V tápjumpert a célhardver tápbekötéséhez kell igazítani. A tápválasztást ne kezeld a JTAG vagy UART jelszint átkapcsolásaként. Saját NYÁK tervezésénél előre el kell dönteni, hogy 1,27 mm-es IDC vagy más, a Program és JTAG kiosztással megfelelő csatlakozást építesz a panelre. Amikor nem ez lesz a jó megoldás ESP8266 JTAG hibakereséshez ne ezt válaszd, mert az ESP-Prog JTAG funkciója nem támogatja az ESP8266 platformot. Ha a célpanelen a JTAG jelek nincsenek kivezetve vagy más funkció foglalja őket, az ESP-Prog JTAG kapcsolat nem építhető fel közvetlenül. Ha csak UART-os firmware-feltöltés kell, és hardveres debugot nem használsz, egy egyszerű USB-UART interfész kevesebb csatlakozást igényelhet. Ha a célpanel saját beépített hardveres debug interfésszel rendelkezik, külön külső ESP-Prog használata nem feltétlenül ad további funkciót. STM32 SWD hibakereső feladatnál más debug adaptert kell választani. Az ESP32 klasszikus hardveres debug interfésze JTAG, nem SWD. Egy részlet, amin sok múlhat A 3,3 V/5 V jumper a kivezetett tápfeszültséget választja meg. Ezt nem szabad összekeverni a soros és JTAG jelek logikai szintjével. ESP32 célhardvernél a JTAG jelek 3,3 V-os tartományban működnek, ezért egy rosszul értelmezett 5 V-os jumperállás könnyen hibás bekötéshez vezethet. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Terméktípus: USB-s programozó és JTAG hibakereső Típusazonosító: ESP-Prog USB-híd: FT2232HL PC kapcsolat: USB 2.0 Firmware-feltöltés: Automatikus Soros kommunikáció: UART Hardveres hibakeresés: JTAG ESP8266 kompatibilitás: Automatikus firmware-feltöltés és UART ESP8266 JTAG: Nem támogatott ESP32 kompatibilitás: Automatikus firmware-feltöltés, UART és JTAG Program interfész: 6 pólusú, TXD, RXD, ESPIO0, ESPEN, táp és GND JTAG interfész: 10 pólusú, TMS, TCK, TDO, TDI, GND és VDD Interfész tápfeszültsége: 3,3 V vagy 5 V, jumperrel választható JTAG/UART jelrendszer: 3,3 V Csatlakozó kivitel: PROG és JTAG csatlakozás 2,54 mm-es és 1,27 mm-es kialakítással Állapotjelzés: Piros, zöld és kék LED az eredeti ESP-Prog hardveren Dokumentáció ESP-Prog hardverismertető – Espressif Systems ESP32 és ESP-Prog JTAG hibakeresési példa – GitHub ESP-Prog csatlakozókiosztás – CIRCUITSTATE Electronics Csomag 1x ESP-Prog JTAG/UART programozó és hibakereső ESP32 panel 1x ISD1.27 – 6pin 1x ISD1.27 – 10pin 1x uUSB-USB-A kábel #### ESP/D1 mini – 0.66″ OLED kijelző shield (D1 – OLED shield) Az ESP8266 modulra épülő D1 mini egyszerű megoldást kínál WiFi kapcsolatok létesítésére. A moduláris felépítés – hasonlóan az Arduinohoz – shielad áramkörökkel valósítható meg. Grafikus kijelzésre a legegyszerűbb a nagyfényű, kontrasztos OLED shield alkalmas. Szolgáltatások Tápfeszültség: 3.3V (D1 mini lapról), I/O felület: 3.3V meghajtás, Áramfelvétel: max. 15 mA, Csatlakozás: tüskesorral a D1 mini/pro alappanelhez, Képernyőméret: 64×48 pixel (0.66” átlóméret) Videochip: SSD1306, Kommunikáció: IIC(I2C), IIC cím: 0x3C / 0x3D. Pixel: fehér. Lábkiosztás Szitázva a fejlesztőkészleten. D2 – SDA, D1 – SCL. Csomag 1x D1 0.66″ OLED shield, 2x tüskesor, 1x tartódoboz. Dokumentáció A mintaprogramot az Arduino keretrendszerhez telepített ESP8266 kiegészítés tartalmazza, SSD1306 – D1 mini OLED kijelző mintakönyvtár és alkalmazás SSD1306 adatlap #### ESP/D1 mini – 0.66″ OLED shield button (D1 – OLED shield, 2 gomb) Az ESP8266 modulra épülő D1 mini egyszerű megoldást kínál WiFi kapcsolatok létesítésére. A moduláris felépítés – hasonlóan az Arduinohoz – shielad áramkörökkel valósítható meg. Grafikus kijelzésre a legegyszerűbb a nagyfényű, kontrasztos OLED shield alkalmas -amely a kétgombos vezérlést is magán hordozza. Szolgáltatások Tápfeszültség: 3.3V (D1 mini lapról), I/O felület: 3.3V meghajtás, Áramfelvétel: max. 15 mA, Csatlakozás: tüskesorral a D1 mini/pro alappanelhez, Képernyőméret: 64×48 pixel (0.66” átlóméret) Videochip: SSD1306, Kommunikáció: IIC(I2C), IIC cím: 0x3C / 0x3D. Lábkiosztás Szitázva a fejlesztőkészleten. D2 – SDA, D1 – SCL. Gombok – forraszjumperrel megadható Csomag 1x D1 0.66″ OLED shield, 2x tüskesor, 1x tartódoboz. Dokumentáció Gyártói honlap. #### ESP/D1 mini – 0.85″ TFT kijelző shield (D1 – TFT shield) Az ESP8266/ESP32 család modulra épülő D1 mini egyszerű megoldást kínál WiFi kapcsolatok létesítésére. A moduláris felépítés – hasonlóan az Arduinohoz – shielad áramkörökkel valósítható meg. Színes, grafikus kijelzésre a 0.85″ TFT kijelző az egyik alkalmas megoldás. Szolgáltatások Tápfeszültség: 3.3V (D1 mini lapról), I/O felület: 3.3V meghajtás, Áramfelvétel: ~40 mA, Csatlakozás: tüskesorral a D1 mini/pro alappanelhez, Képernyőméret: 128×128 pixel (0,85” átlóméret), Színmélység: 262.144, Videochip: GC9107 (GC9A01 compatible), Kommunikáció: SPI, Méret (Sz x H x M): 46.9*30*13mm. Lábkiosztás A gyártói adatlap alapján. Csomag 1x D1 0.85″ TFT shield, 1x kiegészítő tüskesor. Dokumentáció D1 mini TFT WeMOS gyártói honlap #### ESP/D1 mini – 1 csatornás relémodul shield (D1 – Relay) Az ESP8266 modulra épülő D1 mini egyszerű megoldást kínál WiFi kapcsolatok létesítésére. A moduláris felépítés – hasonlóan az Arduinohoz – shield áramkörökkel valósítható meg. Nagyáramú eszközök kapcsolására a relé-shield szolgál.Fontos! A modullal hálózati feszültséget kapcsolni csak külső relével/SSR-rel szabad. A modulok bevizsgálása 24V/5A teljesítményre történt meg. Szolgáltatások Tápfeszültség: 5V (D1 mini lapról), I/O felület: 3.3V meghajtás, Áramfelvétel: max. 60 mA, Csatlakozás: tüskesorral a D1 alappanelhez, 1″ NyÁK-csatlakozó (relékimenet), Relékontaktus: NO: 5A(250VAC/30VDC), 10A(125VAC), MAX:1250VA/150W NC: 3A(250VAC/30VDC), MAX:750VA/90W Lábkiosztás Szitázva a fejlesztőkészleten. D1 – relévezérlés, NO – Relé aktív zárt, NC – Relé aktív nyitott. Csomag 1x D1 mini Relay shield, 2x tüskesor. Dokumentáció Arduino mintaalkalmazás, D1 mini Relay WeMOS gyártói honlap, Gyártói honlap. #### ESP/D1 mini – 1.4″ TFT kijelző shield (D1 – TFT shield) Az ESP8266 modulra épülő D1 mini egyszerű megoldást kínál WiFi kapcsolatok létesítésére. A moduláris felépítés – hasonlóan az Arduinohoz – shielad áramkörökkel valósítható meg. Grafikus kijelzésre a 0.66″ OLED kijelző mellett kéznfekvő az 1.44″-os TFT shield alkalmas. Szolgáltatások Tápfeszültség: 3.3V (D1 mini lapról), I/O felület: 3.3V meghajtás, Áramfelvétel: max. 35 mA, Csatlakozás: tüskesorral a D1 mini/pro alappanelhez, Képernyőméret: 128×128 pixel (1.44” átlóméret) Színmélység: 18bit (262,144) Videochip: ST7735S, Kommunikáció: SPI, Méret (Sz x H x M): 46.9*30*13mm. Lábkiosztás Szitázva a fejlesztőkészleten. Alapértelmezett bekötés: * jelzett. TFT_RST – RST*/D0/D3/D4, TFT_DC – D3*/D0/D4/D8, TFT_CS – D4*/D0/D3/D8 MOSI – D7* SCK – D5* TFT_LED – D0/D3/D4/D8/NC* Csomag 1x D1 1.4″ TFT shield, 1x kiegészítő tüskesor. Dokumentáció D1 mini TFT WeMOS gyártói honlap, Gyártói honlap. D1 mini: 1.4″ TFT library, adatlap #### ESP/D1 mini – 2.4″ TFT kijelző shield (D1 – Lolin TFT-2.4 shield) Az ESP8266 modulra épülő D1 mini egyszerű megoldást kínál WiFi kapcsolatok létesítésére. A moduláris felépítés – hasonlóan az Arduinohoz – shield áramkörökkel valósítható meg. Grafikus kijelzésre a 0.66″ OLED és az 1.44″-os TFT shield mellett a nagyobb képméret esetén az érintésérzékeny 2.4″ TFT is szóba jöhet. Szolgáltatások Tápfeszültség: 3.3V (D1 mini lapról), I/O felület: 3.3V meghajtás, Áramfelvétel: max. 35 mA, Csatlakozás: tüskesorral a D1 mini/pro alappanelhez, Képernyőméret: 320×240 pixel (2.4” átlóméret) Színmélység: 18bit (262,144) Videochip: ILI9341, Touch Screen controller IC: XPT2046 Kommunikáció: SPI, Méret (Sz x H): 43*71mm. Lábkiosztás Szitázva a fejlesztőkészleten. Alapértelmezett bekötés: * jelzett. Shield: D1 mini    –    GPIO TFT_LED: NC*(D1/D2/D3/D4)     –    NC*(5/4/0/2) TFT_RST: RST*(D1/D3/D4))     –    RST*(5/0/2) DC: D8    –    15 MOSI: D7    –    13 MISO: D6    –    12 SCK: D5    –    14 TFT_CS: D0    –    16 TS_CS: D3*(D1/D2/D4)    –    0*(5/4/2) Csomag 1x D1 2.4″ TFT shield (touch), 1x tartódoboz. Dokumentáció D1 mini TFT WeMOS gyártói honlap, D1 mini: 2.4″ TFT library, Touch, vezérlő, adatlap #### ESP/D1 mini – BMP085/BMP180 shield (D1 – BMP180 shield) Az ESP8266 modulra épülő D1 mini egyszerű megoldást kínál WiFi kapcsolatok létesítésére. A moduláris felépítés – hasonlóan az Arduinohoz – shield áramkörökkel valósítható meg. Nyomásméréshez a legegyszerűbb kész szenzorokat használni – jelen esetben a BMP085 utódjaként elérhető BMP180 érzékelőt. Szolgáltatások Tápfeszültség: 3.3V (D1 mini lapról), I/O felület: 3.3V meghajtás, Áramfelvétel: max. 5 mA, Csatlakozás: tüskesorral a D1 mini/pro alappanelhez, Szenzor: BMP180, Hőmérsékletmérés: -20…65 ° (0.1 ° pontosság), Nyomásmérés: 300..1100hPa (1hPa (~1m) pontosság), Kommunikáció: IIC(I2C). Lábkiosztás Szitázva a fejlesztőkészleten. D2 – SDA, D1 – SCL. Csomag 1x D1 BMP180 nyomásmérő shield, 2x tüskesor, 2x átmenő hüvelysor, 2x hüvelysor. Dokumentáció Gyártói honlap. #### ESP/D1 mini – buttonshield (D1 – buttonshield) Az ESP8266 modulra épülő D1 mini egyszerű megoldást kínál WiFi kapcsolatok létesítésére. A D1 mini buttonshield modul egyszerű beviteli eszközként használható. Szolgáltatások Tápfeszültség: 5V D1 mini tápfeszültség, I/O felület: 3.3V LVTTL (Nyomógomb), Csatlakozás: D3 (fix). Lábkiosztás Szitázva a fejlesztőkészleten. D3 – nyomógomb. Támogatott fejlesztőkörnyezetek C (WinAVR, AVR-Studio), Arduino-1.6.x (ESP kiegészítés). valamint ESP8266 alapon: Arduino-like hardware IO Nodejs style network API LUA, Független SDK… Csomag 1x D1 buttonshield, 2x tüskesor, csatlakozók. Dokumentáció D1 mini buttonhield gyártói honlap Gyártói honlap. #### ESP/D1 mini – buzzershield (D1 – buzzershield) Az ESP8266 modulra épülő D1 mini egyszerű megoldást kínál WiFi kapcsolatok létesítésére. A D1 mini buzzershield modul kijelzések akusztikus megjelenését biztosítja. Szolgáltatások Tápfeszültség: 5V D1 mini tápfeszültség, I/O felület: 3.3V LVTTL (Buzzer meghajtás), Ideális frekvencia: 1..3kHz, Meghajtás: D5…D8 (alap: D5). Lábkiosztás Szitázva a fejlesztőkészleten. D5 – alapértelmezett csipogómeghajtás. Támogatott fejlesztőkörnyezetek C (WinAVR, AVR-Studio), Arduino-1.6.x (ESP kiegészítés). valamint ESP8266 alapon: Arduino-like hardware IO Nodejs style network API LUA, Független SDK… Csomag 1x D1 buzzershield, csatlakozók. Dokumentáció D1 mini buzzershield gyártói honlap, Gyártói honlap A csipogó használata és trükkjei [TavIR] #### ESP/D1 mini – duo alappanel (D1 – BaseBoard) Az ESP8266 modulra épülő D1 mini egyszerű megoldást kínál WiFi kapcsolatok létesítésére. A moduláris felépítés magas modulok esetén problémát okoz. Így szükséges a felfele építkezés helyett oldalirányú csatlakozótükrözés. Szükséges lehet például a nyomógomb, OLED illetve relé használata során. Szolgáltatások I/O felület: párhuzamosított, Csatlakozás: hüvelysoron keresztül. Lábkiosztás Szitázva az áramköri lapon. Csomag 1x Duo/BaseBoard alappanel, 4x hüvelysor. Dokumentáció D1 mini baseboard WeMOS gyártói honlap. #### ESP/D1 mini – ESP32-C3 mini WiFi/Bluetooth alappanel (ESP32-C3FH4) [1.0.0.] Az eszköz utódja: →ESP32-C3 alapú áramköri lapok Az ESP32-C3 sorozat az ESP8266 utódja – köszönhetően a kimagasló ár-érték-teljesítmény arányának. Az ESP32-C3 integrált chipre épülő D1 formátumú C3 mini – ESP32 egyszerű megoldást kínál WiFi illetve BlueTooth 5.0 kapcsolatok létesítésére. A PC oldal felé nem igényel semmiféle plusz kiegészítést, az ESP32 chip soros kommunikációját a beépített (integrált!) USB illesztés valósítja meg. A könnyű kezelhetőséget szabadon átírható firmware biztosítja. Tipp: A modul 2.54 mm (standard) raszteres beforrasztható tüske- illetve hüvelysorokkal rendelkezik, így 170, 400 vagy 830 lyukas breadboarddal nagyon könnyen külső eszközök illeszthetőek hozzá. A modul a ESP32-C3FH4 integrált áramkörrel szerelt! Tipp: A modul az ESP8266 D1 mini modullal csereszabatos kialakítású! Az Arduino SDK a 2.0.0.0 verziótól támogatja az ESP32-C3 kontrollert! Fontos! A használatához min. Windows 10 szükséges, az USB illesztőprogram Windows 7.x és 8.x alatt nem támogatott!! Elérhető kiadás: V1.0.0 Szolgáltatások Tápfeszültség: 3.3V (ESP32); 5V (USB), I/O felület: 3.3V LVTTL, Áramfelvétel: max. 240mA (WiFi adás, USB biztosítja). Frekvencia: 2.4 GHz sáv (802.11 B/G/N), Antenna: integrált antenna, Adatsebesség: 115200/8/n/1 (konfigurálható), Biztonság: WiFi (OPEN / WEP / WPA_PSK / WPA2_PSK / WPA_WPA2_PSK) Működési mód: Client / Access Point / Both Client and Access Point, Kommunikáció: TCP és UDP, Egyidejű kapcsolatok száma: max. 5, Működési hőfoktartomány: -20 ~ +75 °C, Csatlakozás: USB-C. Központi kontroller: ESP32-C3FH4 WIFI 4MB Flash (belső!) 12x IO kivezetés ADC, DAC, I2C, SPI, UART, USB OTG Kompatibilis a LOLIN D1 mini shield-ekkel Kompatibilis a MicroPython, Arduino és ESP-IDF fejlesztőkörnyezetekkel Alap / eredetileg beégetett firmware: MicroPython (szabadon átírható) Lábkiosztás Szitázva a fejlesztőkészleten. Támogatott fejlesztőkörnyezetek Sorosporti: Arduino, Wiring, Bascom-AVR, MicroPascal… PC oldal: C, Python, Visual-Studio… ESP-32 firmware: Arduino-like hardware IO Nodejs style network API LUA, Független SDK… Csomag 1x D1 mini ESP32-C3 mini modul, Tüskesor csatlakozó. Dokumentáció ESP32 C3 gyártói honlap #### ESP/D1 mini – fénymérő shield (D1 – BH1750 shield) Az ESP8266 modulra épülő D1 mini egyszerű megoldást kínál WiFi kapcsolatok létesítésére. A modul – az Arduinohoz hasonlóan – shieldekkel bővíthető. A shield-modul a BH1750FVI szenzorral szerelt precíziós megvilágításmérő érzékelőlap. A digitális IIC/TWI kommunikáció segítségével precíz megvilágításmérésre nyílik mód. Fotó illetve fénykép készítéshez az eddigi bizonytalan érzékelők kora már lejárt. Szolgáltatások I/O felület: 3.3V LVTTL, Tápellátás: 3.3V (D1 mini shieldről), Érzékelőchip: BH1750FVI, Megvilágítás: 1..65535 lux, Beépített szenzor: 16 bit ADC, Kommunikáció: IIC protokoll, Címkiválasztás: forraszjumperrel, Kivitel: spektrális érzékenység az emberi szemmel közel azonos. Áramfelvétel: <5mA, IIC csatlakozó: külön is kivezetve, Csatlakozás: tüskesoron keresztül. Lábkiosztás D1 – SCL, D2 – SDA, Egyéb – szitázva az áramköri lapon. Csomag 1x fénymérő shieldpanel, 2x tüskesor. Dokumentáció D1 mini megvilágításmérő (Ambient light Shield) WeMOS gyártói honlap (adatlap, jellemzők, library), Gyártói honlap. #### ESP/D1 mini – hőmérőshield (D1 – DS18B20-shield) Az ESP8266 modulra épülő D1 mini egyszerű megoldást kínál WiFi kapcsolatok létesítésére. A D1 mini DS18B20 hőmérő-shield modul az egyszerű 1Wire buszos (Dallas-bus) hőfokmérésre biztosít mintát. Szolgáltatások Tápfeszültség: 5V D1 mini tápfeszültség, I/O felület: 3.3V LVTTL (1-Wire busz), I/O kivezetés: D2. Lábkiosztás Szitázva a fejlesztőkészleten. D2 – alapértelmezett 1-Wire kommunikáció. Hőmérő-szolgáltatások Univerzális 1-Wire buszrendszerre csatlakoztatható, Egyetlen kontrollerkivezetést igényel a használata, Zavartűrő, zavarérzékelten kialakítás, CRC ellenőrzött kommunikáció, Táplálható az adatvonalon át (3.0…5V), Járulékos hardware-t nem igényel, Széles hőmérsékleti méréstartomány –55..+125°C, Szélsőséges esetben maximum ±0.5°C pontosság, Beállítható mérési pontosság 9.. 12 bit (1/2..1/16°C), Maximális mérési idő 750ms (max.), Beállítható riasztási hőmérséklet. Támogatott fejlesztőkörnyezetek C (WinAVR, AVR-Studio), Arduino-1.6.x (ESP kiegészítés). valamint ESP8266 alapon: Arduino-like hardware IO Nodejs style network API LUA, Független SDK… Csomag 1x D1 DS18B20 hőmérőshield, csatlakozók. Dokumentáció Gyártói honlap. #### ESP/D1 mini – IR adó-vevő shield (D1 – IR shield) Az ESP8266 modulra épülő D1 mini egyszerű megoldást kínál WiFi kapcsolatok létesítésére. A modul – az Arduinohoz hasonlóan – shieldekkel bővíthető. Az infravörös távirányítás a WiFivel kombináltan sok eszköz funkcionalitását bővítheti. A modul az IR vevőt és az IR adóáramkört is tartalmazza. A IR adó és vevőrész kivezetése konfigurálása szabadon átforrasztható az áramköri lapon. Szolgáltatások I/O felület: 3.3V LVTTL, Tápellátás: 3.3V (D1 mini shieldről), Áramfelvétel: <5mA (vétel),<100mA (adás), IR adó: 4x IR LED (940nm), IR vevő: 1x IR modul (38kHz), Csatlakozás: tüskesoron keresztül. Lábkiosztás D3 – IR adó, D4 – IR vevő, Egyéb – szitázva az áramköri lapon. Csomag 1x IR adó-vevő shieldpanel, 2x tüskesor. Dokumentáció D1 mini IR adó-vevő WeMOS gyártói honlap (adatlap, jellemzők, library), Gyártói honlap, D1 mini IR shield kapcsolás, adatlap #### ESP/D1 mini – LED-mátrix shield (8×8 RGB LED, WS2812) A D1 mini 8×8 RGB LED mátrix shield egy kompakt kialakítású, D1 mini formátumhoz illeszkedő kijelzőmodul, amely 64 darab, egyedileg vezérelhető RGB LED pixelt tartalmaz. A termék mikrokontrolleres rendszerekben olyan vizuális kimeneti felületként értelmezhető, ahol kevés kivezetésből szükséges több fényforrás színének és fényerejének szabályozása. A modul egyvezetékes, soros adatátvitelt alkalmazó RGB LED-ekre épül, ezért a vezérlés döntően szoftveres oldalon történik. Működés A shield WS2812 elvű intelligens RGB LED-eket alkalmaz, ahol minden pixel saját vezérlőáramkörrel rendelkezik. A mikrokontroller egyetlen digitális kimeneten időzítésérzékeny adatfolyamot küld, amelyben minden LED a saját színinformációját feldolgozza, majd a maradék adatot továbbítja a következő pixel felé. A rendszer működése soros láncolásra épül, ezért a LED-ek száma szoftveresen paraméterezhető, a fizikai sorrend azonban meghatározza a logikai címzést. A D1 mini shield kialakítás miatt az adatbemenet fixen egy meghatározott digitális lábra van kötve, amit a programban ennek megfelelően kell kezelni. A konfiguráció nem igényel mély elektronikai tervezési gyakorlatot, a vezérlés jellemzően könyvtárszinten történik. A 8×8 felbontás következtében a modul elsősorban ikonok, állapotjelzések és egyszerű animációk megjelenítésére alkalmas, nem nagy részletességű grafikai feladatokra. Tippek Belépő szintű WiFi állapotjelző D1 mini alapú IoT eszközben Egyszerű animációk és futófény effektusok demonstrációs célra Szenzoradatok szintjelzése színkódolt formában Menüállapot vagy üzemmód visszajelzés beágyazott rendszerben Oktatási célú RGB mátrix vezérlési példák Félipari prototípusok helyi állapotjelző felülete Az egyvezetékes RGB LED mátrix különösen ott előnyös, ahol a mikrokontroller kivezetéseinek száma korlátozott, de több vizuális visszajelzés szükséges. Arduino környezetben széles körben támogatott RGB LED vezérlési könyvtárakkal használható ESP8266 és ESP32 platformon bevált megoldás A szoftveres példák és közösségi tapasztalatok miatt a beüzemelés jellemzően nem igényel egyedi hardverfejlesztést Raspberry Pi környezetben is vezérelhető, de a mechanikai és időzítési eltérések miatt nem tipikus felhasználási terület Műszaki jellemzők Terméktípus: D1 mini kompatibilis RGB LED mátrix shield LED-ek száma: 64 db Elrendezés: 8×8 mátrix LED típus: WS2812 kompatibilis Vezérlés: egyvezetékes soros adat Színmélység: 24 bit Tápfeszültség: 5V (rendszer) 3.3/5V vezérlő Adatbemenet: D4 digitális láb Mechanikai kialakítás: D1 mini shield formátum Dokumentáció, mintakód WS281x RGB LED műszaki adatlap, mintaalkalmazások (Neopixel strip, Neopixel_matrix) Gyártói honlap (minták, alkalmazási leírások) Csomag 1x D1 mini kompatibilis 8×8 RGB LED mátrix shield 2x tüskesor csatlakozó #### ESP/D1 mini – légminőség- (VOC) érzékelő shield (D1 – SGP30 shield) Az ESP8266/ESP32 modulra épülő D1 mini egyszerű megoldást kínál WiFi kapcsolatok létesítésére. A moduláris felépítés – hasonlóan az Arduinohoz – shield áramkörökkel valósítható meg. A légszennyezettség méréshez az oxidatív elvű Sensirion SGP30 szenzorral szerelt modul a legegyszerűbb megoldás.. Szolgáltatások Tápfeszültség: 3.3V (D1 mini lapról), I/O felület: 3.3V meghajtás, Áramfelvétel: max. 5 mA, Csatlakozás: tüskesorral a D1 mini/pro alappanelhez, Szenzor: SGP30, Szennyezettségmérés: 0-60000ppb TVOC (400-60000 ppb eq.CO2). Kommunikáció: IIC(I2C): 0x58 Addr.. Lábkiosztás Szitázva a fejlesztőkészleten. D4 – SDA, D5 – SCL. Csomag 1x D1 SGP30 VOC-mérő shield, 2x tüskesor. Dokumentáció Gyártói honlap. #### ESP/D1 mini – LiPo töltő shield (D1 – LiPo Battery shield – 1.1.0) Az ESP8266 modulra épülő D1 mini egyszerű megoldást kínál WiFi kapcsolatok létesítésére. A modul – az Arduinohoz hasonlóan – shieldekkel bővíthető. Az eszközök áramszünet esetén nem működnek – erre valamilyen szünetmentes táp a megoldás. Napjainkra a LiPo akkuk megfelelő ár/kapacitás aránnyal rendelkeznek. A D1 mini család esetén az elemtöltő/szünetmentes shield lett a megoldás. Szolgáltatások Tápellátás: 5V (D1 mini shieldről illetve microUSB), Töltőáram: 0.5A v 1A (konfigurálható), Akkufeszültség: 3.3…4.2V, Tápfeszültség: max. 10V (5V javasolt), Akku csatlakozás: JST PH-2.54 2pin, Akkucsatlakoztatás: forrasztva vagy akkukivezetésen keresztül. Csomag 1x LiPo battery shieldpanel, 2x tüskesor. A csomag akkut nem tartalmaz, opcionálisan választható! Dokumentáció D1 mini Batteryshield WeMOS gyártói honlap, Gyártói honlap. #### ESP/D1 mini – matrixshield (D1 – matrixshield) Az ESP8266 modulra épülő D1 mini egyszerű megoldást kínál WiFi kapcsolatok létesítésére. A modul kijelzések irányába nyitását biztosítja D1 mini matrixshield. A vezérlőchip TM1640 típusú. Szolgáltatások Tápfeszültség: 5V D1 mini tápfeszültség, I/O felület: 3.3V LVTTL, Szín: piros. Lábkiosztás Szitázva a fejlesztőkészleten. D5 – Clk, D7 – Data. Támogatott fejlesztőkörnyezetek C (WinAVR, AVR-Studio), Arduino-1.6.x (ESP kiegészítés). valamint ESP8266 alapon: Arduino-like hardware IO Nodejs style network API LUA, Független SDK… Csomag 1x D1 matrixshield, csatlakozók. Dokumentáció D1 mini matrix gyártói honlap #### ESP/D1 mini – motorshield (D1 – motorshield; AT8870) Az ESP8266 modulra épülő D1 mini egyszerű megoldást kínál WiFi kapcsolatok létesítésére. A modul robotika irányába nyitását biztosítja az IIC/TWI buszon megszólítható D1 mini motorshield. Az AT8870 shield segítségével 2 független, 5…38V, 2A (3.5A) motor hajtható meg! Szolgáltatások Tápfeszültség (VM): max 15V motor tápfeszültség, I/O felület: 3.3V LVTTL, Áram: max. 2A (3.5A csúcs) – csatornánként, Motorfeszültség: 6…38V Lábkiosztás Szitázva a fejlesztőkészleten. A modul önálló I2C portbővítőt/-csatlakozót is tartalmaz! Támogatott fejlesztőkörnyezetek C (WinAVR, AVR-Studio), Arduino-1.6.x (ESP kiegészítés). valamint ESP8266 alapon: Arduino-like hardware IO Nodejs style network API LUA, Független SDK… Csomag 1x D1 mini motor shield (AT8870), csatlakozók. Dokumentáció D1 mini AT8870 motorshield WeMOS gyártói honlap, Arduino Library #### ESP/D1 mini – motorshield (D1 – motorshield; HR8833) Az ESP8266 modulra épülő D1 mini egyszerű megoldást kínál WiFi kapcsolatok létesítésére. A modul robotika irányába nyitását biztosítja az IIC/TWI buszon megszólítható D1 mini motorshield. A shield segítségével 2 független, 3…10V, 1.5A (2.5A) motor hajtható meg! Szolgáltatások Tápfeszültség (VM): max 15V motor tápfeszültség, I/O felület: 3.3V LVTTL, Áram: max. 1,.5A (2.5A csúcs) – csatornánként, Motorfeszültség: 3…10V Lábkiosztás Szitázva a fejlesztőkészleten. A modul önálló I2C portbővítőt/-csatlakozót is tartalmaz! Támogatott fejlesztőkörnyezetek C (WinAVR, AVR-Studio), Arduino-1.6.x (ESP kiegészítés). valamint ESP8266 alapon: Arduino-like hardware IO Nodejs style network API LUA, Független SDK… Csomag 1x D1 mini motor shield (HR8833), csatlakozók. Dokumentáció D1 mini HR8833 motorshield WeMOS gyártói honlap, Arduino Library #### ESP/D1 mini – motorshield (D1 – motorshield) Az ESP8266 modulra épülő D1 mini egyszerű megoldást kínál WiFi kapcsolatok létesítésére. A modul robotika irányába nyitását biztosítja az IIC/TWI buszon megszólítható D1 mini motorshield. A motorshield már a frissített firmware-t tartalmazza! Szolgáltatások Tápfeszültség (VM): max 15V motor tápfeszültség, I/O felület: 3.3V LVTTL, Áram: max. 1.2A (3.2A csúcs), Lábkiosztás Szitázva a fejlesztőkészleten. Támogatott fejlesztőkörnyezetek C (WinAVR, AVR-Studio), Arduino-1.6.x (ESP kiegészítés). valamint ESP8266 alapon: Arduino-like hardware IO Nodejs style network API LUA, Független SDK… Csomag 1x D1 mini motor shield, csatlakozók. Dokumentáció D1 mini motorshield WeMOS gyártói honlap, Firmware frissítése #### ESP/D1 mini – mozgásérzékelő shield (D1 – PIR shield) Az ESP8266 modulra épülő D1 mini egyszerű megoldást kínál WiFi kapcsolatok létesítésére. A modul – az Arduinohoz hasonlóan – shieldekkel bővíthető. A mozgásérzékelő 5…12 m távolságról képes érzékelni a változást. Ez teszi alkalmassá otthoni területvédelmi rendszer kiépítésére. A passzív érzékelő áramköri kialakítása mindent tartalmaz a nagystabilitású működéshez. A rendszer a AS312 integrált mozgásérzékelőre épül, amely a rendszer-jellemzőket kezeli és a kimenete magas szintet vesz fel mozgás érzékelésekor. Így könnyen illeszthető mikrokontroller rendszerekhez. Szolgáltatások I/O felület: 3.3V LVTTL, Tápellátás: 3.3V (D1 mini shieldről), Érzékelőchip: AS312, Kommunikáció: L/H protokoll, Áramfelvétel: <1mA, Csatlakozás: tüskesoron keresztül. Szenzorjellemzők Típusazonosító: AS312/PIR, Méret: D1 shield, Szensor lencse mérete: ~11mm (átmérő), Rendszerfeszültség: DC2.7V .. 3.6V, Kimenet: 3.3V / 0V, Késleltetés: kb. 2.3 sec (fix), Kimeneti jel: 3.2 sec (fix), Érzékelés: max. 130/110 fok (X/Y), max. 12 méter táv, Működési hőfoktartomány: -15 … +70 °C, Működés: beállítás alapján teljesen automata. Lábkiosztás D3 – jelvonal, Egyéb – szitázva az áramköri lapon. Csomag 1x PIR shieldpanel, 2x tüskesor. Dokumentáció D1 mini PIR (mozgásérzékelő) shield WeMOS gyártói honlap (adatlap, jellemzők, library), Gyártói honlap. #### ESP/D1 mini – nyomás-/hőmérő shield (D1 – HP3030B shield) Az ESP8266 modulra épülő D1 mini egyszerű megoldást kínál WiFi kapcsolatok létesítésére. A moduláris felépítés – hasonlóan az Arduinohoz – shield áramkörökkel valósítható meg. Nyomásméréshez a legegyszerűbb kész szenzorokat használni – jelen esetben a HP303B nyomás-/hőmérő-szenzort. Szolgáltatások Tápfeszültség: 3.3V (D1 mini lapról), I/O felület: 3.3V meghajtás, Áramfelvétel: max. 5 mA, Csatlakozás: tüskesorral a D1 mini/pro alappanelhez, Szenzor: HP303B, Hőmérsékletmérés: -40…85 °C (0.5 °C abszolút pontosság, 0,01 °C ismétlési pontosság), Nyomásmérés: 300..1200hPa (1hPa (~1m) pontosság), Kommunikáció: IIC(I2C). Lábkiosztás Szitázva a fejlesztőkészleten. D2 – SDA, D1 – SCL. Csomag 1x D1 HP303B nyomásmérő shield, 2x tüskesor. Dokumentáció Gyártói honlap. #### ESP/D1 mini – páraszenzor shield (D1 – DHT11 shield) Az ESP8266 modulra épülő D1 mini egyszerű megoldást kínál WiFi kapcsolatok létesítésére. A modul – az Arduinohoz hasonlóan – shieldekkel bővíthető. A hőmérséklet és a pára mérésére a DHT11 szenzorra épülő shield alkalmas. Fontos! A mérés gyakorisága ne legyen sűrűbb, mint 2 sec. Ennél sűrűbb mérés során a belső hőfokemelkedés meghamisítja a mérést. Szolgáltatások I/O felület: 3.3V LVTTL, Tápellátás: 3.3V (D1 mini shieldről), Áramfelvétel: <10mA, Hőmérsékletmérés: 0~60°C (±2°C), Páratartalom: 20-90%RH (±5%RH), Csatlakozás: hüvely/tüskesoron keresztül. Lábkiosztás D4 – szenzor kommunikáció Egyéb – szitázva az áramköri lapon. Csomag 1x DHT11 shieldpanel, 2x hüvelysor, 2x átmenő hüvelysor, 2x tüskesor. Dokumentáció Gyártói honlap. #### ESP/D1 mini – páratartalom/hőmérőshield (D1 – SHT30-shield) Az ESP8266 modulra épülő D1 mini egyszerű megoldást kínál WiFi kapcsolatok létesítésére. A D1 mini SHT30 pára/hőmérő-shield modul az IIC/TWI buszra épülő környezetmonitorozás egyszerű és pontos mérésére biztosít mintát. Szolgáltatások Tápfeszültség: 5V D1 mini tápfeszültség, I/O felület: 3.3V LVTTL, I/O kivezetés: D1 (SCL), D2 (SDA), Opcionális kivezetések: nRST, Alert. Lábkiosztás Szitázva a fejlesztőkészleten. D1, D2 – TWI kommunikáció. Eszköz-szolgáltatások TWI/Two Wire/IIC buszrendszerre csatlakoztatható, Zavartűrő, zavarérzékelten kialakítás, CRC ellenőrzött kommunikáció, Széles hőmérsékleti méréstartomány –40..+125°C, Szélsőséges esetben maximum ±0.5°C pontosság, Beállítható mérési pontosság, Maximális beállási idő 2s (max.), Beállítható riasztási küszöbérték. Műszaki jellemzők Tápfeszültség: 2.4…5V, Páratartalom mérés: 0…100%RH, Páraszenzor abszolút pontosság: 3%RH, Páraszenzor érzékenység: 0.5 %RH, Hőmérés: -40…+125 fok, Abszolút pontosság: 0.3 fok, Érzékenység: 0.05 fok. Hőmérsékletmérés. Támogatott fejlesztőkörnyezetek C (WinAVR, AVR-Studio), Arduino-1.6.x (ESP kiegészítés). valamint ESP8266 alapon: Arduino-like hardware IO Nodejs style network API LUA, Független SDK… Csomag 1x D1 SHT30 pára/hőmérőshield, csatlakozók. Dokumentáció Gyártói honlap. #### ESP/D1 mini – portbővítő (IIC/I2C, TFT, IO) Az ESP8266 modulra épülő D1 mini egyszerű megoldást kínál WiFi kapcsolatok létesítésére. A csatlakozások, kivezetések néha problémásak – főleg ha nem egyszerűen kell építkezni. A kábelezéssel ez a segédpanel megoldást nyújt a problémára – akár szenzor, akár TFT irányú bővítés szükséges. A csatlakozók a JST SH-1.0 osztásúak. Szolgáltatások 1x TFT, 2x I2C, 1x User IO csatlakozás D1 mini méret Lábkiosztás Szitázva az áramköri lapon. Csomag 1x bővítőpanel 2x tüskesor Dokumentáció D1 mini extender WeMOS gyártói honlap. #### ESP/D1 mini – Power shield (D1 – PowerShield) Az ESP8266/ESP32 modulra épülő D1 mini Power Modul egyszerű megoldást kínál WiFi áramkör tápellátására. A moduláris felépítés – hasonlóan az Arduinohoz – shield áramkörökkel valósítható meg. A tápellátás a PC USB portja illetve mobiltelefon 5V microUSB portról megoldható – azonban sok esetben a rendszerekben 12V vagy 24V rendelkezésre áll. Ebből kapcsolóüzemű áramkörrel a legegyszerűbb a rendszerfeszültség előállítása. Erre kínál kész megoldást a PowerModul. Szolgáltatások Bemeneti tápfeszültség: 7…24V, I/O felület tápátadás: 5V, Tápellátás: max 1A, Védelem: túláram/túlmelegedés, Saját üresjárati áramfelvétel: <0.1mA, Hatásfok: min. 95% (@800mA) Frekvencia: ~800kHz, Csatlakozás: tüskesorral a D1 mini/pro alappanelhez, J1 forraszjumper: csatlakozó polaritáscsere, Tápcsatlakozó: 5.5/2.1mm (tüske:+), Alternatív tápcsatlakozás: 2.54mm (2xVcc; 2xGND), Méret: 31mm x 25mm x 15mm, Tömeg: 4.9g. Lábkiosztás Szitázva a fejlesztőkészleten. Kapcsolódó áramköri kivezetések: GND – rendszerföld, 5V – rendszer 5V táp. Csomag 1x PowerModul, 2x tüskesor. Dokumentáció Gyártói honlap. #### ESP/D1 mini – precíziós hő/páraszenzor shield (D1 – DHT22 shield) Az ESP8266 modulra épülő D1 mini egyszerű megoldást kínál WiFi kapcsolatok létesítésére. A modul – az Arduinohoz hasonlóan – shieldekkel bővíthető. A hőmérséklet és a pára precíziós mérésére a DHT22 szenzorra épülő shield alkalmas. Fontos! A mérés gyakorisága ne legyen sűrűbb, mint 2 sec. Ennél sűrűbb mérés során a belső hőfokemelkedés meghamisítja a mérést. Szolgáltatások I/O felület: 3.3V LVTTL, Tápellátás: 3.3V (D1 mini shieldről), Áramfelvétel: <10mA, Hőmérsékletmérés: -40~80°C (±0.5°C), Páratartalom: 0-99.9%RH (±2%RH), Csatlakozás: hüvely/tüskesoron keresztül. Lábkiosztás D4 – szenzor kommunikáció Egyéb – szitázva az áramköri lapon. Csomag 1x DHT22 shieldpanel, 2x hüvelysor, 2x átmenő hüvelysor, 2x tüskesor. Dokumentáció Gyártói honlap. #### ESP/D1 mini – protoshield (D1 – Protoshield) Az ESP8266 modulra épülő D1 mini egyszerű megoldást kínál WiFi kapcsolatok létesítésére. A modul korlátozott bővítési lehetőséggel rendelkezik, – az Arduinohoz hasonlóan – shield segítségével van mód kiegészítő árammkörök építésére. Szolgáltatások Méret: D1 mini alappanellel megegyező, Kivezetés: szitázva a NyÁKlapon, Kialakítás: lyukgalván, ónozott. Csomag 1x D1 mini proto shield, 2x hosszú átmenő hüvelysor, 2x tüskesor, 2x hüvelysor. Dokumentáció Gyártói honlap. #### ESP/D1 mini – RTC/SD shield (D1 – Logger shield) Ez a “D1 mini Logger shield” egy kompakt, ESP8266/ESP32-alapú kiegészítő, mely microSD foglalatot és DS1307 RTC (valós idejű óra) megoldást kínál a D1 mini modulhoz. Különösen praktikus IoT adatrögzítő projektekhez, ahol fontos a pontos időbélyeg és a nagyobb adatháttér rendelkezésre állása. A microSD interfész SPI buszon működik (D5: Clk, D6: MISO, D7: MOSI, D8: CS). A DS1307 alapú RTC az I²C buszon keresztül kommunikál (D1: SCL, D2: SDA), így a két funkció függetlenül, adatvonalakon osztozás nélkül üzemel. A microSD FAT16 és FAT32 formátumokat támogat 16 MB-64 GB kapacitásig. Az RTC beépített CR1220 típusú gombelem gondoskodik az idő folyamatos működéséről áramszünet esetén, és csepp-töltés funkció is segíti a megbízhatóságot. Felhasználás Hőmérséklet- és páratartalom-adatok logolása IoT környezetben (pl. DHT22 szenzorral kombinálva) – “ESP8266 hőmérséklet adatnaplózás shield-del”. Beltéri környezeti paraméterek monitorozása időbélyeggel ellátva (pl. CO₂, fényerő) – “D1 mini adatnaplózó microSD-vel”. Mobil időjárás- vagy GPS-adatgyűjtés, offline naplózás – “offline logger megoldás ESP8266-hoz”. Akkumulátorral táplált rendszerben hosszú távú adatgyűjtés, amely még kiesés után is folytatja az idő pontos követését – “iot tároló microSD RTC backup elemmel”. A shield kipróbált és jól ismert modul, kompatibilis Arduino (WinAVR, Arduino IDE 1.6.x ESP8266 kiegészítőkkel), valamint Node.js-es IoT alkalmazásokkal és LUA, illetve független ESP SDK környezetekkel. További megbízhatóságot biztosít az időfórrás (RTC), amely működik különálló áramforrásként is, valamint a széles kapacitású SD-kártya támogatás és a stabil SPI/I²C interfészek. Többféle gyártótól érkezhet, a nyák színe: fekete vagy kék. Jellemzők Tápfeszültség: 3.3 V / 5 V (a D1 mini modulról) I/O jelszintek: 3.3 V LVTTL Áramfelvétel: uSD kártya határozza meg. microSD formátum támogatás: FAT16, FAT32, SD 1, SD 2, SDHC Adatsebesség: SPI ~75 kB/s, I²C ~100 kHz RTC időforrás: DS1307 chip + CR1220 gombelem (7 év élettartam), csepp-töltés funkció Méret: ~6 × 6 × 1 cm Csatlakozás: tüskesor, Tömeg: 0,035 kg Lábkiosztás Szitázva a fejlesztőkészleten. D5 – Clk, D6 – MISO, D7 – MOSI, D8 – CS, D1 – SCL, D2 – SDA. Dokumentáció Arduino mintaalkalmazás (SD), Arduino DS1307 RTC mintaalkalmazás, A DS1307 órachip használata [TavIR] Az SD és egyéb memóriák használata [TavIR] A digitális idő paradoxonja: az óraátállítás árnyoldalai [TavIR] Pontos idő, nagy hatás: Miért fontos a precíziós időszolgáltatás? [TavIR] DS3231 és DS1307 RTC modul: CR2032 vagy LIR2032? [TavIR] RTC modulok és használatuk [TavIR] Csomag 1x D1 mini Logger shield, 1x csatlakozókészlet, 1x CR1220 gombelem. #### ESP/D1 mini – SD-kártya shield (D1 – SD shield) Az eszköz helyettesítője a RTC-Logger shield. A gyakorlati megoldása miatt az órarendszert és SD kártya támogatást is használ. Az ESP8266 modulra épülő D1 mini egyszerű megoldást kínál WiFi kapcsolatok létesítésére. A modul korlátozott belső tárral rendelkezik – erre ad megoldást a D1 mini SD shield. A modul microSD kártyafoglalatával 16MB…64GB kapacitású FAT16/FAT32-re formázott microSDkártya fogadására alkalmas. Szolgáltatások Tápfeszültség: 3.3V (ESP8266 D1 mini modulról), I/O felület: 3.3V LVTTL, Áramfelvétel: uSD kártya határozza meg. Adatsebesség: SPI busz (~75 kbyte/sec), Támogatott kártyaformátum: SD1, SD2, SDHC, Csatlakozás: microUSB. Lábkiosztás Szitázva a fejlesztőkészleten. D5 – Clk, D6 – MISO, D7 – MOSI, D8 – CS. Támogatott fejlesztőkörnyezetek C (WinAVR, AVR-Studio), Arduino-1.6.x (ESP kiegészítés). valamint ESP8266 alapon: Arduino-like hardware IO Nodejs style network API LUA, Független SDK… Csomag 1x D1 mini microSD shield. Dokumentáció Arduino mintaalkalmazás, D1 mini microSD WeMOS gyártói honlap #### ESP/D1 mini – triple alappanel (D1 – BaseBoard3) Az ESP8266 modulra épülő D1 mini egyszerű megoldást kínál WiFi kapcsolatok létesítésére. A moduláris felépítés magas modulok esetén problémát okoz. Így szükséges a felfele építkezés helyett oldalirányú csatlakozótükrözés. Szükséges lehet például a nyomógomb, OLED illetve relé használata során. Szolgáltatások I/O felület: párhuzamosított, I/O felület: 3 db, Csatlakozás: hüvelysoron keresztül. Lábkiosztás Szitázva az áramköri lapon. Csomag 1x Triple/BaseBoard alappanel, 6x hüvelysor. Dokumentáció Gyártói honlap. #### ESP/D1 mini – WS2812B RGB shield (D1 – RGB shield) Az ESP8266 modulra épülő D1 mini egyszerű megoldást kínál WiFi kapcsolatok létesítésére. A modul – az Arduinohoz hasonlóan – shieldekkel bővíthető. A WS2812B címezhető RGB LED segítségével a teljes színtartomány-paletta lefedhető. A NYÁKlap felirata eltérő lehet. Szolgáltatások Vezérlés: 3.3V LVTTL, Tápellátás: 5V (D1 mini shieldről), Áramfelvétel: max. 20mA, Kommunikáció: Neopixel, LED méret: 5050, Csatlakozás: hüvely/tüskesoron keresztül. Lábkiosztás D2 – WS2812B RGB LED vezérlés. Csomag 1x WS2812B RGB shieldpanel, 2x hüvelysor, 2x átmenő hüvelysor, 2x tüskesor. Dokumentáció Gyártói honlap. #### ESP/D1 mini – WS2812B RGBx7 shield (D1 – RGBx7 shield) Az ESP8266 modulra épülő D1 mini egyszerű megoldást kínál WiFi kapcsolatok létesítésére. A modul – az Arduinohoz hasonlóan – shieldekkel bővíthető. A 7db WS2812B címezhető RGB LED segítségével animációk, színvisszajelzések, intelligens lámpamodellek egyszerűen készíthetőek. Szolgáltatások Vezérlés: 3.3V LVTTL, Tápellátás: 5V (D1 mini shieldről), Áramfelvétel: max. 160mA, RGB LED: 7x WS2812B, Kommunikáció: Neopixel, LED méret: 5050, Csatlakozás: tüskesoron keresztül. Lábkiosztás D4 – WS2812B RGB LED vezérlés, a shield hátlapon átforrasztható Csomag 1x WS2812B RGBx7 shieldpanel, 2x tüskesor. Dokumentáció D1 mini WS2812B RGBx7 shield WeMOS gyártói honlap, Gyártói honlap. #### ESP/D1 Mini (4MB) alappanel (ESP8266 WiFi-Serial modul) [v4.0; USB-C] Az ESP8266 modulra épülő D1 mini v4.0 egyszerű megoldást kínál WiFi kapcsolatok létesítésére. A PC oldal felé nem igényel semmiféle plusz kiegészítést, az ESP8266 chip soros kommunikációját a beépített CH340 soros-USB illesztőchip valósítja meg. Tipp: A modul 2.54 mm (standard) raszteres beforrasztható tüske- illetve hüvelysorokkal rendelkezik, így 170, 400 vagy 830 lyukas breadborddal nagyon könnyen külső eszközök illeszthetőek hozzá. A modul az ESP8266 WiFi illesztővel szerelt, míg nyomógomb és járulékos LED segítségével egyszerű minták azonnal tesztelhetőek. Az áramkör 10-bites ADC-t is tartalmaz! Az áramkör szitázása eltéret a képen láthatótól! Mi a fejlesztés a 4.0 kiadásban a korábbiakhoz képest? Dedikált LoLIN I2C port USB-C csatlakozás MicroPython, Arduino, NODEMCU kompatibilitás Szolgáltatások Tápfeszültség: 3.3V (ESP8266); 5V (USB), I/O felület: 3.3V LVTTL, Áramfelvétel: max. 240mA (WiFi adás, USB biztosítja). Frekvencia: 2.4 GHz sáv (802.11 B/G/N), Antenna: integrált antenna, Adatsebesség: 115200/8/n/1 (konfigurálható), Biztonság: WiFi (OPEN / WEP / WPA_PSK / WPA2_PSK / WPA_WPA2_PSK) Működési mód: Client / Access Point / Both Client and Access Point, Kommunikáció: TCP és UDP, Egyidejű kapcsolatok száma: max. 5, Működési hőfoktartomány: -20 ~ +75 °C, Mintahardware: flash nyomógomb, külső LED, Csatlakozás: USB-C. Lábkiosztás Szitázva a fejlesztőkészleten. Támogatott fejlesztőkörnyezetek Sorosporti: C (WinAVR, AVR-Studio), Arduino-00xx és Arduino-1.x, Wiring, Bascom-AVR, MicroPascal, MicroPython. PC oldal: C, Python, Visual-Studio… ESP-8266 firmware: Arduino-like hardware IO Nodejs style network API LUA, Független SDK… Csomag 1x D1 mini v4.0, 2x Tüskesor csatlakozó, 2x Hüvelysor csatlakozó, 2x Átmenő, hosszú-tüske csatlakozó. Dokumentáció ESP8266 gyártói honlap CH340/CH341 driver #### ESP/D1 pico – ESP32-C3 pico WiFi/Bluetooth alappanel (LiPo, ESP32-C3FH4) Az ESP32-C3 sorozat az ESP8266 utódja – köszönhetően a kimagasló ár-érték-teljesítmény arányának. Az ESP32-C3 integrált chipre épülő D1 pico formátumú C3 pico – ESP32 egyszerű megoldást kínál WiFi illetve BlueTooth 5.0 kapcsolatok létesítésére. A PC oldal felé nem igényel semmiféle plusz kiegészítést, az ESP32 chip soros kommunikációját a beépített (integrált!) USB illesztés valósítja meg. A könnyű kezelhetőséget szabadon átírható firmware biztosítja. Tipp: A modul 2.54 mm (standard) raszteres beforrasztható tüske- illetve hüvelysorokkal rendelkezik, így 170, 400 vagy 830 lyukas breadboarddal nagyon könnyen külső eszközök illeszthetőek hozzá. A modul a ESP32-C3FH4 integrált áramkörrel szerelt! Tipp: A modul az ESP8266/D1, ESP/D1 mini modullal csereszabatos kialakítású! Az Arduino SDK a 2.0.0.0 verziótól támogatja az ESP32-C3 kontrollert! Fontos! A használatához min. Windows 10 szükséges, az USB illesztőprogram Windows 7.x és 8.x alatt nem támogatott!! A csomag az USB-C kábelt NEM tartalmazza! Szolgáltatások Tápfeszültség: 3.3V (ESP32); 5V (USB), I/O felület: 3.3V LVTTL, Áramfelvétel: max. 240mA (WiFi adás, USB biztosítja). Frekvencia: 2.4 GHz sáv (802.11 B/G/N), Antenna: integrált kerámia antenna, Adatsebesség: 115200/8/n/1 (konfigurálható), Biztonság: WiFi (OPEN / WEP / WPA_PSK / WPA2_PSK / WPA_WPA2_PSK) Működési mód: Client / Access Point / Both Client and Access Point, Kommunikáció: TCP és UDP, Egyidejű kapcsolatok száma: max. 5, Működési hőfoktartomány: -20 ~ +75 °C, Csatlakozás: USB-C, Központi kontroller: ESP32-C3FH4 WIFI 4MB Flash (belső!) 12x IO kivezetés ADC, DAC, I2C, SPI, UART, USB OTG Kompatibilis a LOLIN D1 mini shield-ekkel Kompatibilis a MicroPython, Arduino és ESP-IDF fejlesztőkörnyezetekkel Alap / eredetileg beégetett firmware: MicroPython (szabadon átírható) Integrált LED: WS2812B négyrétegű NyÁK lap Integrált LiPo akkutöltés és monitorozás Integrált I2C busz kivezetés Lábkiosztás Szitázva a fejlesztőkészleten. Támogatott fejlesztőkörnyezetek Sorosporti: Arduino, Wiring, Bascom-AVR, MicroPascal… PC oldal: C, Python, Visual-Studio… ESP-32 firmware: Arduino-like hardware IO Nodejs style network API LUA, Független SDK… Dokumentáció ESP32 C3 pico gyártói honlap Csomag 1x ESP/D1 pico –  ESP32-C3 pico modul, 2x Tüskesor csatlakozó #### ESP32 1.9″ LCD fejlesztőpanel Wi-Fi/BT (ESP32, LVGL, 170×320) A ESP32 LVGL 1.9″ TFT 170×320 USB-C fejlesztőpanel akkor hasznos, amikor egy ESP32-alapú projektben nem külön mikrokontrollert és külön kijelzőmodult akarsz összekábelezni, hanem egy kész kijelzős fejlesztőpanelről indítanád a prototípust. A panel kis méretű grafikus felülethez, státuszkijelzéshez, IoT műszerfalhoz, egyszerű menükhöz és oktatási kísérletekhez illik. A döntő paraméter itt nem csak az, hogy ESP32 van rajta. A 1,9″ méretű, 170×320 képpontos TFT kijelző keskeny, álló formátumú felületet ad, ezért kompakt információs panelként jó, nem nagy kezelőpultként. A kijelző ST7789 vezérlőre és SPI kapcsolatra épül, így a szoftveres beállításnál a panelméret, az eltolás, a forgatás és a háttérvilágítás GPIO-ja is számít. A ESP32 LVGL 1.9″ TFT 170×320 USB-C fejlesztőpanel fejlesztői és oktatási feladatokra való, ahol egy kis színes kijelzőn kell adatot, állapotot, menüt vagy hibajelzést megjeleníteni. A panel nem kész ipari vezérlő, hanem mikrokontrolleres fejlesztőalap: a programot, a kijelzőkezelést és a perifériák illesztését a projektben kell megírni. A 5 V USB-C tápellátás kényelmes a fejlesztéshez, a GPIO oldalon viszont 3,3 V logikai szinttel kell számolni. Ez a két adat gyakran összekeveredik: a panel tápja lehet USB-ről 5 V, de a külső jelek nem 5 V-os Arduino UNO logikai szintre készülnek. Azaz a ESP32 LVGL 1.9″ TFT 170×320 USB-C fejlesztőpanel egy ESP32-alapú, USB-C-n programozható, 1,9″ 170×320 képpontos ST7789 TFT kijelzővel szerelt fejlesztőpanel kis grafikus IoT és HMI prototípusokhoz. Működés és beépítés A ESP32 LVGL 1.9″ TFT 170×320 USB-C fejlesztőpanel USB-C csatlakozón kap tápot és programozási kapcsolatot. A számítógép felé CH340 USB-soros illesztőn keresztül jelenik meg, ezért Windows környezetben a CH340 driver megléte befolyásolja, hogy a panel megjelenik-e soros portként. A kijelző ST7789 vezérlős SPI TFT. A kijelző inicializálásánál a felbontás 170×320, a panel szélességi eltolása, a forgatás és a háttérvilágítás kezelése külön beállítás. Ha a kijelző elindul, de a kép elcsúszik vagy a színek felcserélődnek, az általában nem hardverhiba, hanem kijelzőkonfigurációs hiba. A szabad GPIO-kat csak 3,3 V-os jelszinttel szabad terhelni. Külső relémodul, 5 V-os érzékelő vagy hosszú vezetékes jel esetén illesztés, leválasztás vagy meghajtóáram ellenőrzés kell, mert a fejlesztőpanel GPIO-ja nem ipari kimenet. Felhasználási példák A ESP32 LVGL 1.9″ TFT 170×320 USB-C fejlesztőpanel használható Wi-Fi-s hőmérséklet-, páratartalom- vagy levegőminőség-kijelzőként. A ESP32 LVGL 1.9″ TFT 170×320 USB-C fejlesztőpanel alkalmas MQTT státuszkijelzőhöz, ahol szenzorállapot, kapcsolatállapot vagy riasztás jelenik meg. A ESP32 LVGL 1.9″ TFT 170×320 USB-C fejlesztőpanel jó alap kis műszerfalhoz laborasztalon, oktatási demonstrációban vagy prototípusdobozban. A ESP32 LVGL 1.9″ TFT 170×320 USB-C fejlesztőpanel használható menüs adatmegjelenítésre nyomógombbal vagy enkóderrel. A ESP32 LVGL 1.9″ TFT 170×320 USB-C fejlesztőpanel beépíthető óra, állapotmonitor, egyszerű médiavezérlő vagy hálózati eszköz státuszpaneljének prototípusába. A ESP32 LVGL 1.9″ TFT 170×320 USB-C fejlesztőpanel alkalmas LVGL grafikus felületek tanulására kis kijelzőméreten. Kompatibilitás és beüzemelés Mire figyelj? Mit okoz? Arduino IDE-ben ESP32 Dev Module beállítás kell? A feltöltés és a flashméret beállítása ettől függ. CH340 driver telepítve van? Driver nélkül a panel nem jelenik meg megfelelő soros portként. 5 V tápot USB-C-n kap, de a GPIO 3,3 V-os? 5 V-os külső jelek közvetlen rákötése GPIO sérülést okozhat. A kijelző ST7789 beállítása 170×320 értékre készült? Rossz felbontásnál elcsúszott, levágott vagy üres kép jelenhet meg. A háttérvilágítás GPIO-ja be van kapcsolva? A program fut, de a kijelző sötét maradhat. Érintőpanel kell a projekthez? Az érintőpanel nincs integrálva, ezért érintésvezérelt felülethez nem ez a biztos választás. Nagy grafikus felületet vagy sok képet használsz? A 4 MB flash és a PSRAM hiánya korlátozza a grafikus erőforrásokat. Döntés előtt ellenőrizendő adatok Mire figyelj? Mit okoz? Kell-e érintőképernyő? Ennél a termékvonalnál az érintőpanel nincsen beépítve. Elég-e az 1,9″ kijelzőméret? Kis státuszpanelhez jó, nagy kezelőfelülethez kevés. Elég-e a 4 MB flash? Nagyobb képek, fontok és LVGL felületek gyorsan betöltik a tárhelyet. Kell-e PSRAM? Összetettebb grafikus puffereléshez más ESP32 változat kell. Külső perifériát kötsz GPIO-ra? Csak 3,3 V-os jelillesztéssel biztonságos. Dobozba kerül a panel? A 65 × 32 mm panelméret és az USB-C hozzáférés határozza meg a mechanikát. Használati korlát és mikor ne ezt válaszd Ne ezt válaszd, ha biztosan érintőképernyős HMI kell, és a projekt nem kezelhető gombbal, enkóderrel vagy külső kezelőszervvel. Ne ezt válaszd, ha nagy, többoldalas, képes grafikus felületet szeretnél sok betöltött erőforrással. Ne ezt válaszd, ha 5 V logikai szintű perifériákat közvetlenül akarsz GPIO-ra kötni. Ne ezt válaszd, ha kész ipari HMI-panelt keresel burkolattal, védett csatlakozózással és tanúsított környezeti adattal. Ne ezt válaszd, ha akkumulátoros töltésvezérlés, microSD vagy érintővezérlő biztos megléte döntő adat, mert ezeknél a mezőknél !!! marad. Ne ezt válaszd, ha a kijelzőt kültéri, nagy fényerejű, napsütésben olvasható felületként használnád. Műhelytitok A ESP32 LVGL 1.9″ TFT 170×320 USB-C fejlesztőpanel beüzemelésénél a hibák nagy része nem az ESP32 körül jelentkezik, hanem a kijelzőkonfigurációnál. A 170×320-as ST7789 panelnél a felbontás mellett az offset, a forgatás és a háttérvilágítás GPIO-ja is fontos. Ha a soros monitor működik, de a kijelző üres, először a háttérvilágítás és az ST7789 beállítás a gyanús pont. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Terméktípus ESP32 kijelzős fejlesztőpanel Mikrokontroller ESP32, kétmagos, max. 240 MHz Flash memória 4 MB PSRAM nincs Kijelző típusa 1,9″ IPS TFT Felbontás 170×320 px Kijelzővezérlő ST7789 Kijelző interfész SPI Színmélység 16 bites szín Tápellátás 5 V USB-C Logikai szint 3,3 V USB-soros illesztő CH340 Éritőképernyő Nincs Vezeték nélküli kapcsolat Wi-Fi és Bluetooth Kijelző pinout SCLK GPIO14, MOSI GPIO13, CS GPIO15, DC GPIO2, BL GPIO21 Reset kezelés kijelző reset EN-re kötve Látható kijelzőterület 42,72 × 22,70 mm Modulméret 65,0 × 32,0 mm Tömeg 15,55 g Áramfelvétel 120 mA Működési hőmérséklet -20 °C és +70 °C között Arduino IDE használható ESP-IDF használható MicroPython használható LVGL használható Dokumentáció Cheap Yellow Display ESP32 LVGL TFT 1.9″ 170×320 Sklep msalamon ESP32 4M For Arduino LVGL with 1.9inch 170×320 Smart Display NDE3D ESP32-1732S019 pinout és gyorsindítás PDF NDE3D ARD-ESP32-TFT19 termékoldal Lewandowscy ESP32-LVGL1.9″ kézikönyv és mintakód Csomag ESP32 LVGL 1.9″ TFT 170×320 USB-C fejlesztőpanel Csatlakozók, kábelek, tüskesor Csomagolódoboz USB táp/adatkábel – USB-C #### ESP32 ESPDuino-32 (ESP-WROOM-32) Az Arduino nyílt forrású fejlesztői platform, mely segítségével egyszerűen és gyorsan készíthetünk komplex alkalmazásokat. A fejlesztés PC oldalon kezdődik az Arduino nyelven és az ESPDuino-32 (ESP32) hardware futtatja a kódot. Így PC független megvalósítások egyszerűen létrehozhatóak. A fejlesztés Mac OS X, Windows és Linux rendszerek alatt is lehetséges. Az eredeti Arduino család ARM illetve AVR chipjei már sokszor csak komplex átalakítással voltak használhatóak egyes célfeladatokra. Ekkor került képbe a WiFi támogatással, kétprocesszoros maggal, 512k SRAM és 4MByte Flash memóriával rendelkező ESP32. A PC-illesztést – költséghatékonysági okok miatt – az FT232RL chip helyett a már jól bevált CH340G chip végzi. A transzparens USB illesztés miatt így semmiféle szoftveres változtatást nem igényelt a kiforrott UNO/Mega (CH340) kialakításhoz képest. Az eszköz áramellátása a tüskesori csatlakozókon keresztül akár közvetlenül 5 V-tal, akár külső forrásból származó 7…15 V-tal, vagy akár az USB csatlakozó tápfeszültségével is megoldható (minden esetben a nagyobb feszültségű forrás kerül bekapcsolásra – automatikusan). A modul áramhatékonyságát a kapcsolóüzemű táp biztosítja. Fontos: Az áramkör az Arduino-1.6.4 vagy későbbi sorozatával is együttműködik. A keretrendszerben telepíteni kell az ESP-32 kiegészítést az ESP-32 for Arduino oldalról. A Nyák zöld vagy fekete.   Támogatott programnyelv C (WinAVR, AVR-Studio), Arduino-1.6.4, SDK for ESP32. Szolgáltatás ESP-32 központi mikrokontroller, Külső tápfeszültség 7..12 V (max. 6-20V), 14 digitális ki/bemenet (PWM-képes), 6 analóg bemenet, 4096 kbyte Flash (program) memória, 512 kbyte SRAM, 2×240 Mhz órajel, CH340/CH341 illesztőchip. Csomag 1x ESPDuino-32 alappanel, 1x USB kábel. Dokumentáció CH340/CH341 driver ESPDuino-32 #### ESP32 LVGL Development Board (2.4″, LVGL, touch) [ESP32-2432S024C] ESP32-2432S024 alaplap egy komplett, kiméretű IOT fejlesztő környezet és keretrendszer. Felépítés Processzormag: ESP-WROOM-32 (ESP32) classic központi kontroller (WiFi+BlueTooth); 4 MB Flash Kijelző: ILI9341 (320×240) Touch: GT911 kapacitív touch TF/uSD kártya RGB LED Csomag 1x ESP32-2.4 TFT/kapacitív touch modul (ESP32-2432S024C_I), 1x doboz, 1x adatkábel, 1x USB-C kábel. Dokumentáció Teljes dokumentáció, mintakódok, leírás Gyártói telepítőcsomag #### ESP32 LVGL Development Board (2.4″, LVGL, touch) [ESP32-2432S024R] Az ESP32-024 / ESP32-2432S024R 2.4 TFT ESP32 kijelzőmodul olyan ESP32-WROOM-32 alapú fejlesztőpanel, amelyen a vezérlő, a 2.4 inch méretű TFT kijelző és a rezisztív érintőfelület egy panelre került. Akkor amikor nem külön kijelzőt, külön ESP32 panelt és külön touch illesztést szeretnél összekábelezni, hanem egyben kezelhető, grafikus felületre épülő vezérlőt keresel. A panel 240 x 320 pixeles kijelzőfelületet ad, ezért állapotkijelzéshez, menühöz, mérési adatok megjelenítéséhez, egyszerű HMI felülethez és oktatási demonstrációhoz jól kézre áll. A megadott készletnél a kijelzővezérlő ST7789, ezért a korábbi ESP32-2432S024R példákban gyakran látott ILI9341 beállítást nem szabad vakon átvenni. A rezisztív érintőpanel érintőceruzával, körömmel vagy enyhe nyomással működik. Ez műhelyben, oktatási környezetben és egyszerű kezelőfelületeknél előny lehet, de nem ad olyan telefonos érzetet, mint a kapacitív érintőpanel. Az első korlát a szabad GPIO-k száma és a kijelzőhöz kötött pinout. Ez nem általános célú, sok kivezetéses ESP32 fejlesztőpanel, hanem kijelzőközpontú modul. Külső szenzorokhoz, relékhez vagy buszos bővítéshez a pinhasználatot a programozás előtt ellenőrizni kell. Az ESP32-024 / ESP32-2432S024R 2.4 TFT ESP32 kijelzőmodul helyi kezelőpanelként illik ESP32 alapú IoT és műhelyprojektekbe. A Wi-Fi és Bluetooth kapcsolatot az ESP32 adja, a TFT kijelző a helyi visszajelzést, a rezisztív érintő pedig az egyszerű kezelést. Tipikus szerepe nem az, hogy sok külső modult közvetlenül kiszolgáljon, hanem hogy egy készülék előlapja, menüje vagy státuszkijelzője legyen. Ha egy dobozba épített mérő, vezérlő vagy tesztállomás felületére kell néhány adat, gomb és beállítási menü, ez a panel jó irány. Azaz ez egy ESP32-024 / ESP32-2432S024R 2.4 TFT ESP32 kijelzőmodul egy ESP32-WROOM-32 alapú, 240 x 320 pixeles ST7789 TFT kijelzővel és rezisztív érintőpanellel szerelt fejlesztőmodul helyi grafikus kezelőfelületekhez. Működés és beépítési szempontok A modul 5 V tápellátásról működik, USB-C csatlakozón keresztül vagy külső 5 V bemenetről. A kijelző SPI kapcsolaton kommunikál az ESP32-vel, az érintőfelület pedig a rezisztív touch vezérlőn keresztül ad koordinátákat a programnak. Programozásnál a kijelzőre és a tapira külön figyelni kell. A kijelzőhöz ST7789 beállítás kell, a tapihoz XPT2046 rezisztív touch kezelés és kalibrálás. Ha az érintés elcsúszik, fordított tengelyt ad, vagy csak a sarokban reagál, az legtöbbször nem hardverhiba, hanem touch kalibrációs vagy rotációs beállítási gond. LVGL, TFT_eSPI vagy LovyanGFX használatakor a driver, a rotáció, a háttérvilágítás és a touch koordináták összetartoznak. Ha ezek közül egy adat ILI9341-es példából marad bent, a kijelző fehér maradhat, rossz színeket adhat, vagy a touch nem arra a pontra reagál, ahol megnyomtad. Felhasználási példák Okosotthon vezérlőpanel hőmérséklet, reléállapot, Wi-Fi státusz és egyszerű menü megjelenítésére. Műhelyes tesztállomás, ahol szenzorértékeket, gombokat és hibakódokat kell egy kis kijelzőn látni. Adatnaplózó kezelőfelület microSD kártyás tárolással és helyi visszajelzéssel. Oktatási ESP32 projekt, ahol a Wi-Fi, Bluetooth, TFT grafika és érintés egy panelen mutatható be. Akkus prototípus kezelőfelülete, ha a fogyasztást és a kijelző fényerejét a programban külön kezeled. Kis gép vagy mérődoboz előlapja, ahol néhány beállítás és státusz megjelenítése elég. LVGL alapú menürendszer próbapanelje, mielőtt nagyobb vagy iparibb HMI kijelzőre váltanál. Kompatibilitás és beüzemelés Mire figyelj? Mit okoz? ST7789 driver van beállítva? ILI9341 beállítással a kijelző hibásan indulhat vagy nem ad értelmezhető képet. A rezisztív touch kalibrálva van? Kalibrálás nélkül az érintési pont elcsúszhat vagy fordított tengelyen jelenhet meg. A háttérvilágítás GPIO-ja helyesen van megadva? Rossz pin esetén a program fut, de a kijelző sötét maradhat. Elég stabil az 5 V táp? Wi-Fi használat és bekapcsolt háttérvilágítás mellett gyenge tápnál újraindulás jelentkezhet. Kell több szabad GPIO? A kijelző és az érintés több lábat lefoglal, ezért külső bővítésnél előre kell pinlistát készíteni. LVGL-t használsz? A kijelző puffer, rotáció és touch driver együtt állítandó, különben a felület működik, de az érintés pontatlan lesz. Arduino IDE vagy PlatformIO a cél? Mindkettő használható, de a kijelzőkonfigurációt nem elég csak a board típusánál beállítani. Döntés előtt ellenőrizendő adatok Ellenőrizd, hogy a projekted ST7789 kijelzővezérlőre készült-e, vagy át kell írni ILI9341-ről. Nézd meg, hogy rezisztív érintő elég-e a kezelési módhoz, vagy kapacitív touch kell. Számold meg, hány külső GPIO-ra lesz szükség a kijelzőn kívül. Döntsd el, hogy kell-e microSD kártya, és ha igen, nem ütközik-e más SPI eszközzel. Tervezd meg az 5 V tápot úgy, hogy a kijelző, a háttérvilágítás és a Wi-Fi együtt se okozzon feszültségesést. Ellenőrizd a dobozba építéshez szükséges furatokat és méretet: !!! Nézd meg, hogy a választott grafikus könyvtárban van-e kész ST7789 + XPT2046 példa ehhez a panelcsaládhoz. Használati korlátok – mikor keress másik típust? Ne ezt válaszd, ha sok szabad GPIO-t igénylő általános ESP32 fejlesztőpanel kell. Ne ezt válaszd, ha telefonhoz hasonló kapacitív érintést szeretnél. Ne ezt válaszd, ha nagy, jól olvasható kezelőpanel kell több menüvel és sok grafikával. Ne ezt válaszd, ha ipari előlaphoz hosszú távú alkatrész-azonosság és dokumentált pinout kell. Ne ezt válaszd, ha a projekted ILI9341-re van rögzítve, és nem szeretnéd átírni a kijelzőbeállításokat. Ne ezt válaszd, ha csak egy egyszerű ESP32 fejlesztőpanel kell kijelző nélkül, mert a beépített TFT ilyenkor felesleges kötöttséget ad. Műhelytitok Az ilyen sárga ESP32 kijelzős paneleknél a legtöbb elakadás nem az ESP32 részénél kezdődik, hanem a kijelződriver és a touch beállításánál. Ha a panelen ESP32-024 jelölés van és ST7789 kijelzővel érkezett, először mindig egy minimál kijelzős tesztet érdemes futtatni, csak utána jöjjön az LVGL és a teljes menürendszer. A másik gyakori hiba, hogy a rezisztív touch működését kapacitív érintéshez hasonlítják. Itt enyhe nyomás, kalibráció és helyes rotáció kell. Ha ez rendben van, a kezelése pontos és kiszámítható, de más érzetet ad, mint egy telefonkijelző. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Paneljelölés: ESP32-024 Kereskedelmi típuskód: ESP32-2432S024R MCU: ESP32-WROOM-32 Processzor: Kétmagos ESP32, legfeljebb 240 MHz Vezeték nélküli kapcsolat: Wi-Fi, Bluetooth Kijelzőméret: 2.4 inch Kijelzőtípus: TFT LCD Felbontás: 240 x 320 pixel Kijelzővezérlő: ST7789 Színmélység: 16 bit RGB, 65K szín Érintés: Rezisztív érintőpanel Érintővezérlő: XPT2046 Tápfeszültség: 5 V Programozási csatlakozó: USB-C Külső tároló: TF / microSD foglalat Hangkimenet: Hangszóró csatlakozás Fényérzékelés: Fedélzeti fényérzékelő Fedélzeti LED: RGB LED Fejlesztőkörnyezet: Arduino IDE, ESP-IDF, MicroPython, LVGL Dokumentáció Dokumentáció Teljes dokumentáció, mintakódok, leírás Gyártói telepítőcsomag ESP32-2432S024 felhazsnálói kézikönyv (angol) Csomag 1 x ESP32-024 / ESP32-2432S024R 2.4 TFT ESP32 kijelzőmodul 1 x doboz 1 x adatkábel 1 x USB-C kábel #### ESP32 LVGL Development Board (3.2″, LVGL, touch) [ESP32-2432S032C] A ESP32 LVGL Development Board (3.2″, LVGL, touch) [ESP32-2432S032C] egy egybeépített ESP32 alapú kijelzős fejlesztőpanel, ahol a vezérlő, a 3,2 colos IPS TFT kijelző, a kapacitív érintőfelület, a microSD kezelési lehetőség és az USB – soros programozási rész egy panelen található. Olyan projektnél hasznos, ahol nem külön ESP32 modult, TFT kijelzőt, touch vezérlőt és tápellátási részt szeretnél összeilleszteni, hanem egy kész grafikus kezelőfelületből indulsz. A ESP32 LVGL Development Board (3.2″, LVGL, touch) [ESP32-2432S032C] akkor illeszkedik jól a rendszerbe, ha Wi-Fi vagy Bluetooth kapcsolat is kell, a 240 x 320 pixeles felbontás elegendő, és a kezelőfelület LVGL, Arduino IDE vagy ESP-IDF irányban készül. A kapacitív érintés más kezelési érzetet ad, mint a rezisztív panelek: ujjal természetesebb, viszont beépítésnél a kijelző előtti fedlap, távtartás és zajos tápellátás jobban számít. Az első korlát az ESP32 klasszikus memóriája és a panel kötött kiosztása. A kijelző, a touch, a microSD, az audio és a belső illesztők már foglalnak erőforrásokat, ezért nem úgy kell kezelni, mint egy üres ESP32 fejlesztőpanelt sok szabad lábbal. A projektet a meglévő hardverkiosztáshoz kell igazítani, nem fordítva. A ESP32 LVGL Development Board (3.2″, LVGL, touch) [ESP32-2432S032C] a mikrokontrolleres rendszer felhasználói oldala lehet: kijelzi az adatokat, menüt ad a beállításokhoz, és helyi érintéses kezelést biztosít. Egy hőmérsékletmérő, okosotthon vezérlő, Wi-Fi adatmegjelenítő vagy oktatási HMI panel esetén nem csak kijelzőként dolgozik, hanem a teljes kezelési pontként. A 3,2 colos méret még beépíthető kisebb dobozba, de már elég helyet ad státuszsornak, nagyobb gomboknak, egyszerű grafikonoknak és többmezős kijelzésnek. Műhelyben ez az a méret, ahol már nem kell minden feliratot túl kicsire venni, de még nem kell nagy, külön tápigényű HMI panelben gondolkodni. Azaz a ESP32 LVGL Development Board (3.2″, LVGL, touch) [ESP32-2432S032C] egy ESP32 alapú, 3,2 colos, 240 x 320 pixeles IPS TFT kijelzős, kapacitív érintős fejlesztőpanel LVGL és Arduino irányú grafikus kezelőfelületekhez. Működés és beépítés A panel lelke az ESP32 modul, amely a kijelzőt, az érintést, a vezeték nélküli kommunikációt és a kiegészítő áramköri részeket vezérli. A kijelző ST7789 vezérlőre épül, a kapacitív érintést GT911 touch vezérlő kezeli, a programozás és soros kommunikáció CH340 USB – soros illesztőn keresztül történik. A tápellátásnál 5 V bemenettel kell számolni, miközben az ESP32 logikai oldala 3,3 V-os. Külső szenzorok, relémodulok vagy egyéb bővítések bekötésekor ezért nem elég csak a csatlakozót megtalálni: ellenőrizni kell a logikai szintet, a közös földet, a terhelést és azt, hogy az adott GPIO nincs-e már a kijelző, touch, SD vagy egyéb fedélzeti funkció által lefoglalva. LVGL alatt a kijelzőpuffer mérete, a képernyők száma, a képállományok használata és az animációk mennyisége erősen befolyásolja a használhatóságot. Egyszerű menükhöz, mérőképernyőkhöz és státuszkijelzéshez jó irány, nagy grafikus felületnél viszont a memória és a frissítési sebesség hamar tervezési kérdéssé válik. Felhasználási példák Okosotthon vezérlőpanel, ahol kapcsolók, hőmérsékleti adatok és állapotjelzések jelennek meg. Wi-Fi-s mérőállomás helyi kijelzője, például hőmérséklet, páratartalom, CO2 vagy légnyomás adatokhoz. Oktatási ESP32 grafikus projekt, ahol a kijelző, touch, microSD és vezeték nélküli kapcsolat együtt tanulható. Helyi beállítópanel géphez vagy mérőeszközhöz, ahol néhány paramétert érintéssel kell módosítani. LVGL alapú menürendszer prototípusa, mielőtt nagyobb HMI vagy ESP32-S3 panelre kerülne a projekt. Hordozható adatmegjelenítő, ha a tápellátás, fogyasztás és mechanikai rögzítés külön meg van tervezve. Kisebb hangos vagy microSD-s kísérleti projekt, ha az audio és kártyaoldali korlátokat előre ellenőrzöd. Kompatibilitás és beüzemelés Mire figyelj? Mit okoz? Elég a 240 x 320 pixel? Túl sok adat vagy apró grafika esetén zsúfolt lesz a felület. LVGL alatt mennyi memóriát foglal a grafika? Nagy puffer, sok widget vagy sok kép lassulást és memóriahibát okozhat. Kapacitív touch kell a projekthez? Ujjal kényelmesebb, de fedlapnál és zajos környezetben érzékenyebb lehet a beépítésre. Szabad-e a választott GPIO? A kijelző, touch, microSD vagy audio áramkör már használhat egyes lábakat. Stabil az 5 V táp? Wi-Fi, háttérvilágítás és microSD együtt bizonytalan működést okozhat gyenge kábellel. CH340 driver telepítve van? A számítógép nem látja a panelt soros portként, így a feltöltés nem indul. A microSD is része a projektnek? A fájlkezelés és a buszmegosztás külön szoftveres ellenőrzést igényel. Akkut is használsz? A csatlakozó polaritását és a töltőáramkör határait beépítés előtt ellenőrizni kell. Döntés előtt ellenőrizendő adatok A ESP32 LVGL Development Board (3.2″, LVGL, touch) [ESP32-2432S032C] kiválasztása előtt nézd végig, hogy a kezelőfelület mekkorai képernyőből áll, mekkora gombokra van szükség, lesz-e háttérkép, ikon, grafikon vagy animáció, és kell-e microSD-ről fájlokat olvasni. Ellenőrizd azt is, hogy a projekt igényel-e sok szabad GPIO-t. Ez a panel nem általános célú, teljesen szabad lábkiosztású ESP32 panel kijelzővel a tetején, hanem kész kijelzős vezérlőmodul. Ha külső reléket, szenzorokat, buszos modulokat és külön perifériákat kötsz rá, a pinout lesz a döntési pont. Mechanikai oldalon a 3,2 colos kijelző és a körülbelül 93,7 x 55,0 mm-es modulméret miatt a doboz, előlap, csavarhely, kábelkivezetés és érintési felület helyét előre érdemes megrajzolni. A kijelzőt nem jó utólag beszorítani egy kész előlap mögé, mert a touch és a láthatóság is romolhat. Használati korlátok és mikor ne ezt válaszd Ne ezt válaszd, ha sok képből, animációból és nagy grafikus elemekből álló kezelőfelületet szeretnél, mert az ESP32 klasszikus memóriája hamar szűk lehet. Ne ezt válaszd, ha 480 x 320, 800 x 480 vagy nagyobb felbontás kell, mert ez a panel 240 x 320 pixeles. Ne ezt válaszd, ha sok teljesen szabad GPIO kell, mert a fedélzeti kijelző, touch, microSD és egyéb áramkörök már használnak erőforrásokat. Ne ezt válaszd, ha ipari, tanúsított, kész házas HMI panel kell, mert ez fejlesztőpanel. Ne ezt válaszd, ha ESP32-S3, PSRAM, USB natív funkció vagy nagyobb grafikus tartalék kell. Ne ezt válaszd, ha kesztyűs, erős nyomásos vagy stylusos kezelés az alapfeltétel, mert kapacitív touch panelről van szó. Ne ezt válaszd, ha a projekt elemes üzemideje elsődleges, a kijelző háttérvilágítása és a Wi-Fi miatt a fogyasztást külön mérni kell. Műhelytitok A kijelzős ESP32 panelek első próbahibája ritkán maga a kijelző. Gyakrabban a rossz board beállítás, hiányzó CH340 driver, gyenge USB kábel, rosszul választott kijelződriver vagy túl nagy LVGL puffer okozza a fekete képernyőt. Érdemes először a gyári vagy biztosan ehhez a panelhez készült minimál demóval indítani, és csak utána ráépíteni a saját menüt. A másik tipikus buktató a pinout. Ha egy külső szenzorhoz “szabadnak tűnő” GPIO-t választasz, de azt a panel belső része is használja, furcsa hibák jönnek: villogó kijelző, nem működő touch, eltűnő SD kártya vagy bizonytalan feltöltés. A kész kijelzős panelnél a kapcsolási rajz nem kényelmi extra, hanem munkalap. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Típuskód: ESP32-2432S032C / ESP32-2432S032C-I TavIR cikkszám: T69252 Vezérlő: ESP32 / ESP-WROOM-32 család CPU órajel: legfeljebb 240 MHz SRAM: 520 KB ESP32 belső SRAM Flash: 4 MB Vezeték nélküli kapcsolat: Wi-Fi, Bluetooth Kijelző mérete: 3,2 col Kijelző típusa: IPS TFT Felbontás: 240 x 320 pixel Kijelzővezérlő: ST7789 Érintés típusa: kapacitív Touch vezérlő: GT911 Többpontos érintés: 5 pontos touch támogatás USB – soros illesztő: CH340 Tápellátás: 5 V bemenet Logikai szint: 3,3 V Kártyahely: TF / microSD microSD kapacitás: legfeljebb 32 GB Audio áramkör: van Ajánlott hangszóró: 8 ohm, 3 W Akkutöltő áramkör: beépített Li-ion töltő és védelmi rész Modulméret: 93,7 x 55,0 mm Fejlesztési környezet: Arduino IDE, ESP-IDF, LVGL, MicroPython, Mixly Dokumentáció Teljes dokumentáció, mintakódok, leírás Gyártói telepítőkészlet CH340/CH341 driver Chipkészlet: ESP32 [TavIR] Csomag 1 db ESP32 LVGL Development Board (3.2″, LVGL, touch) [ESP32-2432S032C] 1 db doboz 1 db 4 eres JST – dupont adatkábel 1 db USB-C kábel #### ESP32 LVGL Development Board (3.2″, LVGL, touch) [ESP32-2432S032R] A ESP32 LVGL Development Board (3.2″, LVGL, touch) [ESP32-2432S032R] akkor hasznos panel, amikor nem külön ESP32 modult, külön TFT kijelzőt, külön érintővezérlőt és külön SD-kártyás bővítést szeretnél összehuzalozni, hanem egy egybeépített grafikus fejlesztőpanellel kezdenéd a munkát. A 3,2 colos, 320 x 240 pixeles TFT kijelző már a panel része, az érintés rezisztív, az alapot pedig klasszikus ESP32 adja Wi-Fi és Bluetooth kapcsolattal. A panel elsősorban grafikus kezelőfelületekhez, helyi adatmegjelenítéshez, vezérlődobozokhoz és IoT prototípusokhoz illik. LVGL használatával gombos, listás, mérőórás vagy státuszkijelzős felület készíthető rá, miközben az ESP32 végzi a kommunikációt, az adatgyűjtést vagy a helyi vezérlést. A kezdő buktató nem a kijelző mérete, hanem a perifériák kiosztása: a kijelző, az érintés, az SD-kártya, a háttérfény és néhány beépített funkció már foglal GPIO-kat. A ESP32 LVGL Development Board (3.2″, LVGL, touch) [ESP32-2432S032R] nem nagy kijelzős ipari panel, nem többérintéses tabletmodul és nem sok szabad lábat kínáló általános ESP32 fejlesztőlap. A jó döntési pont az, hogy kell-e a beépített érintőkijelző és a gyors HMI prototípus, vagy inkább több szabad I/O, nagyobb memória, kapacitív érintés vagy nagyobb felbontás lenne fontosabb. A ESP32 LVGL Development Board (3.2″, LVGL, touch) [ESP32-2432S032R] egy helyi kezelő- és kijelzőegység szerepét tölti be. Egy ESP32 alapú vezérlőrendszerben lehet önálló fővezérlő, de használható olyan előlapként is, amely Wi-Fi-n, Bluetooth-on vagy külső buszon keresztül adatot jelenít meg és parancsot ad tovább. Jellemző helye egy fejlesztésben: szenzoradatokat megjelenítő helyi kijelző, kis vezérlőpanel géphez vagy modellhez, oktatási LVGL vagy ESP32 grafikus gyakorlat, Wi-Fi-s státuszmonitor, érintéses prototípus kezelőfelület. Azaz a ESP32 LVGL Development Board (3.2″, LVGL, touch) [ESP32-2432S032R] egy ESP32 alapú, 3,2 colos ST7789 TFT kijelzővel és XPT2046 rezisztív érintővezérlővel szerelt fejlesztőpanel, amely 5 V USB-C tápellátásról működik, és LVGL grafikus felületekhez is használható. Működés és beépítés A kijelzőt az ESP32 SPI buszon keresztül vezérli, az érintőpanel külön rezisztív érintővezérlőn keresztül adja vissza a nyomási pozíciót. A rezisztív érintés előnye, hogy stylusszal, körömmel vagy kesztyűs kézzel is használható lehet, viszont a kapacitív érintőpanelekhez képest más a nyomásérzete, és nincs valódi többérintéses kezelés. A panel USB-C csatlakozón kap tápot és ezen keresztül programozható. A beépített CH340C USB-soros illesztő miatt a számítógép oldalon megfelelő driverre lehet szükség. A külső I/O kivezetések 3,3 V logikai szintűek, ezért 5 V-os szenzor vagy modul közvetlen csatlakoztatásánál szintillesztést kell tervezni. A microSD, a kijelző, az érintés, az RGB LED, az LDR és az akkumulátoros rész már a panelen van, ezért a firmware-ben a pin-kiosztást nem szabad egy tetszőleges ESP32 DevKit példából változtatás nélkül átvenni. Ez a panel akkor hálás, ha a példakód vagy a projektkonfiguráció pontosan ehhez az S032R változathoz készült. Felhasználási példák Okosotthon vezérlőpanel hőmérséklet, páratartalom, reléállapot és Wi-Fi kapcsolat kijelzésére. Kis mérőműszer előlap feszültség-, áram-, nyomás- vagy környezeti adatok megjelenítéséhez. Robotikai kezelőpanel módválasztóval, állapotjelzéssel és kalibrációs menüvel. Oktatási panel LVGL, SPI kijelzőkezelés, érintőkalibráció és ESP32 Wi-Fi működés bemutatására. Helyi adatnaplózó kijelző microSD tárolással és grafikus státuszképernyővel. Kisebb gép vagy tesztállomás előlapja, ahol néhány érintőgomb és értékkijelzés elég. IoT prototípus, ahol a készüléknek nem csak webes, hanem helyi kijelzős kezelése is kell. Kompatibilitás és beüzemelés Mire figyelj? Mit okoz? A kiválasztott példa biztosan az S032R rezisztív változathoz készült? Kapacitív S032C példával az érintés nem fog megfelelően működni. ST7789 kijelzőmeghajtó van beállítva? Rossz driverrel fehér képernyő, hibás színek vagy elcsúszott kép jelenhet meg. XPT2046 érintővezérlő van beállítva? A kijelző működhet, de az érintés nem ad használható koordinátát. A háttérvilágítás GPIO-ja kezelve van? A program futhat, de a kijelző sötét maradhat. 3,3 V-os logikai szinttel illeszted a külső modulokat? 5 V-os jel közvetlenül károsíthatja az ESP32 bemenetét. Elég a 4 MB flash és a PSRAM nélküli ESP32? Nagy grafikus téma, sok kép vagy összetettebb LVGL felület hamar memóriahatárba ütközhet. Kell hosszú akkumulátoros alvó üzem? Az IP5306-os tápoldal miatt a mélyalvás nem ugyanúgy viselkedik, mint egy csupasz ESP32 panelen. Döntés előtt ellenőrizendő adatok Mire figyelj? Mit okoz? Rezisztív vagy kapacitív érintést szeretnél? Az S032R nyomásra működő rezisztív érintős, nem multitouch panel. Elég a 320 x 240 pixel? Menüs, státuszos, műszeres felülethez jó méret, de részletes grafikonhoz vagy sok adatmezőhöz szűk lehet. Hány külső GPIO kell a projektben? A beépített kijelző és perifériák több lábat lefoglalnak. Szükséges-e pontos akkumulátorvédelem? A panel töltő/boost része nem helyettesít minden akkumulátorvédelmi feladatot. Kell-e ipari előlap minőségű érintés és hosszú távú beszerezhetőség? Készülékbe építés előtt érdemes variáns- és beszállítófüggetlenítést tervezni. Használati korlátok – mikor ne ezt válaszd? Ne ezt válaszd, ha sok szabad GPIO-ra van szükséged motorokhoz, relékhez, párhuzamos buszokhoz vagy sok szenzorhoz. Ne ezt válaszd, ha kapacitív, többérintéses, telefonos érzetű érintőfelület kell. Ne ezt válaszd, ha nagy képekkel, animációkkal és sok LVGL objektummal dolgoznál, mert a PSRAM nélküli ESP32 memóriahatára hamar látszik. Ne ezt válaszd, ha nagyon alacsony fogyasztású, hónapokig akkumulátorról alvó eszközt építesz. Ne ezt válaszd, ha ipari HMI panelt keresel tanúsított házzal, előlapvédelemmel és hosszú távú gyártói változatkövetéssel. Ne ezt válaszd, ha a projektben biztosan 480 x 320 vagy nagyobb felbontás kell. Műhelytitok Ezeknél a sárga ESP32 kijelzős paneleknél a legtöbb idő nem a program feltöltésével megy el, hanem azzal, hogy a kijelző-, touch-, SD- és háttérfény-pin kiosztás tényleg a kézben lévő panelverzióhoz passzoljon. Ha a kijelző fehér, az érintés fordítva mozog, vagy az SD-kártya eltűnik, először nem a hardvert kell gyanúsítani, hanem a kiválasztott konfigurációs fájlt és a variánst. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Típuskód: ESP32-2432S032R / ESP32-2432S032R-I Panelcsalád: 3,2 colos ESP32 CYD kijelzős fejlesztőpanel MCU: ESP32, kétmagos, 240 MHz Flash: 4 MB SRAM: 520 KB PSRAM: 0 MB Kijelzőméret: 3,2″ Felbontás: 320 x 240 pixel Kijelző típusa: TFT LCD Kijelzővezérlő: ST7789 Érintés: Rezisztív Érintővezérlő: XPT2046 Többérintés: Nincs Tápellátás: 5 V USB-C I/O logikai szint: 3,3 V USB-soros illesztő: CH340C Vezeték nélküli kapcsolat: Wi-Fi 2,4 GHz, Bluetooth 4.2 Classic és LE microSD foglalat: Van Fényérzékelő: LDR, GPIO34 RGB LED: GPIO4, GPIO16, GPIO17 Hangkimenet: NS8002 erősítő, egycsatornás Akkumulátoros rész: IP5306 Li-ion/Li-Po töltő/boost Akkumulátorvédelem: Nincs önálló védőáramkör Méret: kb. 94 x 55 mm Működési hőmérséklet: -20 °C és 70 °C között Fejlesztőkörnyezet: Arduino IDE, PlatformIO, ESP-IDF, LVGL Dokumentáció Jingcai ESP32-2432S032R-I termékoldal és letöltések TinyTronics ESP32-2432S032R példakódok és pin információk GitHub ESP32-2432S032R kijelzőmodul ismertető DisplaysModule LVGL dokumentáció LVGL Teljes dokumentáció, mintakódok, leírás Gyártói telepítőkészlet Csomag 1x ESP32-3.2 TFT / rezisztív touch modul – ESP32-2432S032R_I 1x doboz 1x USB-C kábel 1x 4 eres csatlakozókábel – dupont anya 1x Touch toll #### ESP32 LVGL Development Board (3.5″, LVGL, touch) [ESP32-3248S035C] Az ESP32 LVGL Development Board (3,5″, kapacitív érintőképernyő) egy integrált megoldás, amely már tartalmazza az ESP32 mikrovezérlőt és egy 3,5 hüvelykes, 320 × 480 felbontású TFT LCD panelt érintőfunkcióval. Kifejezetten alkalmas grafikus felhasználói felületek (HMI) prototípusként LVGL könyvtárral, illetve IoT eszközök vizuális megjelenítésére. A panel különlegessége, hogy nemcsak vezérlő és képernyő kombináció, hanem érintőképernyős megjelenítő is egyben, így minimalizálja a külső komponensek szükségességét. Fő előnyök, egyedi jellemzők: Készített grafikus interfész fejlesztésre LVGL (Light and Versatile Graphical Library) támogatással. Beépített érintőképernyő (kapacitív) – nincs külön érintőpanelek vezérlése és ESP32-chip WiFi + Bluetooth funkcióval, így vezeték nélküli kapcsolatok leküzdése és adatszinkron megoldható és Ideális fejlesztési modul, prototípusokhoz, interaktív kijelzőkhöz, IoT eszközökhöz. Ez a modul egy olyan kombinált rendszer, ahol az ESP32 mikrovezérlő közvetlenül vezérli a TFT kijelzőt, valamint az érintőpanel olvasását is kezeli. Az LVGL könyvtár (Light and Versatile Graphics Library) lehetővé teszi grafikus elemek (gombok, listák, görgethető panelek stb.) használatát viszonylag egyszerűen. A kijelző felbontása 320 × 480 (TFT LCD), amely elegendő részletességet nyújt egyszerű GUI‑felületekhez. Az érintésvezérlés kapacitív technológiával történik (nem rezisztív), így többpontos érintést is támogathat. A panel mögötti vezérlőchip (pl. ST7796 driver) gondoskodik a TFT vezérléséről. Az ESP32 D0WDQ6 (kétmagos, akár 240 MHz) mikrovezérlő használatos, ami elég számítási kapacitást biztosít a GUI‑feladatok és a háttérkommunikáció párhuzamos futtatásához. Tápellátás: 5 V kívülről (pl. USB) a panel számára, belső feszültségszabályzás biztosítja a szükséges 3,3 V‑ot és Áramfelvétel: fényerő maximumon ~310 mA @ 5 V; inaktív, flash kikapcsolt állapotban ~180 mA @ 5 V. A kijelző vezérlő interfészei: általános perifériák, mint UART, SPI, I2C, PWM, ADC, DAC is elérhetők az ESP32‑n keresztül. A modul támogat külső TF memóriakártyát is (legfeljebb 4 GB) az adatok bővített tárolásához. Támogatja a mélyalvó módokat (deep sleep) is, bár teljes rendszerrel együtt integrálása komplexebb (az érintőpanel és kijelző elemek lekapcsolása). Felhasználási lehetőségek Grafikus felhasználói felület (HMI) ipari vagy otthoni eszközökön (pl. termosztát, vezérlőpanel, okos otthon vezérlő). IoT dashboard megjelenítés – helyi adatmegjelenítés WiFi/Bluetooth kapcsolaton kapott érzékelőadatokból. Érintésvezérelt vezérlők – például szenzoros eszközök, laboratóriumi interfészek, műszerek kezelőpaneljei. Prototípus és demonstrátor felületek – gyors fejlesztés alatt álló projektek vizuális elemeinek tesztelése. Grafikai és animált megjelenítések – kis játékok, animációk, képernyővédők, vizualizációk demonstrálása. Oktatási projektek – egy lapkán van mikrovezérlő és kijelző, így könnyebb kiadni feladatokat (pl. LVGL oktatás). Alapadatok Fejlesztőpanel típusa: ESP32 + 3,5″ TFT kapacitív érintőpanel Kijelző felbontás: 320 × 480 pixel Vezérlő chip (TFT): ST7796 Mikrovezérlő: ESP32 (kétmagos, max. 240 MHz) [ESP-WROOM-32 (ESP32) classic] Flash memória: 32 Mbit (4 MB) RAM: ~520 kB (ESP32 belső) Tápfeszültség: 5 V bemeneti (USB vagy külső tápegység) Áramfelvétel (max): ~310 mA @ 5 V (fényerő max) Áramfelvétel (alap): ~180 mA @ 5 V Érintőpanel típusa: Kapacitív / GT911 kapacitív touch Interfészek: UART, SPI, I2C, PWM, ADC, DAC, RGB LED Támogatott memóriabővítés: TF kártya (max. 4 GB) Kommunikáció: WiFi 802.11 b/g/n/e/i, Bluetooth 4.2 BR/EDR + BLE Üzemi frekvencia: akár 240 MHz Antenna: Onboard PCB antenna, kb. 2 dBi nyereséggel Alvó mód támogatás: deep sleep, light sleep (a perifériák megfelelő lekapcsolásával) Hatásos megjelenítési terület: 73,44*48,96 (mm) Modul mérete: 101,5*54,9 (mm) Nézet: >60° Működési hőmérséklet: -20C~70℃ Tárolási hőmérséklet: -30 ℃ ~ 80 ℃ Tömeg: kb 50g Dokumentáció Gyártói telepítőkészlet Csomag 1x ESP32-3.5 TFT/kapacitív touch modul (ESP32-3248S035C_I), 1x doboz, 1x adatkábel, 1x uUSB kábel. #### ESP32 LVGL Development Board (3.5″, LVGL, touch) [ESP32-3248S035R] Az ESP32-3248S035R fejlesztőpanel egy minden az egyben megoldás, amely integrálja az ESP32 Wi-Fi + Bluetooth mikrokontrollert, egy nagyfelbontású 3,5″-os TFT kijelzőt, valamint egy rezisztív érintőpanelt. A beépített LVGL (Light and Versatile Graphics Library) támogatás révén ideális választás interaktív kezelőfelületek, beágyazott vezérlők, ipari HMI rendszerek, valamint IoT-alapú grafikus kijelzők fejlesztéséhez. A panel kompakt, moduláris kialakítása révén gyors prototípusfejlesztést tesz lehetővé, miközben csökkenti a külső perifériák és illesztések szükségességét. Natív LVGL támogatás – közvetlen LCD és touch vezérlés, külön illesztőkönyvtár nélkül 320×480 pixel felbontású TFT panel – részletgazdag megjelenítés Rezisztív érintőpanel – költséghatékony és pontos beviteli lehetőség Stabil működés optimalizált memóriabeállításokkal (pufferelés, frissítési ciklus) Működési elv és technikai magyarázat A panel szíve az ESP32 mikrokontroller, amely Wi-Fi és Bluetooth kapcsolaton kívül vezérli a kijelzőt és az érintőpanelt is. A kijelző SPI interfészen keresztül kommunikál az ESP32-vel, a rezisztív érintőpanel jellemzően I²C interfészt használ. A megjelenítésért felelős meghajtó IC legtöbbször az ST7796, amelyet a rendszer közvetlenül vezérel a gyári BSP (Board Support Package) segítségével. Ez lehetővé teszi, hogy ne kelljen harmadik féltől származó könyvtárakat (pl. TFT_eSPI) alkalmazni. Az LVGL könyvtár integrációja egyszerű, de bizonyos beállításokat szükséges módosítani: update_interval = never – elkerülhető a nem kívánt frissítési ciklus auto_clear_enabled = false – megelőzhető a memória túlcsordulás puffer méret = 25% – optimális teljesítmény, minimális memóriahasználat Felhasználási lehetőségek Otthonautomatizálási kezelőfelületek (termosztát, világításvezérlés) 3D nyomtatók és CNC vezérlők grafikus kijelzője Ipari adatmegjelenítők (hőmérséklet, nyomás, fogyasztás) IoT kijelzőmodulok (valós idejű szenzorvizualizáció) Hordozható diagnosztikai eszközök Oktatási eszközök, beágyazott rendszerek tanulásához Kompatibilis a PlatformIO, Arduino IDE és ESP-IDF környezetekkel Gyártói BSP (Sunton) is elérhető a panelhez, közvetlen LCD/touch vezérléssel Rendszeresen alkalmazzák az openHASP és Home Assistant közösségi projektekben Alapadatok Modul típusa: ESP32-3248S035R Mikrokontroller: ESP32 / ESP32-WROOM @ 4MB Flash Kijelző mérete: 3,5″ TFT LCD Felbontás: 320 × 480 pixel Kijelző meghajtó IC: ST7796 Érintőpanel típusa: rezisztív / XPT2046 Kijelző interfész: SPI Touch interfész: I²C  Tápfeszültség: 5 V DC Áramfelvétel: kb. 160 mA Panel mérete: ~101,5 × 54,9 mm Kiegészítés: RGB LED Támogatott könyvtárak: LVGL, esp32-smartdisplay Hatásos megjelenítési terület: 73,44*48,96 (mm) Modul mérete: 101,5*54,9 (mm) Nézet: >60° Működési hőmérséklet: -20C~70℃ Tárolási hőmérséklet: -30 ℃ ~ 80 ℃ A termék súlya: kb 50g Dokumentáció Gyártói telepítőkészlet Csomag 1x ESP32-3.5 TFT/rezisztív touch modul (ESP32-3248S035R), 1x doboz, 1x adatkábel, 1x touch pen, 1x uUSB kábel. #### ESP32 LVGL Development Board (7.0″, LVGL, touch) [ESP32-8048S070C] ESP32-8048S070C alaplap egy komplett, kiméretű IOT fejlesztő környezet és keretrendszer. Az ESP32-S3 fejlesztőpanel tökéletes választás IoT-megoldásokhoz, okos otthoni eszközökhöz, vagy bármilyen egyedi projektedhez, amely megbízható teljesítményt és rugalmas fejlesztési lehetőségeket igényel. A nagy teljesítményű hardver és a fejlett funkciók lehetővé teszik, hogy a legkreatívabb ötleteidet is megvalósíthasd. Felépítés ESP32-S3 kétmagos Xtensa 32 bites LX7 mikroprocesszor, 240 MHz-ig, 384 KB ROM-mal, 512 KB SRAM-mal. 2,4 GHz-es WiFi és Bluetooth 5 FLASH: 16 MB PSRAM: 8 MB Micro-SD kártyanyílás (SPI) 7 hüvelykes 800×480 TFT kijelző – EK9716 (párhuzamos RGB-565 interfész) Kapacitív érintőpanel – GT911 (i2C – 0x5D vagy 0x14) Hangerősítő MAX98357 (i2s) Hangszóró 1 USB-C a Serial 0-hoz (CH340C) I2C / SPI / GPIO-k Boot és reset gombok Mérete: 181,0 mm x 108,0 mm P1 fejléc (4 tűs) (UART): Gnd, Rx, Tx, +5V P2 fejléc (4 tűs) (SPI): IO13, IO12, IO11, IO19 P3 fejléc (4 tűs) (USB/UART): IO20, IO19, IO18, IO17 P4 fejléc (4 tűs): IO18, IO17, +3.3v, Gnd P5 fejléc (4 tűs): IO18, IO17, +3.3v, Gnd Header P6 (2 tűs) Hangszóró: (+) (-) Dokumentáció Arduino példák és LVGL demók állnak rendelkezésre, hogy azonnal elkezdhesd a munkát. Egyszerű használat: Egygombos automatikus letöltési funkcióval. Fejlesztői csomag letöltése: →ESP32 modul fejlesztőcsomag Technikai adatlap: →ESP32-S3 Sunton-70-8048 Adatlap Gyártói dokumentáció: →ESP32-S3 7.0 HMI Csomag 1x ESP32-7.0″ TFT/kapacitív touch modul (ESP32-8048S070C), 1x doboz, 1x Adatkábel 1x USB-C kábel. #### ESP32 NodeMCU32 fejlesztőmodul (ESP32-WROOM-32D, CP2102, uUSB, 30 pin) Ez a NodeMCU‑stílusú ESP32 fejlesztőmodul kombinálja a megbízható ESP32‑WROOM‑32D mikrokontrollert egy kényelmes CP2102 USB-soros átalakítóval és modern USB‑C táp‑ és programozási csatlakozóval. Kiemelkedő választás mindennapi IoT‑fejlesztésekhez, Arduino‑kompatibilis projektekhez, okosotthon‑megoldásokhoz, amikor Wi‑Fi és Bluetooth egyaránt szükséges. A központban álló ESP32‑WROOM‑32D a Espressif ESP32‑D0WD lapkát tartalmazza. Ez támogatja a Wi‑Fi (802.11 b/g/n) és Bluetooth v4.2 (Classic és BLE) rádiós képességeket, beépített antenna-alrendszerrel. Az ESP32 magjai dual‑core Tensilica LX6 processzorral működhetnek akár 240 MHz‑en, ULP (ultra‑low power) társmaggal, és mintegy 520 KiB SRAM-mal rendelkezik. A CP2102 áramkör biztosítja az USB‑C porton keresztüli egyszerű programozást és tápellátást, nélkülözhetetlen az Arduino‑IDE‑vel való integrációhoz. A panel 30 darab GPIO‑kivezetést kínál, ideális breadboard és prototípuskivitelhez. Az eredeti Arduino család ARM illetve AVR chipjei már sokszor csak komplex átalakítással voltak használhatóak egyes célfeladatokra. Ekkor került képbe a WiFi és bluetooth támogatással, kétprocesszoros maggal, 512k SRAM és 4MByte Flash memóriával rendelkező ESP32. A PC-illesztést a magasabb soros sebességet is kiszolgáló CP2102 chip végzi. Az eszköz áramellátása a tüskesori csatlakozókon keresztül akár közvetlenül 5 V-tal, akár külső forrásból származó 7…15 V-tal, vagy akár az USB csatlakozó tápfeszültségével is megoldható (minden esetben a nagyobb feszültségű forrás kerül bekapcsolásra – automatikusan). A modul áramellátását a szokásos 0.8A terhelhetőségű áteresztő táp biztosítja. A rendszermag: ESP-32S (vagy a későbbi azonos funkcionalitású) ESP32-WROOM-32D. Fontos: Az áramkör az Arduino-1.6.4 vagy későbbi sorozatával is együttműködik. A keretrendszerben telepíteni kell az ESP-32 kiegészítést az ESP-32 for Arduino oldalról. Kivezetésszám: 2×15 = 30pin Felhasználási lehetőségek Okosotthon‑automatizálás: érzékelők (hőmérséklet, páratartalom) és Wi‑Fi vezérlés kombinálása. Hordozható IoT eszközök: pl. Bluetooth‑vezérelt LED‑panel, Wi‑Fi‑kapcsolatú kijelző. Maker projektek: robotika, adatgyűjtés, drónvezérlés, ahol párhuzamos Wi‑Fi és Bluetooth kapcsolat előnyös. Interaktív művészeti installációk, távoli vezérlésű fényjátékok. Ez a modul Arduino IDE‑vel jól kipróbált: az ESP‑IDF Arduino‑core könnyen támogatja az ESP32‑WROOM‑32D lapkákat, és a CP2102 driver telepítés után zökkenőmentes a fejlesztés. A platform népszerű a fejlesztők körében megbízhatósága és rugalmassága miatt. Jellemzők Mikrokontroller: ESP32‑D0WD (dual‑core Tensilica LX6) 2×240 Mhz órajel, Fejlesztőkártya modell: ESP32-DevKitC-32 Modul modell: ESP32-WROOM-32 14 digitális ki/bemenet (PWM-képes), 6 analóg bemenet, 4MByte Flash (program) memória, integrált RTC, Memória: 520 KiB SRAM Rádiós szabványok: Wi‑Fi 802.11 b/g/n; Bluetooth v4.2 BR/EDR & BLE USB interfész: USB‑C, CP2102 USB‑soros átalakító GPIO‑kivezetések: 30 db (breadboard-barát kiosztás) Tápfeszültség: 5 V USB‑ről (belső LDO szabályozással, 3.3 V működés) Külső tápfeszültség 7..12 V (max. 6-20V), Áramfelvétel: ~240 mA Wi‑Fi aktív üzemmódban Méret: körülbelül 52 x 28 mm CP2102 illesztőchip. uUSB csatlakozás Dokumentáció ESP32 mikrovezérlő áttekintés [Wikipedia] ESP32‑NodeMCU‑32S pinout és műszaki adatok [Mischianti] ESP32-DevKitC V4 Getting Started Guide CP210x driver (Windows XP .. Windows 10, Linux, Mac, Android) Csomag 1x NodeMCU ESP32 (NodeMCU32) alappanel (NYÁK antenna) #### ESP32 WiFi/Bluetooth IoT modul DHT11, talajnedvesség, akkumulátor Az ESP32 WiFi/Bluetooth IoT modul DHT11, talajnedvesség, akkumulátor Foglalattal egy rendkívül sokoldalú fejlesztőmodul, amely az IoT (Internet of Things – Dolgok Internete) alkalmazásokhoz kínál átfogó megoldást. A modul az Espressif ESP32 mikrovezérlő köré épül, mely integrált WiFi (802.11 b/g/n) és Bluetooth 4.2 BLE vezeték nélküli kommunikációs képességeket biztosít. Ezáltal a rendszer képes vezeték nélküli adatgyűjtésre, továbbításra, vagy akár okoseszközökkel való közvetlen kapcsolatfelvételre – gateway, mobiltelefon vagy felhőszolgáltatás irányába. A modul része egy 18650 típusú lítium-ion akkumulátor foglalat, amely lehetővé teszi az autonóm, külső áramforrástól független üzemet. Ez különösen fontos kültéri vagy mobil alkalmazások esetén. A töltésvezérlés automatikus – a modul USB csatlakozón keresztül tölti az akkumulátort, miközben képes a párhuzamos működésre is. Működési felépítés – integrált érzékelés és kommunikáció Az alaplapra szerelve található egy DHT11 hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő, amely digitális kimenettel rendelkezik. A DHT11 szenzor 0–50°C közötti hőmérsékletet és 20–90% relatív páratartalmat képes mérni, jellemző ±2°C és ±5% pontossággal. A szenzor nemcsak laboratóriumi körülmények között, hanem alapszintű környezeti monitoring alkalmazásokban is megfelelő. Kiegészítésként a modul tartalmaz egy kapacitív talajnedvesség-érzékelőt, mely lényegesen tartósabb és korrózióállóbb, mint a klasszikus ellenállás-elvű érzékelők. A mérés során a talaj elektromos permittivitásának változását érzékeli, amely jó összefüggést mutat a nedvességtartalommal. Az érzékelő alacsony feszültségen, analóg kimenettel dolgozik, így egyszerűen illeszthető az ESP32 ADC bemeneteire. Kommunikáció és programozás A modulon található CP2104 USB–soros konverter lehetővé teszi a közvetlen programozást és soros monitorozást akár Arduino IDE, PlatformIO vagy más fejlesztőkörnyezeten keresztül. A CP2104 stabil, megbízható és támogatott Windows, Linux és MacOS rendszereken is. A rendszer működéséhez szükséges firmware fejleszthető C/C++, MicroPython vagy akár ESPHome környezetben, így könnyedén integrálható Home Assistant, Node-RED, Blynk, vagy más IoT rendszerekbe. A 18650 akku nem része a csomagnak! Előnyök és alkalmazások Energiafüggetlen működés: Akkumulátoros üzemre optimalizált, ideális kültéri és mobil alkalmazásokhoz. Vezeték nélküli kommunikáció: WiFi-n és BLE-n keresztül is elérhető; felhőalapú adatküldés, MQTT és HTTP REST kompatibilitás. Bővíthető analóg bemenetek: További érzékelők (pl. fény, CO₂, esőérzékelő) illeszthetők. Alkalmazási területek: Okoskert, növényfigyelő rendszer Automata öntözésvezérlés Környezeti monitoring állomás Oktatási célú IoT projektek Mobil meteorológiai szenzorcsomag Műszaki adatok Mikrokontroller: ESP32 (Xtensa dual-core, 240 MHz, WiFi + BLE 4.2) Tápfeszültség: 3.7V (18650 lítium akkumulátor) vagy 5V Micro USB Akkumulátor-töltés: USB-ről automatikus, beépített töltésvezérlővel Soros átalakító: CP2104 (USB–UART interfész) Érzékelők: DHT11 (hőmérséklet/páratartalom), kapacitív talajnedvesség Hőmérséklet-mérés tartománya 0 – 50 °C (±2°C) Páratartalom-mérés tartománya 20 – 90% RH (±5% RH) Talajnedvesség kimenete Analóg feszültség (0–3.3V) Kompatibilitás: Arduino, ESPHome, Tasmota, MicroPython Méret: 19,4 × 3 cm USB csatlakozó: Micro USB Dokumentáció ESP32 DHT11 Arduino példa – GitHub ESPHome dokumentáció CP2104 USB driver – Silicon Labs Csomag 1x ESP32 DHT11-talajszenzor alappanel 2x tüskesor Micro-USB kábel #### ESP32-C3 0.42″ OLED fejlesztőpanel Wi-Fi4/BT5 (ESP32C3, LVGL, 0.42 OLED) Az ESP32-C3 0,42″ OLED fejlesztőpanel egy kisméretű, mégis rendkívül sokoldalú mikrokontrolleres alaplap, amely egyaránt kínál Wi-Fi 4 és Bluetooth 5.0 LE vezeték nélküli kapcsolatot. Beépített 0,42 hüvelykes OLED kijelzővel rendelkezik, amely lehetővé teszi a rendszerállapot, érzékelő-adatok, menük és egyszerű grafikus felületek közvetlen megjelenítését. A panel LVGL (Light and Versatile Graphics Library) támogatása különösen előnyös, ha professzionális, mégis kis fogyasztású grafikus interfészt szeretnénk létrehozni. Kompakt méret és alacsony energiafogyasztás. Beépített kijelző azonnali visszajelzéssel. Modern, biztonsági funkciókkal ellátott ESP32-C3 chip. Wi-Fi és Bluetooth kapcsolatok egyetlen modulban. LVGL támogatás a grafikus felületekhez. Működési elv A panelen az ESP32-C3 dolgozik, amely RISC-V architektúrájú processzorra épül. Ez a platform magas energiahatékonyságot biztosít, miközben megtartja az ESP32 család erősségeit: integrált vezeték nélküli kommunikáció és rugalmas GPIO-kiosztás. A beépített 0,42″ OLED kijelző tipikusan 72×40 pixeles felbontású, amely egyszerű szöveges és grafikus megjelenítésekre, piktogramokra, menükre és mérési adatok kijelzésére ideális. A kijelző jellemzően I²C interfésszel kapcsolódik a mikrokontrollerhez. A panel USB-Type-C csatlakozóval rendelkezik, amelyen keresztül egyszerre biztosítható a programozás és a tápellátás. Az energiafogyasztás mélyalvó módban rendkívül alacsony, így akkumulátoros és hordozható eszközökben is használható. Lehetőségek Okos otthon vezérlők és kijelzők – hőmérséklet, páratartalom, állapotjelzések megjelenítése. Hordozható diagnosztikai eszközök – szenzoradatok helyszíni kiértékelése. Interaktív menük és kezelőfelületek – LVGL támogatással gombok, listák, ikonok kialakítása. Viselhető eszközök (wearables) – aktivitásmérő, óraszerű alkalmazások. Maker projektek és oktatás – grafikus megjelenítés, IoT-adatvizualizáció. Kompakt IoT prototípusok – egyszerű adatgyűjtés és kijelzés egyetlen lapkán. Jellemzők Chip: ESP32-C3 (RISC-V, egyetlen mag) RAM: ~400 KB Kijelző méret: 0,42″ OLED Kijelző felbontása: kb. 72 × 40 pixel Kommunikáció: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz), Bluetooth 5.0 LE GPIO-k száma: kb. 11, többfunkciós (PWM, UART, I2C, ADC) ADC csatornák: 4 db Tápfeszültség: 3,3 V DC, USB-Type-C (5 V) támogatással Csatlakozó: USB-Type-C Vezérlőgombok: Reset, Boot Áramfelvétel alvó módban: néhány µA (deep sleep) Műszaki jellemzők Mikrokontroller: ESP32-C3-FH4 (RISC-V, 160 MHz) Memória: 400 kB SRAM, 4 MB SPI flash Kijelző: 0,42″ OLED, SSD1306, I2C interfész Vezeték nélküli kapcsolatok: WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0 LE Tápfeszültség: 3,3 V (USB Type-C csatlakozón keresztül) GPIO-k: 11 általános célú, 4 ADC, 2 UART, 1 SPI, 1 I2C LED: Beépített kék LED (GPIO8) Gombok: Reset (CHIP_EN), Boot (GPIO9) Antenna: Beépített kerámia chipantenna Méretek: Kb. 23,5 × 18 mm Dokumentáció Gyártói GitHub repó: GitHub Zephyr dokumentáció: Zephyr Project Documentation Espressif ESP32-C3 adatlap: espressif.com Arduino könyvtárak: u8g2, Adafruit_SSD1306, Adafruit_GFX Csomag tartalma 1× ESP32-C3 0.42″ OLED fejlesztőpanel #### ESP32-C3 LVGL Development Board (1.44″, LVGL, akku, tok) [MiniTV] Az ESP32-C3 Mini TV egy rendkívül kompakt és ötletes fejlesztőpanel, amely ötvözi a hordozhatóságot a fejlesztési lehetőségekkel. Az 1.44 hüvelykes színes LCD kijelző és a beépített ESP32-C3 WiFi/Bluetooth vezérlőchip révén ideális választás, ha kis méretű, de mégis teljes értékű mikrokontrolleres rendszert keresel. Asztali díszként is mutatós, ugyanakkor valós fejlesztőeszközként is megállja a helyét. Használható időjáráskijelzőként, mini információs terminálként, adatgyűjtőként, vagy akár viselhető elektronikai eszközként. Támogatja a népszerű LVGL grafikus könyvtárat, így akár saját felhasználói felületet is készíthetsz rá. Ez a panel nemcsak hasznos, hanem látványos is – egy kreatív eszköz azoknak, akik szeretnek építeni, programozni, és közben stílusos megoldásokban gondolkodnak. Kiváló választás ajándéknak is hobbi fejlesztőknek, vagy egyszerűen csak saját szórakoztatásra. Fontos! A rendszer demo üzemmódjához szükséges egy accesspointot/hotspotot pl. mobiltelefonból biztosítani. Ennek SSID: spotbear, jelszó: 12345678, WPA2 titkosítás legyen beállítva. Az eszköz erre felcsatlakozik. Főbb jellemzők Vezérlő: ESP32-C3 (RISC-V architektúra, 160 MHz, beépített WiFi és BLE 5.0) Memória: 4 MB flash, 400 KB SRAM Kijelző: 1.44″ színes TFT LCD (128×128 px; ST7735S), SPI interfészen keresztül vezérelve Energiaellátás: 5V USB-C csatlakozón keresztül vagy Li-ion akkumulátorról (JST 1.27 mm) Fejlesztés: támogatott környezetek: Arduino IDE, ESP-IDF, MicroPython Interfészek: GPIO, I2C, SPI, UART, ADC, PWM Méret: kb. 45 × 35 mm, teljesen zárt, hordozható kivitel Csatlakozás, használat A panel micro-USB csatlakozón keresztül programozható, támogatja a közvetlen fejlesztést LVGL grafikus könyvtárral is. Az előlap alatt a kijelző fixen be van építve, így az eszköz akár kulcstartóként vagy asztali információs kijelzőként is használható. Dokumentáció Gyártói stpe-by-step guide Csomag 1x ESP32-C3 fejlesztőpanel beépített LCD kijelzővel 1x Kulcstartó-gyűrű 1x Előlap/hátlap borítás Rögzítőcsavarok 1x LiPo akku 3.7V@300mAh (1.27″ csatl.) 1x microUSB kábel. #### ESP32-C3 supermini alappanel (ESP32C3, 4MB Flash) Az ESP32-C3 SuperMini alappanel egy ultrakompakt mikrokontroller fejlesztőpanel, amely az Espressif ESP32-C3 vezérlőjére épül, és kifejezetten kis méretű WiFi és Bluetooth Low Energy végpontok kialakítását célozza.  Az ESP32-C3 SuperMini alappanel egy ESP32-C3 alapú, kompakt fejlesztőeszköz IoT jellegű alkalmazásokhoz. A fejlesztőpanel olyan rendszerekbe illeszthető, ahol a méret, az energiahatékonyság és a beépített rádiós kapcsolat egyaránt meghatározó. Működés A panel központi eleme egy egy magos RISC-V architektúrájú mikrokontroller, amely a programkódot külső flash memóriából futtatja, és a perifériákhoz GPIO, ADC és soros interfészeken keresztül kapcsolódik. A vezeték nélküli kommunikáció 2,4 GHz-es WiFi és Bluetooth Low Energy irányban működik, a rádiós teljesítményt a nyomtatott antenna és a beépítési környezet együttesen határozza meg. Fejlesztési szempontból a panel USB-C csatlakozón keresztül programozható és jellemzően ezen keresztül kapja a tápfeszültséget is. A BOOT és RESET funkciók a programozási és újraindítási állapotok vezérlésére szolgálnak. A logikai szint 3,3 V, ezért külső 5 V-os perifériák esetén szintillesztés szükséges. A panel kialakítása nem nagyáramú terhelések közvetlen meghajtására készült, és ipari környezetben általában kiegészítő védelem alkalmazása indokolt. Felhasználási tippek Belépő szintű WiFi szenzorcsomópont hőmérséklet vagy páratartalom méréshez. Bluetooth LE alapú jelenlétérzékelő vagy jeladó. Akkumulátoros, mély alvást használó adatgyűjtő egység. I2C vagy SPI buszos perifériák vezérlése kis méretű beépítésben. Félipari alkalmazásként gépállapot visszajelző vagy számláló egység vezeték nélküli adatkapcsolattal. Az alkalmazási környezetekben a panel akkor működik stabilan, ha a tápellátás, a logikai szintek és a rádiós elhelyezés együttesen vannak kezelve. Előnyei Arduino kompatibilitás ESP32-C3 támogatással ESP32 családon belüli fejlesztési szemlélet ESP8266 projektekhez képest BLE funkcionalitás Raspberry Pi alapú rendszerekhez vezeték nélküli végpontként illeszthető Gyártói és közösségi dokumentáció széles körben elérhető Az elérhető példakódok és nyílt forrású könyvtárak miatt a beüzemelés nem igényel egyedi hardverfejlesztést. Műszaki jellemzők Mikrokontroller: ESP32-C3 CPU architektúra: 32 bites RISC-V, 1 mag CPU órajel: legfeljebb 160 MHz Chip modell: ESP32C3FN4, WiFi: 2,4 GHz, IEEE 802.11 b g n Bluetooth: 5.0 LE Flash memória: 4 MB SRAM: 400 KB GPIO: 11 db ADC: 4 csatorna Csatlakozás: USB-C Logikai szint: 3,3 V Tápellátás: USB irányból Mély alvási áramfelvétel: konfigurációfüggő Ultra kis méret: hüvelykujj méretű (22,52x18mm), klasszikus forma, alkalmas viselhető eszközökhöz és kisebb projektekhez, Panel méret: 22,52 x 18 mm Ultra alacsony fogyasztás: mély alvásban mindössze kb. 43 uA fogyasztás, Megbízható biztonsági funkciók: Hardveres titkosítási gyorsítók támogatják az AES-128/256, hashelés, RSA, HMAC, digitális aláírás és biztonságos indítás funkciókat, Interfészek: 1x I2C, 1x SPI, 2x UART, 11x GPIO (PWM), 4x ADC, Egyoldalas, felületszerelt kivitel. Csomag 1 db ESP32-C3 SuperMini alappanel 2 db tüskesor csatlakozó #### ESP32-C3 supermini bővítőkártya Az ESP32-C3 Super Mini projektjeid bővítéséhez ez a kompakt és praktikus bővítőkártya tökéletes megoldás. Nincs többé szükség breadboardra! Csatlakoztasd egyszerűen a bővítőkártyát, és már kezdheted is a munkát. A kártya minden érintkezőhöz közvetlen hozzáférést biztosít, megkönnyítve a kábelek csatlakoztatását, így a projektjeid rendezettek és hatékonyak lesznek. Megjegyzés: Az ESP32-C3 Super Mini nem része a csomagnak. Főbb jellemzők Egyszerű telepítés: az ESP32-C3 Super Mini közvetlen csatlakoztatásával azonnal használatra kész. Kábelcsatlakoztatás kenyérsütőlap nélkül: a jumper kábeleket közvetlenül csatlakoztathatod a bővítőkártyához. Integrált akkumulátorcsatlakozó mobil projektekhez, amely biztosítja a megbízható áramellátást. Kompakt és strapabíró kialakítás: helytakarékos, mégis erős. Támogatja a 3,7 V-os lítium akkumulátor USB-n keresztüli töltését. Minden porthoz hozzáférés: egyszerű érzékelő csatlakoztatás a 10 kivezetett porton keresztül. Műszaki adatok Modell: ESP32-C3 Super Mini bővítőkártya Kompatibilitás: ESP32-C3 Super Mini Pin csatlakozások: Az ESP32-C3 Super Mini összes tűje Akkumulátor csatlakozás: Igen Töltési funkció: Támogatja a 3,7 V-os lítium akkumulátor USB-n keresztüli töltését Töltésjelző: Zöld LED (töltés alatt: be, teljesen feltöltve: ki) Anyag: Magas minőségű PCB Lábkiosztás Szitázva a fejlesztőkészleten. Támogatott fejlesztőkörnyezetek ESP-32 SDK, Arduino-like hardware IO Nodejs style network API LUA, Független SDK… Csomag 1x SuperMini bővítőkártya #### ESP32-C5 Mini (WiFi 6) fejlesztőpanel (uFl/kerámia antenna) A ESP32-C5 Mini WiFi 6 fejlesztőpanel kis méretű, USB-C-s fejlesztőpanel ESP32-C5 mikrovezérlővel. A fő szerepe nem az, hogy minél több kivezetést adjon, hanem az, hogy egy kompakt panelen próbálható legyen a 2,4 GHz és 5 GHz Wi-Fi 6, a Bluetooth LE, valamint a Zigbee / Thread irányú 802.15.4 kommunikáció. A ESP32-C5 Mini WiFi 6 fejlesztőpanel olyan projekthez illik, ahol a vezeték nélküli kapcsolat már nem mellékes részlet. Jó példa erre egy szenzoros adatküldő, egy okosotthonos kísérleti csomópont, egy 5 GHz-es Wi-Fi próba vagy egy ESP-IDF alapú rádiós fejlesztés. A panel mérete miatt akkor is kézre áll, amikor egy nagyobb DevKitC panel túl széles vagy túl sok helyet foglalna a tesztkörnyezetben. A döntő műszaki pont a rádiós képesség és a memória. A mini / N4 irányú kivitel 4 MB flash memóriával és PSRAM nélkül kezelendő, ezért nem ugyanarra való, mint egy nagyobb memóriás ESP32-S3 vagy ESP32-C5-WROOM alapú fejlesztőpanel. Ha a projektben nagy puffer, kijelző, kamera vagy összetettebb webes felület szerepel, ezt már a tervezés elején érdemes ellenőrizni. Az első korlát a 3,3 V-os GPIO és a kompakt kivezetés. A ESP32-C5 Mini WiFi 6 fejlesztőpanel nem 5 V-os Arduino shield alap, és nem ipari bemeneti modul. 5 V-os perifériához, reléhez, LED szalaghoz vagy hosszabb vezetékes bekötéshez illesztés és stabil táptervezés kell. Hol van a helye a rendszerben? A ESP32-C5 Mini WiFi 6 fejlesztőpanel egy mikrokontrolleres rendszer központi egysége lehet. Szenzorokat olvas, egyszerű kimeneteket vezérel, adatot küld hálózaton, és közben több rádiós technológiát is kipróbálhatóvá tesz egyetlen ESP32-C5 platformon. Műhelyben főleg akkor van értelme elővenni, amikor a rádiós oldal miatt már kevés egy hagyományos ESP8266 vagy régebbi ESP32-WROOM panel. Ha a feladat csak egy egyszerű 2,4 GHz-es Wi-Fi kapcsolatos hőmérő, akkor a ESP32-C5 Mini WiFi 6 fejlesztőpanel képességeinek egy része kihasználatlan marad. Ha viszont 5 GHz-es Wi-Fi, BLE konfigurálás, Thread vagy Zigbee irány is felmerül, akkor jó tesztalap lehet. Azaz az ESP32-C5 Mini WiFi 6 fejlesztőpanel egy kompakt, USB-C-s ESP32-C5 alapú fejlesztőpanel 2,4 GHz / 5 GHz Wi-Fi 6, Bluetooth LE és Zigbee / Thread irányú IoT prototípusokhoz. Így épül be a megoldásba A ESP32-C5 Mini WiFi 6 fejlesztőpanel USB-C csatlakozón keresztül kap 5 V tápot és ezen keresztül programozható. A külső modulokat a 3,3 V-os GPIO lábakhoz kell illeszteni. A panelen elérhető lábak száma kisebb lehet, mint egy teljes méretű DevKitC panelen, ezért több perifériás projektnél előre meg kell tervezni az I2C, SPI, UART és digitális lábak kiosztását. Fejlesztéshez ESP-IDF környezetben tisztább az indulás, mert az ESP32-C5 újabb ESP32 családtag. Arduino alatt is használható, de a panelcsomag és a használt könyvtár verziója döntő. Régi telepítéssel előfordulhat, hogy a célpanel nem választható ki, vagy a fordítás nem azt a perifériatámogatást adja, amire a projekt épít. A dual-band Wi-Fi nem azt jelenti, hogy minden környezetben a 5 GHz lesz a jobb. A 5 GHz rövid távon tisztább lehet, de falon, dobozon, rossz antennahelyzetben gyorsabban gyengülhet. A 2,4 GHz zsúfoltabb, viszont sokszor jobban terjed lakásban vagy műhelyben. Tipikus helyzetek, ahol beválik Szenzoros IoT próba, ahol az adatküldés Wi-Fi 6 hálózaton történik. 5 GHz-es Wi-Fi viselkedés mérése ESP32 környezetben. Bluetooth LE alapú konfigurációs vagy párosítási teszt. Thread vagy Zigbee irányú okosotthonos firmware-kísérlet. ESP-IDF tanulópanel ESP32-C5 és RISC-V témához. Kompakt beépítési próba, ahol a kisebb panelméret számít. Gateway jellegű kísérlet, ahol több rádiós technológia szerepel a tervben. Olyan műhelyteszt, ahol külön kell választani a 2,4 GHz és 5 GHz hálózat gyakorlati viselkedését. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? USB-C adatkábelt használsz? Töltőkábelnél a panel kaphat tápot, de nem jelenik meg programozható eszközként. 3,3 V-os perifériát kötsz rá? 5 V-os jel közvetlenül a GPIO lábon hibát vagy károsodást okozhat. Friss ESP-IDF vagy Arduino környezeted van? Régebbi csomagban hiányozhat az ESP32-C5 paneltámogatás vagy egyes perifériakezelés. Elég a mini panel GPIO-kiosztása? Több szenzor, kijelző vagy külön kommunikációs csatorna esetén hamar kevés lehet a kivezetett láb. Kell PSRAM a firmware-hez? Nagy webes felület, kijelzőpuffer, kamera vagy sok adat pufferelése PSRAM nélkül problémás lehet. Melyik Wi-Fi sávot használod? A 5 GHz nem automatikusan jobb, a környezet és a távolság erősen befolyásolja. Zigbee vagy Thread a cél? A rádiós hardver csak alapot ad, a működő alkalmazáshoz megfelelő firmware és hálózati szerep is kell. Vásárlás előtt ezekre figyelj Ellenőrizd, hogy a projektnek valóban ESP32-C5 Mini WiFi 6 fejlesztőpanel kell-e, vagy elég egy ESP32-C6 / ESP32-C3 panel. Nézd meg, szükség van-e 5 GHz Wi-Fi-re. Ha csak 2,4 GHz-es Wi-Fi kell, olcsóbb és kiforrottabb ESP32 panel is megfelelhet. Számold meg a szükséges GPIO lábakat. A mini panel kisebb, de ez kevesebb kényelmesen elérhető lábat is jelenthet. Ellenőrizd a memóriaigényt. A 4 MB flash és PSRAM nélküli kialakítás nem jó minden webes, grafikus vagy nagy adatcsomagos feladathoz. 5 V-os modulokhoz tervezz szintillesztést. A 3,3 V-os ESP32-C5 GPIO nem közvetlen 5 V-os bemenet. Akkumulátoros eszköznél nézd meg, kell-e töltőáramkör. A ESP32-C5 Mini WiFi 6 fejlesztőpanel nem akkumulátorkezelő panelként kezelendő. Ha Zigbee / Thread irány a cél, előre döntsd el, milyen firmware-rel és milyen hálózati szerepben fog működni az eszköz. Amikor nem ezt érdemes választani Ne ezt válaszd, ha sok 5 V-os Arduino shieldet szeretnél közvetlenül rátenni. Ne ezt válaszd, ha kamerás, nagy kijelzős vagy nagy memóriapufferes projektet építesz. Ne ezt válaszd, ha beépített LiPo töltő és akkumulátorcsatlakozó is kell. Ne ezt válaszd, ha sok GPIO kell, és a kényelmes breadboardos szerelés fontosabb, mint a kis méret. Ne ezt válaszd, ha kész Zigbee koordinátort vagy előre telepített okosotthon átjárót keresel. Ne ezt válaszd, ha a projekted hosszú vezetéken, zajos környezetben vagy 5 V-os ipari jelekkel dolgozik külön illesztés nélkül. Amit a tapasztalat tanított A legtöbb első hiba nem a Wi-Fi 6-ból jön, hanem az alapokból: rossz USB-C kábel, gyenge táp, 5 V-os jel a GPIO-n, régi fejlesztőkörnyezet vagy félreértett lábkiosztás. A ESP32-C5 Mini WiFi 6 fejlesztőpanel beüzemelésénél először ezeket érdemes rendbe tenni, és csak utána keresni rádiós vagy firmware hibát. Műszaki jellemzők Központi vezérlő: Espressif ESP32-C5 Processzor: 32 bites RISC-V, legfeljebb 240 MHz Wi-Fi: 2,4 GHz és 5 GHz Wi-Fi 6 Bluetooth: Bluetooth LE 802.15.4 rádió: Zigbee / Thread irányú fejlesztéshez használható Flash memória: 4 MB Flash PSRAM: Nincs SRAM: 384 KB chip / modul irányú adat ROM: 320 KB chip / modul irányú adat Tápellátás: USB-C 5 V bemenet Logikai szint: 3,3 V Kivezetett GPIO: 14 Chip szintű GPIO: 29, panelen nem mind érhető el Interfészek: GPIO, I2C, SPI, UART, USB Serial/JTAG irány Programozás: ESP-IDF, Arduino támogatás verziófüggő Panelméret: kb. 27,9 × 17,8 mm Üzemi hőmérséklet: -40 – +105 °C modulirányú adat Akkumulátortöltés: Nincs A uFl antenna nem tartozék! Dokumentáció ESP32-C5 Mini gyártói wiki – ICB Wiki ESP32-C5 SoC műszaki leírás – Espressif Documentation ESP32-C5 ESP-IDF kezdő lépések Espressif Docs Csomag 1 × ESP32-C5 Mini WiFi 6 fejlesztőpanel #### ESP32-C5 WiFi/BT-BLE/ZigBee modul alappanel (ESP32-C5-DevKitC-N8R4, 2.4/5Ghz) [Eredeti EspressIf] Az ESP32‑C5‑DevKitC‑1‑N8R4 egy fejlett, többprotokollos fejlesztői eszköz, amelyet kifejezetten IoT prototípusokhoz és modern, sokszereplős hálózati rendszerekhez terveztek. A panel középpontjában az ESP32‑C5 chip áll, amely támogatja a dual‑band Wi‑Fi 6 (2,4 GHz és 5 GHz) kapcsolatot, a Bluetooth 5 Low Energy szabványt, valamint a Zigbee és Thread kommunikációt is. A duál Wi‑Fi 6 BLE Zigbee Thread board koncepció lehetővé teszi, hogy egyetlen eszköz többféle vezeték nélküli protokollra is reagáljon, miközben a 32 bites RISC‑V architektúra biztosítja a stabil és alacsony fogyasztású működést. Ez a modul ideális választás azoknak, akik egy ESP32‑C5 DevKitC-1 fejlesztői panel IoT‑hoz keresnek megbízható hardvert, vagy akik az ESP32‑C5 Wi‑Fi 6 akkumulátor üzemidő kihasználásával hosszú élettartamú, energiatudatos alkalmazásokat szeretnének fejleszteni. Háttér A modul központi egysége egy 32‑bites RISC‑V processzor, amely akár 240 MHz‑es órajellel is működhet. Kiegészül egy alacsony fogyasztású, 40 MHz‑es maggal, amely energiatakarékos üzemmódokhoz nyújt lehetőséget. A beépített Wi‑Fi 6 technológia támogatja az OFDMA, MU‑MIMO, Target Wake Time (TWT) és BSS coloring funkciókat, melyek célja a sávszélesség hatékony kihasználása, a késleltetés csökkentése és az energiafogyasztás minimalizálása. A Bluetooth LE támogatás mellett a rendszer képes IEEE 802.15.4 protokollra is, így használható Zigbee vagy Thread alapú kommunikációs rendszerekben. A USB‑C csatlakozó a modern fejlesztési igényekhez igazodik: táplálás, programozás és JTAG‑debug funkciók egyetlen interfészen keresztül. Az ESP32-C5 támogatása az EspressIf ESP-IDF és az Arduino alatt is elérhető! (Arduino alatt a 3.3.1-alha utáni ESP32 támogatás már tartalmazza!) Tippek és lehetőségek Zigbee + Wi‑Fi okosotthon vezérlő, amely egyidejűleg több protokollt kezel Edge IoT eszköz, amely a TWT segítségével hónapokig működik akkumulátorral Adatgyűjtő gateway, ahol a gyors 5 GHz‑es Wi‑Fi adatfeltöltést biztosít Prototípus platform, ahol a 32 bites RISC‑V mag gyors feldolgozást nyújt Multirádiós hálózati eszköz, amely Bluetooth, Zigbee és Wi‑Fi kapcsolatra is képes Wi‑Fi 6 teljesítményelemző mérőrendszer, fejlett protokoll‑tesztelésekhez Az ESP32‑C5 platform gyorsan fejlődő ökoszisztéma része. A fejlesztői környezet az ESP‑IDF 5.5 verziótól teljes mértékben támogatja a boardot. A 4 MB PSRAM és 8 MB SPI flash kombinációja lehetővé teszi összetett programok és adatműveletek futtatását. A USB‑C csatlakozó gyors hibakeresést, firmware‑frissítést és energiaellátást biztosít – mindezt stabil hardverháttérrel. Alapadatok Processzor (fő): 32 bites RISC‑V, max. 240 MHz Low‑power mag: RISC‑V, 40 MHz On‑chip SRAM: 384 KB ROM: 320 KB SPI flash: 8 MB PSRAM: 4 MB Vezeték nélküli kapcsolatok: 2,4 GHz / 5 GHz Wi‑Fi 6, Bluetooth 5 LE, IEEE 802.15.4 (Zigbee / Thread) Wi‑Fi funkciók: OFDMA, MU‑MIMO, Target Wake Time (TWT), BSS coloring Interfész: USB‑C – táplálás, programozás, JTAG GPIO‑csatlakozók: 2×16 tűs header, breadboard kompatibilis Kiegészítők: beépített RGB LED, tápkijelző LED, RESET és BOOT gomb Táplálás: USB‑C vagy külső 5 V / 3,3 V Méret: kb. 52 × 25 mm Dokumentáció ESP32‑C5‑DevKitC‑1 felhasználói útmutató [Espressif] ESP32‑C5 SoC műszaki leírás [Espressif] ESP32 cikkek a TavIR Tudástárban [TavIR] Csomag 1x ESP32-C5 devKit v1.2 1x espressIf doboz 1x USB-C kábel #### ESP32-C5 WiFi/BT-BLE/ZigBee modul alappanel (ESP32-C5-DevKitC1-N16R8, 2.4/5Ghz) Az ESP32-C5 WiFi 6 fejlesztőpanel olyan projektekhez illeszkedik jól, ahol a rádiós környezet nem mellékes részlet, hanem a rendszer működését befolyásoló alapvető követelmény-paraméter. A dual-band kialakítás miatt a 2,4 GHz és 5 GHz sáv közötti választás mérhető különbséget adhat zsúfolt hálózaton, és lehetőséget ad célzott rádiós tesztelésre. Az ESP32-C5-WIFI6-KIT-N16R8-M, amely 16 MB Flash és 8 MB PSRAM memóriát tartalmaz, valamint beforrasztott tüskesorral kerül szállításra. A memória konfiguráció akkor válik kritikussá, ha a firmware nagyobb, titkosított kapcsolatok futnak, több kapcsolat él egyszerre, vagy átjáró jellegű pufferelés történik. Az ESP32-C5 WiFi 6 fejlesztőpanel olyan mikrokontrolleres alappanel, amely 2,4 GHz és 5 GHz hálózaton is képes működni, és BLE valamint Zigbee rádiót is biztosít. A 16 MB Flash és 8 MB PSRAM memóriával szerelt ESP32-C5 fejlesztőpanel nagyobb firmware mérethez és hálózati puffereléshez ad tervezési tartalékot. A termék használata alapvető műszaki vagy mikrokontrolleres ismereteket feltételez, ugyanakkor dokumentált környezetben oktatási és hobby célra is alkalmazható. Felépítés Rendszerszinten a fejlesztőpanel egy több rádiós csomópontként értelmezhető. A perifériák a GPIO és soros buszok felől kapcsolódnak, a hálózati adatút pedig WiFi, BLE és Zigbee irányba épül fel. A tipikus működés az, hogy a helyi mérés vagy esemény feldolgozásra kerül, a rendszer pufferel, majd a kiválasztott protokollon továbbít. Adatkommunikáció módja WiFi 6 kapcsolat IP alapú kommunikációhoz, helyi hálózati és felhő irányú adatkapcsolathoz. BLE kapcsolat helyi konfigurációhoz és rövid távú adatcsatornához. Zigbee kapcsolat alacsony adatsebességű, jellemzően hálózatba szervezett végpontokhoz. Vezérlési logika A tipikus szoftveres felépítés eseményvezérelt. A rádiós stackek és a perifériakezelés több párhuzamos feladatot jelent, ezért a memória tartalék gyakorlati előnye nem a nyers számítási gyorsulás, hanem a stabilabb pufferelés és a hálózati adatszerkezetek kezelése. Időzítési és szinkronizációs sajátosságok Ha a rendszer egyszerre kezel WiFi forgalmat és alacsony késleltetésű perifériát, érdemes úgy tervezni, hogy a hosszabb hálózati műveletek ne blokkolják a perifériák kiszolgálását. Fejlesztőpanelen ez szoftveres feladatütemezéssel és puffereléssel kezelhető. Fizikai kialakítás és csatlakozások A beforrasztott tüskesor prototípus környezetben gyors illesztést ad breadboardra, mérőpontokra és csatlakozós kábelezésre. A programozás és soros naplózás tipikusan USB kapcsolaton történik. Tápellátás Fejlesztéshez az USB tápellátás a leggyakoribb. Külső tápnál a 3,3 V logikai szint és a rádiós terhelés miatti csúcsáram igény a kritikus tényező. A fejlesztőpanel nem ideális közvetlen késztermékbe építéshez, ha a mechanikai rögzítés, EMC viselkedés, megfelelőség és gyártási tesztelhetőség elsődleges követelmény. Felhasználás Belépő szintű állapotjelentő szenzorcsomópont WiFi kapcsolattal, BLE alapú helyi beállítással. Dual-band WiFi mérés 2,4 GHz és 5 GHz sávon, csatornaterhelés és stabilitás összehasonlítással. Titkosított MQTT vagy HTTPS adatküldés, ahol a PSRAM pufferelési tartalékot ad. Zigbee végpontok adatgyűjtése és WiFi irányú továbbítása, átjáró prototípus jelleggel. Félipari példa: telepített rendszer validációs egysége, ahol 2,4 GHz túlterhelt, és 5 GHz uplink szükséges. Helyi kiszolgáló jellegű funkció, például webes konfiguráció és naplózás, több klienssel. Műszaki jellemzők Termékazonosító: ESP32-C5-WIFI6-KIT-N16R8-M Mikrokontroller: ESP32-C5 CPU architektúra: RISC-V WiFi szabvány: WiFi 6 WiFi frekvenciasáv: 2,4 GHz és 5 GHz Bluetooth: BLE Zigbee: támogatott Flash memória: 16 MB PSRAM: 8 MB Programozás: USB Csatlakozók: beforrasztott tüskesor Logikai szint: 3,3 V Tápellátás: USB 5 V vagy külső táp a panel kialakítása szerint Csomag 1x ESP32-C5-WIFI6-KIT-N16R8-M fejlesztőpanel, beforrasztott tüskesorral 1x USB-A – USB-C kábel #### ESP32-C5 WiFi/BT-BLE/ZigBee modul alappanel (ESP32-C5-DevKitC1-N4, 2.4/5Ghz) Az ESP32-C5 fejlesztőpanel egy ESP32-C5-N4 MCU-alapú fejlesztőlapon alapuló megoldás, amely 4 MB Flash memóriát tartalmaz. Az eszköz dual-band Wi-Fi6 és Bluetooth 5 vezérléssel rendelkezik, ami alkalmassá teszi modern IoT és vezeték nélküli vezérlőrendszerek prototípus fejlesztésére. Az ESP32-C5 architektúra RISC-V processzorra épül, és széleskörű interfészeket biztosít a hardveres és szoftveres integrációhoz. Az eszköz alkalmas Wi-Fi6 és BLE-alapú IoT fejlesztésekhez, ugyanakkor nem ideális nagy adatfeldolgozási vagy erőforrás igényű DSP feladatokhoz. Technikai háttér Az ESP32-C5 fejlesztőpanel központi eleme egy RISC-V utasításkészletű mikrokontroller, amely dual-band Wi-Fi6 és Bluetooth 5.x modult integrál. A Flash memória (4 MB) a firmware és adatok tárolására szolgál.  A Wi-Fi6 rádió 2.4 GHz és 5 GHz frekvenciákon működik, ami javítja a hálózati sávszélességet és kapacitást. A board USB-C interfészen keresztül kap tápellátást és lehet programozni, továbbá GPIO, I2C, SPI és UART perifériák állnak rendelkezésre a hardveres bővítésekhez és szenzorokhoz. Az antenna kialakítása NyÁKos kivitelű, integrált. Felhasználási tippek Wi-Fi6 és BLE vezérelt IoT szenzor egységek fejlesztése Otthoni automatizálás és vezérlés (pl. relé, szenzor interfészek) Alkalmazás prototípus tesztelése Wi-Fi6 hálózaton BLE beacon vagy BLE-központ kommunikációs eszköz fejlesztése ESP-IDF vagy Arduino alapú vezérlési rendszerek prototípus építése Műszaki jellemzők MCU: ESP32-C5 Architektúra: RISC-V Flash: 4 MB PSRAM: nincs Wi-Fi: dual-band Wi-Fi6 (2.4 GHz / 5 GHz) Bluetooth: Bluetooth 5.x (BLE) Interfészek: USB-C, GPIO, I2C, SPI, UART Tápellátás: USB-C 5 V bemenet Csomag tartalma 1x ESP32-C5 fejlesztőpanel (ESP32-C5-DevKitC1 v2.0) 1x USB-C adat/táp kábel #### ESP32-C6 1,47″ LCD fejlesztőpanel Wi-Fi6/BT5 (ESP32C6, LVGL, 1.47″ TFT) Az ESP32-C6 1,47 hüvelykes LCD fejlesztőpanel egy kompakt, mégis sokoldalú eszköz, amely ideális választás beágyazott rendszerek, ember-gép interfészek (HMI) és IoT alkalmazások fejlesztéséhez. A panel középpontjában az ESP32-C6FH4 mikrovezérlő áll, amely egy 32 bites RISC-V processzort tartalmaz, akár 160 MHz-es órajellel, valamint egy alacsony fogyasztású társprocesszort 20 MHz-en. A beépített 1,47 hüvelykes TFT LCD kijelző 172×320 pixeles felbontással és 262 ezer szín megjelenítésére képes, így kiválóan alkalmas grafikus felhasználói felületek (GUI) megjelenítésére, például LVGL keretrendszerrel. A kijelző vezérlését az ST7789 vezérlőchip biztosítja, amely SPI interfészen keresztül kommunikál az ESP32-C6-tal. A panel támogatja a Wi-Fi 6 (802.11ax) és Bluetooth 5 (LE) szabványokat, így biztosítva a gyors és megbízható vezeték nélküli kommunikációt. A beépített kerámia antenna tovább növeli a vezeték nélküli teljesítményt. A fejlesztőpanel további jellemzői közé tartozik a microSD kártyahely, amely lehetővé teszi a külső tárolóeszközök használatát, például képek vagy konfigurációs fájlok tárolására. A beépített RGB LED vizuális visszajelzést nyújt, míg a USB Type-C port biztosítja a tápellátást és az adatkommunikációt. A panelen található GPIO tüskesorok lehetővé teszik különféle perifériák, például szenzorok, relék vagy más modulok csatlakoztatását, így széles körű alkalmazási lehetőségeket kínál. Fő előnyök Nagy teljesítményű RISC-V processzor: Akár 160 MHz-es órajel a gyors adatfeldolgozásért. Kompakt, színes LCD kijelző: 1,47 hüvelykes, 172×320 pixeles felbontással. Fejlett vezeték nélküli kapcsolatok: Wi-Fi 6 és Bluetooth 5 (LE) támogatás. Bővíthető tárolás: MicroSD kártyahely a külső adatok tárolásához. Sokoldalú interfészek: GPIO tüskesorok különféle perifériák csatlakoztatásához. Könnyű programozás: USB Type-C port a gyors adatátvitelhez és tápellátáshoz. Műszaki jellemzők Processzor: ESP32-C6FH4, 32 bites RISC-V, 160 MHz főmag, 20 MHz alacsony fogyasztású társprocesszor Memória: 320 KB ROM, 512 KB HP SRAM, 16 KB LP SRAM, 4 MB Flash Kijelző: 1,47″ TFT LCD, 172×320 pixel, 262K szín, ST7789 vezérlő Vezeték nélküli kapcsolatok: Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5 (LE) Interfészek: USB Type-C, microSD kártyahely, GPIO tüskesorok Tápellátás: 5V USB Type-C porton keresztül, beépített ME6217C33M5G LDO feszültségszabályzóval Méretek: kb. 36,4 × 20,3 mm (USB port nélkül) Dokumentáció Gyártói oldal: Waveshare ESP32-C6-LCD-1.47 Waveshare Wiki: ESP32-C6-LCD-1.47 dokumentáció ESPHome konfigurációs példa: Home Assistant közösségi fórum ZigBee támogatás (mintakódokkal): XIAO ESP32C6 Zigbee Arduino, ESP32C6 Zigbee példa, Zigbee támogatás az Arduino ESP32 Csomag tartalma 1db ESP32-C6 1,47 hüvelykes LCD fejlesztőpanel 2 db fekete tüskesor (forrasztás nélkül) 1x USB-C kábel #### ESP32-C6 WiFi/Bluetooth/ZigBee alappanel (ESP32-C6-N16, 16MB, USB-C, 30pin, forrasztott tüskesor) Az ESP32-C6 alappanel egy korszerű, többprotokollos IoT fejlesztőplatform, amelyet kifejezetten a következő generációs, szabványalapú okoseszközök fejlesztésére terveztek. A panel az ESP32-C6 RISC-V architektúrájú mikrokontrollerre épül, és egyetlen hardverplatformon egyesíti a Wi-Fi 6, a Bluetooth Low Energy és a Zigbee/Thread kommunikációs lehetőségeket. Az ESP32-C6 egy RISC-V alapú mikrokontroller, amely Wi-Fi 6, BLE és IEEE 802.15.4 rádiós támogatással rendelkezik, és Matter-kompatibilis IoT alkalmazásokhoz készült. Az ESP32-C6 alappanel 16 MB beépített flash memóriával biztosít stabil fejlesztési alapot összetett hálózati firmware-ek számára, PSRAM használata nélkül. Mérnöki nézőpontból a C6 egyik legfontosabb előnye az integráció. Míg korábban Wi-Fi-s és Zigbee-s rendszerekhez külön rádiós modulokra volt szükség, az ESP32-C6 ezt egyetlen SoC-ben oldja meg. Ez egyszerűbb NYÁK-tervezést, kevesebb hibalehetőséget és alacsonyabb energiafogyasztást eredményez. A 16 MB flash memória lehetővé teszi: komplex IoT stackek futtatását, OTA frissítések biztonságos kezelését, Matter, Zigbee vagy Thread firmware-ek hosszú távú karbantartását. A PSRAM hiánya nem hátrány ebben a célcsoportban, mivel a C6-ot nem grafikus vagy multimédiás feladatokra, hanem determinisztikus, hálózati végpontokra tervezték. Az ESP32-C6 egy egymagos RISC-V CPU-t használ, amelyet kifejezetten alacsony fogyasztású, eseményvezérelt IoT alkalmazásokra optimalizáltak. A rádiós alrendszer egyszerre képes Wi-Fi 6 és IEEE 802.15.4 kommunikációra, időosztásos üzemmódban. A fejlesztőpanel USB-n keresztül táplálható és programozható, és közvetlenül támogatja az ESP-IDF és Arduino fejlesztőkörnyezeteket. A GPIO-k 2,54 mm-es raszteren érhetők el, ami breadboard- és prototípus-barát kialakítást jelent. Felhasználási lehetőségek Matter-kompatibilis okosotthon eszközök Zigbee és Thread szenzorcsomópontok Wi-Fi 6-os IoT végpontok Gateway-közeli edge eszközök Oktatási projektek modern IoT protokollokkal Jellemzők Mikrokontroller: ESP32-C6 CPU architektúra: 32-bites RISC-V mag, max. 160 MHz Vezeték nélküli kommunikáció: Wi-Fi 6 (802.11ax), BLE 5.x, IEEE 802.15.4 Wi-Fi: 802.11b/g/n/ax – Wi-Fi 6 támogatás (2.4 GHz) Bluetooth: 5.3 Low Energy IEEE 802.15.4: Zigbee 3.0 + Thread 1.3 Flash memória: 16 MB PSRAM: nincs USB csatlakozás: 2x USB-C  USB interfész: USB to TTL (CH343P) – programozáshoz Native USB (ESP32-C6) – közvetlen kapcsolat és JTAG LED: Beépített címezhető RGB LED (GPIO8) GPIO kiosztás: 2,54 mm raszter Beforrasztott tüskesor Fejlesztőkörnyezet: ESP-IDF, Arduino Gombok: Reset + Boot mód kapcsoló Tápellátás: USB-C, beépített 3.3 V LDO szabályzóval Fejlesztőkörnyezet: Teljes ESP-IDF és Arduino támogatás Dokumentáció Arduino telepítés ESP32-C6 EspressIf Arduino telepítés (IDF) EspressIf IDF telepítés Csomag 1× ESP32-C6 N16 alappanel (16 MB Flash) #### ESP32-C6 WiFi/Bluetooth/ZigBee alappanel (ESP32-C6-WROOM, N16, 16 MB flash) Az ESP32-C6 WiFi/Bluetooth/ZigBee alappanel – ESP32-C6-WROOM-1-N16, 16 MB flash, olyan fejlesztőpanel, amely egy ESP32-C6-WROOM-1-N16 modul köré épül. A kialakítás során egyetlen panelen ad Wi-Fi 6, Bluetooth LE, Zigbee és Thread irányú fejlesztési alapot, ezért jól használható okosotthonos, oktatási, szenzoros és többprotokollos IoT projektekhez. A 16 MB flash memória akkor számít, amikor a firmware nem csak egy rövid tesztprogram: OTA frissítés, hálózati stack, webes beállítófelület, Zigbee vagy Thread funkció és hosszabb távon karbantartott projekt kerül rá. Az ESP32-C6 WiFi/Bluetooth/ZigBee alappanel – ESP32-C6-WROOM-1-N16, 16 MB flash, nem a beforrasztott tüskesoros kivitelű. Ez prototípusnál előny is lehet, mert a csatlakozást a saját beépítési módhoz lehet igazítani, de breadboardos használat előtt viszont számolni kell a tüskesor forrazstásával. Hol használható? Az ESP32-C6 WiFi/Bluetooth/ZigBee alappanel – ESP32-C6-WROOM-1-N16, 16 MB flash, egy fejlesztői és prototípus alappanel ESP32-C6 alapú IoT eszközökhöz. A panel szerepe nem pusztán az, hogy Wi-Fi-s mikrokontrollerként működjön, hanem az, hogy a Wi-Fi 6, Bluetooth LE és IEEE 802.15.4 rádiós irányokat egyetlen fejlesztési környezetben tegye elérhetővé. Egy mondatban: az ESP32-C6 WiFi/Bluetooth/ZigBee alappanel – ESP32-C6-WROOM-1-N16, 16 MB flash, 16 MB flash memóriás, i ESP32-C6 fejlesztőpanel Wi-Fi 6, Bluetooth LE, Zigbee és Thread alapú IoT fejlesztésekhez. Így épül fel és lesz a berendezés magja A panel programozása és tápellátása USB-C kapcsolaton keresztül történhet. A fejlesztésnél külön szerepe van az USB-UART kapcsolatnak és a natív ESP32-C6 USB/JTAG iránynak, mert az egyik a megszokott soros programozási és naplózási munkához ad kényelmes utat, a másik közvetlenebb fejlesztői és hibakeresési lehetőséget nyit. A rádiós oldalnál a Wi-Fi 6 2,4 GHz-es IoT hálózatokhoz használható, a Bluetooth LE helyi beállításhoz, mobilos közelségi kommunikációhoz vagy kis adatcsomagos átvitelhez jön jól, az IEEE 802.15.4 rádió pedig Zigbee és Thread irányban fontos. Ezért az ESP32-C6 WiFi/Bluetooth/ZigBee alappanel – ESP32-C6-WROOM-1-N16, 16 MB flash, nem csak egy újabb Wi-Fi-s panel, hanem olyan alap, ahol a vezeték nélküli protokoll kiválasztása már a firmware és a rendszerarchitektúra része. A 16 MB flash memória nagyobb firmware-partíciókat, OTA kialakítást és összetettebb IoT szoftvert tesz lehetővé. Tipikus alkalmazási helyzetek Az ESP32-C6 WiFi/Bluetooth/ZigBee alappanel – ESP32-C6-WROOM-1-N16, 16 MB flash, jó alap Wi-Fi 6-os IoT végpont fejlesztéséhez. Használható Zigbee szenzor vagy vezérlő firmware kísérletezéséhez. Thread és Matter irányú fejlesztési próbákhoz megfelelő kiindulópont, ha a firmware RAM-igénye belefér a i kialakításba. Oktatási műhelyben jól használható, amikor a cél a modern ESP32-C6 rádiós képességek összehasonlítása. BLE alapú konfigurációs vagy párosítási funkciók teszteléséhez kényelmes fejlesztőpanel. OTA frissítést használó szenzoros projektekhez jó választás, ahol a 16 MB flash a döntő szempont. Saját NYÁK vagy végtermék előtti prototípushoz is használható, amikor az ESP32-C6-WROOM-1-N16 modul viselkedését kell kipróbálni. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? A flash méret 16 MB-ra van beállítva a fejlesztőkörnyezetben? Rossz flashbeállításnál a partíciós tábla, az OTA elrendezés vagy a feltöltés hibásan működhet. 3,3 V-os logikai szintű perifériát kötsz rá? Az ESP32-C6 GPIO-k 3,3 V-os rendszerhez illeszkednek, az 5 V-os jelillesztés külön kezelést igényel. A nem beforrasztott kivitelhez megfelelő csatlakozást választasz? Breadboardos vagy panelbe épített használatnál a mechanikai csatlakozás minősége a működést is befolyásolja. Az USB-C portok szerepe tiszta a fejlesztésnél? A programozás, naplózás és natív USB/JTAG használat eltérő munkafolyamatot adhat. A Zigbee vagy Thread firmware a választott keretrendszerben támogatott? A rádiós hardver megléte önmagában nem helyettesíti a megfelelő szoftveres környezetet. Vásárlás előtt ezekre figyelj A döntő variánsadat az N16 jelölés: ez 16 MB flash memóriát jelent. A nem beforrasztott tüskesoros kivitel akkor jó, ha saját csatlakozási módot, alacsonyabb beépítési magasságot vagy egyedi szerelést szeretnél. Breadboardos azonnali használathoz a tüskesor szerelésével számolni kell. A Wi-Fi 6, Bluetooth LE, Zigbee és Thread képesség hardveroldalon adott, de a projekt sikerét a választott ESP-IDF vagy Arduino támogatás is meghatározza. A 16 MB flash előny OTA és nagyobb firmware esetén, de futás közbeni RAM-ot nem pótol. Ha kész, beforrasztott tüskesoros panel kell, akkor másik változatot kell választani. Amikor nem ez lesz a jó megoldás Ne ezt válaszd, ha a projekted külső PSRAM-ot igényel. kamerás, képfeldolgozós vagy nagy pufferigényű alkalmazást építesz. azonnal breadboardba dugható, beforrasztott tüskesoros panelre van szükséged. csak klasszikus ESP32 Wi-Fi és Bluetooth feladat kell, Zigbee vagy Thread irány nélkül. 5 V-os perifériákat közvetlen, szintillesztés nélküli GPIO-kapcsolattal akarsz használni. a választott szoftverkönyvtár nem támogatja az ESP32-C6-ot. Egy apró tipp a gyakorlatból ESP32-C6 projektnél a leggyakoribb félreértés a flash és a RAM összekeverése. A 16 MB flash sokat segít nagyobb firmware, OTA és több partíció esetén, de nem teszi nagyobb SRAM-os változattá a panelt. Az USB sorosport a fordításkor vagy a programban engedélyezendő – alapesetben nem aktív! Műszaki jellemzők Jellemző Érték Terméktípus: ESP32-C6 fejlesztőpanel Modul: ESP32-C6-WROOM-1-N16 Mikrokontroller: ESP32-C6 CPU: 32 bites RISC-V, max. 160 MHz Flash memória: 16 MB PSRAM: nincs Wi-Fi: 2,4 GHz Wi-Fi 6, 802.11 b/g/n/ax Bluetooth: Bluetooth 5.3 LE IEEE 802.15.4: Zigbee 3.0 és Thread 1.3 Antenna: PCB antenna Modul GPIO: 23 GPIO USB csatlakozás: 2× USB-C USB-UART: CH343P Natív USB/JTAG: igen LED: címezhető RGB LED, GPIO8 Gombok: Reset és Boot GPIO raszter: 2,54 mm Tüskesor: nem beforrasztott célváltozat Modul tápfeszültség: 3,0-3,6 V Panel tápellátás: USB-C, 5V/GND vagy 3V3/GND Logikai szint: 3,3 V Fejlesztőkörnyezet: ESP-IDF, Arduino Dokumentáció Csomag 1× ESP32-C6 WiFi/Bluetooth/ZigBee alappanel – ESP32-C6-WROOM-1-N16, 16 MB flash, Dokumentáció Arduino telepítés ESP32-C6 EspressIf Arduino telepítés (IDF) EspressIf IDF telepítés ESP32-C6-WROOM-1 moduloldal Espressif Systems ESP32-C6-WROOM-1 és WROOM-1U adatlap Espressif Documentation ESP32-C6-DevKitC-1 felhasználói útmutató Espressif Documentation Arduino core ESP32-höz GitHub Csomag 1 × ESP32-C6-DevKitC N16 fejlesztőpanel #### ESP32-C6 WiFi/Bluetooth/ZigBee alappanel (ESP32-C6-WROOM) Az ESP32-C6 sorozat az ESP32 sorozat legújabb tagja (2023) – köszönhetően a kimagasló ár-érték-teljesítmény arányának. Az ESP32-C6 integrált chipre épülő áramkör egyszerű megoldást kínál WiFi, BlueTooth 5.0 illetve ZigBee 3.0 kapcsolatok létesítésére. A PC oldal felé nem igényel semmiféle plusz kiegészítést, az ESP32 chip soros kommunikációját a beépített (integrált!) USB illesztés valósítja meg. A könnyű kezelhetőséget szabadon átírható firmware biztosítja. Tipp: A modul 2.54 mm (standard) raszteres beforrasztható tüske- illetve hüvelysorokkal rendelkezik, így 170, 400 vagy 830 lyukas breadboarddal nagyon könnyen külső eszközök illeszthetőek hozzá. A modul a ESP32-C6-WROOM-1 integrált áramkörrel szerelt! Az Arduino SDK a ESP32 3.0 verziótól támogatja az ESP32-C6 kontrollert! (Lsd: Dokumentáció!) Fontos! A használatához min. Windows 10 szükséges, az USB illesztőprogram Windows 7.x és 8.x alatt nem támogatott!! Az ESP32-C6 fejlesztőkártya egy sokoldalú Wi-Fi, IEEE 802.15.4 és Bluetooth LE modul nagy teljesítményű funkciókkal. ESP32-C6 chip felépítése: RISC-V 32 bites egymagos processzor, 2 MB belső SPI flash memória és gazdag perifériák (beleértve az SPI-t, UART-ot, I2C-t, beépített antennát és számos GPIO-t). A gazdag perifériák és a nagy teljesítmény miatt ez a modul ideális okos otthonokhoz, ipari automatizáláshoz, egészségügyhöz, fogyasztói elektronikához stb. Szolgáltatások Tápfeszültség: 3.3V (ESP32); 5V (USB), I/O felület: 3.3V LVTTL, Áramfelvétel: max. 240mA (WiFi adás, USB biztosítja). Frekvencia: 2.4 GHz sáv (802.11 B/G/N), Hálózatkezelés: IEEE 802.11ax protokollt, IEEE 802.11 b/g/n-kompatibilis, Bluetooth BLE 5. Támogatja az IEEE 802.11ax protokollt, Kompatibilis az IEEE 802.11b/g/n protokollokkal, támogatja a 20 MHz-es és 40 MHz-es sávszélességű adatátviteli sebességet akár 150 Mbps-ig Kompatibilis az IEEE 802.15.4-2015 protokollal, 2,4 GHz-es frekvenciasávban működik, támogatja az OQPSK PHY/Thread 1.3/Zigbee 3.0-t Antenna: integrált PCB-antenna, Működési hőfoktartomány: -20 ~ +75 °C, Csatlakozás: USB-C. Központi kontroller: ESP32-C6-WROOM 16MB Flash (belső!) RISC-V 32 bites egymagos processzor@160 MHz 320 KB ROM 512 KB SRAM 16 KB alacsony fogyasztású (LP) SRAM Mérete: 37x24mm Súly: 5g Lábkiosztás Szitázva a fejlesztőkészleten. Támogatott fejlesztőkörnyezetek   ESP-32 firmware: Arduino-like hardware IO Nodejs style network API Csomag 1x ESP32-C6 modul, Tüskesor csatlakozó, 1x USB-C kábel. Dokumentáció Arduino telepítés ESP32-C6 EspressIf Arduino telepítés (IDF) EspressIf IDF telepítés #### ESP32-CAM feltöltő/programozó A termék az ESP32-CAM modulhoz a feltöltést végző USB illesztőpanel! Az ESP32-CAM eszköz egy ESP32 processzorra épülő alappanel és egy kamera házasításával jött létre. ESP32 chip: a rendszer fő chipje alacsony fogyasztású, kétmagos, 32-bites, maximálisan 240MHz-n futó (600DMIPS teljesítményű) eszköze. Alapesetben 32Mbit SPI Flash háttér/programmemória és 520KB SRAM memóriával rendelkezik. A WiFi kialakítása támogatja mind a kliens, mind a SoftAP (AccessPoint) módokat – valamint a BlueTooth BLE 4.0 rádiós kapcsolatot. A szoftveres kialakításnak köszönhetően mód van a FOTA (Firmware Over The Air) wifin át történő szoftverfrissítésre. Az OV2640 képszenzor maximális felbontása 2 megapixel (1632×1232 pixel). Kis méretű, alacsony feszültségű és integrált egychipes rendszerként UXGA kamera és képfeldolgozó processzort is tartalmaz. A vezérlésén át egész képet, résztartalmat, különféle felbontású egész képet 10-bites képfeldolgozással érhető el. Az UXGA felbontás esetén 15 fps képsebességgel van mód videoközvetítésre. A felhasználó által a felbontás, érzékenység és egyéb paraméterek könnyen konfigurálhatóak. A feltöltéshez-kezeléshez szükséges USB illesztő a célnak egyértelmű CH340 chippel szerelt. Nincs gond az automatikus programozásba átkapcsolással, nem okoz gondot a pontos tápellátás. A csomag az USB-MicroUSB kábelt nem tartalmazza! A feltöltő a dokumentációk közt megtalálható CH340 driverrel működik megfelelően! Csomag tartalma 1x ESP32-CAM-MB illesztőlap (CH340, tápellátás), Dokumentáció Arcfelismerés és kamerateszt mintaalkalmazás ESP32-CAM alkalmazási mintacsomag. CH340/CH341 driver #### ESP32-CAM feltöltő/programozó (USB-C) Ez az ESP32‑CAM feltöltő/programozó USB‑C panel tökéletes megoldás az AI‑Thinker ESP32‑CAM modul egyszerű, kábelek nélkül történő programozásához. A készülék a CH340 USB–UART chip révén közvetlen USB‑C csatlakozást biztosít, és automatikusan kezeli a boot/reset funkciókat – nincs szükség kézi jumper‑kapcsolásra. Fő előnyök és egyedi tulajdonságok: USB‑C csatlakozó, modern számítógépekkel kompatibilis, CH340 chip a stabil adatkapcsolathoz, Reset és boot gomb az automatikus programozás támogatásához. A panel mint egy “állvány” működik: az ESP32‑CAM modult rá kell illeszteni, és így közvetlenül elérhető az USB‑C port. A CH340 USB–UART átalakító biztosítja a kommunikációt a számítógéppel; a board képes automatikusan belépni a bootloader módba anélkül, hogy a felhasználónak manuálisan az IO0-t földre kellene kötni vagy reset gombot nyomni. Az automatikus boot/reset funkció egyfajta áram-megszakításon alapul, amely a tápegységet megszakítva indítja újra a mikrokontrollert a programozáshoz szükséges módba. A panel kis méretű (kb. 40 × 27 mm), mindössze az ESP32‑CAM alá illeszkedik, USB‑C portja révén modern számítógépekkel kompatibilis. Felhasználási lehetőségek Arduino IDE prototípusok: gyors kód feltöltés az AI‑Thinker ESP32‑CAM modulra. Interaktív kamerás projektek: arcfelismerés, tárgykövetés, élő stream megvalósítása. A feltöltő a dokumentációk közt megtalálható CH340 driverrel működik megfelelően! Műszaki jellemzők Tápfeszültség: 5 V DC (USB‑C porton keresztül) Áramfelvétel: 500 mA max. (ESP modullal együtt!) Csatlakozó: USB‑C típusú bemenet Átalakító chip: CH340 USB‑UART Reset/gombok: Reset és Boot (IO0) gombok a kézi beavatkozás esetére Kompatibilis ESP32‑CAM modul: AI‑Thinker, ESP32-CAM, stb Automatikus programozás: Igen, automatikus boot/reset funkcio Csatlakozók: 2×8 tűs 0,1″ (2,54 mm) illesztés az ESP32‑CAM‑hez Dokumentáció Arcfelismerés és kamerateszt mintaalkalmazás ESP32-CAM alkalmazási mintacsomag. CH340/CH341 driver Csomag tartalma 1x ESP32-CAM-MB illesztőlap (CH340, tápellátás), 1x USB-C kábel. #### ESP32-CAM készlet/KIT (ESP-32 lap; 2MPx cam; USB feltöltő, ant.; 4MB PSRAM) Az ESP32-CAM eszköz egy ESP32 processzorra épülő alappanel és egy kamera házasításával jött létre. ESP32 chip: a rendszer fő chipje alacsony fogyasztású, kétmagos, 32-bites, maximálisan 240MHz-n futó (600DMIPS teljesítményű) eszköze. Alapesetben 32Mbit SPI Flash háttér/programmemória és 520KB SRAM memóriával rendelkezik. A WiFi kialakítása támogatja mind a kliens, mind a SoftAP (AccessPoint) módokat – valamint a BlueTooth BLE 4.0 rádiós kapcsolatot. A szoftveres kialakításnak köszönhetően mód van a FOTA (Firmware Over The Air) wifin át történő szoftverfrissítésre. A modul többféle kamerával lehet csomagolva: OV2640 normál kameramodul , GC2145 (RHYX-M21-45) normál kameramodul . OV2640 modul Az OV2640 képszenzor maximális felbontása 2 megapixel (1632×1232 pixel). Kis méretű, alacsony feszültségű és integrált egychipes rendszerként UXGA kamera és képfeldolgozó processzort is tartalmaz. A vezérlésén át egész képet, résztartalmat, különféle felbontású egész képet 10-bites képfeldolgozással érhető el. Az UXGA felbontás esetén 15 fps képsebességgel van mód videoközvetítésre. A felhasználó által a felbontás, érzékenység és egyéb paraméterek könnyen konfigurálhatóak. GC2145 modul A GC2145 (RHYX-M21-45) egy 2 megapixeles (UXGA, 1616×1232 képpont) CMOS kameramodul elektronikus gördülő zárral (rolling shutter)​ A maximális felbontásán (~1600×1200) kb. 15 képkocka/másodperc a képfrissítés, míg alacsonyabb felbontásoknál (pl. VGA 640×480) elérheti a 30 fps-t​. A kimeneti képformátumok: YUV (YCbCr 4:2:2), 16 bites RGB565 és nyers Bayer szenzoradat (10 bit)​ – nem támogatja a tömörített JPEG képadatátvitelt! . A modul beépített képfeldolgozó processzora (ISP) automatikus expozíciót (AE) és fehéregyensúly-beállítást (AWB) végez, valamint támogatja a zajcsökkentést, gamma-korrekciót és egyéb képjavító funkciókat​ A feltöltéshez-kezeléshez szükséges USB illesztő a célnak egyértelmű CH340 chippel szerelt. Nincs gond az automatikus programozásba átkapcsolással, nem okoz gondot a pontos tápellátás. Beállítási adatok Arduino alatti használat esetén Az Arduino alatt a kameramodulok használata során a 3.2.0 vagy későbbi ESP32 keretrendszer használata javasolt. A CameraWebServer mintaalkalmazásban a #define CAMERA_MODEL_AI_THINKER // Has PSRAM legyen a kiválasztott alappanel. A GC2145 kameramodul esetén az alábbi beállítás is fontos: //config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG; // for streaming config.pixel_format = PIXFORMAT_RGB565; // for face detection/recognition Azaz a pixelformátum a GC2145 esetén kötött, az OV2640 esetén mindkét eljárás támogatott (de csak az egyik lehet aktív). Hibás bellítás esetén “JPEG not supported” üzenetet kapunk. Javasolt kiegészítők uSD kártyaolvasó és kártya, 2.4 GHz külső nagy nyereségű antenna (uFl). Jellemzők ESP32-CAM alappanel Model: ESP32-CAM, Működési feszültség: 5V (külső), 3.3V (belső), SPI Flash méret: 32 Mbit (4MByte), Külső adattárolás: uSD/TF kártya, RAM: Internal 520kB + 4MB PSRAM Bluetooth: BLuetooth 4.2 BR/EDR & BLE standard, WIFI: 802.11/b/g/n/e/i, Port: UART, SPI, I2C, PWM, IO Port: 9, Serial port sebesség: 115200 bps, Képformátum: JPEG (only OV2640 support), BMP, GRAYSCALE, RF tartomány: 2412 -2484MHz, Antenna: Onboard PCB Antanna 2dBi, Biztonság/Security: WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/WPS, Működési hőfoktartomány: -20 -85 °C, Rf energia: 802.11b: 17+/-2 dBm (@11Mbps) 802.11g: 14+/-2 dBm (@54Mbps) 802.11n: 13+/-2 dBm (@MSC7) Vételi érzékenység: – CCK, 1 Mbps: -90dBm, – CCK, 11 Mbps: -85dBm, – 6 Mbps(1/2 BPSK): -88dBm, – 54 Mbps (3/4 64-QAM): -70dBm, – MCS7 (65 Mbps, 72.2 Mbps): -67dBm, OV2640 kamera Nagy érzékenység kis fényáram esetén is, Alacsony feszültség beágyazott rendszerek használatához Standard SCCB felület (I2C kompatibilis), Formátumok: RawRGB, RGB (GRB4: 2: 2, RGB565 / 555/444), YUV (4: 2: 2) and YCbCr (4: 2: 2) , Felbontás: UXGA, SXGA, VGA, QVGA, QQVGA, CIF, QCIF és 40×30, VarioPixel sub sampling mode támogatás, Automata rekesz, fényerő, fehéregyensúly, záridő és erősítés, fénycsík-túlvezérlés kompenzáció, feketeszint kalibrálás, színtelítettség, gamma, stb lehetőségek, Zajcsökkentés, képskálázás, lencsekompenzáció, Belső tápfeszültség: 1.2V (külső 1.7…3.3V), Sleep: TBD<20μA, Működési hőfok tartomány -30℃…70 ℃ Alapértelmezett kimeneti felbontás: 8-bit, Képformátum: YUV / YCbCr4: 2: 2 RGB565 / 555/444, GRB4: 2: 2 Raw RGB Data Optical size 1/4″ Alap látószög: 25 °, Érzékenység: SXGA, 1.3V / (Lux-sec ) jel-zaj viszony: 40dB<, Dinamikus érzékenység: 50dB, Érzékelőfelület pixelmérete: 2.2μm x 2.2μm Sötétáram: 15 mV/s @ 60°C GC2145 kamera A GC2145 egy 2 megapixeles (1616×1232 képpont) CMOS képszenzor, amelyet mobiltelefonok, notebookok, PDA-k, játékok, digitális fényképezőgépek, videotelefonálás, biztonsági rendszerek és ipari alkalmazások számára terveztek. Felbontás: 2 megapixel (1616×1232 képpont) Optikai méret: 1/5 hüvelyk Pixelméret: 1,75 μm × 1,75 μm Képsebesség: UXGA felbontáson 30 képkocka/másodperc Képformátumok: YCbCr 4:2:2, RGB565, nyers Bayer Interfész: MIPI CSI-2 (egyszeres vagy kétszeres sáv) Fókusz: Fix fókusz Látószög: 80° Feszültség: AVDD: 2,7–3,0 V; DVDD: 1,7–1,9 V; IOVDD: 1,7–3,0 V Működési hőmérséklet: -20°C–70°C Képalkotó jellemzők: Automatikus expozíció (AE): Igen Automatikus fehéregyensúly (AWB): Igen Képjavító funkciók: Interpoláció, zajcsökkentés, színkorrekció, gamma-korrekció A GC2145 beépített képfeldolgozó processzora (ISP) támogatja az automatikus expozíciót (AE) és fehéregyensúlyt (AWB), valamint a zajcsökkentést, gamma-korrekciót és egyéb képjavító funkciókat. Csomag tartalma 1x ESP32-CAM alappanel (4MB), 1x OV2640 vagy GC2145 (RHYX-M21-45) kameramodul, 1x ESP32-MB illesztőlap (CH340, tápellátás), 1x USB A – MicroUSB / USB A – USB C/ kábel, 1x 2.4GHz PCB/mini vagy spring-antenna. Támogatott programnyelv Arduino-1.6.4+, SDK for ESP32. Dokumentáció Arcfelismerés és kamerateszt mintaalkalmazás ESP32-CAM alkalmazási mintacsomag. CH340/CH341 driver (minden illesztővel együttműködik!) #### ESP32-CAM készlet/KIT (ESP-32 lap; 3MPx/OV3660 camera; USB feltöltő, uFl antenna; 4MB PSRAM) Az ESP32-CAM-MB egy modern, kompakt, nagy teljesítményű fejlesztőmodul, amely ötvözi az Espressif ESP32 mikrokontroller Wi-Fi + Bluetooth funkcionalitását egy nagyfelbontású OV3660 CMOS kamerával. A beépített USB-feltöltő interfész egyszerű programozhatóságot biztosít FTDI konverter nélkül. Ez a modul azok számára ideális, akik professzionális vagy hobbi szinten szeretnének videót streamelni, képet rögzíteni, vagy vizuális AI/ML rendszert építeni. A hagyományos ESP32-CAM modulhoz képest az OV3660 3 MP kamera részletgazdagabb, élesebb képeket képes készíteni. Működés Az ESP32-CAM-MB alapja az Espressif ESP32-WROOM-32 SoC, amely két 32 bites Xtensa LX6 maggal rendelkezik, maximum 240 MHz órajellel. A 802.11b/g/n Wi-Fi és a Bluetooth 4.2 (BLE + klasszikus) kapcsolat beépítve érkezik. Az OV3660 szenzor által biztosított 2048×1536 pixeles maximális felbontás lehetővé teszi a részletesebb képrögzítést, amit a 4 MB PSRAM támogat a képek pufferelésére. A kameramodul MIPI interfészen keresztül csatlakozik a vezérlőlaphoz. A modul rendelkezik beépített microSD kártyahelyen keresztüli képtárolási lehetőséggel is. Az MB variáns tartalmaz USB feltöltőt, amely lehetővé teszi a programozást és tápellátást anélkül, hogy külső USB-TTL konverterre lenne szükség. Felhasználás Távoli megfigyelés: otthoni vagy ipari kamerarendszerek Okosotthon: Home Assistant vagy ESPHome integrációval Gépi látás: AI/ML felismerési feladatok, színérzékelés, tárgyfelismerés Mobil robotika: vizuális navigáció, akadálykerülés Oktatás: IoT és beágyazott rendszerek képzése, tananyagprojektek Kompatibilis az Arduino IDE, PlatformIO, MicroPython és ESPHome rendszerekkel Teljes támogatás az ESP32-CAM GitHub könyvtárral (OV3660 driver is) Kipróbált integrációk: MQTT, RTSP stream, HTTP snapshot készítés Alapadatok Mikrokontroller: Espressif ESP32-WROOM-32, dual-core 32-bit Xtensa LX6 CPU, 240 MHz, beépített Wi-Fi és Bluetooth vezérlő, hardveres gyorsítók AES, SHA, RSA algoritmusokhoz Wi-Fi szabvány: 802.11 b/g/n, támogatott működési módok: Station, SoftAP és egyidejű AP + STA mód Bluetooth: Bluetooth v4.2, támogatja a klasszikus és BLE (Bluetooth Low Energy) módokat PSRAM: 4 MB külső SPI PSRAM, használható képfeldolgozáshoz, gépi tanuláshoz és gyors puffereléshez Flash memória: 4 MB SPI NOR Flash, felhasználható programkód és adatok tárolására Kamera: OmniVision OV3660, 1/5″ CMOS érzékelő, max. 2048×1536 pixel, támogatott felbontások: UXGA, SXGA, VGA, QVGA; képformátumok: YUV422, RGB565, JPEG (firmware-től függően) Képfrissítési sebesség: VGA módban akár 60 fps, UXGA esetén tipikusan 15 fps Kamera interfész: 24 tűs FPC csatlakozó, MIPI CSI kompatibilis jellel, fix fókuszos optika SD kártyahely: beépített MicroSD slot (FAT16/32) USB interfész: beépített USB-TTL konverter (CH340G), automatikus letöltésvezérlés támogatása (EN / IO0) Tápellátás: 5 V DC USB-n keresztül, belső LDO szabályzó 3.3 V-ra, javasolt min. 500 mA-es forrás használata GPIO csatlakozók: 9 programozható I/O, funkciók: PWM, ADC (12 bit), SPI, I2C, UART; néhány pin osztott a kamerával, részletek a pinout ábrában Készenléti áramfelvétel: < 2.5 mA (moduláris sleep mód) Üzemi hőmérséklet: -20 °C – +70 °C Méretek: Kamera modul: 40 × 27 mm, alaplap MB panel: kb. 60 × 30 mm, magasság kamera optikával: ~12 mm Dokumentáció Arcfelismerés és kamerateszt mintaalkalmazás ESP32-CAM alkalmazási mintacsomag (OV3660 támogatás: 3.3.0 után!) CH340/CH341 driver (minden illesztővel együttműködik!) #### ESP32-CAM modul (ESP-32 lap; 4MB PSRAM) Az ESP32-CAM eszköz egy ESP32 processzorra épülő alappanel és egy kamera házasításával jött létre. ESP32 chip: a rendszer fő chipje alacsony fogyasztású, kétmagos, 32-bites, maximálisan 240MHz-n futó (600DMIPS teljesítményű) eszköze. Alapesetben 32Mbit SPI Flash háttér/programmemória és 520KB SRAM memóriával rendelkezik. A WiFi kialakítása támogatja mind a kliens, mind a SoftAP (AccessPoint) módokat – valamint a BlueTooth BLE 4.0 rádiós kapcsolatot. A szoftveres kialakításnak köszönhetően mód van a FOTA (Firmware Over The Air) wifin át történő szoftverfrissítésre. A 4 MB PSRAM speciális esetekben szükséges – nagyfelbontású mozgókép-feldolgozás, AI használata. A modul pótalkatrészként, kiegészítőként vagy csereként is alkalmazható a meglevő pl. memória nélküli eszköz helyett! Az összes ESP32-CAM modul láb és funkció-csereszabatos! Javasolt kiegészítők uSD kártyaolvasó és kártya, 2.4 GHz külső nagy nyereségű antenna (uFl). kameramodul 2MPx vagy 5MPx USB feltöltő Jellemzők ESP32-CAM alappanel Model: ESP32-CAM, Működési feszültség: 5V (külső), 3.3V (belső), SPI Flash méret: 32 Mbit (4MByte), RAM: Internal 520KB+, External 4M PSRAM, Bluetooth: BLuetooth 4.2 BR/EDR & BLE standard, WIFI: 802.11/b/g/n/e/i, Port: UART, SPI, I2C, PWM, IO Port: 9, Serial port sebesség: 115200 bps, Képformátum: JPEG (only OV2640 support), BMP, GRAYSCALE, RF tartomány: 2412 -2484MHz, Antenna: Onboard PCB Antanna 2dBi, Biztonság/Security: WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/WPS, Működési hőfoktartomány: -20 -85 °C, Rf energia: 802.11b: 17+/-2 dBm (@11Mbps) 802.11g: 14+/-2 dBm (@54Mbps) 802.11n: 13+/-2 dBm (@MSC7) Vételi érzékenység: – CCK, 1 Mbps: -90dBm, – CCK, 11 Mbps: -85dBm, – 6 Mbps(1/2 BPSK): -88dBm, – 54 Mbps (3/4 64-QAM): -70dBm, – MCS7 (65 Mbps, 72.2 Mbps): -67dBm, Csomag tartalma 1x ESP32-CAM alappanel / 4MB PSRAM, Dokumentáció Arcfelismerés és kamerateszt mintaalkalmazás ESP32-CAM alkalmazási mintacsomag. #### ESP32-CAM-WROVER készlet/KIT (ESP32-WROVER lap; OV5640 5MPx cam) Az ESP32-Wrover-Dev fejlesztőlap és az OV5640 kameramodul együttesen kínálnak egy rugalmas és teljesítménycentrikus megoldást számos internetes alkalmazás és IoT projekt számára. Az ESP32-Wrover-Dev ESP32 mikrovezérlője és beépített WiFi-je lehetővé teszi a kapcsolódást és kommunikációt más eszközökkel, míg az OV5640 kameramodul kiváló minőségű kép- és videofelvételeket biztosít. Ez a kombináció ideális otthoni intelligens eszközök, ipari vezeték nélküli vezérlés, felügyelet, valamint QR kódok és helymeghatározó rendszerek számára, nyújtva kiemelkedő funkcionalitást és alkalmazási lehetőségeket az IoT terén. Az ESP32 chip: a rendszer fő chipje alacsony fogyasztású, kétmagos, 32-bites, maximálisan 240MHz-n futó (600DMIPS teljesítményű) eszköze. Alapesetben 32Mbit SPI Flash háttér/programmemória és 520KB SRAM memóriával rendelkezik. A WiFi kialakítása támogatja mind a kliens, mind a SoftAP (AccessPoint) módokat – valamint a BlueTooth BLE 4.0 rádiós kapcsolatot. A szoftveres kialakításnak köszönhetően mód van a FOTA (Firmware Over The Air) wifin át történő szoftverfrissítésre. Az OV5640 egy 5 megapixeles CMOS képérzékelő szenzor, amely kiváló minőségű kép- és videofelvételeket tesz lehetővé. A szenzor 2592 x 1944 képpontos maximális felbontással rendelkezik, és támogatja a különböző képfeldolgozási formátumokat, például YUV422, RGB565 és JPEG. Az OV5640 szenzor kompakt és könnyen integrálható, így ideális választás beépített kamerás alkalmazásokhoz, mint például okos otthoni eszközök vagy ipari monitorozó rendszerek. A szenzor képes kiváló minőségű képek és videók rögzítésére különböző környezeti feltételek mellett, és széles körű alkalmazási lehetőségeket kínál az IoT területén. A 4 MB PSRAM speciális esetekben szükséges – nagyfelbontású mozgókép-feldolgozás, AI használata. Jellemzők ESP32-WROVER-DEV alappanel Model: ESP32-CAM, Működési feszültség: 5V (külső), 3.3V (belső), SPI Flash méret: 32 Mbit (4MByte), RAM: Internal 520KB+, External 4M PSRAM, Bluetooth: BLuetooth 4.2 BR/EDR & BLE standard, WIFI: 802.11/b/g/n/e/i, Port: UART, SPI, I2C, PWM, IO Port: 9, Serial port sebesség: 115200 bps, RF tartomány: 2412 -2484MHz, Antenna: Onboard PCB Antanna 2dBi, Biztonság/Security: WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/WPS, Működési hőfoktartomány: -20 -85 °C, Rf energia: 802.11b: 17+/-2 dBm (@11Mbps) 802.11g: 14+/-2 dBm (@54Mbps) 802.11n: 13+/-2 dBm (@MSC7) Vételi érzékenység: – CCK, 1 Mbps: -90dBm, – CCK, 11 Mbps: -85dBm, – 6 Mbps(1/2 BPSK): -88dBm, – 54 Mbps (3/4 64-QAM): -70dBm, – MCS7 (65 Mbps, 72.2 Mbps): -67dBm, OV5640 kamera Nagy érzékenység kis fényáram esetén is, Alacsony feszültség beágyazott rendszerek használatához Pixel méret: A képérzékelő pixeljeinek mérete 1.4 μm x 1.4 μm, és az OmniBSI (Backside Illumination) technológiát alkalmazza, ami magas érzékenységet, alacsony áthallást, alacsony zajszintet és javított kvantumhatékonyságot eredményez. Optikai méret: A szenzor optikai mérete 1/4 hüvelykes, ami egy gyakran alkalmazott formátum kisméretű kameramodulokban. Automatikus képvezérlés funkciók: Automatikus expozíciószabályozás (AEC): Automatikusan beállítja az expozíciót a megfelelő fényviszonyokhoz. Automatikus fehéregyensúly (AWB): Beállítja a fehéregyensúlyt a természetes színek eléréséhez. Automatikus sávszűrő (ABF): Csökkenti a színárnyékolást és a képszél-effekteket. Automatikus 50/60 Hz-es világosságérzékelés: Alkalmazkodik a helyi világítási viszonyokhoz. Automatikus fekete szint kalibrálás (ABLC): Kalibrálja a fekete szintet a képminőség javítása érdekében. Programozható vezérlők: Képsebesség és expozíció/számított erősítés (AEC/AGC) beállítása. 16 zónás méret/pozíció/súly vezérlés: Finomhangolás a képek minőségének optimalizálásához. Tükrözés és elforgatás, kivágás, ablakozás és panorámozás programozható vezérlése. Képminőség vezérlők: Színtelítettség, árnyalat, gamma, élesség (élsimítás) beállítása. Lencsekorrekció: Optikai hibák korrigálása. Hibás pixel törlése és zajcsökkentés: Jobb képminőség elérése érdekében. Kimeneti formátumok támogatása: A modul támogatja a különböző kimeneti formátumokat, beleértve a RAW RGB-t, RGB565/555/444-et, CCIR656-ot, YUV422/420-et és tömörítést. Egyéb funkciók: Videó és snapshot műveletek támogatása. Bel- és külső keret szinkronizáció támogatása keretes expozíció módban. LED és vaku villogási mód támogatása. Horizontális és vertikális almintavételezés, binning támogatása. Data compression output: Adattömörítés kimeneten. Teljesítmény és interfész: Standard soros SCCB interfész. Digitális video port (DVP) párhuzamos kimeneti interfész és dupla sávú MIPI kimeneti interfész. Beépített 1.5V-os feszültségstabilizátor a magfeszültség számára. Programozható I/O meghajtó képesség, I/O tri-state konfigurálhatóság maximum image transfer rate: QSXGA (2592×1944): 15 fps 1080p: 30 fps 1280×960: 45 fps 720p: 60 fps VGA (640×480): 90 fps QVGA (320×240): 120 fps Adatformátum: RAW RGB,RGB565/555/444, CCIR656, YUV422/420,YCbCr422 Csomag tartalma 1x ESP32-WROVER-DEV alappanel, 1x OV5640 kameramodul, 1x USB-A – MicroUSB kábel. Támogatott programnyelv Arduino-1.6.4+, SDK for ESP32 (v3.0.0 felett). Dokumentáció Arcfelismerés és kamerateszt mintaalkalmazás ESP32-CAM alkalmazási mintacsomag. ESP32-IDF támogatás #### ESP32-E 3.2inch (ST7789/240×320 TFT) rezisztív touch (TN/TFT) kijelzővel [E32R32P] Az ESP32-E 3.2inch ST7789 IPS TFT fejlesztőpanel rezisztív érintővel [E32R32P] egy egybeépített ESP32 vezérlőpanel 3,2 hüvelykes, 240×320 képpontos IPS TFT kijelzővel és rezisztív érintőfelülettel. Olyan projektekhez való, ahol nem külön ESP32 modult, kijelzőt, touch vezérlőt, microSD foglalatot és tápellátási részt szeretnél összedrótozni, hanem egy kész kijelzős vezérlőmodulból indulsz. A panel fő döntési pontja a kijelző és az érintés típusa. Az ST7789P3 vezérlős TFT kijelző 4 vezetékes SPI kapcsolaton dolgozik az ESP32 felé, az érintést pedig XPT2046 vezérli. Ez jó irány menüs vezérlőkhöz, egyszerű HMI felületekhez, oktatási grafikus feladatokhoz és IoT kijelzőkhöz, de nem ugyanaz a kategória, mint egy nagyobb felbontású, kapacitív touchos ESP32-S3 HMI panel. Az ESP32-E 3.2inch ST7789 IPS TFT fejlesztőpanel rezisztív érintővel [E32R32P] akkor illeszkedik jól a rendszerbe, ha a 240×320 képpont elegendő, a Wi-Fi és Bluetooth kapcsolat ESP32 klasszikus teljesítményszintjén megfelel, és a fejlesztés Arduino IDE, ESP-IDF, MicroPython vagy LVGL irányban történik. Az első korlát a megosztott erőforrás: a kijelző, a touch és több bővítési pont nem függetlenül választható GPIO-kra épül, hanem a panel kiosztását kell követni. Az ESP32-E 3.2inch ST7789 IPS TFT fejlesztőpanel rezisztív érintővel [E32R32P] a mikrokontroller és a kezelőfelület közé kerül: egyszerre vezérlő, kijelző és bemeneti eszköz. Egy hőmérsékletmérő, okosotthon vezérlő, Wi-Fi adatmegjelenítő vagy oktatási HMI feladat esetén a panel a felhasználói oldal látható része. A 3,2 hüvelykes kijelzőméret még kézben tartható, dobozba építhető méret, de már elég nagy menük, státuszsorok, grafikonrészletek és érinthető gombok megjelenítéséhez. A rezisztív érintés előnye, hogy stylusszal és egyszerű nyomásérzékeléssel használható, hátránya, hogy nem ad olyan telefonos érzetet, mint a kapacitív érintőpanel. Azaz az ESP32-E 3.2inch ST7789 IPS TFT fejlesztőpanel rezisztív érintővel [E32R32P] egy ESP32-WROOM-32E alapú, Type-C csatlakozós, 3,2″ IPS TFT kijelzős fejlesztőpanel ST7789P3 kijelzővezérlővel, XPT2046 rezisztív touch vezérlővel és microSD bővítési lehetőséggel. Működés és beépítés A kijelzőt az ESP32 SPI buszon keresztül vezérli. A kijelzővezérlő ST7789P3, a jellemző színkezelés RGB565 módban 65K szín, a panel maximális színmódja 262K szín. A touch rész XPT2046 vezérlőn keresztül olvassa a rezisztív érintőpanel koordinátáit, ezért a pontos érintési helyhez szoftveres kalibrálás kell. A Type-C csatlakozó tápellátásra és programfeltöltésre szolgál. Ez műhelyben kényelmes, de nem jelenti azt, hogy bármilyen USB tápegység minden körülmény között stabil lesz: Wi-Fi használat, magas háttérfény, microSD írás és hangkimenet mellett a tápellátást nem érdemes a határon járatni. Beépítéskor a panel nem sima ESP32 DevKit. A kijelző, touch, microSD, RGB LED, audio és bővítőcsatlakozók saját GPIO-kat használnak. Ha külső SPI vagy I2C eszközt kötsz rá, előbb a kiosztást kell ellenőrizni, különben könnyű olyan lábat használni, amely már foglalt, csak bemenet, vagy induláskor érzékeny állapotot kap. Felhasználási példák Wi-Fi-s hőmérséklet-, páratartalom- vagy levegőminőség-kijelző érintős menüvel. Oktatási ESP32 grafikus projekt, ahol a kijelző, touch és microSD egy panelen van. Kis méretű okosotthon vezérlőpanel MQTT, HTTP vagy helyi webes adatforrás megjelenítésére. Szenzoradat naplózó microSD mentéssel és helyi státuszkijelzéssel. Beágyazott menürendszer prototípus, gombokkal, csúszkákkal, státuszsávval. Hordozható mérőeszköz kezelőfelülete 3,7 V-os lítium-polimer akkumulátoros táplálási lehetőséggel. ESP32 alapú LVGL tanulóprojekt 240×320-as kijelzőfelületre szabott grafikus elemekkel. Kompatibilitás és beüzemelés Mire figyelj? Mit okoz? Arduino IDE alatt fejlesztenéd? Az ESP32 core és a kijelző/touch könyvtárak verzióját a példaprojekthez kell igazítani. LVGL felületet használsz? A 240×320 felbontás és az ESP32 memória korlátai miatt egyszerűbb felületstruktúra ajánlott. TFT_eSPI vagy más ST7789 könyvtár kerül a projektbe? A pin kiosztást és az ST7789 inicializálást a panelhez kell illeszteni. Touch kezelést is használsz? Az XPT2046 touch vezérlőhöz külön driver és kalibrálás szükséges. microSD kártyát is használsz? Az SPI erőforrások megosztása miatt a chip select és buszhasználat ütközését ellenőrizni kell. Külső SPI periféria kerül rá? A microSD és a külső SPI vonalak közös buszon lehetnek, ezért szoftveres buszkezelés kell. Külső I2C szenzort kötsz rá? Az I2C bővítőcsatlakozón a tápfeszültség és a logikai szint ellenőrzése szükséges. Akkumulátorról működne? A 3,7 V-os lítium-polimer csatlakozás és töltés csak megfelelő polaritással és cellatípussal használható. Döntés előtt ellenőrizendő adatok Jellemző Érték Kijelzőméret: 3,2 inch Felbontás: 240×320 képpont Érintés típusa: rezisztív touch Kijelzővezérlő: ST7789P3 Touch vezérlő: XPT2046 Vezérlőmodul: ESP32-WROOM-32E Programozás és táp: Type-C, 5 V Akkumulátoros használat: 3,7 V lítium-polimer cellához kialakított csatlakozás microSD: van, SPI buszos Használati korlátok és rossz illesztések Ne ezt válaszd, ha nagy felbontású, 800×480-as vagy nagyobb HMI felületre van szükség. A 240×320 képpont jól használható menühöz és állapotkijelzéshez, de részletes ipari kezelőfelülethez szűk lehet. Ne ezt válaszd, ha telefonos érzetű, többujjas kapacitív érintés kell. Az ESP32-E 3.2inch ST7789 IPS TFT fejlesztőpanel rezisztív érintővel [E32R32P] rezisztív touch panelt használ, amely nyomásra működik. Ne ezt válaszd, ha ESP32-S3 teljesítményre, PSRAM-ra vagy nagy grafikus pufferre épülő felületet tervezel. Ez ESP32-WROOM-32E alapú panel, ezért a felületet és a memóriahasználatot ehhez kell méretezni. Ne ezt válaszd, ha minden GPIO-t szabadon akarsz kiosztani. A kijelző, touch, microSD, RGB LED, audio és bővítőportok több lábat eleve lefoglalnak. Ne ezt válaszd közvetlen ipari beépítésre külön védelem nélkül. A panel fejlesztő- és prototípus jellegű, dobozolás, tápvédelem, ESD-kezelés és mechanikai rögzítés nélkül nem ipari készülék. Műhelymegfigyelés Az ilyen ESP32 kijelzős panelek beüzemelésénél a legtöbb időt nem maga az ESP32 programozása viszi el, hanem a kijelző és a touch pontos illesztése. A kijelző akkor is képet adhat, ha a forgatás, színsorrend vagy érintőkalibráció hibás; ilyenkor a hiba nem hardverhiba, hanem beállítási eltérés. A másik gyakori buktató a tápellátás. USB-ről elsőre működik a próba, majd Wi-Fi kapcsolat, nagyobb háttérfény, microSD írás vagy hangkimenet mellett újraindul a panel. Fejlesztés közben érdemes rövid, jó minőségű USB-C kábelt és stabil 5 V-os tápegységet használni. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Típuskód: E32R32P Terméktípus: ESP32 alapú 3,2″ érintőkijelzős fejlesztőpanel Vezérlőmodul: ESP32-WROOM-32E CPU: ESP32-D0WD-V3, kétmagos Xtensa LX6, max. 240 MHz Wi-Fi: 2,4 GHz, 802.11 b/g/n Bluetooth: Bluetooth V4.2 BR/EDR és Bluetooth LE Flash: 4 MB külső QSPI Flash Kijelző: 3,2″ IPS TFT Felbontás: 240xRGBx320 képpont Kijelzővezérlő: ST7789P3 Kijelző interfész: 4 vezetékes SPI az ESP32 felé Színek: 65K RGB565 jellemző, max. 262K RGB666 Fényerő: 300 cd/m2 tipikus Háttérvilágítás: 6 db fehér LED Érintőpanel: rezisztív touch Touch vezérlő: XPT2046 Touch interfész: SPI Tápellátás: 5 V Type-C Akkumulátor csatlakozás: 3,7 V lítium-polimer cellához Töltőáram: max. 500 mA, modul érték 290 mA Áramfelvétel: kijelző működés közben 160 mA, teljes terheléssel 510 mA microSD: van, SPI buszon RGB LED: van, külön vezérelhető piros, zöld és kék csatornával Audio: külső hangszóró csatlakozó, DAC kimeneten keresztül I2C bővítés: IO25 – SCL, IO32 – SDA SPI bővítés: IO21 – CS, IO18 – SCK, IO19 – MISO, IO23 – MOSI Touch lábak: IO33 – CS, IO36 – IRQ, SPI közös vonalak LCD fő lábak: IO15 – CS, IO2 – D/C, IO14 – SCK, IO13 – MOSI, IO12 – MISO, IO27 – háttérfény Méret: kb. 55,04 x 93,70 x 5,70 mm érintős változatnál Tömeg csomagolással: 103 g Működési hőmérséklet kijelző: -10…50 °C Működési hőmérséklet touch: -10…60 °C Dokumentáció 3.2inch ESP32-32E Display termékoldal – LCDWiki E32R32P és E32N32P specifikáció – LCDWiki E32R32P és E32N32P felhasználói kézikönyv – LCDWiki 3.2inch ESP32-32E kapcsolási rajz – LCDWiki Csomag 1 x ESP32-E 3.2inch ST7789 IPS TFT fejlesztőpanel rezisztív érintővel [E32R32P] 1 x Type-C adat- és tápkábel 1x IIC kábel 1 x rezisztív érintőtoll 1 x csomagolás (doboz) #### ESP32-E 3.5inch (ST7789/320×480 TFT) rezisztív touch (TN/TFT) kijelzővel [E32R35T] Az ESP32-E 3.5inch ST7789 320×480 TFT rezisztív touch TN kijelzővel egy olyan ESP32 alapú fejlesztőpanel, ahol a mikrokontroller, a 3.5″-os színes TFT kijelző és az érintőfelület egy panelre kerül. Akkor érdemes elővenni, ha nem külön kijelzőmodult, külön érintővezérlőt és külön ESP32 panelt szeretnél összehuzalozni, hanem egyben kezelhető grafikus vezérlőfelületet építenél. A 320 x 480 pixeles ST7789 kijelző már elég nagy ahhoz, hogy menük, státuszkijelzések, egyszerű HMI oldalak, mérési panelek vagy vezeték nélküli vezérlőfelületek is kényelmesen elférjenek rajta. Az ESP32 Wi-Fi és Bluetooth képessége miatt a panel nem csak helyi kijelzőként használható, hanem hálózatra kapcsolt eszközök kezelőfelületeként is. A rezisztív érintés műhelyben sokszor előny: stylusszal, körömmel, kesztyűs kézzel is használható. Cserébe más érzés, mint egy telefon kijelzője, és beüzemeléskor figyelni kell a kalibrációra, a forgatásra és az érintési koordináták illesztésére. Az első korlát a kijelző típusa: a TN TFT panelnél a betekintési szög és a beépítési irány számít. Ha a kijelzőt fixen, oldalról vagy alulról nézik, ezt már a mechanikai tervezésnél ellenőrizni kell. Hol illeszkedik a rendszerbe? Az ESP32-E 3.5inch ST7789 320×480 TFT rezisztív touch TN kijelzővel a vezérlő és a kezelőfelület határán dolgozik. Egy egyszerű ESP32 fejlesztőpanelhez képest nem csak programot futtat, hanem helyben meg is jeleníti az állapotokat, menüket és vezérlőgombokat. Tipikus helye olyan projektekben van, ahol a készüléknek saját kijelzőt kell kapnia, de nem indokolt külön SBC, Raspberry Pi vagy HDMI kijelzős rendszer. A panel ESP32 alapú, ezért jól illik Wi-Fi-s mérőállomásokhoz, kisebb vezérlőkhöz, oktatási feladatokhoz és prototípus kezelőpanelekhez. Az ESP32-E 3.5inch ST7789 320×480 TFT rezisztív touch TN kijelzővel egy ESP32 alapú, 3.5″-os ST7789 TFT kijelzővel és rezisztív érintéssel szerelt HMI fejlesztőpanel Arduino, PlatformIO és LVGL alapú grafikus projektekhez. Működés és beépítés A panel központi eleme az ESP32 vezérlő, amely a kijelzőt, az érintést és a kommunikációt egy projekten belül kezeli. A TFT kijelző ST7789 vagy ST7789U meghajtóval dolgozik, a 320 x 480 pixeles felbontás pedig álló vagy fekvő elrendezésű felületekhez is használható. A rezisztív touch nem kapacitív érintőpanel. Itt az érintés nyomás alapján működik, ezért a szoftverben az érintési koordináták, a kijelző forgatása és az aktív terület beállítása külön figyelmet kér. Ha a kijelző képe jó, de az érintés elcsúszik vagy fordítva reagál, legtöbbször nem hardverhiba az első gyanús pont, hanem rossz touch kalibráció vagy hibás orientációs beállítás. LVGL használatnál a kijelzőpuffer mérete, a frissítési mód és az ESP32 szabad memóriája döntően befolyásolja, mennyire lesz folyamatos a felület. Nagy képek, sok widget és animált képernyők esetén hamarabb elérhető a memóriahatár, mint egy egyszerű gombos menünél. Felhasználási példák Az ESP32-E 3.5inch ST7789 320×480 TFT rezisztív touch TN kijelzővel jól használható például: Wi-Fi-s szenzorállomás helyi kijelzőjeként. Otthonautomatizálási próbakijelzőként, ahol státuszok és kapcsolók jelennek meg. Labor- vagy műhelymérő egyszerű kezelőfelületeként. Oktatási ESP32 grafikus programozási feladatokhoz. LVGL alapú menürendszerek kipróbálásához. Adatnaplózó projekt kijelzőjeként, ha a microSD / TF foglalat jelenléte ellenőrizve van. Kis vezérlődoboz előlapjába épített HMI panelként. Bluetooth vagy Wi-Fi kapcsolattal működő helyi beállítópanelként. Kompatibilitás és beüzemelés Mire figyelj? Mit okoz? Arduino vagy PlatformIO környezetben dolgozol? A fordítási beállítások, board definíciók és könyvtárverziók eltérése miatt ugyanaz a példa nem mindig indul elsőre. ST7789 vagy ST7789U kijelzőmeghajtót állítottál be? Hibás driver esetén fehér, fekete vagy zajos kijelzőképet kaphatsz. A touch rezisztív panelként van kezelve? Kapacitív touch beállítással az érintés nem fog helyesen működni. A kijelző forgatása és a touch koordináta ugyanarra az irányra van állítva? A gombok máshol érzékelnek, mint ahol a képernyőn látszanak. Elég stabil az 5 V tápellátás? Gyenge USB portról indulási hiba, villogó háttérfény vagy újraindulás jelentkezhet. LVGL alatt megfelelő a puffer mérete? Túl nagy pufferrel memóriahiba, túl kicsivel lassabb frissítés fordulhat elő. Döntés előtt ellenőrizendő adatok Vásárlás előtt ezeket érdemes végignézni, hogy erre fejlesztesz-e: A pontos vezérlőmodul ESP32-E, ESP32-32E vagy más ESP32 variáns-e. A kijelző meghajtója ST7789 vagy ST7789U. A rezisztív touch vezérlője XPT2046-e. A touch kommunikáció SPI buszon van-e kivezetve. A panel USB-C vagy microUSB csatlakozós-e. Van-e microSD / TF foglalat, és használható-e a kiválasztott könyvtárral. A panel kap-e akkumulátor csatlakozást és töltéskezelést. A csomagban van-e kábel, érintőtoll, csatlakozókábel vagy ház. A tervezett beépítési nézési irány megfelel-e a TN kijelző karakterének. Használati korlát és mikor ne ezt válaszd Ne ezt a típust válaszd, ha telefonos érzetű, többujjas, üvegfelületű kapacitív érintés kell. Ne ezt válaszd, ha a kijelzőt széles betekintési szögből vagy kültéri fényben kell jól olvasni. Ilyenkor IPS paneles vagy nagyobb fényerejű kijelzőt kell keresni. Ne ezt válaszd, ha Linuxos környezetet, böngészőt, HDMI kijelzést vagy nagy felbontású grafikus felületet vársz. Ez ESP32 alapú mikrokontrolleres panel, nem miniszámítógép. Ne ezt válaszd, ha a projekt sok nagy képet, animációt, több képernyős LVGL felületet és nagy memóriát igényel, miközben a panelen nincs PSRAM !!!. Ne ezt válaszd, ha a beépítésnél nincs lehetőség a touch kalibráció és a kijelző orientáció ellenőrzésére. Műhelytitok Ennél a panelkategóriánál a legtöbb beüzemelési idő nem a Wi-Fi vagy Bluetooth részen megy el, hanem a kijelző és a touch összehangolásán. A kijelző képe önmagában még nem jelenti azt, hogy a touch is jól van bekötve szoftveresen. Először mindig külön tesztképernyővel, majd külön touch koordináta kiírással érdemes ellenőrizni a panelt, és csak utána ráépíteni az LVGL menüt. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Terméktípus: ESP32 alapú TFT HMI fejlesztőpanel Terméknév: ESP32-E 3.5inch ST7789 320×480 TFT rezisztív touch TN kijelzővel Mikrokontroller: ESP32-E / ESP32-32E (ESP32 új kiadás) CPU: Xtensa LX6 kétmagos, legfeljebb 240 MHz Vezeték nélküli kapcsolat: Wi-Fi, Bluetooth Kijelző mérete: 3.5″ Kijelző típusa: TN TFT Felbontás: 320 x 480 pixel Kijelző meghajtó: ST7789 / ST7789U Színmélység: 65K / 262K Érintés típusa: rezisztív touch Érintővezérlő: XPT2046 Kijelző interfész: SPI Touch interfész: SPI Programozás: Arduino, PlatformIO, LVGL környezethez illeszthető Tápfeszültség: 5 V USB csatlakozó: USB-C Flash: 4 MB !!! microSD / TF foglalat: van Akkumulátor csatlakozás: van Panelméret: 3.5″ Dokumentáció Előd termékoldal: ESP32-3248S035R TavIR WebShop 3.5inch ESP32-32E Display műszaki oldal (gyártó teljes adatismertetés) – LCDWiki ESP32 smart display könyvtár és támogatott panelek – GitHub ST7789 kijelzőmeghajtó LVGL környezetben LVGL Csomag 1x ESP32-E 3.5inch ST7789 320×480 TFT rezisztív touch TN kijelzővel fejlesztőpanel 1x USB-C kábel 1x Érintőtoll 1x IIC csatlakozókábel 1x tárolódoboz #### ESP32-H2 SuperMini fejlesztőpanel (ESP32H2, 4MB, BLE/Zigbee/Thread, USB-C) Az ESP32-H2 SuperMini fejlesztőpanel egy kifejezetten alacsony fogyasztású, mesh-alapú IoT végpontokhoz tervezett mikrokontrolleres tanuló- és prototípusplatform. A panel az ESP32 családon belül egy funkcionálisan erősen specializált irányt képvisel: nem általános célú Wi-Fi fejlesztőlap, hanem Zigbee és Thread hálózatokra optimalizált vezérlő, amely modern RISC-V architektúrára épül. Az ESP32-H2 egy RISC-V alapú mikrokontroller, amely IEEE 802.15.4 rádiót és Bluetooth Low Energy támogatást kínál, Wi-Fi funkcionalitás nélkül. Az ESP32-H2 SuperMini egy USB-C csatlakozós, 4 MB flash memóriával szerelt fejlesztőpanel, amely kifejezetten alacsony fogyasztású, vezeték nélküli IoT végpontok fejlesztésére alkalmas. Mérnöki szemmel az ESP32-H2 jelentős szemléletváltást képvisel a korábbi ESP32 generációkhoz képest. Míg az ESP32, ESP32-S vagy ESP32-C sorozat elsődlegesen Wi-Fi kapcsolatra optimalizált, addig a H2 variáns tudatosan elhagyja a Wi-Fi rádiót, és helyette a 2,4 GHz-es IEEE 802.15.4 kommunikációra koncentrál. Ez a döntés nem korlátozás, hanem tervezési optimalizáció, amely kisebb energiafogyasztást, egyszerűbb rádiós architektúrát és hosszabb akkumulátoros üzemidőt eredményez. A SuperMini kivitel ezt a filozófiát mechanikai és oktatási szinten is követi. A panel rendkívül kompakt, mégis minden alapvető fejlesztői funkciót tartalmaz: integrált USB-C csatlakozót tápellátáshoz és programozáshoz, beépített USB–soros átalakítást, közvetlenül hozzáférhető GPIO-kat prototípusokhoz. Ennek köszönhetően a SuperMini forma ideális tanulópanel, ugyanakkor alkalmas végleges beágyazott rendszerek prototípusának is, ahol a méret és a fogyasztás kritikus tényező. Fontos piaci és műszaki tisztázás, hogy az ESP32-H2 nem Wi-Fi-képes mikrokontroller. Ez sok nemzetközi termékleírásban hibásan szerepel, ezért a helyes pozicionálás kiemelten fontos. Az ESP32-H2 erőssége nem az internetre közvetlenül csatlakozó eszközökben rejlik, hanem a lokális, alacsony energiaigényű, megbízható mesh hálózatokban, ahol szenzorok, aktuátorok és vezérlők együttműködése a cél. Tipikus felhasználási környezetek Zigbee-alapú okosotthon végpontok, Thread és Matter kompatibilis szenzorcsomópontok, akkumulátoros IoT eszközök, ahol a Wi-Fi túl nagy fogyasztást jelentene, oktatási projektek, ahol a RISC-V architektúra és a modern IoT protokollok megismerése a cél. A hosszú távú ipari trendeket figyelembe véve az ESP32-H2 SuperMini nemcsak egy fejlesztőpanel, hanem felkészülés a Wi-Fi-centrikus IoT-ről a mesh-alapú, alacsony fogyasztású IoT architektúrákra. Ez különösen releváns olyan alkalmazásoknál, ahol a skálázhatóság, az energiahatékonyság és a stabil helyi kommunikáció fontosabb, mint a nagy sávszélesség. Alapadatok Mikrokontroller: ESP32-H2 CPU architektúra: RISC-V, egymagos Vezeték nélküli kommunikáció: IEEE 802.15.4 (Zigbee, Thread), BLE Wi-Fi: nincs Flash memória: 4 MB USB csatlakozó: USB-C (táp + programozás) Tápfeszültség: 5 V USB-n keresztül, Integrált akkukezelés (3.7V LiPo)! GPIO-k száma: korlátozott, SuperMini kiosztás Fejlesztőkörnyezet: Arduino IDE, ESP-IDF Panel méret: SuperMini kivitel Csomag 1x ESP32-H2 supermini lap 1x tüskesor #### ESP32-S3 1,47″ LCD fejlesztőpanel Wi-Fi6/BT5 (ESP32S3, LVGL, 1.47″ TFT) Az ESP32-S3-LCD-1.47 fejlesztőpanel egy kompakt, mégis rendkívül sokoldalú eszköz, amely ideális választás HMI (Human-Machine Interface), IoT, beágyazott kijelzős rendszerek és hordozható alkalmazások fejlesztéséhez. A 2.4 GHz-es Wi-Fi és Bluetooth 5 (BLE) támogatásával, valamint a beépített 1,47 hüvelykes, 172×320 felbontású TFT LCD kijelzővel lehetővé teszi a valós idejű grafikus interfészek megjelenítését. Az eszköz 16 MB Flash memóriával rendelkezik, ami elegendő kapacitást biztosít komplex alkalmazások futtatásához. Ez a fejlesztőpanel ideális választás azok számára, akik kompakt méretű, mégis nagy teljesítményű eszközt keresnek IoT és HMI alkalmazásokhoz. A beépített kijelző és a bőséges memória lehetővé teszi komplex grafikus interfészek és alkalmazások fejlesztését. Fő előnyök Nagy teljesítményű ESP32-S3R8 processzor: Kétmagos Xtensa LX7 CPU, akár 240 MHz-es órajellel. Beépített 1,47 hüvelykes TFT LCD kijelző: 172×320 felbontás, 262K szín, ideális grafikus interfészekhez. 16 MB Flash  memória: Lehetővé teszi komplex alkalmazások és GUI-k futtatását. Wi-Fi és Bluetooth 5 (BLE) támogatás: Megbízható vezeték nélküli kommunikáció. Beépített microSD kártyaolvasó: Külső adattárolás és fájlkezelés támogatása. RGB LED és USB-C csatlakozó: Könnyű programozás és vizuális visszajelzés. Kompatibilitás LVGL és Arduino környezettel: Gyors fejlesztés és prototípus-készítés. Műszaki jellemzők Processzor: Xtensa 32-bit LX7 dual-core, max. 240 MHz Memória: 512 KB SRAM, 384 KB ROM Flash tárhely: 16 MB Kijelző: 1,47 hüvelykes TFT LCD, 172×320 felbontás, 262K szín Vezeték nélküli kapcsolatok: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5 (BLE) USB interfész: USB 2.0 Full-Speed, USB-C csatlakozó MicroSD kártya támogatás: Beépített TF kártyaolvasó RGB LED: Beépített, programozható GPIO: Többféle periféria interfész támogatása Tápellátás: 5V USB-n keresztül Méretek: 36,37 mm × 11,31 mm × 2,54 mm Dokumentáció Gyártói oldal: Waveshare Felhasználói kézikönyv: Spotpear GitHub példa: GitHub Csomag tartalma 1× ESP32-S3-LCD-1.47 fejlesztőpanel 1× Fekete tüskesor #### ESP32-S3 LVGL Development Board (4.3″, LVGL, touch) [ESP32-4827S043C] Ha nem csak működő elektronikát, hanem jól használható kezelőfelületet is akarsz Az ESP32-4827S043C egy olyan ESP32-S3 alapú fejlesztőpanel, amivel nem nulláról kell összeraknod a kijelzőt, az érintéskezelést és a grafikus felület alapjait. A 4,3 hüvelykes, 480×272 pixeles TFT kijelző, a kapacitív érintőpanel és az LVGL-kompatibilis felépítés együtt pont azt adja, amire gyors HMI-fejlesztésnél szükséged van: kevesebb barkácsolást, gyorsabb prototípust és látványosabb végeredményt. Ez a panel akkor igazán erős választás, ha gépekhez, vezérlőkhöz, helyi kijelzőkhöz, IoT eszközökhöz vagy oktatási projektekhez szeretnél modern, érinthető kezelőfelületet építeni. Miért pont ez? Mert nem kell külön-külön összevadásznod a fél rendszert. A panel lelke az ESP32-S3 kétmagos vezérlő, amely elég erőt ad a grafikus felület, a kommunikáció és a háttérlogika futtatásához is. Ehhez jön a beépített 4,3″-os RGB TFT kijelző, a GT911 kapacitív érintővezérlő, valamint a 16 MB flash és 8 MB PSRAM, ami különösen jól jön, ha LVGL-lel, több képernyővel, ikonokkal, widgetekkel vagy összetettebb UI-val dolgozol. Vagyis: ez nem csak egy mikrokontrolleres panel, hanem egy kész alap arra, hogy látványos és kezelhető felületet építs köré. Mire használhatod? LVGL tanuláshoz és demóprojektekhez Ha most ismerkedsz az LVGL-lel, ez a panel látványos belépő. Menüstruktúrák, gombok, státuszpanelek, grafikonok és egyszerű animációk is gyorsan életre kelthetők rajta. Helyi vezérlőpanelhez Készíthetsz vele olyan kezelőfelületet, amelyen szenzoradatok, állapotjelzések vagy alapbeállítások jelennek meg egy helyi eszközön – akár Wi‑Fi-kommunikációval összekötve. Ipari vagy műszaki HMI prototípushoz Jó kiindulópont lehet gépi kezelőfelület, mérőrendszer, laboreszköz vagy belső fejlesztésű berendezés első működő felületének elkészítéséhez. IoT adatmegjelenítéshez Megjeleníthetsz rajta hőmérsékletet, fogyasztási adatokat, riasztási állapotokat vagy konfigurációs menüket – vagyis mindent, amit nem elég “csak elküldeni”, hanem láthatóvá és kezelhetővé is akarsz tenni. Grafikus bemutatóegységhez A microSD támogatás miatt képek, ikonok vagy előre elkészített grafikai elemek is betölthetők, így demófalhoz, bemutatóeszközhöz vagy oktatási célra is kényelmes alap. Fejlesztői szemmel nézve Az ESP32-S3 széles körben használható ESP-IDF és Arduino-ESP32 környezetben is, így nem kell egzotikus eszközlánccal küzdened. A panel különösen azoknak praktikus, akik LVGL-es GUI-t szeretnének építeni, de nem akarnak heteket elveszíteni a kijelző és touch hardver összehangolásával. A hardver fő elemei: ESP32-S3 kétmagos Xtensa LX7 MCU, akár 240 MHz órajellel 4,3″ TFT kijelző, 480×272 felbontással RGB-565 párhuzamos kijelzőkapcsolat GT911 kapacitív érintővezérlő 16 MB flash 8 MB PSRAM microSD foglalat USB-C csatlakozó soros programozáshoz CH340C USB-soros illesztő elérhető I2C / SPI / GPIO / UART csatlakozási lehetőségek Neked való ez a panel, ha: LVGL-alapú kezelőfelületet szeretnél gyorsan építeni, fontos, hogy a kijelző és az érintéskezelés már egy panelen legyen, ESP32-S3 alapokra építenél HMI-t, helyi dashboardot vagy IoT vezérlőfelületet, nem egy csupasz fejlesztőpanelt keresel, hanem egy olyan alapot, amin már látszik is, amit fejlesztesz. Műszaki adatok Processzor: ESP32-S3, kétmagos Xtensa LX7, max. 240 MHz ROM: 384 KB SRAM: 512 KB Flash memória: 16 MB PSRAM: 8 MB Kijelző: 4,3″ TFT, 480 × 272 pixel 4,3 hüvelykes 480×272 TFT kijelző – ILI9485/ST7262 (párhuzamos RGB-565 interfész) Kijelző-interfész: RGB-565 Érintőpanel: kapacitív, GT911 microSD: igen USB: 1× USB-C USB-soros illesztő: CH340C I/O: I2C / SPI / GPIO UART fejléc: GND, RX, TX, +5V Tápellátás: 5 V Méret: 181,0 × 108,0 mm Tömeg: kb. 0,1 kg P1 fejléc (4 tűs) (UART): Gnd, Rx, Tx, +5V P2 fejléc (4 tűs) (SPI): IO13, IO12, IO11, IO19 P3 fejléc (4 tűs) (USB/UART): IO20, IO19, IO18, IO17 P4 fejléc (4 tűs): IO18, IO17, +3.3v, Gnd Dokumentáció Gyártói telepítőcsomag Gyártói dokumentációs oldal ILI9485 (Parallel RGB-565 interface) Csomag 1x ESP32-4.3 TFT/kapacitív touch modul (ESP32-4827S043C), 1x doboz, 1x adatkábel, 1x USB-C kábel. #### ESP32-S3 LVGL Development Board (4.3″, LVGL, touch) [ESP32-4827S043R] Ha egy projektnek már nem elég egy soros monitor, pár LED vagy egy apró OLED kijelző, akkor ideje rendes kezelőfelületet adni neki. Az ESP32-4827S043R egy ESP32-S3 alapú HMI fejlesztőpanel 4,3 hüvelykes, 480×272 pixeles TFT kijelzővel és rezisztív érintőfelülettel. Nem egyszerű “kijelzőmodul”, hanem önálló mikrokontrolleres egység: a grafikus felületet maga az ESP32-S3 állítja elő, kezeli az érintést, kommunikál WiFi-n vagy Bluetooth-on, és akár microSD kártyáról is dolgozhat. Akkor vedd elő, ha egy eszköznek helyi menürendszert, státuszkijelzést, adatmegjelenítést vagy egyszerű kezelőfelületet szeretnél adni – külön mini számítógép nélkül. Tipikus felhasználás: okosotthon státuszpanel, IoT kezelőfelület, labor- vagy tesztpad kijelző, gépközeli HMI prototípus, LVGL tanuló- és fejlesztőprojekt. Fontos: ez a panel nem HDMI monitor Raspberry Pi-hez. Önálló ESP32-S3 alapú HMI egységként érdemes gondolkodni róla, amely más rendszerekkel például UART-on, WiFi-n, MQTT-n vagy HTTP-n keresztül kommunikálhat. Miért? Mert egyetlen panelen együtt kapod meg azt, amihez különben több modult kellene összeraknod: ESP32-S3 vezérlőt, nagyobb színes kijelzőt, érintéskezelést, microSD foglalatot és USB-C programozási lehetőséget. ESP32-S3 alapú fejlesztőpanel WiFi és Bluetooth 5 kommunikációval. 4,3″ TFT kijelző 480×272 felbontással. Rezisztív érintőfelület XPT2046 érintésvezérlővel. 16 MB flash és 8 MB PSRAM, ami grafikus felületeknél különösen jól jön. microSD foglalat képekhez, betűkészletekhez, konfigurációhoz vagy naplófájlokhoz. USB-C csatlakozás CH340C USB-UART illesztéssel fejlesztéshez és soros naplózáshoz. LVGL-alapú grafikus felületfejlesztéshez is használható. Ha ESP32-re építenél látványosabb kezelőfelületet, ez a panel nem csak megjelenít, hanem gondolkodik, kommunikál és vezérel is. Hogyan működik? A panel központja az ESP32-S3 mikrokontroller. Ez futtatja a programodat, kezeli a grafikus felületet, feldolgozza az érintéseket, kommunikál a külvilággal, és vezérli a kijelzőt. A TFT megjelenítés ILI9485 kijelzővezérlőn keresztül történik, párhuzamos RGB565 interfésszel. Ez fontos különbség a sok hobbiprojektből ismert SPI-s TFT modulokhoz képest: itt nem biztos, hogy a megszokott SPI kijelzős könyvtárak egy az egyben használhatók. Az érintésvezérlésről XPT2046 gondoskodik SPI buszon, rezisztív érintőpanellel. A rezisztív érintés nem ugyanaz az élmény, mint egy modern telefon kapacitív kijelzője, viszont műszeres, ipari jellegű vagy kesztyűs környezetben sokszor éppen ez a praktikusabb megoldás. A microSD foglalat SPI alapon használható. Ide kerülhetnek például képek, ikonok, betűkészletek, konfigurációs fájlok vagy egyszerű adatnaplók. Fejlesztéshez és soros naplózáshoz USB-C csatlakozó áll rendelkezésre, CH340C USB-UART illesztőn keresztül. Mire használhatod? Na, itt kezd élni valójában a panel. Olyan projektekhez ajánlott, ahol a felhasználónak nem csak egy szenzorértéket szeretnél kiírni, hanem valamilyen helyi kezelőfelületet is adnál. Tipikus felhasználási példák: okosotthon státuszpanel WiFi-n frissülő adatokkal, ESP32 alapú falikijelző hőmérséklethez, páratartalomhoz, energiaadatokhoz vagy riasztási állapotokhoz, gépközeli kezelőfelület prototípus menükkel, beállításokkal és egyszerű grafikonokkal, IoT eszköz saját “előlapja” MQTT vagy HTTP kommunikációval, szenzoradatok helyi megjelenítése és naplózása microSD kártyára, labor- vagy tesztpad kijelző mérési eredményekhez és állapotjelzésekhez, Raspberry Pi alapú rendszer mellé külön HMI egységként, UART-on vagy hálózaton kommunikálva, LVGL tanulóprojekt, ahol nem csak kódban, hanem képernyőn is látni akarod, mit építesz. Ha a projekted már átlépte a “kiírom soros monitorra” korszakot, és a felhasználónak is érthető, kezelhető felületet akarsz adni. Mire nem ideális? Pont azért, hogy ne legyen belőle később bosszúság, ezt is érdemes tisztán látni. Ez a panel nem ideális, ha: kapacitív, telefonos érzetű érintőkijelzőt keresel, Raspberry Pi-hez szeretnél HDMI kijelzőt, meglévő Arduino-projekted kifejezetten SPI TFT-re és TFT_eSPI-re épül, teljesen kezdőként, dokumentáció nélkül szeretnéd “csak bedugni és kész” módon használni, 5 V-os logikai szintű külső áramkörökkel kötnéd össze illesztés nélkül. A tápellátás 5 V, de ez nem jelenti azt, hogy az IO-k 5 V logikai szintűek. Külső eszközök illesztésénél a 3,3 V-os ESP32 környezetet kell figyelembe venni. Kompatibilitás és fejlesztés A panel ESP32-S3 alapú, ezért fejlesztési irányként Arduino IDE és ESP-IDF környezet való hozzá. Arduino IDE-ben ESP32 core használatával fejleszthető, de a kijelző meghajtásánál figyelni kell arra, hogy a panel párhuzamos RGB565 interfészt használ. Emiatt a klasszikus SPI-s TFT példák és könyvtárak nem feltétlenül illeszthetők közvetlenül! LVGL-lel különösen érdekes választás, mert a 4,3″ kijelző, a PSRAM és az érintés együtt már alkalmasabb valódi grafikus kezelőfelületek prototípusához, mint egy apró kijelzőmodul. Raspberry Pi mellett nem kijelzőként, hanem külön mikrokontrolleres kezelőegységként használható. Ilyenkor a Pi és az ESP32-S3 panel kommunikációja történhet például UART-on, WiFi-n vagy hálózaton keresztül. ESP8266-os rendszereknél közvetlen “csereként” nem igazán jó és egyszerű, de hálózati UI végpontként vagy külön kijelző-központként beilleszthető egy meglévő rendszerbe. Műszaki adatok Termék típusa: ESP32-S3 alapú HMI / LVGL fejlesztőpanel Modell: ESP32-4827S043R Vezérlő: ESP32-S3 Processzor: kétmagos Xtensa LX7, 240 MHz Vezeték nélküli kommunikáció: 2,4 GHz WiFi, Bluetooth 5 Flash memória: 16 MB PSRAM: 8 MB Kijelző: 4,3″ TFT Felbontás: 480×272 pixel Kijelzővezérlő: ILI9485 Kijelző interfész: párhuzamos RGB565 Érintés: rezisztív Érintésvezérlő: XPT2046, SPI buszon microSD: TF / microSD foglalat, SPI USB: USB-C soros kapcsolat USB-UART illesztő: CH340C Tápfeszültség: 5 V Tipikus áramfelvétel: kb. 260 mA Működési hőmérséklet: -20 °C – +70 °C Alaplap méret: 181,0 mm × 108,0 mm Kivezetések A panelen több csatlakozópont is elérhető: P1 / UART: GND, RX, TX, +5V P2 / SPI: IO13, IO12, IO11, IO19 P3 / USB-UART környezet: IO20, IO19, IO18, IO17 P4: IO18, IO17, +3.3V, GND Bekötés előtt mindig ellenőrizd a konkrét panel dokumentációját és pinoutját, különösen akkor, ha külső modult, szenzort vagy másik vezérlőt illesztesz hozzá. Dokumentáció Gyártói telepítőcsomag Gyártói dokumentációs oldal ILI9485 (Parallel RGB-565 interface) Csomag 1x ESP32-4.3 TFT/rezisztív touch modul (ESP32-4827S043R), 1x doboz, 1x USB-C kábel. #### ESP32-S3 Nano (ESP32-S3, 16MB, ESP32-S3-N16R8) Az ESP32-S3 Nano (ESP32-S3, 16MB, ESP32-S3-N16R8) egy USB-C csatlakozós, Nano méretosztályú ESP32-S3 fejlesztőpanel 16 MB Flash memóriával és 8 MB PSRAM-mal. Jó alap Wi-Fi-s, Bluetooth LE-s, MicroPythonos vagy Arduino IDE-s projektekhez, ahol kis helyen kell nagyobb programmemória és több munkamemória. Háttér Az ESP32-S3 Nano (ESP32-S3, 16MB, ESP32-S3-N16R8) nem klasszikus 5 V-os Arduino Nano, hanem 3,3 V logikai szintű ESP32-S3 alapú panel. A Nano forma miatt ismerős a méret és a fejlesztői környezet, de a tápellátást, a lábkiosztást és a perifériák feszültségszintjét már ESP32-s szemmel kell nézni. Egy mondatban: az ESP32-S3 Nano (ESP32-S3, 16MB, ESP32-S3-N16R8) egy kis méretű, vezeték nélküli ESP32-S3 fejlesztőpanel, amely Arduino IDE, MicroPython és ESP-IDF irányból is használható. Így épül be… A panel USB-C-n keresztül programozható és tápellátható, a külső áramkörökkel pedig GPIO lábakon kommunikál. Szenzorokhoz, kijelzőkhöz és bővítőmodulokhoz I2C, SPI, UART, ADC és PWM jellegű kapcsolatok használhatók, de minden bekötésnél a 3,3 V-os logikai szint az alap. A 16 MB Flash akkor hasznos, ha a program mellett webes felület, fájlrendszer, több könyvtár vagy nagyobb MicroPython környezet is kerül a panelre. A 8 MB PSRAM nagyobb pufferelést, grafikus vagy adatfeldolgozási próbákat is segíthet, de ez nem váltja ki a rendes rendszertervezést: kamera, kijelző vagy hálózati adatfolyam mellett a memóriahasználatot külön ellenőrizni kell. Tippek Wi-Fi-s szenzorállomás készítéséhez, ahol a mért adatot helyi hálózatra vagy felhő felé kell továbbítani. MicroPython tanuláshoz és próbapaneles kísérletezéshez, ha nem elég a kisebb ESP8266 memória. Arduino IDE-s ESP32-S3 fejlesztéshez, amikor a Nano méret és az USB-C csatlakozó kényelmesebb. Okosotthonos vezérlőhöz, például relé, hőmérő, fényérzékelő vagy állapotjelző modul mellé. Webszerveres vagy konfigurációs felületes projektekhez, ahol jól jön a 16 MB Flash. Kisebb grafikus kijelzős vagy adatpufferes feladatokhoz, ahol a 8 MB PSRAM érezhető tartalékot ad. Oktatási és műhelyes feladatokhoz, ahol ugyanazon panelen lehet Wi-Fi-t, Bluetooth LE-t, I2C-t, SPI-t és GPIO-kezelést gyakorolni. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? 5 V-os vagy 3,3 V-os perifériát kötsz rá? A GPIO lábak 3,3 V logikai szintűek, ezért 5 V-os jelhez szintillesztés kellhet. USB-C adatkábel vagy csak töltőkábel van kéznél? Töltőkábelnél a panel kaphat tápot, de a programfeltöltés nem fog elindulni. A Nano forma alapján régi Arduino Nano pajzsot használnál? A fizikai illeszkedés nem jelent automatikus elektromos kompatibilitást. VIN-ről táplálod a panelt? A külső tápfeszültség tartományát a konkrét panel dokumentációja szerint kell ellenőrizni. Arduino IDE-ben a megfelelő ESP32-S3/Nano beállítást választottad? Rossz boardbeállításnál a feltöltés, az USB viselkedés vagy a memóriafelosztás hibás lehet. A projekt használ PSRAM-ot? A kódnak és a fejlesztőkörnyezetnek is tudnia kell, hogy PSRAM elérhető. A beépített antenna környéke szabadon marad? Fém doboz, nagy földfelület vagy közeli vezeték rontja a vezeték nélküli kapcsolatot. Vásárlás előtt ezekre figyelj A választásnál ne csak azt nézd, hogy ESP32-S3 szerepel a névben. Ellenőrizd, hogy kell-e a 16 MB Flash és a 8 MB PSRAM, szükséges-e a Nano méret, elég-e a beépített antenna, illetve tudsz-e 3,3 V-os logikai szinttel dolgozni. Ha meglévő Arduino Nano projekthez keresel utódot, nézd át a lábkiosztást és a tápellátást. A Nano forma segít az elrendezésben, de az ESP32-S3 más belső felépítésű vezérlő, más USB-kezeléssel, más perifériakiosztással és más feszültségszinttel. Amikor nem ez lesz a jó megoldás Ne ezt válaszd, ha 5 V-os logikai szintű Arduino Nano panelt szeretnél közvetlen cserére régi áramkörbe. Ne ezt válaszd, ha ipari környezetben hosszú kábelezés, zavaros tápellátás vagy csavaros sorkapocs szükséges. Ne ezt válaszd, ha külső antenna kell a stabilabb rádiós kapcsolat miatt. Ne ezt válaszd, ha natív analóg feszültségkimenetre épülő DAC feladatod van. Ne ezt válaszd, ha a projekt sok 5 V-os modult használ, és nem akarsz szintillesztéssel foglalkozni. Ne ezt válaszd, ha kész, dobozolt végtermékbe minősített, ipari kivitelű vezérlőmodul kell. Egy apró tipp a gyakorlatból Az első próba előtt mindig tölts fel egy egyszerű soros portos vagy LED-villogtató programot, és csak utána kezdj Wi-Fi-s, MicroPythonos vagy kijelzős kóddal dolgozni. Így gyorsan kiderül, hogy a kábel, a driver, a boardbeállítás és az USB-s feltöltés rendben van-e. Műszaki jellemzők Vezérlő: ESP32-S3 Processzormag: kétmagos Xtensa LX7, max. 240 MHz Flash memória: 16 MB PSRAM: 8 MB SRAM: 512 KB gyártói ESP32-S3/Nano ESP32 forrás szerint; TavIR szövegben 520 KB szerepel – !!! Wi-Fi: 2,4 GHz, 802.11 b/g/n Bluetooth: Bluetooth LE; pontos verzió a forrásütközés miatt !!! USB csatlakozó: USB-C Logikai szint: 3,3 V Tápellátás USB-ről: 5 V USB-C Külső tápbemenet: 6,5-12 V Fejlesztőkörnyezet: Arduino IDE, MicroPython, ESP-IDF Kommunikációs perifériák: UART, I2C, SPI, USB OTG GPIO funkciók: digitális I/O, ADC, PWM, megszakítások, egyes lábakon speciális funkciók Antenna: integrált antenna Működési hőmérséklet: -20 – +75 °C a TavIR termékoldal szerint Panelméret: Nano méretosztály Tűsor állapota: forrasztásra kész GPIO tűsor külön a csomagban Lábkiosztás Szitázva a fejlesztőkészleten és a gyártói dokumentációban Mintakódok, termékleírás Csomag 1 × ESP32-S3 Nano (ESP32-S3, 16MB, ESP32-S3-N16R8) modul 1 × USB-C kábel 1 × GPIO tűsor, forrasztásra kész állapotban #### ESP32-S3 Nano (ESP32-S3, 16MB, ESP32-S3-N16R8) (forrasztott) A ESP32-S3 Nano (ESP32-S3, 16MB, ESP32-S3-N16R8) (forrasztott) egy Nano formátumú ESP32-S3 fejlesztőpanel USB-C csatlakozóval, Wi-Fi-vel, Bluetooth LE-vel, 16 MB Flash memóriával és 8 MB PSRAM-mal. Nem klasszikus 5 V-os Arduino Nano, hanem 3,3 V logikai szintű, hálózatos és MicroPython/Arduino fejlesztésekhez jól használható ESP32-S3 alapú panel. A ESP32-S3 Nano (ESP32-S3, 16MB, ESP32-S3-N16R8) (forrasztott) akkor kerül képbe, amikor Nano méretű panel kell, de a régi ATmega328P-s Nano már kevés. Itt nem csak több memória és nagyobb órajel van, hanem beépített Wi-Fi, Bluetooth LE, USB-C kapcsolat és ESP32-S3 környezet is. A panel formája a Nano világot idézi, de a villamos viselkedése ESP32-S3. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a régi Nano projektek mechanikailag vagy kódszerkezetben kiindulópontot adhatnak, de a tápellátást, logikai szintet és lábkiosztást ellenőrizni kell. Mi ez egy mondatban: Az ESP32-S3 Nano (ESP32-S3, 16MB, ESP32-S3-N16R8) (forrasztott) egy forrasztott tüskesoros, USB-C-s, Nano formátumú ESP32-S3 fejlesztőpanel 16 MB Flash és 8 MB PSRAM memóriával, Wi-Fi/Bluetooth LE kapcsolattal. Működés és beépítés A panel központja az ESP32-S3 családba tartozó kétmagos vezérlő. A programozás USB-C-n keresztül történik, a fejlesztéshez Arduino IDE, ESP-IDF vagy MicroPython környezet használható. Arduino IDE alatt a Nano ESP32 környezet jó kiindulási pont, de a konkrét panelnél a lábkiosztást mindig a pinout alapján kell ellenőrizni. A forrasztott tüskesor miatt a ESP32-S3 Nano (ESP32-S3, 16MB, ESP32-S3-N16R8) (forrasztott) közvetlenül próbapanelbe vagy foglalatba tehető. Ez gyorsabb prototípus-építést ad, viszont a beépítési magasság és a tüskesor iránya már adott, ezért dobozolásnál és saját NYÁK-nál erre előre figyelni kell. A modul beforrasztott tüskesorrral/lábakkal rendelkezik! Felhasználási példák Wi-Fi-s adatgyűjtő hőmérséklet-, páratartalom- vagy nyomásérzékelőkkel. MicroPython alapú oktatási és gyors prototípus projektek. Webes konfigurációs felületet vagy helyi webszervert használó vezérlők. Bluetooth LE-s beviteli, mérési vagy vezérlési feladatok. USB HID kísérletek, például billentyűzet- vagy egéremuláció. ESP-NOW alapú, kis késleltetésű eszköz-eszköz kommunikáció. Nano méretű helyre tervezett, de nagyobb memóriát igénylő projektek. Szenzoros okosotthon csomópontok 3,3 V-os perifériákkal. Kompatibilitás és beüzemelés A ESP32-S3 Nano (ESP32-S3, 16MB, ESP32-S3-N16R8) (forrasztott) Nano formátuma miatt sok helyen kényelmesen beilleszthető, de nem szabad automatikusan 5 V-os Arduino Nano pótlásként kezelni. A GPIO-k 3,3 V-os logikával dolgoznak, ezért 5 V-os szenzor vagy régi Nano shield használatakor szintillesztésre lehet szükség. Mire figyelj? Mit okoz? 5 V-os jelet adnál közvetlenül GPIO-ra? A 3,3 V-os bemenet sérülhet, ezért szintillesztést vagy 3,3 V kompatibilis modult használj. Arduino Nano shieldet tennél rá? A mechanikai illeszkedés nem jelenti azt, hogy a táp, a lábkiosztás és a logikai szint is stimmel. Nem adatképes USB-C kábelt használsz? A panel kaphat tápot, de a gépen nem jelenik meg programozható eszközként. Arduino IDE-ben rossz panelt választasz? Fordítási, feltöltési vagy periféria-hozzárendelési hibák jelentkezhetnek. Wi-Fi mellett ADC2 lábat használnál mérésre? ESP32 családnál ez ütközést okozhat, ezért a mérési lábat előre válaszd meg. Nagyobb áramú fogyasztót táplálnál a panelről? A fejlesztőpanel tápága nem motor, relé vagy LED-szalag közvetlen meghajtására való. Döntés előtt ellenőrizd A projekted 3,3 V logikai szinttel működik-e. Kell-e 16 MB Flash és 8 MB PSRAM, vagy elég egy kisebb ESP32-S3 panel. Nano formátumra van-e szükség, vagy jobb lenne nagyobb, könnyebben beköthető DevKitC jellegű panel. A használt könyvtár támogatja-e az ESP32-S3-at, nem csak a klasszikus ESP32-t. A kiválasztott GPIO-k nem boot, USB, flash/PSRAM vagy más speciális funkció miatt kötöttek-e. A dobozban vagy saját panelen elfér-e a forrasztott tüskesoros kivitel. Használati korlátok és mikor ne ezt válaszd Ne ezt válaszd, ha 5 V-os Arduino Nano panelt akarsz változtatás nélkül kiváltani. Ne ezt válaszd, ha sok 5 V-os szenzort vagy régi Nano shieldet szintillesztés nélkül szeretnél használni. Ne ezt válaszd, ha beépített CAN vezérlőre van szükséged. Ne ezt válaszd, ha nagyáramú kimeneteket, motorokat vagy reléket közvetlenül a fejlesztőpanelről hajtanál. Ne ezt válaszd, ha a projektedhez hitelesített, eredeti Arduino Nano ESP32 panel szükséges. Ne ezt válaszd, ha csak egy egyszerű, olcsó digitális ki-bemeneti vezérlő kell Wi-Fi és PSRAM nélkül. Műhelytitok A Nano formátum itt inkább kényelmi és helytakarékossági előny, nem garancia a régi Nano kapcsolások egy az egyben használatára. A legtöbb hiba nem a programban kezdődik, hanem ott, hogy a felhasználó 5 V-os Nano-logikával kezeli a 3,3 V-os ESP32-S3 panelt. Műszaki jellemzők Vezérlő: ESP32-S3R8 / ESP32-S3-N16R8 Processzormag: kétmagos Xtensa 32 bites LX7 Órajel: legfeljebb 240 MHz SRAM: 512 KB ROM: 384 KB PSRAM: 8 MB Flash memória: 16 MB Vezeték nélküli kapcsolat: 2,4 GHz Wi-Fi, Bluetooth LE USB: USB Type-C Logikai szint: 3,3 V Tápellátás: USB-C Digitális lábak: 14 Analóg bemenetek: 8 PWM: 5 egyidejű PWM csatorna UART: 2 I2C: 1 SPI: 1 DAC: nincs CAN: nincs Antenna: kerámia antenna Kivitel: forrasztott tüskesoros fejlesztőpanel Energiahatékonyság: Alacsony fogyasztású üzemmódok hosszú akkumulátor-élettartamhoz Kompatibilitás: Arduino IDE, MicroPython és ESP-IDF fejlesztőkörnyezetek Lábkiosztás Szitázva a fejlesztőkészleten és a gyártói dokumentációban Mintakódok, termékleírás ESP32-S3-Nano dokumentáció Waveshare Wiki ESP32-S3 hivatalos SoC oldal Espressif ESP32 Arduino core GitHub Csomag 1 db ESP32-S3 Nano (ESP32-S3, 16MB, ESP32-S3-N16R8) (forrasztott) fejlesztőpanel #### ESP32-S3 supermini alappanel (ESP32S3, 4MB Flash, 2MB PSRAM, bővített) A ESP32-S3 supermini alappanel egy kisméretű ESP32-S3 fejlesztőpanel 4 MB Flash és 2 MB PSRAM memóriával, USB-C csatlakozással, Wi-Fi és Bluetooth LE kapcsolattal. Akkor hasznos, ha kevés a hely, de a sima kis mikrokontrollereknél több memória, gyorsabb feldolgozás és vezeték nélküli kapcsolat kell. Hol használható? A ESP32-S3 supermini alappanel olyan projektekbe illik, ahol a méret és a tudás egyszerre számít. Egy ESP8266 vagy alap ESP32 panelhez képest több modern perifériát és natív USB-s lehetőséget ad, miközben nem foglal akkora helyet, mint egy teljes méretű fejlesztőkártya. A 2 MB PSRAM nem minden programnál szükséges, de jól jön nagyobb puffereknél, webes kezelőfelületnél, kijelzős projektnél, adatgyűjtésnél vagy olyan kódnál, ahol a belső SRAM hamar elfogy. Azaz az ESP32-S3 supermini alappanel egy USB-C-s, ESP32-S3FH4R2 alapú, Wi-Fi és Bluetooth LE képes minifejlesztőpanel 4 MB Flash és 2 MB PSRAM memóriával. Működés és beépítés A panel központi vezérlője az ESP32-S3 családba tartozó ESP32-S3FH4R2. A programot USB-C kapcsolaton keresztül lehet feltölteni, a működéshez pedig a panel 5 V-ot kap az USB-ről, miközben a GPIO lábak 3,3 V-os logikai szinten dolgoznak. Beépítéskor a tüskesort külön kell forrasztani, ha próbapanelen vagy vezetékezett prototípusban használod. Saját NYÁK-ba építésnél a rádiós rész környékét nem érdemes rézfelülettel, árnyékolással vagy fém dobozzal körbezárni, mert a kis panel antennája érzékeny a beépítési környezetre. Felhasználási példák A ESP32-S3 supermini alappanel jól használható például: Wi-Fi-s hőmérséklet-, páratartalom- vagy környezeti adatgyűjtőhöz. Kis méretű okosotthon érzékelőhöz vagy vezérlőhöz. Webes beállítófelülettel rendelkező saját eszközhöz. Bluetooth LE alapú közelségérzékelőhöz, beviteli eszközhöz vagy adatküldő modulhoz. I2C vagy SPI kijelzős kezelőpanelhez. LED-szalag vezérlőhöz, ahol a Wi-Fi beállítás és a memória is számít. MicroPython vagy ESP-IDF tanulóprojektekhez, ha fontos a kis panelméret. Natív USB-s kísérletekhez, például soros kommunikációhoz vagy USB-s eszközfunkciók próbájához. Kompatibilitás és beüzemelés A ESP32-S3 supermini alappanel Arduino IDE, MicroPython és ESP-IDF környezetben használható. Arduino alatt olyan ESP32-S3 alapú panelbeállítást kell választani, amely kezeli a 4 MB Flash és 2 MB PSRAM kiosztást. MicroPython esetén olyan firmware-t válassz, amely ESP32-S3-ra készült, és szükség esetén támogatja a PSRAM használatát. Mire figyelj? Mit okoz? A kiválasztott paneldefiníció kezeli a 4 MB Flash és 2 MB PSRAM beállítást? Rossz board választásnál a program feltöltődhet, de a memória vagy az USB működés hibás lehet. A GPIO-kra csak 3,3 V-os jelet kötsz? Az 5 V-os logikai jel közvetlenül károsíthatja a bemenetet. A BOOT és RESET gomb használata ismert feltöltéskor? Sikertelen feltöltésnél kézi boot módra lehet szükség. A PSRAM engedélyezve van a fejlesztőkörnyezetben? Nagyobb memóriaigényű programnál indítási vagy futási hiba jelentkezhet. A lábkiosztást a panel szitázása alapján ellenőrzöd? Más SuperMini változatoknál eltérhet a kivezetések sorrendje. Az antenna körül marad szabad tér? Zárt, fémes vagy rosszul elhelyezett beépítésnél gyengülhet a Wi-Fi és BLE kapcsolat. Döntés előtt ellenőrizendő adatok Vásárlás vagy beépítés előtt nézd meg ezeket: Elég-e a 4 MB Flash a tervezett firmware-hez és partíciós kiosztáshoz. Kell-e ténylegesen a 2 MB PSRAM, vagy elég lenne egyszerűbb ESP32-S3 panel is. A projekt Bluetooth LE-t használ-e, mert Bluetooth Classic feladatokra nem ez a jó irány. A szükséges I2C, SPI, UART, PWM és ADC lábak kivezetve vannak-e a panelen. A végleges dobozban marad-e hely az antenna körül. A tápellátás bírja-e a Wi-Fi adás alatti áramcsúcsokat. A pontos panelméret és lábkiosztás megfelel-e a tervezett hordozópanelhez. Használati korlátok és mikor ne ezt válaszd Ne ezt a panelt válaszd, ha: Sok, előre dokumentált és biztosan elérhető GPIO-kivezetés kell, mert a SuperMini változatok kevés szabad GPIO-val rendelkeznek. Bluetooth Classic kapcsolat kell, például klasszikus SPP jellegű soros Bluetooth feladathoz. 5 V-os logikai szintű szenzorokat akarsz közvetlenül illeszteni. Nagyobb antenna, külső antenna vagy kiszámíthatóbb rádiós tartalék kell. Kezdőként teljes méretű, jól feliratozott, bőséges dokumentációjú ESP32-S3 fejlesztőpanelt szeretnél. Olyan feladatod van, ahol beépített analóg DAC-ra számítasz. Ilyenkor inkább külső I2S DAC vagy másik vezérlő irányába érdemes nézni. Műhelymegfigyelés A kis ESP32-S3 panelek egyik gyakori buktatója nem maga a programozás, hanem a rossz panelbeállítás. Ha a Flash méret, PSRAM és USB mód nincs jól megadva, a hiba sokszor úgy néz ki, mintha a panel lenne hibás, pedig csak a fejlesztőkörnyezet nincs a konkrét hardverhez igazítva. Műszaki jellemzők Központi vezérlő: ESP32-S3FH4R2 CPU: kétmagos Xtensa LX7, max. 240 MHz Flash memória: 4 MB PSRAM: 2 MB Belső SRAM: 512 KB Vezeték nélküli kapcsolat: 2,4 GHz Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5 LE Bluetooth Classic: nincs (helyette BT 5 LE van) USB: USB-C csatlakozás, ESP32-S3 natív USB lehetőségek I/O logikai szint: 3,3 V USB tápbemenet: 5 V USB-ről Perifériák: GPIO, ADC, I2C, SPI, UART, PWM, I2S, USB OTG, USB Serial/JTAG Antenna: integrált panelantenna Fejlesztőkörnyezet: Arduino IDE, MicroPython, ESP-IDF Csatlakozó: USB-C Üzemi hőmérséklet: -20 – +75 °C Lábkiosztás Szitázva a fejlesztőkészleten. Dokumentáció Mintakódok ESP32-S3 SoC áttekintés – Espressif Systems ESP32-S3-MINI-1 adatlap – Espressif Documentation ESP32 háttéranyag – TavIR Tudástár Csomag 1x ESP32-S3 supermini alappanel 2x tüskesor csatlakozó #### ESP32-S3 WiFi/BT-BLE modul alappanel (ESP32-S3, ESP32-S3-DevKitC-N16R8) Gyors és erős kiindulópont haladó fejlesztésekhez Ez az ESP32-S3 alapú fejlesztőpanel ideális választás, ha nem akarsz az alapokkal vesződni, hanem rögtön nekiállnál a prototípusod vagy IoT-eszközöd építésének. A beépített USB-C csatlakozás, a 16 MB flash memória és a 8 MB PSRAM együtt olyan stabil alapot ad, amire kényelmesen lehet fejleszteni, tesztelni és továbbépíteni. Az ESP32-S3 nemcsak Wi‑Fi és Bluetooth LE kapcsolatot biztosít, hanem a natív USB interfésznek köszönhetően a programozás és a soros kommunikáció is egyszerűbbé válik. Ez különösen jól jön, ha gyorsan akarsz haladni, és fontos, hogy a fejlesztőpanel ne akadályozzon, hanem támogasson a munkában. Hogyan működik? A panel lelke az ESP32-S3-R16N8 SoC, amely 2,4 GHz-es Wi‑Fi-t, Bluetooth LE rádiót és Xtensa 32 bites architektúrát kínál. A modul firmware-szinten többféle környezetben is használható, így dolgozhatsz vele ESP-IDF, Arduino core vagy akár MicroPython alatt is. Gyakorlati szempontból ez a panel egy kompakt, mégis sokoldalú fejlesztőeszköz: tartalmazza a mikrokontrollert, a memóriát és az USB-s kapcsolatot biztosító megoldást is. Ennek köszönhetően önálló vezérlőalkalmazások futtatására is alkalmas, miközben kényelmesen illeszthető különféle perifériákhoz és külső eszközökhöz. Mire használhatod? Az ESP32-S3 alappanel elsősorban olyan projektekhez való, ahol fontos a vezeték nélküli kapcsolat, a rugalmas fejlesztés és a gyors prototípus-készítés. Tipikus felhasználási területek: Wi‑Fi alapú szenzorcsomópontok és telemetriai egységek BLE beacon és periféria fejlesztések mobilalkalmazással kommunikáló eszközök USB-n keresztüli konfigurálás és naplózás soros/UART alapú rendszereknél Arduino vagy ESP-IDF alapú prototípusfejlesztés kisebb edge AI és gépi tanulási feladatok, ahol a PSRAM előnyt jelenthet a modellek és adatok kezelésénél oktatási és fejlesztési célú beágyazott rendszerek Miért jó választás? Mert nemcsak egy mikrokontrolleres panelről van szó, hanem egy olyan fejlesztőalapról, amellyel gyorsabban juthatsz el az ötlettől a működő prototípusig. A nagyobb memória, a natív USB és a széles körű fejlesztőkörnyezet-támogatás együtt sokkal kényelmesebbé teszi a munkát. Kompatibilitás és fontos tudnivalók A modul használható az alábbi fejlesztőkörnyezetekkel: Espressif ESP-IDF Arduino core (ESP32) MicroPython Windows alatt a használathoz minimum Windows 10 szükséges az USB illesztőprogramok miatt. Tipp: a külső 5V rendszerszintű használatához a forraszjumper beállítása szükséges! Döntés előtt ellenőrizd Vásárlás előtt ezeket érdemes tisztázni: Kell-e valóban 16 MB flash és 8 MB PSRAM, vagy elég egy kisebb ESP32-S3 panel. Szükséges-e külső antenna, mert ez a kialakítás integrált antennás panelként szerepel. Elfér-e a projektben a körülbelül 6 × 3 × 1 cm-es panelméret. A használt könyvtár támogatja-e az ESP32-S3-at, nem csak a régebbi ESP32-WROOM-32-t. A kiválasztott GPIO-k nem ütköznek-e boot, USB, flash, PSRAM vagy egyéb speciális funkcióval. Akkumulátoros projektnél elég alacsony-e a teljes rendszer fogyasztása, nem csak maga a mikrokontroller alvóárama. Használati korlátok és amikor mást keress Ne ezt válaszd, ha 5 V logikájú Arduino-környezethez közvetlen, szintillesztés nélküli illesztést keresel. Ne ezt válaszd, ha kész Linuxos környezetre, fájlrendszerre, HDMI-re vagy nagy memóriára van szükség; arra inkább Raspberry Pi jellegű lap való. Ne ezt válaszd, ha hosszú távú, rossz rádiós környezetű telepítéshez külső antennacsatlakozós változat kell. Ne ezt válaszd, ha csak egy egyszerű Wi-Fi relét vagy egy nagyon olcsó szenzorcsomópontot építesz; ott egy kisebb ESP8266 vagy ESP32-C3 is elég lehet. Ne ezt válaszd, ha garantált analóg feszültségkimenetre van szükség; az ESP32-S3 esetén külső DAC vagy PWM-szűrés lehet a jobb út. Ne ezt válaszd, ha ipari tanúsított, burkolt, kész vezérlőegységet keresel közvetlen telepítésre. Műhelymegfigyelés A legtöbb első indítási hiba nem a mikrokontrollerből jön, hanem a kábelből, a boardbeállításból vagy a tápellátásból. ESP32-S3 N16R8 panelnél különösen nézd meg, hogy a fejlesztőkörnyezetben a flash méret és a PSRAM kezelés is a panelhez illeszkedik-e, mert ettől függ, hogy a nagyobb memória valóban használatba kerül-e. Műszaki jellemzők Központi kontroller: ESP32-S3-R16N8 CPU: Xtensa 32 bites LX7, kétmagos, max. 240 MHz Flash memória: 16 MB PSRAM: 8 MB Vezeték nélküli kapcsolat: 2,4 GHz Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth LE I/O kivezetések száma: 31 db Logikai szint: 3,3 V LVTTL Tápellátás: 5 V USB, 3,3 V moduloldal Perifériák: ADC, I2C, SPI, UART, USB OTG, PWM, I2S, RMT, TWAI – a konkrét pinhasználatot mindig ellenőrizni kell ADC: 2 SAR ADC, összesen legfeljebb 20 analóg bemeneti csatorna ESP32-S3 szinten USB: USB-C csatlakozás a TavIR termékoldal képei és leírása alapján Alapértelmezett soros adatsebesség: 115200 / 8 / N / 1 Antenna: Integrált Wi-Fi működési módok: Client / Access Point / Both Biztonsági módok: OPEN / WEP / WPA_PSK / WPA2_PSK / WPA_WPA2_PSK Maximális áramfelvétel: 240 mA Wi-Fi adás közben, USB táplálással Működési hőmérséklet: -20 … +75 °C Lábkiosztás Szitázva a fejlesztőkészleten. Csomag 1x ESP32-S3 (N16R8) fekete modul, 2x Tüskesor csatlakozó #### ESP32-S3 WiFi/BT-BLE modul alappanel forrasztott tüskesorral (ESP32-S3, ESP32-S3-DevKitC-N16R8) Nem minden fejlesztőpanel egyformán kényelmes induláskor. Ennél a változatnál a csatlakozósor már a panel része, ezért nem neked kell külön forrasztással előkészítened a használatot. Ez különösen akkor előny, ha gyors tesztelésre, oktatási projektre vagy breadboardos építésre keresel azonnal bevethető ESP32-S3 megoldást. Azonnal próbapanelbe illeszthető kivitel vezeték nélküli fejlesztésekhez A panel alapja az ESP32-S3 platform, amely egyetlen kompakt eszközben ad Wi‑Fi, Bluetooth LE, natív USB kapcsolat, valamint bőségesebb memóriakapacitást a fejlesztéshez. A 16 MB flash és 8 MB PSRAM miatt nemcsak egyszerű próbákhoz, hanem komolyabban felépített prototípusokhoz is jó kiindulópont lehet. Kinek praktikus ez a kivitel? Elsősorban annak, aki nem nyers fejlesztőlapot keres, hanem olyan verziót, amelyet könnyű gyorsan bekötni, próbapanelbe helyezni, perifériákkal összekapcsolni és rögtön tesztelni. A gyárilag beültetett tüskesor ezt a kezdő lépést gyorsítja fel. Ez a megoldás hasznos lehet, ha: rendszeresen breadboardon építesz áramköröket, oktatási vagy demonstrációs célra kell egy gyorsan használható panel, gyakran kötsz rá szenzorokat, kijelzőket vagy kommunikációs modulokat, szeretnéd megspórolni a kézi forrasztás idejét, fontos, hogy a fejlesztés előkészítése minél kevesebb plusz munkát igényeljen. Mire képes a panel? A központi egység az ESP32-S3-R16N8, amely 2,4 GHz-es vezeték nélküli kommunikációt támogat, és alkalmas különféle beágyazott vezérlési, adatgyűjtési és kapcsolódási feladatokra. A panelen elérhető erőforrások lehetővé teszik, hogy egyszerű mikrokontrolleres alkalmazások mellett összetettebb, kommunikációra építő projektek is készüljenek vele. A natív USB kapcsolat megkönnyíti a program feltöltését és a soros kommunikációt, miközben a rendelkezésre álló perifériák révén sokféle szenzorral, kiegészítő áramkörrel és külső eszközzel együtt használható. Tipikus feladatok, ahol jól jön Ez a változat főleg ott erős, ahol a vezeték nélküli kommunikáció és a gyors szerelhetőség egyszerre fontos. Gyakori felhasználási területek például: intelligens szenzoros mérőpontok, otthoni automatizálási prototípusok, BLE-alapú kommunikációs és jelenlétérzékelő megoldások, adatnaplózó és telemetriai egységek, mobilalkalmazással együttműködő elektronikai projektek, tanulási célú mikrokontrolleres fejlesztések, olyan kísérleti rendszerek, ahol a nagyobb memória előnyt jelent. Fejlesztői szempontból miért szerethető? Mert kevesebb az előkészítés, és gyorsabban jutsz el a tényleges munkáig. Ennél a kivitelnél nem egy “csupasz” panelt kapsz, hanem egy olyan összeállítást, amely kényelmesebben integrálható próbakapcsolásokba. Ez apróságnak tűnhet, de fejlesztés közben sokszor pont az ilyen részletek számítanak. Az ESP32-S3 platform ráadásul széles körben támogatott, ezért több ismert fejlesztői környezetből is kényelmesen használható. Támogatott fejlesztői környezetek A panel használható többek között az alábbi rendszerekkel: ESP-IDF Arduino core for ESP32 MicroPython Windowsos használatnál az USB illesztőprogramok miatt legalább Windows 10 szükséges. A pontos lábkiosztásról, a pin funkciókról és a további hardveres részletekről az Espressif dokumentáció ad részletes információt. Műszaki jellemzők SoC: ESP32-S3-R16N8 Flash memória: 16 MB PSRAM: 8 MB Kivezetések: 31 db Elérhető interfészek és perifériák: ADC, DAC, I2C, SPI, UART, USB OTG Modul tápfeszültsége: 3,3 V USB tápellátás: 5 V Logikai szint: 3,3 V LVTTL Maximális áramfelvétel: 240 mA Wi‑Fi sáv: 2,4 GHz (802.11 b/g/n) Antenna: beépített Támogatott Wi‑Fi biztonsági módok: OPEN / WEP / WPA_PSK / WPA2_PSK / WPA_WPA2_PSK Üzemmódok: Client / Access Point / Both Soros kommunikáció alapbeállítása: 115200 / 8 / N / 1 Működési hőmérséklet: -20 … +75 °C Méret: 6 × 3 × 1 cm Szereltség: előre beforrasztott tüskesor Lábkiosztás Szitázva a fejlesztőkészleten. Csomag 1x ESP32-S3 (N16R8) fekete modul beforrasztotttüskesor #### ESP32‑C3 Mini Pro – Supermini (ESP32C3, 4MB Flash, uFl, USB-C) Az ESP32-C3 Mini Pro – Supermini (ESP32C3, 4MB Flash, uFL, USB-C) kis méretű ESP32-C3 fejlesztőpanel olyan vezérlési és IoT feladatokhoz, ahol egyetlen panelen kell Wi-Fi, Bluetooth Low Energy, programozható GPIO és USB-C kapcsolat. A központi ESP32-C3FN4 egy 32 bites, egymagos RISC-V mikrovezérlő, legfeljebb 160 MHz órajellel és 4 MB flash memóriával. A panel 2,4 GHz-es IEEE 802.11b/g/n Wi-Fi-t és Bluetooth 5 LE kapcsolatot kezel. USB-C-n keresztül táplálható és programozható, emellett UART, SPI, I2C, ADC, PWM és általános GPIO funkciók használhatók. A logikai szint 3,3 V, ezt különösen 5 V-os perifériák illesztésénél kell figyelembe venni. A Mini Pro változat egyik fontos eltérése az u.FL külső antennacsatlakozó. Hol van a helye a rendszerben? Az ESP32-C3 akkor kerül jó helyre a rendszerben, amikor a mikrokontrollernek nemcsak szenzorokat, kijelzőt vagy digitális I/O-t kell kezelnie, hanem vezeték nélküli kapcsolatot is kell biztosítania. Egy külön Wi-Fi modul és egy külön fővezérlő helyett maga az ESP32-C3 végzi a program futtatását és a rádiós kommunikációt. Mi ez egy mondatban? Az ESP32-C3 Mini Pro – Supermini (ESP32C3, 4MB Flash, uFL, USB-C) egy ESP32-C3FN4 alapú, 4 MB flash memóriás, USB-C programozású Wi-Fi és Bluetooth 5 LE fejlesztőpanel u.FL külső antennacsatlakozóval. Így épül be… A panel USB-C csatlakozóról 5 V tápellátást kaphat, és ugyanez a kapcsolat használható programfeltöltésre, valamint soros kommunikációra. Külső táplálás 5 V VIN oldalról is megoldható. A mikrokontroller és a GPIO-k 3,3 V logikai szinten működnek. Az ESP32-C3 integrált USB Serial/JTAG vezérlője a GPIO18 és GPIO19 lábat használja USB D- és D+ vonalként. Ha az USB-C kapcsolatot programozásra, konzolra vagy hibakeresésre használod, ezt a két lábat nem célszerű más perifériával ütköztetni. A rádiós oldal 2,4 GHz-es Wi-Fi-t és Bluetooth Low Energy kapcsolatot ad. A panelen kerámia antenna és u.FL csatlakozó is található. Az u.FL antennaút pontos kiválasztása ennél a panelverziónál forraszátkötéssel történik. Mikor érdemes használni? Wi-Fi-s hőmérséklet-, páratartalom- vagy más szenzoradat-gyűjtő végpont készítésére. MQTT-alapú vezérlő vagy adatküldő egység kialakítására. Bluetooth Low Energy jeladó, érzékelő vagy mobiltelefonnal kommunikáló eszköz fejlesztésére. Kis méretű webes vezérlő vagy helyi státuszoldalt szolgáltató beágyazott eszközhöz. Home Assistant rendszerhez kapcsolódó hálózati végpont kialakítására. Alacsony fogyasztásra épített, időszakosan felébredő adatgyűjtő projekthez. I2C, SPI vagy UART perifériák vezeték nélküli rendszerbe illesztésére. ESP-IDF, Arduino IDE, PlatformIO vagy MicroPython alapú ESP32-C3 fejlesztéshez. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? Milyen logikai szinten dolgoznak a GPIO-k? A panel GPIO-oldala 3,3 V-os, ezért 5 V-os logikai jel közvetlen illesztése nem megfelelő. USB-C-n keresztül programozod a panelt? A natív USB a GPIO18 és GPIO19 lábat használja, ezért ezek más funkcióra kötése megzavarhatja az USB kapcsolatot. Külső antennát szeretnél használni? Az u.FL csatlakozó rendelkezésre áll, de a T49796 antennaút-átkapcsolási módja !!!. Milyen Wi-Fi hálózathoz kapcsolódik? Az ESP32-C3 2,4 GHz-es 802.11b/g/n Wi-Fi-t kezel, 5 GHz-es Wi-Fi hálózatra nem csatlakozik. Bluetooth Classic kapcsolat kell? Az ESP32-C3 Bluetooth Low Energy kapcsolatot kezel, Bluetooth Classic funkciót nem. Arduino IDE-t használsz? Az ESP32-C3 támogatott az Arduino-ESP32 környezetben, a T49796 pontos board-beállításai: !!!. ESP-IDF-fel fejlesztesz? Az ESP32-C3 közvetlenül támogatott, az integrált USB Serial/JTAG programozásra és hibakeresésre is használható. Hosszú gyártási életciklusú új terméket tervezel? Az alkalmazott ESP32-C3FN4 EOL státusza miatt a hosszú távú alkatrészellátás külön beszerzési korlát. Vásárlás előtt ezekre figyelj A 4 MB flash a program, fájlrendszer és OTA-partíció kiosztásánál szab határt. Nagy firmware-nél már a partíciós felosztás is része a tervezésnek. A 3,3 V-os logikai szintet külön kezeld az 5 V-os tápellátástól. Attól, hogy a panel 5 V-ról táplálható, a GPIO-k nem válnak 5 V-os logikai bemenetekké. Amikor nem ez lesz a jó megoldás Ne ezt válaszd, ha 5 GHz-es Wi-Fi kapcsolat szükséges, mert az ESP32-C3 rádiója 2,4 GHz-es Wi-Fi-t kezel. Bluetooth Classic protokollra van szükség, mert az ESP32-C3 Bluetooth Low Energy kapcsolatot támogat. Egy részlet, amin sok múlhat Az USB-C itt nem egyszerűen tápbemenet. Az ESP32-C3 saját USB Serial/JTAG perifériája használható programfeltöltésre, soros konzolra és hibakeresésre is. Ez kényelmes, de ára van: a GPIO18 és GPIO19 az USB D- és D+ vonalhoz tartozik. Ha egy firmware ezeknek a lábaknak más funkciót ad, az USB kapcsolat megszűnhet. Helyreállításkor a BOOT és RESET gombbal kézzel is download módba állítható az ESP32-C3. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Mikrokontroller: ESP32-C3FN4 CPU: 32 bites, egymagos RISC-V Maximális CPU-órajel: 160 MHz Flash memória: 4 MB SRAM: 400 KB ROM: 384 KB Wi-Fi: 2,4 GHz, IEEE 802.11b/g/n Bluetooth: Bluetooth 5 Low Energy Bluetooth Classic: Nem támogatott USB: USB-C, programozás és soros kapcsolat USB vezérlő: Integrált USB Serial/JTAG USB adatvonalak: GPIO18 – D-, GPIO19 – D+ Tápellátás: 5 V USB-C vagy külső 5 V VIN Logikai szint: 3,3 V Interfészek: GPIO, PWM, UART, SPI, I2C, ADC Beépített antenna: Kerámia antenna Külső antennacsatlakozó: u.FL Kezelőszervek: BOOT és RESET gomb Deep-sleep áramfelvétel: kb. 40-600 µA, konfigurációfüggő Dokumentációs és kapcsolódó linkek ESP32‑C3 Wi‑Fi & BLE SoC termékoldal [Espressif] ESP32‑C3 Super Mini / Zero Pro leírás és pinout [espboards.dev] ESP32‑C3 Pro Mini modul termékoldal [NerdShed] Szenzorcsalád: ESP32‑C3 [TavIR] Chipkészlet: ESP32‑C3 [TavIR] Csomag 1 db ESP32-C3 Mini Pro – Supermini (ESP32C3, 4MB Flash, uFL, USB-C) alappanel 2 db tüskesor #### ESP32‑C6 SuperMini (WiFi 6 + Bluetooth 5 + Zigbee/Core/Thread) Az ESP32-C6 SuperMini (WiFi 6 + Bluetooth 5 + Zigbee/Core) kis méretű, USB-C csatlakozós ESP32-C6 fejlesztőpanel olyan projektekhez, ahol a Wi-Fi mellett Bluetooth LE és Zigbee/Thread irány is szóba kerül. Nem csak egy újabb ESP32 panel: a C6 család már RISC-V magra épül, és ugyanazon a vezérlőn kezeli a 2,4 GHz-es Wi-Fi 6, a Bluetooth LE és az IEEE 802.15.4 rádiós világot. A ESP32-C6 SuperMini (WiFi 6 + Bluetooth 5 + Zigbee/Core) akkor érdekes, ha a fejlesztés okosotthon, vezeték nélküli szenzor, kis helyre épített adatgyűjtő vagy több rádiós prototípus felé megy. A 4 MB flash és a 3,3 V-os logikai szint már a tervezés elején döntési adat: egyszerűbb Arduino vázlatokhoz kényelmes, összetettebb Zigbee/Thread vagy Matter irányú firmware-nél viszont a memóriaigényt külön ellenőrizni kell. A panel USB-C-n kap tápot és ezen keresztül programozható. Ez műhelyben gyors próbát ad, de nem menti meg a bekötést: az ESP32-C6 IO lábai 3,3 V-os logikai szinten dolgoznak, ezért 5 V-os szenzor, relémodul vagy kijelző közvetlen csatlakoztatása hibát okozhat. Az első korlát a kompakt kivitelből jön. Kevés a fizikai hely, a lábkiosztás és az antenna környezete többet számít, mint egy nagyobb DevKit panelen. Hol van a helye a rendszerben? A ESP32-C6 SuperMini (WiFi 6 + Bluetooth 5 + Zigbee/Core) egy vezérlőpanel, amely önálló mikrokontrollerként futtatja a firmware-t, és közben vezeték nélküli kapcsolatot ad a külvilág felé. Nem shield, nem egyszerű rádiós modul, hanem programozható alapegység. Az ESP32-C6 SuperMini (WiFi 6 + Bluetooth 5 + Zigbee/Core) egy ESP32-C6 alapú, USB-C-s, 3,3 V-os logikai szintű fejlesztőpanel Wi-Fi 6, Bluetooth LE és Zigbee/Thread irányú IoT fejlesztésekhez. ESP8266-ról vagy ESP32-C3-ról váltva a fő különbség nem csak a rádiós részen van. A C6 az IEEE 802.15.4 miatt belépőt ad a Zigbee/Thread irányba, miközben megmarad az ESP32 világból ismert fejlesztési környezeteknél: Arduino IDE, ESP-IDF és MicroPython. Így épül be… A ESP32-C6 SuperMini (WiFi 6 + Bluetooth 5 + Zigbee/Core) USB-C portról kap 5 V bemenetet, a panelen lévő tápáramkör pedig a mikrokontrollerhez szükséges 3,3 V-ot állítja elő. A külső eszközöket már 3,3 V-os logikával kell illeszteni. A panelen elérhető kommunikációs felületek közül tipikusan UART, I2C és SPI kerül elő elsőként. Szenzoroknál az I2C kényelmes, kijelzőknél és memóriáknál az SPI gyakori, soros kommunikációnál pedig az UART ad egyszerű hibakeresési útvonalat. PWM, ADC, RMT, I2S és TWAI/CAN irány is használható, de a tényleges GPIO-kiosztást a választott panelváltozat pinoutja alapján kell véglegesíteni. A beépített rádióknál a Wi-Fi, Bluetooth LE és 802.15.4 ugyanabban a 2,4 GHz-es környezetben dolgozik. A műanyag doboz, a fém előlap, a tápzaj és a panel körüli vezetékezés mind befolyásolja, hogy a rádiós rész a padon látott eredményt hozza-e beépítve is. Tipikus felhasználási helyzetek Wi-Fi 6 alapú hőmérséklet-, páratartalom- vagy fogyasztásfigyelő szenzorcsomópont. Zigbee vagy Thread irányú okosotthon kísérleti végpont. Bluetooth LE beállítófelülettel ellátott Wi-Fi-s eszköz. Arduino IDE-ben tanítható ESP32-C6 RISC-V fejlesztőpanel oktatási feladatokhoz. Kis helyre épített adatgyűjtő, ahol USB-C-n kényelmes a programozás. WS2812 LED-es állapotjelzésű prototípus, ha a pontos LED GPIO ellenőrzött: !!!. ESP-IDF alapú rádiós tesztpanel, ahol Wi-Fi, BLE és 802.15.4 egy hardveren próbálható. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? Az USB-C kábel adatképes? Csak töltőkábelnél a panel tápot kaphat, de a programozás vagy a soros kapcsolat nem indul el. A fejlesztőkörnyezet ismeri az ESP32-C6 célhardvert? Régi Arduino-ESP32 csomaggal hibás board választás, fordítási vagy feltöltési hiba jöhet. 3,3 V-os logikával illeszted a külső modulokat? 5 V-os jel közvetlen bekötése az ESP32-C6 IO lábaira kockázatos. Elég a 4 MB flash a firmware-hez? Nagyobb hálózati stack, OTA vagy bővebb webes felület mellett szűk lehet a hely. Az antenna nincs fém vagy nagy rézfelület mellé szorítva? A rádiós hatótáv és stabilitás beépítés után romolhat. Windows 7 vagy 8 alól szeretnéd használni? A jelenlegi ESP32 toolchain és USB támogatás miatt Windows 10 vagy újabb rendszerrel érdemes számolni. A GPIO-kiosztást a konkrét panelhez nézted? SuperMini név alatt eltérő panelek is előfordulhatnak, rossz pinouttal nem ott jelenik meg a jel, ahol várod. Vásárlás előtt ezekre figyelj A ESP32-C6 SuperMini (WiFi 6 + Bluetooth 5 + Zigbee/Core) kiválasztásánál ne csak azt nézd, hogy ESP32 és USB-C van rajta. A döntést ezek a pontok szűkítik le: Rádiós igény: kell-e a Zigbee/Thread irány, vagy elég lenne egy ESP32-C3 Wi-Fi + BLE panel? Firmware méret: a 4 MB flash egyszerűbb programokhoz rendben van, de nagyobb projektnél ellenőrizd a partíciós táblát és az OTA igényt. Logikai szint: a panel 3,3 V-os rendszer, 5 V-os perifériához illesztés kell. Környezeti feltétel: a rádiós rész nem szereti a fém dobozt és az antenna köré húzott vezetékrengeteget. Fejlesztőkörnyezet: Arduino IDE-hez friss ESP32 csomag, ESP-IDF-hez ESP32-C6 célhardver-beállítás kell. Méret és pinout: a pontos panelméret és a kiosztás kézi ellenőrzést kér: !!!. Vannak helyzetek, ahol mást érdemes választani Ne ezt válaszd, ha csak egyszerű Wi-Fi-s relévezérlőt készítesz, és nincs szükséged Bluetooth LE vagy Zigbee/Thread irányra. Ne ezt válaszd, ha sok kivezetett GPIO, kényelmes próbapaneles hely és nagyobb fizikai táv kell a vezetékek között. Ne ezt válaszd, ha a projekt 5 V-os logikai szintű modulokkal dolgozik, és nem akarsz szintillesztéssel foglalkozni. Ne ezt válaszd, ha a firmware nagy fájlrendszert, OTA frissítést, webes felületet és több rádiós stack-et egyszerre használna, amíg a 4 MB flash elégségessége nincs ellenőrizve. Ne ezt válaszd, ha külső antenna csatlakozóra van szükség, és a konkrét panelen csak beépített antenna van: !!!. Ne ezt válaszd régi Windows környezethez, ahol a jelenlegi ESP32 fejlesztői toolchain nem támogatott. Egy apró tipp a gyakorlatból Az ESP32-C6-tal sok hibát nem a program, hanem a fejlesztői környezet és a pinout okoz. Mielőtt szenzort, kijelzőt vagy Zigbee kódot keresel hibásnak, először egy üres soros kiírással, majd egy LED villogtatással ellenőrizd, hogy a board beállítás, az USB kapcsolat és a kiválasztott GPIO valóban azt a panelt követi, amelyik a kezedben van. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Terméktípus: ESP32-C6 alapú SuperMini fejlesztőpanel Mikrokontroller / SoC: Espressif ESP32-C6 Pontos panelvariáns: supermini Processzormag: 32 bites RISC-V fő mag + alacsony fogyasztású RISC-V mag Fő órajel: max. 160 MHz Alacsony fogyasztású mag: max. 20 MHz Flash memória: 4 MB SRAM: 512 KB HP SRAM + 16 KB LP SRAM Wi-Fi: 2,4 GHz Wi-Fi 6 – 802.11ax, b/g/n visszafelé kompatibilitással Bluetooth: Bluetooth LE 5.x, mesh támogatással IEEE 802.15.4: Zigbee / Thread irányú használathoz Programozás és táp: USB-C, 5 V bemenet Logikai szint: 3,3 V Belső táp: 3,3 V LDO a panelen Interfészek: UART, SPI, I2C, PWM, ADC, I2S, RMT, TWAI/CAN, USB Serial/JTAG ADC: 12 bites Beépített LED: WS2812 RGB LED és státusz LED Antenna: beépített PCB antenna Fejlesztőkörnyezet: Arduino IDE, ESP-IDF, MicroPython Windows megkötés: Windows 10 vagy újabb ajánlott a jelenlegi ESP32 fejlesztői eszközökhöz Működési hőmérséklet: -40 °C és +85 °C közötti modulszintű tartomány Dokumentáció ESP-IDF bevezető, ESP32‑C6 támogatás [Espressif] ESP32‑C6 SuperMini részletes leírás, pinout [ESPBoards] Arduino telepítés ESP32-C6 EspressIf Arduino telepítés (IDF) EspressIf IDF telepítés ZigBee támogatás (mintakódokkal): XIAO ESP32C6 Zigbee Arduino, ESP32C6 Zigbee példa, Zigbee támogatás az Arduino ESP32 Csomag 1 db ESP32-C6 SuperMini (WiFi 6 + Bluetooth 5 + Zigbee/Core) modul 2 db tüskesor csatlakozó #### ESP32‑H2 DevKitM USB‑C mikrovezérlő fejlesztői panel (ESP32‑H2‑MINI‑1‑N4, BLE/Zigbee/Thread, USB-C) Az ESP32‑H2‑DevKitM‑1 egy korszerű, többvezeték nélküli protokollt (BLE, Zigbee, Thread) támogató mikrokontroller fejlesztőkártya, amely a ESP32‑H2‑MINI‑1 modulon alapul. Ez az eszköz Wi‑Fi, Bluetooth Low Energy 5.x és IEEE 802.15.4 kommunikációt egyesít egyetlen kompakt fejlesztői platformon, így ideális választás okosotthon automatizálási rendszerekhez, vezeték nélküli érzékelők hálózatához, IoT prototípusokhoz és beágyazott vezérlésekhez. A kártya erőssége a széles protokolltámogatás, a könnyű programozhatóság Arduino és Espressif fejlesztői környezetekben, valamint a kisebb fizikai méret és alacsony energiaigény, ami modern vezeték nélküli megoldásokhoz elengedhetetlen. Az ESP32‑H2‑DevKitM‑1 nem csupán Bluetooth Low Energy modulként funkcionál, hanem Zigbee és Thread hálózatok csomópontjaként is, így egyetlen hardverrel valósíthatók meg komplex, skálázható IoT rendszerek. A beépített USB‑C csatlakozó egyszerűsített programozást és stabil tápellátást biztosít. A modul kiterjedt GPIO kivezetések és periféria interfészek segítségével könnyen integrálható különböző szenzorokkal, aktuátorokkal és kommunikációs eszközökkel. Fő előnyök Több protokoll egyetlen egységben: Bluetooth Low Energy, Zigbee, Thread. Arduino és Espressif fejlesztői támogatás: gyors prototípus‑fejlesztés. Alacsony fogyasztás: ideális akkumulátoros IoT alkalmazásokhoz. Kompakt kivitel USB‑C‑vel: egyszerű tápellátás és programozás. Működési elv Az ESP32‑H2‑DevKitM‑1 központi alkotóeleme az ESP32‑H2‑MINI‑1 mikrokontroller‑modul, amely egy RISC‑V architektúrájú, 32 bites processzort tartalmaz. Ez a processzor kiválóan alkalmas beágyazott IoT feladatokhoz, képes alacsony fogyasztású, de nagy hatékonyságú számításokra. A vezeték nélküli funkciók integrált rádiókkal valósulnak meg: Bluetooth Low Energy (BLE) – alacsony energiaigényű eszközök közötti adatátvitelhez, például okostelefonhoz vagy BLE‑képes vezérlőkhöz. IEEE 802.15.4 – ezt a szabványt használja a Zigbee és Thread kommunikáció, amely elterjedt mesh hálózatoknál, okosotthon egységek kapcsolódásánál, és megbízható alacsony adatsebességű rendszereknél. A kártyán lévő USB‑C port nem csupán táplálja az eszközt, hanem szolgál programozási felületként is, így közvetlenül csatlakoztathatod a fejlesztői környezethez. A legtöbb kivezetett GPIO csatlakozó szabványos 3,3 V‑os logikát használ, így közvetlenül csatlakoztathatók hozzá: digitális és analóg szenzorok, relék, kijelzők, egyéb kiegészítők. A fejlesztőkártya periféria vezérlés támogatással rendelkezik (SPI, I2C, UART, PWM, ADC), amely lehetővé teszi komplex rendszerek megvalósítását, mint például vezeték nélküli vezérlők, szenzorhálózatok vagy beágyazott vezérlő egységek. Felhasználás Az ESP32‑H2‑DevKitM‑1 rugalmassága számos alkalmazási területen kamatoztatható: Okosotthon és automatizálás: Zigbee és Thread hálózatok kiépítése világításvezérléshez, fűtés‑szabályozáshoz vagy biztonsági érzékelők integrálásához. Vezeték nélküli szenzorhálózatok: érzékelők adatinak gyűjtése és továbbítása IoT platformokra alacsony energiafogyasztással. BLE vezérlés: BLE kapcsolaton keresztül okostelefonról vezérelt eszközök, például ajtózárak vagy világításvezérlők. Prototípusok és fejlesztések: gyorsan felépíthető vezérlőrendszerek tesztelése Arduino vagy ESP‑IDF alapú szoftverekkel. Mesh kommunikációs rendszerek: Zigbee vagy Thread topológiák kipróbálása és fejlesztése komplex hálózatokhoz. Alacsony fogyasztású IoT modulok: akkumulátoros működéshez optimalizált eszközök fejlesztése. Az ESP32‑H2‑DevKitM‑1 fejlesztőkártya fejlett hardverrel és széles szoftveres támogatással rendelkezik, amely jelentősen lerövidíti a fejlesztési ciklust: Arduino IDE kompatibilitás: gyors belépést biztosít a prototípus készítésbe. ESP‑IDF támogatás: professzionális, ipari szintű fejlesztési környezet. Széles körű periféria támogatás: lehetővé teszi érzékelők, kijelzők és vezérlők egyszerű integrációját. Mesh protokoll támogatás: Zigbee és Thread révén összetett, eszközök közötti hálózatok kiépítése valósítható meg. Ez a fejlesztőkártya bevált választás okosotthon rendszerek, IoT prototípusok és RFID nélküli BLE alkalmazások fejlesztéséhez. Jellemzők Mikrokontroller: ESP32‑H2‑MINI‑1 modul (RISC‑V) Processzor órajele: max. 96 MHz Memória: ~320 kB SRAM Flash memória: ~4 MB Vezeték nélküli protokollok: BLE 5.x, IEEE 802.15.4 (Zigbee, Thread) GPIO: ~19 programozható kivezetés Kommunikációs interfészek: SPI, I2C, UART, PWM, ADC USB port: USB‑C programozás/tápellátás és UART Tápellátás: USB‑C 5 V Antenna: beépített PCB antenna Fejlesztési környezet: Arduino IDE / ESP‑IDF Fogyasztás: alacsony energiaigényű (optimalizálható Sleep módokkal) Fizikai méret: kompakt fejlesztőkártya méret Csomag 1x ESP32-H2 DevKitM / 2x USB-C 1x tüskesor #### ESP32‑H2‑Dev‑Kit‑N4 USB‑C mikrovezérlő fejlesztői panel (ESP32‑H2‑MINI‑1‑N4, BLE/Zigbee/Thread, USB-C) A Waveshare ESP32‑H2‑Dev‑Kit‑N4 egy kompakt, USB‑C‑vel ellátott fejlesztői mikrovezérlő panel, amely az ESP32‑H2‑MINI‑1‑N4 modulra épül. Ez az IoT és beágyazott rendszer fejlesztésére tervezett eszköz stabil Bluetooth 5 (BLE), Zigbee 3.0 és Thread (IEEE 802.15.4) rádiós kommunikációt biztosít egyetlen platformon, miközben alacsony fogyasztású, rugalmas fejlesztési lehetőséget kínál. A panel ideális választás okosotthon vezérlők, vezeték nélküli szenzorhálózatok, prototípus projektek és beágyazott vezérlők fejlesztéséhez.  A board központi eleme az ESP32‑H2‑MINI‑1‑N4 modul, amely egy RISC‑V alapú, 32‑bites, egy‑magos processzorral rendelkezik, és akár 96 MHz‑es órajelen futtatja a vezérlőt. Ez a processzor‑architektúra különösen energiagazdaságos, így hosszú távú IoT működéshez is alkalmas. A modul 4 MB flash memória és integrált 320 KB SRAM, 128 KB ROM és 4 KB LP memória biztosít megfelelő tárhelyet a firmware és protokoll stackek számára. A panel USB‑C porton keresztül biztosít tápellátást, programozást és soros kommunikációt, köszönhetően a beépített CH343 és CH334 USB‑UART/HUB chipeknek, így egyetlen kábel elegendő a fejlesztéshez és debugoláshoz. A modul integrált 2.4 GHz‑es RF rádiót használ, amely Bluetooth 5 (BLE és Bluetooth mesh), Zigbee 3.0 és Thread protokollokat támogat – ezáltal több IoT hálózati ökoszisztémával kompatibilis kommunikációt tesz lehetővé. Mélyebb technológiai kitekintés Az ESP32‑H2 SOC alacsony fogyasztású rádiós alrendszerrel rendelkezik, amelyben a BLE 5.2 (LE + Mesh) és az IEEE 802.15.4 rádió (Zigbee/Thread/Matter) egyaránt elérhető, így akár okosotthon, ipari automatizálás vagy mesh hálózati rendszerek kialakítására is használható. A board kábelezése és lábkiosztása kompatibilis az ESP32‑H2‑DevKitM‑1 szabványos fejlesztőpanellel, így a legtöbb kiegészítő és periféria könnyen integrálható. Felhasználási tippek Ez a mikrovezérlő panel széles körű gyakorlati alkalmazást kínál, például: Okosotthon automatizálás – BLE beacon‑ok, világításvezérlés, Zigbee/Thread eszközök központja. Vezeték nélküli szenzorhálózatok – telemetria, környezeti adatok gyűjtése és mesh hálózati kommunikáció. Beágyazott vezérlők – motorvezérlés, monitorozás, logikai események kiértékelése. IoT prototípus és gyártás előtti fejlesztés – gyors tesztelés, funkciók kipróbálása. Oktatási projektek – tanulás BLE/Zigbee/Thread kommunikációról és RISC‑V architektúráról. A Waveshare ESP32‑H2‑Dev‑Kit‑N4 panel támogatja az Espressif hivatalos fejlesztőkörnyezeteit, beleértve az ESP‑IDF SDK‑t és az Arduino IDE‑t, így hozzáférhetsz széles körű példakódokhoz, dokumentációkhoz és közösségi tartalmakhoz. Számos online forrás és tutorial létezik, amelyek lépésről lépésre segítik a BLE, Zigbee vagy Thread protokollok implementálását és debuggolását, így gyorsan elindíthatod projektjeidet. Műszaki jellemzők Mikrovezérlő modul: ESP32‑H2‑MINI‑1‑N4 Processzor: 32‑bites RISC‑V, single‑core, max. 96 MHz Flash memória: 4 MB SRAM: 320 KB ROM: 128 KB Low‑power memória: 4 KB Vezeték nélküli protokollok: Bluetooth 5 (BLE + mesh), Zigbee 3.0, Thread (IEEE 802.15.4) Perifériák: SPI, UART, I2C, I2S, PWM, ADC stb.  USB interfész: USB‑C (táp + UART) Programozás: USB‑UART (CH343/CH334) Fejlesztési környezetek: ESP‑IDF, Arduino Dokumentáció Gyártói adatlap és oldal (WaveShare / ESP32-H2) Csomag 1x ESP32-H2 DevKit / USB-C 1x tüskesor #### ESP32‑S3 WROOM-N16R8 CAM Development Board (Wi‑Fi + Bluetooth) Az ESP32‑S3 WROOM‑N16R8 CAM fejlesztőpanel akkor jön jól, amikor a projekted már nem elégszik meg egy gombbal, LED-del vagy egyszerű szenzorral: képet, mozgást, élő visszajelzést szeretnél látni. Egy kompakt, Wi‑Fi és Bluetooth képes ESP32‑S3 alapú lapról van szó, amelyet kamerás IoT, AIoT, képfeldolgozó és élőkép-streaming feladatokhoz tudsz bevetni. A panel lelke az ESP32‑S3 WROOM‑1 N16R8 modul, amely 16 MB Flash és 8 MB PSRAM memóriával ad kényelmesebb mozgásteret azokhoz a projektekhez, ahol a képadatok, a bufferelés és a hálózati kommunikáció már nem fér el “félvállról”. A fedélzeten ott a 2,4 GHz-es Wi‑Fi, a Bluetooth 5 támogatás, az USB‑C csatlakozás, valamint a kameramodul fogadására szolgáló csatlakozó. Fontos: a kamera nem része a csomagnak. Ez nem hátrány, ha tudatosan választanál kamerát a feladathoz. A kameracsatlakozó OV2640, OV5640 és OV3340 kameramodulokkal használható, így nem vagy egyetlen érzékelőhöz kötve: választhatsz bevált, egyszerűbb modult, vagy nagyobb felbontásra képes kamerát is, ha a projekted azt kívánja. Miért jó választás? Mert nem kell külön-külön összerángatnod a kamerás ESP32 fejlesztéshez szükséges alapokat. Egy kamerás projekt elsőre izgalmasnak tűnik, aztán hamar jön a vezetékrengeteg, a tápellátási bizonytalanság, a memóriahatárok és a “miért fekete a kép?” típusú bosszúság. Ez a fejlesztőpanel abban segít, hogy rendezettebb alapról indulj: ESP32‑S3 WROOM‑N16R8 modullal épül, kétmagos, akár 240 MHz-es LX7 processzorral, 16 MB Flash és 8 MB PSRAM áll rendelkezésre a kamerás és hálózatos feladatokhoz, Wi‑Fi és Bluetooth kapcsolatot ad IoT és okoseszköz-projektekhez, USB‑C csatlakozón keresztül egyszerűbb a tápellátás és a programozás, kameracsatlakozója OV2640, OV5640 és OV3340 modulokkal használható, alkalmas élőkép, képrögzítés, mozgásérzékelés és kísérleti gépi látás projektekhez, Arduino IDE, ESP‑IDF, PlatformIO vagy ESPHome környezetben is bevethető. A lényeg: nem csak egy újabb ESP32 panel kerül az asztalodra, hanem egy olyan alap, amiből végre kép is születhet. Az a pillanat, amikor a böngészőben először felvillan a saját ESP32‑S3 kamerád képe? Na, ezért szeretjük ezt a világot. Mire használhatod? Ez a fejlesztőpanel különösen jól jön, ha: kamerás IoT vagy AIoT prototípust építesz, élőkép-streaminget szeretnél Wi‑Fi kapcsolaton keresztül, otthoni vagy műhelyes megfigyelő projektet készítesz, mozgásérzékelést, képrögzítést vagy egyszerű képelemzést próbálnál ki, ESPHome vagy Arduino alapú kamerás eszközt fejlesztenél, microSD kártyára mentenél képeket vagy adatokat, maker, oktatási vagy demonstrációs projekthez keresel erősebb ESP32‑S3 alapot, arcfelismeréssel, objektumészleléssel vagy más gépi látási ötlettel kísérleteznél. Kinek ajánlott? Neked való, ha már dolgoztál ESP32-vel, és most kamerás irányba lépnél tovább: nem csak villogtatni, mérni vagy kapcsolgatni szeretnél, hanem látni is, mi történik a projekted körül. Jó választás maker projektekhez, ESP32 tanuláshoz, prototípus-készítéshez, okosotthon-kísérletekhez, műhelymegfigyeléshez és olyan fejlesztésekhez is, ahol a vezeték nélküli kapcsolat, a kamera és a nagyobb memória egyszerre számít. Fontos! A kamera nem tartozék. A kiválasztott kameramodulhoz tartozó pinbeállításokat és firmware-beállításokat ellenőrizni kell. Nagyobb felbontásnál a PSRAM, a bufferelés és a Wi‑Fi kapcsolat beállítása is számít, különben a kép akadozhat vagy hibásan jelenhet meg. Főbb jellemzők ESP32‑S3 WROOM‑N16R8 CAM fejlesztőpanel Beépített Wi‑Fi: 2,4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n Bluetooth 5 támogatás Kétmagos Tensilica / Xtensa LX7 processzor, akár 240 MHz 16 MB Flash memória 8 MB PSRAM USB‑C csatlakozás tápellátáshoz és programozáshoz USB‑OTG / USB‑Serial használati lehetőség Kameracsatlakozó OV2640, OV5640 és OV3340 modulokhoz microSD / SD‑MMC kártya használati lehetőség SPI, I²C, UART és további ESP32‑S3 perifériák támogatása 3,3 V-os működés, USB-ről 5 V tápellátással Arduino IDE, ESP‑IDF, PlatformIO és ESPHome fejlesztésekhez használható Kamerás IoT, élőkép-streaming, képfeldolgozás és AIoT projektekhez ajánlott Kompakt kialakítás: kis helyen is elférő fejlesztőpanel Dokumentáció Gyártói adatlap (ESP32‑S3‑WROOM‑1/N16R8) – részletes specifikációk, Flash/PSRAM lehetőségek, hőmérsékleti tartományok Espressif esp32-camera [GitHub] – OV2640 támogatás, példakódok, inicializálás ESP32 fórum [esp32.com] – közösségi tapasztalatok, illesztési példák, fejlesztői visszajelzések ESP‑IDF S3 DevKitC‑1 schematic & user guide [Espressif] Közösségi hiba- és tapasztalat leírás OV5640 kamerával [GitHub / Arduino‑ESP32 issue] ESPHome & OV2640 felhasználási tapasztalatok [Home Assistant közösség] Csomag 1× ESP32‑S3 WROOM‑N16R8 CAM fejlesztőpanel, USB‑C csatlakozóval A kamera nem része a csomagnak. Kompatibilis kameramodul külön választható hozzá: OV2640, OV5640 vagy OV3340. #### ESP32‑S3 WROOM-N16R8 CAM Development Board (Wi‑Fi + Bluetooth) [OV5640 5MP kamera] Az ESP32‑S3 WROOM N16R8 CAM fejlesztőlap OV5640 kamerával egy kompakt, beépített Wi‑Fi és Bluetooth funkcióval rendelkező IoT-eszköz, amely 16 MB flash és 8 MB PSRAM memóriával kínál lehetőséget képfeldolgozó, élőkép-streamelt vagy mesterséges intelligencia funkciókat használó alkalmazásokhoz. Ez a lap egyedi előnye, hogy az OV5640 5 MP kameramodullal magasabb felbontás érhető el, és külön pixelcímezhető vezérléssel támogatja az integrált kameravezérlést – ideális Maker projektekhez, biztonsági megfigyeléshez vagy kereskedelmi IoT eszközökhöz. USB‑C port szolgál a tápláláshoz és USB‑OTG vagy USB‑Serial összeköttetéshez, így közvetlenül csatlakoztatható fejlesztéshez, firmware frissítéshez. A kamera és SD/MMC kártya interfészek külön csatlakozót kapnak a fejlesztőlapon. Az eszköz középpontjában az ESP32‑S3‑WROOM‑1 modul áll, amely két magos Tensilica LX7 CPU-val (max. 240 MHz), támogatott hardveres lebegőpontos egységgel és beépített Wi‑Fi 2.4 GHz és Bluetooth 5 (LE) vezérlővel rendelkezik. A modul mellé csatlakoztatott OV5640 képérzékelő akár 2592 × 1944 pixeles felbontásra is képes, amelyet PSRAM (> 8 MB) támogatással használ. Az eszköz kamerás módhoz optimalizált firmware‑el (pl. Arduino-esp32 camera webserver) működhet, bár a felhasználói közösség jelentések szerint az OV5640-nél időnként előfordulhat, hogy nem jelenít be képet – OV2640 működése beváltabb, az OV5640-nál előfordult üres (fehér vagy fekete) kép megjelenés is! Az interakció I²C / SPI / kamera interfészen keresztül zajlik, az OV5640 használata PSRAM‑beállítást igényel. A tápellátás 3,3 V‑on történik, a modul belső szabályozót használ. Lehetőségek Mobil kamerás IoT eszközök – távfelügyelet, otthoni megfigyelés AI-alapú kép- és mozgáselemzés – például arcfelismerés, mozgásérzékelés Maker / OKJ projektek, prototípusok – Arduino vagy ESPHome alapú eszközök kamerával Interaktív fényjátékok – pl. mozgásra reagáló képfeldolgozó rendszerek Rendezvényeknél vagy kirakatban használható élő kép megjelenítése Műszaki jellemzők Modul típusa: ESP32‑S3‑WROOM‑1 N16R8 Processzor: Tensilica LX7 dual-core, max. 240 MHz Flash memória: 16 MB PSRAM: 8 MB Kamera: OV5640 (5 MP), alternatív OV2640 Wi‑Fi: IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz Bluetooth: Bluetooth 5 LE / BR/EDR GPIO-k száma: max. 45, támogatott perifériákkal (SPI, I²C, UART) Tápellátás: 3,3 V DC (belső LDO), 5V DC/USB USB interfész: Type‑C Méretek: ~60 × 27 mm, hasonló ESP32‑CAM méret alapján) Kártya bővítés: microSD/SD kártya foglalat támogatással Csatlakozás: USB‑C, támogat USB‑OTG és soros kapcsolat Üzemi hőmérséklet: -40 °C … 65 °C (R8 sorozat) Fejlesztői támogatás: Arduino ESP‑IDF, PlatformIO, ESPHome kompatibilis Dokumentáció Gyártói adatlap (ESP32‑S3‑WROOM‑1/N16R8) – részletes specifikációk, Flash/PSRAM lehetőségek, hőmérsékleti tartományok Espressif esp32-camera [GitHub] – OV2640 támogatás, példakódok, inicializálás ESP32 fórum [esp32.com] – közösségi tapasztalatok, illesztési példák, fejlesztői visszajelzések ESP‑IDF S3 DevKitC‑1 schematic & user guide [Espressif] Közösségi hiba- és tapasztalat leírás OV5640 kamerával [GitHub / Arduino‑ESP32 issue] ESPHome & OV2640 felhasználási tapasztalatok [Home Assistant közösség] Csomag tartalma 1x ESP32‑S3 WROOM N16R8 CAM fejlesztőpanel (USB‑C porttal) 1x OV5640 kamera #### ESP32‑S3 WROOM-N16R8 CAM fejlesztőpanel (OV2640, USB‑C) Az ESP32‑S3 WROOM N16R8 CAM panel egy kompakt, teljesen integrált Wi‑Fi és Bluetooth kommunikációt biztosító eszköz, amelybe beépített OV2640-szenzorú kamera és USB‑C csatlakozás került. A központi egység az ESP32‑S3‑WROOM-1‑N16R8 modul, amely 16 MB Quad‑SPI Flash memóriával és 8 MB Octal‑SPI PSRAM‑mal rendelkezik. Az S3 SoC dual‑core Tensilica Xtensa LX7 processzorra épül, max. 240 MHz órajellel, AI-támogatással (pl. neurális háló gyorsítás). A DVP-szabványú kamerainterfész révén az 1600×1200 felbontású OV2640‑es kamerával valós idejű képfeldolgozás és video stream megvalósítható. USB‑C port szolgál a tápláláshoz és USB‑OTG vagy USB‑Serial összeköttetéshez, így közvetlenül csatlakoztatható fejlesztéshez, firmware frissítéshez. A kamera és SD/MMC kártya interfészek külön csatlakozót kapnak a fejlesztőlapon. A panel ideális választás IoT videós projektekhez, például arcfelismeréshez, mozgásérzékeléshez, IP-kamera prototípusokhoz. A fejlett PSRAM nagy képfeldolgozási buffer igényű alkalmazásokhoz is megfelelő. Fő előnyök Up-to-date ESP32‑S3 SoC: 240 MHz dual‑core, AI-támogatás és Bluetooth 5 LE Beépített OV2640 kamera, max. 1600×1200 felbontással, DVP interfésszel 16 MB Flash + 8 MB PSRAM elegendő képbuffereléshez és ML-alkalmazásokhoz USB‑C csatlakozás, táplálás és programozás egyetlen kábellel Wi‑Fi 802.11 b/g/n + Bluetooth 5.0 (LE) kettős kapcsolat Műszaki jellemzők Tápfeszültség: USB‑C táplálás 5 V, on‐board LDO szabályozás, energiaellátás 3.0-3.6 V (ESP32‑S3 specifikáció szerint) Processzor: Dual-core Tensilica LX7, max 240 MHz RAM: 512 KB SRAM + 8 MB pszRAM Flash: 16 MB Quad‑SPI Flash Bluetooth: Bluetooth 5.0 LE, mesh támogatással Wi‑Fi: 802.11 b/g/n, 40 MHz sávszélesség GPIO-k: kb. 45 programozható láb, beleértve ADC, DAC, PWM, I²C, SPI, UART, I²S, RMT, capacitive touch, SD/MMC, kamera DVP x8 Kamera interfész: OV2640, max 1600×1200 felbontás, 2Mpx, 68° látószög Kártya bővítés: microSD/SD kártya foglalat támogatással Csatlakozás: USB‑C, támogat USB‑OTG és soros kapcsolat Üzemi hőmérséklet: -40 °C … 65 °C (R8 sorozat) Dokumentáció Gyártói adatlap (ESP32‑S3‑WROOM‑1/N16R8) – részletes specifikációk, Flash/PSRAM lehetőségek, hőmérsékleti tartományok Espressif esp32-camera [GitHub] – OV2640 támogatás, példakódok, inicializálás ESP32 fórum [esp32.com] – közösségi tapasztalatok, illesztési példák, fejlesztői visszajelzések Csomag tartalma 1x ESP32‑S3 WROOM N16R8 CAM fejlesztőpanel (USB‑C porttal) 1x OV2640 kamera 1x USB‑C kábel (programozás és tápellátás) #### ESP32‑S3-CAM (ESP32-S3 N16R8) fejlesztőpanel – 8 MB PSRAM, 16 MB Flash memóriával, beépített kamerás (OV2640, 2MPx) IoT vezérlő Ez az ESP32‑S3-CAM kamerás fejlesztőpanel egy robusztus, beépített Wi‑Fi és Bluetooth 5.0 (LE) modullal ellátott IoT‑kamera megoldás, amely OV2640 2 MP képfelvevővel és micro-USB csatlakozással rendelkezik. Ideális választás okosotthon, mobil IoT kamera, hálózati streamek és beágyazott számítógépes látás (AI/ML) projektekhez akár Arduino IDE, ESP‑IDF vagy PlatformIO környezetben történő fejlesztéshez. A 16 MB flash memória és 8 MB PSRAM bőséges tárhelyet ad nagyfelbontású képek és videók kezeléséhez, illetve képfeldolgozó algoritmusok futtatásához. A ESP32‑S3-CAM egy teljes értékű ESP32‑S3 kamerás fejlesztőlappal szerelt IoT‑modul, amely beépített OV2640 2 MP kamera modullal érkezik és Wi‑Fi + Bluetooth 5 LE kapcsolatot kínál. A lap külső micro-USB feltöltővel egyszerűen programozható és tápellátást kap, így gyorsan beállítható prototípusokhoz. Fő előnye a nagy flash és PSRAM memóriakapacitás, amely elegendő helyet biztosít kamerás alkalmazásokhoz, képstreameléshez és AI‑kódokhoz. Kulcsfontosságú előnyök: Kompakt kamera‑fejlesztő panel IoT és vizuális alkalmazásokhoz Beépített OV2640 kamera max. 1600×1200 felbontással Wi‑Fi + Bluetooth 5.0 vezeték nélküli kapcsolat USB programozás és tápellátás egyetlen kábelen keresztül 16 MB flash + 8 MB PSRAM nagy memóriabővítéssel Működés A fejlesztőpanel központjában az ESP32‑S3‑WROOM‑1‑N16R8 SoC található, amely egy duál‑magos Tensilica LX7 processzor, akár 240 MHz‑es órajellel. A chippel integrált Wi‑Fi (802.11 b/g/n) és Bluetooth 5.0 Low Energy rádiók biztosítják a vezeték nélküli kommunikációt. A lap keresztül egyszerre kap tápot és programozható, így nincs szükség külön járulékos/kiegészítő adapterre vagy konverterre. A kamera interfésze a DVP (Digital Video Port), amely a OV2640 2 MP képfelvevőt használja. Ez a szenzor támogatja a JPEG és RGB formátumokat is, és megfelel a tipikus webkamera‑szintű alkalmazásoknak. A PSRAM (8 MB Octal SPI) lehetővé teszi a nagyfelbontású képek pufferelését és gyors feldolgozását, ami különösen hasznos AI és ML alkalamazásoknál. A flash memória 16 MB Quad‑SPI, amely elég helyet biztosít a firmware‑nek és más alkalmazási kódoknak még nagyobb kamerás projektek esetén is. Felhasználás Ez a fejlesztőpanel sokféle gyakorlati alkalmazásban használható, többek között: Hálózati kamera és stream szerver – valós idejű képfelvétel és videó streamelés Wi‑Fi‑n keresztül. Okosotthon megfigyelés – mozgásérzékelés, riasztás és távoli video elérés. AI alapú edge‑vision alkalmazások – arcfelismerés, tárgykövetés és intelligens eseménydetektálás. Robotika és automatizálás – vizuális visszacsatolás robotika vezérléshez. DIY és oktatási projektek – tanulás kamerás IoT és beágyazott rendszerek területén. A panel széles körben támogatott fejlesztői eszközökkel: Arduino IDE támogatás – egyszerű kamera és hálózati példák futtatása. ESP‑IDF kompatibilitás – professzionálisabb projektekhez alacsony szintű vezérlés. PlatformIO támogatás – projekt alapú fejlesztés, verziókezelés integráció. A Home Assistant közösségben is találhatóak ESP32‑S3 OV2640 kamera beállítási minták, ami tovább növeli a modul gyakorlati hasznát. A beállítás az Arduino mintaprogramban (ESP32 kiegészítő támogatás 3.3.0 utáni verziók): Board_config.h-ban: #define CAMERA_MODEL_ESP32S3_EYE // Has PSRAM Flash Size: 16MB, PSRAM: OPI PSRAM: enable Board: ESP32S3 DEV module 5. Strukturált műszaki jellemzők Mikrovezérlő: ESP32‑S3‑WROOM‑1‑N16R8 dual‑core Tensilica LX7 Frekvencia: akár 240 MHz Flash memória: 16 MB Quad‑SPI  PSRAM: 8 MB Octal‑SPI Wi‑Fi: 802.11 b/g/n 2.4 GHz Bluetooth: 5.0 LE Kamera: OV2640 2 MP (max. 1600×1200) (felirat: HDF3M-811-V1 T) Kamerainterfész: OV2640 / OV3360 / OV5640 kompatibilitás Interfészek: DVP kamera, GPIO, I²C, SPI, UART, PWM USB: USB táp + programozás (UART/OTG) Tápfeszültség: USB 5 V bemenet → onboard 3.3 V LDO Programozási mód: Arduino / ESP‑IDF / PlatformIO Dokumentáció Az új ESP32 JSON-ban elérhető Csomag tartalma 1x ESP32-S3-CAM alappanel, 1x OV2640 kameramodul, 1x ESP32-MB illesztőlap (CH340, tápellátás), 1x USB-A – MicroUSB kábel, 1x 2.4GHz PCB/mini vagy spring-antenna. #### ESP32‑S3-CAM (ESP32-S3 N16R8) fejlesztőpanel – 8 MB PSRAM, 16 MB Flash memóriával, OV3660/3Mpx kamera, IoT vezérlő Ez a fejlesztőpanel egy korszerű, kamerás IoT fejlesztésre optimalizált modul: a fő egység a ESP32‑S3 WROOM N16R8 CAM fejlesztőpanel, amely integrálja a nagy teljesítményű ESP32‑S3 sorozatot WiFi + Bluetooth kapcsolattal, továbbá beépített kamera interfésszel és jellemzően 8 MB PSRAM memóriával plusz 16 MB Flash háttértárral. Ideális választás lehet olyan felhasználóknak, akik avancer IoT‑kamera projektekkel, képfeldolgozással vagy élő videóstreameléssel foglalkoznak, és szükségük van nagyobb PSRAM‑kapacitásra a képek/videók ideiglenes tárolásához valamint megbízható Flash‑tárhelyre az alkalmazás számára. Működési elv Ez a panel a következő technológiákra épül: A központi egység az ESP32‑S3 sorozatú mikrovezérlő (kétmagos Xtensa® LX7, akár 240 MHz‑es órajellel). A modulhoz tartozó „WROOM N16R8” jelölés azt jelenti, hogy a Flash kapacitás 16 MB‑ra van tervezve, PSRAM‑kapacitás pedig 8 MB‑ra A „CAM” elnevezés arra utal, hogy a modul kamerainterfészt (pl. OV3660) is tartalmaz, illetve a panel kialakítása lehetővé teszi optikai szenzor csatlakoztatását. A PSRAM (Pseudo‑Static RAM) nagy ideiglenes memóriaterületet biztosít, ami fontos képfeldolgozásnál, videóbufferezésnél, AI/ML feladatoknál vagy nagyobb adatmennyiség gyors elérésénél. A Flash memória (16 MB) elegendő helyet biztosít alkalmazások és adat‑tárolás számára, beleértve firmware frissítéseket, fájlrendszereket (SPIFFS, LittleFS) vagy akár logolást. A WiFi (802.11 b/g/n) és Bluetooth 5 (LE) integráció révén a panel vezeték nélküli kommunikációra is képes – így ideális IoT, távoli megfigyelés, kamera‑streaming alkalmazásokhoz. Tápellátás: a modul 3.0 … 3.6 V tápfeszültséget igényel a datasheet alapján (vagy külső 5V az USB csatlakozón át) Kamera, interfészek: A kamerás verzióknál a panel több GPIO‑t, SPI/I2C/UART perifériákat hoz ki a fejlesztéshez, illetve általában microSD foglalat, USB‑C csatlakozó vagy más kényelmi áramkörök is lehetnek. Összegzésképpen: ez a modul olyan “all‑in‑one” fejlesztőpanel, amely egy nagy teljesítményű WiFi/Bluetooth egységet kínál nagy memóriákkal + kamerával, miközben egyszerűsíti a prototípusfejlesztést – nincs szükség külön kameramodulra vagy külső memóriabővítésre. Felhasználás Kirakati és rendezvény kijelzők: a modul beépített kamerájával és WiFi‑kapcsolatával készíthetsz interaktív videó‑ vagy fotómegoldást (pl. standkamera, tükrös fotóautomata). Hordozható világító/fotós eszközök: mivel alacsony fogyasztású és nagy PSRAM‑ja van, lehet hordozható kamerás megoldás (pl. drón‑kamera, mobil‑tesztkamera, beltéri monitorozás). Interaktív fényjátékok: a gyors processzor és a nagy PSRAM lehetővé teszi nagy felbontású animációk, képfeldolgozás, mozgásérzékelés vezérlését. Maker projektek, prototípusok: pl. okos otthon kamera‑modul, arcfelismeréssel, AIoT megoldások (pl. bejáratfigyelés, intelligens ajtócsengő), vagy streaming kamerás megoldás Raspberry Pi hálózaton belül. Oktatási célokra: kamerás modul révén ideális vizuális programozásra, ESP‑IDF / Arduino fejlesztésre, MicroPython támogatással (pl. kép érzékelése, WiFi átvitel, Bluetooth vezérlés). Ipari/automatikus felügyelet: mozgásérzékeléssel, kép alapú minőség-ellenőrzéssel, beltéri megfigyeléssel – mert a memóriakapacitás miatt eléggé előnyös a képfeldolgozáshoz. Strukturált műszaki jellemzők Mikrovezérlő típusa: Dual‑core Xtensa® LX7 (max. 240 MHz) WiFi protokoll: IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz) Bluetooth verzió: Bluetooth 5 (LE) Flash memória: 16 MB PSRAM memória: 8 MB Tápfeszültség: 3.0 … 3.6 V Kamerainterfész: OV3660 / OV5640 kompatibilitás (a „CAM” variáns) USB csatlakozás: microUSB (modell függő) Dokumentáció Mintaalkalmazás az ESP32 JSON 3.3.0 utáni kiadásban beépítve elérhető Csomag tartalma 1x ESP32-S3-CAM alappanel, 1x OV3660 kameramodul, 1x ESP32-MB illesztőlap (CH340, tápellátás), 1x USB-A – MicroUSB kábel, 1x 2.4GHz PCB/mini vagy spring-antenna. #### ESP32‑WROOM‑32U Wi‑Fi + Bluetooth modul (16 MB, uFl antenna) Ez az ESP32‑WROOM‑32U típusú modul az Espressif eredeti gyártmánya és beépített ESP32‑D0WD chip‑pal és 16 MB (128 Mbit) SPI flash memóriával és külső antennacsatlakozóval (U.FL / IPEX). A chip fejlett, kétmagos Xtensa LX6 architektúrára épül és maximálisan 240 MHz-en működve akár 600 DMIPS teljesítményt kínál. A flash tárhely – a standard 4 MB‑hez képest – négyszeres kapacitást jelent. A külső antenna miatt a modul 50 Ω‑es impedanciára optimalizált RF‑kimenettel rendelkezik. Ez különösen amikor hasznos: nagyobb távolságon vagy speciális antennaelrendezés mellett szükséges megbízható Wi‑Fi/Bluetooth kapcsolatot biztosítani. Antenna nélkül a wifi‑jel gyenge lehet, használatát modulárisan javasolt antenna mellett. A működési elv során az SPI flash közvetlenül csatlakozik a GPIO6‑11 lábakhoz, melyeket nem lehet más célra használni.  A modul teljes körűen támogatja a Wi‑Fi 802.11 b/g/n (akár 150 Mbps) működést és Bluetooth v4.2 BR/EDR és Bluetooth LE protokollokat. Fő előnyök Többszörös flash kapacitás: 16 MB hely a nagyobb firmware‑k és OTA frissítések és adatkezelés számára Rugalmas antennarendszer: külső U.FL csatlakozó lehetővé teszi erősített és / vagy irányított antenna használatát Teljes Wi‑Fi + Bluetooth: a klasszikus ESP32 lapka tudásával és fejlett RF jellemzőkkel Műszaki jellemzők Tápfeszültség: 3,0 V … 3,6 V Átlagos működési áram: kb. 80 mA Minimum tápforrás áram: legalább 500 mA SPI flash méret: 128 Mbit (16 MB), QSPI interfésszel Processzor mag: dual‑core Xtensa LX6, max. 240 MHz RAM / ROM: beépített 520 KB SRAM + 448 KB ROM Bluetooth: v4.2 BR/EDR + Bluetooth LE Wi‑Fi: 802.11 b/g/n, max. 150 Mbps és 20 dBm kimeneti teljesítmény RF csatlakozás: U.FL (IPEX) külső antenna, 50 Ω RF érzékenység: kb. –97 dBm Bluetooth LE vevő Üzemi hőmérséklet: ‑40 °C … +85 °C Lábkiosztás: 38 GPIO a standard ESP‑WROOM formátumban, kivéve SPI flash lábakat (GPIO6‑11) Méretek: 18 × 19,2 × 3,2 mm (U.Fl változat) Gyártói tanúsítványok: FCC, CE‑RED, Wi‑Fi Alliance, Bluetooth BQB, RoHS/REACH integrált Dokumentáció Gyári dokumentáció: ESP32‑WROOM‑32D & ‑32U datasheet v2.5 (Espressif Systems) Termékleírás flash‑variánsokkal: Modtronix ESP32-WROOM-32U 16MB leírás ESP32 család áttekintés: ESP32 Wikipédia szócikk Csomag tartalma 1× ESP32‑WROOM‑32U modul (16 MB flash, külső antenna csatlakozóval) #### ESP32/C2 Wifi modul (ESP32-C2, ESP8684; 2MB; CH340; PCB-antenna; USB-C) A Wemos D1 Mini ESP32-C2 WiFi+Bluetooth modul CH340G USB illesztővel szerelt változata az ESP8684 integrált eszközt tartalmazza. Az ESP32-C2 chipre épülő ESP8684 fémtokozatú modullal szerelt áramkör az ESP868 névre hallgat, amely a Wi-Fi és a BLE 5.0 eszközöket is tartalmazza a egy integrált  SOC chipként. Ez egy igen költséghatékony megoldás a WIFI ~ Bluetooth kettő az egyben modulként. A beágyazott memória kényelmes alkalmazásfejlesztést is biztosít. Az ESP8684 modul maximális áramfelvétele elérheti a 400-500mA-t, tehát a tápfeszültség minimális terhelhetősége 500mA kell legyen! Arduino alól támogatott: →Arduino telepítése II. – Bővített processzortámogatás Funkcionalitás Támogatja az IEEE 802.11 b/g/n protokollt Támogatja a 20 MHz-es sávszélességet a 2,4 GHz-es frekvenciasávban Alacsony fogyasztású Bluetooth alrendszer, támogatja a BT 5-öt 32 bites RISC-V egymagos processzor akár 120 MHz főfrekvenciával, beépített 272 KB SRAM (ebből 16 KB a gyorsítótár) és 576 KB ROM tárhely Fejlett periféria interfészek és érzékelők: 13 × GPI0 port Digitális interfész: három × SPI két × UART egy × I2C gazdagép LED PWM vezérlő akár 6 csatornával Általános DMA vezérlő (GDMA), 1 vevőcsatornával és 1 küldő csatornával Analóg interfész: egy × 12 bites SAR analóg-digitális átalakító akár 5 csatornával Üzemi hőmérséklet: -40 ℃ -105 ℃ Mérete: 31mm x 26mm Lábkiosztás Szitázva a fejlesztőkészleten. Csomag 1x ESP32-C2/ESP8684 mini modul, Dokumentáció ESP32-S2 leírás (EspressIf) #### ESP32/D1 mini – ESP32-C3 mini [2.1.0] (new) WiFi/Bluetooth alappanel (ESP32-C3FH4) Az ESP32-C3 sorozat az ESP8266 utódja – köszönhetően a kimagasló ár-érték-teljesítmény arányának. Az ESP32-C3 integrált chipre épülő D1 formátumú C3 mini – ESP32 egyszerű megoldást kínál WiFi illetve BlueTooth 5.0 kapcsolatok létesítésére. A PC oldal felé nem igényel semmiféle plusz kiegészítést, az ESP32 chip soros kommunikációját a beépített (integrált!) USB illesztés valósítja meg. A könnyű kezelhetőséget szabadon átírható firmware biztosítja. Tipp: A modul 2.54 mm (standard) raszteres beforrasztható tüske- illetve hüvelysorokkal rendelkezik, így 170, 400 vagy 830 lyukas breadboarddal nagyon könnyen külső eszközök illeszthetőek hozzá. A modul a ESP32-C3FH4 integrált áramkörrel szerelt! Tipp: A modul az ESP8266 D1 mini modullal csereszabatos kialakítású! Az Arduino SDK a 2.0.0.0 verziótól támogatja az ESP32-C3 kontrollert! Fontos! A használatához min. Windows 10 szükséges, az USB illesztőprogram Windows 7.x és 8.x alatt nem támogatott!! Szolgáltatások Tápfeszültség: 3.3V (ESP32); 5V (USB), I/O felület: 3.3V LVTTL, Áramfelvétel: max. 240mA (WiFi adás, USB biztosítja). Frekvencia: 2.4 GHz sáv (802.11 B/G/N), Antenna: integrált kerámia antenna, Adatsebesség: 115200/8/n/1 (konfigurálható), Biztonság: WiFi (OPEN / WEP / WPA_PSK / WPA2_PSK / WPA_WPA2_PSK) Működési mód: Client / Access Point / Both Client and Access Point, Kommunikáció: TCP és UDP, Egyidejű kapcsolatok száma: max. 5, Működési hőfoktartomány: -20 ~ +75 °C, Csatlakozás: USB-C. Központi kontroller: ESP32-C3FH4 WIFI 4MB Flash (belső!) 12x IO kivezetés ADC, DAC, I2C, SPI, UART, USB OTG Kompatibilis a LOLIN D1 mini shield-ekkel Kompatibilis a MicroPython, Arduino és ESP-IDF fejlesztőkörnyezetekkel Alap / eredetileg beégetett firmware: MicroPython (szabadon átírható) Integrált LED: WS2812B Lábkiosztás Szitázva a fejlesztőkészleten. Támogatott fejlesztőkörnyezetek Sorosporti: Arduino, Wiring, Bascom-AVR, MicroPascal… PC oldal: C, Python, Visual-Studio… ESP-32 firmware: Arduino-like hardware IO Nodejs style network API LUA, Független SDK… Dokumentáció ESP32 C3 gyártói honlap Csomag 1x D1 mini ESP32-C3 mini 2.1.0 modul, 2x Tüskesor csatlakozó #### ESP32/D1 mini – ESP32-C3-MINI-1 WiFi/Bluetooth alappanel A ESP32/D1 mini – ESP32-C3-MINI-1 WiFi/Bluetooth alappanel olyan D1 mini formátumú mikrokontroller alaplap, amely ESP32-C3-MINI-1 rádiós modullal ad Wi-Fi és Bluetooth LE kapcsolatot kis méretű vezérlési, mérési és IoT feladatokhoz. Akkor kerül képbe, amikor a klasszikus ESP8266 D1 mini forma megtartása mellett újabb ESP32-C3 alapú vezérlőre van szükség. A panel USB-C csatlakozón keresztül kap tápot és CH340 USB-soros illesztőn keresztül programozható. Ez a felépítés kényelmes műhelyasztali fejlesztésnél, oktatási feladatnál és olyan beépített eszköznél, ahol a programozási csatlakozásnak is a panelen kell maradnia. A döntő műszaki pont a 3.3V logikai szint. A ESP32/D1 mini – ESP32-C3-MINI-1 WiFi/Bluetooth alappanel nem 5V-os I/O panel, ezért 5V-os érzékelő, relémodul vagy más külső elektronika illesztésénél szintillesztéssel kell számolni. Első korlátként a variánsazonosságra kell figyelni: a D1 mini forma nem jelenti azt, hogy minden ESP8266-os projekt változtatás nélkül átvihető rá. A lábkiosztás, a szoftveres board-választás, a bootolási feltételek és a használt shield tényleges bekötése döntő. Hol használható? A ESP32/D1 mini – ESP32-C3-MINI-1 WiFi/Bluetooth alappanel vezérlőpanelként kerül a rendszer közepére. Szenzorokat olvas, kimeneteket vezérel, Wi-Fi-n keresztül hálózatra kapcsolódik, Bluetooth LE oldalon pedig rövid hatótávú eszközkapcsolatokhoz ad alapot. Egy mondatban: a ESP32/D1 mini – ESP32-C3-MINI-1 WiFi/Bluetooth alappanel D1 mini formátumú ESP32-C3 alaplap Wi-Fi és Bluetooth LE kapcsolathoz, USB-C programozással és 3.3V-os I/O szinttel. A panel olyan projektekben is hasznos, ahol kis méret, breadboard-barát kialakítás, ESP32-C3 alapú fejlesztőkörnyezet és D1 mini shield-illeszthetőség kell egy helyen. Így működik a gyakorlatban A ESP32/D1 mini – ESP32-C3-MINI-1 WiFi/Bluetooth alappanel USB-C csatlakozón keresztül kap 5V tápot. A mikrokontrolleres rész 3.3V-on dolgozik, az I/O lábak 3.3V LVTTL szintűek. A számítógép felé a CH340 USB-soros illesztő adja a soros kapcsolatot, ezért a programfeltöltés és soros monitor használata USB-n keresztül történik. A panel 2.54 mm raszteres tüskesorral szerelhető, így breadboardon és próbapanelen is jól használható. A D1 mini forma miatt a mechanikai illeszkedés sok meglévő shieldnél kényelmes, de a lábkiosztást és a shield által használt I/O-kat össze kell vetni a projekt firmware-ével. Arduino, MicroPython és ESP-IDF környezetben is használható. Arduino alatt az ESP32 boardcsomagot kell használni, nem az ESP8266 D1 mini beállításait. Ez fontos váltás, mert a forma ismerős, de a vezérlő már ESP32-C3. Tipikus helyzetek, ahol már bizonyított… A ESP32/D1 mini – ESP32-C3-MINI-1 WiFi/Bluetooth alappanel jó választás Wi-Fi-s hőmérséklet-, páratartalom- vagy környezeti adatgyűjtőhöz. Használható okosotthonos vezérlőcsomópontként, ahol MQTT, HTTP vagy más TCP/UDP alapú kapcsolat kell. Beépíthető oktatási ESP32-C3 gyakorlópanelként Arduino, MicroPython vagy ESP-IDF tanulásához. Alkalmas D1 mini formátumú shield-ek kipróbálására, ha a shield bekötése megfelel a projekt I/O igényének. Jó alap egyszerű Bluetooth LE kommunikációs kísérletekhez, ahol a Wi-Fi mellett rövid hatótávú kapcsolat is kell. Használható ESP8266 D1 mini alapú korábbi projektek áttervezéséhez, amikor nagyobb memóriatartalékra és ESP32-C3 környezetre van szükség. Beépíthető kis méretű mérő- vagy állapotjelző eszközbe, ahol USB-C programozás és 2.54 mm-es szerelhetőség előny. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? 3.3V-os logikai szinttel dolgozik? Az 5V-os jel közvetlen bekötése hibás működést vagy károsodást okozhat. A megfelelő ESP32 boardcsomag van kiválasztva Arduino alatt? ESP8266 D1 mini beállítással nem ugyanazt a vezérlőt programozod. A shield ugyanazokat a lábakat használja, mint a firmware? Mechanikailag illeszkedhet, de rossz I/O választással nem működik a kiegészítő. A tápellátás elbírja a Wi-Fi adási áramfelvételt? Gyenge USB-port vagy kábel esetén újraindulás, szakadozó kapcsolat vagy feltöltési hiba jelenhet meg. A CH340 illesztőprogram elérhető a számítógépen? Driver hiányában a panel nem jelenik meg soros portként. A panel LED-pozíciója számít a házban? Zárt vagy korábbi D1 mini házban a visszajelző fény helye eltérhet a megszokottól. Választás előtt ezekre figyelj A ESP32/D1 mini – ESP32-C3-MINI-1 WiFi/Bluetooth alappanel kiválasztásánál ne csak azt nézd, hogy D1 mini formátumú. A döntést ezek a paraméterek határozzák meg: Tápellátás: USB-ről 5V, a mikrokontroller oldalon 3.3V működés. Logikai szint: 3.3V LVTTL, ezért 5V-os perifériához szintillesztés kell. Programozás: USB-C csatlakozó és CH340 USB-soros illesztő. Rádiós kapcsolat: 2.4 GHz Wi-Fi és Bluetooth LE. Fejlesztőkörnyezet: Arduino, MicroPython vagy ESP-IDF. Shield-választás: D1 mini shield esetén a fizikai illeszkedés mellett a lábkiosztás és a használt GPIO is számít. Memória: 4MB flash áll rendelkezésre. Projektcsere: ESP8266 D1 mini helyére csak firmware- és lábkiosztási átnézéssel kerülhet. Fontos korlátok, amikkel számolni kell Ne ezt válaszd, ha 5V toleráns I/O lábakra van szükség, mert a panel 3.3V logikai szinttel dolgozik. a projekted biztosan az ESP8266 D1 mini pontos lábkiosztására és szoftveres viselkedésére épül. a beépített házban a LED pontos fizikai helye kritikus visszajelzési pont. natív USB-periféria vagy garantált USB OTG funkció a projekt alapfeltétele. a feladat ipari táp-, zavartűrési vagy tanúsítási feltételeket ír elő. több flash, PSRAM vagy több kivezetett I/O szükséges a firmware-hez. Egy apró tipp a gyakorlatból D1 mini formátumnál sok hiba abból indul, hogy a fejlesztő a panelt ESP8266-os D1 miniként kezeli. A ESP32/D1 mini – ESP32-C3-MINI-1 WiFi/Bluetooth alappanel alakra ismerős, de firmware-oldalon ESP32-C3. A boardcsomag, a lábnevek, a bootolási viselkedés és a használt könyvtárak emiatt külön figyelmet kapjanak. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Terméktípus: D1 mini formátumú ESP32-C3 Wi-Fi/Bluetooth LE alappanel Központi vezérlő: ESP32-C3-MINI-1 / ESP32-C3 CPU: 32 bites RISC-V egymagos processzor Wi-Fi: 2.4 GHz, 802.11 b/g/n Bluetooth: Bluetooth 5 LE Tápfeszültség: 5V USB-n keresztül, 3.3V ESP32 oldalon Logikai szint: 3.3V LVTTL USB-csatlakozás: USB-C USB-soros illesztő: CH340 Flash: 4MB belső flash SRAM: 400 KB I/O kivezetések: 12x I/O Antenna: Integrált PCB antenna Maximális áramfelvétel: 240 mA Wi-Fi adásnál Kommunikációs perifériák: I2C, SPI, UART Analóg bemenet: SAR ADC Működési mód Wi-Fi-n: Client, Access Point, Client + Access Point Hálózati kommunikáció: TCP, UDP Egyidejű kapcsolatok száma: max. 5 Működési hőmérséklet: -20 – +75 °C Raszter: 2.54 mm Fejlesztőkörnyezet: Arduino, MicroPython, ESP-IDF D1 mini shield kompatibilitás: LOLIN D1 mini shield-ekkel kompatibilis Méret: D1 mini Lábkiosztás: A panelen szitázva Dokumentáció ESP32-C3-MINI-1 és ESP32-C3-MINI-1U adatlap Espressif Documentation Arduino ESP32 telepítési útmutató Espressif Documentation MicroPython ESP32 gyors referencia MicroPython Documentation ESP-IDF kezdő útmutató ESP32-C3-hoz Espressif Documentation Csomag 1x ESP32/D1 mini – ESP32-C3-MINI-1 WiFi/Bluetooth alappanel 2x tüskesor csatlakozók 2x hosszú átmenő hüvely-tüske 2x hüvelysor #### ESP32/D1 WiFi-Serial modul alappanel (ESP32S/ESP-WROOM-32, CH9102) Az ESP32 modulra épülő D1 mini – ESP32 egyszerű megoldást kínál WiFi kapcsolatok létesítésére. A PC oldal felé nem igényel semmiféle plusz kiegészítést, az ESP32 chip soros kommunikációját a beépített CH9102 soros-USB illesztőchip valósítja meg. A könnyű kezelhetőséget szabadon átírható firmware biztosítja. Tipp: A modul 2.54 mm (standard) raszteres beforrasztható tüske- illetve hüvelysorokkal rendelkezik, így 170, 400 vagy 830 lyukas breadborddal nagyon könnyen külső eszközök illeszthetőek hozzá. A modul az ESP-32S WiFi illesztővel szerelt. Tipp: Az ESP-32 alapú modul az ESP8266 D1 mini modullal csereszabatos kialakítású! Szolgáltatások Tápfeszültség: 3.3V (ESP32); 5V (USB), I/O felület: 3.3V LVTTL, Áramfelvétel: max. 240mA (WiFi adás, USB biztosítja). Frekvencia: 2.4 GHz sáv (802.11 B/G/N), Antenna: integrált antenna, Adatsebesség: 115200/8/n/1 (konfigurálható), Biztonság: WiFi (OPEN / WEP / WPA_PSK / WPA2_PSK / WPA_WPA2_PSK) Működési mód: Client / Access Point / Both Client and Access Point, Kommunikáció: TCP és UDP, Egyidejű kapcsolatok száma: max. 5, Működési hőfoktartomány: -20 ~ +75 °C, Csatlakozás: microUSB. Lábkiosztás Szitázva a fejlesztőkészleten. Támogatott fejlesztőkörnyezetek Sorosporti: Arduino, Wiring, Bascom-AVR, MicroPascal… PC oldal: C, Python, Visual-Studio… ESP-8266 firmware: Arduino-like hardware IO Nodejs style network API LUA, Független SDK… Csomag 1x D1 mini ESP32 modul, 2x Tüskesor csatlakozó, 2x Hüvelysor csatlakozó, 2x Átmenő, hosszútüske csatlakozó, 1x USB-microB kábel. Dokumentáció ESP32 gyártói honlap CH9102 gyártói honlap/driver #### ESP32/D1 WiFi-Serial modul alappanel (ESP32S/ESP-WROOM-32, CP2104) Az ESP32 modulra épülő D1 mini – ESP32 egyszerű megoldást kínál WiFi kapcsolatok létesítésére. A PC oldal felé nem igényel semmiféle plusz kiegészítést, az ESP32 chip soros kommunikációját a beépített CP2104 soros-USB illesztőchip valósítja meg. A könnyű kezelhetőséget szabadon átírható firmware biztosítja. Tipp: A modul 2.54 mm (standard) raszteres beforrasztható tüske- illetve hüvelysorokkal rendelkezik, így 170, 400 vagy 830 lyukas breadborddal nagyon könnyen külső eszközök illeszthetőek hozzá. A modul az ESP-32S WiFi illesztővel szerelt. Tipp: Az ESP-32 alapú modul az ESP8266 D1 mini modullal csereszabatos kialakítású! Szolgáltatások Tápfeszültség: 3.3V (ESP32); 5V (USB), I/O felület: 3.3V LVTTL, Áramfelvétel: max. 240mA (WiFi adás, USB biztosítja). Frekvencia: 2.4 GHz sáv (802.11 B/G/N), Antenna: integrált antenna, Adatsebesség: 115200/8/n/1 (konfigurálható), Biztonság: WiFi (OPEN / WEP / WPA_PSK / WPA2_PSK / WPA_WPA2_PSK) Működési mód: Client / Access Point / Both Client and Access Point, Kommunikáció: TCP és UDP, Egyidejű kapcsolatok száma: max. 5, Működési hőfoktartomány: -20 ~ +75 °C, Csatlakozás: microUSB. Lábkiosztás Szitázva a fejlesztőkészleten. Támogatott fejlesztőkörnyezetek Sorosporti: Arduino, Wiring, Bascom-AVR, MicroPascal… PC oldal: C, Python, Visual-Studio… ESP-8266 firmware: Arduino-like hardware IO Nodejs style network API LUA, Független SDK… Csomag 1x D1 mini ESP32 modul, 2x Tüskesor csatlakozó, 2x Hüvelysor csatlakozó, 2x Átmenő, hosszútüske csatlakozó. Dokumentáció ESP32 gyártói honlap CP210x driver (Windows XP .. Windows 10, Linux, Mac, Android) Silabs gyártói driver: Windows, Linux, Mac OSX, Windows CE, Android. #### ESP32/D1 WiFi/BT-BLE modul alappanel (ESP32-S3 mini pro, IMU, TFT) Ez a Wemos Lolin S3 Mini Pro egy rendkívül kompakt, ESP32‑S3 alapú fejlesztői modul, amely Wi‑Fi és Bluetooth LE kapcsolattal, beépített 0,85″ 128×128 TFT kijelzővel és több érzékelővel bővíti a klasszikus “mini board” formátum előnyeit. Kiváló választás IoT‑projektekhez, interaktív kijelzővezérléshez, mikrovezérlős prototípusokhoz vagy akár egyszerű robotikai és mini játék megoldásokhoz. A modul előre telepített MicroPython firmware‑rel érkezik, de teljesen kompatibilis az Arduino, ESP‑IDF és más fejlesztői környezettel is. Integrált 0,85″ TFT kijelző lehetővé teszi grafikus interfészek közvetlen megjelenítését – ideális adatmegjelenítéshez és UI‑projektekhez. ESP32‑S3FH4R2 SoC a gyors dual‑core Tensilica LX7 processzorral és beépített Wi‑Fi + Bluetooth LE kapcsolattal modern IoT alkalmazásokhoz. 6‑tengelyes MEMS IMU érzékelő (QMI8658C) beépítve, így mozgásérzékelés és orientációs interakció is lehetséges. Kompakt, 34,3 × 25,4 mm méret, alacsony súly és GPIO bővítési lehetőség – kompatibilis a LOLIN D1 mini pajzsokkal is. A modul magja az ESP32‑S3FH4R2 chip, amely két Tensilica LX7 CPU‑magot futtat akár 240 MHz‑en, támogatja a 2,4 GHz‑es Wi‑Fi 4 hálózatot és a Bluetooth 5.0 LE alacsony fogyasztású kommunikációt. A 4 MB flash és 2 MB PSRAM memória elegendő tárhelyet és gyorsítótárat biztosít grafikus megjelenítéshez, adatgyűjtéshez vagy hálózati műveletekhez. A 128×128‑as TFT LCD kijelző a GC9107 vagy GC9A01 vezérlővel valósítja meg a grafikus kimenetet, amely SPI interfészen keresztül vezérelhető. A beépített 6D MEMS IMU gyorsulás‑ és giroszenzor adatokat szolgáltat mozgásvezérelt alkalmazásokhoz. A modulon megtalálható 3 felhasználói gomb, RGB LED és IR vevő további interaktív lehetőségeket nyit meg. A bővítő csatlakozók ADC, DAC, I2C, SPI, UART és USB OTG funkciókat is elérhetővé tesznek. A tápellátás egyszerű: a modul USB‑C porton keresztül 5 V‑ról kap áramot (soros kommunikációval és programozással ugyanitt csatlakoztatható). Tippek IoT kijelzők és interaktív panelok – valós idejű adatok, grafikonok, értesítések megjelenítése a beépített TFT‑en. Mozgásvezérelt vezérlés és játékprojektek – a beépített IMU‑val mozgásérzékelés és interaktív grafika kombinálható. Mini robotok és wearable eszközök – Bluetooth‑on keresztüli vezérlés, Wi‑Fi adathálózat. Otthoni automatizálás – ESPHome vagy egyedi firmware segítségével érzékelők, relék logikájának vezérlése. A Lolin S3 Mini Pro modul alapvetően MicroPython firmware‑rel érkezik, így gyorsan kipróbálható Python kódokkal is. Emellett Arduino IDE, ESP‑IDF és más platformok támogatása biztosítja a rugalmasságot a fejlesztésben. A GitHub dokumentáció több példa projektet és kódrészletet is tartalmaz, így akár kezdők is könnyen belevághatnak a használatába. A modul kompatibilis a hasonló LOLIN D1 mini formátumú pajzsokkal, így könnyen bővíthető meglévő kiegészítő hardverekkel. Jellemzők SoC: ESP32‑S3FH4R2 dual‑core Tensilica LX7 @ max. 240 MHz Wi‑Fi: 2,4 GHz IEEE 802.11 b/g/n Bluetooth: Bluetooth 5.0 LE Flash memória: 4 MB PSRAM: 2 MB Kijelző: 0,85″ 128×128 TFT LCD (GC9107/GC9A01) Beépített érzékelő: 6D MEMS IMU (QMI8658C) Felhasználói gombok: 3 db (IO0, IO47, IO48) RGB LED: 1× (IO8 Data, IO7 Power) IR vevő: 1× (IO9) GPIO: legfeljebb 12 használható IO Interfészek: ADC, DAC, I2C, SPI, UART, USB OTG Tápellátás: USB‑C 5 V Méretek: 34,3 × 25,4 mm Dokumentáció Wemos Lolin S3 Mini Pro – hivatalos gyártói termékoldal és áttekintés [wemos] Lolin S3 Mini Pro – dokumentáció, kapcsolási rajz, Arduino/MicroPython mintakódok [GitHub] Kontroller: ESP32 sorozat vezérlőplatformjai és fejlesztői ökoszisztémája [TavIR Tudástár] Csomag 1x ESP32-S3 mini pro modul (D1 mini alappanel), 2x Tüskesor csatlakozó #### ESP32/D1 WiFi/BT-BLE modul alappanel (ESP32-S3 mini) A ESP32/D1 WiFi/BT-BLE modul alappanel (ESP32-S3 mini) egy kisméretű, USB-C csatlakozású ESP32-S3 fejlesztőpanel, amely WiFi-s és Bluetooth LE-s mikrokontrolleres projektekhez ad gyorsan használható alapot. Akkor érdemes kézbe venni, ha az ESP8266 D1 mini méretvilága tetszik, de több számítási tartalékra, modernebb ESP32-S3 perifériákra, PSRAM-ra vagy USB-s lehetőségekre van szükség. A panel lelke az ESP32-S3FH4R2 vezérlő. A 4 MB Flash és 2 MB PSRAM miatt nem csak egyszerű LED-villogtatós feladatokra alkalmas, hanem webes kezelőfelület, adatgyűjtés, kijelzős vezérlés, MicroPython próba vagy több könyvtárat használó Arduino projekt alatt is több mozgásteret ad, mint a kisebb memóriájú vezérlők. A ESP32/D1 WiFi/BT-BLE modul alappanel (ESP32-S3 mini) D1 mini jellegű, 2.54 mm raszterű kialakítása miatt jól használható próbapanelen, oktatási környezetben és saját hordozópanelben is. A döntő paraméterek itt nem csak a WiFi és a processzorórajel, hanem a 3.3 V logikai szint, a kivezetett lábak száma, a PSRAM megléte és az, hogy a Bluetooth rész Bluetooth LE – nem klasszikus soros Bluetooth kiváltó. Az első korlát: a D1 mini forma nem jelenti azt, hogy minden régi D1 mini shield gond nélkül működik vele. A lábkiosztást, a tápellátást és a használt GPIO-kat mindig ellenőrizni kell, különösen akkor, ha relét, kijelzőt, I2C/SPI modult vagy saját NYÁK-ot kötsz rá. Hol van a helye? A ESP32/D1 WiFi/BT-BLE modul alappanel (ESP32-S3 mini) a vezérlő szerepét tölti be egy kisebb IoT vagy beágyazott rendszerben. Szenzorokat olvas, kimeneteket vezérel, WiFi-n kommunikál, Bluetooth LE eszközökkel tarthat kapcsolatot, és USB-C-n keresztül programozható. Egy Arduino UNO jellegű 5 V-os vezérlőhöz képest más gondolkodást igényel: itt a logikai szint 3.3 V, a vezeték nélküli kapcsolat beépített, a memória nagyobb, a perifériák pedig ESP32-S3 oldalon sokkal rugalmasabban rendelhetők a lábakhoz. Ez kényelmes prototípusnál, de fix beépítésnél a pinválasztást nem szabad az utolsó pillanatra hagyni. Azaz a ESP32/D1 WiFi/BT-BLE modul alappanel (ESP32-S3 mini) egy WEMOS LOLIN S3 Mini formátumú, ESP32-S3FH4R2 alapú, USB-C-s WiFi és Bluetooth LE fejlesztőpanel 4 MB Flash és 2 MB PSRAM memóriával. Így épül be a megoldásba A ESP32/D1 WiFi/BT-BLE modul alappanel (ESP32-S3 mini) USB-C kábelen keresztül programozható, majd a kész alkalmazás önálló vezérlőként fut rajta. Fejlesztéskor Arduino IDE, PlatformIO, MicroPython vagy ESP-IDF használható, attól függően, hogy gyors prototípus, oktatási példa vagy mélyebb ESP32-S3 projekt készül. A külső modulok a 2.54 mm-es tüskesorokra csatlakoznak. I2C szenzor, SPI kijelző, UART periféria, digitális bemenet, PWM kimenet vagy analóg mérés is megoldható, de minden esetben a tényleges pinoutot kell nézni. Az ESP32-S3-nál több funkció átrendezhető, viszont vannak indítási, USB-s és belső memóriahasználathoz kötött lábak, amelyeket nem jó véletlenszerűen terhelni. Tápellátás fejlesztés közben jellemzően USB-C-ről érkezik. Beépített rendszerben a 3.3 V-os működési logikát, a WiFi adás alatti áramigényt és a stabil tápot együtt kell kezelni. Gyenge USB kábel vagy zajos táp furcsa feltöltési hibát, újraindulást vagy WiFi kapcsolatvesztést okozhat. Tipikus helyzetek, ahol beválik WiFi-s hőmérséklet-, páratartalom- vagy környezeti adatgyűjtő készítése. MicroPython oktatási panelként ESP32-S3 kipróbálásához. Arduino IDE-s IoT projekt, ahol kevés a hely, de kell WiFi és több memória. Webes kezelőfelületet adó kis vezérlő készítése reléhez, LED-hez vagy szenzorhoz. BLE beacon, BLE szenzor vagy mobilalkalmazással kommunikáló kísérleti eszköz. I2C vagy SPI kijelzős minivezérlő prototípusa. D1 mini méretű saját hordozópanel fejlesztése, ha az ESP8266 már szűk keresztmetszet. USB-s funkciókkal kísérletező ESP32-S3 projekt, ahol az USB-C csatlakozás előny. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? Adatképes USB-C kábelt használsz? Csak töltésre való kábellel a panel tápot kaphat, de a számítógép nem látja programozható eszközként. 3.3 V-os logikai szinthez illeszted a külső modulokat? 5 V-os jel közvetlen bekötése GPIO hibához vagy panelkárosodáshoz vezethet. A kiválasztott fejlesztőkörnyezet ESP32-S3 támogatású? Régi Arduino ESP32 csomaggal vagy rossz board beállítással fordítási és feltöltési gond jelentkezhet. D1 mini shieldet használsz? A mechanikus illeszkedés nem garantálja, hogy a shield pinjei ugyanazt a funkciót kapják, mint ESP8266 D1 mini alatt. Kell a Bluetooth klasszikus soros kapcsolat? A panel Bluetooth LE irányú, ezért klasszikus SPP-s Bluetooth modul kiváltására nem ez a jó út. Saját NYÁK-ba tervezed? A pontos lábkiosztást, méretet, USB-C helyét és antenna környezetét még a rajzolás előtt rögzíteni kell. WiFi adás közben stabil a táp? Gyenge tápellátásnál újraindulás, bizonytalan WiFi kapcsolat vagy feltöltési hiba jelenhet meg. Döntés előtt ellenőrizendő adatok Memóriaigény: a 4 MB Flash és 2 MB PSRAM sok hobbiprojekthez kényelmes, de nagy webes felülethez, kamerás feldolgozáshoz vagy nagy fájlrendszerhez lehet, hogy nagyobb Flash/PSRAM változat kell. Bluetooth igény: a ESP32/D1 WiFi/BT-BLE modul alappanel (ESP32-S3 mini) Bluetooth LE feladatokra való, nem klasszikus Bluetooth soros modul helyettesítésére. Lábszám és pinout: a 27 I/O jól hangzik, de a ténylegesen szabadon használható lábakat a saját kapcsolás szempontjából kell végignézni. Tápellátás: USB-C-ről fejlesztéshez kényelmes, de beépített rendszerhez stabil, WiFi csúcsáramot is bíró táp kell. Környezeti feltétel: a TavIR oldalon -20 és +75 °C szerepel, de kültéri vagy ipari doboznál a táp, pára, antennahely és ház hőterhelése is számít. Fejlesztőkörnyezet: Arduino alatt friss ESP32 csomag, MicroPython alatt megfelelő firmware, PlatformIO alatt lolin_s3_mini board az ésszerű indulópont. Shield kompatibilitás: régi D1 mini kiegészítőknél ellenőrizni kell a tápot, GPIO kiosztást és könyvtártámogatást. Használati korlátok és mikor ne ezt válaszd Ne ezt válaszd, ha 5 V-os logikai szintű Arduino környezetet akarsz közvetlen, illesztés nélküli szenzorokkal. Ne ezt válaszd, ha klasszikus Bluetooth SPP soros kapcsolat kell régi Androidos terminálprogramhoz. Ne ezt válaszd, ha Ethernet, LoRa, RS485 vagy ipari leválasztás már a panelen kell. Ne ezt válaszd, ha nagyon sok kivezetett GPIO kell, és a D1 mini méret túl szűk. Ne ezt válaszd, ha kezdőként teljesen kész, bekötés nélküli oktatókészletet keresel; ez fejlesztőpanel, a külső elemeket neked kell illeszteni. Ne ezt válaszd, ha akkumulátoros, hónapokig alvó szenzort építesz anélkül, hogy külön megterveznéd a fogyasztást, a tápszabályzást és az ébresztést. Műhelymegfigyelés ESP32-S3 panelnél a legtöbb első hibát nem a kód okozza, hanem három apróság: rossz USB-C kábel, régi board csomag vagy 5 V-os modul közvetlen GPIO-ra kötve. A ESP32/D1 WiFi/BT-BLE modul alappanel (ESP32-S3 mini) akkor hálás panel, ha a beüzemelést nem a végleges bekötéssel kezded, hanem először egy üres feltöltési próbával, majd egy egyszerű WiFi és egy egyszerű GPIO teszttel. Műszaki jellemzők Panelcsalád: WEMOS LOLIN S3 Mini Központi vezérlő: ESP32-S3FH4R2 Processzor: Xtensa LX7, kétmagos, legfeljebb 240 MHz Flash memória: 4 MB PSRAM: 2 MB WiFi: 2.4 GHz, 802.11 b/g/n Bluetooth: Bluetooth LE Logikai szint: 3.3 V Tápellátás: 5 V USB-C felől, belső 3.3 V működés Áramfelvétel: legfeljebb 240 mA WiFi adásnál Kivezetések: 27 I/O Beépített LED: 1 x RGB LED, IO47 Perifériák: ADC, DAC, I2C, SPI, UART, USB OTG Fejlesztőkörnyezet: Arduino, MicroPython, ESP-IDF, PlatformIO USB csatlakozó: USB-C Méret: 34.3 x 25.4 mm Tömeg: kb. 3 g Működési hőmérséklet: -20 – +75 °C Lábkiosztás: a panelen szitázva Dokumentáció Gyártói honlap (LoLin) Csomag 1 x ESP32/D1 WiFi/BT-BLE modul alappanel (ESP32-S3 mini) 1 x tüskesor csatlakozó #### ESP32/S2 mini WiFi-Serial PenDrive (ESP32-S2, 4MB flash) [PS4, PC] Az ESP32-S2 chipre épülő USB Dongle számos alkalmazási területre használható: Kiváltja a Leonardo/BadUSB módosított pendrive-t és sokkal erősebb és nagyobb tudású eszközzé válik. PlayStation 4 esetén a 9.00 firmware-hez ún JailBreaking-et biztosít (USB kezelés hibáját kihasználva) Tipp: a modul PC oldalon Windows 10/11 rendszerhez tartalmaz drivert, Windows 7…10 közt a driver csak kerülőúton biztosítható! Az Arduino SDK a 2.0.0.0 verziótól támogatja az ESP32-S2 kontrollert! A Firmware frissítése NEM garanciális probléma, ahogyan a PlayStation Jailbreak használata sem! Szolgáltatások Tápfeszültség: 3.3V (ESP32); 5V (USB), I/O felület: 3.3V LVTTL, Áramfelvétel: max. 240mA (WiFi adás, USB biztosítja). Frekvencia: 2.4 GHz sáv (802.11 B/G/N), Antenna: integrált chipantenna, Biztonság: WiFi (OPEN / WEP / WPA_PSK / WPA2_PSK / WPA_WPA2_PSK) Működési mód: Client / Access Point / Both Client and Access Point, Kommunikáció: TCP és UDP, Egyidejű kapcsolatok száma: max. 5, Működési hőfoktartomány: -20 ~ +75 °C, Csatlakozás: USB; pendrive. Központi kontroller: ESP32-S2FN4R2 WIFI 4MB Flash Csomag 1x DXAB ESP32-key (ESP32-S2) Dokumentáció ESP32-S2 gyártói honlap Gyártói honlap (LoLin) ESP32key – Playstation 4.0 anyagok PS4 -hez ESP32-S2 telepítő Leírás, alkalmazói honlap #### ESP32/S2 Mini WiFi‑Serial fejlesztőpanel (4 MB Flash, 2 MB PSRAM, USB‑C) A ESP32/S2 Mini WiFi-Serial fejlesztőpanel (4 MB Flash, 2 MB PSRAM, USB-C) egy kisméretű, D1 mini formátumú Wi-Fi fejlesztőpanel ESP32-S2FN4R2 vezérlővel. Akkor kerül jó helyre, amikor egy ESP8266 D1 mini méretvilágához közeli panel kell, de több memória, natív USB és ESP32-S2 környezet szükséges. A panel 4 MB flash és 2 MB PSRAM memóriával dolgozik, ezért olyan projektekben is használható, ahol a firmware mellett puffer, webes felület, állapotkezelés vagy nagyobb adatstruktúra is az alkalmazás része. USB-C csatlakozója tápellátásra és programozásra is szolgál, így fejlesztés közben nem kell külön USB-TTL illesztőt beiktatni. A ESP32/S2 Mini WiFi-Serial fejlesztőpanel (4 MB Flash, 2 MB PSRAM, USB-C) 3,3 V logikai szintű panel. Ez a beépítésnél döntő adat: 5 V-os szenzor, relémodul vagy kijelző csak megfelelő illesztéssel kapcsolható hozzá. A D1 mini kialakítás fizikai előny, de a régi ESP8266 D1 mini shield-eknél a lábkiosztás és a használt periféria funkciója is számít. Az első komoly korlát: az ESP32-S2 Wi-Fi vezérlő, nem Bluetooth-os panel. Ha Bluetooth, BLE vagy kétmagos ESP32 feladat kell, más ESP32 változat lesz a megfelelő. Mikor vedd elő? A ESP32/S2 Mini WiFi-Serial fejlesztőpanel (4 MB Flash, 2 MB PSRAM, USB-C) olyan vezérlőpanel, amely Wi-Fi kapcsolatra, helyi feldolgozásra és USB-n keresztüli fejlesztésre épülő projektek központi egysége lehet. Mérete miatt próbapaneles, oktatási, műhelyes és beépített prototípus feladatoknál is jól kezelhető. Egy mondatban: a ESP32/S2 Mini WiFi-Serial fejlesztőpanel (4 MB Flash, 2 MB PSRAM, USB-C) egy ESP32-S2FN4R2 alapú, USB-C-s, D1 mini formátumú Wi-Fi fejlesztőpanel 4 MB flash és 2 MB PSRAM memóriával. A termék nem egyszerű ESP8266 D1 mini csere minden helyzetben. A forma közeli, a logikai szint 3,3 V, a programozási környezet ESP32-S2, a perifériák kiosztása pedig projektfüggő. Így működik a gyakorlatban A panel magja az ESP32-S2FN4R2 vezérlő. Ez egy Xtensa LX7 magos ESP32-S2 chip, amely Wi-Fi kapcsolattal, natív USB-OTG támogatással, 4 MB integrált flash memóriával és 2 MB PSRAM-mal ad alapot a projekthez. Az USB-C csatlakozó a fejlesztési munkát egyszerűsíti: a panel tápot kap, soros kommunikációt ad, és programozható a támogatott fejlesztői környezetekből. Arduino, ESP-IDF, MicroPython és CircuitPython projektekhez is használható. A 2,54 mm-es raszterű kivezetések miatt a ESP32/S2 Mini WiFi-Serial fejlesztőpanel (4 MB Flash, 2 MB PSRAM, USB-C) próbapanelen és forrasztott prototípusban is kezelhető. A csatlakozósorokat a végleges mechanikai elrendezéshez kell igazítani: breadboardhoz, alaplaphoz vagy D1 mini shield rendszerhez más-más beültetési irány lehet kényelmes. Mikor érdemes használni? Wi-Fi-s szenzorcsomópont építéséhez, ahol a vezérlő webes felületen vagy hálózati protokollon kommunikál. ESPHome alapú okosotthon kísérletekhez, amikor kisméretű ESP32-S2 panel kell. MicroPython vagy CircuitPython oktatási feladatokhoz, ahol fontos az USB-C és a kompakt méret. LED-es, kijelzős vagy interaktív installációkhoz, ahol a plusz PSRAM pufferelésnél és állapotkezelésnél hasznos. D1 mini méretvilágú prototípusokhoz, amikor a régi ESP8266 panel helyett ESP32-S2 környezet kell. Hálózati adatgyűjtő vagy MQTT-s eszköz alapjaként, 2,4 GHz-es Wi-Fi kapcsolattal. Műhelyes tesztpanelként, amikor több példányban kell gyorsan programozható, USB-C-s ESP32-S2 alap. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? 3,3 V-os logikai szintű eszközt kötsz rá? Az 5 V-os jel közvetlen bekötése károsíthatja a vezérlőt vagy hibás működést okozhat. USB-C adatképes kábelt használsz? Csak töltésre való kábellel a panel tápot kaphat, de a programozás és a soros kapcsolat nem indul el. ESP32-S2 környezetet választasz a fejlesztőprogramban? Rossz boardprofilnál hibás lehet a feltöltés, a PSRAM-kezelés vagy az USB soros kapcsolat. D1 mini shield-et csatlakoztatsz? A fizikai illeszkedés nem jelenti automatikusan azt, hogy minden láb ugyanazt a funkciót adja. Windows alatt használod? A termék Windows 10 vagy újabb környezethez illik az USB illesztés miatt. Külső tápról járatod? A tápfeszültség bekötését és a közös GND-t a panel 3,3 V-os logikájához kell igazítani. Ezekre figyelj A ESP32/S2 Mini WiFi-Serial fejlesztőpanel (4 MB Flash, 2 MB PSRAM, USB-C) kiválasztásánál a legfontosabb kérdés nem csak az, hogy ESP32 legyen. Az ESP32-S2 egy meghatározott chipcsalád: Wi-Fi-s, natív USB-s, de nem Bluetooth-os. A D1 mini kialakítás akkor előny, ha a mechanikai méret és a kiegészítő panelek világa fontos. Régi ESP8266 D1 mini projektnél a szoftver, a lábkiosztás és a perifériafunkciók átvezetése külön munkát jelenthet. A 2 MB PSRAM akkor számít, ha a projekt több memóriát igényel: webes felület, nagyobb JSON kezelés, grafikus puffer, hálózati adatkezelés vagy összetettebb firmware esetén. Egyszerű villogtatásra, relékapcsolásra vagy alap szenzorolvasásra a PSRAM nem döntő paraméter. Fontos korlátok, amikkel számolni kell Ne ezt válaszd, ha Bluetooth vagy BLE kapcsolat kell, mert a ESP32/S2 Mini WiFi-Serial fejlesztőpanel (4 MB Flash, 2 MB PSRAM, USB-C) Wi-Fi alapú ESP32-S2 panel. 5 V-os logikai szintű vezérlőt keresel, mert a panel I/O oldala 3,3 V-os. egy régi ESP8266 D1 mini projektet minden módosítás nélkül akarsz átvenni. a csatlakoztatott shield pontos pinfunkciója nincs összhangban az ESP32-S2 kiosztásával. Windows 7 vagy Windows 8 alatt kell biztos USB fejlesztői környezet. nagy áramú terhelést közvetlenül a GPIO-ról akarsz meghajtani. Egy apró tipp a gyakorlatból D1 mini méretű panelnél könnyű csak a formát nézni, de a projektet végül a pinfunkciók döntik el. A ESP32/S2 Mini WiFi-Serial fejlesztőpanel (4 MB Flash, 2 MB PSRAM, USB-C) használatánál a csatlakozósor beforrasztása előtt érdemes fejben végigvinni, hogy breadboard, shield vagy végleges alaplap lesz-e a cél, mert a tüskesor iránya később bosszantó mechanikai kötöttséggé válhat. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Terméktípus: Wi-Fi fejlesztőpanel Chip: ESP32-S2FN4R2 CPU: Xtensa LX7, single-core, max. 240 MHz Flash memória: 4 MB QSPI PSRAM: 2 MB Tápfeszültség USB-ről: 5 V ESP32 tápoldal: 3,3 V Logikai szint: 3,3 V LVTTL USB csatlakozó: USB-C USB funkció: natív USB-OTG, USB-n keresztüli soros kapcsolat Wi-Fi: 802.11b/g/n, 2,4 GHz Bluetooth: nincs Digitális I/O: 27 Perifériák: ADC, DAC, I2C, SPI, UART, USB OTG Antenna: beépített PCB antenna Kialakítás: D1 mini formátum Raszter: 2,54 mm Méret: 34,3 × 25,4 mm Tömeg: 2,4 g Működési hőmérséklet: -40 °C…85 °C Fejlesztői környezet: Arduino, ESP-IDF, MicroPython, CircuitPython Windows támogatás: Windows 10 vagy újabb Dokumentáció Lábkiosztás: Szitázva a fejlesztőkészleten / gyártói oldalon elérhető Wemos S2 Mini v1.0.0 dokumentáció [Wemos] Serial kapcsolat és USB-OTG útmutató [Espressif Docs] ESP32 S2 gyártói honlap Gyártói honlap (LoLin) ESP Journal – cikkek, best practice anyagok [Espressif blog] Csomag 1× D1 mini ESP32-S2 mini modul 4× tüskesor csatlakozó #### ESP32/S3 Pro WiFi/BT-BLE modul alappanel (ESP32-S3, LiPo) Az ESP32 integrált chipre épülő ESP32-S3 – ESP32 egyszerű megoldást kínál WiFi illetve BlueTooth kapcsolatok létesítésére. A PC oldal felé nem igényel semmiféle plusz kiegészítést, az ESP32 chip soros kommunikációját a beépített (integrált!) USB illesztés valósítja meg. A könnyű kezelhetőséget szabadon átírható firmware biztosítja. Tipp: A modul 2.54 mm (standard) raszteres beforrasztható tüske- illetve hüvelysorokkal rendelkezik, így 170, 400 vagy 830 lyukas breadboarddal nagyon könnyen külső eszközök illeszthetőek hozzá. Az Arduino SDK a 2.0.0.0 verziótól támogatja az ESP32-S3 kontrollert! Fontos! A használatához min. Windows 10 szükséges, az USB illesztőprogram Windows 7.x és 8.x alatt nem támogatott!! Szolgáltatások Tápfeszültség: 3.3V (ESP32); 5V (USB), I/O felület: 3.3V LVTTL, Áramfelvétel: max. 240mA (WiFi adás, USB biztosítja). Frekvencia: 2.4 GHz sáv (802.11 B/G/N), Antenna: integrált antenna, Adatsebesség: 115200/8/n/1 (konfigurálható), Biztonság: WiFi (OPEN / WEP / WPA_PSK / WPA2_PSK / WPA_WPA2_PSK) Működési mód: Client / Access Point / Both Client and Access Point, Kommunikáció: TCP és UDP, Egyidejű kapcsolatok száma: max. 5, Működési hőfoktartomány: -20 ~ +75 °C, Csatlakozás: USB-C. Központi kontroller: ESP32-S3-WROOM-1 16MB Flash (belső!) 8MB PSRAM (belső!) SD kártya foglalat, LiPo töltő elektronika, LOLIN display port (TFT, EPD), 31x IO kivezetés ADC, DAC, I2C, SPI, UART, USB OTG Kompatibilis a MicroPython, Arduino és ESP-IDF fejlesztőkörnyezetekkel. 1X USB C csatlakozó: USB natív Lábkiosztás Szitázva a fejlesztőkészleten. Dokumentáció Gyártói honlap (LoLin) Csomag 1x ESP32-S3 PRO modul, Tüskesor csatlakozó #### ESP32C3 LVGL Development Board (1.28″, LVGL, touch, fekete tok) [ESP32-2424S012C-Y(B)] A ESP32C3 LVGL Development Board (1,28″, touch, fekete tok) [ESP32‑2424S012C‑Y(B)] egy kompakt fejlesztői modul, amely egy beépített kör alakú, 1,28 hüvelykes IPS kijelzőt és érintőképernyőt kínál, miközben WiFi és Bluetooth (BLE) kapcsolódási lehetőséget biztosít az ESP32‑C3 alaprendszer révén. Ez a modul ideális választás: hordozható, kijelzős projektekhez (például okosórák, készülékfrontpanelek), interaktív felületekhez (menük, grafikonok, gombok) az LVGL (Light and Versatile Graphics Library) könyvtár támogatásával, bemutatókhoz, prototípusokhoz, IoT használatra, illetve kis méretű “okos kijelző” alkalmazásokhoz. Az egyedi jellemzők közé tartozik a kör kijelző, az érintőfelület és a kész tok, amely egyaránt védi a panelt elölről és hátulról is. SoC és vezérlőmodul A modul központjában az ESP32‑C3‑MINI‑1U modul található, amely beépíti az ESP32‑C3 processzort (RISC‑V architektúra), WiFi (2,4 GHz) és Bluetooth Low Energy funkciókat. Ez a modul nem tartalmaz PSRAM-t (nincs külső PSRAM). A mikrokontroller maximum 160 MHz-en üzemel, és körülbelül 400 kB SRAM áll rendelkezésre. A flash memória mérete tipikusan 4 MB (32 Mbit). Kijelző és érintőpanel A kijelző egy kör alakú, 1,28″ IPS panel, 240×240 pixeles felbontással és 16 bites (65 536 szín) színmélységgel. A kijelző vezérlését tipikusan GC9A01 vezérlő IC látja el (SPI interfész) Az érintőképernyő kapacitív megoldás, tipikusan CST816D / CST816S (vagy CST816 valamely variánsa) modellként alkalmazzák az érintés észleléséhez. Az érintőpanel I²C buszon keresztül kommunikál az ESP32‑C3‑mal. Interfészek, tápellátás és külső csatlakozók A modul tápellátása és programozása USB‑C csatlakozón keresztül történik. Azonban nem feltétlenül tartalmaz minden USB‑C szabvány szerinti CC‑ellenállást, így bizonyos USB‑C–USB‑C kábelek nem működnek automatikusan. Létezik egy 4 tűs JST‑1,0 csatlakozó (UART + táp) külső kommunikációhoz vagy programozáshoz.  A modul lábkiosztásán (GPIO) számos digitális, analóg, PWM és egyéb periféria-hozzáférési pont található. A kijelző háttérvilágítását (backlight) külön vezetéken (például PWM-en) lehet vezérelni. Tippek Néhány példa arra, hogyan használhatod ezt a modult a gyakorlatban: Okosórák, pulzusmérők vagy viselhető eszközök kijelzőjének alapja Kis méretű vezérlőpanel (pl. termosztát kijelző, okos otthoni vezérlő) Interaktív bemutatóállomások, plakátok, információs terminálok Grafikus felületű IoT sensor- vagy előtér modulok (például hőmérséklet, páratartalom grafikonokkal) Portfólió eszközök, kézibeszélő kijelzők, DIY (csináld magad) hordozható kijelző Kis kijelzős játékok, grafikai megjelenítés, demonstrációk, oktatási projektek Jellemzők Mikrokontroller (SoC): ESP32‑C3 (MINI-1U) CPU órajel: 160 MHz (single core) RAM: ~ 400 kB SRAM Flash: 4 MB (32 Mbit) PSRAM: nincs Kijelző típusa: 1,28″ kör IPS LCD Kijelző felbontás: 240 × 240 pix Színmélység: 16 bites (65 536 szín) Kijelző vezérlő: GC9A01 (SPI interfész) Érintőpanel típusa: kapacitív (CST816D / CST816S) Érintőpanel kommunikáció: I²C Tápellátás és programozás: USB‑C UART csatlakozó: 4 tűs JST‑1,0 (UART + táp) GPIO elérhetőség: digitális I/O, ADC, PWM több lábon (konkrét kivezetés attól függ, melyik tűket használod) Külső antennacsatlakozó: lehet u.FL (attól függő változat) Tokozás: elöl-hátul takart fekete tok Dokumentáció Teljes telepítői dokumentáció (mintakódok, schematic, alkalmazások) Gyártói telepítőcsomag LVGL programozása – SquareLine Studio programjával Csomag 1x ESP32-1.28 inch kapacitív kijelzős modul tokban (ESP32-2424S012C-Y(B)), 1x doboz (szállítás/védő), 1x USB-C kábel. #### ESP32C3 LVGL Development Board (1.28″, LVGL, touch) [ESP32-2424S012C_I] Az ESP32C3 LVGL fejlesztőpanel egy kompakt, minden-az-egyben megoldás, amely ideális interaktív grafikus felhasználói felületek létrehozásához. A beépített 1,28″-“os kör alakú kijelző kapacitív érintőfelülettel rendelkezik, amit egy ESP32-C3 mikrovezérlő hajt meg. A modul teljes mértékben alkalmas LVGL-alapú UI-fejlesztésre, és támogatja a WiFi és Bluetooth Low Energy kapcsolódást. A fekete tok esztétikus megjelenést és védelmet biztosít. A panel lelke egy ESP32-C3 mikrovezérlő, amely RISC-V architektúrán alapul, beépített WiFi és Bluetooth 5 LE funkcionalitással. A 4 MB flash és kb. 400 kB SRAM lehetővé teszi, hogy egyidőben fusson a grafikus kezelőfelület és az adatkommunikáció is. A GC9A01 vezérlős kijelző SPI protokollon keresztül kommunikál a mikrokontrollerrel, így kevés I/O lábat igényel. A kijelző kiegészül egy CST816D kapacitív érintővezérlővel, amely gyors és pontos érintésfelismerést biztosít. A tápellátást USB-C porton keresztül kapja a rendszer, amely egyben programozási és adatátviteli felület is. A tok strapabíró műanyagból készült, ami megfelelő védelmet nyújt beépített alkalmazásokhoz vagy prototípusokhoz. Hordozható kezelőfelületek: pl. zsebterminálok, adatkijelző eszközök Okosotthon vezérlők: termosztátok, fény- és redőnyvezérlők Maker projektek: interaktív kijelzők, kisjátékok, prototípus GUI-k Oktatási segédeszköz: LVGL gyakorlati bemutató, UI programozás tanítása Műszeres kijelzőmodul: feszültség, hőmérséklet, páratartalom értékek megjelenítése Az eszköz kompatibilis Arduino, PlatformIO és ESP-IDF fejlesztőkörnyezetekkel is. Az LVGL támogatás széleskörű, a kijelző és érintő chip széleskörűen dokumentált. A fizikai kialakítás és a tok lehetővé teszi a valós alkalmazásokban való felhasználást. Műszaki jellemzők Mikrovezérlő: ESP32-C3 Flash tárhely: 4 MB SRAM: 400 kB (kb.) Kijelző vezérlő: GC9A01 Felbontás: 128 × 128 pixel Kijelző mérete: 1,28″ (kör alakú) Érintővezérlő: CST816D, kapacitív Kommunikáció: WiFi 802.11 b/g/n + Bluetooth 5.0 LE Interfész: USB-C (táp és adat) Tápfeszültség: 5 V DC (USB) Antennacsatlakozó: uFL (beépített antenna) Tok színe: fekete Méret: kb. 5 × 5 × 1 cm Tömeg: kb. 80 g Felépítés Processzormag: ESP32-C3 központi kontroller (WiFi+BlueTooth); 4 MB Flash, 400kB SRAM Kijelző: GC9A01 kijelzővel (128×128 px) Touch: CST816D kapacitív Szín: fekete Dokumentáció Teljes telepítői dokumentáció (mintakódok, schematic, alkalmazások) Gyártói telepítőcsomag LVGL programozása – SquareLine Studio programjával Csomag 1x ESP32-1.28 inch kapacitív kijelzős modul (ESP32-2424S012C_I), 1x doboz, 1x kis NYÁK uFl antenna, 1x USB-C kábel. #### ESP8266 Mini Pro/4 WiFi modul alappanel (D1 mini/4MB, ext. uFl antenna) Az ESP8266 modulra épülő D1 mini egyszerű megoldást kínál WiFi kapcsolatok létesítésére. A PC oldal felé nem igényel semmiféle plusz kiegészítést, az ESP8266 chip soros kommunikációját a beépített CP2104/CP2102 soros-USB illesztőchip valósítja meg. A könnyű kezelhetőséget az egyszerű AT parancsok biztosítják. Tipp: A modul 2.54 mm (standard) raszteres beforrasztható tüske- illetve hüvelysorokkal rendelkezik, így 170, 400 vagy 830 lyukas breadborddal nagyon könnyen külső eszközök illeszthetőek hozzá. A modul az ESP8266EX chippel szerelt, külső 4MB memóriával. Az áramkör 10-bites ADC-t is tartalmaz! A D1 mini modul a v3 sorozattól a sleep funkciót forraszjumperen át közvetlenül elérhetővé tette. A firmware egyszerűen frissíthető, Arduino alól programozható. A uFl csatlakozó segítségével külső antenna is egyszerűen illeszthető rá – az antennaválasztó ellenállást uFl irányba kell forrasztani!. Szolgáltatások Tápfeszültség: 3.3V (ESP8266); 5V (USB), I/O felület: 3.3V LVTTL, Áramfelvétel: max. 240mA (WiFi adás, USB biztosítja). Frekvencia: 2.4 GHz sáv (802.11 B/G/N), Antenna: integrált antenna, Adatsebesség: 115200/8/n/1 (konfigurálható), Biztonság: WiFi (OPEN / WEP / WPA_PSK / WPA2_PSK / WPA_WPA2_PSK) Működési mód: Client / Access Point / Both Client and Access Point, Kommunikáció: TCP és UDP, Egyidejű kapcsolatok száma: max. 5, Működési hőfoktartomány: -20 ~ +75 °C, Mintahardware: flash nyomógomb, külső LED, Flash memória mérete: 4Mbyte/32Mbit, Csatlakozás: microUSB. Lábkiosztás Szitázva a fejlesztőkészleten. Támogatott fejlesztőkörnyezetek Sorosporti: C (WinAVR, AVR-Studio), Arduino-00xx és Arduino-1.x, Wiring, Bascom-AVR, MicroPascal… PC oldal: C, Python, Visual-Studio… ESP-8266 firmware: Arduino-like hardware IO Nodejs style network API LUA, Független SDK… Csomag 1x D1 mini ESP8266/uFl – 4MB, 2x Tüskesor csatlakozó, 2x Hüvelysor csatlakozó, 2x Átmenő, hosszútüske csatlakozó, 1x USB-microB kábel. Dokumentáció ESP8266 gyártói honlap Gyártói adatlap CH340/CH341 driver #### ESP8266 WiFi-Serial alapmodul (ESP-12S) Az ESP8266 modul egyszerű megoldást kínál WiFi kapcsolatok létesítésére. A mikrokontroller irányába az ESP8266 chip soros kommunikációval kapcsolódik (TTL, soros). A könnyű kezelhetőséget az egyszerű AT parancsok biztosítják. Tipp: A modul TxD lábán jelenik meg a vett adat, míg a küldött az RxD-n kerül csatlakozik. Standard jelölések esetén a modul és a berendezés Tx-Rx kivezetése kötendő össze. Az ESP-12F modul számos kivezetéssel rendelkezik, így akár mikrokontroller nélkül sokféle feladatra alkalmas. Önálló 10bites ADC-t is tartalmaz! Az ESP-12S az ESP12F/ESP-12E modul utódja! Szolgáltatások Tápfeszültség: 3.3V, I/O felület: 3.3V LVTTL, Áramfelvétel: max. 240mA (WiFi adás). Frekvencia: 2.4 GHz sáv (802.11 B/G/N), Antenna: integrált (+2dB), Adatsebesség: 115200/8/n/1 vagy 9600/8/n/1 (konfigurálható), Biztonság: WiFi (OPEN / WEP / WPA_PSK / WPA2_PSK / WPA_WPA2_PSK) Működési mód: Client / Access Point / Both Client and Access Point, Kommunikáció: TCP és UDP, SSL támogatás: alapfirmware nem támogatja, Egyidejű kapcsolatok száma: max. 5, Működési hőfoktartomány: -20 ~ +75 °C. Csatlakozó GND – Közöd föld, UTXD – soros adás, URXD – soros vétel, VCC – 3.3VDC tápfeszültség, CH_PD – felhúzóellenállás szükséges a Vcc felé, RST – felhúzóellenállás szükséges a Vcc felé, többi GPIO – programtól függően felhasználható. Támogatott programnyelv C (WinAVR, AVR-Studio), Arduino-00xx és Arduino-1.x, Wiring, Bascom-AVR, MicroPascal… Dokumentáció ESP8266 gyártói honlap Adatlap #### ESP8266 WiFi-Serial modul (ESP-01) Az ESP8266 modul egyszerű megoldást kínál WiFi kapcsolatok létesítésére. A mikrokontroller irányába az ESP8266 chip soros kommunikációval kapcsolódik (TTL, soros). A könnyű kezelhetőséget az egyszerű AT parancsok biztosítják. Tipp: A modul TxD lábán jelenik meg a vett adat, míg a küldött az RxD-n kerül csatlakozik. Standard jelölések esetén a modul és a berendezés Tx-Rx kivezetése kötendő össze. Ez az ESP-01 jelű modul. Az ESP-01S a továbbfejlesztett antennájú. Az ESP-01 egyes esetekben egyes routerek esetén stabilabb kapcsolódást hoz létre (pl. egyes TPLINK modellek). Szolgáltatások Tápfeszültség: 3.3V, I/O felület: 3.3V LVTTL, Áramfelvétel: min. 300mA. Frekvencia: 2.4 GHz sáv (802.11 B/G/N), Antenna: integrált, Adatsebesség: 115200/8/n/1 vagy 9600/8/n/1 (konfigurálható), Flash memória: 8Mbit (1MByte), Biztonság: WiFi (OPEN / WEP / WPA_PSK / WPA2_PSK / WPA_WPA2_PSK) Működési mód: Client / Access Point / Both Client and Access Point, Kommunikáció: TCP és UDP, SSL támogatás: alapfirmware nem támogatja, Egyidejű kapcsolatok száma: max. 5, Működési hőfoktartomány: -20 ~ +75 °C. Csatlakozó GND – Közöd föld, UTXD – soros adás, URXD – soros vétel, VCC – 3.3VDC tápfeszültség, CH_PD – felhúzóellenállás szükséges a Vcc felé, RST – felhúzóellenállás szükséges a Vcc felé, GPIO0 – szabadon használható, felhúzóellenállás szükséges átprogramozáskor a Vcc felé, GPIO2 – szabadon programozható. Támogatott programnyelv C (WinAVR, AVR-Studio), Arduino-00xx és Arduino-1.x, Wiring, Bascom-AVR, MicroPascal… Dokumentáció ESP8266 gyártói honlap Adatlap ESP8266 áttekintés ESP8266/ESP32 fórum (magyar) Csomag 1x ESP-01 modul #### ESP8266 WiFi-Serial modul (ESP-01S) Az ESP8266 modul egyszerű megoldást kínál WiFi kapcsolatok létesítésére. A mikrokontroller irányába az ESP8266 chip soros kommunikációval kapcsolódik (TTL, soros). A könnyű kezelhetőséget az egyszerű AT parancsok biztosítják. Tipp: A modul TxD lábán jelenik meg a vett adat, míg a küldött az RxD-n kerül csatlakozik. Standard jelölések esetén a modul és a berendezés Tx-Rx kivezetése kötendő össze. Ez az ESP-01S jelű modul továbbfejlesztett antennája nagyobb nyereségű, érzékenyebb, mint a korábbi ESP-01 modul antennája! Szolgáltatások Tápfeszültség: 3.3V, I/O felület: 3.3V LVTTL, Áramfelvétel: min. 300mA. Frekvencia: 2.4 GHz sáv (802.11 B/G/N), Antenna: integrált, Adatsebesség: 115200/8/n/1 vagy 9600/8/n/1 (konfigurálható), Flash memória: 8Mbit (1MByte), Biztonság: WiFi (OPEN / WEP / WPA_PSK / WPA2_PSK / WPA_WPA2_PSK) Működési mód: Client / Access Point / Both Client and Access Point, Kommunikáció: TCP és UDP, SSL támogatás: alapfirmware nem támogatja, Egyidejű kapcsolatok száma: max. 5, Működési hőfoktartomány: -20 ~ +75 °C. Csatlakozó GND – Közöd föld, UTXD – soros adás, URXD – soros vétel, VCC – 3.3VDC tápfeszültség, CH_PD – felhúzóellenállás szükséges a Vcc felé, RST – felhúzóellenállás szükséges a Vcc felé, GPIO0 – szabadon használható, felhúzóellenállás szükséges átprogramozáskor a Vcc felé, GPIO2 – szabadon programozható. Támogatott programnyelv C (WinAVR, AVR-Studio), Arduino-00xx és Arduino-1.x, Wiring, Bascom-AVR, MicroPascal… Dokumentáció ESP8266 gyártói honlap Adatlap ESP8266 áttekintés ESP8266/ESP32 fórum (magyar) #### ESP8266/D1 IIC/TWI összekötőkábel (10cm) A D1 mini modulok közti I2C/TWI összekötést – ha az alappaneltől távolabbi mérés szükséges – akkor a 10cm hosszú I2C bővítőkábellel lehet egyszerűen megoldani. Jellemzők Hossz: 10cm, Kivezetésszám: 4 csatlakozás/ér, I/O csatolófelület: SH 1.0, Maximális áramerősség: 0.5A/ér, Csatlakozás: SH 1.0 4P, Kapcsolódó modulok: LOLIN/Wemos D1 szenzorok Csomag 1x 10cm I2C/TWI kábel (WEMOS/LOLIN) shield-hez, #### ESP8266/D1 Mini Pro (16MB) alappanel (ESP8266 WiFi modul) Az ESP8266 modulra épülő D1 mini Pro egyszerű megoldást kínál WiFi kapcsolatok létesítésére. A PC oldal felé nem igényel semmiféle plusz kiegészítést, az ESP8266 chip soros kommunikációját a beépített CH340 soros-USB illesztőchip valósítja meg. A könnyű kezelhetőséget az egyszerű AT parancsok biztosítják. Tipp: A modul 2.54 mm (standard) raszteres beforrasztható tüske- illetve hüvelysorokkal rendelkezik, így 170, 400 vagy 830 lyukas breadborddal nagyon könnyen külső eszközök illeszthetőek hozzá. A modul az ESP8266 WiFi illesztővel szerelt, míg nyomógomb és járulékos LED segítségével egyszerű minták azonnal tesztelhetőek. Az áramkör 10-bites ADC-t is tartalmaz! Az áramkör szitázása eltéret a képen láthatótól! Mitől jobb a D1 mini Pro, mint a D1 mini? A legegyszerűbb összehasonlítani: A D1 mini memóriája 4 MB, míg a D1 mini pro 16 MB, D1 mini: nyákos antenna, D1 mini pro: nagynyereségű nyákos antenna mellett uFl csatlakozó külső antennához. Szolgáltatások Tápfeszültség: 3.3V (ESP8266); 5V (USB), I/O felület: 3.3V LVTTL, Áramfelvétel: max. 240mA (WiFi adás, USB biztosítja). Frekvencia: 2.4 GHz sáv (802.11 B/G/N), Antenna: integrált antenna, Adatsebesség: 115200/8/n/1 (konfigurálható), Biztonság: WiFi (OPEN / WEP / WPA_PSK / WPA2_PSK / WPA_WPA2_PSK) Működési mód: Client / Access Point / Both Client and Access Point, Kommunikáció: TCP és UDP, Egyidejű kapcsolatok száma: max. 5, Működési hőfoktartomány: -20 ~ +75 °C, Mintahardware: flash nyomógomb, külső LED, Csatlakozás: microUSB. Lábkiosztás Szitázva a fejlesztőkészleten. Támogatott fejlesztőkörnyezetek Sorosporti: C (WinAVR, AVR-Studio), Arduino-00xx és Arduino-1.x, Wiring, Bascom-AVR, MicroPascal… PC oldal: C, Python, Visual-Studio… ESP-8266 firmware: Arduino-like hardware IO Nodejs style network API LUA, Független SDK… Csomag 1x D1 mini pro, 2x Tüskesor csatlakozó, 2x Hüvelysor csatlakozó, 2x Átmenő, hosszútüske csatlakozó, Dokumentáció ESP8266 gyártói honlap CP210x driver (Windows XP .. Windows 10, Linux, Mac, Android) #### ESP8266/D1 WiFi-Serial modul alappanel (D1 mini, ESP-12, ESP12F, USB-C) Az ESP8266 modulra épülő D1 mini egyszerű megoldást kínál WiFi kapcsolatok létesítésére. A PC oldal felé nem igényel semmiféle plusz kiegészítést, az ESP8266 chip soros kommunikációját a beépített CH340 soros-USB illesztőchip valósítja meg. A könnyű kezelhetőséget az egyszerű AT parancsok biztosítják. Tipp: A modul 2.54 mm (standard) raszteres beforrasztható tüske- illetve hüvelysorokkal rendelkezik, így 170, 400 vagy 830 lyukas breadborddal nagyon könnyen külső eszközök illeszthetőek hozzá. A modul az ESP-12E WiFi illesztővel szerelt, míg nyomógomb és járulékos LED segítségével egyszerű minták azonnal tesztelhetőek. Az áramkör 10-bites ADC-t is tartalmaz!   Szolgáltatások Tápfeszültség: 3.3V (ESP8266); 5V (USB), I/O felület: 3.3V LVTTL, Áramfelvétel: max. 240mA (WiFi adás, USB biztosítja). Frekvencia: 2.4 GHz sáv (802.11 B/G/N), Antenna: integrált antenna, Adatsebesség: 115200/8/n/1 (konfigurálható), Biztonság: WiFi (OPEN / WEP / WPA_PSK / WPA2_PSK / WPA_WPA2_PSK) Működési mód: Client / Access Point / Both Client and Access Point, Kommunikáció: TCP és UDP, Egyidejű kapcsolatok száma: max. 5, Működési hőfoktartomány: -20 ~ +75 °C, Mintahardware: flash nyomógomb, külső LED, Csatlakozás: USB-C. Lábkiosztás Szitázva a fejlesztőkészleten. Támogatott fejlesztőkörnyezetek Sorosporti: C (WinAVR, AVR-Studio), Arduino-00xx és Arduino-1.x, Wiring, Bascom-AVR, MicroPascal… PC oldal: C, Python, Visual-Studio… ESP-8266 firmware: Arduino-like hardware IO Nodejs style network API LUA, Független SDK… Csomag 1x D1 mini ESP8266 (ESP-12) modullal, 2x Tüskesor csatlakozó, 2x Hüvelysor csatlakozó, 2x Átmenő, hosszútüske csatlakozó, 1x USB-C kábel. Dokumentáció ESP8266 gyártói honlap Gyártói adatlap CH340/CH341 driver #### Ethernet POE feladó/leszedő (passzív RJ45/tápadapter, mini) Az eszközeinket sokszor jó lenne ellátni minél kevesebb kábelezéssel. A LAN alapú eszközök esetén a POE adhat megoldást – ha a switch/router rendelkezésre áll és a fogadó oldal is POE képes. Azonban ez nem mindig oldható meg – általában a feladó oldal hiányzik. Ekkor megoldás, a POE feladó és leszedő, ami az eszközeink távtáplálásának problémáját egyszerűsíti le. A feladó oldalon a tápegységet rákötjük és a túlsó oldalon a leszedővel újra előáll az adapterkimenet és a RJ45/LAN csatlakozás. Fontos! A szabvány szerinti POE képes eszközök és a POE-feladó/POE-leszedő páros nem keverhető! A 802.3af POE 44..57VDC feszültséget igényel! Tipp: Az adaptercsatlakozó megegyezik az Arduino tápcsatlakozóval, így távtáplálás egyszerűen megoldható. Az Ethernet kábel hossza ha meghaladja a 20-25 métert, akkor a kábelen már a feszültségeséssel is számolni kell a feladási és a levételi pont közt. A POE feszültség ne haladja meg a 49V-ot, a maximális áramerősség 0,5A alatt kell maradjon! POE feladó/leszedőként párban kell használni! Ha a POE feladó található, akkor önállóan leszedőként is alkalmazható. POE képes eszköz esetén önálló POE feladóként is alkamazható. Specifikáció Típus: POE feladó/osztó/leszedő Adatvonalak:1/2,3/6 Power: 4/5+ és 7/8- Adatkivezetés csatlakozása: PC/HUB/Switch – egyenes kábelbekötéssel Méret: 50mm * 25mm * 25mm Tok anyaga: ABS Ethernet Adatsebesség: 10/100 Mbps Tipikus ethernet kábel: TIA/EIA 568 Cat.5 Ethernet kábel csatlakozó: RJ-45 Üzemi hőmérséklet: 0 – 40 fok Tárolási hőmérséklet: -40 – 70 fok Üzemi páratartalom: 10% – 80% relatív páratartalom Tárolási páratartalom: 5-90% relatív páratartalom Táplálás nélkül RJ45 toldóként is használható 10/100Mbps adatsebességhez Csomag 1x PoE feladó/osztó (1db!) #### Ethernet POE feladó/leszedő (passzív RJ45/tápadapter) Az eszközeinket sokszor jó lenne ellátni minél kevesebb kábelezéssel. A LAN alapú eszközök esetén a POE adhat megoldást – ha a switch/router rendelkezésre áll és a fogadó oldal is POE képes. Azonban ez nem mindig oldható meg – általában a feladó oldal hiányzik. Ekkor megoldás, a POE feladó és leszedő, ami az eszközeink távtáplálásának problémáját egyszerűsíti le. A feladó oldalon a tápegységet rákötjük és a túlsó oldalon a leszedővel újra előáll az adapterkimenet és a RJ45/LAN csatlakozás. Fontos! A szabvány szerinti POE képes eszközök és a POE-feladó/POE-leszedő páros nem keverhető! A 802.3af POE 44..57VDC feszültséget igényel! Tipp: Az adaptercsatlakozó megegyezik az Arduino tápcsatlakozóval, így távtáplálás egyszerűen megoldható. Az Ethernet kábel hossza a 20-25 métert ne haladja meg, mert ekkor jelentős feszültségeséssel is kell már számolni! Jellemző Ethernet és tápkábel hossza: ~200 mm, Adaptercsatlakozó: 5.5/2.1mm, Üzemi hőmérséklet: 20 °C – 45 °C, Maximális üzemi feszültség: 18VDC, Szín: fehér. Csomag 1x passzív Ethernet feladó, 1x passzív Ethernet leszedő. #### Ethernet POE kimenet (RJ45/12V) Az Ethernet-tápellátó(Power Over Erthernet: POE) és POE-szétválasztók megkönnyítik vezetékes hálózatok kialakítását és tápellátását. Előfeltétele, hogy a betáp oldalon POE képes switch/router vagy POE-feladó legyen (ún. 802.3af képes eszköz) Az eszköz egységes PoE jelet igényel (közös 8-eres UTP vagy FTP kábelen adatot és tápfeszültséget) és ezt két független kimenetre továbbítja: egy RJ-45 LAN/Ethernet kimenetre illetve az áramellátást adó 12V 5.5/2.1 adapter csatlakozóra – így nem POE képes eszközök egyszerűen csatlakoztathatóak. Tipp: az Ethernet POE splitter könnyen illeszthetővé teszi a routereket/switcheket távtáplált módon való használatra, vagy távoli access pointokat is könnyel üzembehelyezhetünk. Motoros, LAN képes Arduino eszközök is egyszerűen beüzemeltethetőek. Jellemző Ethernet kábel hossza: ~200 mm, MicroUSB kábel hossza: ~200 mm, POE egység mérete: ~80mm x 30mm x 24mm POE bemenet: IEEE 802.3af kompatibilis, Ethernet sebesség: 10/100M adatátvitel, Támogatja a 48V Ethernet PoE switcheket, routereket, adaptereket, Bemeneti feszültégigény: 44V-57VDC (szabvány POE), Üzemi hőmérséklet: 20 °C – 45 °C, Tárolási hőmérséklet: – 30 °C – 70 °C, Belső leválasztás: 2,5 kV ESD, Kimenő teljesítmény: 1A@12VDC (~15W) (POE feladó határoza meg, az adapter 12V@2A csúcsterhelésre méretezett!), Termék tömege: ~54g, Szín: Fekete. Csomag 1x Ethernet POE egység (5.5/2.1 adapter/RJ45 kimenet) #### Ethernet POE kimenet (RJ45/5V microUSB) Az Ethernet-tápellátó(Power Over Erthernet: POE) és POE-szétválasztók megkönnyítik vezetékes hálózatok kialakítását és tápellátását. Előfeltétele, hogy a betáp oldalon POE képes switch/router vagy POE-feladó legyen (ún. 802.3af képes eszköz) Az eszköz egységes PoE jelet igényel (közös 8-eres UTP vagy FTP kábelen adatot és tápfeszültséget) és ezt két független kimenetre továbbítja: egy RJ-45 LAN/Ethernet kimenetre illetve az áramellátást adó microUSB csatlakozóra (5VDC/2.4A) – így nem POE képes eszközök egyszerűen csatlakoztathatóak. Tipp: az Ethernet POE splitter könnyen illeszthetővé teszi a Raspberry Pi eszközöket illetve az Ethernet/LAN alapú Arduino rendszereket. Jellemző Ethernet kábel hossza: ~200 mm, MicroUSB kábel hossza: ~200 mm, POE egység mérete: ~80mm x 30mm x 24mm POE bemenet: IEEE 802.3af kompatibilis, Ethernet sebesség: 10/100M adatátvitel, Támogatja a 48V Ethernet PoE switcheket, routereket, adaptereket, Bemeneti feszültégigény: 44V-57VDC (szabvány POE), Üzemi hőmérséklet: 20 °C – 45 °C, Tárolási hőmérséklet: – 30 °C – 70 °C, Belső leválasztás: 2,5 kV ESD, Kimenő teljesítmény: max. 2.4A@5VDC (~13W), Termék tömege: ~54g, Szín: Fekete. Csomag 1x Ethernet POE egység (microUSB/RJ45 kimenet) #### Ethernet Shield (ENC28J60 chip, LAN) Az Arduino Ethernet Shield (ENC28J60) segítségével az Arduino Nano lapka az internetre nagyon könnyen kiköthető. A shield lelke a Microchip ENC28J60 ethernet kontroller áramköre. Az Arduino Ethernet Shield egyidőben két különböző kapcsolatot képes lekezelni – az arduino lapka erőforrásait felhasználva! A hálózat felé standard RJ45 csatlakozóval kapcsolódik, így hagyományos UTP kábel elegendő a rendszerhez. Az Arduino alappanel a ENC28J60 ethernet chippel az SPI buszon át kommunikál. Az áramkörön a digitális 10 az ethernet chipet (ENC28J60) választja ki. Ezek a kivezetések így nem használhatóak általános I/O kivezetésnek, hiszen a modul lefoglalja őket! (De az busz miatt SPI láncba fűzhető, pl. loggershield felé). Az áramkör az INT kezelésére is képes! Funkcionalitás ENC28J60 központi ethernet (LAN) chip, Lineáris szendvicspanel felépítés az alsó panelhez tüskével, a felsőhöz hüvelysorral csatlakozik, RESET gomb az áramkör újraindításához, Mega és UNO kompatibilitás (SPI a bővítőcsatlakozón van!) A forrfelületen saját áramkör is építhető (csupalyuk-shield) Szoftvertámogatás Bascom-AVR, Arduino, C. Arduino Library manager beépített ENC28J60 támogatás (HTTP/HTTPS/UDP/stb.) Csomag 1x ENC28J60 shield #### Ethernet Wiznet shield (Nano, W5100 chip, LAN) Az Arduino Ethernet Shield segítségével az Arduino lapka az internetre nagyon könnyen kiköthető. A shield lelke a Wiznet W5100 ethernet kontroller áramköre, mely magasszinten szolgálja ki a hálózati protokollokat (IP, TCP és UDP). Az Arduino Ethernet Shield egyidőben négy különböző kapcsolatot képes lekezelni – az arduino lapkától függetlenül! A hálózat felé standard RJ45 csatlakozóval kapcsolódik, így hagyományos UTP kábel elegendő a rendszerhez. A fedpanel micro-SD kártyacsatlakozóval és illesztőáramkörrel rendelkezik, mely segítségével file-rendszer alapon rengeteg információ menthető illetve szolgálható ki. A shieldpanel mind a korai Diecimila (duemilanove), Serial áramkörökkel, mind az újabb Uno illetve Mega panelekkel együttműködik. Az SD kezelés és az ethernet kezelést az Arduino keretrendszerbe beépítve már készen megkapjuk, ahogyan a Bascom-AVR alatt sem kell vadászni megvalósításokat. Az Arduino alappanel a W5100 ethernet chippel és az SD kártyával az SPI buszon át kommunikál (az ICSP/ISP csatlakozón keresztül). Ez a kis Arduino alappanelek (diecimila, duemilanove, serial, uno) digitális 11, 12, és 13 kivezetése, míg a Mega (Mega1280, Mega2560, Mega2560 R3) esetén a digitális 50, 51, és 52 kivezetéseit használja. Mindkét áramkörön a digitális 10 az ethernet chipet (W5100) választja ki, míg a digitális 4 az SD kártyát. Ezek a kivezetések így nem használhatóak általános I/O kivezetésnek, hiszen a kártya lefoglalja őket!. A Mega áramkörökön a hardware /SS kivezetés (D53) nem használható, mivel az SPI felülettel összefüggésben kerül kiosztásra (ennek oka a Mega panelek korábbi verziókkal való kompatibilitása. Egyidőben az SD és a Ethernet nem lehet aktív (mivel azonos buszrendszert használnak) – azonban az ún. /CS (ChipSelect) kiválasztással az egymás utáni hozzáférés biztosítja a látszólagos egyidejűséget. A D10 magas szintje az ethernetet, a D4 magas jelszintje az SD kártyát aktiválja. Fontos! Ha a modult Nano-n át az USB portról tápláljuk, akkor a Nano tápellátási rendszere miatt a rendszer 5V helyett 4.3V áll rendelkezésre. Ez a feszültség nem elegendő a W5100 chip megfelelő táplálásához! A panel végén található külső tápcsatlakozóra kapcsolt 7.5…12V vagy a Nano belső 5V tápfeszültségére kapcsolt külső 5V szükséges a megfelelő működéshez! A külső tápfeszültség terhelhetősége minimum 500mA legyen! Funkcionalitás W5100 (Wiznet) központi chip, Micro SD kártya támogatás (128 GB-ig), Lineáris szendvicspanel felépítés az alsó panelhez tüskével, a felsőhöz hüvelysorral csatlakozik, RESET gomb az áramkör újraindításához, Szoftvertámogatás Bascom-AVR, Arduino, C. Csomag 1x W5100 ethernet shield (Nano) #### Ethernet Wiznet shield (W5100 chip, LAN) Az Ethernet Wiznet shield (W5100 chip, LAN) Arduino alaplapokhoz készült vezetékes hálózati bővítőpanel. Akkor kerül elő, amikor az Arduino projektnek nem rádiós kapcsolatra, hanem RJ45 csatlakozós, kábeles LAN elérésre van szüksége: webes állapotoldalhoz, egyszerű TCP/UDP kommunikációhoz, mérési adatok továbbításához vagy helyi hálózati vezérléshez. A panel központi eleme a WIZnet W5100 Ethernet vezérlő. Ez leveszi az Arduino válláról a hálózati protokollkezelés jelentős részét, és az Arduino felé SPI buszon keresztül kapcsolódik. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a program az Ethernet könyvtáron keresztül dolgozik, miközben a hálózati kapcsolatot nem bitenként kell kézzel felépíteni. Az Ethernet Wiznet shield (W5100 chip, LAN) microSD foglalatot is tartalmaz, így ugyanazon panelen megoldható a hálózati kommunikáció és a fájlalapú adattárolás. A döntő beépítési pont az SPI busz és a chip select lábak kezelése: a W5100 a D10, a microSD a D4 kiválasztójelet használja, ezért ezek a lábak nem kezelhetők szabad általános I/O-ként. Az első korlát a közös SPI busz. Az Ethernet vezérlő és a microSD egymás mellett használható, de a kiválasztójelek hibás kezelése ütköző buszforgalmat, nem induló SD kezelést vagy bizonytalan hálózati működést okozhat. Mire való, és miért hasznos? Az Ethernet Wiznet shield (W5100 chip, LAN) arra való, hogy egy Arduino alapú vezérlő kábeles Ethernet hálózaton kommunikáljon. Nem külön mikrokontrolleres hálózati számítógép, hanem Arduino fölé helyezhető shield: az Arduino futtatja a programot, a W5100 pedig a hálózati illesztést végzi. Egy mondatban: az Ethernet Wiznet shield (W5100 chip, LAN) RJ45 csatlakozós, W5100 alapú Arduino Ethernet shield, amely SPI buszon ad vezetékes LAN kapcsolatot és microSD alapú adattárolási lehetőséget. Olyan helyen szükséges, ahol a vezetékes kapcsolat többet ér, mint a WiFi kényelme: műhelyi tesztpadon, oktatási hálózati példáknál, helyi adatgyűjtésnél vagy egyszerű webserveres Arduino kísérleteknél. Így működik a gyakorlatban Az Ethernet Wiznet shield (W5100 chip, LAN) az Arduino alaplapra kerül, a hálózat felé pedig RJ45 csatlakozón keresztül kapcsolódik. A W5100 a hálózati kommunikációhoz IP, TCP és UDP protokollokat kezel, és legfeljebb négy egyidejű kapcsolatot tud kiszolgálni. Az Arduino a W5100 vezérlővel SPI buszon kommunikál. UNO, Diecimila, Duemilanove és Serial alaplapoknál ez a D11, D12 és D13 kivezetéseket érinti, Mega alaplapoknál a D50, D51 és D52 lábakat. A W5100 kiválasztójele D10, a microSD foglalaté D4. A microSD foglalat adatnaplózásra, egyszerű fájlkiszolgálásra vagy konfigurációs állományok tárolására használható. A W5100 és az SD ugyanazon SPI buszt osztja meg, ezért a programban a chip select jelek helyes állapota döntő. Mikor érdemes használni? Az Ethernet Wiznet shield (W5100 chip, LAN): jó választás egyszerű Arduino webserver készítéséhez, ahol böngészőből kell állapotot nézni vagy kimenetet kapcsolni. használható mérési adatok LAN hálózaton történő továbbítására. alkalmas microSD kártyás adatnaplózás és időszakos hálózati lekérdezés összeépítésére. beválik oktatási környezetben, ahol az IP, TCP, UDP és kliens-szerver működés Arduino példán mutatható meg. használható helyi hálózatos vezérlési feladatokhoz, ahol az Arduino relét, szenzort vagy kijelzőt kezel, a LAN pedig a kommunikációs út. műhelyi prototípusban is hasznos, amikor a vezetékes kapcsolat stabilabb választás, mint egy rádiós hálózat. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? Használod a D10 lábat más célra? A W5100 kiválasztása ütközhet, ezért a hálózati kommunikáció hibásan működhet. Használod a D4 lábat más célra? A microSD kártya kiválasztása ütközhet, ezért az SD kezelés nem lesz megbízható. UNO alaplapon más SPI eszközt is kötsz a D11-D12-D13 lábakra? Közös buszon csak helyes chip select kezeléssel működik több SPI eszköz. Mega alaplapon a D50-D51-D52 SPI lábakkal számolsz? A Mega SPI kiosztása eltér az UNO kiosztásától, ezért a bekötés és a shield-használat más figyelmet igényel. Egyszerre akarod használni az Ethernetet és a microSD-t? A két eszköz közös SPI buszon dolgozik, ezért a programnak váltva kell kiválasztania őket. Más shield is kerül fölé vagy alá? A mechanikai illeszkedés és a lábfoglalás ütközést okozhat. Arduino R4, ESP32 vagy Raspberry Pi rendszerhez választod? A kompatibilitási adat ennél a termékváltozatnál !!!. Ezekre figyelj A vezérlő legyen Arduino shield kiosztással használható, különösen UNO vagy Mega környezetben. A D10 és D4 láb ne legyen lefoglalva más funkcióra. Ha más SPI eszköz is van a projektben, annak chip select kezelése legyen elkülönítve. Ha microSD adattárolást is használsz, a programban külön kezeld az SD és a W5100 kiválasztását. Ha újabb Ethernet vezérlőt, nagyobb teljesítményt vagy más könyvtári viselkedést keresel, W5500 alapú shield is szóba kerülhet. Ha csak olcsó, egyszerű Ethernet modul kell és nem Arduino shield forma, ENC28J60 alapú megoldás is külön döntési ág lehet. Ha PoE tápellátás kell egyetlen hálózati kábelen, ennél a termékváltozatnál a PoE támogatás nincs beépítve. Amikor nem ez lesz a jó megoldás Ne ezt válaszd, ha a projektben a D10 vagy D4 lábat már fixen más hardver használja, és a kapcsolást nem lehet áttervezni. a rendszerben több SPI eszköz van, de a program nem kezeli külön a chip select lábakat. WiFi kapcsolat kell vezetékes LAN helyett. a feladat több mint négy egyidejű hardveres W5100 kapcsolatot igényel. Arduino R4, ESP32 vagy Raspberry Pi rendszerhez keresel közvetlenül igazolt illeszkedést, mert ennél a termékváltozatnál ez nem tesztelt és/vagy más a csatlakoztatása. a készüléknek ipari Ethernet, galvanikus leválasztás, PoE tápellátás vagy tanúsított ipari kivitel kell. Amit a tapasztalat tanított Az Ethernet Wiznet shield (W5100 chip, LAN) hibáinak nagy része nem a hálózati kábelnél kezdődik, hanem az SPI busznál. Ha az Ethernet és a microSD egyszerre van a programban, a D10 és D4 kiválasztójelek állapotát végig fegyelmezetten kell kezelni. A buszon egyetlen rosszul aktív eszköz is elég ahhoz, hogy a másik eszköz válasza értelmezhetetlenné váljon. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Terméktípus: Arduino Ethernet shield Ethernet vezérlő: WIZnet W5100 Hálózati csatlakozás: RJ45 LAN Támogatott protokollok: IP, TCP, UDP Egyidejű hardveres kapcsolatok: 4 Arduino oldali kommunikáció: SPI W5100 chip select: D10 microSD chip select: D4 UNO/Diecimila/Duemilanove/Serial SPI lábak: D11, D12, D13 Mega SPI lábak: D50, D51, D52 Mega hardveres SS láb: D53 nem használható általános I/O-ként! microSD foglalat: Van microSD támogatás: 128 GB-ig (Keretrendszer határozza meg) RESET gomb: Van Dokumentáció W5100 chip dokumentáció WIZnet Document System W5100 termékoldal WIZnet W5100 alapú Ethernet shield áttekintés WIZnet Document System Csomag 1x W5100 Ethernet shield #### Ethernet Wiznet shield (W5500 chip, LAN) Az Arduino Ethernet Shield segítségével az Arduino lapka az internetre nagyon könnyen kiköthető. A shield lelke a Wiznet W5500 ethernet kontroller áramköre, mely magas szinten szolgálja ki a hálózati protokollokat (IP, TCP és UDP). Az Arduino Ethernet Shield egyidőben nyolc különböző kapcsolatot képes lekezelni – az arduino lapkától függetlenül! A hálózat felé standard RJ45 csatlakozóval kapcsolódik, így hagyományos UTP kábel elegendő a rendszerhez. A fedpanel micro-SD kártyacsatlakozóval és illesztőáramkörrel rendelkezik, mely segítségével file-rendszer alapon rengeteg információ menthető illetve szolgálható ki. A shieldpanel mind a korai Diecimila (duemilanove), Serial áramkörökkel, mind az újabb Uno illetve Mega panelekkel együttműködik. Az SD kezelés és az ethernet kezelést az Arduino keretrendszerbe beépítve már készen megkapjuk, ahogyan a Bascom-AVR alatt sem kell vadászni megvalósításokat. Az Arduino alappanel a W5500 ethernet chippel és az SD kártyával az SPI buszon át kommunikál (az ICSP/ISP csatlakozón keresztül). Ez a kis Arduino alappanelek (diecimila, duemilanove, serial, uno) digitális 11, 12, és 13 kivezetése, míg a Mega (Mega1280, Mega2560, Mega2560 R3) esetén a digitális 50, 51, és 52 kivezetéseit használja. Mindkét áramkörön a digitális 10 az ethernet chipet (W5500) választja ki, míg a digitális 4 az SD kártyát. Ezek a kivezetések így nem használhatóak általános I/O kivezetésnek, hiszen a kártya lefoglalja őket!. A Mega áramkörökön a hardware /SS kivezetés (D53) nem használható, mivel az SPI felülettel összefüggésben kerül kiosztásra (ennek oka a Mega panelek korábbi verziókkal való kompatibilitása. Egyidőben az SD és a Ethernet nem lehet aktív (mivel azonos buszrendszert használnak) – azonban az ún. /CS (ChipSelect) kiválasztással az egymás utáni hozzáférés biztosítja a látszólagos egyidejűséget. A D10 magas szintje az ethernetet, a D4 magas jelszintje az SD kártyát aktiválja. Tipp: A használatot az Arduino beépített Ethernet2 eljáráskönyvtára azonnal biztosítja. Fontos! A W5500 shield RESET kivezetése (shield csatlakozósoron) át az alappanel használata során firmware/szoftver feltöltési hibát okozhat! Az alappanel – ha gyenge RESET jellel rendelkezik, – akkor a shield lefogja a RESET-et és a alappaneli processzor nem képes RESET-elve újraindulni (pl. USB program feltöltéskor). Ekkor javasolt a beépítéskor a W5500 Shield-en levő RESET kivezetést óvatosan kihajtani, hogy ne érintkezzen az alaplapi kivezetéssel! Funkcionalitás Micro SD kártya támogatás (128 GB-ig), W5500 központi ethernet (LAN) chip, Lineáris szendvicspanel felépítés az alsó panelhez tüskével, a felsőhöz hüvelysorral csatlakozik, RESET gomb az áramkör újraindításához, A következő vezetékes TCP / IP protokollokat támogatja: TCP, UDP, ICMP, IPv4, ARP, IGMP, PPPoE 8 független kapcsolatot támogat egyszerre Támogatja a kikapcsolási módot (Sleep), illetve a Wake on LAN ptrotokollt UDP-n keresztül Támogatja a nagysebességű soros perifériás interfészt (SPI MODE 0, 3) Belső 32 KB-os memória Tx / Rx pufferekhez 10BaseT / 100BaseTX Ethernet PHY beágyazva Támogatja az automatikus kapcsolategyeztetést (teljes és fél duplex, 10M és 100M alapon) 3.3 V működtetés (panelen integrálét 3.3V Stabilizátorral!) Kimenetek 5 V toleránsak LED kimenetek a visszajelzéshez: teljes/fél duplex, kapcsolat megléte, sebesség, aktív. Szoftvertámogatás Bascom-AVR, Arduino, C. Dokumentáció W5500 Ethernet Shield adatlap, schematic, library, manual Csomag 1x W5500 ethernet shield (W5500 Ethernet Shield 2.0) #### Ethernet Wiznet shield (W5500 chip, LAN) [Keyes] Az Arduino Ethernet Shield segítségével az Arduino lapka az internetre nagyon könnyen kiköthető. A shield lelke a Wiznet W5500 ethernet kontroller áramköre, mely magas szinten szolgálja ki a hálózati protokollokat (IP, TCP és UDP). Az Arduino Ethernet Shield egyidőben nyolc különböző kapcsolatot képes lekezelni – az arduino lapkától függetlenül! A hálózat felé standard RJ45 csatlakozóval kapcsolódik, így hagyományos UTP kábel elegendő a rendszerhez. A fedpanel micro-SD kártyacsatlakozóval és illesztőáramkörrel rendelkezik, mely segítségével file-rendszer alapon rengeteg információ menthető illetve szolgálható ki. A shieldpanel mind a korai Diecimila (duemilanove), Serial áramkörökkel, mind az újabb Uno illetve Mega panelekkel együttműködik. Az SD kezelés és az ethernet kezelést az Arduino keretrendszerbe beépítve már készen megkapjuk, ahogyan a Bascom-AVR alatt sem kell vadászni megvalósításokat. Az Arduino alappanel a W5500 ethernet chippel és az SD kártyával az SPI buszon át kommunikál (az ICSP/ISP csatlakozón keresztül). Ez a kis Arduino alappanelek (diecimila, duemilanove, serial, uno) digitális 11, 12, és 13 kivezetése, míg a Mega (Mega1280, Mega2560, Mega2560 R3) esetén a digitális 50, 51, és 52 kivezetéseit használja. Mindkét áramkörön a digitális 10 az ethernet chipet (W5500) választja ki, míg a digitális 4 az SD kártyát. Ezek a kivezetések így nem használhatóak általános I/O kivezetésnek, hiszen a kártya lefoglalja őket!. A Mega áramkörökön a hardware /SS kivezetés (D53) nem használható, mivel az SPI felülettel összefüggésben kerül kiosztásra (ennek oka a Mega panelek korábbi verziókkal való kompatibilitása. Egyidőben az SD és a Ethernet nem lehet aktív (mivel azonos buszrendszert használnak) – azonban az ún. /CS (ChipSelect) kiválasztással az egymás utáni hozzáférés biztosítja a látszólagos egyidejűséget. A D10 magas szintje az ethernetet, a D4 magas jelszintje az SD kártyát aktiválja. Tipp: A használatot az Arduino beépített Ethernet2 eljáráskönyvtára azonnal biztosítja. Funkcionalitás Micro SD kártya támogatás (128 GB-ig), W5500 központi ethernet (LAN) chip, Lineáris szendvicspanel felépítés az alsó panelhez tüskével, a felsőhöz hüvelysorral csatlakozik, RESET gomb az áramkör újraindításához, A következő vezetékes TCP / IP protokollokat támogatja: TCP, UDP, ICMP, IPv4, ARP, IGMP, PPPoE 8 független kapcsolatot támogat egyszerre Támogatja a kikapcsolási módot (Sleep), illetve a Wake on LAN ptrotokollt UDP-n keresztül Támogatja a nagysebességű soros perifériás interfészt (SPI MODE 0, 3) Belső 32 KB-os memória Tx / Rx pufferekhez 10BaseT / 100BaseTX Ethernet PHY beágyazva Támogatja az automatikus kapcsolategyeztetést (teljes és fél duplex, 10M és 100M alapon) 3.3 V működtetés (panelen integrálét 3.3V Stabilizátorral!) Kimenetek 5 V toleránsak LED kimenetek a visszajelzéshez: teljes/fél duplex, kapcsolat megléte, sebesség, aktív. Szoftvertámogatás Bascom-AVR, Arduino, C. Dokumentáció W5500 Ethernet Shield adatlap, schematic, library, manual Csomag 1x W5500 ethernet shield #### Falkövető robotautó (ultrahangos, távolságmérő) (D2-4) Az “építsd magad” intelligens ultrahangos távolságmérő robot autóskészlet egy egyszerű kedvcsináló elektronikai játék. Az alapvetése, hogy a kezdők és az elektronika iránt rajongók megismerjék az alapvető ismereteket a forrasztásról, az alapvető alkatrészekről. Az intelligens vezérlés az ultrahang alapú távmérés, közelítés érzékelés különbségére építve képes a labirintusból a 2jobbra tarts” elvet követve kitalálni. Az ultrahangos távmérés mellett a tranzisztoros kapcsolást és a villanymotoros hajtást meg lehet ismerni. A távolság mérése látványos (4x 7szegmens kijelzőn megjelenik), míg a motorvezérlés visszajelzése a könnyű irányíthatóságot, beállítást segíti. Az áramkör észleli a környezet változását a hangvisszaverődési felület tükrében és automatikusan szabályozza a menetirányát. Nem szükséges programozás, és az összes forrasztás kezdőbarát – így tökéletes a kezdő elektronikus rajongók számára. Könnyen elkészíthető, a szitázott lapra az ellenállások és egyéb alkatrészek könnyen beültethetőek. A szerelése illetve az építése nagyon egyszerű. Fontos! A készlethez forrasztópáka mindenképp szükséges, a készlet építési egységcsomag! Multiméter javasolt az ellenállások méréséhez, esetleges alapvető ellenőrzésekhez. A csomag az előre programozott kontrollert is tartalmazza. A csomag elem/akkut nem tartalmaz! Szolgáltatások Központi vezérlés: 8×51 programozott processzor, Motorvezérlés: 2x DC motorvezérlés, Rendszerfeszültség: 4.5V (3×1.5V), Áramfelvétel: max. 150mA, Működési hőfoktartomány: szobahőmérséklet, Tápellátás: 3xAA / 4xAA. Tipp: Elemek helyett érdemes tölthető elemeket használni a tápellátáshoz. Csomag 1x D2-4 egységcsomag, Dokumentáció A nyák lapra a beültetés szitázva. #### Fém potmétergomb 6 mm tengelyhez [14 x 16 mm] A Fém potmétergomb 6 mm-es bordázott tengelyhez olyan mechanikus kezelőelem, amely potenciométer vagy forgó enkóder 6 mm-es bordázott tengelyére kerül. Nem tartalmaz elektronikát és önmagában nem szabályoz feszültséget, hangerőt vagy fényerőt – a mögötte lévő potmétert, enkódert vagy forgókapcsolót teszi kézzel kezelhetővé. A választásnál nem az elektronikai paraméter az első kérdés, hanem a tengely mechanikája. Ennél a változatnál 6 mm-es bordázott tengely és a ~14 x 16 mm-es gombméret a fő paraméter. A fekete kezelőgomb alumíniumötvözet és műanyag elemekből épül fel, külső felülete recézett. A jelölés színe többféle. A Fém potmétergomb 6 mm-es bordázott tengelyhez nem általános, minden tengelyre rátehető kupak. Sima, D alakú, 6,35 mm-es vagy más átmérőjű tengelyhez csak korlátozásokkal használható. Hol? Egy csupasz potméter- vagy enkódertengely elektronikailag működőképes lehet, kezelőfelületként viszont kényelmetlen. A Fém potmétergomb 6 mm-es bordázott tengelyhez a felhasználó keze és a forgó kezelőszerv tengelye közötti mechanikus kapcsolatot adja. Egy mondatban: a Fém potmétergomb 6 mm-es bordázott tengelyhez egy fekete, fém borítású forgatógomb 6 mm-es bordázott potenciométer-, enkóder- vagy megfelelő forgókapcsoló-tengelyhez. Így működik a gyakorlatban A kezelőgomb közvetlenül a forgó alkatrész tengelyére kerül. Amikor a gombot elfordítod, ugyanazt a mechanikai elfordulást adod át a potenciométernek, enkódernek vagy forgókapcsolónak. Elektromos bekötése nincs, ezért tápfeszültség, logikai szint vagy kommunikációs protokoll nem tartozik hozzá. A 14 x 16 mm-es méret kis kezelőpanelekhez is használható anélkül, hogy egy nagyméretű forgatógomb elfoglalná az előlap jelentős részét. A recézett külső felület kézzel biztosabban megfogható, mint egy sima hengeres felület. Hol jön jól? Hangerő- vagy jelszintállító potenciométer kezelőgombjaként. Gitárpedál vagy más hangtechnikai kezelőfelület forgatógombjaként. Fényerő- és dimmerbeállító potenciométer kézi kezeléséhez. Forgó enkóderrel épített menü- és paraméterválasztó kezelőszervhez. Saját építésű műszer, tápegység, tesztpanel vagy vezérlődoboz előlapjára. Megfelelő 6 mm-es bordázott tengelyű forgókapcsoló kézi működtetéséhez. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? A tengely átmérője 6 mm? Más tengelyátmérőn a gomb mechanikai illeszkedése nem megfelelő 6…5.5mm tengely-átmérő még kezelhető.. A tengely bordázott kialakítású? A Fém potmétergomb 6 mm-es bordázott tengelyhez ehhez a tengelyfelülethez van megadva. Bordázatlan esetben megcsúszhat. Elfér a 14 x 16 mm-es gomb a panelen? Szorosan egymás mellé tett kezelőszerveknél a gombok összeérhetnek. A tengely és a kezelőszerv háza stabilan rögzített? Felszereléskor a NYÁK vagy a forrasztási pontok felesleges mechanikai terhelést kaphatnak. Elektromos bekötést keresel a gombon? Nincs ilyen – az elektromos csatlakozás a mögötte lévő potenciométerhez, enkóderhez vagy kapcsolóhoz tartozik. Ezt nézd meg, mielőtt döntesz A Fém potmétergomb 6 mm-es bordázott tengelyhez kiválasztásánál ezek a mechanikai adatok döntenek: Tengelyátmérő: 6 mm. Tengelyfelület: bordázott – recézett. Gombméret: 14 x 16 mm. Szín: fekete. Anyag: alumíniumötvözet + műanyag. Pozíciójelölés: milyen színű? Szükséges szabad tengelyhossz. A 6 mm és 6,35 mm-es tengely nem ugyanaz a méret, ahogy a bordázott, sima és D alakú tengely sem ugyanaz a mechanikai csatlakozás. Amikor nem ez lesz a jó megoldás Ne ezt a változatot válaszd, ha a kezelőszerv tengelye nem 6 mm átmérőjű. a tengely kialakítása nem bordázott. a rendelkezésre álló helyen a 14 x 16 mm-es kezelőgomb nem fér el. nyomógombra vagy elektromos kapcsolóelemre van szükséged, mert ez mechanikus forgatógomb. Ne ebből indulj ki, ha 6,35 mm-es, sima vagy D alakú tengelyhez keresel rögzített kompatibilitású forgatógombot. Egy apró tipp a gyakorlatból A gomb felszerelésekor ne a panelt vagy a NYÁK-ot használd ellentartásnak. A potméter vagy enkóder házát mechanikailag megtámasztva kisebb erő jut a tengelyre, a forrasztásokra és a panelre. Ez különösen olyan enkódernél számít, amelyet csak a saját forrasztási pontjai tartanak a NYÁK-on. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Terméktípus: Potenciométer- és enkóder-forgatógomb Tengelyátmérő: 6 mm Tengelyfelület: bordázott – recézett Méret: 14 x 16 mm Szín: fekete Anyag: alumíniumötvözet + műanyag Külső felület: recézett Elektromos funkció: nincs Potenciométerhez használható: igen Forgó enkóderhez használható: igen, megfelelő 6 mm-es bordázott tengelynél Rögzítési mód: furat, mechanikai feszülés Csomag 1x forgatógomb (szín kiválasztható) #### Fémkereső KIT (játék) A fémdetektor egy modell teljesítményű fémérzékelő, amelyet biztonságra terveztek. Alkalmazható játékszórakoztatásra, felismerésre, berendezés helyzetérzékelésére, fém közelítéskapcsolóra, forgalmi statisztikákra stb. A kész áramkör hangjelzéssel jelzi és a piros jelzőfény világít, ha a fém a fémdetektor közelében van. Könnyen telepíthető a nyomtatott áramköri lapok szitanyomásával és az alkatrészlistával. Az egyszerű áramkört könnyű összeszerelni, és az összeszerelési folyamat során elsajátítható a forrasztási készség. A csomag összeállításához forrasztópáka, ón, stb szükséges!   Jellemző Feszültségellátás: 3…5V Észlelési távolság: ~50mm Készlet: KIT (összeforrasztást igényel) Nehézség: egyszerű Összeállítási idő: 15-20 perc Dokumentáció Szitázva az áramköri lapon, Kapcsolási rajz és leírás papír alapon. Csomag 1x fémkereső-KIT #### Fénymérő/megvilágításmérő szenzor modul A fényérzékelő modul egy kompakt és megbízható megoldás a környezeti fényerő érzékelésére és annak digitális kapcsolójelként történő továbbítására. Az érzékelő fotóellenállást használ a fényintenzitás változásának észlelésére, míg az LM393 komparátor biztosítja a stabil, zajmentes és pontos digitális kimenetet. Az állítható potenciométerrel könnyedén beállítható a fényérzékelési küszöbérték, így rugalmasan alkalmazható automatizált rendszerekben. Jellemzők és előnyök Fotóellenállásos érzékelő – Magas érzékenységű fényérzékelés a környezeti világosság mérésére. Állítható érzékenység – Potenciométerrel beállítható fényerő küszöb. Stabil digitális kimenet – LM393 komparátor biztosítja a zajmentes, tiszta jelet. Erős meghajtási képesség – Több mint 15mA terhelhetőség. Digitális kapcsolókimenet (DO) – Közvetlenül csatlakoztatható mikrovezérlőkhöz vagy relémodulhoz. Kompakt kivitel – Kis méretű, könnyen telepíthető, előfúrt rögzítőfuratokkal. Széles tápfeszültség-tartomány – 3.3V – 5V működési feszültség. Kiváló kompatibilitás – Arduino, ESP, Raspberry Pi és más mikrokontrollerekkel könnyen integrálható. Működési elv A modul a környezeti fény intenzitásának változásait érzékeli. Ha a fényerő meghaladja a beállított küszöbértéket, a DO kimenet alacsony szintre vált (0V), ellenkező esetben magas szintű jelet ad (1). A kimeneti jel közvetlenül csatlakoztatható mikrovezérlőkhöz (pl. Arduino) vagy relémodulhoz, lehetővé téve automatikus fényvezérlő rendszerek kialakítását. Az A0 kimeneten az analóg jel érhető el, ha mérésre van szükség. Bekötés VCC – Tápfeszültség (3.3V – 5V) GND – Föld DO (Digitális kimenet) – TTL szintű kapcsolókimenet (0V vagy 5V) A0 Analóg kimenet – 0…5V kimeneti jelszint Felhasználási területek Automatikus világításvezérlés – Fényviszonyok függvényében működő kapcsolók. Okos otthon rendszerek – Fényérzékelésen alapuló automatizált megoldások. Intelligens járműrendszerek – Napfény vagy mesterséges fény érzékelése. Robotika és Arduino projektek – Adaptív fényérzékelési megoldások. Fényriasztó rendszerek – Beállított küszöbérték feletti vagy alatti fényerő esetén aktiválódó vezérlés. Csomag tartalma 1 db fényérzékelő modul #### FET kapcsolómodul (MOSFET) A kis árammal terhelhető processzorkimenetekre csatlakoztatva nagyobb feszültség és/vagy nagyobb áramerősség kapcsolására kifejlesztett félvezető kapcsolóeszköz. A modul kapcsolójel – LED visszajelzéssel rendelkezik. A tranzisztoros kapcsolóelemekhez képest előnye, hogy minimális a feszültség-esés rajta (<0.2V) és a melegedés is elhanyagolható. A modul ideális 12V vagy 5V-os motorok, LED-szalagok kapcsolására. A modul 5V és 3.3V vezérlőfeszültséggel is üzemeltethető. PWM-meghajtás segítségével fényerőállítás/motorsebesség állítás is lehetséges. Funkcionalitás PWM frekvencia: 0..5kHz, Logikai (3V3 / 5V) jelszinttel vezérelhető, Működési/mérési hőmérséklet-tartomány: -10 .. 60°C, Működési páratartomány: 20 .. 90RH% (nemkondenzálódó), Terhelhetőség: önállóan 1.5A@12V / 5A@12V (hűtőbordával), Kapcsolóelem: IRF520N (vagy komp.). Műszaki jellemzők Vezérlőfeszültség: 3.3V…5V, Vezérlő áramfelvétel: <1mA, Vezérlési szint: L/H, Kapcsolófrekvencia: 0..5kHz, Kapcsolt feszültség: 3V3…25V, Kapcsolt áramerősség: 1A (5A, hűtőbordával). Bekötés 1: GND, 2: Vezérlés, 3: Vcc. Kompatibilitás Diecimila/Duemilanove/R3, Mega1280/Mega2560/ADK, Due, ARM család, PIC család, AVR család, stb. Szoftvertámogatás Bascom-AVR, Arduino, C. #### Fox:bit (ESP32) A legtöbb fejlesztőkártya használathoz, rögtön kell még egy LED, egy szenzor, egy hangjelző, egy kijelzőpótló visszajelzés, egy microSD modul – és mire az első program futna, már fél asztalnyi vezeték veszi körül. A Keyestudio FoxBit pont ezt a kört rövidíti le. Ez egy ESP32-alapú oktatási és prototípus fejlesztőkártya, amely nem csak magát a mikrokontrollert adja, hanem több olyan beépített perifériát is, amivel gyorsan lehet látványos, mérhető és hálózatra kapcsolható projekteket építeni. A kártyán ESP32-D0WDQ6 vezérlő dolgozik, Wi-Fi és Bluetooth kapcsolattal. A beépített eszköztárban megtalálható többek között WS2812 RGB LED mátrix, AHT20 hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő, QMI8658C mozgásérzékelő, microSD foglalat és buzzer is. Ez nem egy csupasz ESP32 panel, hanem egy kis oktatási-labor platform. Olyan, amin rögtön lehet mérni, jelezni, villogtatni, hangot adni, adatot naplózni és Wi-Fi-n továbbítani. Műhelytitok: a jó oktatási panel nem attól jó, hogy mindent tud – hanem attól, hogy gyorsan sikerélményt ad Egy kezdőnek az első akadály sokszor nem a programozás. Hanem a kábelezés: Melyik láb hova megy? Jó a táp? Közös a GND? A LED fordítva van? A szenzor I2C címe stimmel? A jumper tényleg érintkezik? A FoxBit előnye éppen az, hogy több tipikus tanulóprojekt már a panelen belül elindítható. Nem kell mindenhez külön modult keresni, nem kell az első órát kizárólag vezetékezéssel tölteni. A tanuló hamarabb jut el oda, amiért lelkesedni lehet: megmozdul a LED-mátrix, megszólal a buzzer, változik a szenzorérték, adat kerül a microSD kártyára, a mérés pedig Wi-Fi-n keresztül továbbítható. Ez óriási különbség oktatásban, szakkörön és makerspace-ben. Mert a sikerélmény itt nem extra. Ez tartja meg a figyelmet. Miért érdekes? Mert egyetlen ESP32-alapú panelen több olyan funkció van együtt, amelyet különben külön modulokból kellene összerakni. ESP32-D0WDQ6 vezérlő, kétmagos architektúrával. Akár 240 MHz órajelű ESP32 működés. 2,4 GHz Wi-Fi 802.11 b/g/n kapcsolódás. Bluetooth v4.2, BR/EDR és BLE támogatással. Beépített WS2812 RGB LED mátrix látványos visszajelzésekhez. AHT20 hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő I2C buszon. QMI8658C IMU mozgás-, dőlés- és gyorsulásérzékelős projektekhez. microSD foglalat adatnaplózáshoz. Beépített buzzer hangjelzéshez. USB-C csatlakozás CH340 USB-soros illesztéssel. Jó alap STEM oktatáshoz, IoT bevezetőkhöz és gyors prototípusokhoz. Ha eddig minden ESP32-projekthez külön kellett elővenni a LED-sort, a szenzort, a hangjelzőt és az SD-modult, ez a panel sok felesleges előkészületet megspórol. Hogyan működik? A FoxBit központi egysége az ESP32-D0WDQ6 mikrokontroller. Ez futtatja a programot, kezeli a beépített perifériákat, kommunikál Wi-Fi-n és Bluetooth-on, és adatot tud olvasni vagy írni a csatlakoztatott rendszerek felé. A beépített szenzorok – például az AHT20 és a QMI8658C – I2C buszon érhetők el. Ez jól ismert, sok könyvtárral támogatott kommunikációs mód ESP32 környezetben. A microSD foglalat SPI buszon csatlakozik, így például mérési adatokat, naplófájlokat vagy konfigurációs adatokat lehet kártyára írni. A WS2812 RGB LED mátrix egyetlen digitális adatvonalon vezérelhető. Ezek címezhető LED-ek, vagyis a program külön-külön adhat színt és fényerőt az egyes LED-eknek. A buzzer hangjelzésre használható: riasztás, visszajelző csipogás, sikeres művelet jelzése, hibajelzés vagy egyszerű oktatási hangkísérlet is építhető rá. A PC-vel való kapcsolat USB-C csatlakozón keresztül történik, a soros programozást és naplózást CH340 USB-UART illesztő segíti. Emiatt egyes operációs rendszereken CH340 driver telepítésére is szükség lehet. Mire használhatod? A FoxBit azokban a projektekben erős, ahol nem elég egy csupasz mikrokontroller, hanem rögtön kell valamilyen mérés, visszajelzés, naplózás vagy hálózati kapcsolat is. Tipikus felhasználási ötletek: Wi-Fi-s hőmérséklet- és páratartalom-adatgyűjtő AHT20 szenzorral, microSD-re naplózó környezeti mérőállomás, RGB LED mátrixos státuszkijelző IoT projektekhez, dőlés- vagy mozgásérzékelős játék QMI8658C IMU-val, egyszerű riasztási logika hangjelzéssel és LED-visszajelzéssel, BLE-kísérletek telefonos vagy más mikrokontrolleres kapcsolattal, Wi-Fi-n adatot küldő szenzorcsomópont, szakköri feladatok, ahol a tanulók egyszerre látnak szenzort, LED-et, hangot és hálózati kommunikációt, makerspace prototípus, ahol gyorsan kell kipróbálni egy ötletet külső modulrengeteg nélkül. Ez a panel különösen jó akkor, ha azt szeretnéd, hogy a tanulás ne kizárólag bekötési rajzokról szóljon, hanem gyorsan eljusson a működő, látványos, kipróbálható projektig. Mire nem ideális? Pont azért, hogy jó döntést hozz, ezt is érdemes kimondani. A FoxBit nem ideális, ha: a lehető legkisebb, legolcsóbb csupasz ESP32 modult keresed, minden GPIO lábat teljesen szabadon szeretnél használni, 5 V-os logikai szintű perifériákat kötnél rá közvetlenül, 5 GHz-es Wi-Fi hálózatra szeretnél csatlakozni, nagyáramú LED-projektet építenél külön táptervezés nélkül, ipari minősítésű vezérlőpanelre van szükséged, olyan végleges terméket készítesz, ahol minden beépített periféria felesleges. A FoxBit oktatási, demonstrációs és prototípus-fejlesztési környezetben igazán erős. Végleges, ipari vagy erősen optimalizált termékbe sokszor célzottabb, egyszerűbb ESP32 hardver lesz a megfelelő. Fontos rendszerkorlátok 3,3 V logikai környezet: A FoxBit ESP32-alapú panel, ezért 3,3 V logikai szintű rendszerként kell kezelni. 5 V-os perifériákat ne köss rá közvetlenül szintillesztés nélkül. 2,4 GHz Wi-Fi: A kártya 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatokat támogat. 5 GHz-es Wi-Fi hálózatra nem csatlakozik. Beépített perifériák által foglalt lábak: A WS2812 LED mátrix, a szenzorok, a microSD és a buzzer a panel egyes erőforrásait használják. Ha külső modult illesztesz hozzá, mindig ellenőrizd a lábkiosztást, nehogy ütközés legyen. Tápellátás és LED-ek: A gyártói anyag minden LED bekapcsolt állapotára körülbelül 1 A csúcsáramot említ. Ez akkor fontos, ha a panelt gyengébb USB portról, hosszú USB kábellel vagy terhelésre érzékeny tápról működteted. CH340 driver: A PC-s programozáshoz és soros kommunikációhoz CH340 USB-UART illesztő van a panelen. Egyes rendszereken külön driver telepítése szükséges lehet. Műhelytippek a használathoz Első indításnál ne kapcsold fel egyszerre teljes fényerőre az összes WS2812 LED-et. Kezdd kisebb fényerővel. Ha instabilnak tűnik a panel, ellenőrizd az USB kábelt és a tápellátást. Nem minden USB kábel egyformán jó adatátvitelre és terhelésre. A szenzoros projekteknél először külön teszteld az I2C eszközöket, csak utána építs rá teljes logikát. microSD naplózásnál számolj azzal, hogy a fájlírás időzítése és tápstabilitása számít. Ha külső modult kötsz rá, mindig nézd meg, hogy a használt GPIO nincs-e már lefoglalva valamelyik beépített perifériának. Oktatásban érdemes a LED-mátrixszal kezdeni: gyors visszajelzést ad, ezért jó motivációs első feladat. Wi-Fi projektnél figyelj arra, hogy csak 2,4 GHz-es hálózatot használj. Kompatibilitás és fejlesztés A FoxBit ESP32-alapú panel, ezért fejlesztési oldalról az ESP32 ökoszisztémába illeszkedik. Arduino IDE: Arduino IDE-ben ESP32 támogatással fejleszthető. A beépített perifériákhoz a megfelelő könyvtárak és lábkiosztások beállítása szükséges. ESP-IDF: Haladóbb fejlesztéshez ESP-IDF környezetben is használható, különösen akkor, ha a Wi-Fi, Bluetooth, SD kártya vagy alacsonyabb szintű perifériakezelés fontos. MicroPython: ESP32 környezetben MicroPython is szóba jöhet, de a konkrét perifériák támogatása és a lábkiosztás miatt ellenőrizni kell, hogy az adott funkcióhoz van-e megfelelő könyvtár vagy példa. Arduino / ESP8266 / Raspberry Pi környezethez képest: A FoxBit nem kiegészítő modul Arduinohoz vagy Raspberry Pi-hez, hanem önálló ESP32 fejlesztőkártya. Más rendszerekkel kommunikálhat például UART-on, Wi-Fi-n, BLE-n vagy más illesztésen keresztül, de nem egyszerű “rádugható shieldként” kell gondolkodni róla. Műszaki adatok Termék típusa: ESP32-alapú STEM / IoT fejlesztőkártya Terméknév: Keyestudio FoxBit / KS Foxbit STEM Education ESP32 fejlesztőkártya Központi vezérlő: ESP32-D0WDQ6 Architektúra: dual-core Maximális órajel: 240 MHz SRAM: 520 KB Flash: 4 MB Wi-Fi: 2,4 GHz, 802.11 b/g/n Bluetooth: v4.2, BR/EDR + BLE Logikai szint: 3,3 V USB kapcsolat: USB-C USB-UART illesztő: CH340 Beépített kijelzés: WS2812 RGB LED mátrix Beépített szenzor: AHT20 hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő Beépített szenzor: QMI8658C IMU Adattárolás: microSD foglalat Hangjelzés: beépített buzzer Szenzorbusz: I2C microSD kommunikáció: SPI Tipikus felhasználás: STEM oktatás, ESP32 tanulás, IoT prototípus, adatnaplózás, beépített szenzoros projektek Megjegyzés tápellátáshoz: minden LED aktív állapotánál a gyártói anyag kb. 1 A csúcsáramot említ Csomag 1× Keyestudio FoxBit ESP32 fejlesztőkártya 1x USB C kábel #### Galvanikusan leválasztott RS-485 modul automata irányváltással (Modbus, Fieldbus, MAX485) A galvanikusan leválasztott TTL-RS485 átalakító modul olyan soros kommunikációs illesztő, amely mikrokontrolleres TTL jelű UART interfészt kapcsol RS485 buszrendszerhez. A modul elsősorban ipari és félipari környezetben bíz nagy jelentőséggel, ahol a hosszú kábelezés, a földhurkok és az elektromos zavarok kockázata jelen van. Az eszköz célja a megbízható adatátvitel biztosítása úgy, hogy az RS485 oldalon fellépő feszültségingadozások ne terheljék közvetlenül a vezérlőelektronikát. A galvanikus leválasztás rendszerszinten növeli a kommunikációs hálózat üzembiztonságát. Működés A modul TTL oldalon UART jelalakot fogad, amelyet egy RS485 transceiver alakít differenciális jellé. A két oldal között digitális leválasztó és elkülönített tápellátás biztosítja az elektromos szétválasztást. Az RS485 irányváltás automatikusan történik az adatforgalom érzékelése alapján, így nincs szükség külön vezérlőjelre a DE vagy RE lábak kezeléséhez. Ez leegyszerűsíti a firmware kialakítását és csökkenti a szoftveres hibalehetőségeket. A modul fél-duplex kommunikációra optimalizált, amely az RS485 busz tipikus alkalmazási módja. Felhasználás PLC és mikrokontroller közötti adatkapcsolat Modbus RTU kommunikáció Ipari szenzorhálózatok kiépítése Épületautomatika RS485 vonalak Hosszú kábeles soros adatátvitel Zajos környezetben működő vezérlőrendszerek A modul különösen előnyös ott, ahol a megbízhatóság fontosabb, mint az adatátviteli sebesség. A galvanikus leválasztás csökkenti az elektromos zaj, túlfeszültség és földhurok okozta meghibásodások kockázatát. Az automatikus irányváltás miatt a modul egyszerűen illeszthető meglévő UART-alapú firmware-ekhez. A szabványos RS485 működés miatt a modul tipikusan illesztőprogram nélkül integrálható. Jellemzők Funkció: TTL-RS485 átalakító Kommunikáció: fél-duplex RS485 Leválasztás: galvanikus, adat- és tápoldalon TTL logikai szint: 3.3 V és 5 V kompatibilis Maximális adatsebesség: akár 2 Mbps Irányváltás: automatikus RS485 csatlakozás: A és B differenciális vonal Tápellátás: 3.3V / 5V Csomag 1x Galvanikusan leválasztott TTL-RS485 modul #### Galvanikusan leválasztott USB-TTL (UART) átalakító modul (CH343, USB-C, 3.3/5V) A galvanikusan leválasztott USB-TTL átalakító a számítógép USB portját UART (TTL) soros interfésszé alakítja úgy, hogy a PC és a céláramkör jel- és földoldala leválasztott marad. Galvanikusan leválasztott USB-UART adapterként a modul olyan beágyazott rendszerek illesztésére szolgál, ahol földhurok, nagy zavarimpulzusok vagy ESD-kockázat miatt a közvetlen USB-UART összekötés bizonytalan. A termék használata alapvető műszaki és mikrokontrolleres ismereteket feltételez, ugyanakkor dokumentált környezetben oktatási és hobby célra is alkalmazható. Működési elv A modul a PC-USB oldal és a TTL-UART oldal közé illesztett galvanikus leválasztással valósítja meg a soros adatkapcsolatot. A modul a vezérlő és a periféria közötti digitális kommunikációs lánc részeként értelmezhető, ahol a USB oldali virtuális soros port és a TTL oldali TX/RX vonalak között történik az adatcsere. A 3,3 V/5 V logikai szint jumperrel választható, ezért a kiválasztásnál a céláramkör UART jelszintje a döntő. A TTL oldali 5 V segédtáp leválasztott táplálásból származik, ezért a feszültség pontossága korlátozott, és nem precíz rendszer-tápellátásra való (a megadott tartomány kb. 4,6-5,5 V). A működés megértéséhez nem szükséges mély elektronikai tervezési gyakorlat, a konfiguráció jellemzően szoftveres oldalon történik. Tippek A modul elsősorban beágyazott fejlesztésekben, hibakeresésben, oktatási projektekben és zavarérzékeny ipari prototípusokban értelmezhető. ESP32 firmware feltöltés és soros monitorozás leválasztott környezetben, külön tápos céláramkörrel. ESP8266 (pl. ESP-01) programozás és logolás, ahol a PC földelése és a célrendszer földelése eltérhet. Arduino alapú UART kommunikációs tesztpad, ahol a földhurok elkerülése cél. Raspberry Pi UART konzol és diagnosztika külső eszközhöz, amikor a Pi és a PC közötti földreferencia bizonytalan. Ipari prototípus soros paraméterezése notebookról, ahol ESD és zavarimpulzusok ellen védekezni kell. Labor mérőeszköz vagy érzékelőmodul UART kimenetének naplózása PC-n, leválasztással. Arduino, ESP8266, ESP32 és Raspberry Pi környezetben a TTL-UART átalakítók tipikusan soros monitorozásra és firmware letöltésre szolgálnak, azonban a leválasztott kivitel akkor ad tényleges előnyt, ha a PC oldali GND nincs összekötve a céláramkör GND-jével. Windows 10/11 alatt a CH343 alapú eszközök CDC módban jellemzően telepítés nélkül felismerhetők, míg egyes alkalmazásokhoz VCP driver használata szükséges lehet. Az elérhető példakódok és nyílt forrású könyvtárak miatt a beüzemelés nem igényel egyedi hardverfejlesztést. Műszaki jellemzők Terméktípus: galvanikusan leválasztott USB-TTL (UART) átalakító modul USB csatlakozó: USB-C (Type-C) UART sebességtartomány: 50 bps-6 Mbps Automatikus baud illeszkedés: 115200 bps-ig (gyakori baudokra) Logikai szint: 3,3 V / 5 V (jumperrel választható) TTL oldali segédtáp kimenet: 5 V: 200 mA (gyártói megadás szerint) 3,3 V: 150 mA (gyártói megadás szerint) 5 V kimeneti feszültség jellege: leválasztott táplálás, pontosság alacsony, kb. 4,6-5,5 V (megadott tartomány) Jelzőfények: táp: kék adás (TX): piros vétel (RX): zöld Méret: 30 x 16 mm Támogatott rendszerek: Windows, Linux, macOS Meghajtó: CDC / VCP (CDC jellemzően telepítés nélkül, VCP opcionális) Csomag tartalma 1x galvanikusan leválasztott CH343 USB-Serial illesztő #### GamePi / ArduBoy – Arduino konzoljáték (Leonardo; 1.3″OLED) Azok számára, akik szeretik a hobbi célú és látványos barkácsolást, mindenképpen el kell gondolkodniuk saját játékgép elkészítésén. Ezt egy játékkonzol-készlettel lehet a legegyszerűbben megvalósítani. Az ArduBoy/GAMEPI készletben a DIY játékkonzol hardvere készen van, de akár saját játékok is könnyen írhatóak rá. A leírás és ismertető angol nyelven érhető el! A csomag KIT, azaz az összerakás a projekt része! A 2 db ceruzaelem NEM része a csomagnak! Paraméterek Vezérlő chip: ATMEGA32U4 (Leonardo) Kijelző eszköz: OLED 128*64 1,3 hüvelykes Tápfeszültség: DC 3V (2 db AAA elem) Dokumentáció A gyártói honlap A kész játékprogramok tára   Csomag 1x ArduBoy / GamePi készlet #### Görgőkerék (kicsi) Az univerzális görgős kerék biztosítja a független mozgását robotnak. Ezért nem szükséges minden keréknek hajtottnak lennie, illetve nem szükséges a differenciálmű a robotokra. A bolygokerékhez képest stabilabb, egyenletes mozgást biztosít. A rögzítése pl. kétoldalas ragasztóval történhet. Műszaki paraméterek Beépítési magasság: 15mm, Golyóátmérő: 12mm, Tömeg: ~11g. Csomag tartalma 1x görgőkerék. #### GP2Y1014AU (Sharp) porszenzor A GP2Y1014AU (megegyezik a GP1010AU0F) optikai elvű porérzékelő modul kompakt méretben valósítja meg a mérést. A mérés infravörös fénnyel és fototranzisztorral valósítja meg a mérést – melynek során a visszavert fényimpulzusokat és intenzitásokat számolja. A kifinomult eljárásnak köszönhetően a cigarettafüst, a házipor, spóra és a pollenszámlálásra is alkalmas. Funkcionalitás Analóg jelkimenet, Érzékenység: 0.5V/0.1mg/m³, Működési feszültség: 5V, Áramfelvétel: 11mA, Működési/mérési hőmérséklet-tartomány: -10..+65°C, Kimutatási határ: 1um, Mérési koncentráció: 0~0.6mg/m³, Méret: 46.0×30.0×17.6mm. Kompatibilitás Diecimila/Duemilanove/R3, Mega1280/Mega2560/ADK, ARM család, PIC család, AVR család, stb. Szoftvertámogatás Bascom-AVR, Arduino, C. Dokumentáció SHARP GP2Y1010AU0F/GP2Y1014AU porszenzor adatlap #### GPRS/GSM + GPS shield (SIM808) A GPRS/GSM (General Packet Radio Service/Global System for Mobile Communications, originally Groupe Spécial Mobile) Shield egy lehetőséget nyit meg a mikrokontrollerek világában. A SIM808 alapú shield a kifutóban levő SIM900 modul utódja, mely beépített BlueTooth és GPS támogatással is rendelkezik. A hang és adatátvitelre is alkalmas shield a 850/900/1800/1900MHz sávokban is működik – hang, adat, SMS és faxküldési lehetőséggel. A könnyű kezelhetőséget az AT parancskészlet biztosítja, mely a soros kommunikáció segítségével valósítható meg. Tipp: D9 – ki/bekapcsolás (KeyPin), D6 – ResetGSM. Alapértelmezett soros sebesség: 9600 bps. A modul beépített univerzális BlueTooth funkciókkal és GPS vevővel rendelkezik. Tipp: A GSM külső RP-SMA antennacsatlakozót tartalmaz, amire külső GSM antenna csatlakoztatható (a modul RP-SMA anya-val szerelt). Szolgáltatások Modul: SIM808 (SIM800 család), Kompatibilitás: Arduino R3, Mega, Uno, stb., LED visszajelzés a funkcionális állapotokról, Szoftver és hardware sorosport támogatás, Frekvencia: 850/900/1800/1900MHz, Protokollok: FTP/HTTP, embedded TCP/UDP protocol, Szolgáltatások: DTMF detection, Bluetooth 3.0 (optional), USB interface Beépített mikrofon/fülhallgató-kezelés, Kapcsolóüzemű onBoard táp (külön adaptert nem igényel). Shield: SIM808C, Tápellátás: 5…20V (Vin); 5V (Arduino lap), Áramigény: 2A (impulzusszerű), Kommunikáció: Szoftver (D7, D8) és hardware sorosport (D0/D1) támogatás (Jumperselect), Kommunikáció: LVTTL (3V3/2V8) kivezetés (sorosport), SIM: MicroSIM kártya, Bluetooth szolgáltatások: integráltan, antenna kivezetéssel (uFl), GPS szolgáltatások: GPS vevő csatorna: 22 követés / 66 , GPS kódolás: GPS L1 Érzékenység: -165dBm Feléledési idő: Hidegstart – 30s (typ.), Restart/Hot start – 1s (typ.), Melegindítás – 28s (typ.) Pozíciópontosság: < 2.5m CEP Frissítési frekvencia: 5Hz Antennacsatlakozók: uFl csatlakozón keresztül, Antennák: GSM antenna, BT-antenna, GPS antenna (kerámia), Audio: Beépített mikrofon/fülhallgató-kezelés (Jack-4 csatlakozó, 3.5mm), Extra: SIM kártya védelmi IC, 100uF zavarszűrő tantálkondenzátor, Bekapcsolás: nyomógombbal (2sec), D9 kivezetés, Visszajelzés (LED): Power, GSMNet, STA, Arduino kontakt: Diecimila/UNO/Mega/Due, stb lábkiosztás. Támogatás Sorosporton át bármely processzor Csomag 1x GSM shield, 1x GSM antenna (PCB), 1x GPS antenna (kerámia), 1x BlueTooth antenna (PCB), 1x CR1220 gombelem. Dokumentáció SIM808 gyártói mintakódok SIM808 BlueTooth-GPS-GPRS shield adatlap, mintakód #### GPRS/GSM shield (SIM800C, Keyes) A GPRS/GSM (General Packet Radio Service/Global System for Mobile Communications, originally Groupe Spécial Mobile) Shield egy lehetőséget nyit meg a mikrokontrollerek világában. A SIM800C alapú shield a kifutófélben levő SIM900 modul utódja. A hang és adatátvitelre is alkalmas shield a 850/900/1800/1900MHz sávokban is működik – hang, adat, SMS és faxküldési lehetőséggel. A könnyű kezelhetőséget az AT parancskészlet biztosítja, mely a soros kommunikáció segítségével valósítható meg. Tipp: A D9 kivezetéssel ki/bekapcsolható. Alapértelmezett soros sebesség: 9600 bps. Nyák színe: piros vagy fekete. Szolgáltatások Modul: SIM800C (SIM800 család), Kompatibilitás: Arduino R3, Mega, Uno, stb., LED visszajelzés a funkcionális állapotokról, Szoftver és hardware sorosport támogatás, Frekvencia: 850/900/1800/1900MHz, Protokollok: FTP/HTTP, embedded TCP/UDP protocol, Szolgáltatások: DTMF detection, Bluetooth 3.0 (optional), USB interface Beépített mikrofon/fülhallgató-kezelés, Kapcsolóüzemű onBoard táp (külön adaptert nem igényel). Shield: SIM800C, Tápellátás: 5…26V (Vin); 5V (Arduino lap), Áramigény: 2A (impulzusszerű), Akku: 3.6…4.2V LiPo akku támogatás, Kommunikáció: Szoftver (D7, D8) és hardware sorosport (D0/D1) támogatás (Jumperselect), Kommunikáció: LVTTL (3V3/2V8) kivezetés (sorosport), SIM: MicroSIM kártya, Firmware: USB porton át frissíthető, Bluetooth szolgáltatások: integráltan, antenna kivezetéssel (forrszem) [alapesetben nem támogatott], GSM antenna: uFl csatlakozón keresztül, Audio: Beépített mikrofon/fülhallgató-kezelés (4 pin-es csatlakozó, 3.5mm), Bekapcsolás: nyomógombbal (2sec), D9 kivezetés, Visszajelzés (LED): Power, GSMNet, STA, Arduino kontakt: Diecimila/UNO/Mega/Due, stb – lábkiosztás szerint. Támogatás Sorosporton át bármely processzor Csomag 1x GSM shield, 1x NyÁK-antenna. Dokumentáció SIM800C gyártói referenciaoldal SIM800C shield adatlap, mintakód #### GPRS/GSM shield (SIM900) A GPRS/GSM (General Packet Radio Service/Global System for Mobile Communications, originally Groupe Spécial Mobile) Shield egy lehetőséget nyit meg a mikrokontrollerek világában. A hang és adatátvitelre is alkalmas shield a 850/900/1800/1900MHz sávokban is működik – hang, adat, SMS és faxküldési lehetőséggel. A könnyű kezelhetőséget az AT parancskészlet biztosítja, mely a soros kommunikáció segítségével valósítható meg. Tipp: a modulhoz min. 750mA-es tápegység szükséges! Szolgáltatások Modul: SIM900, Kompatibilitás: Arduino R3, Mega, Uno, stb., LED visszajelzés a funkcionális állapotokról, Szoftver és hardware sorosport támogatás, Ring/Wake On megszakításkezelés, Beépített mikrofon/fülhallgató-kezelés, Kapcsolóüzemű onBoard táp (külön adaptert nem igényel). Csomag 1x SIM900 modul, antenna 1x CR1220 gombelem 1x tüskesor a csatlakoztatáshoz  (12/3) Dokumentáció Arduino eljáráskönyvtár Gyártói eljáráskönyvtár (Arduino)   #### GPS kerámiaantenna (uFL/IPX, 25x25x8) A GPS alapú műholdas helymeghatározás, nyomkövetésre alkalmas – azonban ezen eszközök a modul mellett vevőantennát is igényelnek. A meglevő sérült vagy bizonytalan működésű antenna jól helyettesíthető 25x25mm-es nagynyereségű antennával. A kialakítása miatt könnyen cserélhető – köszönhetően a uFL/IPX csatlakozónak. Használható: GPS modul, kombinált GSM/GPS eszközökhöz. (preferrált/tesztelt: NEO6, NEO7, NEO8 modulok (aktív antenna)). Ezen modulok tartalék-/pót-antennája. Jellemzők Kerámia antenna, uFL/IPX csatlakozó, ~5 cm kábelhossz, Méret: 25 * 25 * 8 mm Típus: aktív antenna / tartalék / csere Nyereség: 28 dB Középfrekvencia: 1575,42 MHz. GPS műholdjelek foghatók Áramigény: max. 10 mA Gyártó: Yamnis Csomag 1x kerámia GPS antenna #### GPS külső antenna (aktív, SMA, mágnes) A GPS külső antenna (aktív, SMA, mágnes) olyan GPS-vevőkhöz való külső antenna, ahol a modul önmagában rosszul lát rá az égboltra, zárt dobozba kerül, járműben dolgozik, vagy a gyári antenna sérült, rövid kábelű, esetleg bizonytalan vételt ad. Az aktív kivitel miatt nem csak egy passzív sugárzó van a házban: az antenna erősítőfokozatot is tartalmaz, ezért a vevőmodulnak az antennacsatlakozón keresztül tápot kell adnia neki. A 1575,42 MHz-es GPS L1 sávhoz készült kivitel NEO6, NEO7, NEO8 jellegű GPS modulokhoz és kombinált GSM/GPS eszközökhöz illeszthető, ha azok aktív antennát fogadnak. A 2 m-es kábel segít abban, hogy a GPS-vevőmodul maradhasson a készülékházban, az antenna pedig kihelyezhető legyen jobb vételi pontra. A döntő adat itt nem csak az antenna nyeresége, hanem a csatlakozó és az antennatáp. A GPS külső antenna (aktív, SMA, mágnes) SMA apa csatlakozóval szerelt, ezért közvetlenül SMA anya antennabemenethez illik. uFL/IPX csatlakozós GPS modulhoz külön átalakító kell, vagy eleve uFL-es antennát érdemes választani. Az első korlát: ez az antenna nem javítja ki a hibás GPS-modult, és nem használható olyan bemeneten, amely nem aktív antennához készült. Ha a vevő nem ad 3-5 V antennatápot az SMA ágon, a beépített erősítő nem fog dolgozni. Hol illeszkedik a rendszerbe? A GPS külső antenna (aktív, SMA, mágnes) a GPS-vevő és a műholdak közötti rádiós kapcsolatot segíti. Nem önálló GPS-vevő, nem ad soros adatot, és nem helyettesíti a GPS-modult. A feladata az, hogy a vevőmodul antennabemenetére jobb minőségű jelet vigyen, mint amit egy belső vagy rossz helyre szerelt antenna tudna. Járműves, kültéri, adatgyűjtős vagy GSM/GPS alapú nyomkövetős rendszerekben akkor van szerepe, amikor a vezérlőelektronika árnyékolt dobozban, műszerfal mögött, fémszerkezet közelében vagy készülékházban van. Ilyenkor az antennát érdemes a jel szempontjából kedvezőbb pontra vinni, a modult pedig a rendszer belsejében hagyni. Azaz a GPS külső antenna (aktív, SMA, mágnes) 1575,42 MHz-es GPS L1 vételhez készült, SMA apa csatlakozós, 3-5 V-tal táplált aktív külső antenna mágneses talppal és 2 m kábellel. Működés és beépítés Az aktív antenna belsejében alacsony zajú erősítő és szűrő fokozat dolgozik. Ez akkor hasznos, ha a GPS-jel gyenge, a vevő nem jó helyen van, vagy a kábel és a beépítési környezet miatt a jelromlás már vételi bizonytalanságot okozna. A tápellátás az SMA csatlakozón keresztül érkezik. Emiatt beépítés előtt nem elég azt ellenőrizni, hogy a csatlakozó mechanikailag rátekerhető-e: azt is meg kell nézni, hogy a GPS-vevő aktív antennát támogat-e, és ad-e 3-5 V antennatápot a bemenetre. A mágneses talp mágnesezhető fémfelületre rögzíthető. Járműves vagy kültéri próba közben ez gyors elhelyezést ad, de végleges beépítésnél a kábelvezetést, a vízbejutási pontokat és a mechanikai húzásmentesítést is meg kell oldani. Felhasználási példák GPS nyomkövető modul külső antennájaként járműben. NEO6, NEO7 vagy NEO8 alapú GPS panel vételének javítására. Kombinált GSM/GPS modulhoz, ha a GPS rész SMA aktív antennabemenettel rendelkezik. Kültéri adatgyűjtő vagy mérődoboz GPS idő- vagy pozícióadatának vételéhez. Saját mikrokontrolleres helymeghatározó projekthez, amikor a GPS-modul zárt készülékházba kerül. Sérült vagy bizonytalan működésű GPS antenna cseréjére, ha a csatlakozó és a tápellátás egyezik. Ideiglenes méréshez vagy tesztpadhoz, ahol az antennát gyorsan át kell helyezni jobb vételi pontra. Kompatibilitás és beüzemelés Mire figyelj? Mit okoz? A GPS modul aktív antennát támogat? Ha nem ad antennatápot, az erősítő nem működik. A modul csatlakozója SMA anya? Az SMA apa antenna közvetlenül csak ehhez illeszthető. uFL/IPX csatlakozós a GPS modul? Átalakító kábel kell, vagy uFL-es GPS antennát kell választani. 3-5 V antennatáp elérhető az antennabemeneten? Ettől függ az aktív fokozat működése. Elég a 2 m kábelhossz? Rövid kábel esetén az antenna nem kerülhet a jó vételi pontra. Mágnesezhető fémfelületre kerül az antenna? A mágneses talp más felületen nem ad biztos rögzítést. GPS L1 1575,42 MHz-es vétel kell? Más sávhoz vagy többfrekvenciás GNSS rendszerhez más antenna szükséges. Döntés előtt ellenőrizendő adatok A vevőmodul antennabemenete aktív antennához készült-e. A csatlakozó ténylegesen SMA anya-e, nem RP-SMA vagy uFL/IPX. A készülékházon belül hogyan vezethető ki a 2 m-es koax kábel. A rögzítési pont mágnesezhető acél vagy más megfelelő fémfelület-e. A rendszer csak GPS L1 vételt igényel-e, vagy több GNSS sávra van szükség. A környezetben várható-e erős árnyékolás, például fémdoboz, műszerfal, vastag fal vagy zárt gépház. A kábel mechanikailag nem kerül-e megtörésre, húzásra vagy éles peremhez. Használati korlátok és mikor keress más típust? Ne ezt válaszd, ha a GPS-modul csak passzív antennát tud kezelni, és nem ad tápot az antennabemeneten. Ne ezt válaszd, ha a modulon uFL/IPX csatlakozó van, és nem szeretnél külön SMA átalakító kábelt használni. Ne ezt válaszd, ha 2 m-nél hosszabb kábel kell, mert járműben vagy kültéri doboznál ez kevés lehet. Ne ezt válaszd, ha többfrekvenciás GNSS antennára van szükség, például L1 mellett más GNSS sávra is. Ne ezt válaszd GSM, LTE, LoRa, WiFi vagy Bluetooth antennának, mert ez GPS vételre hangolt antenna. Ne ezt válaszd tartós víz alatti vagy nyomás alatti használatra, mert az időjárásálló kivitel nem azonos a meríthető kialakítással. Ne ezt válaszd, ha a rögzítési hely nem mágnesezhető, és nincs más mechanikai rögzítési terv. Műhelytitok GPS-hibakeresésnél sokszor nem a programkód az első gyanús pont. Ha a modul soros porton válaszol, de sokáig nincs fix, a vevő antennájának helye, az aktív antenna tápellátása és a csatlakozó típusa hamarabb ellenőrizendő, mint a szoftver. A GPS külső antenna (aktív, SMA, mágnes) akkor hoz látványos javulást, ha a modul eddig rossz vételi pozícióban volt, de a vevőelektronika önmagában rendben működik. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Csatlakozó: SMA dugó, apa GPS frekvencia: 1575,42 MHz Vett jel: GPS műholdjelek Tápfeszültség: 3-5 V Tápellátás módja: SMA csatlakozón keresztül Áramigény: max. 10 mA @ 5 V LNA erősítés: 28 dB tipikus, kábel nélkül Zajszám: 1,5 dB tipikus Polarizáció: körkörös, RH Erősítő/szűrő: beépített kétfokozatú alacsony zajú erősítő és szűrő Kábelhossz: 2 m Rögzítés: mágneses talpon át Időjárásálló: igen Üzemi hőmérséklet: -45 – +85 °C Tárolási hőmérséklet: -50 – +90 °C Max. páratartalom: 100% Főegység mérete: kb. 45 x 39 x 13 mm Tömeg: 0,075 kg Gyártó: többféle Hivatalos gyártói adatlap: !!! Csomag 1x külső GPS antenna mágneses talppal #### GPS modul (NEO-7M) Az U‑Blox NEO‑7M GPS modul egy kompakt, önálló GPS-vevő, mely GPS, GLONASS és QZSS műholdrendszerek jeleit fogadja. Költséghatékony, alacsony fogyasztású megoldás hordozható helymeghatározó rendszerekhez, maker projektekhez és járműkövetéshez – ideális az Arduino, ESP vagy Raspberry Pi platformokon. A modul gyors első pozíció-vétel (TTFF), nagy érzékenység és EEPROM-ban tárolható beállítások jellemzik. A modul az u‑Blox 7 GNSS engine-re épül, amely GPS, GLONASS és QZSS támogatást kínál egyetlen hardverrel. A NEO‑7M változat kristályos oszcillátort használ, a firmware ROM-alapú, garantáltan stabil működést nyújt. A navigáció legalább négy műhold jelének vételét jelenti a hely meghatározásához (cold start ~29 s, hot start ~1 s). A kommunikáció UART (alap: NMEA, támogatott a bináris UBX protokoll is), opcionálisan SPI vagy I²C lehetséges a kompatibilis modulváltozatokkal. A frissítési ráta alapból 1 Hz, maximum akár 10 Hz-ig állítható, ez kiválóan szolgál dinamikus követési alkalmazásokhoz. Felhasználási lehetőségek Járműkövetés és flottakezelés: pontos GPS-koordináták követése valós időben. Drónok és robotok: autonóm navigáció valós‑időben frissített GPS-adatokkal. Kirakati és rendezvényi kijelzők: helyalapú információk dinamikus megjelenítése. Maker‑projektek, DIY tracker: Arduino/ESP32 integráció GPS helymeghatározásra. Idő-szinkronizáció PPS kimenettel: pontos időalapú rendszerekhez (pl. adatnaplózás). Műszaki jellemzők Tápfeszültség: 3V3 / 5V, Áramfelvétel: ~40 mA, GNSS rendszerek: GPS, GLONASS Pozíciós pontosság: ~2,5 m CEP (SBAS: ~2,0 m) TTFF: hideg start ~29 s, meleg start ~1 s, reacquisition ~1 s Frissítési ráta: alap 1 Hz, max 10 Hz konfigurálható Érzékenység: Tracking −162 dBm, cold start −148 dBm  Interfész: UART (alap) GPS UART: 9600bps (konfigurálható: 1200 .. 115.200bps) EEPROM memória: a konfiguráció mentése céljából (pl. baud rate, update rate) PPS kimenet: pulzusszinkron időalaphoz (timepulse) Kerámia antenna támogatása, PC szoftver támogatás, Hardware és software sorosport támogatás, 5V/3V3 jelszintillesztés, TinyGPS/TinyGPS++/Adafruit_GPS függvénykönyvtár támogatás, RTC elem: igen Működési hőfok: -40..+85°C Méret: 35mm*23mm, Tömeg: 25g. Dokumentáció NEO‑7 Adatlap (GPS, GLONASS, QZSS támogatás) [u‑blox] MAX‑7 / NEO‑7 Hardware Integration Manual [u‑blox] Arduino használat lépésenként – NeoGIS Library példa Arduino interfész bemutató (TinyGPS++ példa) [ElectroPeak] NEO GPS modul – Műszaki dokumentáció, Arduino eljáráskönyvtár, adatlap, UBlox PC GPS konfiguráló szoftver (Windows) Gyártói honlap Csomag 1x NEO-7M GPS modul, kerámia antennával   #### GPS modul (NEO-M8N) Ha egy projektnek tudnia kell, hol van, milyen gyorsan mozog, vagy mikor történt pontosan egy mérés, akkor előbb-utóbb képbe kerül a GPS. A NEO-M8N GPS modul egy u-blox NEO-M8N vevőre épülő, UART kommunikációs GNSS modul, amely pozíció-, sebesség- és időadatokat ad mikrokontrolleres vagy egylapkás rendszereknek. Nem önálló navigációs készülék, nem USB-s GPS egér, hanem egy beépíthető modul, amely soros porton küldi az adatokat a vezérlőd felé. Arduino, ESP32, ESP8266 vagy Raspberry Pi mellé akkor jó választás, ha kültéri helymeghatározást, nyomkövetést, adatnaplózást vagy pontos időalapot szeretnél adni a rendszerednek. A modul UART-on kommunikál, alapértelmezés szerint 9600 bps sebességgel, de a termékoldal szerint 1200-115200 bps között konfigurálható. Tápellátása 3,3 V vagy 5 V lehet, áramfelvétele körülbelül 40 mA, a panelen pedig uFL csatlakozó található külső antenna használatához. Műhelytitok: a GPS nem attól jó, hogy “van”, hanem attól, hogy látja az eget A GPS-moduloknál az első csalódás általában nem a programkódból jön, hanem a környezetből. Az ember bedugja a modult az asztalon, beltérben, a laptop mellett, aztán várja, hogy azonnal legyen pozíció. Csakhogy a GNSS vevő nem varázspálca. Műholdjelet keres. Ehhez pedig nagyon nem mindegy, hol van az antenna. A jó gyakorlat egyszerű: először próbáld ki ablak közelében vagy kültéren, tiszta rálátással az ég felé. Adj neki időt az első fixáláshoz (cold start: ~30 sec). Ha fém dobozba, járműbe vagy zárt készülékházba kerül a panel, a külső antenna nem extra kényelmi kiegészítő, hanem sokszor a stabil működés feltétele. Ezért érdekes az uFL csatlakozó: a vevőpanel maradhat a dobozban, az antennát pedig oda teheted, ahol tényleg van esélye rendesen venni a műholdjeleket. Miért jó ez a GPS vevő? Mert ez a modul egy egyszerű soros adatforrássá teszi a GNSS helymeghatározást. Nem kell neked műholdas jelfeldolgozást írni. A modul veszi a GNSS adatokat, a vezérlőd pedig UART-on megkapja a feldolgozható üzeneteket. u-blox NEO-M8N vevőre épülő GNSS modul. UART kommunikáció TX/RX vonalon. 9600 bps alapértelmezett sebesség, konfigurálható soros kommunikációval. 3,3 V és 5 V tápellátási környezethez használható. uFL csatlakozó külső antenna illesztéséhez. RTC elemmel támogatott működés. GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou és GNSS támogatás a termékoldal szerint. TinyGPS, TinyGPS++, Adafruit_GPS könyvtárakkal feldolgozható Arduino környezetben. 1 másodperces precíziós időalap időzítési feladatokhoz. Kültéri adatgyűjtéshez, nyomkövetéshez és telemetria-prototípusokhoz praktikus. Azaz ha a projektednek koordináta, idő vagy mozgási adat kell, ez a modul megadja azt a nyers eredményt, amiből a vezérlőd már tud dolgozni. Hogyan működik? A NEO-M8N GPS modul műholdas helymeghatározási adatokat fogad, majd azokat soros kommunikációval továbbítja a vezérlő felé. A mikrokontroller oldalán ez úgy néz ki, hogy a modul TX kimenete adatokat küld, a vezérlő pedig UART-on olvassa ezeket. A beérkező sorok jellemzően NMEA jellegű üzenetek, amelyekből könyvtár segítségével kinyerhető például: földrajzi szélesség, földrajzi hosszúság, időadat, dátum, sebesség, irány, fix állapot, műholdinformáció. Arduino környezetben erre gyakran használják a TinyGPS++ vagy Adafruit_GPS könyvtárakat. Ezek leveszik a válladról az NMEA sorok kézi feldolgozásának nyűgét: te már kész értékekkel dolgozhatsz a programban. A modul nem USB-n adja az adatot, hanem UART-on. Ez fontos különbség. Ha számítógéppel szeretnéd közvetlenül konfigurálni vagy figyelni, akkor USB-soros illesztőre vagy megfelelő fejlesztőpaneles kapcsolatra lehet szükség. Mire használhatod? Ez a modul ott hasznos, ahol a projektnek kültéri pozíció- vagy időadat kell. Tipikus felhasználási ötletek: Arduino alapú GPS adatnaplózó SD kártyával, ESP32 Wi-Fi-s telemetria, amely koordinátákat küld MQTT-n vagy HTTP-n, ESP8266-os egyszerű nyomkövető prototípus, Raspberry Pi alapú NMEA logger, jármű- vagy eszközkövetési kísérlet, kültéri mérőállomás pontos hely- és időadattal, LoRa vagy GSM adatküldő GNSS koordinátákkal, időszinkron feladat 1 másodperces időimpulzus jellegű kimenettel, robotikai vagy mobil eszközös projekt kültéri navigációs alappontokhoz, fémházas eszköz, ahol a külső antenna külön elhelyezhető. Az igazi ereje nem az, hogy “GPS van rajta”, hanem hogy a vezérlőd számára feldolgozható, soros adatként teszi elérhetővé a hely- és időinformációt. Mire nem ideális? Pont azért, hogy ne ebből legyen a későbbi csalódás, ezt is érdemes kimondani. Ez a modul nem ideális, ha: stabil beltéri helymeghatározást vársz tőle, centiméteres RTK pontosságra van szükséged, USB-s GPS vevőt keresel közvetlen PC-s használatra, kész navigációs eszközt szeretnél kijelzővel és térképpel, antenna nélkül, zárt fém dobozban használnád, 5 GHz-es vagy más rádiós kommunikációt vársz tőle, olyan rendszert építesz, ahol a pontos RF kivitelezést nem tudod ellenőrizni. A GPS kültéren, jó antennával és megfelelő égboltrálátással érzi jól magát. Beltérben, mélygarázsban, vastag falak között vagy fémházas készülékben a fix ideje és pontossága romolhat. Kompatibilitás Arduino: UART-on illeszthető. Az NMEA adatok feldolgozásához TinyGPS++, TinyGPS vagy Adafruit_GPS könyvtár használható. Arduino UNO/Nano esetén figyelni kell arra, hogy a hardveres soros port gyakran a PC-s programozással és soros monitorral is közös. ESP8266: Használható UART-on, de itt különösen figyelni kell a soros port kiosztására. Az ESP8266 debug üzenetei és a GPS kommunikáció ütközhetnek, ha nem tudatosan választod meg a lábakat és a soros portot. ESP32: ESP32 mellett kényelmesebb a helyzet, mert több hardveres UART is elérhető. Ezért a GPS modult külön soros portra lehet tenni, miközben az USB-s soros monitor megmarad hibakeresésre. Raspberry Pi: UART-on keresztül illeszthető. Linux alatt a soros port engedélyezése, a konzolhasználat leválasztása és az NMEA sorok olvasása szükséges. Egyéb mikrokontroller: Bármely UART-tal rendelkező vezérlőhöz illeszthető, ha a tápellátás és a jelszintek megfelelnek. Bekötési figyelmeztetések A termékoldal 3,3 V / 5 V tápellátást és 5V/3V3 jelszintillesztést említ, de a konkrét TX/RX jelút és jelszint-kezelés panelverziótól függhet. Ezért bekötés előtt érdemes ellenőrizni a dokumentációt és a panel feliratait. (TavIR WebShop) A tipikus UART bekötési logika: GPS TX → vezérlő RX GPS RX → vezérlő TX VCC → 3,3 V vagy 5 V a panel specifikációja szerint GND → közös föld Műhelytitok: ha nem jön adat, először ne a könyvtárat hibáztasd. Nézd meg, hogy a TX és RX nincs-e véletlenül fordítva kötve, közös-e a GND, megfelelő-e a baud rate, és lát-e egyáltalán műholdat a modul. Antenna és elhelyezés A panel uFL csatlakozóval rendelkezik külső antenna használatához. Ez különösen akkor hasznos, ha: a modul készülékházba kerül, a panel fém vagy árnyékoló elem közelében van, járműben használod, a doboz belseje nem ideális műholdvételhez, az antennát külön, jobb vételi helyre szeretnéd tenni. Az uFL csatlakozó kicsi és érzékeny RF csatlakozó. Ne rángasd a kábelt, ne feszítsd oldalra, és ne úgy kezeld, mint egy robusztus sorkapcsot. Finoman pattintsd rá a megfelelő antennakábelt. Műhelytippek a használathoz Első tesztnél menj ablak közelébe vagy kültérre. Adj időt az első műholdfixhez, főleg hidegindítás után. Ellenőrizd a baud rate-et: alapértelmezés szerint 9600 bps. Soros monitorban először nézd meg, érkeznek-e NMEA jellegű sorok. Arduino UNO-nál kerüld a hardveres Serial ütközését a PC-s monitorral. ESP32-n inkább külön hardveres UART-ra tedd a GPS-t. Raspberry Pi-n kapcsold ki a soros konzolt, ha ugyanazt az UART-ot használnád. Külső antennánál ügyelj az uFL csatlakozó óvatos kezelésére. Ha fém dobozba kerül a modul, az antenna kerüljön ki a dobozon kívülre. Pontossági tesztnél ne beltéri asztalon mérj, mert az félrevezető eredményt adhat. Műszaki adatok Vevőcsalád: u-blox NEO-M8 Modul altípus: NEO-M8N-0-10 Kommunikáció: UART, TX/RX Alap UART sebesség: 9600 bps Konfigurálható UART sebesség: 1200-115200 bps Tápfeszültség: 3,3 V / 5 V Áramfelvétel: kb. 40 mA Antenna csatlakozás: uFL külső antenna csatlakozó RTC elem: igen Támogatott rendszerek a termékoldal szerint: BeiDou, Galileo, GLONASS, GNSS, GPS Időalap: 1 sec precíziós időalap Működési hőmérséklet: -40…+85 °C Méret: 35 × 23 mm Tömeg: 25 g Könyvtártámogatás: TinyGPS, TinyGPS++, Adafruit_GPS PC szoftver támogatás: u-blox konfigurációs szoftveres irány Dokumentáció NEO GPS modul – Műszaki dokumentáció, Arduino eljáráskönyvtár, adatlap, UBlox PC GPS konfiguráló szoftver (Windows) Gyártói honlap Csomag 1× NEO-M8N GPS modul Rövid SEO leírás NEO-M8N GPS/GNSS modul UART kommunikációval mikrokontrolleres helymeghatározási, adatnaplózási és nyomkövetési projektekhez. 3,3 V / 5 V tápellátás, 9600 bps alap UART sebesség, uFL külső antenna csatlakozó, RTC elem, TinyGPS++, TinyGPS és Adafruit_GPS könyvtártámogatás Arduino, ESP32, ESP8266 és Raspberry Pi rendszerekhez. Meta cím javaslat GPS modul NEO-M8N – UART GNSS vevő Arduino, ESP32 és Raspberry Pi projektekhez Meta leírás javaslat NEO-M8N GPS modul UART kommunikációval, uFL külső antenna csatlakozóval, RTC elemmel és 3,3 V / 5 V tápellátással. Ideális Arduino, ESP32, ESP8266 és Raspberry Pi alapú helymeghatározási, adatnaplózási és nyomkövetési projektekhez. #### GPS modul (NEO-M9N) kerámiaantennával Ha olyan GNSS modult keresel, amit mikrokontrolleres projektbe is könnyen be tudsz építeni, a Neo M9N kifejezetten jó választás. Ez a többkonstellációs vevő nem csak GPS-jeleket kezel, hanem egyszerre több műholdrendszer adataiból dolgozik, ezért kültéren stabilabb, gyorsabban használható és megbízhatóbb helymeghatározást ad. A kerámiaantennával szerelt kivitel nagy előnye, hogy nem kell külön antennaoldalon bonyolult tervezésbe belemenni. A modulon ott van minden, ami a vételhez és a jelfeldolgozáshoz kell, így Arduino, ESP vagy Raspberry Pi mellé is jól illeszthető. Nem laboroknak készült csúcstechnika-érzetet akar kelteni, hanem valódi, kézbe fogható segítséget ad azoknak, akik szeretnének működő GPS-es projektet építeni. Egy dokumentált, jól ismert megoldás, ami oktatási, hobbi és fejlesztési célra is hálás kiindulópont. Működés A Neo M9N modul több műholdrendszer – például GPS, GLONASS, Galileo és BeiDou – jeleit képes venni, majd ezekből számítja ki a pontos földrajzi helyzetet. Ennek gyakorlati előnye egyszerű: minél több használható műholdat “lát”, annál megbízhatóbban tud dolgozni, főleg nyílt ég alatt. A modul a helymeghatározási adatokat soros kapcsolaton keresztül továbbítja a vezérlőd felé. Ez azt jelenti, hogy nem neked kell a műholdjelekkel “birkózni”, hanem a modul már kész adatokat ad át, amelyeket a mikrokontrollered vagy mini számítógéped könnyen fel tud dolgozni. A kommunikáció UART-on történik, NMEA vagy UBX protokollal. Fejlesztői szemmel ez azért kényelmes, mert gyorsan el lehet indulni vele egyszerű példaprogramokkal is, később pedig finomhangolható, ha speciálisabb működésre van szükség. A beépített kerámiaantenna megkönnyíti a szerelést, de van egy fontos szabály: a jó vételhez a modulnak minél szabadabb rálátás kell az égboltra. Beltérben vagy árnyékolt dobozban a teljesítménye visszaeshet, kültéren viszont nagyon szépen megmutatja, mit tud. A lényeg tehát nem az, hogy mély rádiófrekvenciás háttértudásod legyen, hanem az, hogy jól helyezd el, stabil tápot adj neki, és tudd, milyen rendszerrel szeretnéd összekötni. Felhasználási lehetőségek A Neo M9N nem egy “önmagában érdekes” modul, hanem tipikusan olyan alkatrész, amiből gyorsan lesz kézzel fogható projekt. Különösen akkor, ha nem csak tanulni akarsz, hanem valami működőt is építenél. Arduino alapú GPS-adatnaplózó Egy klasszikus kezdőprojekt, ahol a modul helyadatokat küld, te pedig ezeket SD-kártyára vagy soros monitorra mented. Jó választás gyakorláshoz és terepi mérésekhez. ESP32 alapú IoT nyomkövető Ha távolról is látni akarod egy eszköz helyét, az ESP32 és a Neo M9N együtt nagyon jó páros. A modul hozza a pozíciót, az ESP32 pedig továbbküldi Wi-Fi-n vagy más hálózaton. Drónos és mobil pozicionálás A több GNSS-rendszer támogatása miatt jól jöhet olyan projektekben, ahol fontos a stabil kültéri helyadat. Nem véletlen, hogy a Neo M9N családot sokan használják navigációs és robotikai feladatokra is. Járműkövetés és flottamegoldások Autós, motoros vagy mezőgazdasági gépes rendszerekben is használható, ha a cél a pozíció követése, naplózása vagy megjelenítése. Raspberry Pi alapú térképező rendszer Ha már magasabb szintű adatfeldolgozást, naplózást vagy vizualizációt szeretnél, Raspberry Pi mellé is jól illeszthető. Itt már könnyen készíthetsz saját térképes vagy naplózó alkalmazást. Időszinkronizálás kültéri rendszerekben Nem csak helyadat miatt lehet érdekes: GNSS alapú időinformációhoz is használható, például kültéri szenzorhálózatoknál vagy időre érzékeny rendszereknél. Tipp: a Neo M9N egyik nagy erőssége, hogy nem egzotikus, nehezen illeszthető hardver. Kifejezetten jól érzi magát azokban a fejlesztői környezetekben, amelyeket a hobbi és maker világban a legtöbben használnak. Kompatibilitás népszerű platformokkal Arduino: igen, soros kommunikáción keresztül könnyen használható. ESP8266: igen, 3,3 V logikai szinttel jól illeszthető. ESP32: igen, natív módon, kényelmesen kezelhető. Raspberry Pi: igen, soros porton keresztül egyszerűen integrálható. Miért hálás választás fejlesztéshez? A gyártói dokumentáció részletes, a konfigurációhoz és teszteléshez elérhetők bevált eszközök, és sok példakód, könyvtár, valamint közösségi projekt épül erre a platformra. Ez különösen fontos akkor, ha nem saját hardvert akarsz nulláról tervezni, hanem gyorsan szeretnél működő rendszert építeni. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy kevesebb az elakadás, gyorsabb a beüzemelés, és könnyebb segítséget találni, ha finomhangolni szeretnéd a modult. Műszaki jellemzők GNSS támogatás: GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS Kommunikáció: UART Protokoll: NMEA, UBX Tápfeszültség: a NEO-M9N vevőegység 2,7-3,6 V tartományban működik. A tápellátás 3.3V stabilizált táp esetén külső 5V-ról működik. Logikai szint: 3,3 V Antenna: beépített kerámia antenna Frissítési frekvencia: legfeljebb 25 Hz Pozíciópontosság: kb. 1-2 m Méret: a gyakori kerámiaantennás breakout kivitel kb. 36 × 25 mm Működési hőmérséklet: -40 °C – +85 °C GPS modulok összehasonlítása Szempont NEO-6 NEO-7 NEO-M8 NEO-M9N Generáció u-blox 6 u-blox 7 u-blox M8 u-blox M9 Fő pozicionálási szint GPS GNSS többkonstellációs GNSS többkonstellációs GNSS Támogatott rendszerek GPS, SBAS GPS, GLONASS, QZSS, SBAS egyidejű GPS/QZSS + GLONASS + BeiDou, egyes változatoknál Galileo támogatás egyidejű GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo Egyidejű GNSS vétel nem jellemző korlátozott, típustól függ legfeljebb 3 GNSS egy időben legfeljebb 4 GNSS egy időben Tipikus vízszintes pontosság 2,5 m GPS, 2,0 m SBAS 2,5 m autonóm, 2,0 m SBAS 2,5 m autonóm, 2,0 m SBAS 1,0-2,0 m CEP többkonstellációs módban Max. navigációs frissítés 5 Hz a legtöbb általános változatnál 10 Hz GPS módban, GLONASS módban jellemzően 1 Hz típustól és módtól függően 5 Hz, 10 Hz vagy 18 Hz 25 Hz PVT Tipikus érzékenység, követés -162 dBm körüli -162 dBm körüli GPS esetén -167 dBm -167 dBm Interfészek UART, USB, DDC UART, USB, DDC, SPI UART, USB, DDC, SPI UART, USB, I2C, SPI Tokméret 16,0 x 12,2 x 2,4 mm NEO formátum, a család visszafelé kompatibilis kialakítású NEO-7 és NEO-6 családdal visszafelé kompatibilis 12,2 x 16,0 mm Mai gyakorlati státusz régi, olcsó, hobbi projektekben még előfordul régi, átmeneti generáció ma is sok fejlesztőpanel ezen alapul jelenleg a legjobb általános választás a négy közül A táblázat adatai a u-blox hivatalos adatlapjaiból és termékoldalaiból származnak. Kis segítség NEO-6 akkor értelmezhető, ha a cél alacsony költségű, egyszerű GPS alapú helymeghatározás, és nem gond a régebbi generáció. NEO-7 már jobb GNSS rugalmasságot ad, de ma inkább régebbi, kifutó átmeneti családnak tekinthető. A Mouser a NEO-7M-0 változatot megszüntetésre jelöltként mutatja. NEO-M8 sok esetben még mindig jó kompromisszum, mert több GNSS rendszert tud egyszerre venni, erős az érzékenysége, és nagyon elterjedt fejlesztői ökoszisztémája van. NEO-M9N akkor előnyös, ha gyorsabb frissítés, jobb robusztusság és modernebb többkonstellációs vétel kell. Általános célú új tervezéshez ebből a négyből ez a legésszerűbb kiindulás. Ha erre van szükség Akkor ezt nézd először Olcsó, egyszerű GPS hobby projekt NEO-6 Régebbi GNSS panel cseréje minimális módosítással NEO-7 vagy M8 Ár és tudás közti jó egyensúly NEO-M8 Új fejlesztés, jobb jövőállóság, gyorsabb frissítés NEO-M9N Dokumentáció NEO GPS modul – Műszaki dokumentáció, Arduino eljáráskönyvtár, adatlap, UBlox PC GPS konfiguráló szoftver (Windows) Gyártói honlap Csomag 1x NEO-M9N GPS modul, 1x kerámia antenna. #### GPS modul antennával (ATGM336H GNSS, uFl) A GPS modul antennával (ATGM336H GNSS, uFl) olyan mikrokontrolleres helymeghatározó modul, amely GPS és BeiDou műholdrendszer vételére használható. Egy Arduino, ESP32, STM32, Raspberry Pi vagy repülésirányító rendszer mellé önálló pozícióadat kell, nem pedig mobiltelefonos vagy hálózati helymeghatározás. A modul UART kapcsolaton küld NMEA adatokat, ezért a vezérlőoldalon soros porttal és NMEA feldolgozással lehet dolgozni. Ez kezdő projektnél is átlátható felépítés: tápellátás, GND, TX/RX bekötés, majd a soros adatok olvasása. A döntő műszaki adat itt a 3,3-5 V tápfeszültség, az UART/NMEA kommunikáció, a 9600 bps alapértelmezett sebesség és az 1 Hz pozíciófrissítés. A GPS modul antennával (ATGM336H GNSS, uFl) külső aktív antennával használható, ezért a beépítésnél nem csak az elektronikára kell gondolni. Az antenna helye, árnyékolása, vezetékezése és a szabad ég felé néző pozíció sokkal többet számít, mint egy próbapanelen elsőre látszik. Az első korlát: az 1 Hz pozíciófrissítés nem nagy sebességű, finom mozgáselemzésre való adatfolyam. Helymeghatározásra, útvonalnaplózásra, robotikai alapnavigációra és időadat kinyerésére jó kiindulás, de nagy frissítési sebességet igénylő rendszernél más GNSS modult kell választani. Hol használd? A GPS modul antennával (ATGM336H GNSS, uFl) a vezérlő és a külvilág közé kerül: a műholdjelekből pozíció-, idő- és mozgásadatot készít, majd ezt soros adatként továbbítja. Nem térképet rajzol, nem útvonalat tervez, és nem végzi el a navigációs döntést. A vezérlőprogram dolga az NMEA mondatok értelmezése és a kapott koordináták felhasználása. Egy mondatban: a GPS modul antennával (ATGM336H GNSS, uFl) egy UART/NMEA kimenetű GPS/BeiDou GNSS helymeghatározó modul mikrokontrolleres, robotikai, járműkövető és oktatási projektekhez. Így működik a gyakorlatban A GPS modul antennával (ATGM336H GNSS, uFl) a GPS és BeiDou műholdrendszerek jeleit veszi, majd a feldolgozott pozícióadatokat NMEA formátumban adja ki a soros porton. A vezérlő oldalán ez jellemzően TX/RX bekötést és 9600 bps soros beállítást jelent. Arduino környezetben a soros adatfolyam NMEA mondatokból áll, amelyből koordináta, idő, dátum, sebesség és fix állapot olvasható ki. ESP32-nél és STM32-nél külön hardveres UART használata tisztább megoldás, mert a GNSS adatfolyamot nem kell megosztani a programozási vagy debug soros porttal. A külső antenna nem díszítőelem: a vételi minőség, az első pozíciófix ideje és a stabil működés nagy részben az antennán múlik. A GNSS vevők gyenge műholdjelekkel dolgoznak, ezért fém doboz, beltéri környezet, árnyékolt elhelyezés vagy rosszul vezetett antenna gyorsan bizonytalan vételt okoz. Tipikus helyzetek… használható Arduino alapú pozíciórögzítő projektekben. beépíthető ESP32 alapú IoT eszközbe, ha soros porton kell GNSS adatot olvasni. alkalmas mobil robotok alapvető kültéri helymeghatározására. használható járműkövető és telemetriai kísérletekben. jó oktatási alap az NMEA mondatok, koordináták és GNSS működés bemutatásához. alkalmazható időszinkronizációs kísérletekhez, ha a rendszer GNSS időadatot dolgoz fel. használható repülésirányító vagy drónos prototípusban, ha az 1 Hz pozíciófrissítés elég a feladathoz. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? Van szabad UART port a vezérlőn? A modul NMEA adatokat soros kapcsolaton ad ki, ezért stabil RX/TX kapcsolat kell. A tápfeszültség 3,3-5 V tartományban van? A hibás tápellátás bizonytalan indulást vagy működési hibát okozhat. A TX és RX vezetékek keresztben vannak bekötve? Rossz bekötésnél a vezérlő nem kap értelmezhető NMEA adatot. Az antenna nyíltabb vételi helyre kerül? Árnyékolt vagy rosszul elhelyezett antenna lassú fixet és szakadozó pozícióadatot okozhat. Elég az 1 Hz pozíciófrissítés? Gyors mozgás vagy sűrű nyomvonalkövetés esetén kevés adatpont áll rendelkezésre. A vezérlő logikai szintje illeszkedik? Nem megfelelő jelszintnél soros kommunikációs hiba vagy hardverkockázat jelentkezhet. A program NMEA formátumot dolgoz fel? Nyers soros adatok jelennek meg, de a koordinátákhoz értelmező kód kell. Ezekre figyelj A GPS modul antennával (ATGM336H GNSS, uFl) kiválasztásánál először a vezérlő és a soros port kérdése számít. Ha a projektben már foglalt az egyetlen UART, akkor szoftveres soros porttal, másik hardveres UART-tal vagy más interfészű GNSS modullal kell tervezni. A második döntési pont a frissítési sebesség. Az 1 Hz pozíciófrissítés másodpercenként egy pozícióadatot jelent. Ez sok tanuló, naplózó és egyszerű követő projekthez elég, de gyors járműmozgásnál vagy finom pályakövetésnél kevés lehet. A harmadik szempont az antenna. A GPS modul antennával (ATGM336H GNSS, uFl) külső aktív antennával kerül a rendszerbe, ezért a ház, a kábelvezetés és a rögzítési hely nem utólagos részlet. A negyedik szempont a logikai szint. A tápfeszültség ismert, de a TX/RX logikai szint pontos illesztési adata: LVTTL, azaz 3.3V/GND. Az 5V rendszerhez a Rx vonalat szintilleszteni kell (vagy legalább soros 1k ellenállással védeni). A modul Tx jelét az 5V rendszer szintillesztés nélkül is feldolgozza. Amikor nem ez lesz a jó megoldás Ne a GPS modul antennával (ATGM336H GNSS, uFl) legyen az első választás, ha centiméteres pontosságú RTK helymeghatározás kell. Ne ezt válaszd, ha a projekt több Hz-es vagy 10 Hz körüli biztosan megadott pozíciófrissítést igényel. Nem jó választás olyan beltéri rendszerhez, ahol nincs GNSS vételre alkalmas antennaelhelyezés. Nem ez a megfelelő irány, ha a vezérlőn nincs szabad UART és nem akarsz soros kommunikációval foglalkozni. Más modult kell keresni, ha a rendszerben dokumentált GLONASS, Galileo, QZSS vagy SBAS támogatás kötelező követelmény. Nem ez való navigációs döntéshozó egységnek, mert a modul pozícióadatot ad, az útvonalkezelést a vezérlőprogram végzi. Egy apró tipp a gyakorlatból Első indításnál ne a végleges dobozban kezdd a hibakeresést. A GPS modul antennával (ATGM336H GNSS, uFl) esetén először a nyers NMEA soros adatfolyamot kell látni, utána jöhet a koordináta feldolgozása. Ha van adat, de nem fix helyadat jön, akkor nem a program az első gyanús pont, hanem az antenna helye, a környezet és a vételi viszony. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Terméktípus: GNSS helymeghatározó modul GNSS rendszerek: GPS, BeiDou Kommunikáció: UART Adatformátum: NMEA Alapértelmezett baudráta: 9600 bps Tápfeszültség: 3,3-5 V Pozíciófrissítés: 1 Hz Hidegindítási idő: <35 s Antenna: külső aktív antenna támogatott Antennacsatlakozó: uFl Logikai szint: LVTTL (3,3V/GND) Kompatibilis vezérlők: Arduino, ESP8266, ESP32, STM32, Raspberry Pi Dokumentáció ATGM336H adatlap TinyGPS arduino library Csomag 1× GPS modul antennával (ATGM336H GNSS, uFl) – ATGM336H GNSS modul 1× külső GPS antenna 1× tüskesor #### GSM álló antenna (RP-SMA; 824-960MHz/1710-1990MHz; 2dBi; talpas) Számos eszköz alkalmas nagyobb nyereségű és/vagy irányított antenna fogadására. Erre a magasabb frekvenciákon az RP-SMA csatlakozó a szabványos. Szolgáltatások Frekvencia: 1710-1990MHz és 824-960MHz (GSM), VSWR: <= 1.5, Bemeneti talp impedancia: 50 Ω, Max. teljesítmény: 10 W, Tömeg: 40~80g, Magasság (talppal): 190mm, Szín: fekete, Nyereség: 2.0~3.0dBi, RPSMA kábelhossz: 300cm, Csatlakozás: SMA-J (belül tüske), Működési hőfoktartomány: -20 ~ +75 °C. Csomag 1x antenna menetes csatlakozóval, 1x RSPMA rögzítőalj (mágneses). #### GUVA-S12S UV sugárzásmérő (lila) A GUVA-S12S UV sugárzás mérő elsősorban az UV sugárzást méri (látható ill infravörös tartományban nem lát). A modul kimeneti jelszintje az UV sugárzással lineárisan változó analóg jelet ad ki. A számolás egyszerű: 1 egység UV sugárzás 100mV feszültség a modul kimenetén. Jellemző Kis méretű, félvezető-alapú érzékelő, analóg kimeneti jelszinttel. Érzékelő Érzékelőchip: GUVA-S12S, Tápfeszültség: 2,5..5V, Kimeneti jelszint: DC 0-1V (kollerál: 0-10 UV index), Áramfelvétel: 0.1mA, Érzékelési hullámhossz: 240-370nm (UVM…UV-B) Látószög: 130fok, Válaszidő: <0.5s, Méret: 11*27mm, Működési hőmérséklet-tartomány: -20℃-85℃. Csatlakozó 1 – Sig (analóg kimenet), 2 – GND, 3 – Vcc. Dokumentáció GUVA-S12S UV szenzor adatlap, mintakód #### GY-21 pára- és hőmérséklet-szenzor (HTU21D) A GY-21 pára- és hőmérsékletszenzor ideális ökoház, humán-környezet, melegház/speciális környezet monitorozásra. A könnyű jelfeldolgozásnak köszönhetően számos kész alkalmazási szoftverminta érhető el a GY-21 jelű, HTU21D érzékelőre épülő szenzorrendszerekhez (funkcionálisan és paramétereiben megegyezik az SHT21 szenzorral). Funkcionalitás <20 msec válaszidő, I2C/TWI protokoll, Működési feszültségtartomány: 3.3 .. 5V, Működési/mérési hőmérséklet-tartomány: -40..125°C; +/-1°C, Mérési páratartomány: 5 .. 95RH% +/-2RH%, Csatlakoztatása külső alkatrészt nem igényel. Bekötés Vin: +3.3V…+5V SCL, SDA: TWI/I2C kommunikácó, GND: rendszerföld. Kompatibilitás Diecimila/Duemilanove/R3, Mega1280/Mega2560/ADK, Due, ARM család, PIC család, AVR család, stb. Szoftvertámogatás Bascom-AVR, Arduino, C. Dokumentáció GY.21 (HTU21D) hőfok/páraszenzor Arduino mintakód és műszaki adatlap #### GY-271 (HMC5883L) mágnesesség/iránytű szenzor A GY-271 modul a Honeywell HMC5883L áramkörre épülő mágnesesség érzékelő iránytű chip. Az irányszenzor a nagyérzékenységű HMC118x magneto-rezisztív szenzorra épül, mágneses töltés- és belső hőmérsékleti kompenzálással, 12-bites jelfeldolgozó egységgel és I2C busszal a külső kommunikációhoz. Az iránytű 1-2 fok pontosságot biztosít. A HMC5883L áramkör a Honeywell Anisotropic Magnetoresistive (AMR) technológiát használja, ami anizotróp, irányérzékeny szenzorok kialakítását teszi lehetővé, nagyfokú linearitással párosítva. A három szenzor szilárdtestes kialakítása a keresztérzékenység minimalizálását hozza magával, ilymódon mind a mágnesesség iránya, mind az erőssége pontosan mérhető. Az érzékenység a milligausstól 8 gaussig terjed. Jellemző Kis méretű, félvezető-alapú érzékelő, külső feszültségstabilizálással és többszintű tápfeszültség szűréssel.  Érzékelő Érzékenység: 5mGa, Mérési tartomány: 1.3 … 8Ga, Irányérzékenység: 1 fok, Tápfeszültség: 1.8V – 3.6V, Tokozás: LPCC16, Chipkészlet: HMC5883L Alacsony energiaigény: 2µA (standby), 100µA (mérés), Linearitás: max. hiba 0.1%, Hiszterézis: 25ppm, Beépített hőmérséklet-kompenzáció, Kommunikáció: I2C interface, Válaszidő: 6ms.  Modul Tápfeszültség: 3.3…5.5V, Áramfelvétel: 0.1mA (mérés), Méret: 13mm * 13mm, Csatlakozó: 2.54mm; 5 tüske, egyenes/90 fokos. Csatlakozó 1 – Vcc (3.3…5V) 2 – GND, 3 – SCL, 4 – SDA, 5 – DRDY (Data Ready). Dokumentáció Arduino mintakód, kapcsolási rajz, adatlap (GY-271/HM5883L) HMC5883L adatlap #### GY-271 (QMC5883L) mágnesesség/iránytű szenzor A GY-271 (QMC5883L) mágnesesség/iránytű szenzor háromtengelyű digitális magnetométer modul I2C csatolóval. Arduino, ESP32, ESP8266, Raspberry Pi vagy ESPHome alapú rendszerekben használható iránybecslésre, mágneses tér változásának mérésére és robotikai tájolási feladatokra. A lényeg: ez a modul nem egyszerűen “GY-271”, hanem QMC5883L alapú változat. A szoftver kiválasztásánál ezért nem elég a panelnevet nézni, a DA5883 vagy DB5883 chipfelirat és az I2C cím ellenőrzése is számít. Működés A GY-271 panelnév régebben sokszor HMC5883L modult jelentett, de a piacon több QMC-változat is megjelent ugyanilyen vagy nagyon hasonló panelen. A GY-271 (QMC5883L) mágnesesség/iránytű szenzor DA5883 vagy DB5883 jelölésű QMC5883L chipre épül, ezért QMC5883L-hez való könyvtárral kell használni. Ez a különbség nem csak névleges. A HMC5883L és a QMC5883L regisztertérképe, adatkiolvasási sorrendje és gyakran az I2C címe is eltér. Ha HMC5883L példakódot töltesz fel hozzá, a modul könnyen nem válaszol, nullákat ad, vagy zavaros értékeket küld. Mi ez egy mondatban? A GY-271 (QMC5883L) mágnesesség/iránytű szenzor I2C buszos, háromtengelyű mágneses tér érzékelő modul, amely a Föld mágneses terének irányából számítható tájolási adatot ad, megfelelő kalibrálás és zavarszegény beépítés mellett. Így működik a gyakorlatban A modul az X, Y és Z tengely mentén méri a mágneses tér komponenseit. A mikrokontroller I2C buszon olvassa ki az adatokat, majd a program ebből számíthat irányszöget vagy nyers mágneses tér értéket. A GY-271 (QMC5883L) mágnesesség/iránytű szenzor használatakor a beépítés legalább annyira számít, mint a kód. A modul közelében lévő motor, hangszóró, mágnes, nagyáramú vezeték, csavar vagy acél szerkezeti elem elhúzhatja a mérést. Iránytűként használva érdemes kalibrációs rutint futtatni, és a modult a végleges beépítési helyén ellenőrizni. A tápellátás moduloldalon 3.3 V és 5 V körüli rendszerekhez is használható, de az I2C logikai szintet mindig a konkrét panel és vezérlő együttese alapján ellenőrizd. ESP32 és Raspberry Pi mellett különösen érdemes figyelni arra, hogy a busz 3.3 V-os logikai szinten maradjon. Tipikus helyzetek, ahol beválik A GY-271 (QMC5883L) mágnesesség/iránytű szenzor jól használható például: robotjármű tájolási segédszenzoraként, Arduino alapú digitális iránytűként, ESP32 vagy ESP8266 adatgyűjtőben mágneses tér változásának figyelésére, ESPHome rendszerben mágneses tér és heading érték mérésére, GPS mellé iránybecslési kiegészítésként lassú mozgásnál vagy álló helyzetben, oktatási méréshez, ahol az I2C busz és a szenzoradatok kiolvasása a cél, mágnes közeledésének vagy vas tárgyak hatásának kísérleti vizsgálatához. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? DA5883 vagy DB5883 felirat van a chipen? QMC5883L könyvtár kell hozzá, nem HMC5883L példakód. I2C scanner mit talál, 0x0D vagy 0x1D címet? A programban ezt a címet kell beállítani, különben a modul nem válaszol. 3.3 V-os vezérlővel használod? Ellenőrizni kell, hogy az I2C felhúzások nem húzzák-e 5 V-ra az SDA és SCL vonalat. Motor, mágnes vagy nagyáramú vezeték mellett lesz? Az irányérték elcsúszhat, ugrálhat vagy teljesen használhatatlanná válhat. Végleges helyén kalibrálod? Más pozícióban végzett kalibráció után a beépített mérés pontatlan lehet. HMC5883L könyvtárat használsz hozzá? Tipikus hiba: nincs adat, nulla érték vagy értelmetlen tengelyadat jelenik meg. ESPHome alatt használod? A qmc5883l platformot és a megfelelő I2C címet kell választani. Döntés előtt ellenőrizendő adatok Vásárlás vagy beépítés előtt ezeket nézd meg: A projektedben QMC5883L támogatású könyvtárat tudsz-e használni. A vezérlőd I2C lábkiosztása és logikai szintje illeszkedik-e a modulhoz. Van-e a környezetben erős mágneses zavarforrás, például motor, relé, hangszóró vagy nagyáramú vezeték. Iránytűként elég-e a mágneses tájolás, vagy gyors mozgásnál IMU, gyorsulásmérő és giroszkóp is kell. A mechanikai elhelyezésnél biztosítható-e, hogy a modul fixen álljon és ne mozduljon el a kalibráció után. A szoftverben kezelhető-e a 0x0D vagy 0x1D I2C cím, ha a modul ilyen változatként jelentkezik. Fontos korlátok, amikkel számolni kell Ne ezt válaszd, ha nagy pontosságú ipari iránymérésre vagy hitelesített mérésre van szükség. Ne ezt válaszd önmagában, ha gyorsan mozgó jármű dőlését és forgását is mérni kell, mert ehhez giroszkóp és gyorsulásmérő is kell. Ne ezt válaszd olyan helyre, ahol állandóan változó mágneses zavarok vannak, például motorok vagy nagyáramú vezetékek közvetlen közelébe. Ne HMC5883L példakódhoz vedd meg, ha a meglévő szoftvered nem módosítható QMC5883L regiszterkezelésre. Ne várj stabil irányadatot kalibráció nélkül, különösen akkor, ha a modult már beépített szerkezetben használod. Egy apró tipp a gyakorlatból A GY-271 moduloknál az első mérés előtt mindig futtass I2C scannert. Ha 0x0D vagy 0x1D címet látsz, QMC irányban indulj el; ha 0x1E jelenik meg, az már más chipváltozatra utal. Ezzel sok hibakeresési kört meg lehet spórolni. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Szenzorchip: QMC5883L, DA5883 vagy DB5883 jelölésű változat Érzékelés: 3 tengelyű mágneses tér mérés Kommunikáció: I2C, SDA és SCL vonallal I2C cím: 0x0D vagy 0x1D változattól függően HMC5883L kompatibilitás: Nem regiszterszintű kompatibilis, QMC5883L könyvtár szükséges Modul tápfeszültség: 3.3-6 V Chip tápfeszültség adatlap szerint: 2.16-3.6 V ADC felbontás: 16 bit Mágneses tartomány: QST chipadat szerint ±8 Gauss, szoftveres beállításban gyakran 2 vagy 8 Gauss, illetve 200 vagy 800 µT Adatsebesség: 10, 50, 100 vagy 200 Hz szoftveres beállítástól függően Túlmintavételezés: 64x, 128x, 256x vagy 512x Iránybecslési pontosság: 1-2 fok körüli érték megfelelő környezetben és kalibrálással Kivezetések: VCC, GND, SDA, SCL, DRDY Panelméret: kb. 15 x 14 mm Tüskesor osztás: 2.54 mm Dokumentáció e‑Gizmo műszaki leírás (TECHNICAL MANUAL rev.1) [e-gizmo.net] GitHub példatár – e‑Gizmo / QMC5883L‑GY‑271 [GitHub] ESPHome platform: qmc5883l specifikáció és példa konfiguráció [ESPHome] Arduino fórum – HMC vs QMC regiszterek, byte‑order eltérések [Parallax] Tutorialok: Arduino kapcsolódás, i2c‑escanner trükk [SURTR TECHNOLOGY] GY-273 (QMC5883L) iránytűszenzor mintakódok, manual QMC5883L adatlap A FastIMU Arduino library ideális a teszteléshez! Csomag 1 db GY-271 (QMC5883L) mágnesesség/iránytű szenzor modul 1 db 5 tűs tördelhető tüskesor #### GY-271 (QMC5883P – HP5883) mágnesesség/iránytű szenzor A GY‑271 modul egy háromtengelyű mágneses iránytű szenzor, amelynek áramköri lapján többféle, egymással nem kompatibilis chipváltozat is megjelenhet – a feliratuk alapján azonosíthatók: DA 5883: QMC5883L chip, 0x0D vagy 0x1D címen érhető el – ez a leggyakoribb QST-gyártmány. HP 5883: újabb QMC5883P chip, 0x2C címmel – ezzel a változattal a korábbi szoftverek nem kompatibilisek! L 5883 / HMC5883L: eredeti Honeywell chip, 0x1E címen – más regisztertérképpel. Ez a termék a HP5883 (QMC5883P) chippel szerelt! A GY‑271 modul külsőre azonos, de a rajta lévő chip alapján más I²C cím és eltérő működés jellemzi. Az HP5883 felirattal jelölt példány már QMC5883P chipet tartalmaz, amely más konfigurációs regisztereket, adatkiolvasási sorrendet és módvezérlést használ. Ezért minden fejlesztés előtt szükséges az azonosítás (pl. i2c-scan segítségével). A QMC‑sorozat – legyen az L vagy P – egyaránt tartalmaz 3 tengelyű mágneses érzékelőt, amelyet egy 16 bites ADC és ASIC rendszer olvas ki és kompenzál. Az ASIC felelős a hőmérsékleti kompenzációért, az ofszet‑korrekcióért, illetve a zajszűrésért is. A modul ideális kompakt tájolóként, drónokban, mobilrobotokban, valamint mágneses mezők monitorozására. Fő előnyök HP5883/QMC5883P chippel szerelt változat – 0x2C I²C címmel 3 tengelyű mágneses érzékelés, 16 bites felbontás, integrált kompenzációs ASIC I²C interfész, egyszerű csatlakoztatás Arduino/ESP rendszerekhez Kompakt méret, alacsony fogyasztás, jól illeszkedik mobil projektekbe Műszaki jellemzők Chipváltozat (lehetséges): DA5883 (QMC5883L) / HP5883 (QMC5883P) I²C cím: HP5883: 0x2C Tápfeszültség: 3,3–6 V Működési áram: aktív módban <100 μA Felbontás: 16 bit Mérési tartomány: ±200 μT – ±2000 μT Interfész: SDA, SCL, VCC, GND (+ DRDY) Fizikai méret: kb. 15 × 14 mm, pinraszter 2,54 mm Dokumentáció HP5883 (QMC5883P) Arduino fórum Arduino library – a keretrendszer tartalmazza Csomag tartalma 1 db GY‑271 modul QMC5883P chipváltozattal (HP5883) 1 db 5 tűs tüskesor (forrasztható csatlakozó) #### GY-273 (HMC5883L) háromtengelyes magnetométer (mágnesesség/iránytű) szenzor A GY‑273 modul egy precíziós háromtengelyes mágneses térerő-érzékelő, amely a Honeywell HMC5883L chipre épül. Ez a szenzor valódi anisotróp magnetorezisztív (AMR) technológiát alkalmaz, amivel ±8 Gauss tartományban képes mérni a mágneses mező intenzitását. A chip belső 12 bites A/D konvertere akár 160 Hz mintavételi gyakoriságot is lehetővé tesz, így a modul pontos iránytűként is használható. A belső Set/Reset tekercsek biztosítják az automatikus degausszálást (térerő nullázást) és az automatikus offset‑kompenzációt. Ezek révén hosszabb távon is stabil és valós abszolút értékeket szolgáltat – nem szükséges folyamatos kalibrálás. A modul I²C interfészen kommunikál, jellemző címe 0x1E. Ez kulcsfontosságú: a valódi Honeywell chip ezzel azonosítható, míg a piacon elterjedt klónok (pl. QMC5883L) eltérő (0x0D / 0x2C) címet használnak. A valódi Honeywell chipes verzió „L 5883” felirattal azonosítható – ez megtalálható a tokozáson! Kompatibilitás és tápellátás A GY‑273 modul 3–5 V tápfeszültséget fogad, így egyaránt kompatibilis 3,3 V‑os és 5 V‑os mikrokontroller rendszerekkel – például Arduino UNO, Mega, ESP8266, ESP32 és STM32 platformokkal. A modulon található pull-up ellenállások az SDA és SCL vonalakon biztosítják a megbízható I²C kommunikációt. A panel mérete kompakt (kb. 18 × 14 mm), két furattal rendelkezik a stabil rögzítéshez. Fő előnyök Valódi HMC5883L chip: nem klón, nem utánzat Háromtengelyes mágneses térerőmérés ±8 Gauss tartományban Automatikus offset- és driftkompenzáció Pontosság: akár 1–2° (iránytűként) Széles tápfeszültség-tartomány: 3–5 V Teljes I²C kompatibilitás: 100–400 kHz Műszaki jellemzők Érzékelő chip: Honeywell HMC5883L Modul tápfeszültség: 3–5 V Kommunikáció: I²C busz (cím: 0x1E) Mérési tartomány: ±8 Gauss (±800 µT) ADC felbontás: 12 bit Mintavételi sebesség: 0,75–160 Hz Tipikus áramfelvétel: ~100 µA Működési hőmérséklet: –30 °C … +85 °C Méretek: kb. 18 mm × 14 mm Kimenetek: VCC, GND, SDA, SCL, DRDY Csatlakozó 1 – Vcc (3.3…5V) 2 – GND, 3 – SCL, 4 – SDA, 5 – DRDY (Data Ready). Dokumentáció Arduino mintakód, kapcsolási rajz, adatlap (GY-271/HM5883L) HMC5883L adatlap (PDF) [Honeywell] Arduino interfész példa és címvizsgálat [mischianti.org] GY-273 modul technikai dokumentáció (PDF) [Robu] használati útmutató [ElectronicWings] Csomag tartalma 1 db GY‑273 modul valódi Honeywell HMC5883L chippel 1 db tüskesor (forrasztható) #### GY-273 (QMC5883L) háromtengelyes magnetométer (mágnesesség/iránytű) szenzor A jelen GY‑273 modul valójában nem a Honeywell HMC5883L, hanem annak költséghatékony alternatívája: a QST által gyártott QMC5883L I²C alapú háromtengelyes mágneses szenzor. Ez a DA 5883 feliratú chip az I²C buszon az 0x1E címen érhető el, és pontosan azonos funkcionalitást nyújt, mint a HMC5883L, viszont jóval kedvezőbb áron. Többféle változata létezik, pl. a DA sorozat (DA 5883) használható 0x1E címen, míg a DB verzió (DB 5883) 0x0D címen válaszol. A QMC5883L működési elve a Honeywell-féle AMR (anisotropic magnetoresistive) elven alapul, 12 bites ADC-vel ±8G méréstartományban, ±1–2° kompasszűrési pontossággal. A tápfeszültség 3–5 V között változhat, így közvetlenül használható 3,3 V-os mikrovezérlőkkel, valamint 5 V-os rendszerekkel is pull-up modullal. A DA 5883 chip verzió esetén a modul felépítése akár Arduino, ESP32 vagy ESP8266 platformokon is zökkenőmentes – ESPHome alatt a “qmc5883l” platformgazdaként is elérhető, címmel 0x0D alapértelmezéssel, de a DA verziónál ehhez 0x1E-re szükséges átállítani. Előnyök Költséghatékony alternatíva a Honeywell HMC‑chipekkel szemben – DA 5883 változatban lábkompatibilitás (címzése és a adatcsomag kissé eltér!) Precíziós mágneses térmérés 12 bites felbontással, ±8 Gauss tartományban Széles tápfeszültség‑tartomány (3-5 V), beépített szintillesztés a legtöbb robotos projekthez Egyszerű integráció Arduino, ESP32, ESPHome környezetbe – számos library érhető el (QMC5883LCompass) Triviális I²C kommunikáció – bevezető szinttől használható fejlett navigációs felhasználásokig Műszaki jellemzők Chip: QMC5883L (DA 5883 jelöléssel) I²C cím: 0x1E DA verzió esetén (DB verzió: 0x0D) Mérési tartomány: ±1,3–8 Gauss Felbontás: 12 bit (~0,73–4,35 milli‑Gauss/LSB) Mérési sebesség: akár 160 Hz Tápfeszültség: 3–5 V (logikai szintek illesztettek) Áramfelvétel: ~100 µA mérés közben Méretei: kb. 18,5 × 13,9 × 2,2 mm; furattávolság: 2,54 mm; furat átmérő ~3 mm Kimenetek: SDA, SCL, VCC, GND, DRDY (opcionális – adatt kész jelzés) Dokumentáció QMC5883L gyári adatlap (PDF) [Sunfounder] ESPHome qmc5883l modul dokumentáció – beállítás és paraméterek (ESPHome) Arduino QMC5883LCompass GitHub library ajánlott használatra (mprograms) YouTube bemutató – integráció HMC/Honeywell hamisítóval, kompatibilitás különbségekkel (YouTube) 5. Csomag tartalma 1 × GY‑273 modul QMC5883L (DA 5883 chip) 5 tűs egyenes forrasztható csatlakozó #### GY-291 (ADXL345) gyorsulás szenzor A GY-291 modul az Analog Devices ADXL345 áramkörre épülő gyorsulás mérőáramköre. A dedikált I2C buszra közvetlenül, egyetlen címen illeszthető a modul, így lehetőséget biztosít, hogy több érzékelő is közös áramkörön keresztül megszólítható legyen. ADXL345 (gyroszkóp) Konfigurálható érzékenység: ±2/±4/±8/±8 g tartományban, IIC/SPI kommunikációs felület, 10 bit felbontású alapadat, opcionális 13-bit finom-felbontás, 8-bit érzékenységű hőfokkompenzció, 2…3.6V rendszertápfeszültség, Alacsony áramigényű power-down és sleep üzemmód, Szabadesés detektálás.  Modul Tápfeszültség: 3.3…5.5V, Áramfelvétel: 0.1mA (mérés), Méret: 15mm * 12mm * 3mm, Csatlakozó: 2.54mm; 8 tüske, egyenes. Csatlakozó 1 – GND, 2 – Vcc, 3 – CS, 4 – INT1, 5 – INT2, 6 – SDO, 7 – SDA, 8 – SCL. Dokumentáció GY-291 (ADXL345) giroszkóp szenzormodul adatlap, mintakód #### GY-30 (BH1750FVI) precíziós megvilágításmérő A GY-30 modul a BH1750FVI szenzorral szerelt precíziós megvilágításmérő érzékelőlap. A digitális kommunikáció segítségével 3V és 5V rendszerek is alkalmassá válnak a precíz megvilágításmérésre. Fotó illetve fényképkészítéshez az eddigi bizonytalan érzékelők kora már lejárt. Jellemző Kis méretű, félvezető-alapú érzékelő, külső feszültségstabilizálással és többszintű tápfeszültség szűréssel, kommunikációs feszültségillesztéssel. Érzékelő Érzékelőchip: BH1750FVI, Tápfeszültség: 3V..5V, Megvilágítás: 1..65535 lux, Beépített szenzor: 16 bit ADC, Kivitel: spektrális érzékenység az emberi szemmel közel azonos. Csatlakozó 1 – GND, 2 – Címválasztás, 3 – SDA, 4 – SCL, 5 – Vcc. Dokumentáció GY-30 (BH1750) adatlap, minta   #### GY-302 (BH1750FVI) precíziós megvilágításmérő A GY-302 modul a BH1750FVI szenzorral szerelt precíziós megvilágításmérő érzékelőlap. A digitális kommunikáció segítségével 3V és 5V rendszerek is alkalmassá válnak a precíz megvilágításmérésre. Fotó illetve fényképkészítéshez az eddigi bizonytalan érzékelők kora már lejárt. Jellemző Kis méretű, félvezető-alapú érzékelő, külső feszültségstabilizálással és többszintű tápfeszültség szűréssel, kommunikációs feszültségillesztéssel. Érzékelő Érzékelőchip: BH1750FVI, Tápfeszültség: 3V..5V, Megvilágítás: 1..65535 lux, Beépített szenzor: 16 bit ADC, Kivitel: spektrális érzékenység az emberi szemmel közel azonos. Csatlakozó 1 – GND, 2 – Címválasztás, 3 – SDA, 4 – SCL, 5 – Vcc. Dokumentáció GY-30/GY-302 (BH1750) adatlap, minta   #### GY-33 RGB színmérő (I2C, UART, TCS34725, 3/5V) A GY‑33 egy fejlett RGB színfelismerő modul, amely a megbízható TCS34725 szenzorral van ellátva. Célja, hogy precíz módon mérje a környezeti fény összetételét: a vörös, zöld, kék komponenseket, valamint az általános fényerősséget (clear channel). A modul kis méretű, alacsony fogyasztású, rugalmas interfészű – ideális Arduino, ESP32, STM32 vagy Raspberry Pi projektekhez. IR-szűrős fotodetektor – valósághűbb mérés, kevesebb zavaró komponens Nagy dinamikatartomány, állítható érzékenység Közvetlen I2C vagy UART kommunikációs lehetőség 3 ‑5 V tápfeszültséggel kompatibilis A TCS34725 szenzor belsejében négy fényérzékelő csatorna működik: piros, zöld, kék és clear. A clear csatorna a teljes spektrumot méri, az IR-szűrő kiszűri a nem látható társkomponenseket, ami növeli a mérés pontosságát. Az érzékelő belső 16-bites ADC-vel alakítja digitálissá a fényadatokat, a mérési idő (integrációs idő) állítható, ezáltal optimalizálható gyenge vagy erős fénykörnyezetre. A modul kommunikációs interfésze I2C (alapértelmezett), de opcióként UART átjárat is konfigurálható. A választás a S0 és S1 lábak állásával történik. A modulon külön szenzorchip üzemmód is beállítható. Ekkor egyszerű szenzormodulként az integrált MCU nem vesz részt az adatfeldolgozásban. A TCS34725 mérési adatait a belső MCU tudja olvasni, és az RGB közvetlenül az MCU kiszámítása után kerül kiadásra. A belső fehéregyensúly-programot támogatja a soros/IIC-olvasáson keresztül is. Felhasználási lehetőségek Robotikai színfelismerés: vonalkövető robot, színválogató rendszer. Automatizált minőségellenőrzés: színkalibrálás, nyomdaipari és textilipari alkalmazások. Környezeti fénymérés: színhőmérséklet alapú fényvezérlés. Maker projektek: színérzékelő játékok, interaktív kijelzők. Agrárkutatás: növényi megvilágítás spektrumának értékelése. Egyéb információ Arduino, Raspberry Pi és ESP rendszerekkel tesztelt működés Kompatibilis az Adafruit TCS34725 könyvtárral Támogatott a PlatformIO és CircuitPython alatt is Dokumentált és kipróbált kódpéldák Arduino IDE-hez Piacvezető szenzortechnológia, széleskörű maker támogatással Jellemzők Tápfeszültség: 3 … 5 V DC Áramfelvétel: ~15 mA működés közben Kommunikációs interfész: I2C (SDA / SCL), UART (S0/S1 átváltás)  – I2C címe: 0x29 ADC felbontás: 16 bit Színmérési csatornák: RGB + Clear Mérési tartomány: RGB 0-255 IR-szűrő: beépített Integrációs idő: állítható (pl. 2.4 ms … 700 ms) Mintavételi gyakoriság: kb. 10 Hz Működési hőmérséklet: −20 °C … +85 °C Tárolási hőmérséklet: -40~+125°C Méret: 24,3 × 26,7 mm Érzékelő chip: TCS34725 Furatok a panelen a rögzítéshez Egyéb Jellemzők Beépített MCU színszámítás/kiértékeléshez (kikapcsolható) IIC/TWI, soros kommunikáció Állítható LED fényerő Dokumentumok TCS34725 chip adatlap TCS34725 library Csomag 1x érzékelőlapka 1x csatlakozó tüskesor #### GY-45 (MMA8451) gyorsulásmérő szenzor A GY-45 modul az MMA8451 áramkörre épülő gyorsulásmérő áramkör. Az MMA845x áramkör család intelligens, alacsony áramfelvételű, háromtengelyes kapacitív MEMS gyorsulásmérő – beépített 12bites jelfeldolgozó egységgel. Az intelligens eszköz két, felhasználó által programozható megszakítással rendelkezik – mely segítségével akár a mérés vége jelet, akár az energiatakarékos funkciók jobb kihasználását lehet elérni. Az MMA845x chip ±2g/±4g/±8g gyorsulás mérésére alkalmas, ahol beépített alacsonyfrekvenciás szűrők segítségével a járulékos környezeti zaj már a chipen belül könnyen kiszűrhető. Jellemző Kis méretű, MEMS-alapú érzékelő, külső feszültségstabilizálással és többszintű alacsonyfrekvenciás szűréssel. Tápfeszültség: 3.3..5V, Áramfelvétel: 6 μA – 165 μA, ±2g/±4g/±8g dinamikusan változtatható lineáris gyorsulásmérés, 1.56…800Hz mérési sebesség, 14- illetve 8-bites felbontás, Háromcsatornás mozgásérzékelés, Beépített hőmérséklet-kompenzáció, I2C kommunikációs felület, Két felhasználó által konfigurálható megszakításkivezetés, Orientációvisszajelzés – beállítható hiszterézissel. Modul Tápfeszültség: 3.3…5.5V, Áramfelvétel: 0.1mA (mérés), Méret: 14.5mm*20.5mm Csatlakozó: 2.54mm osztásköz. Csomag 1x modul, 1x derékszögű csatlakozó, 1x egyenes csatlakozó. Dokumentáció GY-45 (MMA845xQ) gyorsulásszenzor minták MMA8451Q adatlap #### GY-45 (MMA8452) gyorsulásmérő szenzor A GY-45 modul az MMA8452 áramkörre épülő gyorsulásmérő áramkör. Az MMA845x áramkör család intelligens, alacsony áramfelvételű, háromtengelyes kapacitív MEMS gyorsulásmérő – beépített 12bites jelfeldolgozó egységgel. Az intelligens eszköz két, felhasználó által programozható megszakítással rendelkezik – mely segítségével akár a mérés vége jelet, akár az energiatakarékos funkciók jobb kihasználását lehet elérni. Az MMA845x chip ±2g/±4g/±8g gyorsulás mérésére alkalmas, ahol beépített alacsony-frekvenciás szűrők segítségével a járulékos környezeti zaj már a chipen belül könnyen kiszűrhető. Jellemző Kis méretű, MEMS-alapú érzékelő, külső feszültségstabilizálással és többszintű alacsony-frekvenciás szűréssel. Tápfeszültség: 3.3..5V, Áramfelvétel: 6 μA – 165 μA, ±2g/±4g/±8g dinamikusan változtatható lineáris gyorsulásmérés, 1.56…800Hz mérési sebesség, 12- illetve 8-bites felbontás, Háromcsatornás mozgásérzékelés, Beépített hőmérséklet-kompenzáció, I2C kommunikációs felület, Két felhasználó által konfigurálható megszakításkivezetés, Orientációvisszajelzés – beállítható hiszterézissel.  Modul Tápfeszültség: 3.3…5.5V, Áramfelvétel: 0.1mA (mérés), Méret: 14.5mm*20.5mm Csatlakozó: 2.54mm osztásköz. Csomag 1x modul, 1x derékszögű csatlakozó, 1x egyenes csatlakozó. Dokumentáció GY-45 (MMA8452Q) gyorsulásszenzor minták MMA8452Q adatlap #### GY-521 (MPU6050) 6DOF giroszkóp és gyorsulásérzékelő modul A GY‑521 modul az InvenSense MPU‑6050 chipre épül, amely az elsődleges 6 tengelyes mozgáskövető (MotionTracking) eszköz a piacon: háromtengelyes gyorsulásmérőt, háromtengelyes giroszkópot és egy beépített Digital Motion Processor™ (DMP) egységet foglal magában. A DMP feldolgozza a szenzorok adatait, így a mikrovezérlőre alacsonyabb számítási terhelés hárul. A szenzor AI‑mentes, természetes működtetésre és adatkinyerésre alkalmas. Két önálló 16 bites ADC digitalizálja az összes tengely adatait, változtatható maximális tartományokkal: giroszkópnál ±250 … ±2000°/s, gyorsulásnál ±2 … ±16 g. Ez lehetővé teszi mind gyors mozgások, mind finom, állóhelyzeti jellemzők megbízható követését. A modult széles tápfeszültség-tartományról (3,3-5 V) lehet működtetni. Beépített LDO feszültségszabályozó gondoskodik a chipnek megfelelő 3,3 V ellátásról, így akár 5 V-os rendszerről is gond nélkül használható. Az I²C interfész jellegéből adódóan 3,3 V-os pull-up ellenállások are kompatibilisek 5 V rendszerekkel. A modul fizikai mérete kompakt: mindössze kb. 20 × 16 mm (pin sor 2,54 mm betűtávolságú), könnyen szerelhető prototípus-foglalatba vagy a pinek beforrasztásával. A beépített 1024 byte FIFO puffer lehetővé teszi az adatok soros gyűjtését alacsony fogyasztású üzemmódban – a főprocesszor később tömbösítve dolgozza fel az adatokat, csökkentve a folyamatos lekérdezést. Felhasználási területek széles skálán mozognak: drónok stabilizációja, önkiegyensúlyozó robotok, mozdulatfelismerés, kézmozgás-alapú vezérlés, játékkontroller, 3D eger, hordható fitnesz-szenzorok, videó/still képstabilizálás stb. Fő előnyök Integrált 6 tengely: giroszkóp + gyorsulás + DMP egyetlen kis modulban Programozható tartományok: széles skálán konfigurálható érzékenység (±2-16 g, ±250-2000 °/s) Alacsony energiafelvétel: akár standby módban, FIFO pufferrel kombinálva Rugalmas tápellátás: működik 3,3 V-ról és 5 V-ról egyaránt, beépített szabályozóval Egyszerű I²C interfész: kompatibilis számos mikrokontrollerrel Kompakt kivitel: könnyen integrálható bármilyen fejlesztői környezetbe Műszaki jellemzők Tápfeszültség (modul): 3,3-5 V (beépített 3,3 V LDO) Fogyasztás: max. ~4 mA (összesen), giroszkóp ~3,6 mA, gyorsulásmérő ~500 µA Gyorsulás mérési tartomány: ±2g, ±4g, ±8g, ±16g (16 bites ADC) Giroszkóp mérési tartomány: ±250, ±500, ±1000, ±2000°/s (16 bites ADC) FIFO puffer: 1024 byte on‑chip puffer a hatékony energiafelhasználásért Interfész: I²C (alapcím 0x68 vagy 0x69, AD0 pin konfigurálható) Méret: kb. 20 mm × 16 mm, 2,54 mm pin távolság Pin‑kiosztás: VCC, GND, SCL, SDA, XDA, XCL, AD0, INT Hőmérséklet‑érzékelés: beépített die temperature érzékelés -40…+85 °C Csatlakozó 1 – Vcc (3.3…5V) 2 – GND, 3 – SCL, 4 – SDA, 5 – XDA, 6 – XCL, 7 – AD0, 8 – INT. Dokumentáció MPU6050 adatlap, GY-521 (MPU6050) mintakódok MPU‑6050 hivatalos adatlap Csomag tartalma 1 × GY‑521 modul MPU‑6050 chip 1 × egyenes 8‑tüske 1 × derékszögű 8‑tüske #### GY-6500 giroszkóp, gyorsulás szenzor Ez az MPU6500 érzékelővel szerelt GY-6500 modul egy chipen belül tartalmaz egy 3 tengelyes giroszkópot, 3 tengelyes gyorsulásmérőt és DMP-t (Digital Motion Processort). A beépített 4096 bites FIFO tár az energiafogyasztásra is jótékony hatású. Az IIC illesztőfelület a könnyű kezelhetőséget biztosítja. Jellemzők Model: GY-6500 Chip: MPU-6500 Felépítés: 3 tengelyes giroszkóp 3 tengelyes gyorsulásmérő Tápellátás: 3 V – 5 V Kommunikáció: IIC / SPI 16 bites AD konverter beépítve – 16 bites kimenet Giroszkóp: ± 250 / 500 / 1000 / 2000 °/s Gyorsulásmérő: 4, 8, 16 ± 2 G Méretek: ~15 x 25 mm SPI / I2C: 400 kHz Csatlakozás 1 – Vcc, 2 – GND, 3 – SCL, 4 – SDA, 5 – EDA, 6 – ECL, 7 – AD0, 8 – INT, 9 – NCS, 10 – FSync. Csomag 1x Gy-6500 modul 1x tüskesor #### GY-68 (BMP180) nyomás és hőfokmérő A Bosch BMP180 magasság/nyomásmérő modul 3..5V feszültségről üzemeltethető, második generációs, precíziós, ultra-alacsony energiaigényű szenzor, melynek mérőchipje legtöbbször mobil eszközökben kerül használatra. A legkisebb érzékelhető abszolút nyomás 0.02hPa. A BMP180 szenzorlapka 8-lábú, kerámia lábatlan tokban került elhelyezésre. A könnyű illeszthetőséget az I2C/TWI busz biztosítja. Jellemző Kis méretű, kerámiaérzékelő, feszültségstabilizálással és tápfeszültség szűréssel.  BMP180 (nyomásmérő szenzor) Nyomástartomány: 300 – 1100hPa (tengerszinthez képest -500…+9000 m), Zajszűrés: fokozott zajvédelem (fémtok), Nagy érzékenység: 0.06hPa (0.5 m magasságváltozás), Mérési pontosság: 950..1050hPa/±0.12hPa @ 25°C/±1.0m, Nagy linearitás: max. hiba 0.02hPa (0.17 méter), Tápfeszültség: 1.8V – 3.6V (VDDA), 1.62V – 3.6V (VDDD), Hőmérsékletmérés: -40…+85°C, ±1°C, Tokozás: LCC8 (lead-free ceramic carrier package), Méret: 5.0mm x 5.0mm x 1.2mm, Alacsony energiaigény: 5µA (standard mode), Beépített hőmérséklet-kompenzáció, Kommunikáció: I2C interface, max. 3.4MHz, Válaszidő: 5ms, Működési áramfelvétel: 32µA/650µA, Készenléti áramfelvétel: 0.1µA.  Modul Tápfeszültség: 3.3…5.5V, Áramfelvétel: 0.5mA (mérés), Méret:21 x 18 mm, Csatlakozó: 2.54mm; 4 tüske, egyenes. Csatlakozó 1 – Vcc (3.3…5V) 2 – GND, 3 – SCL, 4 – SDA. Dokumentáció BMP180 adatlap, GY-68 (BMP180) mintaalkalmazás, kapcsolás Csomag 1x GY-68(BMP180) modul, 1x tüskesor #### GY-8511 UV sugárzásmérő (ML-8511) Az GY-ML8511 UV sugárzás mérő az UV sugárzást méri (látható ill infravörös tartományban nem lát). A modul kimeneti jelszintje az UV sugárzással lineárisan változó analóg jelet ad ki. A számolás: egyszerűen az adatlapban levő lineáris összefüggés alapján lehetséges.NyÁK színe fekete vagy piros. Jellemző Kis méretű, félvezető-alapú érzékelő, analóg kimeneti jelszinttel.  Érzékelő Érzékelőchip: ML5811, Tápfeszültség: 2,5..5V (belső: 3.3V), Kimeneti jelszint: DC 1…3V, Áramfelvétel: 0.1mA, Érzékelési hullámhossz: 365nm (UV-A…UV-B) Látószög: 130fok, Válaszidő: 1s, Működési hőmérséklet-tartomány: -20℃-85℃. Csatlakozó Szitázva az áramköri lapon. Piros NYÁK esetén beforrasztott csatlakozó. Out: Sig (analóg kimenet), GND: GND, Vcc: 5V. 3V3: szabályzott 3.3V kimenet/önálló 3.3V bemenet En: Engedélyezés Dokumentáció ML8511 (analóg UV mérő) mintakód, library ML8511 adatlap #### GY-906 infravörös hőmérő (MLX90614) A GY-906 infravörös hőmérsékletszenzor ideális kontaktus nélküli, hősugárzás érzékelésén alapuló környezet monitorozásra. A könnyű jelfeldolgozásnak köszönhetően számos kész alkalmazási szoftverminta érhető el a GY-906 jelű, MLX90614 érzékelőre épülő szenzorrendszerekhez. Funkcionalitás Hőmérséklet: Eszközhőfok: -40…+125°C , Mérendő objektum hőfok:-70…+380°C Mérési szórás: 0.5°C (0…+50°C), Kiolvasási pontosság: 0.02°C, I2C/TWI protokoll (SMBus kompatibilis), Működési feszültségtartomány: 3.3 .. 5V, Konfigurálható működés (IIC cím is!) Altípus: BAA Bekötés Vin: +3.3V…+5V SCL, SDA: TWI/I2C kommunikácó, GND: rendszerföld. Kompatibilitás Diecimila/Duemilanove/R3, Mega1280/Mega2560/ADK, Due, ARM család, PIC család, AVR család, stb. Dokumentáció MLX90614 adatlap, GY906 (MLX90614) infrahőmérő adatlap, alkalmazási minta #### GY-91 (gyorsulás, gyro, hőfok, nyomás – BMP280, MPU6500) kombinált szenzor A GY-91 kombinált modul az MPU9250 MPU6500 és a BME280 szenzor előnyeit egyesíti: MPU9250 (gyorsulásmérő, gyroszkóp), MPU9250 (belül: AK8963) (mágneses térerőmérő), BMP280 (hőfok, nyomás) A modul a QFN tokozású többtengelyű mozgáskövetéses (MotionTracking) chipre és a környezetmonitor BMP280 chipre épül, mely modul főbb részei még a tápfeszültség előállító rész (5V-ból 3.3V rendszerfeszültség), a konfigurációs fel/lehúzó-ellenállások (nCS felhúzó, FSYNC és AD0 lehúzó) és az IIC szintillesztés (SCA, SCL). Nyák színe: lila vagy kék. A mozgáschip MPU9250, melyben a magnetométer nincs engedélyezve! (gyakorlatilag: MPU6500 chip) Jellemző Kis méretű, félvezető-alapú érzékelővel, külső feszültségstabilizálással és többszintű tápfeszültség szűréssel készült egychipes mozgás- és környezet-szenzor. NYÁK színe: lila v. fekete MPU6500 szenzor 3-tengely gyorsulásmérő Tartomány: ± 16 g Érzékenység: 16,384 LSB/g 3-tengely Gyroscope Tartomány ± 2000 fok/sec Érzékenység: max. 131 LSB/fok/sec IIC cím: 0x68 BME280 szenzor Hőmérsékletmérés nyomásmérés (magasság) IIC cím: 0x76 Modul Tápfeszültség: 3.3V / 4.4…6.5V, Áramfelvétel: 0.18mA (mérés), Kommunikációs protokoll: IIC/TWI (teljesen kompatibilis mind a 3.3, mind az 5V rendszerekkel) / SPI, IIC eszközcím: 0x68 (0x69, ha AD0-High), és 0x76 Méret: 2.55 cm x 1.54 cm x 0.3 cm, Tömeg: 2.72 g Csatlakozó: 2.54mm osztásköz. Csatlakozó Szitázva a panelen a kivezetések. Minimál bekötés: Vcc, GND, IIC/SCL, IIC/SDA. Csomag 1 x érzékelő-modul, 1 x egyenes kivezetés. Dokumentáció GY9250 mintakódok, adatlap BMP280 adatlap BMP280 arduino library #### GY-92.50 (gyorsulás, gyro, MPU6500) A GY-92.50 modul az MPU9250/MPU6500 chip köré épül: MPU9250 (belül: MPU6500: (gyorsulásmérő, gyroszkóp)) A modul a QFN tokozású 6-tengelyű mozgáskövetéses (MotionTracking) chipre épül, mely modul főbb részei még a tápfeszültség előállító rész (5V-ból 3.3V rendszerfeszültség), a konfigurációs fel/lehúzó-ellenállások (nCS felhúzó, FSYNC és AD0 lehúzó) és az IIC szintillesztés (SCA, SCL). A chip MP92 jelölésű, ugyanakkor gyro és gyorsulás mérés van beépítve (magnetometer NINCS!) Jellemző Kis méretű, félvezető-alapú érzékelővel, külső feszültségstabilizálással és többszintű tápfeszültség szűréssel készült egychipes mozgás- és környezet-szenzor.  MPU9250 MPU6500 szenzor 3-tengely gyorsulásmérő Tartomány: ± 16 g Érzékenység: 16,384 LSB/g 3-tengely Gyroscope Tartomány ± 2000 fok/sec Érzékenység: max. 131 LSB/fok/sec Modul Tápfeszültség: 3.3V / 4.4…6.5V, Áramfelvétel: 0.18mA (mérés), Kommunikációs protokoll: IIC/TWI (teljesen kompatibilis mind a 3.3, mind az 5V rendszerekkel) / SPI, IIC eszközcím: 0x68 (0x69, ha AD0-High) Méret: 2.55 cm x 1.54 cm x 0.3 cm, Tömeg: 2.72 g Csatlakozó: 2.54mm osztásköz. Csatlakozó Szitázva a panelen 1 – Vcc (3.3V/5V)* 2 – GND,* 3 – SCL,* 4 – SDA,* 5 – EDA, 6 – ECL, 7 – ADO, 8 – INT, 9 – nCS, 10-Fsync. Minimál bekötés: * jelölve Csomag 1 x érzékelő-modul, 1 x egyenes kivezetés. Dokumentáció GY9250 mintakódok, adatlap #### GY-9930 (APDS-9930) fényerő, távolság szenzor [3.3V] A GY-9930 modul az Avago Tehnologies APDS-9930 áramkörre épülő megvilágítás-, RGB szín-, távolság- és gesztusérzékelő lapka. A szenzor egy fénykibocsátó LED-ből és egy komplex optikai érzékelőből áll – a modul belső 16-bites jelfeldolgozó egységgel rendelkezik és I2C busszal a külső kommunikációhoz. Fontos! A modul 3.3V tápfeszültséget igényel! Érzékelt jellemző Megvilágítás érzékelés, Távolságérzékelés. Jellemző Kis méretű, félvezető-alapú érzékelőcsoport, külső feszültségstabilizálással és többszintű tápfeszültség szűréssel. Érzékelő Megvilágítás-érzékelés: 16-bit, Távolságérzékelés: 8-bit, Irányérzékenység: ~30 fok, Kommunikáció: I2C interface, Válaszidő: max. 0.1 sec.  Modul Tápfeszültség: 3.3V, Áramfelvétel: 0.1…0.2mA (mérés), Csatlakozó: 2.54mm; 5 tüske, egyenes. Csatlakozó (Szitázva) VL – opcionális LED meghajtás, GND – GND, Vcc – 2.4…3.3V SCL – IIC Scl, SDA – IIC Sda, INT – Interrupt. Csomag 1x szerelt érzékelőlapka, 1x tüskecsatlakozó. Dokumentáció Arduino mintakód, kapcsolási rajz GY-9930 szenzor modul (Arduino library) #### GY-9960 (APDS-9960) fényerő, RGB, távolság, gesztus szenzor (5V) A GY-9960 modul az Avago Tehnologies APDS-9660 áramkörre épülő megvilágítás-, RGB szín-, távolság- és gesztusérzékelő lapka. A szenzor egy fénykibocsátó LED-ből és egy komplex optikai érzékelőből áll – a modul belső 16-bites jelfeldolgozó egységgel rendelkezik és I2C busszal a külső kommunikációhoz. A komplett modul 3.3V stabilizált tápfeszültséget maga állítja elő a rendszer 5.0V feszültségéből, és a kommunikációhoz szükséges jelszintillesztést mind az IIC/TWI, mind a megszakításvonal felé biztosítja. Nyák színe: kék, fekete vagy lila Érzékelt jellemző Gesztusérzékelés (4 irányú), Színérzékelés, Megvilágítás érzékelés, Távolságérzékelés. Jellemző Kis méretű, félvezető-alapú érzékelőcsoport, külső feszültségstabilizálással és többszintű tápfeszültség szűréssel. Érzékelő Érzékenységi jellemző: 465nm (kék), 525nm (zöld), 625nm(vörös), 855nm (IR). Szín-/megvilágítás-érzékelés: 16-bit, Távolságérzékelés: 8-bit, Irányérzékenység: ~30 fok, Kommunikáció: I2C interface, Válaszidő: max. 0.1 sec. Modul Tápfeszültség: 5V (3.3…5.5V), Áramfelvétel: 0.1mA (mérés), Csatlakozó: 2.54mm; 5 tüske, egyenes. Csatlakozó (Szitázva) 1 – Vcc (5V) 2 – GND, 3 – SCL, 4 – SDA, 5 – INT. Csomag 1x szerelt érzékelőlapka, 1x tüskecsatlakozó. Dokumentáció Szenzor gyártói honlap GY-9960 adatlap, mintakód #### GY-9960-33 (APDS-9960; 3.3V) fényerő, RGB, távolság, gesztus szenzor A GY-9960 modul az Avago Tehnologies APDS-9660 áramkörre épülő megvilágítás-, RGB szín-, távolság- és gesztusérzékelő lapka. A szenzor egy fénykibocsátó LED-ből és egy komplex optikai érzékelőből áll – a modul belső 16-bites jelfeldolgozó egységgel rendelkezik és I2C busszal a külső kommunikációhoz. A komplett modul 3.3V stabilizált tápfeszültséget maga állítja elő a rendszer 5.0V feszültségéből, és a kommunikációhoz szükséges jelszintillesztést mind az IIC/TWI, mind a megszakításvonal felé biztosítja. Érzékelt jellemző Gesztusérzékelés (4 irányú), Színérzékelés, Megvilágítás érzékelés, Távolságérzékelés. Jellemző Kis méretű, félvezető-alapú érzékelőcsoport, külső feszültségstabilizálással és többszintű tápfeszültség szűréssel. Érzékelő Érzékenységi jellemző: 465nm (kék), 525nm (zöld), 625nm(vörös), 855nm (IR). Szín-/megvilágítás-érzékelés: 16-bit, Távolságérzékelés: 8-bit, Irányérzékenység: ~30 fok, Kommunikáció: I2C interface, Válaszidő: max. 0.1 sec. Modul Tápfeszültség: 3.3V, Áramfelvétel: 0.1mA (mérés), Csatlakozó: 2.54mm; 5 tüske, egyenes. Csatlakozó (Szitázva) 1 – Vcc (5V) 2 – GND, 3 – SCL, 4 – SDA, 5 – INT. Csomag 1x szerelt érzékelőlapka, 1x tüskecsatlakozó. Dokumentáció Szenzor gyártói honlap GY-9960 adatlap, mintakód #### GY-BMI160 (BMI160) 6-tengelyes giroszkóp és gyorsulásmérő IMU modul A modul a Bosch legújabb BMI160 típusú, 6 tengelyes gyorsulás- és elmozdulás-érzékelőjét alkalmazza, amely belső 16 bites felbontású 3 tengelyes gyorsulásmérőt és egy 3 tengelyes giroszkópot tartalmaz.. A megújult gyártástechnológiának köszönhetően az áramfelvétele igen alacsony, így hordozható eszközökben ideális a használata. A kapott eredmény az eszköz által X, Y és Z irányban észlelt gyorsulási értékeket és az X, Y és Z tengely körüli forgási sebességét (Gyro) képes kiadni. Amikor a gyorsulásmérők és giroszkópok teljes felbontású, nagysebességű üzemmódban működnek, a tipikus energiafogyasztás <950 μA! (Ez a jelenleg a piacon elérhető eszközök energiaigényének a fele!). Az eredetileg okostelefonokhoz, táblagépekhez és hordható eszközökhöz tervezett Bosch BMI160 beépített intelligens lépésszámláló algoritmust tartalmaz, amely közvetlenül a regisztereken keresztül is elérhető – míg a beépített 3 tengelyes gyorsulás és a 3 tengelyes giroszkóp lehetővé teszi a mozgásforma-érzékelést, például a futást és a fitneszt lehet monitorozni és a megfelelőséget kiértékelni. A modul beépített feszültségstabilizátora a 3.3 és az 5V rendszerekkel való együttműködést is támogatja – így kompatibilis a 3,3V és 5V vezérlőkkel is. Kétféle kommunikációs interfészt támogat: I²C vagy SPI, mindkettő akár 1 MHz órajellel is működik. A beépített FIFO memória (1024 byte) lehetővé teszi a késleltetett adatlekérést – akár 0,75 s adat is tárolható 6DOF módban. Felhasználási lehetőségek (inspiráció) Interaktív robot projektek mozgáskövetéshez Virtuális valóság vagy beltéri navigációs rendszerek érzékelőegysége Sportolók vagy fitnesz eszközök lépésszámlálása lépésszámláló interrupt segítségével Maker projektek Arduino vagy ESP32 platformokon mozgásdetektáláshoz A BMI160 modul már jól bevált Arduino és Raspberry Pi rendszerekkel: több Arduino könyvtár (pl. BMI160-Arduino, Adafruit_BMI160, FastIMU) tesztelt működésről számolnak be. I²C csatlakoztatással 3,3V vagy 5V-os tápellátással. Strukturált műszaki jellemzők Tápfeszültség: 3,2–6 V DC VIN (beépített LDO és szintillesztés) I/O feszültség: 1,2–3,6 V (I²C vagy SPI) Gyorsulásmérő mérési tartomány: ±2 g, ±4 g, ±8 g, ±16 g Giroszkóp: ±125°/s, ±250°/s, ±500°/s, ±1000°/s, ±2000°/s Gyorsulásmérő nulla-eltolódása: ±40mg Giroszkóp nulla eltolódása: ±10°/s Felbontás: 16 bit AD konverter FIFO méret: 1024 byte (kb. 0,75 s adat 6-tengelyes módban) Programozható mintavételi frekvencia: 25/32Hz~1600Hz 6D érzékelés és helymeghatározás Gyorsulás/ütésmérés: 10.000g x 200μs 2 független programozható megszakítás generátor Beépített 1024 byte FIFO adattár Áramfelvétel: kb. 925 µA teljes üzemmódban; low‑power mód kb. 180 µA; standby 3 µA Méret: kb. 18 × 13 mm (modul) Működési hőmérséklet: –40 … +85 °C Kommunikációs interfész: I²C (cím: 0x69) vagy SPI (max. 1 MHz) Interrupt: mozgásérzékelés, free‑fall, tap, orientation, step detector Dokumentáció Arduino csatlakoztatási és kódpélda [ArduinoProjects] BMI160 Arduino library DFRobot BMI160 Library FastIMU – Arduino library (konfigurálható, ajánlott!) Csatlakozó Szitázva az áramköri lapon Csomag 1x GY-BMI160 (BMI160) modul 2x tüskesor #### GY-BMP388 (3V3/5V, nyomás és hőfok) kombinált szenzor A Bosch BMP388 magasság/nyomásmérő modul 3.3V…5V feszültségről üzemeltethető, harmadik generációs, precíziós, ultra-alacsony energiaigényű szenzor, melynek mérőchipje legtöbbször mobil eszközökben, drónokban, pontos magasságmérő, környezetfigyelés és IoT projektek keretén belül kerül használatra. A legkisebb érzékelhető abszolút nyomás 0.01hPa. A BMP388 szenzorlapka 8-lábú, kerámia lábatlan tokban került elhelyezésre. A könnyű illeszthetőséget az I2C/TWI illetve az SPI busz biztosítja. A modul az 5V rendszerekhez szükséges szintillesztést és tápfeszültség-illesztést is tartalmazza, így akár 3.3V akár 5V rendszerekben is közvetlenül használható. Jellemző Kis méretű, kerámiaérzékelő, feszültségstabilizálással és tápfeszültség szűréssel. BMP388 (szenzor) Üzemi feszültség: 3,3 V / 5 V Kommunikációs interfész: IIC/TWI és SPI Barometrikus nyomás működési tartomány: 300 ~ 1250hPa Barometrikus nyomás abszolút pontossága: ± 0.40hPa (@ 900 ~ 1100hPa, 25 ~ 40 ℃) Barometrikus nyomás relatív pontossága: ± 0,08 hPa (@ 900 ~ 1100 hPa, 25 ~ 40 ℃) Hőmérsékleti együttható eltolása: ± 0,75Pa / K (@ 700 ~ 1100hPa, -20 ~ 65 ℃)) Hőmérséklet abszolút pontossága: ± 0,5 ℃ (0 ~ 65 ℃) Lehetséges felbontás: 0,016Pa (nagy pontosságú mód) 24bites belső felbontás Maximális mintavételi frekvencia: 200Hz Környezeti hőmérséklet: -40 ~ 85 ℃ Zajszűrés: fokozott zajvédelem (fémtok), Beépített hőmérséklet-kompenzáció, Kommunikáció: I2C interface, max. 3.4MHz, Válaszidő: 5ms, Jellemző (modul) Tápfeszültség: 3.3V…5V, Áramfelvétel: <0.5mA (mérés), Csatlakozó: 2.54mm; 6 tüske, egyenes Csatlakozó kiosztás szitázva a lapon Dokumentáció BMP388 adatlap, kapcsolási rajzm, Arduino mintaalkalmazások Csomag 1x BMP388 szenzormodul (5V) 1x tüskesor #### GY-MAX4466 hangérzékelő/erősítő modul (MAX4466) A GY-MAX4466 egy MAX4466 alapú elektret mikrofon előerősítő modul, amely analóg jelkimenetet ad beágyazott rendszerek hangjelének mintavételezéséhez. Mikrokontrolleres környezetben a modul tipikusan egy ADC bemenet elé kerül, ahol a cél nem “hangosítás”, hanem a hangjel mérése és feldolgozása. A MAX4466 mikrofon erősítő modul 25x-125x között állítható erősítést és 20 Hz-20 kHz átviteli sávot céloz, így FFT és jelszint-alapú algoritmusok bemeneteként értelmezhető. A termék használata alapvető műszaki vagy mikrokontrolleres ismereteket feltételez, ugyanakkor dokumentált környezetben oktatási és hobby célra is alkalmazható. Működés A modul elektret mikrofon kapszulát és egy MAX4466 előerősítő fokozatot tartalmaz, a kimeneten pedig egy DC csatolt analóg hangjelet ad. A rendszerben a GY-MAX4466 a mikrofon és a mikrokontroller ADC lánc köztes eleme, amely a kis amplitúdójú mikrofonjelet az ADC számára értelmezhető jelszintre emeli. A kimenet nyugalmi szintje VCC/2 környékére előfeszített, ezért “csendben” is egy stabil középszint mérhető, és a hangjel ehhez képest mozdul. A kimenet rail-to-rail jelleggel a tápfeszültség tartományán belül kivezérelhető, de az erősítés túl magasra állítva ADC túlvezérlést okozhat. AC csatolású bemenethez leválasztó kondenzátor használata lehet szükséges, mert az OUT jel DC komponenst is tartalmaz. Az OUT láb nem hangszóró-meghajtásra készült, közvetlen terhelés helyett jelfeldolgozó vagy nagy impedanciájú bemenet javasolt. A működés megértéséhez nem szükséges mély elektronikai tervezési gyakorlat, a konfiguráció jellemzően az erősítés beállítására és az ADC oldali jelfeldolgozásra korlátozódik. Felhasználási lehetőségek A modul elsősorban beágyazott mérőrendszerekben, oktatási projektekben és egyszerű akusztikai prototípusokban hazsnálható, ahol a hangjel mérhető analóg formában szükséges. Hangszint trend naplózás Arduino vagy ESP32 ADC-n, küszöb és hiszterézis szoftveres kezelésével. FFT alapú spektrumelemzéshez audio bemenet biztosítása mikrokontrolleren. Egyszerű “audio-reaktív” vezérlés, ahol a jel amplitúdója vagy sávonkénti energiája vezérel (LED, motor, relé csak külön illesztéssel). Akusztikai eseménydetektálás prototípusban (kattanás, ütés, géphang változás), előfeldolgozással és csúcsérték detektálással. Oktatási célú mintavételezés és jelalak-vizsgálat oszcilloszkópon vagy ADC-n keresztül. Félipari próbapadon egyszerű “akusztikai állapotjel” felvétele (pl. ventilátorhang változása) további szoftveres osztályozás előtt. Arduino környezetben a modul analóg bemenetre köthető, a bekötés a VCC, GND és OUT három vezetékre egyszerűsödik. ESP8266 és ESP32 esetén a kimeneti DC ofszet és az ADC tartománya miatt a tápfeszültség megválasztása és az erősítés beállítása különösen fontos, mert a túl nagy jel gyorsan levágásba futhat. Raspberry Pi környezetben a modul önmagában nem ad közvetlen analóg bemenetet, ezért külső ADC vagy hangkártya jellegű illesztés szükséges. Jellemzők Erősítő IC: MAX4466 Erősítés: 25x-125x, trimmerrel állítható Átviteli sáv: 20 Hz-20 kHz Tápfeszültség: 2.4-5 V DC Kimenet típusa: analóg jelkimenet Kimeneti jel sajátosság: DC előfeszítés VCC/2 körül Kivezérelhetőség: rail-to-rail jellegű kimenet Méret: 4 × 3 × 1 cm Tömeg: ~0,007 kg Működési hőmérséklet: -10 … 60 °C Páratartomány: 20 … 90 RH% Bekötés 1: +2.5V…+5V 2: Jelkimenet 3: GND Dokumentáció Rendszer megvalósítása, módosítása MAX4466 mikrofonmodul adatlap, mintakód Csomag 1x kikrofonmodul 1x tüskesor #### GY-PAJ7620 gesztusfelismerő szenzor A PAJ7620U2 chipre épülő gesztusfelismerő érzékelő 9 gesztust képes felismerni. A gesztusok a felfelé, lefelé, balra, jobbra, előre, hátra mozgások, a körzést az órával egyező és azzal ellentétes irányban és a hullámot. Ezek a gesztusinformációk egyszerűen illeszthetők a kontrollerekhez a rendszer IIC/TWI buszán keresztül. Más alkalmazásban a AJ7620U2 közelségérzékelésre is alkalmas – azaz az adott objektum közeledésének vagy távozásának érzékelésére. A komplett modul 3.3V stabilizált tápfeszültséget maga állítja elő a rendszer 5.0V feszültségéből, és a kommunikációhoz szükséges jelszintillesztést mind az IIC/TWI, mind a megszakításvonal felé biztosítja. Érzékelt jellemző Gesztusérzékelés (9 féle), Megvilágítás érzékelés, Távolságérzékelés. Jellemző Kis méretű, félvezető-alapú érzékelőcsoport, külső feszültségstabilizálással és többszintű tápfeszültség szűréssel. Érzékelő Érzékenységi jellemző: 940nm (IR). Tápfeszültség: 2,8V..5V Mozdulatfelismerés : fel / le / bal / jobb / nyomás / húzás / körzés órával egyezően / körzés órával ellentétesen / hullám A kézmozdulat sebessége 60°/s – 600°/s (normál módban) és 60°/s – 1200°/s (Gaming módban) Környezeti fénykompenzáció: <100k Lux Beépített közelség-érzékelés Rugalmas energiatakarékossági séma IIC illesztés: 400 kbit/s-ig, Beépített felhúzóellenállás Beépített környezeti fény zajcsökkentés Áramfelvétel: 0.1mA (mérés), Csatlakozó: 2.54mm; tüskesor Csatlakozó (Szitázva) 1 – Vin (3V3..5V) 2 – GND, 3 – SCL, 4 – SDA, 5 – INT. Csomag 1x szerelt érzékelőlapka, 1x tüskecsatlakozó. Dokumentáció PAJ7620 gesztusszenzor adatlap PAJ7620 arduino mintakódok #### GY‑50 L3G4200D 3‑tengelyes digitális giroszenzor modul A GY‑50 (L3G4200D) 3‑tengelyes digitális giroszenzor modul egy kisméretű, akár ±2000 dps érzékelési tartományú forgássebesség‑érzékelő. Arduino, ESP vagy Raspberry Pi rendszerekkel kiválóan használható. Fő előnyei a megbízható 16 bites adatpontosság, választható I²C vagy SPI kommunikáció, valamint beépített alacsony-/magas‑szűrés (LPF/HPF). A modul a ST gyártmányú L3G4200D MEMS giroszkópot tartalmazza, amely három tengely mentén méri a forgás sebességét. A chip beépített digitális alacsony- és magaspassz szűrőkön keresztül tisztítja a zajt, különösen az I²C/SPI interfészű adatcserénél fontos A HPF/LPF beállítások lehetővé teszik a stabil mérési sávszűrést, csökkentve az IMU integráció szemcsésedését. A modulon található két digitális kimeneti vonal (data‑ready és interrupt) megkönnyít egy eseményvezérelt adatgyűjtést A skálázható teljes tartomány: ±250, ±500 vagy ±2000 dps – a CTRL_REG4 regiszteren keresztül választható. Belső tápfeszültség: 2,4 V–3,6 V, l külső LDO-val: 3.3V/5V. 5V rendszerekkel is kompatibilis (BOARD-on beépített szabályzóval) Felhasználás Dronok és UAV rendszerek – stabil repülési adat az IMU‑hoz Virtuális valóság és játékvezérlés – pontos, alacsony késleltetésű forgásérzékelés Robotika és orientációs rendszerek – hajlékony mozgáselemzés frissítéshez Maker‑projektek, Arduino vagy Raspberry Pi alapú eszközök – interaktív irány és mozgásvezérelt alkalmazásokhoz Műszaki jellemzők IC típusa: L3G4200D/ L3G4200 (ST gyártmányú MEMS giroszkóp) Mérési tartomány: ±250 / ±500 / ±2000 dps (választható) Adatfelbontás: 16 bit forgási sebesség, 8 bit hőmérsékleti adat Kommunikáció: I²C (akár 400 kHz) vagy SPI (4‑ vagy 3‑vezetékes) Tápfeszültség: 2,4 V–3,6 V (modul: 5V) Interfészlogika: 1,8–3,3 V (Busz: 5V támogatott; szintillesztő opcionális) Szűrés: Beépített low‑ és high‑pass szűrők konfigurálhatók Jelzés: Data‑ready és interrupt kimenet Működési hőmérséklet: ‑40 °C … +85 °C FIFO puffer: 32 adatérték tárolására alkalmas regiszterrel Dokumentáció L3G4200D breakout működési példák [Adam meyer] Arduino kód [Arduino Library] Arduino mintakódok, adatlap Csomag 1x GY-50 érzékelő/szenzor 1x egyenes tüskesor 1x L-alakú tüskesor #### Gyakorlópanel IV. (4060+BJ1552/XC64) Ez az áramkör számos fényeffektussal rendelkezik, három színű LED-ek véletlenszerűen vannak kombinálva. Az áramkör zenei chippel van felszerelve (ami a Für Elise-t játsza le) A lapka a kezdőknek lett tervezve – speciális kialakítás az elektronikában kevéssé jártasok számára, hogy könnyen megtanulhassák az elektronikai alkatrészek forrasztását. Így mind a forrasztási készséget, mind az elektronikai ismereteket is fejleszti. A készlet biztonságos anyagokat használ – a könnyű élesztés miatt az alkatrészek nevei fel vannak tüntetve a nyomtatott áramköri lapon. Így még a kezdők is könnyedén képesek sikeresen forrasztani az alkatrészeket! Működési elv U1 chip: A CD4060 egy 14 fokozatú, bináris számláló oszcillátorral. Az R14, R15, RP1, C1 és az U1 chip 9, 10 és 11 kivezetései egy oszcillátort alkotnak, aminek a rezgési frekvenciáját az RP1 triimmerpotméter állítja be. Bekapcsolás után az U1 chip alaphelyzetbe áll és az oszcillátor rezgései az U1 kimeneteit (Q4…Q14) fokozatosan bináris formában számlálva adja ki – és ez a három LED-csoport is ki- és bekapcsolja. Amikor egy bizonyos kimenet magas szintet ad ki, a LED-ek megfelelő csoportja nem világít. Ha a kimenet alacsonyra vált, a hozzá kapcsolt LED-ek megfelelő csoportja világítani kezd. A három külön Q1, Q2 és Q3 tranzisztorok kapcsoló szerepet töltenek be, a D13, D14 és D15 pedig logikai kapuként üzemelnek. Az U1 Q5, Q6, Q7 kimenetei ha mind magasra váltanak, akkor a chip alaphelyzetbe áll vissza és kezdődik a számlálás elölről. A zenét a BJ1552/XC64 chip vezérli, a kimenetre a hangszórót a külön tranzisztor kapcsolja. Fontos! A BJ1552/XC64 ugyanúgy néz ki mint a tranzisztor – a forrasztás megkezdése előtt érdemes külön választani a többi tranzisztortól! Az áramkör KIT-ként kerül forgalmazásra, az összeállításhoz forrasztópáka, ón szükséges! A lábas alkatrészek beépítésének gyakorlásához ideális. Tippek A forrasztási idő ne legyen túl hosszú: 1-3 másodperc elegendő – különben felválik a rézfólia. A szitázás az alkatrész típusát, értékét és helyét is meghatározza. A LED hosszabb lába a pozitív elektróda, a rövid pedig a negatív. Jellemző NYÁK vastagság: 1,6 mm, NyÁK mérete: ~ 65mm*55mm, Üzemi feszültség: DC 5V, Dokumentáció Az áramköri lapon szitázva a beültetés A csomag kapcsolási rajzot tartalmazza. Csomag 1x 4066+BJ1552/XC64 furatszerelt gyakorlókészlet #### Gyakorlópanel IX. (Lélegző szív) Ez a szív alakú lélegző LED panel készlet ideális választás azok számára, akik szeretnének egy dekoratív, tanulásra alkalmas DIY projektet. A “lélegző” fényhatás lágyan pulzáló fényélményt kínál – a lámpa magától szabályozza a fényerőt lélegző ciklusban.  A készlet egy kis PCB panelre épül, amelyen LM358 típusú operációs erősítő generálja a pulzáló feszültséget, ezáltal a LED-ek folyamatosan “lélegeznek”, azaz lassan erősödik és csökken a fényerő. A PCB mérete ~50 × 50 mm körül van, rajta körülbelül 22 darab 5 mm LED. A vezérléssel egyszerű, egyvezetékes áramkör is elegendő – nincs szükség mikrokontrollerre. A fényerőt potentiométerrel lehet finoman állítani, de működés alapja automatizált analóg jelgenerálás. Felhasználók értékelése szerint könnyen összeszerelhető, kezdőknek megfelelő projekt. A működés Arduino vagy más mikrokontroller használata nélkül, tisztán analóg áramkörrel garantált. Tesztelt és működő demo videó is elérhető YouTube-on. Tipp: a LED bármelyik standard LED-re kicserélhető (javasolt 5mm-eset használni). Technikai részletek A panel anyaga FR‑4 PCB; a LED-ek 5,mm-es tokozásúak. Ütemező áramkör lépésről lépésre vezérli a feszültséget: az LM358 bipoláris tápellátás nélkül, 4–6 V DC táplálással működik. A tápellátás külső, például USB 5 V-os adapterrel vagy 4 AA elemmel megoldható. (Részletes táplálási adatok a FAQ-ban.) Felhasználási lehetőségek Kirakati és rendezvényvilágítás: üzletek kirakatában vagy standokon figyelemfelkeltő dekoráció. Hordozható világító eszközök: háttérvilágítás kis asztali dekorációhoz. Interaktív fényjátékok: egyszerű elektronikával bővíthető interaktív installációkhoz. Maker projektek, oktató prototípusok: ideális eszköz iskolai elektronikai foglalkozásokhoz, forrasztási gyakorlatokhoz. Jellemzők Név: Lélegző szív LED panel DIY készlet Tápfeszültség: DC 4–6 V (pl. 5 V USB) Áramfelvétel:  kb. 150 mA (max, 22 LED fényezéskor) Méret (PCB): 50 × 50 mm körül LED‑ek száma: 22 db 5 mm NyÁK anyaga: FR-4 üvegszálas, Hordozó vastagság: 1,5mm, Réz: 35um (standard) Elektronika: LM358 operációs erősítő, S8050 tranzisztor, 47 µF elektrolit kondenzátor, 50 KΩ potenciométer Forrasztási nehézség: könnyű (alap forrasztási gyakorlathoz ideális) Változatszínek: piros, zöld, kék, fehér  (Piros a jellemző) Dokumentáció Schematic és paraméterek, öpsszeszerelési útmutató PDF [BotnRoll] Összeszerelési és működési videó [YouTube] A beültetés az áramköri lapon szitázott! Csomag Áramköri lap mérete: ~51*51 mm, Csomagolás súlya: 13g Szín: véletlenszerű (de csomagonként egységes) – jellemző: piros #### Gyakorlópanel SMD II. (4017, LED) Az előfúrt, maratott, forrasztásgátló lakkal ellátott áramköri lapka – ideális az SMD forrasztás gyakorlásához. A lapon a forrpontok előónozottak a könnyebb kezelhetőség miatt. Az ellenőrzéshez kialakított forrpontok segítségével egyszerűen kontrollálható az ellenállások, diódák helyes beforrasztása. A lapkán egy 555 IC által hajtott 4017 számlálóIC is helyet kapott, így a megvalósult áramkör azonnal tesztelhető is! Jellemzők NyÁK anyaga: FR-4 üvegszálas, Hordozó vastagság: 1,5mm, Réz: 35um (standard). Max. feszültség: 12V (Javasolt: 9V). Csomag 1x NYÁK lap, ellenállások, diódák, LED-ek, 4017 chip, 555 chip. Dokumentáció Építési leírás step-by-step. #### Gyakorlópanel SMD III. A Gyakorlópanel SMD III. egy kifejezetten elektronikai hobbi- és szakemberek számára tervezett forrasztási készségfejlesztő eszköz. Célja, hogy biztonságos és költséghatékony módon gyakorolhassa az apró méretű SMT/SMD alkatrészek forrasztását. A panelen különböző méretű és típusú alkatrészek kaptak helyet – ellenállások, diódák, tranzisztorok – így a felhasználó lépésről lépésre fejlesztheti precíziós kézügyességét. Ideális választás kezdőknek, akik most ismerkednek az SMD technológiával, de haladók számára is kiváló gyakorlófelület új technikák kipróbálásához. Működési elv és technikai magyarázat A panel egy előre kialakított, forrasztásra előkészített NYÁK-lap, amelyen különböző SMD foglalatok és jelölések találhatók. A rajta elhelyezett alkatrészek forrasztása során megismerhető a különböző méretosztályok (pl. 1206, 0805, 0603) kezelése, valamint az eltérő lábkiosztású aktív elemek – például tranzisztorok – pontos illesztése. Az SMD forrasztás lényege, hogy az alkatrészek közvetlenül a NYÁK felületére kerülnek, így kisebb méretű és nagyobb sűrűségű áramkörök építhetők. A készlet nem igényel bonyolult tápellátást – a forrasztási gyakorlat közben nem szükséges működtetni a panelt -, így a figyelem teljes mértékben a kézügyesség fejlesztésére összpontosítható. Az előfúrt, maratott, forrasztásgátló lakkal ellátott áramköri lapka – ideális az SMD forrasztás gyakorlásához. A lapon a forrpontok előónozottak a könnyebb kezelhetőség miatt. A csomag összeszereléséhez forrasztópáka, ón, stb szükséges! A panel csak forrasztásgyakorló, nem funkcionálisan működő kialakítású. Az ellenállások illetve diódák sorosan lesznek bekötve – multiméterrel lehet mérni a megfelelőséget. Felhasználási lehetőségek SMD forrasztási készség fejlesztése kezdőknek és haladóknak Oktatási és tanfolyami demonstrációs eszköz Új forrasztási technikák kipróbálása (pl. forrólevegős pákával) Finommotoros kézügyesség fejlesztése elektronikai hobbistáknak Hibakeresési és javítási gyakorlatok előkészítése Jellemzők NyÁK anyaga: FR-4 üvegszálas, Hordozó vastagság: 1,5mm, Réz: 35um (standard). Csomag 1x NYÁK lap, 10x 1206 ellenállás, 20x 0805 ellenállás, 20x 0603 ellenállás, 8x 1206/LL-34 dióda, 6x SOT23 tranzisztor, 1x LED 1x SO16 IC. #### Gyakorlópanel SMD V. – gyakorlókészlet LED-sorral Az SMD forrasztást nem elég videón nézni. Egy ponton muszáj megfogni a csipeszt, odatenni az alkatrészt, adagolni a fluxot, és megtapasztalni, mennyi hő, mennyi ón és mennyi türelem kell ahhoz, hogy a forrpont tényleg szép legyen. Erre való a Gyakorlópanel SMD V.: egy kifejezetten SMD forrasztás gyakorlására készült kis NYÁK-készlet, ahol nem egy drága, éles áramkörön tanulsz, hanem egy erre szánt gyakorlópanelen. A panel előfúrt, maratott és forrasztásgátló lakkal ellátott. A forrpontok előónozottak, ami kezdésnél sokat segít: könnyebb “megindítani” a forrasztást, és gyorsabban érzed rá, hogyan viselkedik az ón az apró SMD padokon. A készlet nem csak üres gyakorlófelület. A működő rész LED-soros vezérlést épít fel CD4060 és 74HC138 digitális IC-k köré. Így a végén nem csak azt látod, hogy “valamit odaforrasztottál”, hanem ellenőrizhető, életre kelő áramkört kapsz. Fontos: az összeállításhoz forrasztópáka és forrasztóón szükséges. Finom munkához erősen ajánlott flux, csipesz és nagyító vagy nagyítós lámpa is. Műhelytitok: SMD-t nem bátorságként kell megfogni, hanem a gyakorlással Az első SMD forrasztásnál sokan túl széles és nagy mozdulatokkal dolgoznak. Túl sok ón, túl sok hő és túl hosszú melegítés. Aztán jön a bosszúság: elcsúszik az alkatrész, összefut két pad, vagy egyszerűen nem néz ki úgy, ahogy a képeken. A trükk nem az, hogy “biztos kéz kell hozzá”. Persze, az sem árt. De ami igazán számít: a sorrend. Előbb egy pici ón az egyik padra. Aztán csipesszel helyére igazítod az alkatrészt. Megmelegíted az előónozott pontot, az alkatrész beül a helyére. Utána jöhet a másik oldal. Ha kell, egy kevés flux, és máris sokkal szebb lesz a kötés. Ezért jó egy gyakorlópanel: nem élesben kell megtanulni. Nem egy drága modulon, nem egy javításra váró panelen, nem egy pótolhatatlan alkatrészen. Itt hibázhatsz, javíthatsz, újrapróbálhatod – és közben fejlődik a kezed. Miért érdekes? Mert az SMD forrasztás elsőre ijesztőnek tűnik, de jól felépített gyakorlással hamar megszelídül. Kifejezetten SMD forrasztás gyakorlására készült panel. Előfúrt, maratott, forrasztásgátló lakkal ellátott NYÁK. Előónozott forrpontok a könnyebb kezdéshez. Többféle SMD alkatrészméret gyakorlásához használható. Működő LED-soros áramkörrel ellenőrizhető a szerelés eredménye. CD4060 és 74HC138 IC-kre épülő digitális vezérlés. T1-T10 mérőpontokon multiméterrel is ellenőrizhető bekötések. 5 V tápfeszültséggel működtethető kész áramkörként. Jó választás kezdőknek, szakkörre, oktatáshoz és saját kézügyesség fejlesztéséhez. Nem csak gyakorolsz rajta, hanem visszajelzést is kapsz. Ha szépen dolgoztál, a panel működéssel hálálja meg. Hogyan működik? A gyakorlópanel működő része egy LED-vezérlő áramkör. A kapcsolás egyik fő eleme a CD4060, amely oszcillátort és bináris számlálót tartalmaz. Az oszcillátor egy külső RC hálózat segítségével állít elő órajelet, a számláló pedig ebből különböző frekvenciájú kimeneti jeleket hoz létre. A másik fontos IC a 74HC138, egy 3-8 vonalas dekódoló. Ennek kimenetei a LED-ek dinamikus vezérlésében vesznek részt. A CD4060 bináris kimeneteivel együtt a panel LED-sora automatikus fényjátékot adhat, ha a szerelés rendben sikerült. A panelen a forrasztás megfelelősége T1-T10 mérőpontokon is ellenőrizhető. Ez nagyon hasznos gyakorlásnál, mert nem csak szemre nézed a forrasztást, hanem műszerrel is vissza tudod ellenőrizni, hogy van-e kapcsolat ott, ahol lennie kell. Mire használhatod? Ez a készlet azoknak való, akik szeretnének bátrabban bánni az SMD alkatrészekkel. Tipikus felhasználás: SMD forrasztás első gyakorlásához, kézügyesség fejlesztéséhez apró alkatrészekkel, csipeszes alkatrészpozicionálás megtanulásához, flux és ónmennyiség gyakorlásához, forrasztási hibák felismeréséhez és javításához, multiméteres ellenőrzés gyakorlásához, elektronikai szakkörre vagy tanfolyamra, pákaállomás, forrólevegő vagy nagyítós munkamódszer kipróbálásához, kezdő SMD javítási rutin megalapozásához. A panel különösen jó akkor, ha eddig inkább furatszerelt alkatrészekkel dolgoztál, és szeretnéd átlépni az SMD-től való első félelmet. Hogyan érdemes nekikezdeni? Ne az IC-vel kezdd. Ez az egyik legjobb műhelytipp, amit egy ilyen panelnél adni lehet. Először a könnyebb, kevésbé kockázatos alkatrészekkel gyakorolj: ellenállásokkal, kondenzátorokkal, egyszerűbb SMD pozíciókkal. Javasolt sorrend: Nézd át a panelt és az alkatrészeket. Készítsd elő a pákát, ónt, fluxot, csipeszt és nagyítót. Kezdj a gyakorló zóna egyszerűbb alkatrészeivel. Tanuld meg az “egyik pad előónozása” technikát. Csipesszel igazítsd helyére az alkatrészt. Rögzítsd az egyik oldalt, majd forraszd a másikat. Ellenőrizd nagyítóval a kötést. Multiméterrel mérj rá a fontos pontokra. Csak ezután menj tovább a működő LED-soros áramköri részre. Így nem az történik, hogy az első bizonytalan mozdulat rögtön a működő áramkör legfontosabb részén landol. Milyen szerszámokkal lesz könnyebb? A készlet összeállításához forrasztópáka és ón szükséges, de SMD-nél van néhány apróság, ami aranyat ér. Ajánlott eszközök: finom hegyű forrasztópáka, szabályozható hőmérsékletű pákaállomás, vékony forrasztóón, flux vagy flux toll, hegyes csipesz, nagyító, nagyítós lámpa vagy mikroszkóp, multiméter ellenőrzéshez, ónszívó sodrat javításhoz, jó megvilágítás és stabil munkafelület. Műhelytitok: SMD-nél a flux nem luxus, hanem idegrendszer-kímélő eszköz. Segít, hogy az ón oda fusson, ahová kell, és kevésbé akarjon hidat képezni két közeli pad között. Mire nem való? Ez gyakorlókészlet, nem késztermék és nem ipari vezérlőpanel. Nem ezt keresed, ha: azonnal használható, kész LED-effekt modult szeretnél, forrasztópáka nélkül összerakható készletet keresel, teljesen gyerekbiztos, felügyelet nélkül használható játékot akarsz, hálózati feszültséggel működő gyakorlóáramkörre van szükséged, végleges beépítéshez keresel minősített elektronikát. Ez a panel tanulásra, gyakorlásra és kézügyesség fejlesztésére való. Pont az a célja, hogy forrasztás közben tanulj belőle. Működési ismertető Ez az áramkör a CD4060 és a 74HC138 digitális integrált áramkörökből álló fénykibocsátó dióda automatikus vezérlő áramköre. A CD4060 egy oszcillátort és egy 10 fokozatú bináris számlálót tartalmaz és az oszcillátor külsőleg kapcsolódhat egy ellenállás-kondenzátor (RC) áramkörhöz. Ebben az áramkörben RC oszcillációs módszert alkalmaznak, ahol az R1-R10 ellenállások párhuzamosan vannak kötve a C1-C10 kondenzátorokkal, és az ellenállás kombinált értéke az egyes ellenállások reciprok összegével számítható. A kondenzátorok esetében a kombinált kapacitás az egyes kapacitások összegének hányadosa a kondenzátorok számával (például 104/10). A CD4060 oszcillátor jeleket generál a számláló számára. A számláló bináris kimenetei folyamatosan váltakoznak és ezek az oszcillátor frekvenciájával meghatározott frekvencián lépnek ki a Q4-Q14 lábakon. Minden Q4-Q10 kimenet egy-egy LED-et (L9-L15) vezérel, amelyek villogási üteme különböző frekvenciájú. A 74HC138 egy 3-8 vonalas dekódoló, amely alacsony jelszinttel aktiválja a kimeneti csatornákat. A Y0-Y7 kimenetek alacsony szintre váltása lehetővé teszi az L1-L8 LED-ek dinamikus megjelenítését, valamint a CD4060 bináris számlálója folyamatosan újraindul, így a 15 LED automatikus vezérlése megvalósul. Műszaki adatok Termék neve: Gyakorlópanel SMD V. Termékmodell: TJ-56-266 Funkció: SMD forrasztás gyakorlókészlet működő LED-soros áramkörrel NYÁK anyaga: FR-4 üvegszálas Hordozó vastagsága: 1,5 mm Rézvastagság: 35 µm, standard Tápfeszültség: DC 5 V Panel mérete: ~59 × 48 mm Nehézség: könnyű Fő IC-k: CD4060, 74HC138 / 74xx138 Ellenőrzési lehetőség: T1-T10 mérőpontokon multiméterrel Felhasználás: SMD forrasztás gyakorlása, oktatás, elektronikai tanulókészlet Csomag 1× NYÁK lap 1× 4060 IC 1× 74xx138 IC 8× LED ellenállások SMD tekercs hálóellenállások Megjegyzés: az összeállításhoz forrasztópáka és forrasztóón szükséges! #### Gyakorlópanel SMD VI. Az előfúrt, maratott, forrasztásgátló lakkal ellátott áramköri lapka – ideális az SMD forrasztás gyakorlásához. A lapon a forrpontok NEM ónozottak a gyakorláshoz! Folyasztószer használata javasolt! A csomag összeállításához forrasztópáka, ón, stb szükséges! Jellemzők NyÁK anyaga: FR-4 üvegszálas, Hordozó vastagság: 1,5mm, Réz: 35um (standard). Max. feszültség: 35V. Csomag 1x NYÁK lap, 10x dióda 2x SOIC-14 IC 2X TQFP-44 IC 6X ellenállásháló (1206) 0805 ellenállások 0603 ellenállások 6x SOT tranzisztor #### Gyakorlópanel SMD VII. (555+4017) A Gyakorlópanel SMD VII. (555+4017) egy látványos, működő SMD gyakorlópanel, amelyen nemcsak “forrasztani gyakorolsz”, hanem azonnal visszajelzést is kapsz a munkádról. Ha jól kerülnek a helyükre az alkatrészek, a panelen életre kel a NE555 + CD4017 alapú 10 LED-es futófény áramkör: a LED-ek sorban villannak fel, a futás sebességét pedig trimmer potenciométerrel állíthatod. Ez a készlet különösen jó választás, ha SMD forrasztást szeretnél gyakorolni működő panelen, és nem csak egy “néma” gyakorló NYÁK-ot szeretnél az asztalon látni. Itt a jutalom kézzelfogható: beforrasztod, tápot adsz neki, és máris látod, sikerült-e tisztán, pontosan, polaritáshelyesen dolgoznod. Fontos: ez önállóan működő futófény áramkör, mikrokontroller nélkül. Arduino, ESP32, ESP8266 vagy Raspberry Pi nem szükséges a fényfutáshoz. 5 V tápellátás adható például stabil USB/Arduino tápforrásról, de a panel nem adatkommunikációval vezérelt LED-modul. Miért jó választás? Mert végre nem csak nagyító alatt kell találgatnod, jól sikerült-e a forrasztás. A klasszikus gyakorlópanel egyik bosszantó hátránya, hogy elkészül, ránézel… és még mindig nem mindig egyértelmű, valóban működőképes-e. Ennél a panelnél a futófény effekt azonnal megmutatja, hogy az áramkör életre kelt-e. A panel működésének lelke két jól ismert IC: az NE555 astabil üzemmódban órajelet állít elő, a CD4017 dekád-számláló az óraimpulzusokra sorban lépteti a LED-kimeneteket, a futási sebesség a 50 kΩ trimmer potenciométerrel állítható, a LED-sor látványos visszajelzést ad a beültetés és a forrasztás sikeréről. Ez a kis panel pont attól szerethető, hogy egyszerre oktató, gyakorló és látványos. Nem kell hozzá programkód, fejlesztőkörnyezet vagy adatbusz – csak pontos beültetés, tiszta forrasztás és megfelelő tápfeszültség. Összegezve: A Gyakorlópanel SMD VII. (555+4017) egy SMD forrasztási gyakorlókészlet, amely NE555 időzítő és CD4017 dekád-számláló IC-re épülő, 10 LED-es futófény áramkört valósít meg. A panel önállóan működő NE555-CD4017 futófény áramkör, amely mikrokontroller nélkül ad vizuális visszajelzést a beültetés és forrasztás sikerességéről. A futófény sebessége trimmer potenciométerrel állítható, a panel jellemző tápfeszültség-tartománya 3,5-7 V. Mire használhatod? Ez a NE555 CD4017 futófény készlet különösen jól jön, ha: SMD forrasztást szeretnél gyakorolni egy működő áramkörön, első SMD-készletet keresel hobbi elektronikai tanuláshoz, technikumi, szakköri vagy laborfeladathoz keresel gyorsan ellenőrizhető panelt, NE555 astabil és CD4017 számláló működését szeretnéd LED-visszajelzéssel bemutatni, hibakeresési gyakorlatot adnál polaritás, forrasztási hiba vagy zárlat témában, egyszerű, alacsony feszültségű dekorációs futófényt építenél vitrinbe, modellbe vagy asztali jelzőfényként. A panel jó tanulási terep, mert rögtön megmutatja, hol fáj a hiba: ha egy LED nem világít, ha nem indul a futás, ha fordítva került be egy polarizált alkatrész, máris van mit mérni, ellenőrizni, javítani. És pont ettől lesz belőle valódi gyakorlat, nem csak alkatrészpakolgatás. Kinek ajánlott? Neked való, ha szereted, amikor a tanulásnak van egy kis “na végre, működik!” élménye. Hobbi elektronikai felhasználóknak jó első vagy korai SMD forrasztási gyakorlókészlet LED sorral, mert kicsi, átlátható, és a siker nem marad láthatatlan. Oktatási környezetben pedig azért praktikus, mert rövid feladategységként is használható: a beültetés, a forrasztás, a polaritáshelyesség és az alapműködés gyorsan ellenőrizhető. Szakképzésben, technikumi laborban vagy elektronikai szakkörön akkor különösen hasznos, ha a cél nem egy bonyolult mikrokontrolleres projekt, hanem a biztos kéz, a pontos forrasztási rutin és az alapáramköri működés megértése. Mire nem való? Ez nem WS2812, SPI vagy I2C vezérlésű LED-animációs modul, és nem mikrokontrolleres fejlesztőpanel. Nem ideális választás, ha: Arduino-ról vagy ESP-ről szeretnéd programból vezérelni a fényfutást, címezhető LED-szalagos animációkat fejlesztenél, nagy fényáramú vagy nagyfeszültségű LED-eket hajtanál meg, kültéri, tartós, ipari jellegű üzemre keresel megoldást, adatbuszos LED-effektet szeretnél építeni. Ez a panel egy önálló, klasszikus 555 + 4017 LED futófény kit: a célja a forrasztási gyakorlás, az alapműködés szemléltetése és a vizuális visszaellenőrzés. Fontos használati tudnivalók A tápfeszültségre külön figyelj: a panel jellemző működési tartománya 3,5-7 V. A webshop-szűrőben megjelenő “5V/9V” jelölés nem azonos a tényleges működési tartománnyal ennél a terméknél. A stabil 5 V tápellátás tipikusan jó választás lehet, például USB tápról vagy Arduino 5 V kimenetről, ha a teljes bekötés polaritáshelyes és a táp a megadott tartományon belül marad. Különösen figyelj: a LED-ek polaritására, az elektrolit kondenzátor polaritására, az IC-k helyes pozíciójára, a tápfeszültségre, a forrasztási hidak, zárlatok elkerülésére. Ha elsőre nem indul el a futófény, ne keseredj el: ez a panel pont arra való, hogy megtanítson mérni, ellenőrizni, hibát keresni. Ilyenkor a multiméter, a nagyító és a türelem a legjobb barátod. Alkatrész lista 1x szitázott áramköri lap 1x tüskesor (L alakú) 2x 1 uF kondenzátor 10x 3mm LED 10x 1k ellenállás 1x 2,2k ellenállás 1x 10k ellenállás 1x 50k potenciométer 1x 555 IC 1x 4017 IC Jellemzők Tápfeszültség: 3,5-7V NyÁK mérete: 5,4 cm * 2,1 cm NyÁK vastagság: 1,6 mm Forrasztási igény: igen Áramköri felépítés: NE555 időzítő + CD4017 dekád-számláló LED-ek száma: 10 db LED méret: 3 mm Sebességállítás: trimmer potenciométer Trimmer értéke: 50 kΩ Arduino/USB táp: tápforrásként használható, vezérlésre nem szükséges Dokumentáció Az áramköri lapon szitázva a beültetés NE555 adatlap [ti.com] CD4017 adatlap [ti.com] Csomag 1× Gyakorlópanel SMD VII. (555+4017) készlet alkatrészekkel (VII.) A forrasztáshoz szükséges eszközök – például forrasztópáka, forrasztóón, csipesz, nagyító, multiméter – nem részei a készletnek. #### Gyakorlópanel VIII. (VU meter) Az előfúrt, maratott, forrasztásgátló lakkal ellátott áramköri lapka – ideális a hagyományos forrasztás gyakorlásához. A lapon a forrpontok előónozottak a könnyebb kezelhetőség miatt. A csomag összeállításához forrasztópáka, ón, stb szükséges! A VU mérő a hangerősséget jeleníti meg LED soron. A bemenet hangfal (line) kimenet kell legyen. Jellemzők NyÁK anyaga: FR-4 üvegszálas, Hordozó vastagság: 1,5mm, Réz: 35um (standard), Működtető feszültség: 12V, Összeépítés: könnyű. Csomag Áramköri lap mérete: ~27 x 58 mm, Csomagolás súlya: 23g A beültetés az áramköri lapon szitázott! #### Gyakorlópanel X. (PWM,555) [Kifutó] Az előfúrt, maratott, forrasztásgátló lakkal ellátott áramköri lapka – ideális a hagyományos forrasztás gyakorlásához. A lapon a forrpontok előónozottak a könnyebb kezelhetőség miatt. A csomag összeállításához forrasztópáka, ón, stb szükséges! Az áramkörrel az 555 IC-vel előállított frekvenciájú és kitöltési tényezőjű PWM állítható elő. Jellemzők NyÁK anyaga: FR-4 üvegszálas, Hordozó vastagság: 1,5mm, Réz: 35um (standard), Működtető feszültség: 4..6V, Összeépítés: könnyű. Csomag Áramköri lap mérete: ~40*40 mm, Csomagolás súlya: 20g A beültetés az áramköri lapon szitázott! #### Gyakorlópanel X. (SoundBox-16 / Effekt-tár) A tizenhat hangú effekttár – 16 érdekes analóg hangeffektust képes kibocsátani a beállításoknak megfelelően. Ez nem csak egy elektronikus játék, hanem akár ajtócsengő vagy riasztó is lehet. Hangminták 0000: Géppuska hangja 0001: Tűzoltóautó hangja 0010: Mentők hangja 0011: Az autó hangja 0100: Tücsök hangzik 0101: riasztás 0110: Elektronikus hangjelzés 0111:Gong 1000:Rovardal 1001: síp 1010: Távíró hangja 1011: Madárdal 1100: ChongJi lövöldözés 1101: Autó szirénák 1110:Bőgőhangszerek szólalnak meg 1111: Versenyhang Paraméterek Tápfeszültség: DC 4,5V-5V, Lapka mérete: 4,8*4,1cm, Vezérlés módja: kézi kódolás + külső kódolás, KIT neve: 16 Music Box / BOX-16. Az áramkör elve A teljes áramkör 9561 azonosítójú, hangmintát tároló integrált áramkörrel, mint rendszermaggal – négy bináris kóddal a 9561 chip működési módjának állapot-szabályozás kódolásához, 16 különböző analóg hangzás kapcsolódik. A teljes áramkör – beleértve a zajkeltő áramkört is -, néhány egyszerű kiegészítéssel egyszerűen megépíthető: Hanggeneráló áramkör, a 9561 chip (U2) a Q1 tranzisztorral és LS1 passzív hangszóróval. Alapvető vezérlőáramkörök, két bináris digitális vezérléssel (U3), kettőből-négy logikai kiválasztással – négy alapvető hangot állít elő. A kiegészítő vezérlőáramkör pedig R1, R2, R4, R5 bináris digitális ellenállások két kapcsoló állapotát felhasználva négy különböző kombinációt állít elő 9561 külső frekvencia megváltoztatására – ez az  oszcillációs paraméterek változását jelenti – és így új hangokat eredményez. Mindezek kombinálásával alakul ki a vezérlőáramkör és a kiegészítő vezérlőáramkörök – és kompletten alkot egy teljes vezérlést. Ezt az ABCD négy bináris kódolással vezérelve, a 9561 chip 16 különböző hangot ad ki magából. A bináris kódoló áramkör, az S1 – S4 kapcsoló, az R6 – R9 ellenállás stb. segítségével kialakított bináris kódoló áramkör. Az S1, S2, S3, S4, megfelelő bináris digitális értékű A, B, C, D vezérlést hoz létre. A kapcsolókkal a 16 hang egyszerűen kiválasztható. Tipp: A 9561 hangchip tápfeszültségét ne felejtsd el bekötni! Ehhez a leeső ellenálláslábak ideálisak. A csomag összeállításához forrasztópáka, ón, stb szükséges! Dokumentáció Az áramköri lapon a beültetés szitázva van. Csomag 1x komplett KIT (forrasztást igényel!) #### Gyakorlópanel XIII. (Giroszkóp KIT – forgó játék) Az tényleges áramkör egy kéttranzisztoros multivibrátor – mely két LED-csoportot hajt meg. Ezek felváltva villognak. A forgó LED-ek egy vibrációs kapcsolóhoz csatlakoznak, az kapcsolja a tápfeszültségre az áramkört. A szem tehetetlensége és a forgás és a villogás miatt kirajzolódó minta egy adott sebesség felett jelenik meg. Az eszköz búgócsigaként megpörgetve működik. A csomag a 2xCR2032 gombelemet alapesetben nem tartalmazza! Külön tételként szükséges.   Működési elv Amikor az elemek feltöltött állapotban vannak, az áramkört az S1 rezgéskapcsoló kikapcsolt állapotban tartja. A giroszkóp forgatásakor a centrifugális hatás miatt a vibrációs kapcsoló rövidre zár és az áramkör tápfeszültséget kap és működni kezd. A multivibrátoros áramkör működési elve az, hogy a tápfeszültség csatlakoztatásakor a két Q1 és Q2 tranzisztor közül az egyik nyitott állapotban van – a másik a vezérlése során a bázison levő kondenzátor töltődik. Elérve a nyitófeszültséget az eddig vezető tranzisztor lezár és a vezérelt kinyit. A kollektorkörben levő LED-ek amíg a tranzisztor vezet világítanak. És ez a folyamat felváltva a két tranzisztor közt ismétlődik. Ha giroszkóp forog – a LED-ek elnyújtott körívet ábrázolnak a szem tehetetlensége miatt. A körívek felváltva jelennek meg – ahogy a két tranzisztor felváltva vezet. Fontos! A giroszkóp álló helyzetében rövidre zárva rezgéskapcsolót – úgy látszik mintha mindkét LED csoport fél fényerővel világítana… A csomag összeállításához forrasztópáka, ón, stb szükséges! A működéshez a 2db 2032 gombelem NEM a csomag része!   Jellemző Feszültségellátás: 2x CR2032 vagy 2x CR2025 gombelem Készlet: KIT (összeforrasztást igényel) Nehézség: egyszerű Összeállítási idő: 15-20 perc Dokumentáció Szitázva az áramköri lapon, Kapcsolási rajz és kínai leírás papír alapon. Csomag 1x Giroszkóp-KIT 2x CR2032 gombelem (opcionális) #### Gyakorlópanel XIV. (555, piano) A Gyakorlópanel XIV. (555, piano) áramköre egyedi zenei kreativitást tesz lehetővé az elektronikai világban. A különböző gombok által irányított skálák és az áramkör által generált hangok összehangoltan működnek. A játék lényege az, hogy az ujjaid segítségével kiválaszthatod a különböző billentyűket, és így változatos zenei skálákat hozhatsz létre. A működési elve nagyon egyszerű: az 555 áramkört egy oszcillátorhoz kapcsoljuk, és az áramkör ellenállásai (R1-R10) állítják be az oszcillátor rezgési frekvenciáját. Ennek eredményeképpen a különböző billentyűk lenyomásával különböző magasságú hangok jönnek létre, amelyek a skálák egyedi kombinációiból származnak. Az eszköz alkatésztár KIT. Összeépítést igényel. Külső tápfeszültséget igényel! Ez akár 2db AA elem, akár fali adapter, akár USB port is lehet. Paraméterek Nehézségi fok: könnyű Összeépítési időigény: ~15 perc Tápfeszültség: DC3-12V PCB mérete: hossza 13,5 cm* szélessége 2,2 cm Dokumentáció Az áramköri beültetés a lapon szitázva van. Csomag 1x építőkészlet 1x USB kábel #### Gyakorlópanel XIX. (Fidget Spinner/Finger Spiner) Interaktív játék lazításhoz – relaxációs játék. Hordozhatóság és egyszerű használat: A strapabíró műanyag házzal és golyóscsapággyal készült fidget spinner könnyen hordozható és kezelhető, így tökéletes olyan időkben, amikor pihenésre van szüksége, vagy egy kellemes módra van szüksége a mindennapi élet stresszének kezelésére. A forgás segítségével kialakuló képek nyugtatják a szemet is. A KIT az alacsony alkatrészszámnak köszönhetően könnyen felépíthető, így ideális az első lépések megtételéhez. A KIT segítségével a tudomány felé akár kedvcsináló, akár bemutató is készíthető. A KIT tápellátását a 3 db gombelem biztosítja – a kiegyensúlyozott és egyenletes forgáshoz csak azonos típusú elemek használata javasolt! Az eszköz forrasztást igényel! SMD 1206 méretű alkatrészeket tartalmaz! Jellemzők 3x 1220/1620 gombelem, áramköri lap, kiegészítő alkatrészek. Csomag 1x komplett KIT 3x 1220/1216 gombelem #### Gyakorlópanel XV. (555, Fenyődísz) A fenyődísz (Gyakorlókészlet XV.) forrasztások gyakorlásra tervezték elsősorban. Másodsorban amikor elkészül – még működik is és a fenyőfán egy érdekes dísz tud lenni. Könnyű és kompakt kialakítása mitt egyszerűen használható és építhető. A termék 1 db CR2032 gombelemről működik (a csomag része). A működése: Az R1-R2-C1 alkatrészek az NE555 integrált áramkörhöz csatlakoznak, így egy kb. 1Hz-s négyszögjelet ad ki az 555 IC. Váltakozva a kimenete a magas és az alacsony szint közt. Ha a kimenete  alacsony szintű, akkor a LED1-8 világít, ha a szint magas, akkor a LED9-LED16 világít. A LED1-16 egyszerű 3mm-es LED-ek, amelyek egyenletesen vannak felosztva piros és zöld színekre, keresztsorban elhelyezve. Bekapcsolás után azonnal működnek A beültetés az áramkörön szitázásra került. A CR2032 gombelem nem a csomag része! Helyette lehetséges a CR2025, CR1220/CR1216 elemet/akkut is használni. Műszaki adatok Típus: NE555 villogó  fenyődísz – KIT Termékmodell: TJ-56-660 Üzemi feszültség: DC3V / DC tápegység (kialakítva: 1 db CR2032 gombelem) PCB kártya mérete: ~61 * 54,8 mm Csomag 1x áramköri lap és építési alkatrészek #### Gyakorlópanel XVIII. (Tesla music minitekercs, készreszerelt) A zenélő tesla minitekercs segítségével lehetséges a plazma hatásait tanulmányozni, mely a zene ütemét és hangját adja vissza. Tápfeszültségként 12…24V min. 2A szükséges! Készre szerelt kivitel/ A Tesla-készlet az alacsony alkatrészszámnak köszönhetően könnyen felépíthető, így ideális az első lépések megtételéhez. A KIT segítségével a tudomány felé akár kedvcsináló, akár bemutató is készíthető. A Tesla tekercs segítségével a glimm lámpa, a neoncső/energiatakarékos izzó is életre kelthető. A plazmakisülés is nagyon jól tanulmányozható, ahogyan a térerősség hatása is. A meghajtása külső jack csatlakozón át lehetséges – hanggenerálással vagy zenével. Ideális lehet a hangkártya kimenete, melyen akár típus-hanghullámokat, akár zenét küldhetünk ki. A működési elv A Tesla tekercs egy rezonanciatranszformátor, amelyet Nicola Tesla amerikai amerikai tudós talált fel 1891-ben, és amelyet főleg ultramagas feszültség, de alacsony áramerősség és nagyfrekvenciás váltakozó áram előállítására használnak. A Tesla tekercs két rezonáns áramköri részből áll. A Tesla tekercset nehéz pontosan definiálni – Nicola Tesla sokféle tekercs-konfigurációval kísérletezett. A Tesla ezeket a tekercseket olyan innovatív kísérletek elvégzésére használja, mint például az elektromos világítás, a fluoreszcencia spektrumok, a röntgensugarak, a nagyfrekvenciás váltóáram jelenségek, az elektroterápia és a rádióátvitel, a rádiójelek továbbítása és vétele. Jellemzők 12..24 V-os bemeneti feszültség 2..7 mm-es ív létrehozásához Kész tekercs Teljesítmény: 15W Bemenet: DC 12…24V, DC5.5/2.1 csatlakozó Vezérlés: 3.5 mm sztereo jack vonalszintű bemenet Dokumentáció Minitesla music – leírás, rajz Csomag 1x KIT és nyáklap #### Gyakorlópanel XVIII. (Tesla music minitekercs) A zenélő tesla minitekercs segítségével lehetséges a plazma hatásait tanulmányozni, mely a zene ütemét és hangját adja vissza. Tápfeszültségként 12…24V min. 2A szükséges! A kit az építéshez szükséges össze anyagot tartalmazza. A Tesla-készlet az alacsony alkatrészszámnak köszönhetően könnyen felépíthető, így ideális az első lépések megtételéhez. A KIT segítségével a tudomány felé akár kedvcsináló, akár bemutató is készíthető. A Tesla tekercs segítségével a glimm lámpa, a neoncső/energiatakarékos izzó is életre kelthető. A plazmakisülés is nagyon jól tanulmányozható, ahogyan a térerősség hatása is. A meghajtása külső jack csatlakozón át lehetséges – hanggenerálással vagy zenével. Ideális lehet a hangkártya kimenete, melyen akár típus-hanghullámokat, akár zenét küldhetünk ki. A működési elv A Tesla tekercs egy rezonanciatranszformátor, amelyet Nicola Tesla amerikai amerikai tudós talált fel 1891-ben, és amelyet főleg ultramagas feszültség, de alacsony áramerősség és nagyfrekvenciás váltakozó áram előállítására használnak. A Tesla tekercs két rezonáns áramköri részből áll. A Tesla tekercset nehéz pontosan definiálni – Nicola Tesla sokféle tekercs-konfigurációval kísérletezett. A Tesla ezeket a tekercseket olyan innovatív kísérletek elvégzésére használja, mint például az elektromos világítás, a fluoreszcencia spektrumok, a röntgensugarak, a nagyfrekvenciás váltóáram jelenségek, az elektroterápia és a rádióátvitel, a rádiójelek továbbítása és vétele. Jellemzők 12..24 V-os bemeneti feszültség 2..7 mm-es ív létrehozásához Kész tekercs Teljesítmény: 15W Bemenet: DC 12…24V, DC5.5/2.1 csatlakozó Vezérlés: 3.5 mm sztereo jack vonalszintű bemenet Dokumentáció Minitesla music – leírás, rajz Csomag 1x KIT és nyáklap #### Gyakorlópanel XX. (VU meter) Az USB tápcsatlakozással és saját mikrofonnal rendelkező VU-méter LED sor készre szerelt panel ideális választás hangméréshez és vizuális visszajelzéshez. A beépített mikrofonnak köszönhetően önállóan működik, nem igényel külső hangforrást. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy gyorsan és egyszerűen ellenőrizzék a környezeti hangszintet vagy a bemeneti jeleket. A LED soros kijelző szemléletesen mutatja a hangszinteket, segítve a hangok optimalizálását és hangminőség beállítását a megfelelő szinten. Ez a készülék könnyen beépíthető különböző hangtechnikai eszközökbe, például erősítőkbe, hangkeverőkbe vagy stúdió monitorokba. Így ideális választás mind szakembereknek, akiknek fontos a pontos hangszintek ellenőrzése és kezelése, mind otthoni felhasználóknak, akik szeretnék optimalizálni és monitorozni a hangminőséget egyszerűen és hatékonyan. Jellemzők Méret: 101mm*31mm LED: 5 mm-es kerek LED, opál kivitel (piros vagy kék) Tápellátás: 5V és 12V DC, de az áramkör micro USB aljzattal rendelkezik, amely a megfelelő mobiltelefon töltővel egyszerűen csatlakoztatható. Beállítás: helitrimmer potméterrel (10 fordulat) Csomag 1x komplett szerelt modul 1x u-USB kábel #### Gyakorlópanel XXXV. (ISD1820, hangszóró) Az ISD1820 hangrögzítő és lejátszó modul egy klasszikus, önálló működésre képes voice board, amely rövid hangüzenetek rögzítését és visszajátszását teszi lehetővé digitális feldolgozás és fájlkezelés nélkül. A modul lelke az ISD1820 integrált áramkör, amely a hangot analóg formában, nem felejtő memóriában tárolja, így az áramtalanítás után is megőrzi a felvett hanganyagot. A panelkivitelű modul különlegessége, hogy komplett hangláncot tartalmaz egyetlen áramköri lapon: beépített elektret mikrofont a hangfelvételhez, kis teljesítményű erősítőt és hangszórót a közvetlen visszajátszáshoz, valamint fizikai nyomógombokat és vezérlőbemeneteket. Ennek köszönhetően a modul mikrokontroller nélkül is azonnal használható, ugyanakkor Arduino, ESP vagy egyéb vezérlőrendszer mellé is könnyen illeszthető. Mérnöki szempontból az ISD1820 modul egyik legfontosabb előnye az egyszerűség és determinisztikus működés. Nincs szükség fájlrendszerre, kódolásra, SD-kártyára vagy soros kommunikációra. A hangrögzítés és lejátszás közvetlen hardveres vezérléssel történik, így a működés kiszámítható, az indítási idő gyakorlatilag nulla, és a rendszer nem érzékeny szoftveres hibákra. Fontos hangsúlyozni, hogy az ISD1820 nem MP3 lejátszó és nem digitális hangmodul. A hangminőség beszédre optimalizált, a cél nem a zenei visszaadás, hanem az érthető, azonnal megszólaló hangüzenet. Ez a tulajdonság teszi különösen alkalmassá figyelmeztetésekhez, állapotjelzésekhez, egyszerű “beszélő” eszközökhöz és interaktív oktatási demonstrációkhoz. Működés Az ISD1820 IC analóg módon tárolja a hanginformációt belső memóriacellákban. A rögzítés során a mikrofon által érzékelt analóg hangjel közvetlenül kerül mintavételezésre és tárolásra, míg lejátszáskor a modul az analóg jelet visszaalakítja és egy beépített erősítőn keresztül meghajtja a csatlakoztatott hangszórót. A panelen három vezérlőgomb található: REC – hangrögzítés indítása, PLAYE – lejátszás a gomb nyomva tartásáig, PLAYL – teljes hanganyag lejátszása egy gombnyomásra. A modul kivezetésein keresztül a rögzítés és lejátszás digitális vezérlőjelekkel is indítható, így mikrokontrollerrel vezérelt rendszerekben is alkalmazható. A hangkimenet egyaránt elérhető a panelen lévő hangszórón és külső erősítő felé is. Felhasználási tippek Beszélő játékok és interaktív oktatási eszközök. Egyszerű hangjelzések, figyelmeztető üzenetek elektronikai projektekben. DIY ajtócsengők, hangos értesítők, üzenetrögzítők. Robotikai projektek alap hangvisszajelzéssel. Forrasztási és elektronikai alapismeretek oktatása, analóg hangkezelés bemutatása. Jellemzők Rögzítő IC: ISD1820 Rögzítési technológia: analóg, nem felejtő Maximális rögzítési idő: kb. 8-20 másodperc (Rosc segítségével beállítható) Mintavételezési frekvencia: kb. 3,2 kHz Bemenet: elektret mikrofon (beépített) Kimenet: beépített hangszóró + külső audio kimenet Erősítő: integrált, kis teljesítményű Vezérlés: nyomógombok és logikai vezérlőbemenetek Tápfeszültség: 3-5 V DC Áramfelvétel: kb. 25-40 mA működés közben Panel mérete: kb. 38 × 42 mm Jelenlegi kialakítás: SMD (beforrasztott) Megjegyzés: a rögzítési idő és a hangminőség a mintavételezési beállítástól és a környezeti zajtól is függ. Dokumentáció Kézikönyv a ISD1820 hangrögzítő és lejátszó modul mikrofonnal és hangszóróval, rövid hangüzenetek tárolására mikrokontrolleres projektekhez. Csomag 1× ISD1820 hangrögzítő és lejátszó modul 1× beépített mikrofon 1× csatlakoztatható 0,5W/8Ohm hangszóró #### Hall mágneses indukciós szenzor / pólusfelismerő modul, magnetikus detektor (DIY KIT) [XXVII.] Ez a Hall mágneses indukciós szenzor modul Észak‑ és Dél‑pólus felismerésére alkalmas, tanuló és DIY projektekhez fejlesztett eszköz. Különálló LED-ek jelzik a mágneses pólus irányát: piros LED világít, ha Észak-pólus közelít, míg kék LED Dél-pólus esetén. Ideális Arduino és egyéb mikrokontrolleres tanulókészletekhez, magnetikus felügyelő vagy forgási irány felismerő projektekhez). Pólusfelismerés alacsony költséggel Egyszerű működés: táp, jel- és LED‑kimenetek Edukatív modul: tanuláshoz, prototípusokhoz kiváló választás A modul egy Hall-effektus alapú digitális érzékelő IC-t tartalmaz, amely érzékeli a mágneses tér polaritását. Bipoláris Hall‑kapcsolóként mind a Észak-, mind a Dél-pólust képes megfelelő logikai jelként detektálni, a beépített histerézis (minimális interferencia mellett) stabil működést biztosít. A Hall IC egy open-collector kimenettel rendelkezik, szükség esetén külső pull-up ellenállással. A tápellátás DC 4,5–24 V tartományban megengedett, tipikus áramfelvétel kb. 25 mA. A modul paneljén két külön LED (piros és kék) mutatja a mágneses pólus típusát. Felhasználási lehetőségek Kirakati mágneses világítás, ahol külön LED mutatja pl. mágneses játék vagy display változását Interaktív kiállítási eszközök mágnesekhez Maker‑projektekben forgásérzékelés: mágneses mágnesgyűrűk használatával Arduino vagy Raspberry Pi alapú tanuló projektek: mágneses tér és polaritás detektálása A modul jól működik Arduino‑val, ESP32‑vel vagy Raspberry Pi‑vel, mivel az egyszerű digitális kimenete könnyen kapcsolható előreprogramozott bemenetekhez. Sok DIY tapasztalat erősíti megbízhatóságát oktatási célú használatban. Paraméterek Tápfeszültség: 4,5–24 V DC Áramfelvétel: kb. 25 mA LED‑jelzés: piros = Észak-pólus, kék = Dél-pólus Kimenet: open-kollektoros digitális jel Észak/Dél jelzéshez Működési hőmérséklet: –40 °C … +85 °C Érzékelési távolság: kb. néhány tíz mm a mágneses tér erősségétől függően Dokumentáció Hall‑effektus alapfogalmak – Wikipedia [wikipedia.org] Beültetés: szitázva a NyÁK lapon A csomag része a nyomtatott dokumentáció Csomag 1x komplett KIT 1x leírás #### Hálózati dugasztáp/adapter – microUSB (230V / 5V@2.4A) (USB-C átalakítóval!) A hálózati táp a microUSB vagy USB-C bemenetű lapok (WittyCloud, D1 mini modulok, NodeMCU) független tápellátására ideális. Kapcsolóüzemű kialakítású, kiméretű kivitel – rövidzár-védelemmel. Jellemző Bemeneti feszültség: AC 100 ~ 240V 50/60Hz, Kimeneti feszültség: DC5V, Kimeneti áram: max. 2400mA (2.4A) folyamatos, Kimeneti teljesítmény: max. 12W, Kapcsolási frekvencia: >50kHz, Hatásfok: max. 90%, Kábelhossz: min. 1 m, Környezeti hőmérséklet: -40…+125 °C; Kimenetei csatlakozó: MicroUSB-B dugó. Dokumentáció Tápellátás kérdésköre – összefoglalás Csomag 1x adapter. 1x uUSB – USB-C átalakító. #### Hálózati dugasztáp/adapter – USB-A (230V / 5V@2A) A hálózati táp az USB A csatlakozású áramkörök tápellátására ideális. Kapcsolóüzemű kialakítású, kisméretű kivitel – rövidzár-védelemmel. Jellemző Bemeneti feszültség: AC 100 ~ 240V 50/60Hz, Kimeneti feszültség: DC5V, Kimeneti áram: max. 2000mA (2A) folyamatos, Kimeneti teljesítmény: max. 6W, Kapcsolási frekvencia: >50kHz, Hatásfok: max. 90%, Környezeti hőmérséklet: -40…+125 °C; Kimenetei csatlakozó: USB-A aljzat Dokumentáció Tápellátás kérdésköre – összefoglalás Csomag 1x adapter. #### Hálózati dugasztáp/adapter (230V / 12V@1A) A hálózati táp az Arduino lapok független tápellátására ideális. Kapcsolóüzemű kialakítású, kiméretű kivitel – rövidzár-védelemmel. Jellemző Bemeneti feszültség: AC 100 ~ 240V 50/60Hz, Kimeneti feszültség: DC12V, Kimeneti áram: max. 1000mA (1A) folyamatos, Kimeneti teljesítmény: max. 12W, Kapcsolási frekvencia: >50kHz, Hatásfok: max. 90%, Környezeti hőmérséklet: -40…+125 °C; Kábelhossz: min. 50cm, Méret: 5.5mm/2.1mm tápdugó. Dokumentáció Tápellátás kérdésköre – összefoglalás Csomag 1x adapter. #### Hálózati dugasztáp/adapter (230V / 12V@2A) A hálózati táp az Arduino lapok független tápellátására ideális. Kapcsolóüzemű kialakítású, kiméretű kivitel – rövidzár-védelemmel. Jellemző Bemeneti feszültség: AC 100 ~ 240V 50/60Hz, Kimeneti feszültség: DC12V (pontossági tűrés: +/- 5%), Kimeneti áram: max. 2000mA (2A) folyamatos, Kimeneti teljesítmény: max. 24W, Kapcsolási frekvencia: >50kHz, Hatásfok: max. 90%, Környezeti hőmérséklet: -40…+125 °C; Kábelhossz: min. 50cm, Méret: 5.5mm/2.5mm tápdugó. Dokumentáció Tápellátás kérdésköre – összefoglalás Csomag 1x adapter. #### Hálózati dugasztáp/adapter (230V / 5V@2A) A hálózati táp az 5V rendszerfeszültségű áramkörök tápellátására ideális. Kapcsolóüzemű kialakítású, kisméretű kivitel – rövidzár-védelemmel. Használat pl. WS1812 alapú címezhető LED szalaghoz és vezérléséhez. Fontos! A adaptercsatlakozónál a polaritást ellenőrizni kell – a belső ér a pozitív! Jellemző Bemeneti feszültség: AC 100 ~ 240V 50/60Hz, Kimeneti feszültség: DC5V, Kimeneti áram: max. 2A (folyamatos), Kimeneti teljesítmény: max. 5W, Kapcsolási frekvencia: >50kHz, Hatásfok: max. 90%, Környezeti hőmérséklet: -40…+125 °C; Kimenetei csatlakozó: Adapter 5.5/2.5. Dokumentáció Tápellátás kérdésköre – összefoglalás Csomag 1x adapter. #### Hálózati dugasztáp/adapter (230V / 5V@3A, USB-C) Ez az 5 V / 3 A (15 W) USB Type C tápegység kifejezetten SBC (Single Board Computer) rendszereket támogat, így ideális választás Raspberry Pi 4B, Orange Pi 3 LTS, Orange Pi 4 LTS és Banana Pi M4/M5 készülékekhez. A termék EU szabványú hálózati csatlakozóval van ellátva – egyszerű, stabil áramellátást nyújt mindig bekapcsolt állapotban. A tápegység bemenete 100-240 V AC, 50/60 Hz, így világpiaci használatra alkalmas. A beépített, kb. 1 m hosszú tápkábel USB Type C csatlakozóján keresztül biztosítja a folyamatos 5 V‑os kimeneti feszültséget, mely megfelel az SBC-k specifikációjának (Raspberry Pi 4 igényel minimum 5 V/3 A tápellátást). Fő előnyök Stabil 5 V / 3 A teljesítmény: elegendő áram Raspberry Pi 4 és más SBC-k számára EU-konform csatlakozó: nem kell átalakító, közvetlenül használható Magyarországon 100-240 V AC bemenet: utazáshoz és globális használathoz ideális USB Type C csatlakozás: modern szabvány, visszafelé kompatibilis, masszívan rögzíthető Műszaki jellemzők Tápfeszültség (kimenet): 5 V DC, stabil kimenet (konstans voltnál kering) Maximális áram: 3 A (összesen 15 W) Bemenet: 100‑240 V AC, 50/60 Hz Csatlakozó: USB Type C (female) Tápkábel hosszúság: cca. 1 m Csatlakozó típusa: EU csatlakozó és a kimenet USB-C típusú dugóval Védelmek: a kapcsolóüzemre visszavezethetően: rövidzárlat-, túláram‑ és túlfeszültség-védelem Dokumentáció Tápellátás kérdésköre – összefoglalás Csomag tartalma 1× tápegység 230V EU, 5V/3A USB Type C kimenettel Beépített kb. 1 méteres tápkábel #### Hálózati dugasztáp/adapter (230V / 9V@1A) A Hálózati dugasztáp/adapter (230V / 9V@1A) egy kapcsolóüzemű külső DC adapter, amely a 230 V AC hálózati tápfeszültséget átalakítja stabil 9 V DC kimenetre, legfeljebb 1 A árammal. Ideális választás Arduino lapok, egyéb elektronikai eszközök, kis vezérlők, szenzorprojektek tápellátásához. Kis mérete és egyszerű DC-dugó csatlakozása miatt gyakran alkalmazzák hobbi és ipari célú projektekben is. Amiért érdemes választani: univerzális bemeneti tartomány (100-240 V AC), viszonylag magas hatásfok (akár 90 %), rövidzár- és túlterhelés-védelem, stabil kimeneti feszültség ± tolerancia mellett, szabványos DC csatlakozó (5,5 × 2,1 mm) – könnyű integráció. Ez az adapter kapcsolóüzemű (switch-mode) technológiát alkalmaz. A bemeneti 230 V AC-t egy belső elektronikán keresztül magas frekvenciára alakítja, majd transzformálja és szabályozza 9 V DC-re. Kapcsolóüzem: magas frekvencián (jellemzően > 50 kHz) működik, így kisebb méretet és súlyt tesz lehetővé, illetve alacsony energia­veszteséget. Stabilizálás: sorban lehet benne feszültség- és áram-szabályozó (line regulation, load regulation) – így a kimeneti feszültség viszonylag stabil marad terhelésváltozás esetén is. Szűrés: kimeneten kondenzátorokkal és más szűrőelemekkel (pl. LC szűrés) csökkentik a hullámosságot (ripple) és zajt. Védelmi funkciók: rövidzár-védelem, túláram-védelem, túlterhelés‑ és túlmelegedés-védelem – ezek automatikusan beavatkoznak hibás állapot esetén. Az adapter alkalmazható sokféle elektronikai és automatizálási projektben: Arduino (Uno, Nano, Mega) vagy ESP‑prototípusok önálló tápellátására Kis motorvezérlők, relé modulok (ha 9 V feszültséget igényelnek) Olyan szenzor- vagy mérőegységek tápellátása, amelyeknél stabil 9 V DC szükséges Kísérleti prototípusok, oktatási célú feladatok, embedded rendszerek Hangtechnikai eszközök, pedálok, stúdióelektronika (ha 9 V DC-t igényelnek) – ha a polaritás, zaj és stabilitás megfelel Biztonsági eszközök, kisebb kamera- vagy érzékelő modulok Fontos, hogy a felhasznált eszköz áramfelvételének ne haladja meg 1 A-t, és hogy figyelembe vegyük a polaritást! Alapadatok: Bemeneti feszültség (AC): 100 – 240 V AC, 50/60 Hz Kimeneti feszültség (DC): 9,0 V (± 0,2 V) Maximális kimeneti áram: 1 A (1000 mA) folyamatos terhelés Maximális teljesítmény: 9 W Kapcsolási frekvencia: > 50 kHz Hatásfok: akár 90 % Környezeti hőmérséklet: -40 … +125 °C (gyakorlatban jellemzően 0 … +40 °C üzemi tartomány) Kábelhossz: ~50 cm Kimeneti csatlakozó: DC dugó, 5,5 mm / 2,1 mm Védelmi funkciók: rövidzár-védelem, túláram-védelem, túlmelegedés-védelem Tömeg: kb. 75 g Méret (kb.): 7 × 7 × 2 cm Kapcsolóüzem: igen Hullámosság (ripple/noise): jellemzően alacsony – ipari gyakorlatban ≤ 100 mV körül lehetséges Pontosság: ±5 % vonal- és terhelés-szabályozás (tipikusan) Dokumentáció Tápellátás kérdésköre – összefoglalás Csomag 1x adapter. #### Hálózati dugasztáp/adapter (230V / 9V@2A) A hálózati táp az Arduino lapok független tápellátására ideális. Kapcsolóüzemű kialakítású, kiméretű kivitel – rövidzár-védelemmel. Jellemző Bemeneti feszültség: AC 100 ~ 240V 50/60Hz, Kimeneti feszültség: DC9V (± 0.2V), Kimeneti áram: max. 2000mA (2A) folyamatos, Kimeneti teljesítmény: max. 18W, Kapcsolási frekvencia: >50kHz, Hatásfok: max. 90%, Környezeti hőmérséklet: 0…+40 °C (beltéri használat); Kábelhossz: min. 50cm, Méret: 5.5mm/2.1mm tápdugó. Dokumentáció Tápellátás kérdésköre – összefoglalás Csomag 1x adapter (230V/9V@2A). #### Hangérzékelő modul (KY-037) A KY‑037 egy „nagy érzékenységű mikrofon hangérzékelő modul” alkalmi LED‑vezérlésekhez, zajra reagáló eszközökhöz, hangvezérelt kapcsolásokhoz vagy hangszint‑monitorhoz. A beépített nagyobb kapszulás mikrofon és az érzékenység‑állító potenciométer révén képes viszonylag gyenge hangokat is érzékelni — ideális olyan projektekhez, ahol nem csak hangos zajra, hanem halkabb zajokra is reagálni szeretnénk. Működési elv A modul egy elektret kondenzátoros mikrofon‑kapszulát használ, amely a levegő nyomásváltozásait elektromos jelekké alakítja. Ezt az analóg jelet az áramkör (többek között egy operációs erősítő + komparátor, általában az LM393) tovább dolgozza: Az A0 (analog out) lábon folyamatosan elérhető az analóg feszültség, amely arányos a mikrofonba érkező hang intenzitásával. A D0 (digital out) lábon digitális jelet kapunk: ha a hang intenzitása meghaladja a potenciométeren beállított küszöbértéket, a kimenet aktív állapotba vált. A modul két LED‑et tartalmaz: egy bekapcsoltságot jelzőt, és egy jelezőt, ami akkor világít, amikor hang érzékelése történik a beállított küszöbnél. Teljes tápfeszültsége 3,3–5 V, így könnyen csatlakoztatható például mikrokontrollerhez (pl. Arduino, ESP8266, Raspberry Pi + külső ADC stb.) Tippek Néhány példa arra, milyen projektekhez ajánlott a KY‑037: Hangvezérelt világítás vagy LED‑kapcsolás (taps, kopogás, hangos szó alapján) Zajszint‑érzékelés: visszajelzés zajos környezetben, zajriasztás, zajmonitor Hangvezérelt automatizálás: pl. háztartási eszközök aktiválása hangjelre Biztonsági rendszerek, mozgás nélküli beállítások kiegészítése: zajra reagáló riasztás Hangra reagáló interaktív installációk, műszaki prototípusok, hobbi projektek mikrokontrollerrel Alapadatok Tápfeszültség: 3,3–5 V DC Kimenetek: Analóg (A0) + Digitális (D0) Érzékelő típusa: Elektret kondenzátoros mikrofon (nagyobb kapszulás, hosszabb lábú) Logikai küszöb állíthatósága: beépített trim-potenciométerrel LED‑jelzés: bekapcsolás + hangérzékelés indikátor Kimeneti jel viselkedése: ha a hangintenzitás a küszöb fölé emelkedik, a digitális kimenet állapota vált. Kompatibilitás: Arduino, ESP8266, Raspberry Pi (ADC‑vel) és más 3.3–5 V mikrokontrollerek Funkció: egyszerű zaj/hangerő érzékelés küszöbalapon, nem alkalmas minőségi hangfelvételre vagy frekvenciaelemzésre Bekötés Szitázva az áramköri lapon Csomag 1x KY-037 mikrofonmodul #### Hangérzékelő modul (KY-038) A KY-038 egy egyszerű hangérzékelő modul, amely beépített elektret kondenzátor mikrofon segítségével érzékeli a környezet zaját, és azt elektromos jellé alakítja. A modul célja zajszint figyelése, zajra triggerelés, nem pedig hanghullámok minőségi rögzítése. A KY-038 fő előnye, hogy analóg és digitális kimenetet is kínál, így rugalmasan használható mikrokontrollerekkel (pl. Arduino, ESP32, Raspberry Pi stb.) — például zajriasztáshoz, hang‑aktivált vezérléshez, egyszerű hangszint‑mérésekhez. Ugyanakkor érzékenysége korlátozott, ezért inkább csak hangos zajok, zajszint változások, nem finom hangkülönbségek detektálása a cél. A modul fő érzékelője egy elektret kondenzátor mikrofon — ez a mikrofon a levegőben terjedő hanghullámokat mechanikai mozgássá (rezgés), majd elektromos feszültség‑változássá alakítja. Az analóg jel innen egy op‑amp / erősítő + összehasonlító (komparátor, jellemzően LM393) modulhoz kerül, ami kétféle kimeneti módszert kínál: Analóg kimenet (AO): folyamatos feszültség, arányos a mikrofon által érzékelt hang intenzitásával. Digitális kimenet (DO): akkor jelez (pl. HIGH), ha a hangerő átlépi a modulra beállított küszöbértéket — a küszöb állítható a panelen lévő potenciométerrel. Tápfeszültség: a modul 3,3 V–5 V tápellátással működik, így rugalmasan csatlakoztatható különféle mikrokontrollerekhez. Fontos: ez a modul nem egy audio‑rögzítő vagy „hangfal‑mikrofon”, hanem hangszint‑/zajszint‑érzékelő: az analóg vagy digitális kimenet alapján csak a hangerő változást lehet követni, nem kapunk „hanghullám‑jelet”. A KY-038 modul tipikusan a következő projektekhez alkalmas: Zajriasztó / riasztórendszer — ha a környezetben a zaj meghalad egy beállított küszöbértéket, aktiválható LED, sziréna, relé, stb. Hangszint figyelése — például környezeti zajmonitor, zajszennyezés mérés, decibel‑közelítésű érzékelés (persze nem pontos dB‑mérésre, csak közelítésre). Hangaktivált vezérlés — világítás, eszköz bekapcsolás, automatizmus, amikor pl. taps, kiáltás, zaj hatására reagálni akarunk. Egyszerű „hang detektálás” – például autós projekt, amit a környezeti zaj figyelésére használunk, vagy interaktív installációk hang‑alapú vezérléssel. Oktatási / hobbi célú mikrokontrolleres kísérletezés: analóg jelfeldolgozás, küszöb‑trigger, potenciométeres érzékenység‑állítás, digitális/analóg kimenet tanulmányozása. KY‑038 vs KY‑037 – mi az eltérés? Bár a KY-038 és a KY-037 gyakran hasonló feladatokra használatos, van köztük néhány lényeges különbség — és ezek a különbségek arra utalnak, hogy a „nagyobb mikrofonnal” hivatkozott változat (KY‑038) valójában nem feltétlen jobb érzékenységű a KY‑037‑nél: Több forrás azt állítja, hogy a KY-037 belső kialakítása miatt érzékenyebb, mint a KY-038 — vagyis jobban képes halkabb hangokat is érzékelni. Ők ugyanazt az alapelvet (mikrofon + komparátor + küszöb potenciométer) használják, tehát funkcióban nagy az átfedés, de a KY-037‑nél hajlamosabb a halkabb zajokra reagálni.  A KY-038 esetében a gyakorlatban sokan panaszkodnak arra, hogy csak hangos zajokra (pl. taps, hangos zaj, zajos környezet) reagál. Egy releváns forrás szerint: „mindkét modul analóg és digitális kimenettel rendelkezik, de a KY-037 magasabb érzékenységű belső kialakítás miatt jobban reagál halkabb hangokra.” Ha cél a halkabb hangok, beszéd vagy kisebb zajok érzékelése — a KY-037 jobb. Ha viszont csak nagy zajszint detektálása a cél (pl. taps, kiáltás, zajriasztás), a KY-038 is használható — de ne várj finom érzékelést. Műszaki adatok Érzékelő típus: elektret kondenzátor mikrofon + LM393 komparátor + erősítő Kimenetek: Analóg (AO), Digitális (DO) Tápfeszültség: 3,3 V – 5 V DC Érzékenység beállítás: beépített potenciométer (küszöb hangerő állítására) Jelhasználat: hangerő‑változás detektálás (nem audio‑hullám rögzítés) Alkalmazhatóság: mikrokontrolleres rendszerek (pl. Arduino, ESP32, Raspberry Pi + ADC) Bekötés Szitázva az áramköri lapon Csomag 1x KY-037 mikrofonmodul #### Hangérzékelő/erősítő modul (MAX9814) A hangérzékelő/erősítő modul egy nagyon jól megtervezett, gyári mintakapcsolás megvalósítása. A jelátvitel 20Hz…20kHz közt közel lineáris – így “fülelő” projektekhez ideális. Legyen az zajfeldolgozás, audio lánc viselkedéselemzése, vagy akusztikus térelemzés. A kapott analóg eredményből könnyen FFT elemzés készíthető ugyanis a kis-zajú félvezető a tápfeszültségzaj elnyomással ötvözve a mérést befolyásoló idegen zajokat kiszűri. Eddig csak jóval drágább, bonyolultabb rendszerek hozták az ilyen alacsony zajszintet. Köszönhető a megvalósítás a Maxim MAX4466 erősítőjének. A modul 25x…125x beállítható erősítéssel rendelkezik, a kimenete rail-to-rail azaz a teljes tápfeszültség tartományban kivezérelhető. A kimeneten közvetlen hangfal-/fülhallgató-meghajtás nem javasolt – a frekvenciamenettől függően bipoláris 100uF…100nF kapacitív leválasztás szükséges. Funkcionalitás MAX9814 integrált kis-zajú erősítő, Tápfeszültség: 2,7V-5,5V @ 3mA áram Kimenet: 2Vpp 1,25V előfeszítéssel Frekvenciaválasz: 20Hz – 20KHz Programozható némítás/zajzár Automatikus erősítés, maximum 40dB, 50dB vagy 60dB között választható Alacsony bemeneti referencia zaj Alacsony THD: 0,04% (típus) Bekötés Szitázva az áramköri lapon Dokumentáció MAX9814 adatlap és minta Csomag 1x MAX9814 mikrofonmodul #### Hangfelismerő modul (SU-03T) A SU-03T offline hangfelismerő modul előre beállított hangparancsokat ismer fel internetkapcsolat nélkül, majd GPIO, UART vagy más illesztésen keresztül jelet ad a vezérlő felé. Olyan projektekhez való, ahol egyszerű, helyben feldolgozott hangvezérlés kell, nem felhőalapú beszédasszisztens. Mire jó ez? A SU-03T akkor kerül képbe, amikor egy Arduino, ESP32 vagy más vezérlő mellé beszédparancsos indítást, kapcsolást vagy üzemmódválasztást szeretnél tenni. A modul nem szöveget diktál, hanem a korábban beállított parancsokat keresi a mikrofon jelében, és találatkor egy azonosítható kimenetet ad. Tipikus példa: kimondod, hogy “lámpa be”, a modul felismeri a parancsot, majd egy GPIO kimenetet állít vagy UART-on parancsazonosítót küld a fő vezérlőnek. A lényeg az, hogy a hangfeldolgozás helyben történik, ezért nincs szükség WiFi-re, szerverre vagy külső beszédfelismerő szolgáltatásra. Azaz? A SU-03T egy kisméretű, helyben működő hangparancs-felismerő modul, amely mikrofonról érkező beszédmintát parancsként értelmez, majd kimeneti jellel vagy soros adattal továbbadja az eredményt. Működés és beépítés A SU-03T mikrofonbemeneten figyeli a beszédet, a belső processzor összeveti azt a feltöltött vagy beállított parancsokkal, majd felismeréskor végrehajtja a hozzárendelt műveletet. Ez lehet közvetlen GPIO kapcsolás, soros üzenet küldése, I2C kommunikáció vagy hangvisszajelzés a hangszóró kimeneten. A beépítésnél három részre kell figyelni: tápellátás, hangút és vezérlőkapcsolat. A mikrofon elhelyezése és a hangszóró áramigénye ugyanúgy számít, mint az, hogy a vezérlő oldalon 3,3 V-os vagy 5 V-os logikával dolgozol. Mire figyelj? Mit okoz? Milyen tápfeszültséget vár a konkrét panel? A különböző SU-03T panelváltozatoknál eltérhet a VCC jelölés és a megengedett tápfeszültség, ezért hibás bekötésnél a modul sérülhet. Közös GND van a vezérlő és a modul között? UART vagy GPIO kapcsolatnál közös föld nélkül bizonytalan vagy teljesen hibás jelszinteket kapsz. A mikrofon közel van zajforráshoz vagy hangszóróhoz? A felismerés romlik, visszhang vagy saját hangvisszajelzés is zavarhatja a parancsot. A hangszóró áramát a táp elbírja? Gyenge tápnál felismeréskor vagy hangvisszajelzéskor újraindulás, kattogás vagy instabil működés jelentkezhet. UART-ot vagy GPIO kimenetet használsz? GPIO-val egyszerűbb kapcsolni, UART-tal viszont több parancs és állapot kezelhető egy vezérlőprogramból. Fel van töltve a megfelelő parancskészlet? Üres vagy rosszul konfigurált firmware esetén a modul hallgat, de nem ad használható kimenetet. Felhasználási példák A SU-03T nem általános beszédértő rendszer, hanem parancsalapú vezérlőmodul. Ez sok műhelyprojektben pont elég, mert nem szabad szöveget kell felismerni, csak néhány előre meghatározott utasítást. Használható például: hangvezérelt LED vagy lámpa kapcsolására, relémodul indítására kisfeszültségű vezérlőkörben, ESP32 alapú otthonautomatizálási kísérlethez, Arduino oktatási projekthez, ahol a parancs felismerése a fő téma, játék vagy interaktív installáció hangos vezérlésére, ventilátor, módválasztó vagy egyszerű menüvezérlés indítására, akadálymentesítési kísérlethez, ahol néhány fix parancsot kell kezelni, offline bemeneti egységként olyan helyen, ahol nincs hálózati kapcsolat. Kompatibilitás és beüzemelés A SU-03T Arduino, ESP32 és más mikrokontroller mellett is használható, ha a tápellátás, a logikai szint és a kommunikációs mód illeszkedik. A modul önmagában végzi a hangfelismerést, a vezérlőnek már csak a felismerési eredményt kell értelmeznie. Arduino mellett a legegyszerűbb az UART-os vagy GPIO-s kezelés. ESP32 esetén a 3,3 V-os logikai környezet kényelmesebb, de a tápoldalt itt is a konkrét panel felirata és dokumentációja alapján kell ellenőrizni. Raspberry Pi esetén különösen figyelni kell arra, hogy a GPIO lábak 3,3 V-osak, és közvetlenül nem tűrik az 5 V-os logikai jelet. Mire figyelj? Mit okoz? Arduino UNO 5 V-os logikával dolgozik? Ha a modul UART lábai 3,3 V-osak, szintillesztésre vagy óvatos illesztésre lehet szükség. ESP32-höz kötöd? A 3,3 V-os logikai szint kedvező, de a modul tápfeszültségét külön kell ellenőrizni. Raspberry Pi GPIO-ra menne a jel? Csak 3,3 V-os logikai szintet szabad a Pi bemenetére adni. USB-TTL adapterrel programoznád? TX-RX keresztbekötés, közös GND és megfelelő táp szükséges. Közvetlenül relét kapcsolnál? A GPIO kimenet nem teljesítménykimenet, reléhez meghajtó fokozat vagy relémodul kell. Hangszórót is használsz? A hangvégfok miatt stabilabb táp kell, mint csak UART-os felismerésnél. Döntés előtt ellenőrizd Vásárlás és beépítés előtt a SU-03T esetén nem elég a típuskódot nézni, mert többféle panel- és eladói változat fut azonos vagy nagyon hasonló néven. Ellenőrizd ezeket: A panelen milyen VCC felirat és tápfeszültség szerepel. Van-e a modulon külön mikrofon, vagy külső elektret mikrofont kell kötni. A csomag tartalmaz-e hangszórót, kábelt, tüskesort vagy csak a csupasz modult. A parancsok konfigurálásához milyen webes vagy SDK eszköz használható. Kell-e angol parancstámogatás, és azt a választott firmware valóban kezeli-e. GPIO kimenet kell, vagy mikrokontroller felé UART/I2C adat. A projektben elég-e a fix parancsfelismerés, vagy természetes beszédértésre lenne szükség. Használati korlátok – mikor ne ezt válaszd? A SU-03T jó egyszerű hangparancsos vezérléshez, de nem minden beszédes projekthez való. Ne ezt válaszd, ha magyar nyelvű, szabad beszédfelismerést vársz tőle. Ne ezt válaszd, ha hosszú mondatokat, diktálást vagy természetes párbeszédet kell feldolgozni. Ne ezt válaszd, ha gyártási szintű, jól dokumentált, hosszú távon garantált platform kell. Ne ezt válaszd, ha nem fér bele a parancskészlet konfigurálásával és firmware-feltöltéssel járó kísérletezés. Ne ezt válaszd, ha zajos ipari környezetben, nagy távolságból, biztos felismerést vársz külön akusztikai tervezés nélkül. Ne ezt válaszd, ha a projektben a hangfelismerés eredményének biztonsági szerepe van, például veszélyes gép indítása. Műhelymegfigyelés A SU-03T jellegű offline hangmoduloknál a sikeres első próba nem a parancsszavaknál kezdődik, hanem a tápnál és a mikrofon elhelyezésénél. Ha a modul egyszer felismer, egyszer nem, először ne a programot írd át, hanem nézd meg a tápfeszültség esését, a földelést, a mikrofon irányát és azt, hogy a hangszóró visszajelzése nem zavarja-e saját magát. Műszaki jellemzők Típuskód: SU-03T Funkció: offline hangparancs-felismerés és hangvezérlés Feldolgozás: helyi, internetkapcsolat nélküli parancsfelismerés Processzormag: 32 bites RISC Működési frekvencia: 240 MHz Memória: beépített nagysebességű SRAM, 2 MB Flash Hangfeldolgozás: DSP utasításkészlet, FPU, FFT gyorsító Mikrofon: elektret mikrofon támogatás Hangkimenet: beépített mono AB osztályú erősítő Hangszóró teljesítmény: 5 V tápnál eladói adat szerint 4 ohm: legfeljebb 2,9 W, 8 ohm: legfeljebb 1,8 W A modul megbízhatóan 3.3V feszültségről működtethető, ekkor 4Ohm/2W illetve 8Ohm/1.2W Átlagos üzemi áram: ~60 mA Tápáram igény: ~200 mA Logikai szint: LVTTL ( 3.3V) Kommunikáció: UART, I2C További interfészek: GPIO, ADC, PWM, SPI, I2S – UART: teljes duplex, legfeljebb 3 Mbps chipadat szerint – I2C: master/slave, legfeljebb 400 kHz chipadat szerint – SPI: master és slave, legfeljebb 30 MHz chipadat szerint – ADC: 12 bites SAR ADC, legfeljebb 450 kHz mintavétel – PWM: 2 kimenet – GPIO: megszakítási bemenetként és ébresztési forrásként konfigurálható Üzemi hőmérséklet: -20 °C – +85 °C eladói adat szerint Páratartalom: 5-95% RH eladói adat szerint Méret: kb. 21×17×1 mm Dokumentáció SU-03T hivatalos termékoldal – AiMachiP SU-03T offline hangfelismerő modul beüzemelési leírás – CircuitDigest DFRobot_SU03T Arduino könyvtár – GitHub Offline voice control SU-03T projektleírás – DEV Community SU-03T és ESP32 Home Assistant példa – Home Assistant Community Csomag 1 × SU-03T offline hangfelismerő modul #### Hangfelismerő modul (VR – Voice recognition) A hangérzékelő/beszédfelismerő modul ideális hangutasítások létrehozásához. Egyidejűleg 80 hangminta tárolható el, és 7 különböző hangutasítás ismertethető fel egyidejűleg. A modul teljes funkcionalitása elérhető soros kommunikáció segítségével, míg korlátozott (önálló) működés az I/O kivezetésein keresztül lehetséges. Tipp: a konfiguráláshoz bármilyen USB-Soros illesztő vagy Arduino lapka  szükséges. Funkcionalitás 80 hangutasítás (max 1.5 sec/utasítás), Max. 7 egyidejű hangutasítás, Közvetlen támogatású Arduino eljáráskönyvtár. Fő paraméterek Feszültség: 4.5…5.5V, Áramfelvétel: <40mA, Interface: 5V TTL szintű UART interfész és GPIO, Analóg felület: 3,5 mm-es mono mikrofon csatlakozó, Méret: 31mm x 50mm, Felismerési pontosság: 99% (ideális környezetben). Bekötés Az áramköri lapon szitázva Csomag 1x hangfelismerő modul Dokumentáció Hangfelismerő modul (Voice recognition module v3) leírás Hangfelismerő modul (Voice recognition module v3) Mintakód #### Hangvezérlésű, sétáló Otto robot [Arduino, Blockly / Scratch, STEM, Nano] A hangérzékelővel és szóban vezérelhető Otto robot egy kreatív és programozható STEM robot, amelyet akár hangparancsokkal is vezérelhetsz, így interaktív módon tanulhatod meg a robotika, programozás és elektronika alapjait. Ez a robot Arduino kompatibilis, nyílt forráskódú, és 3D‑nyomtatható mechanikai elemekből építhető fel, így a tanulás és fejlesztés minden lépése izgalmas élményt nyújt. Ideális iskolai oktatásra, maker projektekhez, valamint Arduino és robotikai tanfolyamokhoz. A hangvezérlés nem csupán “taps és sípszó” – a robot képes közvetlenül parancsra reagálni, ami lehetővé teszi az interaktív tanulást és fejlesztést. Működési elv Ez a Otto robot egy Arduino (ATmega328) alapú mikrokontrollerre épülő rendszer, amelyhez összeépíthető modulok és érzékelők csatlakoztathatók. A működési elv több kulcselemre épül: Hangérzékelés és vezérlés A robot hangérzékelő modult használ; ez a modul alapvető parancsokat képes felismerni és Arduino számára értelmezhető digitális jelekké alakítani. A hangparancsok lehetnek egyszerűek, mint például “start”, “stop”, “dance”: mindez gyors, lokális felismeréssel történik, internetkapcsolat nélkül. Arduino és vezérlő A robot központi egysége egy Arduino Nano / ATmega328 mikrokontroller, amely digitális és analóg bemenetekkel/kimenetekkel vezérli a csatlakoztatott eszközöket. A robot programozható Arduino IDE, Blockly vagy Scratch blokkal, így kezdők és haladók egyaránt kényelmesen használhatják. Mozgás és érzékelés A robot 4 darab micro szervomotorral (pl. SG90) mozgatja a lábakat, így képes járni, táncolni, mozgásban reagálni a hangparancsokra. Elől helyet kap egy HC‑SR04 ultrahangos távolságérzékelő, amelynek segítségével az Otto képes akadályokat észlelni és elkerülni. Emellett gyakran található beépített berregő (buzzer) vagy hangkimenet, amely segítségével hangjelzéseket adhat a parancsok vagy státusz jelek bemutatásához. Az érzelmek kifejezésére 8×8 LED mátrixkijelző kapott helyet. Felhasználás Ez a hangvezérlésre épülő Otto robot számos gyakorlati és oktatási célra kiváló: Iskolai robotika oktatás: tanulók megismerhetik a hangvezérlés, szenzorika és programozás alapjait. Arduino tanfolyamok: gyakorlati projektként használható, ahol a diákok szekvenciális kódokat és hangvezérlési logikát tanulnak. Maker‑projektek: továbbfejleszthető modulokkal, mint LED kijelző, Bluetooth vezérlés vagy IoT interfészek. Interaktív bemutatók és robotversenyek: hangparancs során viselkedésváltozással reagáló robot demonstrációk. Otthoni tanulás, kreatív fejlesztés: egyedi mozgásminták és hangvezérlési parancsok kidolgozása. Műszaki jellemzők Vezérlő: Arduino Nano (ATmega328) mikrokontroller Programozás: Arduino IDE, Blockly, Scratch kompatibilis Hangérzékelés: alap beszédfelismerő modul Ultrahangos érzékelő: HC‑SR04 távolságérzékelő Mozgás: 4 × micro szervomotor (SG90) Hangkimenet: berregő‑hangszóró (buzzer) Tápellátás: beépített 18650 LiPo akku Váz: 3D nyomtatott PLA elemek USB interfész: USB‑Mini Bővíthetőség: Bluetooth modul, gyorsulásmérő, LED modul, hangszóró, stb Dokumentáció Gyártói oldal (ottodiy) Építési leírás, dokumentumok Csomag 1x 3D nyomtatott teljes ház/elemek (fej színe: (véletlenszerűen) kék, zöld, narancs) 1x arduinjo nano 1x egyedi IO shield – integrált hangérzékelő modullal 6x SG90 szervo kábelek 1x SR-04 ultrahang távolságszenzor 1x MAX7219 LED mátrix 1x LiPo akku (18650) 1x csipogó 1x USB-A-miniUSB kábel 1x telepítő, leírás DVD #### HC-SR04/SRF-04 ultrahang távolságmérő [4.5m/0.3cm] A HC-SR04/SRF-04 ultrahang távolságmérő [4.5m/0.3cm] érintésmentes távolságméréshez használható, amikor a vezérlőnek nem egyszerűen azt kell eldöntenie, hogy van-e előtte tárgy, hanem annak hozzávetőleges távolságára is szüksége van. Robotok akadályérzékelésénél, közeledés érzékelésénél és mikrovezérlős mérési feladatoknál jól használható a külön Trigger és Echo vezetékkel kialakított interfész. A modul 5 V DC tápellátást használ. A mérési tartomány 3-450 cm, az érzékelési szög 15 fok alatti, a megadott pontosság körülbelül 0,3 cm. A vezérlő legalább 10 us hosszú TTL impulzussal indítja a mérést a Trigger bemeneten, a visszaérkező Echo jel időtartamából pedig kiszámítható a tárgy távolsága. Arduino UNO és más 5 V logikájú vezérlő mellett egyszerű a csatlakoztatás. 3.3 V-os GPIO-val dolgozó ESP8266, ESP32 vagy Raspberry Pi esetén az Echo jel szintillesztése szükséges. Ez nem szoftveres kérdés, hanem a vezérlő bemenetének villamos védelme miatt lényeges. Az ultrahangos mérés nem minden felületnél viselkedik egyformán. A mérőirányhoz képest ferdén álló, puha vagy erősen hangelnyelő tárgy kevesebb visszavert jelet adhat, ezért a mechanikai elhelyezés ugyanannyira része a mérőrendszernek, mint maga a program. Hol van a helye? A HC-SR04/SRF-04 ultrahang távolságmérő [4.5m/0.3cm] a mikrovezérlő és a megfigyelt környezet közé kerül. Nem önálló kijelzős műszer: a Trigger jelet a vezérlő állítja elő, az Echo jelet pedig ugyanaz a vezérlő méri és dolgozza fel. Mi ez egy mondatban? A HC-SR04/SRF-04 ultrahang távolságmérő [4.5m/0.3cm] egy 5 V-os, Trigger-Echo interfészű ultrahangos távolságérzékelő 3-450 cm-es mérési tartományhoz. Így működik a gyakorlatban A mérési ciklust a Trigger bemenetre adott, legalább 10 us hosszú impulzus indítja. A szenzor ultrahangot bocsát ki, majd figyeli a tárgyról visszaérkező jelet. Az Echo kimenet impulzushossza a hang oda-vissza terjedési idejét hordozza. A mikrovezérlő ezt az időt méri. Mivel a hang a szenzortól a tárgyig, majd onnan vissza is megteszi az utat, a program a teljes útból számítja ki az egyirányú távolságot. A modul négy villamos csatlakozást használ: VCC, Trigger, Echo és GND. A vezérlő és a szenzor földpontjának közösnek kell lennie. Tipikus helyzetek, ahol használható Mobil roboton akadály távolságának érzékelésére használható. Parkolási vagy megközelítési kísérletekben a tárgy és a szenzor közötti távolság mérhető vele. Oktatási projektekben jól szemlélteti az időmérésen alapuló távolságmeghatározást. Érintésmentes közeledésérzékelésnél távolsági küszöbérték alapján indítható vele egy vezérlési művelet. Szervóra szerelve pásztázó akadályérzékelő készíthető belőle, ha a mechanikai rögzítés és a mérési ciklus megfelelően van kialakítva. Prototípus automatizálási feladatban használható, amikor egy tárgy pozícióját néhány centimétertől több méterig kell követni. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? Megkapja a modul az 5 V DC tápfeszültséget? Hibás tápellátásnál a mérés nem működik megfelelően. Közös a szenzor és a vezérlő GND pontja? Közös referencia nélkül a Trigger és Echo jelek nem értelmezhetők megbízhatóan. Legalább 10 us a Trigger impulzus? Rövidebb indítójel mellett a mérési ciklus nem garantált. 3.3 V-os GPIO-ra kerül az Echo jel? ESP8266, ESP32 és Raspberry Pi esetén szintillesztés szükséges az Echo és a bemenet között. A tárgy a 3-450 cm-es mérési tartományban van? A megadott tartományon kívül nincs specifikált mérési eredmény. A tárgy az érzékelő tengelye előtt helyezkedik el? A 15 fok alatti érzékelési szög miatt oldalirányú tárgy könnyen kieshet a mérési területből. Több ultrahangos szenzor dolgozik egymás közelében? Egyidejű mérésnél a másik szenzor visszhangja hibás eredményt okozhat, ezért a méréseket időben el kell választani. Ezt nézd meg, mielőtt döntesz A legfontosabb választási adat a 5 V-os tápellátás és a Trigger-Echo interfész. Ha 5 V logikájú Arduino rendszerbe kerül, az illesztés egyszerűbb. 3.3 V GPIO esetén az Echo jelhez külön szintillesztés szükséges. A 3-450 cm-es tartomány akkor használható ki, ha a mérendő tárgy megfelelő ultrahang-visszaverő felületet ad és az érzékelő irányában helyezkedik el. A 15 fok alatti érzékelési szög miatt ez nem széles területet egyszerre figyelő jelenlét-érzékelő. Amikor nem ez lesz a jó megoldás Ha igazolt vízálló vagy IP-védett érzékelő szükséges, más típust kell választani, mert ennél a terméknél ilyen védettségi adat nincs megadva. Ha a mérési feladat 3 cm-nél kisebb távolságról indul, ez a változat nem fedi le a szükséges tartományt. Ha a rendszer kizárólag 3.3 V-os jeleket fogadhat és külön szintillesztő áramkör nem fér bele, más interfészű vagy 3.3 V kompatibilis szenzor szükséges. Ha a mérendő tárgy puha, erősen hangelnyelő vagy a szenzorhoz képest kedvezőtlen szögben áll, az ultrahangos mérési elv korlátja meghatározóvá válhat. Ha több ultrahangos érzékelőnek egyszerre kell mérnie ugyanabban a térben, az egymás közötti akusztikai zavarás miatt külön mérési ütemezés szükséges. Egy részlet, amin sok múlhat 3.3 V-os vezérlőnél nem a Trigger vonal szokta okozni a kellemetlen meglepetést, hanem az Echo. Az 5 V-os érzékelő visszatérő jelét feszültségosztóval vagy megfelelő logikai szintillesztővel kell a vezérlő bemeneti tartományára csökkenteni. Mechanikailag is számít néhány fok eltérés. Egy sík tárgy, amely a szenzor tengelyére közel merőlegesen áll, sokkal használhatóbb visszhangot ad, mint ugyanaz a felület ferdén elfordítva. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Típus: HC-SR04/SRF-04 Működési elv: ultrahangos távolságmérés Tápfeszültség: 5 V DC Nyugalmi áramfelvétel: < 2 mA Mérési tartomány: 3-450 cm Pontosság: kb. 0,3 cm Érzékelési szög: < 15 fok Trigger bemenet: min. 10 us TTL Echo kimenet: TTL Csatlakozások: VCC, Trigger, Echo, GND 3.3 V GPIO illesztése: Echo oldalon szintillesztés szükséges Dokumentáció NewPing eljáráskönyvtár (Arduino) Csomag 1x HC-SR04 / SRF-04 ultrahang távolságmérő [4.5m/0.3cm] modul #### HC‑SR04P ultrahangos távolságmérő (RCWL‑9610 vezérlővel, 3.3/5 V, UART/I2C/1‑Wire) Ez a HC-SR04 / HC-SR04P kompatibilis ultrahangos távolságmérő modul az RCWL-9610 vezérlő-chipre épül, amely az egyik legsokoldalúbb szenzoros megoldás mikrokontrolleres projektekhez. A modul 3,3 V és 5 V közötti tápfeszültséggel is működik, ezáltal kompatibilis az Arduino, ESP32, Raspberry Pi rendszerekkel. Ráadásul nem csak a hagyományos Trig/Echo kivezetéseket, hanem UART, I2C és 1-Wire kommunikációt is támogat, amely egyedülállóvá teszi a hasonló szenzorok között. Működési elv A modul 40 kHz körüli ultrahangos hullámokkal dolgozik, amelyeket az adó kibocsát, majd a tárgyakról visszaverődő hullámokat a vevő fogadja. A vezérlőchip méri az adás és érkezés közötti időt, és ebből számítja ki a távolságot. A hagyományos HC-SR04 csak 5 V-tal működik, míg az RCWL-9610 alapú HC-SR04P 3,3 V-on is stabilan használható. A multimodulos kommunikáció támogatás lehetővé teszi, hogy egyetlen buszon több modul is elhelyezhető legyen. Felhasználás Robotikai akadálykerülő rendszer mikrokontrollerrel Tartályszint érzékelés, folyadékszint mérés Interaktív kiállítási eszközök, mozgásra reagáló rendszerek Parkolási segédmegoldás otthoni projektekhez Maker projektek ESP32-vel, Raspberry Pi Pico-val A szenzor kompatibilis a legtöbb Arduino könyvtárral, így a “NewPing” vagy “Ultrasonic” library közvetlenül alkalmazható. Kipróbáltan működik ESP8266/ESP32 platformmal, valamint 3,3 V jelszinttel is. A vezérlőchip (RCWL-9610) által támogatott UART és I2C kommunikáció ipari alkalmazásokhoz is ideális. A HC-SR04P modul retrofit alkalmazásra is kiváló, mivel mérete megegyezik a klasszikus HC-SR04 modullal. Jellemzők Tápfeszültség: 3,3 V – 5,5 V DC Kommunikáció: Trig/Echo, UART, I2C, 1Wire (Signal) Mérési távolság: 2 cm – 350 cm (500 cm) Pontosság: ~3 mm Működési frekvencia: 40 kHz Méretek: 45 mm x 20 mm x 15 mm Üzemi hőmérséklet: −40 °C – +85 °C Áramfelvétel: <2 mA (készenléti) Csatlakozás 1. VCC (3.3..5V) 2. Trigger (T)/Rx/IIC 3. Visszhang (R)/Tx/IIC 4. GND Dokumentáció NewPing eljáráskönyvtár (Arduino) AlashUltrasonic library (GitHub) #### HDC1080 hő-/páraszenzor (I2C) modul A HDC1080 hő-/páraszenzor I2C modul kis fogyasztású, digitális hőmérséklet- és páratartalom-mérő panel Arduino, ESP8266, ESP32 és más mikrokontrolleres rendszerekhez. Akkor hasznos, ha nem csak egy egyszerű DHT-jellegű szenzort keresel, hanem I2C buszon olvasható, gyárilag kalibrált környezeti érzékelőt szeretnél. A HDC1080 hő-/páraszenzor I2C modul környezeti hőmérsékletet és relatív páratartalmat mér. Időjárásállomásban, adatnaplózóban, okosotthonos mérőpontban vagy szellőztetésfigyelő rendszerben adhat olyan adatot, amiből már érdemes vezérlési vagy naplózási döntést hozni. Nem kapcsol közvetlenül relét, nem szabályoz önállóan, és nem kijelzőmodul. A mért értékeket I2C buszon adja át a vezérlőnek, a további feldolgozást a program végzi. Azaz? A HDC1080 hő-/páraszenzor I2C modul egy Texas Instruments HDC1080 érzékelőre épülő, I2C kommunikációs hőmérséklet- és páratartalom-mérő modul mikrokontrolleres projektekhez. Működés és beépítés A HDC1080 hő-/páraszenzor I2C modul az SDA és SCL vezetékeken kommunikál. Arduino UNO esetén ez jellemzően A4 és A5, ESP8266 és ESP32 esetén pedig a programban választott I2C lábpár. A tápfeszültség 2,7-5,5 V tartományban adható meg, ezért 3,3 V-os és 5 V-os rendszerekben is használható, de a konkrét panel kialakítását és a buszon lévő többi eszköz logikai szintjét mindig ellenőrizni kell. A páratartalom-mérésnél a mechanikai elhelyezés legalább annyit számít, mint maga a szenzor. Ha a modul zárt dobozban, melegedő feszültségszabályzó mellett vagy rossz légáramlású sarokban van, akkor a mért érték a doboz belső mikroklímáját mutatja, nem a helyiség levegőjét. Felhasználási példák Szobai hőmérséklet- és páratartalom-naplózás Arduino vagy ESP32 vezérlővel. Időjárásállomás belső vagy védett kültéri mérőpontja. ESPHome alapú okosotthonos hő- és páramérő. Szellőztetésfigyelő vagy komfortmérő rendszer. Üvegház, palántanevelő vagy növénytartó környezet páratartalom-követése. Adatgyűjtő mérődoboz, ahol alacsony fogyasztású I2C szenzor kell. DHT22 kiváltása olyan helyen, ahol stabilabb digitális busz és jobb hőmérsékleti pontosság előny. Kompatibilitás és beüzemelés Mire figyelj? Mit okoz? A vezérlő I2C lábait jól választottad ki? Rossz SDA/SCL bekötésnél az I2C scanner sem találja meg a modult. A tápfeszültség illeszkedik a teljes rendszerhez? A szenzor 2,7-5,5 V tartományban működik, de a buszon lévő többi eszköz logikai szintje korlátozhat. Van már felhúzóellenállás az I2C buszon? Túl sok párhuzamos felhúzás vagy túl hosszú vezeték instabil kommunikációt okozhat. A szenzor kap friss levegőt? Zárt dobozban lassú és torz páratartalom-válasz jelentkezhet. Hőforrástól távol került a panel? Melegedő elektronika mellett a mért hőmérséklet magasabb lehet a valós környezeti értéknél. A programkönyvtár HDC1080-kompatibilis? HDC1000/HDC1008 könyvtárak egy része használható lehet, de érdemes HDC1080-ra írt könyvtárral kezdeni. Arduino környezetben a ClosedCube HDC1080 könyvtár jó kiindulás. ESPHome alatt a HDC1080 komponens I2C buszt igényel, és alapértelmezésben hőmérséklet- és páratartalom-entitásként használható. Döntés előtt ellenőrizd Milyen vezérlőhöz kerül a HDC1080 hő-/páraszenzor I2C modul: Arduino, ESP8266, ESP32, Raspberry Pi vagy más panel? Hány I2C eszköz lesz ugyanazon a buszon? Mekkora vezetékhosszon kell működnie? Beltéri, védett kültéri vagy párás, kondenzációveszélyes környezetbe kerül? Csak hőmérséklet és páratartalom kell, vagy légnyomást is mérnél? Utóbbihoz inkább BME280 jellegű kombinált szenzor kell. Fontos-e az alacsony fogyasztás akkumulátoros mérőpontnál? Kell-e dokumentált kalibráció vagy csak hobbi és fejlesztői mérés a cél? Használati korlátok és mikor ne ezt válaszd Ne ezt válaszd, ha kültéren közvetlen eső, pára-kicsapódás vagy poros levegő éri a szenzort külön védelem nélkül. Ne ezt válaszd, ha több méteres I2C vezetéken kell mérni. Ilyenkor vagy buszillesztést, vagy más kommunikációs megoldást érdemes keresni. Ne ezt válaszd, ha légnyomást is mérni szeretnél, mert a HDC1080 hő-/páraszenzor I2C modul csak hőmérsékletet és páratartalmat ad. Ne ezt válaszd, ha ipari, hitelesített páratartalom-mérés kell dokumentált újrakalibrálással. Ne ezt válaszd, ha a szenzor egy melegedő zárt doboz belsejében marad, és a külső levegőt szeretnéd mérni. Ebben az esetben a mechanikai kialakítást kell előbb rendbe tenni. Műhelymegfigyelés A páraszenzoroknál sok hibát nem a program okoz, hanem az elhelyezés. Egy jól működő I2C szenzor is rossz adatot ad, ha a dobozban a tápmodul, a kijelző vagy maga a mikrokontroller melegíti a levegőt. Érdemes a HDC1080 hő-/páraszenzor I2C modul panelt a légáramlás útjába tenni, de úgy, hogy fröccsenő víz és kondenzáció ne érje. Műszaki jellemzők Szenzor IC: Texas Instruments HDC1080 Mérhető mennyiségek: Hőmérséklet, relatív páratartalom Kommunikáció: I2C / IIC / TWI Tápfeszültség: 2,7-5,5 V DC Hőmérséklet mérési tartomány: -40 °C és +125 °C között Páratartalom mérési tartomány: 0-100% RH Tipikus hőmérséklet-pontosság: ±0,2 °C Tipikus páratartalom-pontosság: ±2% RH Mérési felbontás: 14 bit Alvó mód áramfelvétel: 100 nA Átlagos áramfelvétel: 710 nA 1 sps, 11 bites páramérésnél; 1,3 µA 1 sps, 11 bites pára- és hőmérsékletmérésnél Szenzor IC tokmérete: 3 × 3 mm Modul mérete: kb. 2 × 2 × 0,5 cm Lábak: SCL, SDA, VCC/5V, GND Dokumentáció HDC1080 gyártói adatlap és termékinformáció – Texas Instruments ClosedCube HDC1080 Arduino könyvtár – Arduino Documentation HDC1080 ESPHome komponens – ESPHome Páratartalom kapcsolódó tartalmak – TavIR Tudástár Csomag 1x HDC1080 hő-/páraszenzor I2C modul szenzorpanel 1x tüskesor a csatlakozáshoz #### HDMI anya – mini‑HDMI apa adapter (univerzális HDMI 1.4 átalakító) Ez a kompakt adapter lehetővé teszi, hogy olyan eszközök mini‑HDMI (Type C) kimenetét, mint kamerák, tabletek vagy hordozható médialejátszók, standard HDMI‑kábel segítségével TV‑re, monitorra vagy projektorra csatlakoztasd. Az adapter teljesen passzív – nem tartalmaz aktív áramkört – így egyszerűen, gyorsan és gazdaságosan bővíti meglévő HDMI‑kábel‑készletedet, anélkül, hogy új mini‑HDMI‑kábelt kellene vásárolnod. Ideális választás, ha fotózás, videózás, otthoni mozirendszer vagy hordozható eszköz csatlakoztatás a cél. Az adapter egy standard HDMI‑aljzatot (HDMI Type A, 19 tűs) köt össze mini‑HDMI dugóval (HDMI Type C). A mini‑HDMI (Type C) dugó mérete ≈ 10.42 mm × 2.42 mm, míg a standard HDMI plug (Type A) körülbelül 13.9 mm × 4.45 mm méretű. Ez az átalakítás lehetővé teszi, hogy egy standard HDMI‑kábel „átfordítva” illeszkedjen mini‑HDMI‑s eszközre, így nem szükséges dedikált mini‑HDMI kábel. A jel továbbítása teljesen digitális, így – ha a forrás és a megjelenítő is támogatja – az adapterrel az eredeti HDMI szabvány jellemzői (pl. felbontás, audio) megmaradnak. Az adapter alkalmas HDMI 1.4 szabványra, így támogatja a 3840 × 2160 pixel (4K UHD) felbontást 30 Hz‑ig. Felhasználás Digitális fényképezőgép vagy videókamera mini‑HDMI‑kimenetének televízióhoz vagy monitorhoz kötése – élő kép, lejátszás vagy prezentáció céljára. Kis méretű médialejátszó, mini‑PC, tablet vagy más mini‑HDMI‑s eszköz külső monitoron / TV‑n történő megjelenítése. Utazáshoz, hordozható eszköz‑készlethez: a kompakt adapter könnyű, könnyen elfér táskában, így ha utazáskor HDMI‑s TV‑re kell kötni egy mini‑HDMI‑s eszközt – praktikus. Otthoni mozi‑rendszerhez való bekötés: ha egy kamera vagy médialejátszó HDMI‑kimenettel rendelkezik, standard HDMI‑kábelre válthatsz. Archív anyagok, prezentációk, képek/videók megjelenítése külső kijelzőn kameráról, tablet‑ről, stb. Jellemzők Csatlakozó 1: HDMI Type A (női / aljzat) Csatlakozó 2: HDMI Type C (mini‑HDMI, férfi / dugó) Támogatott szabvány: HDMI 1.4 Maximális felbontás: 3840 × 2160 @ 30 Hz 3D támogatás: igen Audio Return Channel (ARC): igen CEC kompatibilitás: CEC (vezérlés) támogatás Szín: fekete Csomag 1x MiniHDMI-HDMI átalakító #### HELTEC – CubeCell 1/2AA Node (HTCC-AB02A) A termék megszűnt – újabb kiadása érhető már csak el: → HELTEC – WiFi-LORA-32 v3 (433MHz, 0,96″ OLED, LoRa, ESP-32, Bluetooth, WIFI) → HELTEC – WiFi-LORA-32 v3 (868MHz, 0,96″ OLED, LoRa, ESP-32, Bluetooth, WIFI, tokozat) A modul a CubeCell (TM) a Heltec csapata által készített új terméksorozat, elsősorban LoRa/LoRaWAN csomópont alkalmazásokhoz. A CubeCell (TM) sorozat alapja az ASR605x (ASR6501, ASR6502), ezek a chipek – ezek már integrálva vannak a PSoC® 4000 sorozatú MCU-val (ARM® Cortex® M0+ Core) és az SX1262 LoRa vezérlővel. Rengeteg migráció és fejlesztés történt, így tökéletesen Arduino-kompatibilis® –  stabilan tudja futtatni a LoRaWAN protokollt. A beépített 1/2 AA elemtartó lehetővé teszi a felhasználók számára az akkumulátor egyszerű használatát (16340 típusú). Az alapszoftver 115200bps sebességen kommunikál! Főbb jellemzők Tökéletes Arduino-kompatibilitás, Az ASR605x (ASR6501, ASR6502) alapján ezek a chipek már integrálva vannak a PSoC® 4000 sorozatú MCU-val (ARM® Cortex® M0+ Core) és az SX1262-vel, LoRaWAN 1.0.2 támogatás, Ultra alacsony fogyasztású kialakítás, 3,5 uA mély alvásban, 1/2 AA (16340) elemfoglalat, Jó impendencia-illesztés és nagy kommunikációs távolság. Micro-USB interfész teljes ESD védelemmel, rövidzár-védelemmel, RF árnyékolással és egyéb védelmi intézkedésekkel, Integrált CP2102 USB-soros port chip, kényelmes programletöltéshez, hibakeresési információkhoz. Műszaki adatok Master Chip: ASR6502 (48 MHz ARM® Cortex® M0+ MCU) LoRa lapkakészlet: SX1262 Frekvencia: 863-928MHz (868 MHz) max. TX teljesítmény 22 ± 1dBm max. Érzékenység fogadása -135dBm Hardver erőforrás UART x 2; SPI x 2; I2C x 2; SWD x 1; 12 bites ADC bemenet x 3; 8– csatornás DMA motor; GPIO x 16 Memória: 128Kbites FLASH; és 16Kbites SRAM Energiafogyasztás Deep Sleep 3.5uA Üzemi hőmérséklet -20 ~ 70 ℃ Méretek 56,6 x 24 x 21,5 mm interfész Micro USB x 1; LoRa Antenna interfész (SMA) x 1; 16 x 2,54 tű x 2+2 x 2,54 tű x 2 Akkumulátor 1/2AA Lítium USB-soros chip CP2102 Dokumentáció Gyártói honlap (Heltec) Csomag 1x antenna, 1x alappanel, 1x tárolódoboz, 1x USB-uUSB kábel. #### HELTEC – HTIT-Tracker (868MHz, 0,96″ TFT, LoRa, ESP32S3, Bluetooth, WIFI, GNSS/GPS) A Heltec Wireless Tracker egy integrált vezeték nélküli kommunikációs és helymeghatározó modul, amely LoRa, Wi-Fi és Bluetooth adatkapcsolatot, valamint GNSS alapú pozíciómeghatározást egyetlen ESP32-S3 alapú rendszerben egyesít. A modul fejlesztői és rendszerintegrátori környezetben értelmezhető, ahol az alacsony fogyasztású adatátvitel és a földrajzi pozíció együttes kezelése szükséges. A Heltec Wireless Tracker olyan LoRa-alapú végponti eszköz, amely képes önálló pozíciógyűjtésre és rádiós továbbításra, miközben lokális konfigurációs és diagnosztikai felületet is biztosít. A termék tipikusan Meshtastic és LoRaWAN kompatibilis nyomkövető node-ként alkalmazható, de általános célú IoT fejlesztésekhez is alkalmas. Felépítés A modul központi vezérlőegysége egy ESP32-S3FN8 mikrokontroller, amely a Wi-Fi és Bluetooth kommunikációt, valamint az alkalmazáslogikát kezeli. A hosszú hatótávolságú adatátvitelt egy különálló SX1262 LoRa rádió biztosít, amely SPI interfészen keresztül kapcsolódik a mikrokontrollerhez. A helymeghatározásért egy UC6580 GNSS vevő felel, amely több műholdrendszer egyidejű használatával szolgáltat pozíciós adatokat. A GNSS modul UART interfészen keresztül kommunikál az ESP32-S3 vezérlővel, így a pozícióadatok feldolgozása szoftveresen történik. A beépített kijelző lokális visszajelzést ad az üzemállapotról, hálózati státuszról és pozícióinformációkról, ami különösen hasznos terepi konfiguráláskor. Az adatkommunikáció jellemzően eseményvezérelt vagy időzített módon zajlik, ahol a GNSS pozíció lekérdezése és a LoRa adatküldés ciklikusan történik. A rendszer elsősorban alacsony adatsebességű, kis csomagméretű telemetria továbbítására optimalizált. Nagy sávszélességet vagy folyamatos adatstreamet igénylő alkalmazásokhoz nem ideális. A működés megértéséhez nem szükséges mély elektronikai tervezési gyakorlat, a konfiguráció szoftveres oldalon történik. Tippek, lehetőségek A Heltec Wireless Tracker tipikusan az alábbi alkalmazási környezetekben használható: Mobil eszközök és járművek LoRa-alapú helyzetkövetése. Meshtastic hálózatokban működő autonóm kommunikációs node. Alacsony fogyasztású kültéri szenzorcsomópont GNSS pozíciójelentéssel. Ideiglenes mérési pontok telepítése infrastruktúra nélküli területeken. Oktatási célú GNSS és LoRa kommunikációs demonstrációs rendszer. Félipari eszközkövetés zárt vagy félzárt területeken. Kutatási és terepi adatgyűjtő rendszerek pozícióval ellátott telemetriával. A modul különösen ott előnyös, ahol a helyadat és az alacsony energiaigényű rádiós adatátvitel egyszerre szükséges. A Heltec Wireless Tracker dokumentáltan együttműködik a következő fejlesztői környezetekkel és platformokkal: Arduino fejlesztőkörnyezet. ESP-IDF alapú fejlesztés. Meshtastic firmware és hálózati struktúra. LoRaWAN kompatibilis hálózati implementációk. A közösségi és gyártói példaprogramok lehetővé teszik a gyors beüzemelést és testreszabást, jellemzően egyedi hardverfejlesztés nélkül. Műszaki jellemzők Mikrokontroller: ESP32-S3FN8. Processzormag: Xtensa LX7 kettős mag. Beépített memória: 8 MB Flash. LoRa rádió: SX1262. LoRa frekvenciatartomány: 868 MHz GNSS vevő: UC6580. Támogatott műholdrendszerek: GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, IRNSS. Vezeték nélküli kapcsolat: Wi-Fi 2.4 GHz, Bluetooth 5. Kijelző: beépített LCD (0,96″ TFT – 80×160). Antenna csatlakozás: külső LoRa és GNSS antenna támogatott. Tápellátás: USB-C és Li-ion akkumulátor csatlakozás. Akkumulátortöltés: integrált töltőáramkör Dokumentáció Gyártói oldal (Heltec) Csomag 1x Heltec Wireless Tracker modul 1x LORA antenna (uFl-SMA, SMA – mini antenna/868MHz) 1x USB-C kábel 1x 1.25mm 2pin akkucsatlakozó (kábeles, anya) tüskesor #### Heltec – WiFi LoRa 32 V3 fehér ház/tok [akkutartó] Amikor a Heltec V3 panel már nem “csak egy fejlesztőpanel”, hanem egy terepre szánt, hordozható, működő csomópont. És ilyenkor a legkisebb figyelmetlenség is drága: egy karc az OLED-en, egy megfeszített USB-C, egy letört csatlakozó… és borul az egész teszt. A Heltec WiFi LoRa 32 V3 fehér ház egy célkiosztású mechanikai védőburkolat, ami pont erre való: védi a panelt és a kijelzőt, miközben hozzáférhető marad az USB‑C, a gombok, az OLED és az antenna kivezetés. Fontos: ez a ház kizárólag Heltec WiFi LoRa 32 V3 (Heltec V3) formátumhoz használható! Működés Ez a “case” nem elektronika, hanem rendező. A ház a Heltec V3 panel méretéhez és kiosztásához igazított tokozat. A kivágásokkal nem elrejti, hanem használhatóvá teszi a beépített csatlakozókat és kezelőszerveket. A célja, hogy terepi teszteknél, járműves telepítésnél vagy prototípus dobozolásnál ne a NYÁK legyen az első, ami az ütést kapja. Kompatibilitási támpont: a Heltec WiFi LoRa 32 V3 tipikus mérete 50,2 × 25,5 × 10,2 mm. A ház kiválasztásánál a verzióazonosság kritikus! Akkumulátor: a leírásban szereplő belső méret és akkumulátor-kompatibilitás (800 mAh / 8×25×43 mm) nem gyártói adatként szerepel. Emiatt vásárlás előtt a tényleges akkumulátor méret ellenőrzése javasolt (különösen a vastagság!). Az ajánlott 802540 akku tesztelésre is került – azzal működik. Mire nem való: ha neked tömített, IP-védett kültéri doboz kell kábelátvezetővel, akkor ez a ház nem kötődoboz – ott inkább IP65/67 jellegű megoldás indokolt. Felhasználási ötletek – amire tényleg megfelelő Hordozható Meshtastic csomópont Heltec V3 panellel (akkus üzem, rendezett beépítés). LoRaWAN szenzorcsomópont prototípus terepi tesztre (szállítás közbeni sérülések ellen). Oktatási demonstrátor, amit nyugodtan kézbe lehet adni. Járműves telepítés (ideiglenes logger, rázkódó környezet). Műhely-node: a sok csatlakoztatás-lecsatlakoztatás közben is védett marad. Rövid idejű kültéri kihelyezés, ha az időjárásvédelem külön külső dobozzal megoldott. “Oké, de mi van a környezettel?” A burkolat értéke itt egyszerű: csökkenti a mechanikai hibákból jövő szívást. kevesebb kijelző-karc, kevesebb csatlakozó-feszülés, kevesebb “kontaktos, mert megmozdult” jellegű hiba. Műszaki jellemzők Terméktípus: mechanikai burkolat (case) fejlesztőpanelhez Célpanel: Heltec WiFi LoRa 32 V3 Szín: fehér Belső méret: 43 × 25 × 8 mm (kereskedői leírás szerint) Akkumulátor-kompatibilitás: ~600…900 mAh, max. 8 × 25 × 43 mm befoglaló méret Kompatibilitás és gyakori buktatók (azaz mire figyelj oda!) Kompatibilis: Csak Heltec WiFi LoRa 32 V3 (Heltec V3) Nem kompatibilis / tipikus félreértés: Heltec V2, Heltec V4 (kiosztás és mechanika eltér) Akksinál a kritikus pont: A vastagság a legszűkebb keresztmetszet. Ne csak a mAh-t nézd, hanem a mm-t is! Max méret: 8x25x8 mm. Az akkucsatlakozó SH1.25 típus! Antenna / kábelkivezetés: U.FL/IPEX csatlakozónál hagyj elég helyet a kábelnek: ne törjön meg, ne feszüljön. Csomag 1 db nyomtatott ház #### HELTEC – WiFi LoRa 32 V4 műanyag ház – 14500 akkutartóval A Heltec WiFi LoRa 32 V4 műanyag ház 14500 akkutartóval olyan burkolat, amely a Heltec WiFi LoRa 32 V4, 0,96″-os kijelzős fejlesztőpanel mechanikai beépítéséhez készült. Ideális, amikor a panelt nem szabad szabadon hagyni az asztalon, dobozban vagy terepi prototípusban, de a kijelzőt, a PRG/RST gombokat, a Type-C csatlakozót és az antennaátvezetést továbbra is el kell érni. A ház 14500 méretű Li-ion cella számára kialakított hellyel, kijelzőablakkal, PRG és RST gombhelyekkel, Type-C nyílással, GPS modul számára kialakított belső hellyel és külső antenna kivezetési lehetőséggel rendelkezik. A piros, szürke és kék színváltozat ugyanarra a beépítési célra használható. A döntő szempont a panelverzió: a Heltec WiFi LoRa 32 V4 műanyag ház 14500 akkutartóval a Heltec WiFi LoRa 32 V4, 0,96″-os kijelzős fejlesztőpanelhez való. Más Heltec LoRa panelhez, eltérő kijelzőpozícióhoz vagy más csatlakozókiosztáshoz nem szabad automatikusan megfelelőnek venni. Ez a termék csak ház és szerelési kiegészítő. Nem tartalmaz fejlesztőpanelt, akkumulátort, GPS modult, antennát és antennaadapter kábelt! Mikor vedd elő? A Heltec WiFi LoRa 32 V4 műanyag ház 14500 akkutartóval a LoRa fejlesztőpanel mechanikai védelmét és rendezett beépítését adja. Nem elektronikai modul, nem rádiós egység és nem akkumulátortöltő: a szerepe az, hogy a Heltec WiFi LoRa 32 V4 panel, a 14500 méretű cella, a gombok, a kijelző és az antenna köré használható burkolatot adjon. Egy LoRa, Meshtastic, LoRaWAN vagy saját ESP32-S3 alapú kísérleti csomópontnál gyakran nem a program futtatása a gond, hanem az, hogy a panel ne lógó vezetékekkel, nyitott nyákkal és sérülékeny csatlakozókkal kerüljön használatba. A Heltec WiFi LoRa 32 V4 műanyag ház 14500 akkutartóval ezt a mechanikai részt rendezi. Egy mondatban: a Heltec WiFi LoRa 32 V4 műanyag ház 14500 akkutartóval egy műanyag burkolat Heltec WiFi LoRa 32 V4 fejlesztőpanelhez, 14500 cellahellyel, kijelzőablakkal, Type-C kivágással, PRG/RST gombhelyekkel és külső antenna kivezetési lehetőséggel. Így épül fel… A Heltec WiFi LoRa 32 V4 műanyag ház 14500 akkutartóval belső kialakítása a Heltec WiFi LoRa 32 V4 panelhez igazodik. A fedlapon ablak található a 0,96″-os OLED kijelzőhöz, a PRG és RST pozíciókhoz külön gombhely tartozik, a ház oldalán Type-C nyílás biztosít hozzáférést a panel csatlakozójához. A hátoldali kialakítás 14500 méretű Li-ion cella elhelyezésére szolgál. A csomagban lévő rugós érintkezőpár az akkumulátortartó kialakítás része, a házhoz tartozó csavarok pedig a burkolat zárását szolgálják. A külső antenna használatához a ház antennakivezetési helyet ad. A GPS modul számára belső hely van kialakítva, de maga a GPS modul sem a ház része. Beépítéskor a vezetékeket úgy kell elvezetni, hogy ne nyomják a panelt, ne akadjanak a fedél zárásába, és ne feszítsék az antennaadapter csatlakozását. Tipikus helyzetek… LoRa fejlesztőpanel asztali próbáinál, amikor a panel kijelzőjét és gombjait továbbra is használni kell. Meshtastic vagy saját LoRa csomópont építésénél, ahol a Heltec WiFi LoRa 32 V4 panelnek rendezett burkolat kell. Oktatási készletben, ahol a nyitott panel helyett kezelhetőbb, kézbe vehető egységet kell adni. Akkumulátoros LoRa prototípusnál, ahol 14500 méretű cella számára kell házon belüli hely. Külső antennás kísérleteknél, ahol az antenna csatlakozását nem szabad a házon belül hagyni. GPS modullal kiegészített Heltec WiFi LoRa 32 V4 összeépítésénél, ahol a modulnak belső helyre van szüksége. Műhelyteszteknél, amikor ugyanazt a panelt többször kézbe veszik, áthelyezik vagy terepi próbára viszik. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? Heltec WiFi LoRa 32 V4, 0,96″-os kijelzős panel kerül a házba? A kijelzőablak, a gombhelyek és a Type-C nyílás ehhez a panelkialakításhoz illeszkedik. A 14500 cella megfelelő polaritással kerül a helyére? Fordított polaritásnál a panel vagy a tápellátási rész károsodhat. Az antennaadapter kábele nem feszül a ház zárásakor? A csatlakozó vagy a panelen lévő antennaaljzat mechanikailag sérülhet. A GPS modul vezetékei nem kerülnek a fedél alá? A ház nem zár rendesen, és a vezeték szigetelése megsérülhet. A PRG és RST gombsapka szabadon mozog? Szoruló gombnál a panel véletlenül programozási vagy reset állapotba kerülhet. A Type-C csatlakozó a kivágáson keresztül hozzáférhető? Rossz illesztésnél a kábel nem ül be rendesen, és megszakadhat a tápellátás vagy a programozás. Választás előtt ezekre figyelj! A Heltec WiFi LoRa 32 V4 műanyag ház 14500 akkutartóval kiválasztásakor elsőként a panelverziót kell egyeztetni. A V4 jelölés önmagában kevés, a kijelző helye, a Type-C csatlakozó pozíciója és a PRG/RST gombok elhelyezése is számít. A 14500 cellahely a cella méretére vonatkozik. Az akkumulátor nem része a csomagnak, ezért külön kell gondoskodni a megfelelő celláról és a panelhez illeszkedő tápellátási megoldásról. A külső antenna használatához a ház nyílást biztosít, de az antenna és az antennaadapter kábel sem tartozék. GPS modulhoz a házban hely van, de a modul és a hozzá tartozó bekötés külön tétel. Színből piros, szürke és kék változat érhető el. A szín a mechanikai szilárdságra nincs hatással. Amikor nem ez lesz a jó megoldás Ne válaszd a Heltec WiFi LoRa 32 V4 műanyag ház 14500 akkutartóval terméket, ha : Heltec WiFi LoRa 32 V3 vagy más kijelzőpozíciójú panel kerülne bele. vízálló vagy porálló, minősített kültéri doboz kell. a csomagban fejlesztőpanelt, akkumulátort, GPS modult vagy antennát is vársz. nagyobb akkumulátorcsomagot vagy más cellaméretet kell beépíteni. a projektben másik antennaelhelyezés, másik csatlakozóoldal vagy egyedi panelrögzítés szükséges. ipari szerelősínes vagy csavarozható vezérlődoboz kell szabványos kábelbevezetőkkel. Egy részlet, amin sok múlhat A fedél zárása előtt a legfontosabb próba nem a csavarozás, hanem a száraz és pontos illesztés: panel, 14500 cellahely, antennaadapter, GPS modul és gombsapka kerüljön a helyére, majd a házat csavarozás nélkül kell összepróbálni. Ha ekkor bármelyik vezeték feszül vagy a gomb megakad, csavarozás után már a műanyag ház fogja rákényszeríteni a hibás pozíciót az elektronikára. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Terméktípus: műanyag ház fejlesztőpanelhez Kompatibilis panel: Heltec WiFi LoRa 32 V4, 0,96″-os kijelzős fejlesztőpanel (GPS vagy nélküle) Anyag: műanyag / 3D nyomtatott Méret: kb. 75 mm × 62 mm × 18 mm Színek: piros, szürke, kék Akkumulátorhely: 14500 méretű Li-ion cellához Kijelzőnyílás: 0,96″-os OLED kijelző pozíciójához Gombhelyek: PRG és RST Csatlakozónyílás: Type-C GPS modul helye: kialakított belső hely Külső antenna kivezetés: van Hőmérséklet-tartomány: -10 °C – 55 °C Dokumentáció Heltec WiFi LoRa 32 V4 áttekintés Heltec Docs WiFi LoRa 32 dokumentáció Heltec Docs Csomag 1x Heltec WiFi LoRa 32 V4 műanyag ház 14500 akkutartóval 4x csavar 1x akkumulátor rugós érintkező készlet 2x gombsapkakészlet PRG/RST használathoz #### HELTEC – WiFi-LORA-32 v3 (433MHz, 0,96″ OLED, LoRa, ESP-32, Bluetooth, WIFI) A Heltec WiFi LoRa 32 V3 (433 MHz, 0,96″ OLED) egy minden szükséges elemmel felszerelt, kompakt IoT fejlesztőpanel, amely az ESP32‑S3 mikrovezérlő és az SX1262 LoRa rádiómodul kombinációjára épül. Az eszköz beépített Wi‑Fi, Bluetooth és LoRa kommunikációs lehetőségeket kínál, valamint integrált OLED kijelzőt tartalmaz, így kiváló választás okosvárosi infrastruktúrákhoz, mezőgazdasági távérzékeléshez, otthoni automatizálási rendszerekhez vagy hordozható IoT‑eszközök kialakításához. A vezérlőszerepet betöltő ESP32‑S3FN8 egy kétmagos, 240 MHz‑es Xtensa LX7 processzorral működő SoC. A hosszú hatótávolságú, alacsony fogyasztású LoRa kommunikációt az SX1262 chip valósítja meg. A fejlesztőlap USB Type‑C porton keresztül programozható és tölthető, miközben beépített védelmi funkciókkal (ESD‑, rövidzárlat‑ és RF‑védelem) van ellátva. A tápellátás SH1.25‑2 csatlakozón keresztül történik, míg az integrált Li‑Po akkumulátor kezelő automatikusan felismeri és kezeli az USB‑ről vagy akkumulátorról történő működést, beleértve a töltésvezérlést, túltöltés elleni védelmet és a feszültségfigyelést is. A 0,96″‑os OLED kijelző (SSD1306) hasznos valós idejű státuszadatok (pl. hibajelzések, tápfeszültség, működési paraméterek) megjelenítésére. A Heltec WiFi LoRa 32 V3 egy sokoldalú fejlesztőplatform, amely számos felhasználási területen bevethető – többek között katasztrófavédelemben, környezeti adatgyűjtésben vagy ipari kommunikációs modulokként. A LoRa hálózat ingyenes, nyílt szabványra épülő, nagy hatótávolságú MESH‑topológia, amely akár 6 km‑es távolság áthidalására is képes nyílt terepen. A megbízható működéshez ajánlott további kiegészítők: Li‑Po akkumulátor, szenzorok, mechanikai burkolat (dobozolás). Felhasználási lehetőségek Smart city szenzorhálózatok LoRa kommunikációval és Távoli mezőgazdasági monitoring, adatok kijelzőn való megjelenítéssel és Hordozható, akkumulátoros IoT eszközök OLED kijelzővel és Maker‑projektek: Meshtastic mesh‑kommunikáció, Paxcounter gyalogos számláló vagy LoRaWAN node Háttér Kompatibilis a széles körben használt fejlesztői környezetekkel: Arduino, MicroPython, PlatformIO, Espressif IDE. Teljes dokumentáció, sémák, adatlap és könyvtárak elérhetőek a →Heltec hivatalos oldalán és GitHubon. Kiváló RF és alacsony fogyasztású tervezés (mélyalvásban akár < 10 µA is lehet). Moduladatok Proceszor: ESP32‑S3FN8, 240 MHz, kétmagos LoRa chip: SX1262 USB‑Serial átalakító: CP2102 Működési frekvencia: 433 MHz Max. TX teljesítmény: 21 ±1 dBm Fogadási érzékenység: -134 dBm @ SF12 BW=125 kHz Wi‑Fi: 802.11 b/g/n, max. 150 Mbps Bluetooth: BLE 4/5 Hardveres erőforrások: ADC1×7, ADC2×2; 7 érintésérzékeny pont; 3×UART; 2×I²C; 2×SPI stb. Memória: 384 KB ROM; 512 KB SRAM; 16 KB RTC SRAM; 8 MB SiP Flash Csatlakozók: USB‑C; Li‑Po akkumulátor csatlakozó SH1.25‑2; 2 × 18‑tűs 2,54 mm header, uFl antenna Tápellátás: 3,7 V Li‑Po akkumulátor és töltés Működési hőmérséklet: -20…70 °C Méret: 50,2 × 25,5 × 10,2 mm Dokumentációk, mintakódok Github: https://github.com/HelTecAutomation/ESP32_LoRaWAN Gyártói honlap: https://heltec.org/ Dokumentáció(felépítés, lábkiosztás, képek, mintakód): WiFi_LoRa32_V3 HTIT-WB32_V3(Rev1.1) Methastic LORA hálózat LoRa32 V3 verzió főbb részegységei LoRa modul (SX1262) – 433 MHz uFl csatlakozás – uFl antenna ESP32-S3 központi chip OLED 0.96″ (SSD1306) TP4054 elemtöltő és manager CP2102 USB illesztés; USB-C Csomag 1x Heltec LoRa32 alappanel 1x tápkábel (JST 2 pin, 1,25 mm – akkuhoz) 1x antenna 2x tüskesor 1x kezelődoboz 1x tárolódoboz 1x USB-C kábel #### HELTEC – WiFi-LORA-32 v3 (868MHz, 0,96″ OLED, LoRa, ESP-32, Bluetooth, WIFI, tokozat) A Heltec WiFi LoRa 32 V3 868 MHz 0,96″ OLED fejlesztőlap egy kompakt, mindennel felszerelt IoT prototípus platform, amely ESP32‑S3 + SX1262 LoRa chip kombinációját kínálja. A beépített Wi-Fi, Bluetooth, LoRa és a 0,96″‑os OLED kijelző révén ideális választás olyan projektekhez, mint okos város és mezőgazdaság és otthoni automatizálás vagy hordozható IoT eszközök. A lap az ESP32‑S3FN8 processzoron alapul, ami egy 240 MHz-es, Xtensa LX7 kétmagos rendszerarchitektúra. A LoRa kommunikációt az SX1262 rádióchip biztosítja. A készülék a Type‑C USB interfészen keresztül programozható és tölthető mindez magasfokú védelemmel (ESD-, rövidzárlat-, RF árnyékolás) ellátott. A tápellátást egy SH1.25‑2 csatlakozón keresztül lehet biztosítani, és az integrált Li‑Po akkumulátor kezelő áramkör automatikusan vált USB és akkumulátor üzem között (töltés, túltöltés és akkufeszültség‑észlelés). A 0,96″‑os OLED (SSD1306) kijelző alkalmas hibakeresési információk, akkumulátorállapot és egyéb paraméterek megjelenítésére. A Heltec WiFi-LORA-32 v3 fejlesztői kártya sokféle alkalmazás alapja. Ezek közt van katasztrófavédelmi, időjárási adatgyűjtő, általános kommunikációs eszközmegvalósítás is. A LORA kommunikációs rendszer nyílt, nagy hatótávolságú MESH hálózat és amely ingyenes kialakításának köszönheti népszerűségét és hazsnálatát . Önmagában egy végpont ~3km távolság áthidalására alkalmas. Javasolt egyéb kiegészítők: akkupack, szenzorrendszerek és dobozolás. Felhasználási lehetőségek Smart city szenzorhálózatok LoRa kommunikációval és Távoli mezőgazdasági monitoring, adatok kijelzőn való megjelenítéssel és Hordozható, akkumulátoros IoT eszközök OLED kijelzővel és Maker‑projektek: Meshtastic mesh‑kommunikáció, Paxcounter gyalogos számláló vagy LoRaWAN node Háttér Kompatibilis a széles körben használt fejlesztői környezetekkel: Arduino, MicroPython, PlatformIO, Espressif IDE. Teljes dokumentáció, sémák, adatlap és könyvtárak elérhetőek a →Heltec hivatalos oldalán és GitHubon. Kiváló RF és alacsony fogyasztású tervezés (mélyalvásban akár < 10 µA is lehet). Moduladatok Proceszor: ESP32‑S3FN8, 240 MHz, kétmagos LoRa chip: SX1262 USB‑Serial átalakító: CP2102 Működési frekvencia: 868 MHz Max. TX teljesítmény: 21 ±1 dBm Fogadási érzékenység: -134 dBm @ SF12 BW=125 kHz Wi‑Fi: 802.11 b/g/n, max. 150 Mbps Bluetooth: BLE 4/5 Hardveres erőforrások: ADC1×7, ADC2×2; 7 érintésérzékeny pont; 3×UART; 2×I²C; 2×SPI stb. Memória: 384 KB ROM; 512 KB SRAM; 16 KB RTC SRAM; 8 MB SiP Flash Csatlakozók: USB‑C; Li‑Po akkumulátor csatlakozó SH1.25‑2; IPEX LoRa antenna; 2 × 18‑tűs 2,54 mm header Tápellátás: 3,7 V Li‑Po akkumulátor és töltés Működési hőmérséklet: -20…70 °C Méret: 50,2 × 25,5 × 10,2 mm Egyéb működési paraméterek Üzemi feszültség: 1,8-3,7 / 5V V Üzemi áramfelvétel: 10-14mA WiFi adáskor áramfelvétel: 120mA@+20dBm / 90mA@+17dBm / 29mA@+13dBm LoRa működési frekvencia: 868MHz LoRa átviteli teljesítmény: +20dBm LoRa chipkészlet: SX1262 Üzemi hőmérséklet: -40 ℃ – +85 ℃ Digitális RSSI funkció: Automatikus frekvenciakorrekció Automatikus erősítésszabályozás Gyors ébredés és frekvenciaugrás Jól konfigurálható adatcsomag-kezelő uFl/SMA antenna TP4054 battery manager JST SH-1.25 akkucsatlakozás, 0,96″ OLED kijelző (SSD1306) 4MB Flash MCU: ESP32-S3 USB: USB-C aljzat Tokozat Dokumentációk, mintakódok Github: https://github.com/HelTecAutomation/ESP32_LoRaWAN Gyártói honlap: https://heltec.org/ Dokumentáció(felépítés, lábkiosztás, képek, mintakód): WiFi_LoRa32_V3 HTIT-WB32_V3(Rev1.1) Methastic LORA hálózat LoRa32 V3 verzió főbb részegységei LoRa modul (SX1262) – 868MHz, uFl csatlakozás – SMA antenna és uFl antenna, ESP32-S3 központi chip, OLED 0.96″ (SSD1306), TP4054 elemtöltő és manager, CP2102 USB illesztés; USB-C. Csomag 1x Heltec LoRa32 alappanel 1x tápkábel (JST 2 pin, 1,25 mm – akkuhoz) 1x antenna 2x tüskesor 1x kezelődoboz 1x tárolódoboz 1x USB-C kábel #### HELTEC – WiFi-LORA-32 v3 (868MHz, 0,96″ OLED, LoRa, ESP-32, Bluetooth, WIFI) A Heltec WiFi LoRa 32 V3 868 MHz 0,96″ OLED fejlesztőlap egy kompakt, mindennel felszerelt IoT prototípus platform, amely ESP32‑S3 + SX1262 LoRa chip kombinációját kínálja. A beépített Wi-Fi, Bluetooth, LoRa és a 0,96″‑os OLED kijelző révén ideális választás olyan projektekhez, mint okos város és mezőgazdaság és otthoni automatizálás vagy hordozható IoT eszközök. A lap az ESP32‑S3FN8 processzoron alapul, ami egy 240 MHz-es, Xtensa LX7 kétmagos rendszerarchitektúra. A LoRa kommunikációt az SX1262 rádióchip biztosítja. A készülék a Type‑C USB interfészen keresztül programozható és tölthető mindez magasfokú védelemmel (ESD-, rövidzárlat-, RF árnyékolás) ellátott. A tápellátást egy SH1.25‑2 csatlakozón keresztül lehet biztosítani, és az integrált Li‑Po akkumulátor kezelő áramkör automatikusan vált USB és akkumulátor üzem között (töltés, túltöltés és akkufeszültség‑észlelés). A 0,96″‑os OLED (SSD1306) kijelző alkalmas hibakeresési információk, akkumulátorállapot és egyéb paraméterek megjelenítésére. A Heltec WiFi-LORA-32 v3 fejlesztői kártya sokféle alkalmazás alapja. Ezek közt van katasztrófavédelmi, időjárási adatgyűjtő, általános kommunikációs eszközmegvalósítás is. A LORA kommunikációs rendszer nyílt, nagy hatótávolságú MESH hálózat és amely ingyenes kialakításának köszönheti népszerűségét és hazsnálatát . Önmagában egy végpont ~3km távolság áthidalására alkalmas. Javasolt egyéb kiegészítők: akkupack, szenzorrendszerek és dobozolás. Felhasználási lehetőségek Smart city szenzorhálózatok LoRa kommunikációval és Távoli mezőgazdasági monitoring, adatok kijelzőn való megjelenítéssel és Hordozható, akkumulátoros IoT eszközök OLED kijelzővel és Maker‑projektek: Meshtastic mesh‑kommunikáció, Paxcounter gyalogos számláló vagy LoRaWAN node Háttér Kompatibilis a széles körben használt fejlesztői környezetekkel: Arduino, MicroPython, PlatformIO, Espressif IDE. Teljes dokumentáció, sémák, adatlap és könyvtárak elérhetőek a →Heltec hivatalos oldalán és GitHubon. Kiváló RF és alacsony fogyasztású tervezés (mélyalvásban akár < 10 µA is lehet). Moduladatok Proceszor: ESP32‑S3FN8, 240 MHz, kétmagos LoRa chip: SX1262 USB‑Serial átalakító: CP2102 Működési frekvencia: 868 MHz Max. TX teljesítmény: 21 ±1 dBm Fogadási érzékenység: -134 dBm @ SF12 BW=125 kHz Wi‑Fi: 802.11 b/g/n, max. 150 Mbps Bluetooth: BLE 4/5 Hardveres erőforrások: ADC1×7, ADC2×2; 7 érintésérzékeny pont; 3×UART; 2×I²C; 2×SPI stb. Memória: 384 KB ROM; 512 KB SRAM; 16 KB RTC SRAM; 8 MB SiP Flash Csatlakozók: USB‑C; Li‑Po akkumulátor csatlakozó SH1.25‑2; IPEX LoRa antenna; 2 × 18‑tűs 2,54 mm header Tápellátás: 3,7 V Li‑Po akkumulátor és töltés Működési hőmérséklet: -20…70 °C Méret: 50,2 × 25,5 × 10,2 mm Egyéb működési paraméterek Üzemi feszültség: 1,8-3,7 / 5V V Üzemi áramfelvétel: 10-14mA WiFi adáskor áramfelvétel: 120mA@+20dBm / 90mA@+17dBm / 29mA@+13dBm LoRa működési frekvencia: 868MHz LoRa átviteli teljesítmény: +20dBm LoRa chipkészlet: SX1262 Üzemi hőmérséklet: -40 ℃ – +85 ℃ Digitális RSSI funkció: Automatikus frekvenciakorrekció Automatikus erősítésszabályozás Gyors ébredés és frekvenciaugrás Jól konfigurálható adatcsomag-kezelő uFl/SMA antenna TP4054 battery manager JST SH-1.25 akkucsatlakozás, 0,96″ OLED kijelző (SSD1306) 4MB Flash MCU: ESP32-S3 USB: USB-C aljzat Tokozat Dokumentációk, mintakódok Github: https://github.com/HelTecAutomation/ESP32_LoRaWAN Gyártói honlap: https://heltec.org/ Dokumentáció(felépítés, lábkiosztás, képek, mintakód): WiFi_LoRa32_V3 HTIT-WB32_V3(Rev1.1) Methastic LORA hálózat LoRa32 V3 verzió főbb részegységei LoRa modul (SX1262) – 868MHz, uFl csatlakozás – SMA antenna és uFl antenna, ESP32-S3 központi chip, OLED 0.96″ (SSD1306), TP4054 elemtöltő és manager, CP2102 USB illesztés; USB-C. Csomag 1x Heltec LoRa32 alappanel 1x tápkábel (JST 2 pin, 1,25 mm – akkuhoz) 1x antenna (SMA, 868 MHz) 1x uFl-SMA kábel 2x tüskesor 1x tárolódoboz 1x USB-C kábel #### HELTEC – WiFi-LORA-32 v4 (868MHz, 0,96″ OLED, LoRa, ESP-32, Bluetooth, WIFI, Solar csatlakozás, GPS) A HELTEC – WiFi-LORA-32 v4 (868MHz, 0,96″ OLED, LoRa, ESP-32, Bluetooth, WIFI, Solar csatlakozás, GPS) egy ESP32-S3 alapú, SX1262 LoRa rádióval szerelt fejlesztőpanel, amely 868 MHz-es LoRa kommunikációhoz, Wi-Fi és Bluetooth kapcsolathoz, valamint kis fogyasztású terepi IoT kísérletekhez használható. A beépített 0,96″ OLED kijelző miatt a panel önálló státuszkijelzésre is alkalmas, így nem minden próbához kell külön soros monitor vagy külső kijelző. A panel akkor hasznos, amikor egy ESP32-alapú vezérlőt, LoRa rádiós átvitelt, kijelzést és akkumulátoros vagy solar bemenetet egyetlen fejlesztőeszközben szeretnél kezelni. Ilyen helyzet a Meshtastic node, LoRaWAN kísérleti végpont, terepi szenzor, távoli mérőpont vagy oktatási rádiós IoT projekt. A döntő adat ennél a változatnál a 868 MHz-es LoRa sáv, mert európai LoRa és Meshtastic környezetben ez a frekvenciatartomány illeszkedik a megszokott eszközparkhoz. A másik fontos különbség, hogy ez nem csak egy ESP32 panel rádióval: OLED, akkumulátorcsatlakozó, solar bemenet és GNSS csatlakozás is része a V4 felépítésnek. Az első korlát: a HELTEC – WiFi-LORA-32 v4 (868MHz, 0,96″ OLED, LoRa, ESP-32, Bluetooth, WIFI, Solar csatlakozás, GPS) nem kész, dobozolt kültéri átjátszó. A rádiós antenna, a tápellátás, a firmware, a ház, a kábelezés és az energiafogyasztás kezelése továbbra is a projekt része. Hol használd? A HELTEC – WiFi-LORA-32 v4 (868MHz, 0,96″ OLED, LoRa, ESP-32, Bluetooth, WIFI, Solar csatlakozás, GPS) a vezérlő, a rádiós végpont és a helyi kijelző szerepét fogja össze. Egy ESP32-S3 mikrokontroller futtatja a programot, az SX1262 rádió végzi a LoRa kommunikációt, az OLED kijelző pedig helyben mutathat státuszt, csomagszámlálót, mérési adatot vagy hálózati állapotot. Egy mondatban: a HELTEC – WiFi-LORA-32 v4 (868MHz, 0,96″ OLED, LoRa, ESP-32, Bluetooth, WIFI, Solar csatlakozás, GPS) egy 868 MHz-es LoRa rádiós ESP32-S3 fejlesztőpanel OLED kijelzővel, Wi-Fi/Bluetooth kapcsolattal, akkumulátoros és solar tápellátási lehetőséggel, valamint GNSS/GPS bővítési iránnyal. Így működik a gyakorlatban A panel USB-C csatlakozón keresztül programozható és táplálható. Az ESP32-S3 oldalon fut az Arduino, PlatformIO, ESP-IDF, MicroPython vagy kész Meshtastic/Meshcore firmware, a LoRa rádiós rétegért pedig az SX1262 felel. LoRa használatnál a rádió nem Wi-Fi helyett működő internetkapcsolat, hanem kis adatcsomagok nagyobb távolságú továbbítására való rádiós kapcsolat. Egy hőmérsékletérték, állapotüzenet, pozíciós adat vagy rövid mesh üzenet jól illik hozzá; nagy adatsebességű adatátvitel, folyamatos naplóletöltés vagy kamerakép nem. Az OLED kijelző a fejlesztésben sok bosszúságot spórolhat: egy terepi node-on azonnal látszik, hogy fut-e a program, van-e rádiós aktivitás, milyen állapotban van az eszköz. A solar és akkumulátorcsatlakozás miatt a panel alkalmas akkumulátoros kísérletekre is, de az energiaegyensúlyt a program alvási ideje, a rádiós adási gyakoriság, a kijelzőhasználat és a külső GNSS modul fogyasztása határozza meg. Milyen helyzetekben érdemes használni? Meshtastic node építéséhez, ahol 868 MHz-es LoRa kapcsolat, OLED kijelzés és ESP32-S3 alap kell. LoRaWAN végpont fejlesztéséhez, ahol a rádiós oldal SX1262 alapú, a vezérlés pedig ESP32 környezetben történik. Terepi szenzorcsomóponthoz, ahol hőmérséklet, páratartalom, feszültség, nyitásérzékelés vagy más kis adatcsomag továbbítása a feladat. Oktatási LoRa projektekhez, ahol a rádió, a kijelző, a tápellátás és a firmware egy panelen jól bemutatható. Akkumulátoros IoT kísérletekhez, ahol a solar bemenet és a Li-ion/Li-Po akkumulátorcsatlakozás a teszt része. GNSS/GPS alapú helyzetküldő projektekhez, ahol a pozícióadatot LoRa vagy mesh hálózaton kell továbbítani. Helyi kijelzős rádiós átjáró vagy állapotjelző prototípushoz, ahol nem akarunk külön OLED modult huzalozni. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? A 868 MHz-es változat kell az adott LoRa hálózathoz? Eltérő frekvenciájú eszközök nem fognak egymással használható rádiós kapcsolatot adni. Van LoRa antenna csatlakoztatva adás előtt? Antenna nélküli adásnál a rádiós fokozat terhelése hibás lehet. A firmware Heltec WiFi LoRa 32 V4 célra készült? Rossz célhardver választásnál hibás GPIO-kiosztás, kijelzőhiba vagy rádiós indulási gond jelentkezhet. USB-ről, akkumulátorról vagy solar bemenetről kap tápot a panel? A tápút megválasztása befolyásolja a stabilitást, a töltést és az alvó fogyasztást. A GNSS/GPS modul a megfelelő csatlakozón és kiosztással kerül rá? Hibás bekötésnél nincs pozícióadat, vagy a külső modul nem kap megfelelő tápvezérlést. Az OLED kijelző folyamatosan aktív marad? Akkumulátoros üzemben a kijelzőhasználat rövidíti az üzemidőt. A V3-hoz készült kiegészítő mechanikailag illeszkedik a V4-hez? A kijelzővédő és csatlakozók miatt egyes házaknál, tartóknál vagy bővítőknél illesztési gond lehet. Heltec ESP 32 LORA V3 vs. V4 A V4 verzió jelentős előrelépéseket kínál a korábbi V3 változathoz képest: Jellemző V3 V4 MCU ESP32‑S3FN8 ESP32‑S3R2 (frissebb modell) Flash memória 8 MB 16 MB (külső) LoRa TX teljesítmény ~21 dBm ~28 ± 1 dBm (magasabb) USB‑UART chip Igen (CP2102) Nincs Napelem bemenet ✘ ✔ (SH1.25‑2P) GPS / GNSS interfész ✘ ✔ SH1.25‑8Pin (plug‑and‑play) Kiegészítő pin‑ek 36 pin 40 pin Összességében a V4 verzió fejlettebb energia‑ és RF‑kezelést, bővebb memóriát, illetve GPS támogatást kínál, miközben megtartja a V3‑as modulokhoz készült projektek nagy részének kompatibilitását. Quectel L76K GPS modul A mellékelt L76K GPS modul (Quectel‑chip) olyan vevő, amely: Multi‑GNSS támogatás: GPS, BeiDou (BDS), GLONASS és QZSS pozíciók. Beépített LNA és SAW szűrő – javított vételi érzékenység és zajcsökkentés. AGNSS támogatás – gyorsabb GPS pozíció fixelés. UART interfész – egyszerű soros kommunikáció a Heltec boarddal. Tartós flash akkumulátor – a gyors újraindításhoz tárolt ephemeris adatok. Ez a modul kiválóan alkalmas helymeghatározó IoT projektekhez, mint például eszközkövetés, terepi adatrögzítés vagy idő‑és pozíció alapú adatküldés. Választás előtt ezekre figyelj A legfontosabb választási pont a frekvenciasáv. Ehhez a termékhez a 868 MHz-es LoRa változat tartozik, ezért európai LoRa és Meshtastic környezethez ez a megfelelő irány. A második döntési pont a V4 és V4-R8 különbsége. Ez a termék V4 változatként szerepel, nem V4-R8 néven. Ha nagyobb PSRAM-ot igénylő grafikus vagy összetett alkalmazás a cél, akkor a memóriaváltozatot külön kell kezelni. A harmadik pont a GPS megfogalmazás. A panelen GNSS csatlakozás van, a TavIR termékváltozatnál a csomag GPS modul említéssel szerepel. A GPS funkció tehát projektként bekötött és firmware-ben kezelt egység, nem önállóan működő navigációs készülék. A negyedik pont a tápellátás. USB-C fejlesztésnél egyszerű az indulás, de terepi node-nál az akkumulátor, a solar panel, az alvó mód, az adási teljesítmény és a kijelzőhasználat együtt dönti el az üzemidőt. Amikor nem ez lesz a jó megoldás ha 433 MHz-es vagy 915 MHz-es LoRa hálózathoz keresel panelt. ha kész, vízálló, kültéri, dobozolt rádiós átjátszót szeretnél szerelés nélkül. ha nagy adatsebességű kapcsolat, folyamatos internetátvitel vagy képtovábbítás a feladat. ha Raspberry Pi HAT formátumú LoRa bővítő kell, mert ez önálló ESP32-S3 fejlesztőpanel. ha a projektben nincs szükség OLED kijelzőre, solar/GNSS irányra és ESP32-S3 vezérlésre; ilyenkor egy egyszerűbb LoRa panel jobb rendszerillesztést adhat. ha a mechanikai beépítéshez már meglévő V3 házat vagy kiegészítőt kell változtatás nélkül használni. Egy apró tipp a gyakorlatból LoRa fejlesztésnél a legtöbb első hiba nem a programban van, hanem a sáv, az antenna, a firmware-célhardver vagy a tápellátás körül. A HELTEC – WiFi-LORA-32 v4 (868MHz, 0,96″ OLED, LoRa, ESP-32, Bluetooth, WIFI, Solar csatlakozás, GPS) OLED kijelzője jó hibakeresési támpont: induláskor írass ki rá frekvenciát, firmware-verziót, csomagszámlálót és tápállapotot. Terepen ez gyorsabban mutatja meg a hibát, mint a laptopos soros monitor keresése. Felhasználási ötletek Meshtastic hálózatok – hosszú hatótávú, decentralizált kommunikáció. LoRaWAN IoT szenzorhálózatok – intelligens városok, mezőgazdasági monitoring. GPS‑alapú ingyenes tracker/systemek – terepi adatrögzítés vagy túra eszközök. Napelemes IoT állomások – off‑grid működés napelem töltéssel. Bluetooth/Wi‑Fi vezérelt eszközök – helyi hálózatok, vezérlési pontok. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Gyártó: Heltec Automation Terméktípus: ESP32-S3 alapú LoRa fejlesztőpanel Mikrokontroller: ESP32-S3R2 LoRa rádió: SX1262 LoRa frekvencia: 868 MHz-es változat Rádiós frekvenciatartomány: 863-928 MHz változati tartomány Maximális LoRa TX teljesítmény: 28±1 dBm nagy teljesítményű változatnál Maximális vételi érzékenység: -137 dBm Wi-Fi: 802.11 b/g/n Bluetooth: Bluetooth LE, Bluetooth 5, Bluetooth mesh OLED kijelző: SSD1315, 0,96″, 128×64 Flash memória: 16 MB PSRAM: 2 MB USB csatlakozó: USB Type-C Akkumulátorcsatlakozó: SH1.25-2P Li-ion/Li-Po akkumulátorcsatlakozó Solar csatlakozó: SH1.25-2P solar panel csatlakozó GNSS csatlakozó: SH1.25-8P GNSS csatlakozó Antennacsatlakozás: IPEX1.0 LoRa és 2,4 GHz antenna csatlakozás Tápellátás USB/solar: 5 V Akkumulátoros tápellátás: 3,3-4,2 V 3V3 tápág: 3,3 V névleges GPIO/periféria erőforrás: ADC, Touch, UART, I2C, I2S, SPI erőforrások Működési hőmérséklet: -40 – 85 °C OLED működési hőmérséklet: -40 – 70 °C Méret: 51,7 × 25,4 × 10,7 mm Arduino támogatás: Igen PlatformIO támogatás: Igen ESP-IDF támogatás: Igen MicroPython támogatás: Igen Meshtastic használat: Heltec WiFi LoRa 32 V4 célhardverként kezelhető LoRaWAN használat: SX1262 LoRa rádiós fejlesztéshez használható Csomag GPS modul adata: Quectel L76K GPS modul Dokumentációk, mintakódok Github: https://github.com/HelTecAutomation/ESP32_LoRaWAN Gyártói honlap: https://heltec.org/ Dokumentáció (felépítés, lábkiosztás, képek, mintakód): WiFi LoRa 32 v4 (Heltec) Methastic LORA hálózat [WikiPedia] User Manual [Heltec] Schematic diagram [Heltec] Datasheet [Heltec] Heltec ESP32 Development Framework (Board Manager, Basic Examples) [Heltec] Heltec ESP32 Extension Libraries (LoRa/LoRaWAN, Sensors, etc.) [Heltec] Csomag 1x Heltec LoRa32 V4 alappanel 1x tápkábel (JST 2 pin, 1,25 mm – akkuhoz) 1x napelem-kábel (JST 2 pin, 1,25 mm – akkuhoz) 1x antenna (2.4GHz) – integrált 2x tüskesor (18pin) 2x tüskesor (2pin) 1x tárolódoboz 1x GPS modul 1x 868MHz spring antenna Kiegészítő: 1x USB-C kábel #### HELTEC – WiFi-LORA-32 v4 (868MHz, 0,96″ OLED, LoRa, ESP-32, Bluetooth, WIFI, Solar csatlakozás) A HELTEC – WiFi-LORA-32 v4 (868MHz, 0,96″ OLED, LoRa, ESP-32, Bluetooth, WIFI, Solar csatlakozás) egy ESP32-S3 alapú LoRa fejlesztőpanel, amely egyetlen panelen ad mikrokontrollert, 868 MHz-es LoRa rádiót, Wi-Fi-t, Bluetooth kapcsolatot és kis méretű OLED kijelzőt. Akkor kerül jó helyre, amikor nem csak egy ESP32 vezérlő kell, hanem egy kész kommunikációs csomópont, amely szenzoradatot tud gyűjteni, helyben állapotot jelezni, majd rádiós úton továbbítani. A panel központi eleme az ESP32-S3R2, a LoRa kapcsolatot SX1262 rádióchip végzi. A 16 MB Flash és a 2 MB PSRAM miatt több hely marad összetettebb firmware-nek, kijelzős állapotoldalnak, LoRaWAN vagy Meshtastic feladatoknak, mint egy egyszerű ESP32 fejlesztőpanelen. A 0,96″ OLED kijelző nem látványkiegészítő, hanem hibakeresési eszköz: induláskor, hálózati kereséskor, csomagküldéskor és akkumulátoros tesztnél sok fölösleges soros monitorozást kivált. A HELTEC – WiFi-LORA-32 v4 (868MHz, 0,96″ OLED, LoRa, ESP-32, Bluetooth, WIFI, Solar csatlakozás) 868 MHz-es LoRa feladatokhoz illik Magyarországon és EU868 környezetben. A napelem és Li-ion akkumulátor csatlakozó terepi kísérleteknél hasznos, de ez nem önálló komplett kültéri végtermék: ház, megfelelő antenna, táptervezés, firmware és rádiós beállítás továbbra is a projekt része. Az első korlát a rádiós oldal: LoRa adást antenna nélkül nem szabad használni, és a frekvenciasávot, teljesítményt, firmware-beállítást a használati környezethez kell igazítani. A GPS csatlakozás adott, de ennél a változatnál GPS modul nem része a csomagnak. Működési elv és technikai magyarázat A Heltec V4 modul központja egy nagy teljesítményű Espressif ESP32‑S3R2 SoC, amely kettős 32‑bites maggal rendelkezik és natív támogatást nyújt Wi‑Fi (802.11 b/g/n) és Bluetooth (LE, mesh) kommunikációhoz. A LoRa rádiót a Semtech SX1262 chip szolgáltatja, amely alacsony fogyasztással és kiváló vételi érzékenységgel (akár ‑137 dBm) bír, így ideális hosszú hatótávolságú, alacsony adatátviteli igényű IoT hálózatokhoz. A panel tartalmaz egy 0,96″ OLED kijelzőt (SSD1315 driver) a valós idejű információk, hibakeresési adatok és hálózati státusz kiírásához. A tápellátás rugalmas: USB‑C‑n keresztül, Li‑ion akkumulátorról vagy dedikált napelem‑bemeneten keresztül is működtethető. A HELTEC – WiFi-LORA-32 v4 (868MHz, 0,96″ OLED, LoRa, ESP-32, Bluetooth, WIFI, Solar csatlakozás) egy olyan fejlesztői csomópont, amely a rövid hatótávú Wi-Fi/Bluetooth világot és a kis adatsebességű, nagyobb távolságú LoRa kommunikációt kapcsolja össze. Egy tipikus projektben a panel a szenzorok és a rádiós hálózat közé kerül: mér, feldolgoz, kijelez és továbbít. Egy mondatban: a HELTEC – WiFi-LORA-32 v4 (868MHz, 0,96″ OLED, LoRa, ESP-32, Bluetooth, WIFI, Solar csatlakozás) egy 868 MHz-es LoRa, Wi-Fi és Bluetooth képes ESP32-S3 fejlesztőpanel OLED kijelzővel, akkumulátor- és solar csatlakozással. A panel akkor praktikus, ha prototípusnál fontos a gyors firmware-fejlesztés, a helyi visszajelzés és a terepi táplálás előkészítése. Nem csak kommunikációs modul, mert saját mikrokontrollerrel futtatja az alkalmazást. Felhasználási lehetőségek Távoli IoT kommunikációs csomópontok – mezőgazdasági szenzorok, környezeti monitoring. Meshtastic és LoRaWAN eszközök fejlesztése – hálózati node‑ok telepítése. Mobil kommunikációs egységek – hordozható tracker, helymeghatározó GNSS modullal (opcionális) Off‑grid alkalmazások – napelemes táplálás és energiamenedzsment. Kijelzővel kombinált fejlesztések – valós idejű adatok megjelenítése a modulon. A Heltec LoRa 32 V4 teljes mértékben kompatibilis széles körben használt fejlesztőkörnyezettel, beleértve az Arduino IDE, a PlatformIO, a MicroPython és az Espressif IDF környezeteket. A modul mechanikailag és elektronikus szinten is visszafelé kompatibilis a korábbi V3‑as Heltec WiFi LoRa 32 panellel, így meglévő projektek könnyen frissíthetők. A magasabb LoRa teljesítmény és a jobb RF érzékenység a nagyobb hatótávot és a megbízhatóbb kapcsolatot biztosítja az IoT hálózatokban. Opcionális GNSS: L76K típus. A panel USB-C csatlakozón keresztül programozható és tápellátható. Akkumulátoros felépítésnél az SH1.25-2P Li-ion csatlakozó használható, napelemes kísérletnél külön SH1.25-2P solar bemenet áll rendelkezésre. A panel 5 V-os USB vagy 5 V-os bemeneti táplálással, illetve 3,3-4,2 V-os akkumulátorról használható. A LoRa oldal SX1262 rádióra épül, külső antennacsatlakozással. A 868 MHz-es antenna a rádiós működés része, nem utólagos kiegészítő. Fejlesztéskor a leggyakoribb hiba, hogy a firmware már adna, de az antenna, frekvenciasáv vagy régióbeállítás nincs rendben. A beépített OLED kijelző SSD1315 vezérlővel, 128 x 64 pontos felbontással dolgozik. A kijelzőt érdemes indulási státuszra, LoRa csomagszámlálóra, akkumulátorállapotra, hibakódra vagy hálózati állapotra használni, mert terepi eszköznél nem mindig van soros konzol kéznél. Tipikus helyzetek A HELTEC – WiFi-LORA-32 v4 (868MHz, 0,96″ OLED, LoRa, ESP-32, Bluetooth, WIFI, Solar csatlakozás)… használható 868 MHz-es LoRa szenzorcsomópont fejlesztésére. alkalmas Meshtastic kísérletekhez EU868 környezetben. használható LoRaWAN prototípushoz, ha a firmware és hálózati oldal is illesztve van. Terepi adatgyűjtőnél a solar és akkumulátor csatlakozás miatt jól illeszthető kis fogyasztású próbarendszerbe. Oktatási és műhelyes ESP32-S3 rádiós fejlesztéseknél a beépített OLED gyors visszajelzést ad. Környezeti monitoringnál a panel szenzoradatot gyűjthet, helyben kijelezhet és LoRa kapcsolaton továbbíthat. Távoli mérőpontnál használható akkor, ha kis adatcsomagokat kell továbbítani, nem folyamatos nagy sebességű kapcsolatot. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? A 868 MHz-es antenna csatlakoztatva van? LoRa adásnál az antenna nélküli működtetés rádiós hibát vagy hardverkárosodást okozhat. EU868 régióra van állítva a firmware? Hibás régióbeállítással a panel rossz frekvencián vagy rossz csatornatervvel dolgozik. USB-C, 5 V pin és akkumulátor táplálás nincs egyszerre rosszul összekötve? A tápágak keverése instabil indulást vagy táphibát okozhat. A GPS funkcióhoz van külön GNSS modul? Ennél a változatnál a csatlakozás adott, de GPS modul nem része a csomagnak. Az OLED és a LoRa által használt buszokat figyelembe veszed? Ütköző perifériahasználatnál a kijelző, a rádió vagy egy külső szenzor nem indul el megfelelően. Arduino IDE-ben a megfelelő Heltec V4 beállítást választod? Rossz panel- vagy rádiós opcióval a LoRa kommunikáció hibásan működhet. Ezekre figyelj A HELTEC – WiFi-LORA-32 v4 (868MHz, 0,96″ OLED, LoRa, ESP-32, Bluetooth, WIFI, Solar csatlakozás) kiválasztásakor elsőként a frekvenciasáv dönt. Magyarországi és EU868 projekthez a 868 MHz-es változat a megfelelő irány; 433 MHz-es vagy 915 MHz-es környezethez más változat kell. A második döntési pont a GPS. A panelen GNSS interfész van, de a T73278 változat csomagja nem tartalmaz GPS modult. Helymeghatározós Meshtastic vagy tracker projekthez külön GNSS modulra vagy a GPS csomagos változatra van szükség. A harmadik kérdés a tápellátás. USB-s fejlesztéshez elég az USB-C, terepi próbához akkumulátor és napelemes táplálási terv kell. A solar csatlakozó nem váltja ki a teljes energia-méretezést, mert az akkumulátor, fogyasztás, alvó üzem és rádiós adás együtt határozza meg az üzemidőt. Amikor nem ez lesz a jó megoldás Ne ezt válaszd, ha csak egyszerű ESP32 Wi-Fi fejlesztőpanel kell LoRa, OLED és akkumulátoros terepi felépítés nélkül. a projekted 433 MHz-es vagy 915 MHz-es LoRa frekvenciára épül. kész, dobozolt, időjárásálló végterméket keresel beépített szenzorokkal. nagy adatsebességű, folyamatos adatfolyamot kell rádión továbbítani. GPS modult is tartalmazó csomagra van szükséged, mert ennél a változatnál a GNSS modul nem tartozék. beépítésnél nincs lehetőség megfelelő 868 MHz-es antenna elhelyezésére. Egy részlet, amin sok múlhat LoRa fejlesztésnél a kijelzőt ne csak próbaüzenetre használd. Írasd ki rá a frekvenciát, régiót, csomagszámlálót, RSSI/SNR adatot, tápállapotot és firmware-verziót. Egy terepi LoRa hibánál ez sokkal gyorsabban megmutatja, hogy rádiós, tápellátási vagy programindítási gond van-e. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Gyártó: Heltec Termék: WiFi LoRa 32 V4 TavIR cikkszám: T73278 Mikrokontroller: ESP32-S3R2 LoRa chip: SX1262 LoRa frekvencia: 868 MHz, EU868 környezethez Maximális LoRa TX teljesítmény: 28 ±1 dBm Vételi érzékenység: -137 dBm Wi-Fi: 802.11 b/g/n Bluetooth: Bluetooth LE, Bluetooth 5, Bluetooth mesh Flash memória: 16 MB külső Flash PSRAM: 2 MB OLED kijelző: 0,96″, SSD1315, 128 x 64 pont Tápellátás USB-C-ről: 4,7-6 V, jellemzően 5 V, legalább 500 mA Akkumulátoros tápellátás: 3,3-4,2 V Li-ion, legalább 250 mA 5 V pin tápellátás: 4,7-6 V, legalább 500 mA 3V3 pin tápellátás: 2,7-3,5 V, legalább 150 mA Solar bemenet: 4,7-6 V, jellemzően 5 V Hardver erőforrások: 7 x ADC1, 2 x ADC2, 7 x Touch, 3 x UART, 2 x I2C, 2 x I2S, 4 x SPI Csatlakozók: USB Type-C, SH1.25-2P akkumulátor, SH1.25-2P solar, 2 x IPEX1.0 antenna, 2 x 18 tűs 2,54 mm header, 2 x 2 tűs 2,54 mm header GNSS interfész: SH1.25-8P csatlakozás Méret: 51,7 x 25,4 x 10,7 mm Panel működési hőmérséklet: -40…85 °C OLED működési hőmérséklet: -40…70 °C Összehasonlító táblázat a Heltec WiFi LoRa 32 V3 és V4 verziók között: Paraméter V3 V4 Mikrokontroller (MCU) ESP32‑S3FN8 ESP32‑S3R2 Flash memória 8 MB (integrált) 16 MB (külső) USB-soros átalakító CP2102 CP2102 eltávolítva Energiagazdálkodás Alap Li‑ion kezelő IC Fejlettebb IC, napelem-bemenet támogatással Napelem-bemenet Nem elérhető SH1.25‑2P csatlakozó hozzáadva LoRa adóteljesítmény 21 ±1 dBm 28 ±1 dBm 2.4 GHz antenna Fém spirál antenna FPC antenna + IPEX csatlakozó GPS interfész Nem elérhető SH1.25‑8P csatlakozó hozzáadva Periféria I/O lábak 36 tűs 40 tűs Kijelző csatlakozás Forrasztott Forrasztott + B2B csatlakozó Tűkialakítás Ezüstözött Aranyozott Kijelző tartó Részleges védelem Teljes védelem Dokumentációk, mintakódok Github: https://github.com/HelTecAutomation/ESP32_LoRaWAN Gyártói honlap: https://heltec.org/ Dokumentáció (felépítés, lábkiosztás, képek, mintakód): WiFi LoRa 32 v4 (Heltec) Methastic LORA hálózat [WikiPedia] User Manual [Heltec] Schematic diagram [Heltec] Datasheet [Heltec] Heltec ESP32 Development Framework (Board Manager, Basic Examples) [Heltec] Heltec ESP32 Extension Libraries (LoRa/LoRaWAN, Sensors, etc.) [Heltec] Csomag 1x Heltec LoRa32 V4 alappanel 1x tápkábel (JST 2 pin, 1,25 mm – akkuhoz) 1x napelem-kábel (JST 2 pin, 1,25 mm – akkuhoz) 1x antenna (868MHz) 2x tüskesor (18pin) 2x tüskesor (2pin) 1x tárolódoboz Kiegészítő: 1x USB-C kábel 1x 2.4GHz spring antenna #### Heltec WiFi LoRa 32 v2 – kijelzős IoT fejlesztőmodul (ESP32, 868 MHz, 0,96″ OLED) A termék megszűnt – újabb kiadása érhető már csak el: → HELTEC – WiFi-LORA-32 v3 (433MHz, 0,96″ OLED, LoRa, ESP-32, Bluetooth, WIFI) → HELTEC – WiFi-LORA-32 v3 (868MHz, 0,96″ OLED, LoRa, ESP-32, Bluetooth, WIFI, tokozat)   A Heltec WiFi LoRa 32 V2 modul központi eleme az ESP32 mikrokontroller, amely kétmagos, 32 bites Xtensa LX6 processzort tartalmaz, 240 MHz-es órajellel. Ez a mikrokontroller beépített Wi-Fi (802.11 b/g/n) és Bluetooth 4.2 (BLE) támogatással rendelkezik, lehetővé téve a vezeték nélküli kommunikációt különféle IoT alkalmazásokban. A LoRa kommunikációt a Semtech SX1276 chip biztosítja, amely az 863–870 MHz-es frekvenciasávban működik, így kompatibilis az európai LoRaWAN hálózatokkal. A modul támogatja az OTAA és ABP aktiválási módokat, valamint a Class A és Class C eszköztípusokat. A beépített 0,96 hüvelykes OLED kijelző (SSD1306 vezérlővel) 128×64 pixeles felbontással rendelkezik, és I2C interfészen keresztül kommunikál az ESP32-vel. Ez a kijelző hasznos lehet rendszerállapotok, szenzoradatok vagy hibakódok megjelenítésére. A modul CP2102 USB-soros átalakítóval van ellátva, amely megkönnyíti a programozást és a soros kommunikációt. A tápellátás Micro USB porton keresztül vagy egy SH1.25-2 csatlakozón keresztül csatlakoztatott Li-Po akkumulátorral történhet. A beépített akkumulátor-kezelő rendszer támogatja a töltést, a túltöltés elleni védelmet és az automatikus átkapcsolást az USB és az akkumulátor között. A fejlesztéshez a modul kompatibilis az Arduino IDE, PlatformIO és MicroPython környezetekkel. A Heltec saját könyvtárai és példakódjai megkönnyítik a fejlesztést, különösen LoRaWAN és OLED kijelzős alkalmazások esetén. Fő előnyök Integrált kommunikáció: Wi-Fi, Bluetooth és LoRa egyetlen modulban. OLED kijelző: Valós idejű adatok és állapotok megjelenítése. Energiahatékony működés: Beépített akkumulátor-kezelő rendszer. Fejlesztőbarát: Kompatibilis több fejlesztőkörnyezettel és rendelkezésre álló példakódokkal. Kompakt kialakítás: Kis méretű, mégis sokoldalú modul IoT alkalmazásokhoz. Műszaki jellemzők Mikrokontroller: ESP32 (240 MHz, kétmagos, 32 bites Xtensa LX6) LoRa chip: Semtech SX1276 Frekvenciasáv: 868 MHz (863–870 MHz) Wi-Fi: 802.11 b/g/n Bluetooth: 4.2 (BLE) Flash memória: 8 MB SRAM: 520 KB OLED kijelző: 0,96″, 128×64 px, SSD1306 USB-soros átalakító: CP2102 Tápfeszültség: 5V (USB) vagy 3,7V (Li-Po akkumulátor) Méret: 51 x 25,5 x 10,6 mm GPIO lábak száma: 22 Fejlesztőkörnyezetek: Arduino IDE, PlatformIO, MicroPython Dokumentáció Gyártói oldal: Heltec Automation Kézikönyv: Heltec Automation Gyártói adatlap: Heltec Resource Minta-alkalmazás mintakód Csomag tartalma 1x Heltec WiFi LoRa 32 V2 modul (868 MHz) 1x IPEX LoRa antenna 2x tüskesor 1x SH1.25-2 akkumulátor csatlakozó kábel 1x micro USB kábel #### HEXBIT fúró befogó (1/4,0.6-8) A HEXBIT fúróhegy befogó ideális kiegészítő a csavarbehajtók, kézi szerszámok fúrógéppé átalakítására. Könnyű a NYÁK-lapok átalakítása, kiegészítése. A HexBit segítségével az eddigi 1/4″-os csavarozóhegyek helyett 0.6…8mm-es fa/fém/csigafúrók egyszerűen használhatóak lesznek. Ismert nevek: Drill Chuck, befogó tokmány, Bit csavarbehajtóba helyezhető fúró tokmány Szolgáltatások Anyaga: szénacél, Szín: fekete, Befogó mérete: 6.35mm (1/4″) Fúrószár-átmérő: 0.6-8mm Befogóhossz: 59mm/2.32″, Fej átmérő: 23.8mm/0.937″. #### Higanykapcsoló (vibráció/mozdulás/dőlés) kapcsoló (2db/pack;5mm) A higanykapcsoló klasszikus dőlésszögkapcsolóként használható pl. flipperjátékban meg nem engedett asztalemelés detektálására. Használatát a higanyszenzorok egyre környezetszennyezőbb besorolása szorítja vissza – de számos helyen esélytelen a kiváltása. Ideális horgászatban kapásjelző érzékelőjeként. Szenzorjellemzők Érzékelő: higanygolyós dőlés-szenzor, Anyaga: Ház: kis hőtágulású üveg, Golyó: higany, Kivezetés: nikkelbevonatú sárgaréz. Kialakítás: 5mm átmérő * 13mm hossz üvegház, Hozzávezetés: ~22mm, Terhelhetőség: max. 300mA, Feszültség: max. 20V (DC/AC), Zárt kontaktellenállás: <5mohm, Nyitott kontaktellenállás: >2 Mohm, Kapacitás: <5pF, Működési/mérési hőmérséklet-tartomány: -40 .. 110°C. Csomag 2x dőlési higanyszenzor. A feltűntett ár az 1 packra (2 db) vonatkozik! #### HLK-10M05 (5V, 2A,10W) AC-DC kapcsolóüzemű tápegység modul A Hi-Link HLK-10M05 egy kompakt, nagy hatékonyságú AC-DC tápegység modul, amely ideális választás olyan alkalmazásokhoz, ahol 5V-os egyenfeszültségre van szükség hálózati (AC) bemenetről. A modul 100–240V AC bemeneti feszültségtartományban működik, és stabil 5V DC kimenetet biztosít 2A áramerősséggel, maximálisan 10W teljesítménnyel. Kis méretének és megbízható működésének köszönhetően széles körben alkalmazható okosotthon rendszerekben, automatizálási projektekben, kommunikációs eszközökben és ipari vezérlőrendszerekben. A HLK-10M05 modul teljesen zárt, égésgátló műanyag házzal rendelkezik (UL94V-0 szabványnak megfelelően), és környezetbarát, hővezető tömítőanyaggal van kiöntve, amely biztosítja a por-, nedvesség- és rezgésállóságot. Ez a kialakítás megfelel az IP65 szabványnak, így a modul megbízhatóan működik különféle környezeti feltételek mellett is. Alkalmazási területek Okosotthon rendszerek Automatizálási és vezérlőrendszerek Kommunikációs eszközök Ipari vezérlők Mérőműszerek Orvosi berendezések Vasúti és közlekedési rendszerek Főbb jellemzők Bemeneti feszültség: 85–264V AC vagy 70–350V DC Kimeneti feszültség: 5V DC ±0.2% Kimeneti áram: 2A (max. 2.2A rövid ideig) Teljesítmény: 10W Hatékonyság: ≥80% (115V/230V AC bemenet esetén) Szigetelési feszültség: 3000V AC (bemenet és kimenet között) Védelem: túláram, rövidzárlat elleni védelem önműködő helyreállítással Zaj és hullámosság: ≤100mVp-p Üzemi hőmérséklet: -25°C – +60°C Tárolási hőmérséklet: -40°C – +80°C Relatív páratartalom: 5% – 95% Hűtés: természetes légáramlás Élettartam: MTBF ≥100,000 óra Méretek: 46.9 x 27.8 x 21.8 mm Súly: kb. 46g Dokumentáció HLK-10M05 adatlap Csomag 1 db HLK-10M05 tápegység modul #### HLK-PM01 (5V, 3W) AC-DC kapcsolóüzemű tápegység modul A Hi-Link HLK-PM01 egy rendkívül kompakt, megbízható és hatékony AC-DC tápegység modul, amely 100-240V AC bemeneti feszültséget alakít át stabil 5V DC kimeneti feszültséggé, maximum 600 mA áramerősséggel. Ez a modul ideális választás olyan alkalmazásokhoz, ahol kis méretű, megbízható és hatékony tápellátásra van szükség, például IoT eszközök, szenzorhálózatok, mikrokontrolleres rendszerek és egyéb beágyazott rendszerek esetén. Műszaki adatok Bemeneti feszültség: 100-240V AC (50/60 Hz) Kimeneti feszültség: 5V DC ±0.2V Kimeneti áramerősség: 600 mA (max. 1A rövid ideig) Kimeneti teljesítmény: 3W Hatásfok: ≥70% (220V AC bemenet esetén) Szigetelési feszültség: 3000V AC Védelem: túláram, rövidzárlat, túlmelegedés elleni védelem Üzemi hőmérséklet: -25°C – +60°C Méretek: 34,5 × 20 × 15 mm Szerelés: THT (nyákba ültethető) Magas megbízhatóság: MTBF ≥ 100 000 óra Alacsony zajszint és hullámosság: ≤50 mVp-p Környezeti védelem: por-, nedvesség- és rezgésálló kialakítás Széles bemeneti feszültségtartomány: alkalmas globális alkalmazásokhoz Burkolat: teljesen zárt, UL94V-0 tűzálló műanyag ház Dokumentáció Gyártói adatlap (PDF) Csomag 1 × HLK-PM01 5V 3W AC-DC tápegység modul #### Hő-/pára-/nyomás kombinált precíziós szenzor (I2C) modul [AHT20; BMP280] Ez a kompakt AHT20+BMP280 szenzormodul egyszerre mutatja a hőmérsékletet és páratartalmat és légnyomást. Az AHT20 érzékelő precíz páratartalom- és hőmérsékletmérést biztosít, míg a BMP280 fejlett barometrikus nyomásérzékelésre képes. Ideális választás Arduino, ESP, vagy Raspberry Pi alapú környezetfigyelő és IoT projektekhez. A modul két különálló IC‑t tartalmaz: az AHT20 digitális I²C egység páratartalomértékeket (0–100 %RH, ±2 % pontossággal) és hőmérsékletet (–40 °C … +85 °C, ±0,3 °C) mér és a BMP280 barometrikus nyomást (300 … 1100 hPa, ±1 hPa pontossággal), valamint hőmérsékletet (±1 °C) mér SPI vagy I²C interfészen keresztül A modul tápellátása 2,0–5,5 V DC feszültségtartományon belül működik, így könnyen integrálható 3,3 V vagy 5 V rendszerekhez egyaránt. I²C interfészt biztosít és jellemzően 4 tűs JST/GROVE csatlakozóval szállítják egyszerű bekötéshez. Használható: Időjárás-állomás otthoni monitorként (hőmérséklet és páratartalom és légnyomás), IoT cloud-rögzítéssel Smart home, szellőzésvezérlés páratartalom és légnyomás változás alapján Rendezvény- vagy kirakati kijelző, környezeti adatok valós idejű megjelenítéséhez Maker projektek, DIY prototípusok és interaktív fényjátékok környezeti paramétervezéssel A modul jól működik Arduino-val Adafruit AHTX0 és BMP280 könyvtárakkal, megfelelő I²C cím beállítással (általában 0x38 az AHT20-nak és 0x76 vagy 0x77 a BMP280-nak). Felhasználói tapasztalatok alapján a BMP280 hőmérsékleti értékei enyhén magasabbak lehetnek, míg az AHT20 mutat pontosabb páratartalom- és hőmérsékletadatokat. Szolgáltatások I/O felület: Vcc, Áramfelvétel: <10mA, Csatlakozás: tüskesoron keresztül. Kommunikáció: IIC Tápfeszültség: 2.2 – 3.6V Csatlakozás: 4*2.54mm tüskesor AHT20 Páratartalom mérési pontosság: ± 2% Páratartalom mérési felbontás: 0.024% Hőmérsékletmérési pontosság: ±0.3°C Hőmérséklet mérési felbontás: 0.01 °C Működési hőfoktartomány: -40°C … 85°C BMP280 Nyomástartomány: 300 – 1100hPa (tengerszinthez képest -500…+9000 m), Zajszűrés: fokozott zajvédelem (fémtok), Nagy érzékenység: 0.0013hPa (0.11 m magasságváltozás), Mérési pontosság: 950..1050hPa/±0.12hPa @ 25°C/±1.0m, Nagy linearitás: max. hiba 0.02hPa (0.17 méter), Tápfeszültség: 1.8V – 3.6V (VDDA), 1.62V – 3.6V (VDDD), Hőmérsékletmérés: -40…+85°C, ±0.5°C, Tokozás: LCC8 (lead-free ceramic carrier package), Alacsony energiaigény: 5µA (standard mode), Beépített hőmérséklet-kompenzáció, Válaszidő: 5ms, Működési áramfelvétel: 32µA/650µA, Készenléti áramfelvétel: 0.1µA Dokumentáció Adafruit AHTxx library (AHT10, AHT20…) BMP280 library (Arduino) Lábkiosztás Szitázva a panelen SCL – IIC/SCL kommunikáció, SDA – IIC/SDA kommunikáció, Vcc – max. 3.6V, GND – GND. Csomag 1x AHT20/BMP280 szenzorpanel, 1x tüskesor. #### Hővezető paszta (1g;HY510) A hővezető paszta a hűhőborda és a félvezető tokozás közé rakva, az ott található hőszigetelő levegőt kiszorítja és a hőátadást javítja.. Erősítő, processzor, nagyteljesítményű LED, környezeti vezérlők esetén nagy segítség. A kis mennyiségű kiszerelés a hobbi és kis mennyiséget felhasználóknak készült. Műszaki jellemzők Típus: HY510-TU05A, Paszta: termikusan vezető, adalékolt szilikon gél, Anyaga: fémoxid, Hővezetőképesség: >1.93 W/mK Hőellenállás: <0.225 °C*in2/W, Sűrűség: ~2g/cm3, Használati hőfoktartomány: -30~300°C, Kiszerelés: mini fecskendő, Alkalmazás: CPU hűtőborda, CPU/GPU/LED hőleadás növelése…, Töltőtömeg: ~1g Szín: Szürke. Dokumentáció Gyártói dokumentáció (HY510 hővezető paszta) [10g pack] Csomag 1x fecskendő HY510 hővezető paszta (~1g, 0,4cm3) #### HPD13A 868MHz (LoRa) modul A HPD13A adó-vevők a LoRa(tm) nagy hatótávolságú modemmel rendelkeznek, amely ultra-hosszú hatótávolságú szórt spektrumú kommunikációt és magas zavarvédettséget biztosít, miközben minimális az áramfelvétele. A Hope RF szabadalmaztatott LoRa(tm) modulációs technikájával -148 dBm feletti érzékenység érhető el alacsony költségű kristály és minimális külső anyagkészlet felhasználásával. A nagy érzékenység az integrált +20 dBm teljesítményerősítőnek köszönhető, így minden olyan alkalmazáshoz optimális, amely nagy hatótávolságot és/vagy robusztus adatátvitelt igényel. A LoRa(tm) emellett jelentős előnyöket biztosít mind a blokkolás/keresztzavarás kivédése, mind a szelektivitás terén a hagyományos modulációs technikákkal szemben – azaz megoldást adva a hagyományos tervezési kompromisszumra: a hatótávolság, az interferenciatűrés és az energiafogyasztás között. Ezek az eszközök a nagy teljesítményű (G)FSK módokat is támogatják olyan rendszerekben, mint a WMBus, IEEE802.15.4g. A HPD13A kivételes fáziszajt, szelektivitást, vevő linearitást és IIP3-at biztosít a versenytárs készülékeknél lényegesen alacsonyabb áramfelvétel mellett. Belső vezérlő: SemTech SX1276. Jellemzők LoRaTM modem. 168 dB maximum link érzékenység +20 dBm – 100 mW állandó RF kimenet +14 dBm nagy hatásfokú PA (végfok) Programozható bitsebesség 300 kbps-ig Nagy érzékenység: -148 dBm-ig Védő/árnyékoló előlap: IIP3 = -12,5 dBm Alacsony 10,3 mA RX áram, 200 nA regiszter megtartása Teljesen integrált szintetézer 61 Hz-es felbontással FSK, GFSK, MSK, GMSK, LoRa(tm) és OOK moduláció 127 dB dinamikus tartomány RSSI Automatikus RF Sense és CAD ultragyors AFC-vel Csomagellenőrzés 256 bájtig CRC-vel Beépített hőmérséklet-érzékelő és alacsony elemszint-jelző. Csomag 1x HDP13A / 868MHz modul #### HTU31D hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő modul A TE Connectivity HTU31D egy digitális, kalibrált hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő integrált áramkör, amely nagy pontosságot és alacsony energiafogyasztást kínál. A mérési eredmények már a szenzorban digitalizálódnak, így a mikrovezérlők számára kalibrált és zajmentes adatokat ad I²C interfészen keresztül. A HTU31D nem egyszerű analóg érzékelő, hanem integrált mérőrendszer, amely a hőmérséklet és a páratartalom fizikai mennyiségeit digitális formába fordítja át. Mit mér és hogyan alkalmazható A HTU31D egy kétcsatornás környezeti szenzor: Hőmérséklet-mérés – a levegő aktuális hőmérsékletének meghatározása. Relatív páratartalom-mérés – a levegőben lévő vízgőz arányának meghatározása százalékban (% RH). A mérés eredménye digitálisan olvasható soros kommunikáción keresztül, ami egyszerűsíti a mikrovezérlő rendszerekbe történő integrálást. A HTU31D-t valós idejű környezeti monitorozásra tervezték, ahol a rendszernek megbízható és kalibrált adat kell, nem nyers analóg jel. Működési elv és jellemzők Fizikai és elektronikus felépítés A HTU31D egy teljesen integrált mikrofizikai rendszer. A mérőelemek: Hőmérséklet-érzékelő – beépített hőérzékelő, amely a levegő hőmérsékletének változását lineárisan továbbítja az adatfeldolgozó egységnek. Páratartalom-érzékelő – egy érzékeny dielektromos réteg, amely a levegő relatív páratartalmának változására reagál, és az elektromos jellemzőiben bekövetkező eltéréseket a belső áramkör digitalizálja. A szenzor belül integrált analóg-digitális átalakítót és kalibrációs logikát tartalmaz, tehát: a mérési értékek kalibráltak, nem igényelnek külső korrekciót, az interfész digitális, nem analóg. Interfész és kommunikáció A HTU31D I²C interfészen kommunikál: két konfigurálható címmel lehetséges a buszon történő azonosítás, kétvezetékes kommunikáció (SDA – adat, SCL – órajel), alacsony szoftveres komplexitás mikrokontroller programokban. A digitális kommunikáció minimalizálja az adatok zaját és torzulását, ami analóg rendszereknél jellemzően előfordul. Energiafogyasztás A HTU31D alacsony energiaigényű: átlagos áramfogyasztás tipikusan 1 µA mérés közben, kis tápáram révén elemes és akkumulátoros rendszerekbe is beépíthető. Válaszidő A páratartalom esetén a τ63% válaszidő ~5 másodperc, ami azt jelenti, hogy a szenzor a valós páratartalom értékhez nagyjából 5 másodperc alatt közelít. Fő specifikációk és jellemzők Tulajdonság Specifikáció Páratartalom mérési tartomány 0 – 100 % RH Páratartalom pontossága ±2 % RH (tipikus, 20-100 % RH, 25 °C) Hőmérséklet mérési tartomány −40 … +125 °C Hőmérséklet pontossága ±0.2 °C (tipikus, 0 … 100 °C) Tápfeszültség tartomány 3.0 – 5.5 V Interfész I²C (gyors) Átlagos áramfogyasztás Tipikusan 1 µA Csomag Kompakt 6-tűs DFN (2.5 x 2.5 x 0.9 mm) Válaszidő (páratartalom, τ63%) ~5 s Alkalmazási területek A HTU31D szenzor sokoldalúsága és pontossága alkalmassá teszi különféle alkalmazásokhoz, ahol a környezeti feltételek pontos ismerete kritikus: Háztartási gépek – például hűtőszekrények, párásítók és párátlanítók vezérléséhez. HVAC rendszerek – fűtés, légkondicionálás és szellőztetés optimalizálása. Orvosi eszközök – például lélegeztetőgépek és CPAP készülékek környezeti adatainak monitorozása. Környezeti monitoring és IoT – időjárás- és beltéri adatgyűjtő rendszerek. Járműipari kényelmi rendszerek – utastér levegőminőségének figyelése. A digitális és kalibrált jelátvitel alkalmassá teszi olyan rendszerekhez is, ahol a szenzor közvetlenül vezérlési vagy logikai döntéshozatalba kerül. Szoftveres támogatás Arduino könyvtárak – egyszerű I²C olvasási függvények, regiszterek kezelése. CircuitPython/PlatformIO támogatás – gyors prototípus készítés. A meglévő könyvtárak miatt a HTU31D nem igényel alacsony szintű I²C kezelés ismeretet, a fejlesztő egyszerűen meghívja a mérési rutinokat és olvassa az értékeket. Kompatibilitás és rendszerintegráció A HTU31D széles mikrokontroller környezetben alkalmazható: Arduino UNO, Nano, Mega ESP8266, ESP32 Raspberry Pi sorozat STM32 és egyéb I²C-t támogató rendszerek A digitális I²C protokoll miatt kompatibilis olyan rendszerekkel is, ahol több szenzor vagy eszköz osztozik a buszon. Előnyök és korlátok Előnyök Kalibrált, digitális adat Alacsony energiafogyasztás Széles mérési tartomány Egyszerű integráció Korlátok Nem alkalmas folyadékban történő közvetlen mérésre – levegőre tervezett konstrukció. Gyors hőmérséklet- és páratartalom-változásnál a fizikai válaszidő korlátozhatja a reakciót. Extrém poros/korróziós környezetben a szenzor teljesítménye idővel csökkenhet. Műszaki jellemzők Mérési tartomány páratartalom: 0 – 100 % RH Páratartalom pontosság: ±2 % RH Mérési tartomány hőmérséklet: -40 – +125 °C Hőmérséklet pontosság: ±0.2 °C Tápfeszültség: 3.0 – 5.5 V Kommunikáció: I2C Átlagos áramfogyasztás: ~1 µA Válaszidő páratartalom: ~5 s τ63% Tokozás: DFN 2.5 x 2.5 x 0.9 mm Bekötés Vin: +3.3V…+5V SCL, SDA: TWI/I2C kommunikácó, GND: rendszerföld. Csomag 1x HTU31D hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő modul 1x 4pin tüskesor #### HX711 precíziós 24bites ADC modul (mérlegcellához) A HX711 precíziós 24bites ADC modul (mérlegcellához) mérlegcellák és nyúlásmérő bélyeges hídérzékelők kis jelét alakítja mikrokontrollerrel olvasható digitális adattá. Akkor hasznos, ha Arduino, ESP32, ESP8266, STM32 vagy Raspberry Pi alapú rendszerben tömeg-, súly- vagy erőhatásmérést szeretnél építeni. Egy mérőcella önmagában csak nagyon kis feszültségváltozást ad. Ezt közvetlenül egy mikrokontroller analóg bemenetére kötni általában nem jó ötlet, mert a jel kicsi, zajérzékeny, és a felbontás hamar elfogy. A HX711 precíziós 24bites ADC modul (mérlegcellához) ebbe a résbe kerül: a mérőcella hídjelét erősíti, digitalizálja, majd két digitális jellel továbbadja a vezérlő felé. A mérleg pontosságát ettől még nem csak a modul adja – a mérőcella terhelése, a mechanikai rögzítés, a tápellátás, a kábelezés és a kalibrálás ugyanúgy beleszól az eredménybe. Azaz a HX711 precíziós 24bites ADC modul (mérlegcellához) egy HX711 chipre épülő, mérlegcellákhoz való 24 bites analóg-digitális átalakító és jelerősítő modul DAT és SCK digitális csatlakozással. Így működik a gyakorlatban A mérőcella egy ellenálláshidas érzékelő. Terhelés hatására a híd kimenetén apró differenciális feszültségváltozás jelenik meg, ezt a HX711 precíziós 24bites ADC modul (mérlegcellához) fogadja az A csatornán, erősíti, majd 24 bites digitális értékként kiolvashatóvá teszi. A vezérlő felé nem I2C, nem SPI és nem UART kapcsolatot használ, hanem két egyszerű digitális vezetéket: DAT – adat kimenet, SCK – órajel és vezérlőjel. A mérés használatához a nyers értéket először nullázni kell, majd ismert tömeggel kalibrálni. A 24 bites felbontás nem azt jelenti, hogy minden körülmény között 24 bitnyi stabil mérési adatot kapsz. A gyakorlatban átlagolásra, stabil tápra és jó mechanikára is szükség van. Tipikus helyzetek, ahol bevált már A HX711 precíziós 24bites ADC modul (mérlegcellához) ilyen feladatoknál használható jól: konyhai, labor- vagy tanuló mérleg építése mikrokontrollerrel, tartály, adagoló vagy garat tömegének követése, robotikai terhelés- vagy nyomáspont-mérés, oktatási mérési kísérlet nyúlásmérő bélyeggel, csomag- vagy tárgytömeg ellenőrzése saját elektronikával, erőhatás változásának lassú megfigyelése, mérőcella kalibrálási és adatgyűjtési próbapad készítése. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? A vezérlő tápfeszültsége illeszkedik a modul Vcc pontjához? A DAT és SCK jelszintek a választott mikrokontrollerhez igazodnak, így kevesebb a kommunikációs hiba. A mérőcella vezeték-kiosztása biztosan ismert? A felcserélt gerjesztő és jelvezeték hibás, fordított vagy zajos mérést adhat. A panelen az A és B csatorna feliratozása egyértelmű? A fő mérőcellát jellemzően az A csatornára érdemes kötni, a B csatorna használata előtt ellenőrizni kell a panel tényleges jelölését. Az AGND, E1 és GND összekötése szükséges az adott mérési módban? Rossz földelésnél úszó referencia, zajos érték vagy teljesen használhatatlan mérés jelentkezhet. Stabil, zajszegény tápot kap a modul? A tápzaj közvetlenül megjelenhet a mérési érték ingadozásában. Van ismert tömeg a kalibráláshoz? Kalibráció nélkül a nyers ADC érték nem lesz valódi gramm, kilogramm vagy newton érték. Mechanikailag jól van megtámasztva a mérőcella? Rossz terhelési irány, csavarodás vagy oldalirányú erő nagyobb hibát okozhat, mint maga az elektronika. Döntés előtt ellenőrizendő adatok Érdemes tisztázni: Milyen típusú mérőcellát használsz, és az ellenálláshidas kimenetű-e? Egy vagy több mérőcellát kell olvasni? Elég-e a 10 vagy 80 mérés/másodperc nagyságrendű mintavétel? A projektben 3.3 V vagy 5 V logikájú vezérlő dolgozik? Van-e hely a mérőcella mechanikailag helyes rögzítésére? Kell-e hosszú kábel a mérőcellához, és megoldható-e az árnyékolt vagy rövid jelvezetés? A mérés kijelzésre, szabályozásra vagy naplózásra készül? Használati korlátok Nem minden erőmérési feladatra ez a modul való. Ne ezt válaszd, ha gyors ütésszerű, rezgéses vagy nagy sebességű dinamikus erőmérést kell rögzíteni. Ne ezt válaszd, ha sok mérőcellát kell egyszerre, szinkronban és nagy sebességgel mintavételezni. Ne ezt válaszd önmagában hitelesített kereskedelmi mérleg építéséhez, mert ahhoz mechanikai, jogi és hitelesítési feltételek is tartoznak. Ne ezt válaszd, ha a mérőcella típusa nem ellenálláshidas, nyúlásmérő bélyeges kimenetű. Ne ezt válaszd, ha a projektben nincs lehetőség ismert tömeggel történő kalibrálásra. Ne várj stabil eredményt laza próbapados vezetékekkel, bizonytalan táppal és rögzítetlen mérőcellával. Műhelytitok A legtöbb HX711-es mérleg nem a program miatt pontatlan, hanem a mechanika miatt. Ha a mérőcella nem a gyártó által megadott irányban kapja a terhelést, vagy a tárgy oldalirányban feszíti, a kijelzett érték akkor is mászkálhat, ha az elektronika hibátlan. Kalibrálás előtt mindig a rögzítést és a terhelési pontot érdemes rendbe tenni. Fontos! A mérési módtól függően az AGND, E1 és a GND kivezetések összekötendőek! Csatlakozás Kommunikáció GND – rendszerföld, SCK – mérési eredmény (órajel), DAT – mérési eredmény (adat), Vcc – tápfeszültség (2.6V..5.5V). Mérőcella SD – mérőcella GND, A- – mérőcella negatív mérőjel, A+ – mérőcella pozitív mérőjel, B- – másodlagos/kompenzációs mérőcella negatív mérőjel, A+ – másodlagos/kompenzációs mérőcella pozitív mérőjel, Műszaki jellemzők Funkció: 24 bites ADC és jelerősítő modul mérlegcellához Fő IC: HX711 Tápfeszültség: 2.7…5.5 V Kommunikáció: DAT és SCK digitális vezeték, HX711 saját soros kiolvasással ADC felbontás: 24 bit Bemeneti csatornák: A csatorna és B csatorna, panelkiosztás ellenőrizendő Erősítés: 32 / 64 / 128 Mérési idő: 50…400 ms, beállítástól függően Mintavételi sebesség: HX711 adatlap szerint 10 SPS vagy 80 SPS Bemeneti jelszint: mérőcella differenciális hídjel; erősítéstől függ Áramfelvétel: <1.4 mA Nonlinearitás: <0.05% Működési hőmérséklet: -40…+80 °C moduloldali adat Rögzítés: rögzítőfuratos modul Külső alkatrészigény: a modul a méréshez külön jelerősítő alkatrészt nem igényel Dokumentáció HX711 mintakód, eljáráskönyvtár, adatlap Csomag 1 × mérő modul 1 × csatlakozó tüskesor #### HX711 precíziós 24bites ADC modul (mérlegcellához) (lila) A HX711 precíziós 24bites ADC modul mérlegcellához akkor jó választás, ha mérőcellából, nyúlásmérő bélyeges hídérzékelőből vagy saját készítésű mérlegből szeretnél mikrokontrollerrel kiolvasható adatot kapni. A mérőcella jele nagyon kicsi, ezt közvetlenül egy Arduino, ESP32, ESP8266 vagy Raspberry Pi bemenetre kötni nem jó megoldás. A HX711 feladata éppen az, hogy ezt az apró differenciális jelet felerősítse és digitális formában továbbadja. A HX711 precíziós 24bites ADC modul mérlegcellához nem általános analóg bemenet, hanem kifejezetten mérlegcellás méréshez készült ADC és jelerősítő. A vezérlő felé DAT és SCK vezetéken kommunikál, tehát nem I2C, nem SPI és nem UART eszközként kell kezelni. A jó mérési eredmény nem csak a 24 bites felbontáson múlik. A mérőcella terhelhetősége, a mechanikai rögzítés, a stabil tápellátás, a vezetékek elrendezése, a nullázás és a kalibrálás együtt dönti el, mennyire lesz használható a mérleg. Az első fontos korlát: ez a modul nem gyors ütések, rezgések vagy hirtelen erőváltozások mérésére való. Lassabb tömeg-, súly- és terhelésmérési feladatoknál érzi magát igazán otthon. Mire való, és hol használd? A HX711 precíziós 24bites ADC modul mérlegcellához a mérőcella és a mikrokontroller közé kerül. A mérőcella terhelés hatására apró feszültségkülönbséget ad, a modul pedig ezt alakítja át kiolvasható digitális értékké. Egyszerűen fogalmazva: ez a modul egy mérőcella-illesztő és 24 bites ADC, amelynek segítségével saját mérleget, adagolót, tömegfigyelő rendszert vagy lassú erőmérő megoldást lehet építeni mikrokontrollerrel. A gyakorlatban akkor válaszd, ha nem kész bolti mérleget szeretnél, hanem a mérés eredményét saját programból akarod feldolgozni, naplózni, kijelezni vagy vezérléshez felhasználni. Így működik a gyakorlatban A mérőcella egy ellenálláshidas érzékelő. Terhelés hatására nagyon kis feszültségváltozás jelenik meg rajta, ezt a HX711 precíziós 24bites ADC modul mérlegcellához felerősíti, digitalizálja, majd a vezérlő számára kiolvashatóvá teszi. A mikrokontroller felé két digitális vezeték szükséges: DAT – adatjel SCK – órajel és vezérlőjel A bekötés után a mérés még nem lesz azonnal kilogrammban vagy grammban értelmezhető. Először nullázni kell a rendszert, majd ismert tömeggel kalibrálni. A mérőcella mechanikai beépítése legalább annyira számít, mint maga az elektronika: ha a cella csavarodik, oldalirányú terhelést kap vagy lötyög a rögzítés, a mérési érték is bizonytalan lesz. Mikor érdemes használni? A HX711 precíziós 24bites ADC modul mérlegcellához jól használható például: Arduino alapú saját mérleg építéséhez. ESP32 vagy ESP8266 alapú súlymérő adatgyűjtőhöz. Tartály, garat vagy adagoló tömegének figyeléséhez. Oktatási célú mérőcellás kísérletekhez. Robotikai terhelés- vagy nyomáspontméréshez. Csomagok, tárgyak tömegének ellenőrzéséhez. Lassú erőhatás-változások követéséhez. Mérőcellák kipróbálásához és kalibrálásához. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? Illeszkedik a modul tápfeszültsége a vezérlőhöz? A DAT és SCK jelszintek a választott mikrokontrollerhez igazodnak. Ismert a mérőcella vezetékeinek kiosztása? A felcserélt gerjesztő- és jelvezeték hibás vagy fordított mérést adhat. Elég stabil a mérőcella rögzítése? A laza, csavarodó vagy oldalirányban terhelt cella ugráló értékeket okoz. Zajmentes a tápellátás? A tápzaj közvetlenül megjelenhet a mért érték ingadozásában. Megtörtént a nullázás és a kalibrálás? Kalibrálás nélkül a nyers ADC érték nem lesz valódi tömegadat. Hosszú vezetéken jön a mérőcella jele? A hosszú, rendezetlen kábelezés zajérzékenyebbé teszi a mérést. Ezekre figyelj A HX711 precíziós 24bites ADC modul mérlegcellához ellenálláshidas mérőcellához való, nem általános feszültségmérő ADC. A mérési tartományt elsősorban a választott mérőcella terhelhetősége határozza meg. A 24 bites felbontás önmagában nem garantál stabil, pontos mérleget. Zajos környezetben, hosszabb mérőcellakábellel vagy érzékeny mérésnél az árnyékolt HX711 változat jobb választás lehet. Gyors erőváltozás méréséhez más mérési elv vagy gyorsabb adatgyűjtés szükséges. A konkrét panelméret, RATE bekötés és tüskesor tartozék adata: !!! Amikor nem ez lesz a jó megoldás Ne ezt válaszd, ha gyors ütések, rezgések vagy hirtelen erőváltozások mérésére keresel megoldást. többcsatornás, általános analóg feszültségmérő ADC modulra van szükséged. kalibrálás nélküli, azonnal kilogrammot kijelző kész mérleget szeretnél. a mérőcella stabil mechanikai rögzítése nem oldható meg. zajos környezetben, hosszú és árnyékolatlan vezetékezéssel kell pontosan mérni; ilyen feladathoz árnyékolt kivitel vagy gondosabb mérési felépítés kell. Amit a tapasztalat tanított A HX711 precíziós 24bites ADC modul mérlegcellához használatánál az alapvető hibák oka többnyire nem a kódírásban keresendő. Sokkal gyakrabban a mérőcella rossz bekötése, a bizonytalan mechanika, a zajos tápellátás vagy a kihagyott kalibrálás teszi használhatatlanná a mérést. Első próbánál ne a kijelzett grammértéket figyeld, hanem a nyers mérési adatot. Ha az terheletlen állapotban is erősen ingadozik, akkor előbb a bekötést, a rögzítést és a tápellátást kell rendbe tenni. A szoftveres átlagolás elfedhet valamennyit a zajból, de a rossz mechanikát és a hibás bekötést nem javítja meg. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Terméktípus: Mérőcella ADC és jelerősítő modul Fő IC: HX711 ADC felbontás: 24 bit Bemenet: Differenciális mérőcella / hídérzékelő bemenet Erősítés: 32 / 64 / 128 Kommunikáció: DAT és SCK digitális vonal Tápfeszültség: 2.6-5.5 V Mintavételi sebesség: 10 SPS vagy 80 SPS Áramfelvétel: <1.5 mA Kikapcsolási áram: <1 uA Chip üzemi hőmérséklet: -40…+85 °C Logikai szint: A modul tápfeszültségéhez illeszkedik Dokumentáció HX711 mintakód, eljáráskönyvtár, adatlap Csomag 1 × mérő modul 1 × csatlakozó tüskesor #### HX711 precíziós 24bites ADC modul (mérlegcellához) [Árnyékolt] A HX711 precíziós 24bites ADC modul (mérlegcellához) [Árnyékolt] mérlegcellák és nyúlásmérő bélyeges hídérzékelők kis jelszintű kimenetét alakítja mikrokontrollerrel feldolgozható digitális értékké. Olyan projektekben használható, ahol tömeg-, súly- vagy erőhatásmérést kell bevinni Arduino, ESP vagy más digitális vezérlős környezetbe. Egy súlymérő-cella kimenete közvetlen mikrokontrolleres méréshez túl kicsi és zajérzékeny. A HX711 precíziós 24bites ADC modul (mérlegcellához) [Árnyékolt] ezt a hídjelet fogadja, erősíti, digitalizálja, majd DAT és SCK vezetéken kiolvashatóvá teszi. A fém árnyékolás olyan felépítésnél hasznos, ahol a mérőcella védelme külön fontos. A döntő adat itt nem csak a 24 bites ADC, hanem a teljes mérési lánc: mérőcella, mechanikai rögzítés, tápellátás, jelvezetés, nullázás és kalibrálás együtt ad használható eredményt. A HX711 precíziós 24bites ADC modul (mérlegcellához) [Árnyékolt] nem kész mérleg, hanem mérlegcella-jelfeldolgozó építőelem. Az első korlát: gyors ütés, rezgés vagy nagy sebességű dinamikus erőváltozás mérésére nem ez a megfelelő irány. A HX711 precíziós 24bites ADC modul (mérlegcellához) [Árnyékolt] lassabb tömeg- és terhelésmérési feladatokhoz illik, ahol a mérés kalibrálható és mechanikailag stabilan megépíthető. Hol használjuk? A HX711 precíziós 24bites ADC modul (mérlegcellához) [Árnyékolt] a mérőcella és a mikrokontroller közé kerül. A mérőcella ellenálláshidas kimenetén nagyon kis differenciális feszültségváltozás jelenik meg, amelyet a vezérlő közvetlen analóg bemenete nem kezel jól. A modul szerepe az, hogy a mérőcellát ne általános analóg szenzorként, hanem hídérzékelőként lehessen kezelni. A HX711 IC erősítő és 24 bites ADC funkciót ad, a vezérlő felé pedig két digitális jelvezetéket használ: DAT az adat, SCK az órajel és vezérlés. Egy mondatban: a HX711 precíziós 24bites ADC modul (mérlegcellához) [Árnyékolt] egy fém árnyékolással ellátott, HX711 alapú mérlegcella-erősítő és 24 bites ADC modul DAT/SCK digitális kiolvasással. Így működik a gyakorlatban A mérőcella terhelés hatására nem nagy feszültséget ad, hanem apró hídjel-változást. A HX711 precíziós 24bites ADC modul (mérlegcellához) [Árnyékolt] ezt a jelet fogadja a mérőcella-bemeneteken, belső erősítéssel kezeli, majd digitális mérési értékként továbbítja. A vezérlő oldalon a bekötés egyszerű: GND, Vcc, DAT és SCK. A mérőcella oldalon az A-/A+ differenciális mérőjel, valamint a másodlagos vagy kompenzációs bemenet csatlakozási pontjai állnak rendelkezésre. A pontos méréshez a kábelezés, a földelés és az árnyékolás ugyanúgy része a feladatnak, mint a program. A használat nem áll meg a kiolvasásnál. A nyers ADC értéket nullázni kell, majd ismert tömeggel kalibrálni. A 24 bites felbontás nem garantál önmagában 24 bitnyi stabil, használható mérési eredményt, mert a mechanika és a zajviszonyok is beleszólnak a kijelzett értékbe. Milyen helyzetekben érdemes használni? A HX711 precíziós 24bites ADC modul (mérlegcellához) [Árnyékolt] ilyen feladatoknál jön jól: Mikrokontrolleres mérleg építésénél, ahol a mérőcella jelét digitális értékké kell alakítani. Arduino alapú oktatási vagy laborfeladatnál, ahol tömegmérés és kalibrálás is része a tanulásnak. ESP32 vagy ESP8266 alapú adatgyűjtő rendszerben, ahol a mért tömeg továbbításra vagy naplózásra kerül. Adagolási, tartályszint- vagy terhelésfigyelési kísérleti feladatnál, ahol mérőcellás visszajelzés szükséges. Műhelyes mérési segédeszköznél, ahol a mechanikai felépítés egyedi, de a jelfeldolgozás HX711-re épül. Zajérzékenyebb elrendezésnél, ahol az árnyékolt kivitel előnyt adhat a nem árnyékolt panelhez képest. Nyúlásmérő bélyeges hídérzékelő kiolvasásánál, ha a jel a HX711 bemeneti felépítéséhez illeszkedik. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? A mérőcella ellenálláshidas, nyúlásmérő bélyeges kimenetű? A modul ilyen jel feldolgozására való, más szenzorkimenetnél nem ad helyes mérési láncot. A DAT és SCK vezeték külön digitális lábra kerül? A HX711 kiolvasása két digitális jellel történik, nem I2C, nem SPI és nem UART buszként. A mérőcella mechanikailag helyesen van terhelve? A rossz rögzítés oldalirányú erőt és vándorló mérési értéket okoz. Megtörtént a nullázás és a kalibrálás ismert tömeggel? A nyers ADC értékből csak kalibrálás után lesz használható tömegérték. A jelvezeték rövid, rendezett és zajtól távol vezetett? A kis hídjel miatt a kábelezés közvetlenül befolyásolja a mérés stabilitását. Az árnyékolás és a földelés egy rendszerben van átgondolva? A rosszul vezetett föld vagy árnyékolás zajt és ugráló értéket vihet a mérésbe. A tápfeszültség a kiválasztott vezérlőhöz és mérőcellához illik? A hibás tápellátás pontatlan vagy hibásan kiolvasható eredményt adhat. Kiválasztáskor ezekre figyelj Válaszd ki a mérőcellát a tényleges terheléshez, mert a HX711 precíziós 24bites ADC modul (mérlegcellához) [Árnyékolt] nem határozza meg önmagában a mérési tartományt. Számolj a mechanikai rögzítéssel: a mérőcella csak megfelelő terhelési iránnyal és stabil felfogatással ad jó eredményt. Döntsd el, hogy kell-e az árnyékolt kivitel. Zajosabb környezetben és érzékenyebb jelvezetésnél ez fontosabb lehet, mint az olcsóbb, nem árnyékolt panel. Tervezd meg a kalibrálást, mert ismert tömeg nélkül a mérés nem lesz értelmezhető skálára állítva. Nézd végig a rendelkezésre álló digitális lábakat, mert DAT és SCK külön vezetéket igényel. Tartsd külön a modult és a mérőcellát: a csomag mérőmodult és tüskesort tartalmaz, mérőcellát nem. Ha több mérőcellát kell kezelni, előre döntsd el, hogy egyetlen HX711 bemeneti felépítése elegendő-e a feladathoz. Amikor nem ez lesz a jó megoldás Ne ezt válaszd, ha gyors ütéseket, rezgéseket vagy nagy sebességű dinamikus erőváltozásokat kell rögzíteni. hitelesített kereskedelmi mérleget kell építeni, mert ahhoz a modulon túl mechanikai, jogi és hitelesítési feltételek is tartoznak. a szenzor nem ellenálláshidas vagy nyúlásmérő bélyeges mérőcella. nincs lehetőség ismert tömeggel történő kalibrálásra. több mérőpontot kell nagy sebességgel, szinkronban mintavételezni. a mérőcella kábelezése hosszú, rendezetlen, zajos környezetben fut, és az árnyékolás, földelés nem alakítható ki rendesen. Egy részlet, amin sok múlhat (tapasztalat) A legtöbb HX711-es mérési hiba nem a kódból indul, hanem a mechanikából. Ha a mérőcella megfeszül, ferdén kapja a terhelést, vagy a mérendő tárgy oldalirányban is húzza, a kijelzett érték akkor is vándorolhat, ha a HX711 precíziós 24bites ADC modul (mérlegcellához) [Árnyékolt] és a program rendben működik. Kalibrálás előtt a rögzítést, a terhelési pontot, a kábelvezetést és a tápellátást kell stabil állapotba hozni. Így a szoftveres átlagolás már nem egy rossz mechanikai felépítést próbál elfedni, hanem a tényleges mérési zajt csökkenti. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Funkció: 24 bites ADC és jelerősítő modul mérlegcellához Fő IC: HX711 Kivitel: Fém árnyékolással ellátott modul Kommunikáció: DAT és SCK digitális vezeték Kommunikációs oldali csatlakozások: GND, SCK, DAT, Vcc Mérőcella oldali csatlakozások: SD, A-, A+, B-, A+ Tápfeszültség: 3…5V ADC felbontás: 24 bit Mérési idő: 50…400 ms Bemeneti jelszint: 0.1…0.4 mV Belső erősítés: 32 / 64 / 128 Áramfelvétel: <1.4 mA Nonlinearitás: <0.05% Működési hőmérséklet-tartomány: -40..+80 °C Mérőcella a csomagban: Nincs Csatlakozás Kommunikáció GND – rendszerföld, SCK – mérési eredmény (órajel), DAT – mérési eredmény (adat), Vcc – tápfeszültség (2.6V..5.5V). Mérőcella SD – mérőcella GND, A- – mérőcella negatív mérőjel, A+ – mérőcella pozitív mérőjel, B- – másodlagos/kompenzációs mérőcella negatív mérőjel, A+ – másodlagos/kompenzációs mérőcella pozitív mérőjel, Dokumentáció HX711 mintakód, eljáráskönyvtár, adatlap HX711 adatlap LCSC HX711 Arduino könyvtár GitHub HX711 könyvtár dokumentáció Arduino Docs Csomag 1x Mérő modul, 1x csatlakozó tüskesor-készlet. #### HX711 precíziós mérleg KIT (5kg mérlegcella) A HX711 áramköri chipet tartalmazó lap elsősorban mérlegcellákhoz, nyúlásmérő bélyegekhez került kifejlesztésre. A modul egyszerű beépíthetőségét a rögzítőfuratok biztosítják. A modul járulékos külső alkatrészeket nem igényel a precíz méréshez. A KIT plexiből a mérlegtányért tartalmazza a cella rögzítésével. A jel feldolgozás UNO/Mega, ESP32, ESP8266 rendszerekkel is egyszerűen megvalósítható. Csatlakozás Kommunikáció GND – rendszerföld, SCK – mérési eredmény (órajel), DAT – mérési eredmény (adat), Vcc – tápfeszültség (2.6V..5.5V). Mérőcella SD – mérőcella GND, A- – mérőcella negatív mérőjel, A+ – mérőcella pozitív mérőjel, B- – másodlagos/kompenzációs mérőcella negatív mérőjel, A+ – másodlagos/kompenzációs mérőcella pozitív mérőjel, Műszaki jellemzők Mérési idő: 50…400 msec (20..24bit), Bemeneti jelszint: 0.1….0.4mV, Belső erősítés: 32/64/128, Tápfeszültség: 2.7…5.5V, Áramfelvétel: <1.4mA, Nonlinearitás: <0.05%, Működési hőmérséklet-tartomány: -40..+80 °C. Csomag 1x Mérő modul (5kg), 1x csatlakozó tüskesor. 1x összekötő kábel, Plexi mérlegszerkezet. Dokumentáció HX711 mintakód, eljáráskönyvtár, adatlap #### HY‑SRF05 (SRF05) ultrahangos távolságmérő modul (2…450 cm, 40 kHz, 5 V) A HY‑SRF05 (SRF05) ultrahangos távolságmérő modul működése a Time‑of‑Flight elven alapul: a modul egy 40 kHz‑es ultrahangos hangimpulzust bocsát ki, amely a tárgyról visszaverődve visszaérkezik, és az Echo jel szélessége alapján a mikrokontroller számítja ki a távolságot. A modul két üzemmódban használható: a klasszikus mód külön Trig és Echo lábbal működik, míg a egyvezetékes mód a Mode láb GND‑hez kötésével a Trig lábat használja mindkét funkcióra. A komponensek: ultrahang adó és vevő transzducer, jelkezelő PIC16F630 mikrokontroller, valamint interfész‑vezetékek. A beépített kis késleltetés (700 µs) lehetővé teszi, hogy lassabb vezérlők (Basic Stamp, PICAXE) is megfelelően mérjenek. A rendszer szintjén a modul egyszerű integrációt kínál Arduino, ESP vagy PICAXE vezérlőkkel; a mérési ciklus minimális időköze 50 ms, azaz max. 20 mérés/s. A mérési tartomány jellemzően 2 cm–450 cm; gyári adatok ±1 cm pontosságot jeleznek, sőt, egyes források szerint akár ±3 mm pontosság is elérhető speciális körülmények között. A látószög kb. 15° körüli, ami célzott mérési alkalmazásokhoz ideális. A beépített zajszűrő hardver és a kitolt echo jel miatt stabilabb mérési kiértékelés lehetséges, még alacsonyabb minőségű mikrokontrollerekkel is. A működésterület széles hőmérsékleti tartományban alkalmazható (±15 °C–70 °C körül), kültéren használva azonban védelem javasolt. Fő előnyök Kétféle interfész mód (külön vagy közös pinként Trig/Echo) – rugalmas csatlakoztathatóság Nagyobb mérési tartomány és kisebb holttér – max. 4,5 m tartomány, min. 2 cm Magas stabilitás, zajszűrés – kisszintű hibaarány, jól működik zajos környezetben Kompatibilis Arduino, ESP, PICAXE rendszerekkel – könnyű integráció Max. 20 mérés/másodperc – dinamikus alkalmazásokhoz is elegendő mintavétel Alacsony fogyasztás (~2 mA nyugalmi áram) – energiahatékony Műszaki jellemzők Tápfeszültség: 5 V DC Áramfelvétel (statikus): < 2 mA típikus Mérési tartomány: 2 cm – 450 cm (±1 cm pontosság) Mérési pontosság: kb. ±10 mm, speciális esetben ±3 mm Ultrahang frekvencia: 40 kHz Látószög: ~15° Mérési ciklus időköz: min. 50 ms (max. 20 ismétlés/s) Üzemeltetési hőmérséklet: –15 °C … +70 °C Interfészek: külön Trig + Echo, illetve egyvezetékes mód Mode láb GND‑hez kötve Méret: kb. 43 × 20 × 17 mm (átmérő/szélesség/magasság) Dokumentáció SRF05 technikai leírás – működési módok, időzítések, interfészek [Robot Electronics] HY‑SRF05 ultrahangos távolságmérő használata – Arduino / PICAXE példa kódok [PICAXE Forum] HC‑SR04 működési elv és gyakorlati tapasztalatok – összehasonlítás SRF05 modullal [TavIR] NewPing eljáráskönyvtár (Arduino) Csomag tartalma 1 db HY‑SRF05 ultrahangos távolságmérő modul #### I2C FRAM 32k [MB85RC256V] Egyszerűen emlékezni kell. Nem néha. Nem óvatoskodva. Hanem újra meg újra, sokszor, gyorsan és megbízhatóan. Pont erre való az MB85RC256V I2C FRAM modul: nem felejtő memóriát ad a rendszeredhez úgy, hogy közben a gyakori írás sem lesz mumus. Ha adatnaplózót építesz, beállításokat mentesz, hibákat logolsz vagy azt akarod, hogy a rendszered áramszünet után is tudja, hol tartott, ez a kis modul nagyon hamar hasznossá válik. Az alapja az MB85RC256V típusú FRAM memória, 256 Kbit, azaz 32 kB kapacitással. Ez 32 768 × 8 bites szervezésben tárol adatot, és pont az ilyen beágyazott feladatoknál érzi magát otthon: amikor nem óriási adatmennyiséget kell pakolni, hanem fontos információkat kell biztos kézzel megőrizni. Miért érdekes? Mert nem akar látványosan villogni – egyszerűen csak azt tudja, amire a gyakorlatban sokszor tényleg szükség van. I2C buszon kommunikál, ezért könnyen illeszthető sok elterjedt fejlesztőpanelhez. Nem felejtő memória, tehát tápfeszültség kikapcsolása után is megmaradnak az adatok. Gyakori írásra is alkalmas, ezért adatnaplózáshoz, számlálókhoz és állapotmentéshez kifejezetten jó választás lehet. Az A0-A2 lábakkal címezhető, így egy I2C buszon akár 8 azonos eszköz is használható. A WP láb hardveres írásvédelmet ad. A modulkivitel integrált felhúzóellenállással és tápszűréssel készül, ami sok esetben egyszerűbb beépítést jelent. Hogyan működik? A modul az SDA és SCL vonalakon, vagyis I2C buszon keresztül kommunikál a vezérlőddel. Slave eszközként működik, a címe pedig az A0, A1 és A2 lábak állapotával állítható be. Ez akkor különösen hasznos, ha egy buszon belül több azonos memóriát szeretnél használni. Az SDA vonal nyitott drain jellegű, ezért a működéshez felhúzóellenállás szükséges. Ennél a modulkivitelnél ez integráltan rendelkezésre áll, ami kényelmes, de ettől még nem árt rendszerben gondolkodni: ha ugyanazon az I2C buszon más eszközök is vannak, az eredő felhúzást érdemes ellenőrizni. A WP (write protect) láb magas szinten letiltja az írást, alacsony szinten pedig a teljes memóriatartomány írható. Ez jól jön, ha bizonyos állapotokban védenéd a már elmentett adatokat. Mire használhatod? Na, itt kezd igazán izgalmassá válni a dolog. Ez a modul azokban a projektekben jó, ahol az adatot nem elég néha elmenteni, hanem sűrűn, tartósan és megbízhatóan kell rögzíteni. Tipikus felhasználási példák: adatnaplózó rendszerekhez, ahol gyakori a mintavétel, konfigurációs adatok tárolásához, ha a beállítások rendszeresen változnak, hibakód- és eseménynaplóhoz, amikor fontos az utolsó események visszaolvashatósága, üzemóra- és ciklusszámlálókhoz, állapotmentéshez, például alvó mód vagy újraindítás után, oktatási projektekhez, ha I2C memóriakezelést szeretnél bemutatni. Magyarul: ha nem akarod fölöslegesen gyötörni a flash memóriát, de azt igenis elvárod, hogy a rendszered emlékezzen, akkor ez a modul nagyon jó irány lehet. Kompatibilitás és beüzemelés Arduino környezetben elérhető hozzá az Adafruit_FRAM_I2C könyvtár, ami megkönnyíti a használatot. ESP8266 és ESP32 esetén az I2C lábak jellemzően rugalmasan konfigurálhatók, a 3,3 V-os logikai szint pedig beleesik a memória 2,7-5,5 V tápfeszültség-tartományába. Raspberry Pi mellett is kényelmesen használható lehet, mivel ott is jellemző a 3,3 V-os I2C környezet. Ilyenkor ugyanúgy fontos, hogy az I2C buszon lévő felhúzóellenállásokat együtt nézd, ne külön-külön. A jó hír az, hogy az elérhető példakódok és nyílt forrású könyvtárak miatt a beüzemelés jellemzően nem igényel külön hardverfejlesztést. Műszaki adatok Alap IC: MB85RC256V Memória típusa: FRAM / FeRAM Kapacitás: 256 Kbit (32 kB) Szervezés: 32 768 × 8 bit Kommunikáció: I2C, 2-vezetékes soros interfész Maximális I2C órajel: 1 MHz Tápfeszültség: 2,7-5,5 V Működési hőmérséklet: -40 °C – +85 °C Írási/olvasási tartósság: legalább 10^12 ciklus / byte Adatmegőrzés: 10 év (+85 °C), 95 év (+55 °C), 200+ év (+35 °C) Címzés: A0-A2 lábakkal, egy buszon legfeljebb 8 eszköz Írásvédelem: WP láb, magas szinten az írás tiltva I2C Integrált felhúzóellenállás a modulon: igen Integrált tápszűrés a modulon: igen Csomag 1x MB85RC256V (32k) I2C FRAM memória modul #### INA219 (0-3.2A; 0-26V) precíziós teljesítménymérő szenzor Az INA219 chip köré épített monitoráramkör földfüggetlen módon képes mérni feszültséget, áramerősséget és teljesítményt. Az átfolyó áram a félvezetőn belül mágneses teret hoz létre. Ezt hall elem segítségével méri, így a mérendő és a mérő áramkör közt villamos csatolás nem lép fel. A mérési eredmény I2C buszon át kiolvasható. Csatlakozás Vcc – 3V…5V, SCL/SDA – IIC busz, GND – GND Vin- / Vin+ – mérőpont. Műszaki jellemzők Mérhető áram: 0..3.2A (1% pontosság), Mérhető feszültség: 0….26V (1% pontosság), Tápfeszültség: 3…5V, Áramfelvétel: <1mA, Működési hőmérséklet-tartomány: -40..+80 °C, Átütési szilárdság: >750V (charge); >4kV (body). Csomag 1x Árammérő modul. Dokumentáció INA219 adatlap, Arduino minta #### INA226 (0-36V) precíziós feszültség/áram/teljesítménymérő (A) Az INA226 chip köré épített tervezési áramkör földfüggetlen módon képes mérni a bemeneti feszültséget/áramerősséget. Az átfolyó áram a félvezetőn belül mágneses teret hoz létre. Ezt hall elem segítségével méri, így a mérendő és a mérő áramkör közt villamos csatolás nem lép fel. A mérési eredmény I2C buszon át kiolvasható. A modul ALERT riasztáskimenettel is rendelkezik. A modul a képen látható bekötési sorrenddel bír. Az SCL/SDA egyes modulokon fel van cserélve. Ez a modul is elérhető: →INA226 (0-36V) precíziós feszültség/áram/teljesítménymérő (B) . Csatlakozás Vcc – 3V…5V, SCL/SDA – IIC busz, ALE – riasztás kimenet, GND – GND In- / In+ / VBus – mérőpont. Műszaki jellemzők Mérhető feszültség: 0….36V (0.1% / pontosság), Tápfeszültség: 3…5V, Áramfelvétel: <1mA, Működési hőmérséklettartomány: -40..+80 °C, Átutési szilárdság: >1kV (charge); >2kV (body). Dokumentáció INA226 adatlap, Arduino minta Csomag 1x INA226 mérő modul. #### INA226 (0-36V) precíziós feszültség/áram/teljesítménymérő (B) Az INA226 chip köré épített tervezési áramkör földfüggetlen módon képes mérni a bemeneti feszültséget/áramerősséget. Az átfolyó áram a félvezetőn belül mágneses teret hoz létre. Ezt hall elem segítségével méri, így a mérendő és a mérő áramkör közt villamos csatolás nem lép fel. A mérési eredmény I2C buszon át kiolvasható. A modul ALERT riasztáskimenettel is rendelkezik. A modul a képen látható bekötési sorrenddel bír. Az SCL/SDA egyes modulokon fel van cserélve. Ez a modul is elérhető: →INA226 (0-36V) precíziós feszültség/áram/teljesítménymérő (CJMCU)   Csatlakozás Vcc – 3V…5V, SCL/SDA – IIC busz, ALE – riasztás kimenet, GND – GND In- / In+ / VBus – mérőpont. Műszaki jellemzők Mérhető feszültség: 0….36V (0.1% / pontosság), Tápfeszültség: 3…5V, Áramfelvétel: <1mA, Működési hőmérséklettartomány: -40..+80 °C, Átutési szilárdság: >1kV (charge); >2kV (body). Csomag 1x INA226 mérő modul. Dokumentáció INA226 adatlap, Arduino minta #### INA228 (0-85V) precíziós feszültség/áram/teljesítménymérő Az INA228 teljesítménymérő modul egy mérnöki szintű digitális áram- és energiafigyelő interfész, amely kétirányú DC áram és buszfeszültség mérésére alkalmas, majd ezekből teljesítményt, energiát és töltést számít. A modul I²C kommunikációt használ mikrokontrolleres rendszerekkel történő adatcserére. Ez az eszköz mikrokontrolleres DC rendszer teljesítménykövetésére értelmezhető, nem egyszerű fogyasztásmérőként, hanem programozható mérési egységként. Az ada­fruit és Amazon breakout változatok már tartalmaznak mechanikai csatlakozásokat és külső shunt-ellenállást a méréshez. Az INA228 teljesítménymérő modul mérési adatai közvetlenül I²C-n olvashatók mikrokontrollerből, így valós idejű teljesítmény és energia követés végezhető. Működési elv és technikai magyarázat A modul középpontjában az INA228 integrált áram- és teljesítménymérő áramkör áll. A mérendő áramot egy külső shunt-ellenálláson keresztül vezeti a rendszer, amely fölött az INA228 kis differenciális feszültséget mér. Ez a mérés arányos a tényleges árammal. A buszfeszültséget közvetlenül olvassa a belső ADC. A 20 bites analóg-digitális átalakító nagy felbontást biztosít még kis jeleknél is. A mérési eredmények számításra kerülnek: áram → teljesítmény → energia → töltés. A kommunikáció I²C-n keresztül történik, tehát a mikrokontroller beállíthatja a mérési módokat, olvashatja az adatokat, és konfigurálhat riasztási küszöbértékeket. A modul fizikai kialakítása breakout formában készül, kényelmes csatlakozhatósággal. A tápellátás jellemzően 3,3 V vagy 5 V logikai szinttel működik, a fizikai feszültségtartomány akár DC 85 V-ig is terjedhet a buszfeszültség oldalán. A működés megértéséhez nem szükséges mély elektronikai tervezési gyakorlat, de alap mikrokontrolleres és I²C-ismeret ajánlott. A modul nem ideális váltakozóáram (AC) közvetlen mérésére és magasáramú ipari hálózatok közvetlen mérésére külső védelmek nélkül. Felhasználási lehetőségek Mikrokontrolleres DC energiafigyelés Arduino-projektekben DC tápegységek fogyasztásának valós idő szerinti mérése Akkumulátoros eszközök hatékonyságának elemzése Solar panel rendszer DC teljesítménykövetése Beágyazott IoT fogyasztási profilozás Így működik a gyakorlatban Az árammérés shunt ellenálláson alapul. A mérendő áram átfolyik a shuntön, az INA228 pedig a shunt két pontja közötti kis feszültségesést méri. Ebből számítható az áram, majd a buszfeszültséggel együtt a teljesítmény. A vezérlő az I2C buszon keresztül olvassa ki az adatokat. Ehhez tápfeszültség, GND, SDA és SCL kapcsolat szükséges, a mérendő DC kör pedig a shunt mérési pontjain keresztül kapcsolódik a modulhoz. A mérés pontossága nem csak a chipen múlik. A shunt értéke, terhelhetősége, hőtermelése, a vezetékek ellenállása, a közös földelés és a szoftveres kalibráció együtt határozza meg, hogy a kijelzett áram és teljesítmény mennyire használható. Mikor érdemes használni? Akkumulátoros eszközök fogyasztásának mérésére, amikor nem csak pillanatnyi áram, hanem energiafelhasználás is kell. Arduino vagy ESP32 alapú DC teljesítménynaplózó építésére. Labor tápegység kimeneti feszültségének és terhelésének követésére. Napelemes vagy más kisfeszültségű DC rendszer teljesítményfigyelésére. IoT eszközök fogyasztási profiljának összehasonlítására alvó, aktív és kommunikációs állapotban. Motoros vagy LED-es DC terhelések terhelésváltozásának mérésére fejlesztés közben. Oktatási mérési feladatokhoz, ahol a feszültség, áram és teljesítmény kapcsolata programból is feldolgozható. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? A mérendő kör DC rendszer? Az INA228 (0-85V) precíziós feszültség/áram/teljesítménymérő DC oldali mérésre való, közvetlen AC méréshez más mérési elv kell. A buszfeszültség a ±85 V DC tartományon belül van? A megengedett tartomány túllépése mérési hibát vagy alkatrészkárosodást okozhat. A shunt ellenállás értéke és terhelhetősége illik az áramhoz? Rossz shunt esetén a mérés pontatlan lesz, túlmelegedés is felléphet. Az I2C buszon közös a GND? Közös referencia nélkül az adatkommunikáció és a mérés bizonytalanná válik. A vezérlő 3,3 V vagy 5 V környezetben dolgozik? A tápfeszültség-tartomány 2,7 V – 5,5 V, de a teljes I2C illesztést a konkrét bekötés szerint kell kialakítani. A programban be van állítva a shunt és a kalibráció? Kalibráció nélkül az áram-, teljesítmény- és energiaértékek nem lesznek megbízhatóak. Van más eszköz ugyanazon az I2C buszon? Címütközés vagy túl erős buszterhelés kommunikációs hibát okozhat. Kiválasztáskor ezekre figyelj Az INA228 (0-85V) precíziós feszültség/áram/teljesítménymérő választásánál ne csak a 85 V-os buszfeszültséget nézd. A méréshatárt a teljes mérőlánc adja: shunt, panel, csatlakozás, vezeték, szoftveres beállítás és hűtési környezet. Fontos döntési adatok: A mérendő rendszer DC feszültségtartománya legfeljebb ±85 V DC legyen. A mérendő áramhoz illeszkedjen a shunt ellenállás és annak teljesítményterhelhetősége. A vezérlő legyen I2C-képes. Arduino és ESP32 esetén könyvtárral egyszerűbb az indulás, de a kalibrációs beállításokat a saját mérőkörhöz kell igazítani. Ha több csatornát kell mérni, egy többcsatornás mérőmodul jobb választás lehet. Ha a rendszer csak 0-26 V vagy 0-36 V tartományban dolgozik, alacsonyabb feszültségtartományú INA219 vagy INA226 alapú mérő is elég lehet. Ha SPI kommunikáció kell, nem ez az I2C-s változat lesz a megfelelő irány. Amikor nem ez lesz a jó megoldás Ne ezt válaszd, ha közvetlen 230 V AC hálózati fogyasztást akarsz mérni. galvanikusan leválasztott mérésre van szükség. a mérendő áram meghaladja a shunt és a breakout panel terhelhetőségét. több független ágat kell egyszerre mérni egyetlen eszközzel. a rendszerben nincs mikrokontrolleres adatkiolvasás vagy I2C busz. kész, kijelzős fogyasztásmérőre van szükség programozás nélkül. az áramirány, a shunt bekötés vagy a kalibráció nem illeszthető a mérési feladathoz. Egy apró tipp a gyakorlatból A legtöbb hibás INA228-mérés nem az I2C kommunikáción bukik el, hanem a shunt környezetén. Ha a shunt túl nagy értékű, feleslegesen esik rajta feszültség és melegszik. Ha túl kicsi, kis áramoknál gyenge lesz a mérési felbontás. A bekötésnél a nagyáramú vezetékek és a mérővezetékek útvonala is számít, mert a kontaktusok és vezetékek ellenállása be tud mászni a mérésbe. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Terméktípus: I2C-s DC feszültség-, áram-, teljesítmény- és energiamérő breakout modul Mérőáramkör: INA228 Kommunikáció: I2C Tápfeszültség: 2,7 V – 5,5 V Buszfeszültség mérési tartomány: ±85 V DC Shunt-mérési tartomány: ±40,96 mV vagy ±163,84 mV Mérési felbontás: 20 bit Számított paraméterek: Áram, teljesítmény, energia, töltés Riasztási funkció: Konfigurálható küszöbértékek Közvetlen AC mérés: Nem erre való INA228 termékoldal és adatlap – Texas Instruments Adafruit INA228 I2C Power Monitor útmutató – Adafruit Learning System Adafruit INA228 Arduino könyvtár – GitHub RobTillaart INA228 Arduino könyvtár – GitHub Csomag tartalma 1x INA228 breakout modul beforrasztott tüske és csatlakozósorral #### INA3221 (3 csatorna: 0-2A; 0-26V) precíziós teljesítménymérő szenzor Az INA3221 chip köré épített monitoráramkör mérni képes a feszültséget, áramerősséget és teljesítményt. A söntön átfolyó áram feszültségesést hoz létre – a belső, precíz differenciál-ADC ezt méri. A mérési eredmény I2C buszon át kiolvasható. Csatlakozás Szitázva az áramköri lapon. Műszaki jellemzők Mérhető áram: 0..2A (1% pontosság), Mérhető feszültség: 0….26V (1% pontosság), Csatornák száma: 3, Tápfeszültség: 3…5V, Áramfelvétel: <1mA, Működési hőmérséklet-tartomány: -40..+80 °C, Átütési szilárdság: >750V (charge); >4kV (body). Csomag 1x INA3221 mérő modul. Dokumentáció INA3221 forrás és alkalmazási minta INA3221 gyártói alapalkalmazási minta #### Infravörös ütközésérzékelő akadályszenzor – intelligens robotokhoz és Arduino projektekhez Ez az infravörös ütközésérzékelő akadályszenzor egyszerűen integrálható modul Arduino, ESP vagy Raspberry Pi alapú projektekhez, különösen intelligens robotautók, akadálykerülő járművek és interaktív vezérlőrendszerek építéséhez. A modul nagy előnye a könnyű beüzemelhetőség és az állítható érzékenység, így a felhasználó a különböző fényviszonyokhoz és környezeti feltételekhez is optimalizálhatja a működést. Működési elv és technikai magyarázat A szenzor működése infravörös fényvisszaverésen alapul: a modul egy IR LED segítségével láthatatlan fényt bocsát ki, amely egy akadály felületéről visszaverődve a fototranzisztor érzékelőjéhez jut. Ha a visszavert jel erőssége eléri az előre beállított küszöbértéket, a kimenet logikai szintet vált. Az érzékenység egy beépített trimmer potméterrel állítható, így a szenzor különféle távolságokra és felület-típusokra optimalizálható. A modul 3 tűs csatlakozóval rendelkezik (Vcc, GND, OUT), és digitális kimenetet biztosít, amely közvetlenül olvasható mikrokontroller bemenetén. Az üzemeltetéshez 3,3 V vagy 5 V egyenfeszültség szükséges, így a legtöbb mikrokontrollerrel kompatibilis. Felhasználási lehetőségek Intelligens robotautók akadálykerülése – Automatikus irányváltás ütközés előtt. Automata kapu- és ajtóvezérlés – Mozgó objektum detektálása belépéskor. Interaktív fény- és hangvezérlés – Közeledésre reagáló eszközök. Maker és DIY projektek – Oktatási és kísérleti célú szenzor integráció. Műszaki jellemzők Tápfeszültség: 3,3–5 V DC Kimeneti jel: Digitális (0 / 1 logikai szint) Érzékelési távolság: 2–30 cm (állítható) Kimeneti interfész: 3 tűs csatlakozó (Vcc, GND, OUT) Méret: kb. 32 × 14 mm Működési hőmérséklet: -10 °C – +50 °C Rögzítési furat: 3 mm átmérő Dokumentáció Hivatalos adatlap [sparkfun.com] Arduino példakód szenzor olvasásra [arduino.cc] Csatlakozó 1 – Kimenet, 2 – Vcc, 3 – GND, Csomag 1x ütközés/közelítés szenzorpanel. #### INMP441 I2S MEMS mikrofon modul (3,3 V / mindenirányú] Ha digitális hangot szeretnél mikrokontrollerbe vagy egylapkás számítógépbe vinni külön audio codec nélkül, ez a kis modul pont az a “csendes segítőtárs”, amivel gyorsan életre kel a projekt. Tipikus felhasználások: ESP32-alapú hangrögzítés (WAV mentés SD-re vagy stream WiFi-n) hangszint naplózás, zajmonitor, akusztikai események detektálása egyszerű beszédhang-feldolgozás, kulcsszó/hangaktivitás-érzékelés (utófeldolgozással) Raspberry Pi I2S/PCM hangbemenet prototípus Fontos: ez egy mindenirányú mikrofon – közel-téri és általános hanggyűjtésre remek, “hosszú hatótávú, zajos térben is csodát tesz” elvárásokra viszont nem. Hogyan működik? Az INMP441 modul I2S digitális kimenetet ad. Ez azt jelenti, hogy nem analóg jel jön ki belőle, hanem kész, digitális hangminták. A kulcs: az órajelet a vezérlő adja. A mikrofon tipikusan I2S slave, tehát az ESP32 / Raspberry Pi “vezeti a táncot”, a mikrofon pedig pontosan tartja a ritmust és küldi a biteket. I2S jelek, amiket jellemzően bekötendő: SCK / BCLK – bitórajel WS / LRCLK – szóválasztó (bal/jobb keretezés) SD – soros adat L/R – csatornaválasztás (bal vagy jobb csatorna – kivitelfüggő) VCC, GND – táp A három legfontosabb “nehogy megszívasd magad” pont 1) Nem 5 V-os modul. A mikrofon tápfeszültség-tartománya 1,62-3,63 V, a gyakorlatban tipikusan 3,3 V rendszerekben használják. 2) I2S ≠ I2C. Más jelrendszer, más vezetékek, más logika. I2S-hez órajelek kellenek (BCLK + LRCLK), nem csak két vezeték. 3) Kell I2S órajel a vezérlőtől. Ha a vezérlőd nem tud stabil I2S perifériát/órát adni, a hangod szétesik, recseg, vagy “néma film” lesz az egész. Kompatibilitás – kinek ajánlott, kinek nem Ajánlott: ESP32 (ESP-IDF I2S periféria jól dokumentált, tipikus célplatform) Raspberry Pi (I2S/PCM interfészen illeszthető Linux oldali beállítással) I2S-képes MCU-k és SBC-k, ahol van stabil BCLK/LRCLK Csak óvatosan / nem ideális: Klasszikus Arduino UNO (nem I2S-re optimalizált) ESP8266 (I2S megoldások erősen implementációfüggők) 5 V-os logikai/táp környezet közvetlen illesztés nélkül Mire nem ez a legjobb választás? Távoli beszédfelvétel zajos térben külső jelfeldolgozás nélkül Irányított mikrofon feladatok (pl. beamforming) Olyan rendszerek, ahol minden 5 V, és nincs kedved szintilleszteni Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? Mekkora tápfeszültséget kap a mikrofon? Az INMP441 1,62 – 3,63 V tartományban működik, ezért 5 V közvetlenül nem köthető rá. A vezérlő előállítja az SCK/BCLK órajelet? SCK nélkül a mikrofon nem szolgáltat használható I2S adatfolyamot. A WS/LRCLK keretjel helyesen van beállítva? Hibás WS esetén a minták rossz csatornában vagy hibás keretezéssel érkeznek. Az I2S fogadó Philips formátumra van állítva? Az INMP441 alapformátuma I2S, egy SCK késleltetéssel a WS élhez képest. Az adatkeret 32 SCK ciklust ad egy csatornára? Az INMP441 24 bites adatot küld, de 32 SCK ciklust használ adatszavanként. Az L/R csatorna és a szoftverben kiválasztott slot megegyezik? Eltérésnél a program üres csatornát olvashat, miközben a mikrofon a másik slotban továbbít. Közös a mikrofon és a vezérlő GND pontja? Közös referencia nélkül a digitális kapcsolat nem működik megbízhatóan. ESP32-n a bemeneti GPIO az I2S DIN jelhez van rendelve? Rossz GPIO-kiosztásnál a periféria nem a mikrofon SD vonalát olvassa. Egy részlet, amin sok múlhat Az egyik leggyakoribb I2S félreértés, hogy a 24 bites mikrofonhoz 24 bites időrést állítanak be. Az INMP441 24 érvényes adatbitet ad, de 32 SCK ciklust használ egy csatornához. Ha a kerethossz nem egyezik, a hangadat elcsúszhat vagy értelmezhetetlenné válhat. Két mikrofonos felépítésnél az L/R választás teszi lehetővé, hogy az egyik INMP441 a bal, a másik a jobb időrésben dolgozzon. Az INMP441 rendszerkapcsolásánál az SD vonalra 100 kOhm lehúzás szerepel, hogy a közös adatvezeték definiált állapotba kerüljön akkor is, amikor egyik mikrofon sem hajtja. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Mikrofon IC: INMP441 Mikrofontípus: MEMS, mindenirányú Akusztikai nyílás: alsó hangnyílás Kimenet: digitális I2S Adatformátum: 24 bit, kettes komplemens, MSB-first I2S szerep: slave Tápfeszültség: 1,62 – 3,63 V (chip); 3V3 preferrált 5 V közvetlen tápellátás: nem megengedett Érzékenység: -26 dBFS tipikus, 1 kHz és 94 dB SPL mellett Érzékenységi tartomány: -29 – -23 dBFS Jel-zaj viszony: 61 dBA tipikus Ekvivalens bemeneti zaj: 33 dBA SPL tipikus Dinamikatartomány: 87 dB tipikus Frekvenciamenet: 60 Hz – 15 kHz, -3 dB pontok THD: legfeljebb 3% 105 dB SPL és 1 kHz mellett Akusztikai túlterhelési pont: 120 dB SPL 10% THD mellett Tipikus tápáram 1,8 V-on: 1,4 mA Tipikus tápáram 3,3 V-on: 2,2 mA Maximális tápáram 3,3 V-on: 2,5 mA SCK frekvencia: 0,5 – 3,2 MHz WS frekvencia: 7,8 – 50 kHz SCK ciklus adatszavanként: 32 SCK ciklus sztereó keretenként: 64 L/R alacsony szint: bal csatorna L/R magas szint: jobb csatorna Működési hőmérséklet – INMP441 IC: -40 – +85 °C INMP441 IC tokméret: 4,72 x 3,76 x 1,00 mm Gyors bekötési tippek A legtöbb projekt ott vérzik el, hogy valaki nem ad órajelet, vagy rossz feszültséget köt rá. Ha a vezérlőd (pl. ESP32) adja a BCLK + LRCLK jeleket, és a modul 3,3 V-on stabilan kap tápot, a szoftver oldalon már “csak” az I2S perifériát kell beállítanod (mintavétel, csatorna, DMA). Lábak (modultól függően): SCK(BCLK), WS(LRCLK), SD, L/R, VCC, GND Dokumentáció és kapcsolódó linkek Hivatalos adatlap (INMP441 datasheet, PDF) ESP-IDF I2S periféria dokumentáció Példakód és tipikus bekötés (ESP32 + INMP441) Csomag 1x INMP441 I2S MEMS mikrofon modul #### Interaktív hangvezérlésű LED villogó modul (KIT) [XXVI.] A Hangvezérlésű LED villogó modul egy olyan elektronikai kiegészítő, amely lehetővé teszi a LED-ek hang általi vezérlését. A modul beépített mikrofonja érzékeli a környezeti zajokat vagy zenei ritmusokat, és ennek megfelelően villogtatja a LED-eket, létrehozva egyedi fényhatásokat. Ezáltal ideális választás interaktív világítási projektekhez, zenei vizualizációhoz vagy dekorációs célokra. Megjegyzés: A modul működése és teljesítménye függ a környezeti zajszinttől és a hangforrás intenzitásától. A legjobb eredmény érdekében használja csendes környezetben, ahol a kívánt hangforrás dominál. Ez a hangvezérlésű LED villogó modul kiváló választás mindazok számára, akik interaktív és látványos fényhatásokat szeretnének létrehozni hangvezérléssel. Tápellátásra alkalmas például a telefontöltő 5V USB kimenete. Az eszköz KIT, azaz az összeállítást a felhasználónak kell elvégeznie. Forrasztópáka, ón szükséges hozzá! Főbb jellemzők Hangvezérlés: A modul érzékeli a környezeti hangokat, és azok intenzitásától függően vezérli a LED-ek villogását. Széles feszültségtartomány: 3V-tól 5V-ig terjedő tápfeszültséggel működik, kompatibilis különböző áramforrásokkal. Egyszerű integráció: Könnyen csatlakoztatható meglévő elektronikai rendszerekhez vagy DIY projektekhez. Kompakt méret: Kis méretének köszönhetően rugalmasan beépíthető különböző alkalmazásokba. Alkalmazási területek Zenei vizualizáció: A LED-ek a zene ritmusára villognak, fokozva a vizuális élményt. Interaktív dekoráció: Hangvezérelt fényhatások létrehozása különböző környezetekben. Oktatási projektek: Elektronikai és programozási ismeretek gyakorlati alkalmazása. DIY világítási rendszerek: Egyedi, hangvezérelt világítási megoldások kialakítása. Műszaki adatok Tápfeszültség: DC 3V–5V LED-ek száma: A modul kialakításától függően változó Mikrofon típusa: Beépített elektret mikrofon Működési hőmérséklet: -25°C-tól +85°C-ig Páratartalom: 5%–95% relatív páratartalom Méret: A konkrét modelltől függően változó Használati útmutató Tápellátás csatlakoztatása: Csatlakoztassa a modult egy 3V–5V közötti egyenáramú áramforráshoz. LED-ek bekötése: Kösse be a kívánt számú LED-et a modul kimeneteire, ügyelve a polaritás helyes betartására. Mikrofon elhelyezése: Helyezze el a modult úgy, hogy a beépített mikrofon megfelelően érzékelje a környezeti hangokat. Működés tesztelése: Indítsa el a hangforrást (pl. zene), és figyelje meg a LED-ek villogását a hangok ritmusára. Dokumentáció A beültetés szitázva az áramköri lapon. Csomag tartalma Komplett készlet a szükséges alkatrészekkel. NYÁK lappal, LED-ekkel, mikrofonnal. #### IoT – 1 csatornás relémodul (1xRelay) Az LC-5V-ESP8266 1 csatornás WIFI relé modul  felépítése során az ESP-01 WIFI modul esett a választás – ez mindent tartalmaz a megvalósításhoz. Az ESP modul tartalma a Tasmota illetve a ESEasy rendszerekkel azonnal használható. Tipp: a modul a Tasmota okosotthon vezérléssel csereszabatos. A firmware és a frissítés leírása: https://tasmota.github.io/docs/devices/LC-Technology-WiFi-Relay/ Tipp: Az ESP-01 programozásához az ESP Link programozó beszerzése javasolt. A modul Arduino, C++ illetve ESP8266SDK alól is programozható! A modul az ESP-01 WiFi modult NEM tartalmazza!   Funkciók és a jellemzők A központi processzort az ESP-01 WIFI modul tartalmazza. A hálózatra is kapcsolódhat az eszköz (szerverként) illetve önálló AP-ként is üzemelhet Átviteli távolság: Nyílt környezetben a maximális átviteli távolság 100 m, ha a mobiltelefon közvetlenül a wifire kapcsolódik és közvetlen rálátása van; illetve ha a wifi modul és a mobiltelefon ugyanazon a hálózaton működik, akkor a hálózat topológiája határozza meg az elérést. Tápellátás: 5V, min 0,5A Kapcsolt kimenet: max. 10A/30V DC relé Funkcionalitást visszajelző LED Kivezetések +5V/GND: 5V tápellátás, NO/NC/COM: relé kivezetések Dokumentáció Gyártói oldal Alkalmazási minta Csomag 1x LC 1x RELAY alapmodul #### IoT – Időjárás állomás (DHT-11/ESP-01) A modul egy digitális hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő a környezet monitorozására- melynek központi érzékelője a DHT11 szenzor. Az érzékelő szabványos egybuszos interfész használatával kapcsolódik az ESP8266 alapú ESP-01 WiFi rendszermagra. Az IoT modul használható az ESP-01/ESP-01S WIFI modulokkal. A teljes IoT megvalósítás a sokkal komplexebb SHT11/SHT15 érzékelőre épülő áramköröket könnyen helyettesítheti Tipp: Az ESP-01 programozásához az ESP-Link programozó beszerzése javasolt. A modul Arduino, C++ illetve ESP8266SDK alól is programozható! Tipp: A modul az ESPEasy, ESPHome alkalmazási firmware-t is támogatja. Fontos! A csomag az ESP-01 modult nem tartalmazza – a csomaghoz hozzá kell adni! Paraméterek Hőfok Felbontás: 0,1 °C Pontosság: ± 0,5 °C Érzékelési tartomány: 0° C ~ 80°C Páratartalom Felbontás: 0,5% RH (Relatív páratartalom) Pontosság: ± 5% RH (relatív páratartalom) (25 ° C) Érzékelési tartomány: 0%RH ~ 99,9%RH Üzemi feszültség: 3.3V ~ 5.5V Ajánlott tárolási környezet: Hőmérséklet: 10 °C ~ 40°C / Páratartalom: <60% RH Alkalmazási minta Időjárás állomások, páratartalom -szabályozók, vizsgáló- és ellenőrző berendezések stb. Dokumentáció, minta DHT11/DHT22/AM2302 hőfok/páraszenzor Arduino mintakód és műszaki adatlap IoT alkalmazási minta DHT11 időjárásszerver Csomag 1x DHT11 IoT alappanel #### IoT – Időjárás állomás (DHT-22, ESP-01) A modul egy digitális hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő a környezet monitorozására- melynek központi érzékelője a DHT22 (AM2302) modul. Az érzékelő szabványos egybuszos interfész használatával kapcsolódik az ESP8266 alapú ESP-01 WiFi rendszermagra. A DHT22 a kistestvér DHT11-hez képest nagyobb pontossággal és nagyobb működési tartománnyal rendelkezik. Az IoT modul használható az ESP-01/ESP-01S WIFI modulokkal. A teljes IoT megvalósítás a sokkal komplexebb SHT11/SHT15 érzékelőre épülő áramköröket könnyen helyettesítheti Tipp: Az ESP-01 programozásához az ESP-Link programozó beszerzése javasolt. A modul Arduino, C++ illetve ESP8266SDK alól is programozható! Tipp: A modul az ESPEasy, ESPHome alkalmazási firmware-t is támogatja. A csomag az ESP-01 ESP8266EX processzoros lapot is tartalmazza! A programozáshoz az ESPLINK beszerzése javasolt! Paraméterek Hőfok Felbontás: 0,1 °C Pontosság: ± 0,5 °C Érzékelési tartomány: -40° C ~ 80°C Páratartalom Felbontás: 0,1% RH (Relatív páratartalom) Pontosság: ± 2% RH (relatív páratartalom) (25 ° C) Érzékelési tartomány: 0%RH ~ 99,9%RH Üzemi feszültség: 3.3V ~ 5.5V Ajánlott tárolási környezet: Hőmérséklet: 10 °C ~ 40°C / Páratartalom: <60% RH  Alkalmazási minta Időjárás állomások, páratartalom -szabályozók, vizsgáló- és ellenőrző berendezések stb. Dokumentáció, minta DHT11/DHT22/AM2302 hőfok/páraszenzor Arduino mintakód és műszaki adatlap IoT alkalmazási minta Csomag 1x DHT22 IoT alappanel 1x ESP-01/ESP-01S processzorpanel #### IoT – Időjárás állomás (DS18B20) A modul egy digitális hőmérséklet-érzékelő a környezet monitorozására- melynek központi mérőegysége a DS18B20 hőmérő szenzor. Az érzékelő szabványos 1-wire interfész használatával kapcsolódik az ESP8266 alapú ESP-01 WiFi rendszermagra. Az IoT modul használható az ESP-01/ESP-01S WIFI modulokkal. A teljes IoT megvalósítás a sokkal komplexebb SHT11/SHT15/DHTxx érzékelőre épülő áramköröket könnyen helyettesítheti Tipp: Az ESP-01 programozásához az ESP-Link programozó beszerzése javasolt. A modul Arduino, C++ illetve ESP8266SDK alól is programozható! Tipp: A modul az ESPEasy, ESPHome alkalmazási firmware-t is támogatja. Fontos! A csomag az ESP-01 modult nem tartalmazza! Paraméterek Hőfok Felbontás: 0,1 °C Pontosság: ± 0,5 °C Érzékelési tartomány: -55° C ~ 125°C (névleges) Alkalmazási minta Időjárás állomások, hőfok-szabályozók, vizsgáló- és ellenőrző berendezések stb. Dokumentáció, minta IoT alkalmazási minta IOT DS18B20/ESP-01 Gyártói mintakód és kapcsolási rajz Csomag 1x DS18B20 IoT alappanel #### IR távolságszenzor (GP2Y0E03; IIC) [4..50cm] A Sharp IR szenzor segítségével 4..50cm távolság precíz mérésére nyílik lehetőség. Fontos! Színes vagy mattfekete felület az érzékenységet csökkenti illetve a környezeti vibráló fény a mérést meghamisítja! A telepítés külső alkatrészt nem igényel. A csatlakozás a processzorra IIC buszon át történik a könnyebb kezelhetőség miatt. A modul főbb műszaki paraméterei Áramfelvétel: 10..30mA, Érzékelési látószög: < 40 fok, Távolság érzékelés: 4cm…50cm, Mérőszenzor azonosító: GP2Y0E03. Kimenet: Digitális (IIC)  és analóg kimenet is Érzékelő: Infravörös LED és CMOS képérzékelő Beépített jelfeldolgozó áramkör Tápfeszültség: 2,7V-5V Méret: 16,7 × 11 × 5,2 mm Alkalmazások 1. Tisztító robot 2. Humanoid robot 3. Érintés nélküli kapcsoló (szaniterek, megvilágítás-szabályozás stb.) 4. Energiatakarékos érzékelők (ATM, fénymásolók, LCD monitorok stb.) 5. Játékok érzékelői (robot, játékkonzol stb.) Csatlakozó VDD Tápfeszültség Vout(A) Analóg kimenet GND GND VIN(IO): Rendszerfeszültség GPIO1 Speep mód SCL I2C órajel SDA I2C adat Csomag tartalma 1x távolsági érzékelő modul 1x bekötőkábel Dokumentáció GP2Y0E03 infravörös távolságszenzor adatlap és minta #### IR távolságszenzor (Sharp:GP2Y0A02YK0F) [20…150cm] A Sharp IR szenzor segítségével 20…1500cm távolság pontos mérésére nyílik lehetőség. Fontos! Színes vagy mattfekete felület az érzékenységet csökkenti! A telepítés külső alkatrészt nem igényel. A modul főbb műszaki paraméterei Feszültség: 4,5…5.5V, Áramfelvétel: 35mA, Érzékelési látószög: < 40 fok, Távolság érzékelés:20cm..150cm, Mérési gyakoriság: 25Hz/40ms, Mérőszenzor azonosító:GP2Y0A02YK0F, Távolságmérő típus: GP2Y0A02YK0F. Csatlakozás Sárga: VOut, Fekete: GND, Piros: 5V. Dokumentáció Adatlap (Sharp) gp2y0a02yk #### IR távolságszenzor (Sharp:GP2Y0A21YK0F) [10…80cm] A Sharp IR szenzor segítségével 10…80cm távolság pontos mérésére nyílik lehetőség. Fontos! Színes vagy mattfekete felület az érzékenységet csökkenti! A telepítés külső alkatrészt nem igényel. A modul főbb műszaki paraméterei Feszültség: 4,5…5.5V, Áramfelvétel: 35mA, Érzékelési látószög: < 40 fok, Távolság érzékelés: 10cm…80cm, Mérési gyakoriság: 25Hz/40ms, Mérőszenzor azonosító: GP2Y0A21YK, Távolságmérő típus: GP2Y0D21YK. Csatlakozás Sárga: VOut, Fekete: GND, Piros: 5V. Dokumentáció Sharp szenzor (GP2Y0A21YK) leírás #### IR távolságszenzor (Sharp:GP2Y0A41SK0F) [4…30cm] A Sharp IR szenzor segítségével 4…30cm távolság pontos mérésére nyílik lehetőség. Fontos! Színes vagy mattfekete felület az érzékenységet csökkenti! A telepítés külső alkatrészt nem igényel. A modul főbb műszaki paraméterei Feszültség: 4,5…5.5V, Áramfelvétel: 35mA, Kimenet: analóg jel / távolság-arányos, Érzékelési látószög: < 40 fok, Távolság érzékelés: 10cm…80cm, Mérési gyakoriság: 25Hz/40ms, Mérőszenzor azonosító:GP2Y0A41SK0F, Távolságmérő típus: GP2Y0A41SK0F. Csatlakozás Sárga: VOut, Fekete: GND, Piros: 5V. Dokumentáció GP2y0a41sk (Sharp) adatlap #### IR-vevő csomag (2x HX1838) Az infravörös vevők az elektronikai irányítóeszközök alapelemei. A kontrollerek egyszerűen feldolgozható, láthatatlan fényt fogadó alkatrészei – távirányító vevőegységek készítésére ideális. Specifikáció Fényérzékenység: infravörös, Átmérő: 5mm, Tokozás: fémház, Feszültség: 2.1…5.5V, Névleges áram: 1.5mA, Érzékelési szög: 60 fok, Hullámhossz: 940nm. Csomag tartalma 2x HX1838/VX1838B infravevő egység Dokumentáció, mintakód HX1838/VS1838B műszaki adatlap #### ISP10/10 kábel (STK500/MKII/USBASP programozóhoz) Ez az ISP 10/10 kábel egy standard, egyenes 10-tűs IDC (ribbon) laposkábel, amely a régi STK500 ICSP interfészhez vagy USBasp / AVR-ISP MKII programozókhoz készült. Nem tartalmaz adaptert vagy átalakítót: mindkét végén 10 tűs csatlakozó található, így közvetlenül csatlakoztatható a 2×5‑ös ICSP aljzat mindkét oldalához. A 10‑tűs ISP szabványt az Atmel/STK500 fejlesztőkészlet használta eredetileg – a 6‑tűs ICSP később vált elterjedtté, de a régebbi programozók, mint az AVR‑ISP MKII vagy USBasp gyakran még ezzel a 10‑tűs csatlakozóval rendelkeznek. Ez a kábel nem ad áramellátást a céleszköznek; ha a programozó (pl. MKII) nem táplálja a céláramkört, a céleszköznek saját 5 V vagy 3,3 V tápot kell biztosítani. Technikai szempontból a következő előnyöket kínálja: Tiszta, egyenes pin-elrendezés (pin 1–pin 10) mindkét végén, biztosítva a típusazonos csatlakozást. Lapkábel kialakítás: könnyen hajlítható, rendezhető a fejlesztőasztalon. Biztos kompatibilitás a 10‑tűs STK500, AVRISP MKII és USBasp programozókkal. A termék ideális olyan felhasználóknak, akik régebbi AVR‑programozókhoz keresnek eredeti 10‑tűs kábeleket, vagy akik nem használnak adaptert (pl. 10→6 átalakítót), hanem közvetlen 10‑tűs kapcsolatot szeretnének létrehozni. Fő előnyök Egyszerű, kétoldali 10‑tűs IDC lapos kábel – nincs adapter, nincs átalakítás Közvetlen kompatibilitás STK500, AVR‑ISP MKII és USBasp eszközökkel Standard pin-elrendezés: pin 1‑től pin 10‑ig sorban mindkét végén megfelelő kiosztással Lapos, hajlékony formátum: rendezhető, elegáns elhelyezés a műhelyben Műszaki jellemzők Csatlakozó típus: 2×5 anya-anya (lyuk-lyuk) IDC10csatlakozó Pin kiosztás: pin 1–pin 10 mindkét oldalon, fordítás nélkül Kábel típusa: IDC ribbon, 10 ér Kompatibilis eszközök: STK500, AVR‑ISP MKII, USBasp (10‑tűs porttal) Hosszúság (példa): ~10…20 cm Szín/kivitel: standard szürke lapkábel, fekete csatlakozófejjel Csomag tartalma 1 db 10‑tűs IDC lapos kábel (2×5 pin) – mindkét végén anya-anya csatlakozóval   #### ISP10/6 konverter (STK500/MKII programozóhoz) Az AVR programozáshoz számos programozó csak 10 eres (régebbi) kivezetést tartalmaz. Az újabb felületek azonban 6 tüskés csatlakozóval szereltek. Ez a kis 10/6 átalakító ad megoldást a problémára. Szolgáltatások Teljes 10/6 konverter, Tápfeszültséget is átvisz, ISP6 programozó és ISP10 csatlakozófelület, Az összes ISP/TPI-n keresztül programozható AVR támogatása az ATTiny4-tól az ATMega2560-ig. A csomag tartalma 1x ISP10/6 átalakító. #### ISP6/6 kábel (STK500/MKII/USBASP(6) programozóhoz) Az AVR programozáshoz számos programozó csak 6 pin tüskesort tartalmaz. A kábelek idővel elhasználódnak. A 6/6 ISP kábel mindkét végén IDC6 (2×3) hüvelycsatlakozóval szerelt. Szolgáltatások 6/6 IDC6 szerelt kábel, Hossz: ~20 cm, ISP6 programozó kábelként is használható. A csomag tartalma 1x IDC 6/6 szerelt kábel. #### J-típusú szerelt hőmérő (0…600C; 3m) A J típusú hőelem ideális választás ipari, tudományos és háztartási alkalmazásokhoz, amelyek magas fokú mérési pontosságot igényelnek. A hőelem működési hőmérséklet-tartománya 0°C és 750°C között van, így széleskörű felhasználási lehetőséget biztosít. A hőmérő gyors reagálású, a mérendő hőmérsékletet minimális késleltetéssel érzékeli, így biztosítva a pontos és megbízható mérést. A hőelem csavarozható kivitelben, 6 mm átmérőjű mérőponttal van ellátva, amely lehetővé teszi az egyszerű és biztos rögzítést a kívánt mérési helyszínen. A hőmérséklet-érzékelő csatlakoztatása könnyedén megoldható MAX6675 vagy MAX31855 típusú hőmérő chipek segítségével. Ez a hőelem megbízható, tartós és pontos mérési lehetőséget biztosít, ideális a különböző hőmérsékleti alkalmazásokhoz, legyen szó ipari vagy háztartási környezetekről. Az egyszerű csatlakoztatás és a hosszú kábel segít a kényelmes használatban, a gyors és precíz hőmérséklet mérésében Műszaki jellemzők Működési hőmérséklet-tartomány: 0°C … 750°C Típus: J típusú hőelem Mérési pont kivitel: Csavarozható, 6 mm átmérő Mérési pont elhelyezése: Zárt tokozású Kábelhossz: 3 m Kompatibilitás: MAX6675, MAX31855 típusú hőmérő chipekkel Gyártói termékkód: FTARR01-J Csomag tartalma 1 db J típusú hőelem 3 m hosszú kábellel #### J‑Link OB ARM on‑Board Debugger – ARM fejlesztő és programozó eszköz A J‑Link OB ARM egy beépített on‑board (OB) debug‑programozó interfész, amely a SEGGER J‑Link technológián alapul és ARM mikrovezérlők (pl. Cortex‑M) hibakeresését (debug) és firmware‑írását (flash programming) teszi lehetővé közvetlenül a célhardveren USB‑kapcsolaton keresztül. Ez az on‑board J‑Link megoldás egy mikrokontroller alapú, egylapkás J‑Link, amely az értékelő vagy fejlesztő panel részeként futtatja a standard debug és programozási funkciókat, extra költség nélkül és kis helyigénnyel. A termék fő előnye, hogy azonos funkciókat nyújt, mint a J‑Link BASE, mégis kompakt, beépíthető, és lehetővé teszi külön eszköz nélkül a gyors fejlesztést és tesztelést ARM‑alapú rendszerekben.  Működési elv A J‑Link OB egy mikrokontrollerre épülő debug probe, amely a host számítógép és a cél ARM mikrovezérlő közé kapcsolódik: USB interfész – a host PC‑vel való kommunikációért felel. JTAG / SWD / SWO interfészek – a cél‑mikrovezérlő debug és trace vonalai.  Virtual COM Port (VCOM) – opcionális soros port logoláshoz/diagnosztikához.  Ez a megoldás lehetővé teszi a debugolást (léptetés, töréspont, változófigyelés), flash‑programozást, memória‑ellenőrzést és soros kommunikációt egyetlen USB‑kábelen keresztül anélkül, hogy külön külső probe‑ot kellene csatlakoztatni a célhardverhez. A J‑Link OB kompatibilis a népszerű fejlesztőkörnyezettel, mint például Eclipse‑alapú IDE‑k, GDB‑alapú eszközök és a SEGGER Embedded Studio, továbbá támogatja a Windows, Linux és macOS környezeteket.  Felhasználási lehetőségek A J‑Link OB ARM különösen hasznos: Beágyazott ARM MCU fejlesztésnél: gyors hibakeresés és firmware‑letöltés egyetlen interfésszel. Értékelő / demo boardokban: ahol a gyártó integrált debug‑funkciót kínál.  Gyártási tesztelés: automatizált programozás és hardver‑ellenőrzés beágyazott rendszerek gyártásánál.  Oktatási és prototípus projektek: ARM alapú vezérlők tanulási céllal történő gyors kipróbálása.  A SEGGER J‑Link család világszerte az egyik legelterjedtebb debug probe sorozat, amely több mint egy évtizede nyújt magas‑szintű fejlesztési és programozási támogatást ARM és más MCU‑khoz.  A J‑Link OB ugyanazt az alapvető funkcionalitást nyújtja, mint a nagyobb J‑Link BASE modellek, de on‑board kialakításban és kompakt formán.  Műszaki jellemzők Termék neve: J‑Link OB ARM on‑board debugger & programmer Funkciók: ARM MCU debug, flash programozás, opcionális VCOM Debug interfészek: JTAG, SWD, SWO támogatás IDE‑támogatás: Eclipse, GDB‑alapú és SEGGER Embedded Studio kompatibilis  USB interfész: USB‑Device a host felé  Formátum: beépíthető (on‑board) modul / USB portra csatlkoztatva Drag & Drop programozás: opcionális funkció (flash drive‑ként kezelhető) WebUSB támogatás: opcionálisan használható böngészős programozáshoz is Kompatibilis platformok: Windows, macOS, Linux  Dokumentáció J‑Link OB – termékoldal és áttekintés [segger.com] J‑Link / J‑Trace letöltések (szoftver + dokumentáció) [segger.com] UM08001 J‑Link / J‑Trace User Guide [kb.segger.com] J‑Link Configurator eszköz [segger.cn] J‑Link User Guide PDF [docs.rs-online.com] J‑Link OB RA4M2 modell kézikönyv A csomag tartalma 1x J-LINK ARM OB debugger #### JOINT TECH – A1250 – 1.25 csatlakozó, 2 pin, 20cm, szerelt anya (1.25mm, micro, lengő) Amikor egy kompakt elektronikában már nem fér el kényelmesen a nagyobb, 2,54 mm-es csatlakozó, de a vezetéket mégis rendezett, ismételhető módon szeretnéd a panelhez vinni, akkor jön jól ez a Joint Tech A1250, 1,25 mm raszterű, 2 pólusú, szerelt anya csatlakozó. Ez nem egy panelre forrasztható aljzat, hanem lengő kivitelű csatlakozókábel: az egyik végén a mikro méretű anya csatlakozóház található, a másik végén pedig kb. 20 cm vezeték szabad kábelvéggel, amit a saját áramkörödhöz, sorkapcsodhoz vagy forrasztási pontodhoz tudsz illeszteni. Akkor érdemes ezt választanod, ha a paneloldalon 1,25 mm raszterű, 2 pólusú tüskesor várja a csatlakozást, és kisáramú jelvezetékhez, szenzorhoz vagy belső kábelezéshez keresel kompakt, gyárilag krimpelt megoldást. Működési elv és technikai magyarázat A termék lelke egyszerű, és pont ettől hasznos: egy kétérintkezős csatlakozóházból és a hozzá gyárilag krimpelt vezetékből áll. A csatlakozó oldala a megfelelő 1,25 mm raszterű tüskesorhoz illeszkedik, a szabad kábelvég pedig megadja neked azt a mozgásteret, amire prototípusnál, kis szériás gyártásnál vagy egyedi bekötésnél szükség van. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a vezeték egyik oldala rendezett, ismételhető csatlakozási pontot ad a panel felé, a másik oldalon pedig te döntöd el, hogyan kötöd be: forrasztással, sorkapoccsal, tesztadapterrel vagy egy saját kábelkorbács részeként. Fontos tisztán látni: ez a csatlakozó nem alakít át jelet, nem véd, nem szabályoz, hanem galvanikus összeköttetést ad két pont között. Ezért a kiválasztásnál nem a “szoftveres kompatibilitás” számít, hanem a raszter, a pólusszám, a csatlakozó neme, a paneloldali pár és a terhelés. A használatban maximumként 1 A és 24 V szerepel, ezért ezt a kábelt elsősorban kisáramú jelvezetékekhez, szenzorvonalakhoz és segédtáp bekötésekhez érdemes használni. Nagyáramú tápvonalnál, motoroknál, fűtőelemeknél vagy erősen húzásnak kitett kábelezésnél már nem ez lesz a nyugodt választás. A kompatibilitásnál külön figyelj erre: a csatlakozó JST-GH 1,25 mm tüskesorhoz illeszthető jellegű, de a JST-GH csatlakozóknál megszokott reteszelő “fül” ezen a kialakításon nem található meg. Ha rezgés, mozgatás vagy húzás várható, gondoskodj külön mechanikai tehermentesítésről. Felhasználási lehetőségek Ez a szerelt, nyitott végű mikrocsatlakozó azokban a projektekben tud nagyot könnyíteni a munkán, ahol a hely kevés, a vezetékből viszont nem akarsz kusza, bizonytalan kötést csinálni. Használhatod például szenzorpanel 2 eres jelvezetékének kivezetésére Arduino alapú mérőrendszerben, amikor a panelen 1,25 mm-es csatlakozási pont van, a másik oldalon pedig saját bekötést szeretnél kialakítani. Jó választás lehet ESP8266 vagy ESP32 periféria bekötéséhez is, ha a vezérlőpanel vagy a csatlakoztatott modul JT A1250 / JST GH-1.25 jellegű tüskesorral dolgozik, és nem szeretnél minden prototípusnál újra krimpeléssel bajlódni. Raspberry Pi környezetben is hasznos lehet kisáramú állapotjel, segédtáp vagy periféria jelvezeték rendezett csatlakoztatására, feltéve, hogy a mechanikai és elektromos illeszkedés rendben van. Drónos, robotikai vagy kompakt vezérlőelektronikás projektekben akkor kerül elő igazán, amikor a méret már számít: a 2,54 mm-es csatlakozó túl nagy, a fix forrasztás túl merev, a kábelnek pedig mégis cserélhetően, rendezett ponton kell kapcsolódnia. Prototípus kábelkorbács készítésénél is praktikus: a csatlakozó felőli oldal kész, a szabad kábelvéget pedig a saját rendszeredhez igazíthatod. Így kevesebb a bizonytalanság, és kisebb az esélye annak, hogy a kábelezésnél csúszik el a teszt. Tippek Ez a csatlakozó passzív alkatrész, ezért Arduino, ESP8266, ESP32 vagy Raspberry Pi környezetben nem úgy kell gondolkodni róla, hogy “kompatibilis-e a programmal”. Itt az számít, hogy mechanikailag illeszkedik-e a paneloldali tüskesorhoz, és az adott vezetékpár elbírja-e azt az áramot és feszültséget, amit rá szeretnél bízni. A választásnál négy dolgot nézz meg először: 1,25 mm raszter, 2 pólus, anya kivitel, lengő, szerelt kábel szabad véggel. Ha ezek stimmelnek a projektedben, jó eséllyel ezt a kábelvégződést keresed. Ami viszont bosszúságot előzhet meg: ne keverd össze a 2,54 mm-es Dupont csatlakozókkal, mert ez lényegesen kisebb raszterű. Ne kezeld panelre forrasztható aljzatként sem, mert ez nem NYÁK-ba ültethető kivitel. És ne feltételezd automatikusan ugyanazt a reteszelést, amit egy klasszikus JST-GH csatlakozónál megszoktál. Sorozatszintű műszaki tájékozódáshoz használhatók a Joint Tech A1250 családhoz tartozó gyártói vagy forgalmazói adatok, de a konkrét szerelt kábeles kivitel megítélésénél mindig a webshopon megadott paramétereket és a saját terhelési környezetedet vedd alapul. Műszaki jellemzők Csatlakozó sorozat: Joint Tech A1250 Raszter: 1,25 mm Érintkezők száma: 2 Csatlakozó neme: anya Kivitel: lengő, szerelt kábel Bekötés iránya: egyenes Kábelhossz: kb. 20 cm Kábelvégződés: szabad vezetékvég Ajánlott maximális áram: 1 A Ajánlott maximális feszültség: 24 V Reteszelés megjegyzés: a JST-GH csatlakozóknál megszokott “fül” ezen a kialakításon nem található meg Dokumentációs és kapcsolódó linkek A JointTech A1250 csatlakozó 2 pines, gyárilag szerelt anya kivitelű mikro csatlakozó, amelyhez kb. 20 cm hosszú vezeték csatlakozik. A kialakítás lengő kivitelű, NYÁK-ba nem forrasztható, hanem egy JST-GH / JT A1250 tüskesorhoz illeszthető, a kábel másik vége szabad vezetékvégként használható. A termék elsősorban kis méretű, nagy sűrűségű csatlakozást igénylő elektronikákban alkalmazható, ahol a 2.54 mm raszterű csatlakozók már túl nagynak számítanak. Csomag 1x szerelt JointTech A1250 lengőcsatlakozó anya szerelt #### Joint Tech – A1250 csatlakozó 3 pin, 20cm kábel szerelt anya (1.25mm, micro, lengő) A JT-A1250H 1.25 csatlakozó 3 pin, 20 cm kábel szerelt anya egy kis méretű, 3 eres, gyárilag szerelt kábel JointTech A1250 sorozatú, 1,25 mm raszterű csatlakozóval. Olyan panelhez, modulhoz vagy belső készülékkábelezéshez való, ahol a fogadó oldalon JT-A1250 sorozatú 3 pólusú csatlakozópár található. A 20 cm-es vezeték rövid belső összekötésekhez használható, például szenzor, modul, kis vezérlőpanel vagy javítási bekötés esetén. A csatlakozót mindig a fogadó panel aljzata alapján kell azonosítani, nem csak a tűtávolság alapján. Azaz a JT-A1250H 1.25 csatlakozó 3 pin, 20 cm kábel szerelt anya egy 3 pólusú, 1,25 mm raszterű, lengő anya kialakítású JointTech A1250 szerelt kábel kisáramú vezeték-panel kapcsolatokhoz. Hogyan illeszkedik a rendszerbe? A kábel egyik végén JT-A1250H jellegű 3 pólusú anya csatlakozó található, a másik oldalon a vezetékek a beépítési hely szerint köthetők tovább. A 3 vezeték tipikusan táp, föld és jel továbbítására használható, de a tényleges kiosztást mindig a fogadó panel dokumentációja vagy mérés alapján kell ellenőrizni. A csatlakozó kis mérete miatt akkor hasznos, ha a 2,54 mm-es Dupont vagy tüskesoros megoldás már túl sok helyet foglalna. A kiválasztásnál a sorozatnév, a pólusszám, a reteszelés és a ház formája együtt számít. Tipikus helyzetek, ahol használható Kis méretű szenzor vagy modul 3 vezetékes bekötése. Belső készülékhuzalozás rövid panelkapcsolathoz. Mikrokontrolleres projektben táp, GND és jelvezeték továbbítása. Robotikai vagy modelltechnikai egység belső kábelezése. Javítás, ha az eredeti kábel JT / JointTech A1250 3 pólusú csatlakozót használ. Kompakt panelkapcsolat, ahol a 2,54 mm-es csatlakozó túl nagy lenne. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? Valóban JT / JointTech A1250 aljzat van a panelen? Ha csak az 1,25 mm raszter egyezik, a csatlakozó még nem biztos, hogy beilleszthető vagy biztosan érintkezik. A vezetékek sorrendje ismert? A színkód nem helyettesíti a bekötési rajzot, fordított tápbekötésnél a modul sérülhet. A paneloldali párdarab A1250 sorozatú? Nem megfelelő párdarabnál a ház nem rögzül jól, vagy ferdén terheli az érintkezőket. Kisáramú jel- vagy segédtáp-vonalon használod? Nagyobb áramhoz más csatlakozócsaládot és vastagabb vezetéket kell keresni. Van mechanikai tehermentesítés? Húzás vagy rezgés esetén a vékony vezeték és a micro csatlakozó hamarabb sérülhet. Döntés előtt ellenőrizendő adatok A fogadó panel csatlakozócsaládja JT / JointTech A1250 legyen. Az érintkezők száma 3 pin legyen. A raszter 1,25 mm, de ez önmagában nem elég a kompatibilitáshoz. A kábelhossz 20 cm, ezért rövid belső összekötésekhez való. A vezetékek kiosztását beépítés előtt ellenőrizni kell. A terhelés kisáramú jelvezetékhez vagy segédtáp-vonalhoz illeszkedjen. A JT-A1250H 1.25 csatlakozó 3 pin, 20 cm kábel szerelt anya nem JST-GH csatlakozóként kezelendő, hanem JT / JointTech A1250 rendszerű 1,25 mm-es kábelcsatlakozóként. Ez fontos különbség, mert az azonos raszterméret még nem jelenti azt, hogy két csatlakozóház mechanikailag is csereszabatos! Használati korlátok és amikor ne ezt válaszd Ne ezt válaszd, ha a panelen valódi JST-GH aljzat van, és biztosan GH sorozatú csatlakozó kell. Ne ezt válaszd, ha JST-SH, JST-PH, Molex PicoBlade vagy más 1,25 mm körüli, de eltérő házformájú csatlakozóra van szükség. Ne ezt válaszd motor, akkumulátor fő tápág vagy nagyobb áramú fogyasztó bekötéséhez. Ne ezt válaszd breadboard közvetlen bekötéshez, mert a breadboard 2,54 mm-es kiosztású. Ne ezt válaszd kültéri vagy nagy rezgésű helyre külön rögzítés és tehermentesítés nélkül. Műhelytitok Az 1,25 mm-es fehér micro csatlakozókat sokszor egy kalap alá veszik, pedig a raszter csak egy adat. A műhelyben mindig a ház formáját, a reteszelést, a pólusszámot és a paneloldali párdarabot nézd meg először. Műszaki jellemzők Csatlakozócsalád: JT / JointTech A1250 Típuskód-alap: A1250H-3P Kivitel: szerelt kábel, lengő anya Érintkezők száma: 3 Raszter: 1,25 mm Kábelhossz: 20 cm Kapcsolat típusa: vezeték-panel Névleges feszültség: 125 V a csatlakozóház adata alapján Ház anyaga: PBT a csatlakozóház adata alapján Éghetőségi osztály: UL94V-0 a csatlakozóház adata alapján Üzemi hőmérséklet: -25…85 °C a csatlakozóház adata alapján Kompatibilitási megjegyzés: A JST-GH sorozattal csak végszükség esetén helyettesítsük! Csomag 1 db JT-A1250H 1.25 csatlakozó 3 pin, 20 cm kábel szerelt anya #### Joystick modul A KY-023 joystick modul akkor céleszköz, ha egy mikrokontrolleres projektben nem csak egy gombot szeretnél figyelni, hanem irányt és kitérést is. A kar két tengelyen ad analóg jelet, ezért nem csak balra-jobbra vagy fel-le állapotot lehet olvasni, hanem a kitérés mértékét is. Ez robotvezérlésnél, menükezelésnél, szervópozíció állításnál vagy oktatási mérésnél sokkal többet ad, mint néhány külön nyomógomb. A modul lelke két potméter és egy lenyomható kapcsoló. Az X és Y tengely jele a VRx és VRy kivezetésen jelenik meg, ezeket a vezérlő analóg bemenetére kell kötni. A lenyomás külön SW kimeneten olvasható, így a kar irányításra és kiválasztásra is használható. A döntő paraméter nem a modul kinézete, hanem az, hogy a vezérlődön legyen legalább két analóg bemenet és egy digitális bemenet. Arduino UNO, Nano, Mega vagy hasonló fejlesztőpanel esetén ez kézenfekvő. Raspberry Pi esetén külön analóg-digitális átalakító kell, mert a klasszikus Raspberry Pi GPIO nem olvas közvetlen analóg feszültséget. Az első korlát a mechanika és a jelkezelés. Ez egy kis paneles, potméteres joystick modul, nem ipari kezelőkar. Panelbe építés előtt mérni kell a konkrét darab furatait és karhelyzetét, a programban pedig érdemes holtsávot beállítani a középállás köré. Helye A KY-023 joystick modul kezelőszervként kerül a mikrokontroller mellé. Nem szenzor olyan értelemben, hogy a külvilág egy fizikai mennyiségét méri, hanem a felhasználó mozdulatát alakítja elektromos jellé. A két analóg tengely miatt jól illik olyan rendszerekbe, ahol nem elég egy egyszerű be-ki jel. Ilyen például egy robot kézi irányítása, egy szervó kétirányú vezérlése, egy kijelzős menü görgetése vagy egy játékvezérlő jellegű bemenet. Azaz a KY-023 joystick modul egy két tengelyes, analóg kimenetű kezelőmodul, amely VRx és VRy feszültségjellel adja vissza a kar állását, az SW kimeneten pedig a lenyomott gomb állapotát lehet olvasni. Működés és beépítés A kar mozgatásakor két potméter csúszkája változtatja az X és Y tengely kimeneti feszültségét. Középállásban a tengelyek jellemzően a tápfeszültség környékének közepén állnak, a két szélső irányban pedig a kimenet a GND vagy a tápfeszültség felé mozdul. A pontos ADC érték a tápfeszültségtől, a vezérlő felbontásától és a konkrét példánytól függ. Bekötéskor a GND és VCC mellé a VRx és VRy jelet két analóg bemenetre kell vinni. Az SW kimenet külön digitális bemenetre kerül. A programban nem elég csak a nyers értéket kiírni: érdemes középértéket mérni, holtsávot beállítani, majd az irányokat ehhez képest értelmezni. Felhasználási példák Robotautó kézi irányításánál az egyik tengely lehet előre-hátra, a másik balra-jobbra irány. Két szervóval mozgatott kameraállvány döntéséhez és forgatásához használható. Kijelzős Arduino menüben a tengelyekkel lehet lépkedni, az SW gombbal pedig kiválasztani. Oktatási mérésnél jól mutatja, hogyan lesz potméterállásból ADC érték. Egyszerű játékvezérlő vagy próba kezelőpanel bemeneteként beépíthető. CNC vagy robotikai próbamozgatásnál kis sebességű kézi jog vezérléshez használható. Szervó, motorvezérlő vagy LED mátrix tesztprogramoknál emberi bemenetet ad. Kompatibilitás és beüzemelés Mire figyelj? Mit okoz? Van két analóg bemenet a vezérlőn? A VRx és VRy jel csak analóg bemeneten ad irány- és kitérésinformációt. A vezérlő 3.3 V-os vagy 5 V-os logikájú? A modul tápját a vezérlő logikai és ADC tartományához kell igazítani. Raspberry Pi-re kötnéd közvetlenül? Az analóg tengelyekhez külön ADC modul kell. Az SW gombhoz beállítottad a bemenetet? Felhúzás nélkül lebegő vagy bizonytalan kapcsolójel jelenhet meg. Van holtsáv a programban? Középállásban a kar kismértékű szórása miatt a vezérlés magától elindulhat. Mechanikusan rögzíted a panelt? Lógó vezetékkel próbálva a kar mozgatása a forrasztást és a tüskesort terhelheti. Döntés előtt ellenőrizendő adatok A vezérlődön legyen legalább két szabad analóg bemenet. Legyen egy szabad digitális bemenet az SW kapcsolójelhez. Ellenőrizd, hogy 3.3 V vagy 5 V tápfeszültséggel dolgozik-e a teljes rendszer. Panelbe építés előtt mérd meg a furatok és a kar helyzetét a konkrét darabon. Döntsd el, elég-e a kis potméteres joystick érzete, vagy nagyobb kezelőkar kell. Ha Raspberry Pi a cél, tervezz be külön ADC-t. Ha hosszú kábelre kerül, ellenőrizd a zajérzékenységet és a közös GND vezetést. Használati korlátok és mikor ne ezt válaszd Ne ezt válaszd ipari kezelőpultba, ahol nagy mechanikai terhelés, por, rezgés vagy sok éves napi használat várható. Ne ezt válaszd, ha csak négy fix irány kell, mert arra egy gombmátrix vagy négy mikrokapcsoló egyszerűbb lehet. Ne ezt válaszd Raspberry Pi-hez önmagában, ha nem akarsz külön ADC modult használni. Ne ezt válaszd precíziós pozícióadónak, mert a potméteres joystick középállása és szélsőértéke példányonként eltérhet. Ne ezt válaszd hosszú kábeles, zajos környezetbe külön jelkezelés nélkül. Ne ezt válaszd, ha kész, dobozolható, menetes rögzítésű kezelőszervre van szükség. Műhelymegfigyelés Ennél a modulnál a legtöbb hiba nem a bekötésnél, hanem a programban jön elő. A kezdő kód sokszor azt feltételezi, hogy a középérték pontosan 512, 2048 vagy a tápfeszültség fele. A valós darab ezt ritkán tartja pontosan. Érdemes induláskor néhány mérést venni nyugalmi helyzetben, ebből középértéket számolni, majd erre holtsávot tenni. Kalibráció a kulcsszó. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Típus: KY-023 joystick modul Funkció: Két tengelyes analóg kezelőszerv nyomógombbal Tengelyek: X és Y analóg kimenet Gomb: Lenyomható kar, külön SW kapcsolójel Tápfeszültség: 3.3-5 V DC Kimenetek: VRx, VRy, SW Csatlakozók: GND, VCC, VRx, VRy, SW Kommunikáció: Nincs buszos kommunikáció, közvetlen analóg és digitális jelek Potméter érték: 2 x 10 kΩ Panelméret: 34 x 26 mm Teljes magasság: 32 mm Rögzítés: 4 rögzítőfurat Működési hőmérséklet: 0-50 °C Dokumentáció Bekötés 1: GND, 2: +3.3V…+5V, 3: X tengely analóg kimenet, 4: Y tengely analóg kimenet, 5: Kapcsolójel kimenet. Csomag 1 db KY-023 joystick modul #### Joystick-button shield Az irányítástechnikai alkalmazások során a klasszikus joystick-nyomógomb sose maradhat el. Ezek megvalósítása alkatrész és esztétikai szempontokat figyelembe kell vegyen. Az univerzális fedpanel ad erre egy alternatív megoldást. A használatot segíti a bluetooth, Nokia LCD, unicerzális I2C bővítő és az nRF24L01 rádiós modul bővítőcsatlakozó. Szolgáltatások Joystick, 4 nagyméretű nyomógomb, 2 segédgomb, 3/5V rendszerfeszültség kiválasztás, Bluetooth csatlakozó, általános bővítőport csatlakozó, Nokia 5110 csatlakozó, nRF24L01 csatlakozó, I2C bővítő Csatlakozó A lapkán csatlakozások az általános UNO csatlakozókiosztással összeköttetésre kerültek. A lapka minden 3V illetve 5V áramköri hordozóval használható (DUE, ESP32, UNIO, Mega, Leonardo). Az illesztő SPI busz csatlakozása a D10…13 kivezetéseket használja! (MEGA, Leonardo esetén szoftveres SPI busz szükséges!) Nyomógombok A – D2 pin, B – D3 pin, C – D4 pin, D – D5 pin, E – D6 pin, F – D7 pin. Bluetooth D0 – Rx / Bluetooth, D1 – Tx / Bluetooth . nRF24L01 kivezetés GND – GND, VCC – 3.3V, CE – D9, CSN – D10, SCK – D13, MOSI – D11, MISO – D12, IRQ – N.C. Dokumentáció, mintakód Joystick-button shield adatlap, alkalmazási minta #### JSN-SR04T-3.0 vízálló integrált ultrahang távolságmérő [20-600cm] Az SR04T nemrégiben kiadott új v3.0 verziója megoldja a korábbi v2.0 verzió időszakosan fellépő mérési hibáinak jelenségét és a hosszútávú stabilitása is sokkal jobb lett. A JSN-SR04T-V3.0 ultrahangos hatótávolság-mérő modul 20-600 cm-es érintésmentes távolságérzékelő funkciót biztosít, a mérési pontosság akár 3 mm is lehet; a modul egy ultrahangos érzékelőből és adó-vevővel integrált vezérlő áramkörből áll. A többféle működési módja körül az 1. mód használata kompatibilissá teszi a klasszikus HC-SR04 modulokkal. Jellemzők 1. Kis méret és könnyen használható: 2. Alacsony feszültség és alacsony energiafogyasztás: 3. Nagy mérési pontosság; 4. Erős anti-interferencia védelem. Működési paraméterek Üzemi feszültség: DC: 3,0V-5,5V Üzemi áram: kevesebb, mint 8mA Üzemi hőmérséklet: -20-+70 fok Szonda frekvencia: 40kHz Hatótáv: 20-600 cm Nagy hatótávolságú pontosság: ±1 cm Felbontás: 1mm Mérési szög: 75 fok Bemeneti triggerjel: 1. TTL impulzus 10uS felett, 2. Soros port küldési parancs 0x55. Kimeneti visszhangjel: Kimeneti impulzusszélesség-szintű jel vagy TTL soros vonal. Kivezetés Vcc: 3-5. 5 V Trig (vezérlő) RX Echo (kimenet) TX GND (teljesítmény   6 féle üzemmód 0. mód: Lebegő üzemmód = trigger impulzusszélességű kimenet (gyári alapértelmezett mód) 1. mód: Az M1 rövid csatlakozás automatikus soros kimenet 2. mód: Az M2 rövid csatlakozás soros port által vezérelt kimenet 3. mód: Mód 200K ellenállással = automatikus távolsági impulzusszélességű kimenet 4. mód: Mód 360K ellenállással = kis teljesítményű impulzusszélességű mód kimenet 5. mód: Mód 470K ellenállással = kapcsoló üzemmód kimenet Az üzemmód leírása a dokumentációban található. Dokumentáció NewPing eljáráskönyvtár (Arduino) A modul az 1.6.4 vagy újabb Arduino esetén a beépített SR-04 eljáráskönyvtárakkal is működik. JSN SR04T v2.0 dokumentáció   Csomag 1x modul, integrált ultrahangfejjel. #### JSN-SR04T-3.0 vízálló ultrahang távolságmérő [20-600cm] A JSN-SR04T-3.0 vízálló ultrahang távolságmérő [20-600cm] olyan ultrahangos távolságmérő modul, amelynél a mérőfej kábelen külön van a vezérlőpaneltől. Akkor hasznos, ha a mérési pont nedves, párás vagy kültéri környezetben van, de a vezérlőelektronikát védett helyen tudod tartani. Mi is ez? A JSN-SR04T-3.0 vízálló ultrahang távolságmérő [20-600cm] a HC-SR04-hez hasonló elven működik, de egyetlen vízálló ultrahangos transzducert használ, amely 2,5 m-es kábellel csatlakozik a vezérlőpanelhez. A modul a visszavert 40 kHz-es ultrahangjel futási idejéből számolja a távolságot. Ez nem víz alatti mélységmérő, és nem az egész panel vízálló. A mérőfej bírja a nedves környezetet, de a nyákot, csatlakozást és vezetékezést külön védeni kell. Azaz a JSN-SR04T-3.0 vízálló ultrahang távolságmérő [20-600cm] egy kábeles, vízálló fejjel szerelt ultrahangos távolságmérő modul Arduino, ESP32 és más mikrokontrolleres projektekhez, főleg 20-600 cm körüli érintésmentes távolságmérésre. Így működik a gyakorlatban Alap üzemmódban a JSN-SR04T-3.0 vízálló ultrahang távolságmérő [20-600cm] TRIG és ECHO jelekkel dolgozik. A vezérlő rövid impulzust ad a TRIG bemenetre, a modul ultrahangcsomagot küld ki, majd az ECHO kimeneten impulzusszélességgel jelzi a visszaérkezési időt. A HC-SR04 példakódok jó kiindulási alapot adhatnak, de ennél a modulnál a stabil méréshez a gyakorlatban 20 µs körüli TRIG impulzust érdemes használni. A klasszikus 10 µs-os beállítás néha működik, de ennél a típusnál könnyen okozhat ugráló vagy hiányzó mérést. A modul több üzemmódot is támogat: alap ping módot, automatikus soros kimenetet, MCU által indított soros mérést, automatikus impulzusszélesség-kimenetet, alacsony fogyasztású módot és küszöbkapcsoló módot. Az üzemmódok a panelen lévő M1, M2 vagy MODE pontok rövidzárával, illetve ellenállásokkal választhatók. Tipikus helyzetek, ahol bevált A JSN-SR04T-3.0 vízálló ultrahang távolságmérő [20-600cm] ilyen feladatoknál használható jól: esővízgyűjtő vagy tartály vízszintjének érintésmentes mérése, kültéri akadályérzékelés robotnál vagy mozgó szerkezetnél, parkolássegítő vagy kapuközeli távolságfigyelés, nedves, párás mérési ponttal dolgozó adatgyűjtő rendszer, oktatási projekt, ahol a HC-SR04-nél strapabíróbb mérőfej kell, mezőgazdasági vagy kerti automatizálás, ahol a szenzorfej ki van téve párának, olyan mérődoboz, ahol a vezérlőpanel védett, de a mérési pont kint van. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? A vezérlőpanel is nedves helyre kerül? A mérőfej vízálló, de a nyákot külön dobozolni kell, különben korrózió vagy hibás mérés jelentkezhet. 3,3 V-os ESP32 vagy Raspberry Pi GPIO-val használod? A modul 3,3 V-os kompatibilitást említ, de megbízhatóbb a 5 V táp és a logikai szintillesztés ellenőrzése. HC-SR04 példakódból indulsz ki? A TRIG impulzust állítsd kb. 20 µs-ra, mert a 10 µs-os beállítás ennél a típusnál instabil lehet. 20 cm alatti távolságot szeretnél mérni? A szenzor holtterében a mérés bizonytalan vagy nem értelmezhető. Szűk csőben, keskeny tartályban vagy oldalfalak mellett mérsz? A széles, kb. 75°-os mérési kúp oldalfalról is visszhangot kaphat. Puha, hangelnyelő vagy ferde felületet mérsz? A visszaverődés gyenge lehet, ezért ugráló vagy hiányzó mérési érték jöhet. Vízszintet mérsz? Nyugodt vízfelületnél működhet, de hullámzás, hab vagy vízcseppek a fejen rontják a mérést. Soros módot választasz? A bekötés és az üzemmód-beállítás eltér az alap TRIG/ECHO módtól, ezért a módválasztó padokat ellenőrizni kell. Döntés előtt ellenőrizd A JSN-SR04T-3.0 vízálló ultrahang távolságmérő [20-600cm] kiválasztása előtt ezeket nézd meg: Elég-e a kb. 20-600 cm mérési tartomány, vagy rövidebb közeli mérés kell? Belefér-e a kb. 20-25 cm holttér a mechanikai kialakításba? Van-e hely a 2,5 m-es kábeles mérőfej kulturált elvezetésére? A mérési tér elég nyitott-e a kb. 75°-os mérési kúphoz? 5 V-os vagy 3,3 V-os vezérlővel dolgozol? El tudod-e külön védeni a vezérlőpanelt a nedvességtől? Alap TRIG/ECHO módban, soros módban vagy kapcsoló jellegű módban szeretnéd használni? Használati korlátok és mikor ne ezt válaszd Ne a JSN-SR04T-3.0 vízálló ultrahang távolságmérő [20-600cm] legyen az első választás, ha: 20 cm alatti távolságot kell pontosan mérni. Szűk csőben vagy keskeny tartályban mérsz, ahol az oldalfal visszhangja zavarhat. Víz alatti mélységmérést szeretnél készíteni. A vezérlőpanelt is vízbe vagy közvetlen kültéri csapadékba tennéd. Erősen hullámzó, habos vagy párásodó felületet kell stabilan mérni. Keskeny mérési nyalábra van szükséged, mert a 75° körüli mérési szög túl sok oldalsó tárgyat is érzékelhet. Nagy pontosságú ipari szintmérésre, hitelesített mérésre vagy zárt technológiai folyamatra keresel szenzort. Műhelytitok A legtöbb furcsa mérési hiba nem a programban van, hanem a mechanikában. Ha a fej tartályfedélbe kerül, először kézzel, nyitott térben próbáld ki, majd csak utána tedd be végleges helyére. Ha a mérés a beépítés után kezd ugrálni, gyakori ok az oldalfal-visszhang, a túl rövid TRIG impulzus vagy a vízcsepp a mérőfejen. Műszaki jellemzők Típuskód: JSN-SR04T-3.0, JSN-SR04T V3.0 Tápfeszültség: 3,0-5,5 V DC Ajánlott gyakorlati táp: 5 V, különösen 3,3 V-os vezérlő mellé szintillesztés ellenőrzésével Kommunikáció/kimenet: TRIG/ECHO impulzusszélesség, TTL soros mód, kapcsoló mód Logikai szint: 3,3 V és 5 V kompatibilitást említenek, 3,3 V-os rendszerben ellenőrizni kell Mérési tartomány: kb. 20-600 cm, forrástól függően 21 vagy 23 cm minimumadat is szerepel Gyakorlati holttér: kb. 20-25 cm alatt nem erre kell tervezni Felbontás/pontosság: forrástól függően 1 mm felbontás (labormérés), ±1 cm hosszabb távú pontosság, jó körülmények között 3 mm is elérhető Ultrahang frekvencia: 40 kHz Mérési szög: kb. 75°, azaz ±37,5° Transzducer kábelhossz: 2,5 m Vezérlőpanel mérete: kb. 41 x 29 x 12 mm Szenzorfej rögzítése: kb. 23 mm átmérőjű furatba szerelhető Üzemmódok: 6 üzemmód: ping, automatikus soros, vezérelt soros, automatikus ping, alacsony fogyasztású ping, küszöbkapcsoló Áramfelvétel: max. kb. 8 mA, alacsony fogyasztású módban forrás szerint <70 µA Működési hőmérséklet: -20 °C és +70 °C között Vízállóság: a transzducer vízálló, a vezérlőpanel védelme szükséges Vezérlőpanel IP-védettsége: IP20 Kivezetés Vcc: 3-5. 5 V Trig (vezérlő) RX Echo (kimenet) TX GND (teljesítmény Működés 6 féle üzemmód 0. mód: Lebegő üzemmód = trigger impulzusszélességű kimenet (gyári alapértelmezett mód) 1. mód: Az M1 rövid csatlakozás automatikus soros kimenet 2. mód: Az M2 rövid csatlakozás soros port által vezérelt kimenet 3. mód: Mód 200K ellenállással = automatikus távolsági impulzusszélességű kimenet 4. mód: Mód 360K ellenállással = kis teljesítményű impulzusszélességű mód kimenet 5. mód: Mód 470K ellenállással = kapcsoló üzemmód kimenet Az üzemmód leírása a dokumentációban található. Dokumentáció NewPing eljáráskönyvtár (Arduino) A modul az 1.6.4 vagy újabb Arduino esetén a beépített SR-04 eljáráskönyvtárakkal is működik. JSN-SR-04T V3.0 UH szenzor adatlap Távolságérzékelők háttéranyag TavIR Tudástár Csomag 1x JSN-SR04T-3.0 vízálló ultrahang távolságmérő [20-600cm] vezérlőmodul 1x vízálló ultrahangos mérőfej 2,5 m kábellel #### JSN-SR20-Y1 (3.0) vízálló ultrahang távolságmérő [két mérőfej; 2-500cm] A JSN‑SR20‑Y1 egy vízálló (nem teljesen meríthető) ultrahangos távolságmérő modul, amely két mérőfejes (adó + vevő) kialakítással rendelkezik. 2‑500 cm közötti érintésmentes mérési tartományt kínál, így alkalmas kültéri és beltéri, nedves vagy poros környezetben is – pl. vízszint méréséhez, parkolóérzékeléshez, robotikához, akadályérzékeléshez. Egyedi előnye, hogy a mérőfej zárt, vízálló burkolatban van, csökkentve a külső hatások – pl. fröccsenő víz, párás levegő – okozta hibákat. Fontos: nem alkalmas víz alatti használatra. A JSN‑SR20‑Y1 egy robusztus, viszonylag nagy hatótávolságú ultrahangos érzékelő, amely különösen jól használható, ha nedves vagy poros környezetben kell távolságot mérni. Nem prémium pontosságú labor‑mérőeszköz, de hobbi, DIY, ipari automatizálás terén jól teljesít. Működési elv és technikai magyarázat Az ultrahangos távolságmérés azon alapul, hogy a modul egy 40 kHz‑es ultrahangos jelet bocsát ki, amely visszaverődik a céltárgyról, és a modul méri az időt a kibocsátás és a visszhang fogadása között. Az idő alapján (hang sebességét figyelembe véve) kiszámítható a távolság. Kétféle kimeneti mód létezik: impulzus‑ (pulse width) kimenet (háztartásbeli TTL szinttel) vagy soros (UART) kimenet bizonyos módokban. Triggerelhető külső TTL impulzussal, illetve bizonyos firmware vagy beállítás alapján soros paranccsal is. A vízálló mérőfej lényege, hogy az adó/vevő elemek egy zárt tokban helyezkednek el, védve a külső tényezőktől (fröccsenő víz, por), de nem meríthetők vízbe folyamatosan.  Felhasználási lehetőségek Vízszint mérés (tó, tartály, csapadékvíz elvezetés) kültéren, ahol fröccsenő víz előfordulhat. Parkolóautómata rendszerek, garázsok érzékelése, ahol időjárási viszonyok is jelen vannak. Mobil robotok, drónok akadályérzékelőjeként – különösen nedves, poros padlón. Automata öntözőrendszerek: talaj vagy növény magasságának / tárgyak távolságának figyelése. Beltéri alkalmazás, pl. raktárban polcok távolságmérése, de ott is előny, hogy a mérőfej védett. Műszaki jellemzők Tápfeszültség: DC 3,0‑5,5 V Áramfelvétel: ≤ 8 mA a szonda mérési frekvenciája: 40 kHz, Mérési tartomány (legkisebb‑legnagyobb): 2 cm … 500 cm Hosszú távú pontosság: ± 1 cm (nagyobb távolságokon) Felbontás: ~ 3 mm Mérési szög (nyílásszög): kb. 60° Üzemi hőmérséklet: ‑20 °C … +70 °C Méret (modul ház): körülbelül 48 × 23 × 10 mm Szonda kábelhossz: ~ 1 méter. Víz- / porállóság: vízálló burkolat (nem teljesen víz alá meríthető) a mérőfejek körül. Kimeneti jelek: impulzus szélesség (pulse width) TTL echo, vagy soros (UART) kimenet bizonyos üzemmódokban. Merülhetőségi adat: nem meríthető víz alá. Pontos időközök az ismétlő mérésre (pl. minimális trigger‑visszatérési idő): 50 ms per mérés, hogy a visszaverődés ne zavarja a következőt. impulzus kimenet vagy soros vonali kimenet, a bemeneti triggerjel: 1,20uS TTL impulzus illetve soros méréskor: az utasítások küldéséhez 0x55, a visszhangjel kimenete: kimeneti impulzusszélesség szintű jel, vagy TTL soros eredmény. Jellemzők Kis méretű és kényelmesen használható, Ultra-kis vakterület mérés, Nagy mérési pontosság, Erős anti-interferencia, Beépített, zárt vízálló szonda – alkalmas nedves és száraz mérési helyekre. Kivezetés Vcc: 3-5,5 V (a pozitív pólus) Trig (a vezérlőterminál): RX Echo (Output): TX GND (A tápegység negatív pólusa) Szonda frekvencia: 40kHz Hatótáv: 20-600 cm Nagy hatótávolságú pontosság: ±1 cm Felbontás: 1mm Mérési szög: 75 fok Bemeneti triggerjel: 1. TTL impulzus 10uS felett, 2. Soros port küldési parancs 0x55. Kimeneti visszhangjel: Kimeneti impulzusszélesség-szintű jel vagy TTL soros vonal. Kivezetés Vcc: 3-5. 5 V Trig (vezérlő) RX Echo (kimenet) TX GND (teljesítmény Dokumentáció NewPing eljáráskönyvtár (Arduino) A modul az 1.6.4 vagy újabb Arduino esetén a beépített SR-04 eljáráskönyvtárakkal is működik. JSN SR04-Y1 beállítási módok Csomag 2x mérőfej 1x vezérlőpanel #### JSN-SR20-Y1 vízálló ultrahang távolságmérő [integrált mérőfej, 2-500cm] A JSN-SR20-Y1 kétfejes mérőmodul 2 cm-500 cm-es érintésmentes, ultrahang alapú távolságérzékelő funkcióval rendelkezik. Előnye, hogy a a mérési pontossága elérheti a 3 mm-t és a vakfoltja csak 2cm! A modul egy ultrahangos érzékelőből áll, amely integrálja a fogadó és küldő és vezérlő áramkört. cégünkével, A Mode_1 beállításával (ez az alapértelmezett módja a érzékelőnek) a használata megegyezik a HC-SR04 ultrahang távérzékelővel. A kettős érzékelő ultrahangos szonda vízálló kialakítású – de nem víz alá meríthető! Jellemzők Kis méretű és kényelmesen használható, Ultra-kis vakterület mérés, Nagy mérési pontosság, Erős anti-interferencia, Beépített, zárt vízálló szonda – alkalmas nedves és száraz mérési helyekre. Műszaki adatok és paraméterek impulzus kimenet vagy soros vonali kimenet, üzemi feszültség: DC: 3,0-5,5 V, áramigény: kevesebb, mint 8 mA, a szonda mérési frekvenciája: 40 kHz, a legtávolabbi mérés: 500 cm, legközelebbi mérés: 2 cm, távolsági pontosság: ±1 cm, felbontás: 3 mm, a mérési szög: 60 fok, a bemeneti triggerjel: 1,20uS TTL impulzus illetve soros méréskor: az utasítások küldéséhez 0x55, a visszhangjel kimenete: kimeneti impulzusszélesség szintű jel, vagy TTL soros eredmény, termék méret (vezérlő): 48*23*10 mm, Üzemi hőmérséklet: -20℃-+ 70℃, Szonda kábelhossz: ~ 1 méter. Kivezetés Vcc: 3-5,5 V (a pozitív pólus) Trig (a vezérlőterminál): RX Echo (Output): TX GND (A tápegység negatív pólusa) Szonda frekvencia: 40kHz Hatótáv: 20-600 cm Nagy hatótávolságú pontosság: ±1 cm Felbontás: 1mm Mérési szög: 75 fok Bemeneti triggerjel: 1. TTL impulzus 10uS felett, 2. Soros port küldési parancs 0x55. Kimeneti visszhangjel: Kimeneti impulzusszélesség-szintű jel vagy TTL soros vonal. Kivezetés Vcc: 3-5. 5 V Trig (vezérlő) RX Echo (kimenet) TX GND (teljesítmény Dokumentáció NewPing eljáráskönyvtár (Arduino) A modul az 1.6.4 vagy újabb Arduino esetén a beépített SR-04 eljáráskönyvtárakkal is működik. JSN SR04-Y1 beállítási módok #### JSN-SR20-Y2.0 vízálló ultrahang távolságmérő [integrált mérőfej, 2-500cm] A JSN-SR20-Y2.0 kétfejes mérőmodul 2 cm-500 cm-es érintésmentes, ultrahang alapú távolságérzékelő funkcióval rendelkezik. Előnye, hogy a a mérési pontossága elérheti a 3 mm-t és a vakfoltja csak 2cm! A modul egy ultrahangos érzékelőből áll, amely integrálja a fogadó és küldő és vezérlő áramkört. cégünkével, A Mode_1 beállításával (ez az alapértelmezett módja a érzékelőnek) a használata megegyezik a HC-SR04 ultrahang távérzékelővel. A szenzor soros adatvonalon (Tx/Rx) is megszólítható – az eredményt soros vonalon adja át. A kettős érzékelő ultrahangos szonda vízálló kialakítású – de nem víz alá meríthető! Működési módok – Modle 0: PWM pulse width output (default) (SR04 kompatibilis) – Modle 1: UART automatic output – Modle 2: UART controlled output – Modle 3: PWM automatic output – Modle 4: Low power PWM output – Modle 5:  Switch output   Jellemzők Kis méretű és kényelmesen használható, Ultra-kis vakterület mérés, Nagy mérési pontosság, Erős anti-interferencia, Beépített, zárt vízálló szonda – alkalmas nedves és száraz mérési helyekre. Műszaki adatok és paraméterek impulzus kimenet vagy soros vonali kimenet, üzemi feszültség: DC: 3,0-5,5 V, áramigény: kevesebb, mint 8 mA, a szonda mérési frekvenciája: 40 kHz, a legtávolabbi mérés: 500 cm, legközelebbi mérés: 2 cm, távolsági pontosság: ±1 cm, felbontás: 3 mm, a mérési szög: 60 fok, a bemeneti triggerjel: 1,20uS TTL impulzus illetve soros méréskor: az utasítások küldéséhez 0x55, a visszhangjel kimenete: kimeneti impulzusszélesség szintű jel, vagy TTL soros eredmény, termék méret (vezérlő): 48*23*10 mm, Üzemi hőmérséklet: -20℃-+ 70℃, Szonda: integrált Kivezetés Vcc: 3-5,5 V (a pozitív pólus) Trig (a vezérlőterminál): RX Echo (Output): TX GND (A tápegység negatív pólusa) Szonda frekvencia: 40kHz Hatótáv: 2-500 cm Nagy hatótávolságú pontosság: ±1 cm Felbontás: 1mm (max 5mm) Mérési szög: 75 fok Bemeneti triggerjel: 1. TTL impulzus 10uS felett, 2. Soros port küldési parancs 0x55. Kimeneti visszhangjel: Kimeneti impulzusszélesség-szintű jel vagy TTL soros vonal. Kivezetés Vcc: 3-5. 5 V Trig (vezérlő) RX Echo (kimenet) TX GND (teljesítmény Dokumentáció NewPing eljáráskönyvtár (Arduino) A modul az 1.6.4 vagy újabb Arduino esetén a beépített SR-04 eljáráskönyvtárakkal is működik. JSN SR04 beállítási módok #### JST SH-1.0 csatlakozó kábel – 4 pin, 20 cm, anya – Dupont/Jumper aljzat [QWIIC] Ez a JST SH-1.0 (1,0 mm raszterű) 4 tűs kábel, egyik végén Dupont típusú aljzattal vagy jumper-foglalattal, másik végén SH-female csatlakozóval, kb. 20 cm hosszban. Kifejezetten hasznos olyan elektronikás projektekben, ahol kis méretű, finom rasztert használó modulokat kell csatlakoztatni – például I²C szenzorok, fejlesztőpanelek – miközben a másik vég beillik protoboardba vagy jumper-kábelként használható. A STEMMA QT / Qwiic rendszerrel teljesen kompatibilis, tehát moduláris, könnyen bővíthető rendszerekhez jól illik. A JST SH sorozat a JST “Wire-to-Board” család egyik típusa, 1,0 mm tűtávolsággal. Ez sokkal kisebb, mint például a híresebb PH sorozat (2,0 mm), tehát helytakarékos megoldás. A “female” SH csatlakozó betekintő oldalon (foglalat) illeszkedik a megfelelő male tűs header-rel. A Dupont/Jumper aljzat (female jumper, “socket”) a másik végén lehetővé teszi a rugalmasságot: breadboardba, más kábelezésbe vagy prototípus panelbe való csatlakoztatást. Az STEMMA QT és Qwiic rendszerek olyan szabványosított I²C-csatlakozók, melyek az SH-4-tűs kábeleket használják: tápfeszültség (Vcc), föld (GND), adat vonal (SDA), órajel vonal (SCL). A színezés általában piros (3.3 V), fekete (GND), kék/piros vagy kék-fehér (SDA), sárga/zöld (SCL) – de ez a gyártótól/egyes verzióktól függően változhat. Az SH csatlakozók esetén fontos a kontaktus megbízhatósága: a JST SH hivatalos adatlapja szerint az érintkezők “high-pressure contact design”, tehát jó illeszkedéssel biztosítják az alacsony kontaktellenállást és stabil működést. Felhasználási lehetőségek I²C‐szenzorok csatlakoztatása Arduinóhoz, ESP32-höz vagy más mikrokontrollerekhez a STEMMA QT / Qwiic aljzatokon. Prototípus panelekre való átmeneti kötés: Dupont aljzat lehetővé teszi gyors be- és kihúzást, tesztelést, majd véglegesítést. Moduláris eszközök építése, ahol különböző modulok cserélhetők: például megvilágítás vezérlők, kijelzők, érzékelők. Gépészetben, robotikában, modellezésben, vagy hordozható eszközökben, ahol a hely korlátozott és a csatlakozók kicsik, de mégis stabilak kell legyenek. Az SH sorozat esetén a JST hivatalos adatai arról szólnak, hogy az érintkezők kialakítása (“high-pressure contact design”) jobb mechanikai illeszkedést és tartósabb kontaktust eredményez. A Dupont aljzattal kombinált megoldás nagy előnye a rugalmasság: gyors cserék, moduláris rendszerek, de a Dupont vég csatlakozóinak illeszkedése nem mindig olyan stabil mint az SH-Female/ Male pároknál – tehát használat közben a mozgatás, vibráció csökkentheti az érintkezés megbízhatóságát. Hosszabb kábelek használata I²C-nél okozhat jelcsillapodást vagy interferenciát: ilyen esetben érdemes alacsonyabb I²C órajelet választani, vagy alkalmazni árnyékolást, sodrott érpárt. Műszaki jellemzők Qwiic oldal pitch: 1,00 mm Qwiic lyukszám: 4 db Kapcsolódási típus: SH female csatlakozó egyik végén, Dupont/jumper aljzat a másikon Kábelhossz: kb. 200 mm Vezeték anyaga és vastagsága: AWG 28-as sodrott rézvezeték, finom szigeteléssel (“28 AWG”) Névleges áram: körülbelül 1,0 A (AC/DC) (AWG #28) – túl nagy áramerősség esetén melegedés, teljesítménycsökkenés lehet. Névleges feszültség: max. 50 V AC/DC Üzemi hőmérséklet-tartomány: -25 °C … +85 °C Kompatibilitás: STEMMA QT / Qwiic szabványos aljzatokhoz, I²C buszvezetékhez; protoboard-dupont kapcsolatként is használható. Dokumentáció Adatlap – JST SH 1.0 Csomag 1x szerelt JST SH1.0 4 pin csatlakozó anya-csatlakozó anya és másik vége – dupont anya #### JST SH-1.0 csatlakozó kábel – 4 pin, 20 cm, apa – Dupont/Jumper dugó [QWIIC] A JST SH 1.0 4 pin QWIIC kábel Dupont apa tüske véggel egy átalakító jellegű csatlakozókábel, amely QWIIC kompatibilis modulok és hagyományos tüskesoros mikrokontroller vagy fejlesztőpanel közötti közvetlen összeköttetést biztosít. A kábel egyik végén 4 pólusú JST SH 1.0 anya csatlakozó található, a másik végén szabványos 2,54 mm raszterű Dupont apa tüskék. A JST SH 1.0 QWIIC kábel egy négyvezetékes, kis méretű csatlakozórendszerhez készült összekötő kábel, amely tipikusan I2C busz jelek és tápfeszültség továbbítására szolgál. A Dupont apa tüske vég lehetővé teszi a közvetlen csatlakozást Arduino, ESP32, Raspberry Pi és egyéb tüskesoros vezérlők felé. Működés A QWIIC rendszer négy vezetéket használ: tápfeszültség, föld, SDA és SCL. A JST SH 1.0 csatlakozó kompakt mérete és reteszelt kialakítása megbízható érintkezést biztosít még kis helyigényű eszközökön is. A kábel másik végén található Dupont apa tüskék 2,54 mm raszterű tüskesorokhoz illeszkednek, így közvetlenül csatlakoztathatók mikrokontrolleres fejlesztőpanelekhez vagy csupalyuk shieldekhez. A kialakítás előnye, hogy nincs szükség külön átalakító panelre: a QWIIC modul közvetlenül beköthető breadboardra vagy vezérlőpanelre. A 20 cm-es hossz gyakorlati kompromisszum, amely elegendő mozgásteret ad, miközben nem rontja az I2C jelminőséget tipikus hobbielektronikai környezetben. Fontos megjegyzés: Ebben a kivitelben a Dupont oldal APA kivitelű, azaz tüske. A JST SH oldal változatlanul QWIIC kompatibilis, SH-1.0, 4 pin anya csatlakozó. Felhasználás QWIIC szenzorok közvetlen csatlakoztatása Arduino UNO, Nano vagy ESP32 fejlesztőpanelekhez. Gyors I2C prototípus építés csupalyuk shield vagy breadboard használatával. Oktatási projektek, ahol a QWIIC rendszer és az I2C busz működése kerül bemutatásra. Labor- és tesztkörnyezetek, ahol a forrasztásmentes kábelezés előnyt jelent. Modulok ideiglenes vagy félállandó bekötése mérési és adatgyűjtési feladatokhoz. Műszaki jellemzők Csatlakozó A oldal: JST SH 1.0, 4 pin, anya (QWIIC) Csatlakozó B oldal: Dupont APA tüske, 2,54 mm raszter Vezetékek száma: 4 Tipikus jelhasználat: VCC, GND, SDA, SCL Kábelhossz: 20 cm Kompatibilitás: QWIIC modulok, I2C buszos eszközök Felhasználás: forrasztásmentes jel- és tápösszeköttetés Csomag 1× JST SH 1.0 4 pin QWIIC kábel Dupont APA tüske véggel, 20 cm #### JST XH2.54 forrasztható csatlakozó (NyÁK-foglalat, 6 pin, 1#) Az XH2.54 forrasztható NyÁK csatlakozó számos elektronikánál már bevett, üzembiztos, szétcsúszásmentes megoldást biztosít. A szerelt kábellel a könnyű beépíthetőséget biztosítja. A raszteres aljzat segítségével könnyen utólag is nyáklapra beépíthető a tüskesor helyére. Az ár 5db-ra vonatkozik! Jellemzők Maximális áram: 3A, Maximális feszültség: 250V, Csatlakozás: JST XH 2.54 – 6 pin, NYÁK kivitel. Dokumentáció JST-XH2.54 csatlakozó adatlap Csomag 1x JST XH2.54 NYÁK csatlakozó (tüske) #### JST-GH 1.25 csatlakozó 3 pin, 20cm kábel szerelt wire (1.25mm, micro, lengő) A JST-GH 1.25 csatlakozó 3 pin, szerelt kábeles wire kivitelben egy mikroméretű, nagy pontosságú vezetékről panelre csatlakozó megoldás. Az 1,25 mm érintkezőtávolságú JST-GH csatlakozócsaládot kifejezetten olyan alkalmazásokhoz fejlesztették, ahol a helyszűke, a rezgésállóság és a megbízható érintkezés egyszerre jelent tervezési követelményt. A 20 cm hosszúságú, gyárilag krimpelt kábel alkalmas mikro szenzorok, kameramodulok és nagy sűrűségű elektronikai egységek összekötésére, különösen ott, ahol a nagyobb raszterű JST-PH vagy JST-XH csatlakozók már nem férnek el. Működési elv és technikai magyarázat A wire (apa néven is ismert) csatlakozó krimpelt érintkezői a JST-GH rendszerhez tartozó anya csatlakozóházba illeszkednek. A csatlakozó kialakítása precíz mechanikai vezetést és határozott illeszkedést biztosít, ami csökkenti a kontaktushibák esélyét rezgésnek kitett környezetben is. A 3 érintkezős kiosztás jellemzően egy tápfeszültség, egy föld és egy jelvezeték továbbítását teszi lehetővé. A 20 cm-es kábelhossz ideális kompromisszum a kezelhetőség és a kompakt kábelezés között, különösen zárt házakon belül. A lengő kivitel lehetővé teszi, hogy a wire csatlakozó köztes összekötő elemként vagy moduláris kábelezés részeként működjön, panelre történő közvetlen forrasztás nélkül. Felhasználás JST-GH anya csatlakozóval szerelt panelek összekötése Mikro méretű szenzorok és IMU egységek kábelezése Kamera- és kommunikációs modulok csatlakoztatása Drónok és robotikai rendszerek belső kábelezése Cseredarab vagy bővítő kábel JST-GH 1.25 rendszerekhez A JST-GH csatlakozócsalád ipari, robotikai és beágyazott rendszerekben széles körben alkalmazott szabvány. A wire (apa) és board(anya) kivitelek pontosan illeszkednek egymáshoz, a dokumentált mechanikai méretek és érintkezési paraméterek hosszú távon is kiszámítható tervezést tesznek lehetővé. Műszaki jellemzők Csatlakozó típusa: JST-GH kompatibilis, apa (male; wire), lengő Érintkezők száma: 3 Pin távolság: 1,25 mm Kábelhossz: 20 cm Kivitel: gyárilag krimpelt, szerelt kábel Méretkategória: micro csatlakozó Felhasználási feszültség: alacsony feszültségű alkalmazások Csomag 1× JST-GH 1.25 csatlakozóval szerelt kábel (3 pin, 20 cm, wire, lengő) #### JST-GH 1.25 csatlakozó 4 pin, szerelt anya (20cm, micro, lengő) A JST-GH 1.25 csatlakozó 4 pin, szerelt kábeles anya kivitelben egy mikroméretű, nagy érintkezési biztonságú vezetékről panelre csatlakozó megoldás. Az 1,25 mm raszterű JST-GH rendszer olyan alkalmazásokban használatos, ahol a nagyon kis helyigény, a stabil mechanikai reteszelés és a rezgésálló csatlakozás egyszerre követelmény. A 20 cm hosszúságú, gyárilag krimpelt kábel különösen alkalmas több jelvezeték vagy kombinált jel-táp összeköttetések kialakítására mikro szenzorok, IMU egységek és nagy integráltságú vezérlőmodulok esetén. Működési elv A JST-GH csatlakozórendszer precíz illesztésű, reteszelt kialakítással rendelkezik, amely biztosítja a stabil elektromos kapcsolatot folyamatos mechanikai igénybevétel mellett is. Az anya csatlakozóban elhelyezett krimpelt érintkezők pontosan illeszkednek a panelre szerelt JST-GH apa tüskesorhoz, minimalizálva az átmeneti ellenállást és a kontaktushibák kockázatát. A 4 érintkezős kivitel lehetőséget ad több digitális jel, differenciális jelpár vagy táp és vezérlőjelek egyidejű továbbítására. A 20 cm-es kábelhossz megfelelő mozgásteret biztosít kompakt készülékházakon belül anélkül, hogy felesleges huzalhossz keletkezne. A lengő kivitel azt jelenti, hogy a csatlakozó nem panelre rögzített, hanem kábelen végződik, így gyorsan és roncsolásmentesen csatlakoztatható vagy cserélhető. Felhasználási lehetőségek – valós alkalmazások IMU, GPS és egyéb mikro szenzormodulok csatlakoztatása Kamera- és kommunikációs modulok többvezetékes bekötése Drónok, robotikai és autonóm rendszerek belső kábelezése Beágyazott rendszerek, ahol a hely- és tömegcsökkentés kritikus Javítás és csere meglévő JST-GH 1.25 csatlakozórendszerekben A JST-GH csatlakozócsalád ipari, robotikai és modelltechnikai környezetben széles körben alkalmazott szabvány. A 4 pin kivitel kompatibilis minden JST-GH anya-apa párra tervezett panellel, a mechanikai és elektromos paraméterek dokumentáltak és hosszú távon is kiszámíthatók. Műszaki jellemzők Csatlakozó típusa: JST-GH kompatibilis, anya (female), lengő Érintkezők száma: 4 Pin távolság: 1,25 mm Kábelhossz: 20 cm Kivitel: gyárilag krimpelt, szerelt kábel Méretkategória: micro csatlakozó Felhasználási feszültség: alacsony feszültségű alkalmazások Dokumentáció JST-GH 1.25 csatlakozó adatlap Csomag 1× JST-GH 1.25 csatlakozóval szerelt kábel (4 pin, 20 cm, anya, lengő) #### JST-GH 1.25 csatlakozó 4 pin, szerelt wire (15cm, 1.25mm, micro, lengő) LIMITÁLT MENNYISÉG! A JST-GH 1.25 csatlakozó 4 pin, szerelt kábeles wire kivitelben egy mikroméretű, nagy megbízhatóságú vezetékről panelre csatlakozó megoldás. Az 1,25 mm érintkezőtávolságú JST-GH rendszer olyan nagy integráltságú elektronikai alkalmazásokhoz készült, ahol a helytakarékosság, a stabil mechanikai rögzítés és a rezgésálló érintkezés alapvető követelmény. A 20 cm hosszúságú, gyárilag krimpelt kábel alkalmas több jelvezeték vagy kombinált jel-táp összeköttetések kialakítására, például szenzorok, IMU egységek, kameramodulok vagy vezérlőpanelek között. Működés A wire/apa csatlakozó krimpelt érintkezői pontosan illeszkednek a JST-GH rendszerű anya/board csatlakozóházba. A csatlakozócsaládra jellemző reteszelt kialakítás biztosítja a stabil elektromos kapcsolatot még rezgésnek vagy gyakori csatlakoztatásnak kitett környezetben is. A 4 érintkezős kiosztás lehetőséget ad több digitális jel, differenciális jelpár, illetve táp- és vezérlőjelek egyidejű továbbítására. A 20 cm-es kábelhossz megfelelő mozgásteret biztosít kompakt készülékházakon belül, miközben a vezetékek mechanikai igénybevétele alacsonyan tartható. A lengő kivitel azt jelenti, hogy a csatlakozó nem panelre forrasztott, hanem kábelen végződik, így köztes összekötő elemként vagy moduláris kábelezés részeként is jól alkalmazható. Felhasználás JST-GH anya csatlakozóval szerelt panelek összekötése IMU, GPS és egyéb mikro szenzormodulok kábelezése Kamera- és kommunikációs modulok többvezetékes csatlakoztatása Drónok, robotikai és autonóm rendszerek belső kábelezése Javítás és csere meglévő JST-GH 1.25 csatlakozórendszerekben A JST-GH csatlakozócsalád ipari, robotikai és beágyazott rendszerekben széles körben használt szabvány. A wire és board kivitelek mechanikailag és elektromosan teljes mértékben kompatibilisek, a dokumentált méretek és érintkezési paraméterek kiszámítható tervezést tesznek lehetővé. Műszaki jellemzők Csatlakozó típusa: JST-GH kompatibilis, wire (apa), lengő Érintkezők száma: 4 Pin távolság: 1,25 mm Kábelhossz: 15 cm Kivitel: gyárilag krimpelt, szerelt kábel Méretkategória: micro csatlakozó Felhasználási feszültség: alacsony feszültségű alkalmazások Csomag 1× JST-GH 1.25 csatlakozóval szerelt kábel (4 pin, 15 cm, wire, lengő) #### JST-GH 1.25 csatlakozó, 2 pin, 20cm, szerelt wire (1.25mm, micro, lengő) Ez a termék egy JST-GH sorozatú, 1.25 mm raszterű, 2 pólusú wire csatlakozóval szerelt kábel, amely gyárilag krimpelt vezetékkel készül, kb. 20 cm hosszúságban. A csatlakozó lengő kivitelű, vagyis nem panelre forrasztható, hanem egy megfelelő JST-GH board (anya) aljzathoz illeszkedik, míg a kábel másik vége szabad vezetékvégként használható. A megoldás olyan alkalmazásokhoz készült, ahol kis helyigényű, megbízható csatlakozás szükséges, és a NYÁK oldalán mikro raszterű csatlakozó található. Műszaki alkalmazás A JST-GH családot kifejezetten kompakt elektronikákhoz fejlesztették, ahol a csatlakozó mérete és rögzítése kritikus. A wire (az interneten hivatkozva: apa) csatlakozó pontos illesztést biztosít, a gyárilag krimpelt érintkezők pedig stabil elektromos kapcsolatot nyújtanak jel- és kisáramú vezetékek esetén. A kábel szabad végződése lehetővé teszi az egyedi bekötést forrasztással, sorkapoccsal vagy saját kábelkorbács kialakításával. Nagy áramú vagy mechanikailag erősen igénybevett környezethez ez a kivitel nem ajánlott. Tippek Szenzorok és mérőegységek csatlakoztatása Mikrovezérlős panelek jelvezetékei Drón, robotikai és beágyazott rendszerek Akkumulátorjel vagy segédtáp alacsony árammal Prototípus és kis szériás elektronikai szerelés A termék akkor ideális, ha a kis méret és a szabványos JST-GH kompatibilitás elsődleges szempont. Jellemzők Csatlakozó típusa: JST-GH Raszter: 1.25 mm Érintkezők száma: 2 Csatlakozó neme: wire (apa) Kivitel: lengő, szerelt kábel Kábelhossz: kb. 20 cm Bekötés: egyenes Alkalmazás: jel- és kisáramú vezeték Dokumentáció JST-GH 1.25 csatlakozó adatlap Csomag 1x szerelt JST GH1.25 lengőcsatlakozó wire #### JST-PH 2.0 csatlakozó 2 pin, 10cm kábel szerelt anya (2mm) LIMITÁLT MENNYISÉG! A JST PH2 szerelt csatlakozó számos elektronikánál már bevett, üzembiztos, szétcsúszásmentes megoldást biztosít. A szerelt kábel a könnyű beépíthetőséget biztosítja. A csomag az aljzatot NEM tartalmazza! A csomag a képen jelzett JST PH2.0 anya szerelt csatlakozót tartalmazza! Jellemzők Maximális áram: 3A, Maximális feszültség: 250V, Csatlakozás: JST PH 2 – 2 pin, (2mm méret!) Dokumentáció JST PH 2 – 2mm csatlakozó adatlap Csomag 1x szerelt JST PH2.0 csatlakozó (szerelt anya). #### JST-PH 2.0 csatlakozó 2 pin, 20cm kábel szerelt anya (2mm) A JST PH2 szerelt csatlakozó számos elektronikánál már bevett, üzembiztos, szétcsúszásmentes megoldást biztosít. A szerelt kábel a könnyű beépíthetőséget biztosítja. A csomag az aljzatot NEM tartalmazza! A csomag a képen jelzett JST PH2.0 anya szerelt csatlakozót tartalmazza! Jellemzők Maximális áram: 3A, Maximális feszültség: 250V, Csatlakozás: JST PH 2 – 2 pin, (2mm méret!) Dokumentáció JST PH 2 – 2mm csatlakozó adatlap Csomag 1x szerelt JST PH2.0 csatlakozó (szerelt anya). #### JST-PH 2.0 csatlakozó 2 pin, 20cm kábel szerelt anya-anya (2mm, összekötő) A JST-PH2.00 csatlakozóval szerelt összekötőkábel számos elektronikánál már bevett, üzembiztos, szétcsúszásmentes megoldást biztosít. A szerelt kábel a könnyű beépíthetőséget biztosítja. Jellemzők Maximális áram: 3A, Maximális feszültség: 250V, Csatlakozás: JST PH 2 – 2 pin, (2mm méret!) Hossz: ~20cm Kábelcsatlakozó: anya-anya Dokumentáció JST PH 2 – 2mm csatlakozó adatlap Csomag 1x szerelt JST PH2.0 csatlakozóval összekötőkábel. #### JST-PH 2.0 csatlakozó 2 pin, 20cm kábel szerelt apa (2mm) A JST PH2 szerelt csatlakozó számos elektronikánál már bevett, üzembiztos, szétcsúszásmentes megoldást biztosít. A szerelt kábel a könnyű beépíthetőséget biztosítja. A csomag a képen jelzett JST PH2.0 apa szerelt csatlakozót tartalmazza! Jellemzők Maximális áram: 3A, Maximális feszültség: 250V, Csatlakozás: JST PH 2 – 2 pin, (2mm méret!) Dugó/aljzat: lengő, szerelt kivitel Kábelhossz: ~15 cm Dokumentáció JST PH 2 – 2mm csatlakozó adatlap Csomag 1x szerelt JST PH2.0 lengő csatlakozó (apa) #### JST-PH 2.0 csatlakozó 2 pin, 30cm kábel szerelt anya/apa (2mm) A JST PH2 szerelt csatlakozó számos elektronikánál már bevett, üzembiztos, szétcsúszásmentes megoldást biztosít. A szerelt kábel a könnyű beépíthetőséget biztosítja. A raszteres aljzat segítségével könnyen utólag is nyáklapra építhető. Jellemzők Maximális áram: 3A, Maximális feszültség: 250V, Csatlakozás: JST PH 2 – 2 pin, (2mm méret!) Aljzat: 90 fok, NYÁK kivitel. Dokumentáció JST PH 2 – 2mm csatlakozó adatlap Csomag 1x szerelt JST PH2.0 csatlakozó, 1x NYÁK aljzat. #### JST-PH 2.0 csatlakozó 2 pin, apa, (NYÁK, 2mm) [5db/pack] A JST PH2 szerelt csatlakozó számos elektronikánál már bevett, üzembiztos, szétcsúszásmentes megoldást biztosít. A NYÁK csatlakozással a fogadóoldal egyszerűen kialakítható. Jellemzők Maximális áram: 3A, Maximális feszültség: 250V, Csatlakozás: JST PH 2 – 2 pin, (2mm méret!) Aljzat: 90 fok, NYÁK kivitel. Csomag 5x NYÁK aljzat JST PH2.0, SMD #### JST-PH 2.0 csatlakozó 3 pin, 20cm kábel szerelt anya (2mm, lengő, female) A JST-PH 2.0 csatlakozó 3 pin, szerelt kábeles kivitelben egy alacsony feszültségű, kompakt méretű vezetékről panelre csatlakozó megoldás. A 2,0 mm érintkezőtávolságú JST-PH rendszer tipikusan olyan beágyazott és hordozható elektronikákban használatos, ahol a kis helyigény, a biztos érintkezés és az egyértelmű polaritás elsődleges tervezési szempont. Ez a 20 cm hosszúságú, gyárilag krimpelt és házba szerelt kábel különösen alkalmas szenzorok, akkumulátorok és perifériamodulok gyors, reprodukálható csatlakoztatására mikrokontrolleres rendszerekben. Technikai magyarázat A JST-PH csatlakozórendszer reteszelt kialakítású, amely mechanikailag stabil kapcsolatot biztosít rezgésnek kitett vagy hordozható eszközökben is. Az anya csatlakozóban elhelyezett krimpelt érintkezők rugóerővel szorulnak rá a panelen elhelyezett apa tüskékre, így alacsony átmeneti ellenállású, megbízható elektromos kapcsolat jön létre. A 3 érintkezős kivitel lehetővé teszi tipikusan egy tápfeszültség, egy föld és egy jelvezeték egyidejű továbbítását. A 20 cm-es kábelhossz elegendő szabadságot ad dobozon belüli kábelezéshez anélkül, hogy felesleges huzalhossz keletkezne. A lengő kivitel azt jelenti, hogy a csatlakozó nem panelre forrasztott, hanem kábelen végződik, így közvetlenül illeszthető JST-PH apa tüskesorral szerelt NYÁK-hoz. Felhasználási lehetőségek – valós példák Lítium-ion és lítium-polimer akkumulátorok csatlakoztatása kis fogyasztású eszközökhöz Szenzorok és mérőmodulok bekötése Arduino, ESP8266 vagy ESP32 alapú rendszerekben Kompakt vezérlőpanelek belső kábelezése Oktatási és prototípus-fejlesztési környezetek, ahol fontos a gyors csatlakoztathatóság Cseredarab vagy javítás meglévő JST-PH 2.0 csatlakozórendszerekhez A JST-PH 2.0 csatlakozócsalád ipari és hobbi elektronikai környezetben egyaránt széles körben használt. Szabványos kiosztása és dokumentált mechanikai méretei miatt gyakran alkalmazzák akkumulátoros eszközökben és gyárilag szerelt modulokban is. A kompatibilitás biztosított a legtöbb, JST-PH apa csatlakozóval ellátott panellel. Műszaki jellemzők Csatlakozó típusa: JST-PH kompatibilis, anya (female), lengő Érintkezők száma: 3 Pin távolság: 2,0 mm Kábelhossz: 20 cm Kivitel: gyárilag krimpelt, szerelt kábel Felhasználási feszültség: alacsony feszültségű alkalmazások Tipikus alkalmazás: jel- és kisáramú tápvezetékek Dokumentáció JST PH 2 – 2mm csatlakozó adatlap Csomag 1× JST-PH 2.0 csatlakozóval szerelt kábel (3 pin, 20 cm, anya, lengő) #### JST-PH 2.0 csatlakozó 3 pin, 20cm kábel szerelt apa (2mm, lengő, male) A JST-PH 2.0 csatlakozó 3 pin, szerelt kábeles apa kivitelben egy kompakt, alacsony feszültségű vezetékről panelre csatlakozó megoldás. A 2,0 mm érintkezőtávolságú JST-PH rendszer elsősorban olyan beágyazott elektronikákban használatos, ahol a kis helyigény, az egyértelmű polaritás és a stabil mechanikai illeszkedés alapkövetelmény. A 20 cm hosszúságú, gyárilag szerelt kábel lehetővé teszi az apa csatlakozóval ellátott modulok vagy köztes kábelezések gyors integrálását anélkül, hogy egyedi krimpelésre vagy forrasztásra lenne szükség. Technikai magyarázat Az apa csatlakozó krimpelt érintkezői közvetlenül illeszkednek a JST-PH rendszerű anya csatlakozó házába. A rendszer kialakítása biztosítja az egyértelmű illesztési irányt, ezáltal csökkenti a fordított csatlakoztatás kockázatát. A 3 érintkezős kiosztás tipikusan egy tápfeszültség, egy föld és egy jelvezeték továbbítására szolgál. A 20 cm-es kábelhossz megfelelő mozgásteret biztosít dobozon belüli kábelezéshez, miközben a vezetékek mechanikai terhelése alacsonyan tartható. A lengő kivitel azt jelenti, hogy a csatlakozó nem panelre rögzített, hanem kábelen végződik, így köztes összeköttetésként vagy moduláris kábelezés részeként is alkalmazható. Felhasználási lehetőségek – valós példák JST-PH anya csatlakozóval szerelt panelek összekötése Szenzor- és perifériakábelek kialakítása mikrokontrolleres rendszerekben Akkumulátoros és hordozható eszközök belső kábelezése Prototípus-fejlesztés és oktatási demonstrációs áramkörök Cseredarab vagy bővítő kábel meglévő JST-PH 2.0 rendszerekhez A JST-PH csatlakozócsalád ipari és hobbi környezetben is széles körben használt szabvány. Az apa és anya kivitelek teljes mértékben kompatibilisek egymással, a dokumentált mechanikai méretek és kiosztások hosszú távon is kiszámítható tervezést tesznek lehetővé. Műszaki jellemzők Csatlakozó típusa: JST-PH kompatibilis, apa (male), lengő Érintkezők száma: 3 Pin távolság: 2,0 mm Kábelhossz: 20 cm Kivitel: gyárilag krimpelt, szerelt kábel Felhasználási feszültség: alacsony feszültségű alkalmazások Tipikus funkció: jel- és kisáramú tápvezetékek Dokumentáció JST PH 2 – 2mm csatlakozó adatlap Csomag 1× JST-PH 2.0 csatlakozóval szerelt kábel (3 pin, 20 cm, apa, lengő) #### JST-PH 2.0 csatlakozó 3 pin, 30cm kábel szerelt anya (2mm, lengő, female) LIMITÁLT KÉSZLET! A JST-PH 2.0 csatlakozó 3 pin, szerelt kábeles kivitelben egy alacsony feszültségű, kompakt méretű vezetékről panelre csatlakozó megoldás. A 2,0 mm érintkezőtávolságú JST-PH rendszer tipikusan olyan beágyazott és hordozható elektronikákban használatos, ahol a kis helyigény, a biztos érintkezés és az egyértelmű polaritás elsődleges tervezési szempont. Ez a 20 cm hosszúságú, gyárilag krimpelt és házba szerelt kábel különösen alkalmas szenzorok, akkumulátorok és perifériamodulok gyors, reprodukálható csatlakoztatására mikrokontrolleres rendszerekben. Technikai magyarázat A JST-PH csatlakozórendszer reteszelt kialakítású, amely mechanikailag stabil kapcsolatot biztosít rezgésnek kitett vagy hordozható eszközökben is. Az anya csatlakozóban elhelyezett krimpelt érintkezők rugóerővel szorulnak rá a panelen elhelyezett apa tüskékre, így alacsony átmeneti ellenállású, megbízható elektromos kapcsolat jön létre. A 3 érintkezős kivitel lehetővé teszi tipikusan egy tápfeszültség, egy föld és egy jelvezeték egyidejű továbbítását. A 20 cm-es kábelhossz elegendő szabadságot ad dobozon belüli kábelezéshez anélkül, hogy felesleges huzalhossz keletkezne. A lengő kivitel azt jelenti, hogy a csatlakozó nem panelre forrasztott, hanem kábelen végződik, így közvetlenül illeszthető JST-PH apa tüskesorral szerelt NYÁK-hoz. Felhasználási lehetőségek – valós példák Lítium-ion és lítium-polimer akkumulátorok csatlakoztatása kis fogyasztású eszközökhöz Szenzorok és mérőmodulok bekötése Arduino, ESP8266 vagy ESP32 alapú rendszerekben Kompakt vezérlőpanelek belső kábelezése Oktatási és prototípus-fejlesztési környezetek, ahol fontos a gyors csatlakoztathatóság Cseredarab vagy javítás meglévő JST-PH 2.0 csatlakozórendszerekhez A JST-PH 2.0 csatlakozócsalád ipari és hobbi elektronikai környezetben egyaránt széles körben használt. Szabványos kiosztása és dokumentált mechanikai méretei miatt gyakran alkalmazzák akkumulátoros eszközökben és gyárilag szerelt modulokban is. A kompatibilitás biztosított a legtöbb, JST-PH apa csatlakozóval ellátott panellel. Műszaki jellemzők Csatlakozó típusa: JST-PH kompatibilis, anya (female), lengő Érintkezők száma: 3 Pin távolság: 2,0 mm Kábelhossz: 30 cm Kivitel: gyárilag krimpelt, szerelt kábel Felhasználási feszültség: alacsony feszültségű alkalmazások Tipikus alkalmazás: jel- és kisáramú tápvezetékek Dokumentáció JST PH 2 – 2mm csatlakozó adatlap Csomag 1× JST-PH 2.0 csatlakozóval szerelt kábel (3 pin, 30 cm, anya, lengő) #### JST-PH 2.0 csatlakozó 4 pin, 20cm kábel szerelt anya (2mm, lengő, female) A JST-PH 2.0 csatlakozó 4 pin, szerelt kábeles anya kivitelben egy szabványos, kis méretű vezetékről panelre csatlakozó megoldás, amelyet alacsony feszültségű és kisáramú elektronikai összeköttetésekhez terveztek. A 2,0 mm érintkezőtávolságú JST-PH rendszer a kompakt méret és az egyértelmű mechanikai illesztés miatt különösen elterjedt beágyazott, hordozható és oktatási célú elektronikákban. A 20 cm hosszúságú, gyárilag krimpelt és csatlakozóházba szerelt kábel lehetővé teszi a gyors, ismételhető bekötést olyan rendszerekben, ahol a panel és a csatlakoztatott modul vagy periféria között rugalmas, mégis rendezett kábelezésre van szükség. A felhasználó számára ez kevesebb szerelési lépést, kisebb hibalehetőséget és jól tervezhető integrációt jelent. Működés A JST-PH csatlakozórendszer reteszelt mechanikai kialakítással rendelkezik, amely biztosítja a csatlakozó stabil helyzetét üzem közben, és csökkenti a véletlen szétcsúszás kockázatát. Az anya csatlakozóban elhelyezett krimpelt érintkezők rugózó kialakításúak, így megfelelő érintkezési nyomást biztosítanak a panelre szerelt apa tüskékkel szemben. A 4 érintkezős kiosztás tipikusan több funkció egyidejű átvitelét teszi lehetővé, például tápfeszültség, föld és két jelvezeték továbbítását. Ez különösen hasznos soros kommunikációs vonalak, szenzorbuszok vagy vezérlőjelek esetén, ahol egyetlen csatlakozón belül kell több vezetőt kezelni. A lengő kivitel azt jelenti, hogy a csatlakozó nem közvetlenül a nyomtatott áramköri lapra van forrasztva, hanem a kábel végén helyezkedik el. Ez nagyobb szabadságot ad az elrendezésben, megkönnyíti a szerelést, és javítás vagy csere esetén gyorsabb beavatkozást tesz lehetővé. Felhasználás Szenzor- és perifériamodulok csatlakoztatása mikrokontrolleres rendszerekben Többvezetékes jelátvitel Arduino, ESP8266 vagy ESP32 alapú projektekben Kompakt vezérlőpanelek és kijelzőmodulok belső kábelezése Akkumulátoros és hordozható eszközök kisáramú csatlakozási pontjai Javítás, csere vagy bővítés meglévő JST-PH 2.0 csatlakozórendszerekben Minden felsorolt alkalmazásnál közös szempont a kis méret, az egyértelmű kiosztás és a gyors szerelhetőség. A JST-PH 2.0 csatlakozócsalád hosszú ideje használt és jól dokumentált szabvány a hobbi és az ipari elektronika határterületén. Számos gyárilag szerelt modul és fejlesztőpanel ezt a csatlakozótípust alkalmazza, így a kompatibilitás és az alkatrész-utánpótlás tervezési szempontból is kiszámítható. Műszaki jellemzők Csatlakozó típusa: JST-PH kompatibilis, anya (female), lengő Érintkezők száma: 4 Pin távolság: 2,0 mm Kábelhossz: 20 cm Kivitel: gyárilag krimpelt és csatlakozóházba szerelt kábel Felhasználási feszültség: alacsony feszültségű alkalmazások Tipikus funkció: jel- és kisáramú tápvezetékek továbbítása Dokumentáció JST PH 2 – 2mm csatlakozó adatlap Csomag 1× JST-PH 2.0 csatlakozóval szerelt kábel (4 pin, 20 cm, anya, lengő) #### JST-PH 2.0 csatlakozó 4 pin, 20cm kábel szerelt apa (2mm, lengő, male) A JST-PH 2.0 csatlakozó 4 pin, szerelt kábeles apa kivitelben egy kis méretű, szabványos vezetékről panelre csatlakozó megoldás, amelyet alacsony feszültségű és kisáramú elektronikai összeköttetésekhez alkalmaznak. A 2,0 mm érintkezőtávolságú JST-PH csatlakozórendszer a kompakt kialakítás és az egyértelmű mechanikai illesztés miatt széles körben elterjedt beágyazott rendszerekben, hordozható eszközökben és fejlesztői környezetekben. A 20 cm hosszúságú, gyárilag krimpelt és szerelt kábel lehetővé teszi, hogy az apa csatlakozóval ellátott vezeték közvetlenül illeszthető legyen JST-PH anya aljzattal szerelt panelekhez vagy kábelkötegekhez. Ez a megoldás csökkenti a szerelési időt, minimalizálja a hibás krimpelés kockázatát, és kiszámítható elektromos és mechanikai kapcsolatot biztosít. Működési elv A JST-PH csatlakozórendszer reteszelt mechanikai kialakítással rendelkezik, amely biztosítja a csatlakozó stabil illeszkedését és megakadályozza a véletlen szétcsúszást. Az apa csatlakozó krimpelt érintkezői pontosan illeszkednek az anya csatlakozó érintkezőihez, így alacsony átmeneti ellenállású, üzembiztos kapcsolat jön létre. A 4 érintkezős kiosztás lehetővé teszi több funkció egyidejű kezelését egyetlen csatlakozón belül. Tipikus felhasználás például egy tápfeszültség, egy föld és két jelvezeték továbbítása, ami gyakori szenzorbuszok, soros kommunikációs vonalak vagy vezérlőjelek esetén. A lengő kivitel azt jelenti, hogy a csatlakozó nem panelre forrasztott, hanem a kábel végén helyezkedik el. Ez nagyobb szabadságot ad a kábelezési elrendezésben, megkönnyíti a szerelést szűk helyeken, valamint gyors cserét vagy átalakítást tesz lehetővé javítás és prototípus-fejlesztés során. A JST-PH rendszer kisáramú alkalmazásokra készült. A pontos áramterhelhetőség és vezeték-méretezési szempontok a gyártói dokumentációban és a kapcsolódó műszaki leírásokban találhatók, ezek részletezése a FAQ részben történik. Felhasználás JST-PH anya csatlakozóval szerelt panelek és modulok összekötése Többvezetékes jelátvitel mikrokontrolleres rendszerekben Szenzorok, kijelzők és kommunikációs modulok kábelezése Kompakt vezérlőegységek belső összeköttetései Javítás, csere vagy bővítés meglévő JST-PH 2.0 csatlakozórendszerekben Minden felsorolt alkalmazásnál közös szempont a kis helyigény, az egyértelmű csatlakoztatás és a gyors szerelhetőség. A JST-PH 2.0 csatlakozócsalád hosszú ideje használt, jól dokumentált szabvány a hobbi és félipari elektronikai környezetben. Számos gyárilag szerelt modul és fejlesztőpanel alkalmazza ezt a csatlakozótípust, ami a kompatibilitást és az alkatrész-utánpótlást hosszú távon is kiszámíthatóvá teszi. Műszaki jellemzők Csatlakozó típusa: JST-PH kompatibilis, apa (male), lengő Érintkezők száma: 4 Pin távolság: 2,0 mm Kábelhossz: 20 cm Kivitel: gyárilag krimpelt és csatlakozóházba szerelt kábel Felhasználási feszültség: alacsony feszültségű alkalmazások Tipikus funkció: jel- és kisáramú tápvezetékek továbbítása Dokumentáció JST PH 2 – 2mm csatlakozó adatlap Csomag 1× JST-PH 2.0 csatlakozóval szerelt kábel (4 pin, 20 cm, apa, lengő) #### JST-SH 1.0 csatlakozó 10 pin, 10cm kábel szerelt összekötő (1mm) Ha kompakt elektronikát építesz, előbb-utóbb eljön az a pillanat, amikor nem a programkódon csúszik el a projekt, hanem egy apró csatlakozón. A kijelző már megvan, a modul a helyén, a vezérlő működik, csak éppen kellene közéjük egy 10 pólusú, 1,0 mm raszterű JST SH összekötő kábel, ami tényleg oda illik, ahová szánod. A JST-SH 1.0 10 pin szerelt összekötő kábel egy anya-anya kivitelű, kis helyigényű belső kábel, amelyet olyan elektronikai környezetekhez érdemes választani, ahol a csatlakozócsalád, a pólusszám és a raszter nem “majdnem jó”, hanem pontosan egyező kell legyen. Tipikusan mikrokontrolleres prototípusokban, D1 mini TFT kijelzők vagy más kompakt perifériák csatlakoztatásánál, valamint beágyazott eszközök belső kábelezésénél kerül elő. Nem látványos alkatrész, nem “okos” modul, nem végez jelszint-illesztést, de pont azt a csendes, nélkülözhetetlen munkát végzi, amin egy kis méretű elektronikai összeállítás rendezettsége múlhat: összeköti a megfelelő JST SH 1,0 mm-es csatlakozási pontokat. Működés Ez a kábel passzív összekötő elem. A feladata egyszerűen az, hogy a vezérlőpanelen vagy periférián lévő JST SH 1,0 mm-es, 10 pólusú csatlakozó és egy másik, ugyanilyen csatlakozási pont között fizikai kapcsolatot biztosítson. A rendszer működését tehát nem maga a kábel határozza meg, hanem az, hogy a két csatlakoztatott eszközön milyen jelek, tápvonalak vagy vezérlőpontok vannak kivezetve az egyes pinekre. Ezért ennél a kábelnél a legfontosabb kérdés nem az, hogy “rámegy-e valahogy”, hanem az, hogy a pólusszám, a raszter, a kulcsolás és a bekötési sorrend is egyezik-e. A JST SH sorozat 1,0 mm osztású, kis méretű csatlakozócsalád, amelyet alacsony beépítési magasságú, sűrűn szerelt elektronikáknál használnak. A gyártói specifikáció szerint az SH sorozat megfelelő vezetékkel 1,0 A névleges áramra és 50 V névleges feszültségre méretezhető, de ezt mindig a teljes áramkör, a vezeték, a csatlakoztatott modul és a konkrét felhasználás együtt dönti el. Ami fontos: a JST SH 1,0 mm nem keverhető össze a JST PH 2,0 mm, a JST XH 2,54 mm vagy a JST GH 1,25 mm csatlakozókkal. Ezek első ránézésre hasonlónak tűnhetnek, de mechanikailag nem ugyanazok. Egy rosszul azonosított csatlakozó itt nem apró kellemetlenség, hanem könnyen hibás rendeléshez, feszített illesztéshez vagy rossz bekötéshez vezethet. Tippek Ez a JST SH 10 pin kábel akkor jön jól, amikor egy meglévő kis méretű elektronikai rendszerben nem barkácsolni szeretnél, hanem az adott csatlakozóhoz illő szerelt kábelt keresel. Használható például D1 mini TFT kijelző és a hozzá tartozó alaplap összekötéséhez, ha a készülék JST SH 1,0 mm-es, 10 pólusú csatlakozót használ. Jó választás lehet akkor is, ha egy korábbi belső kábel megtört, megsérült, elveszett, és ugyanilyen csatlakozós pótlásra van szükség. Prototípus dobozolásánál is sok bosszúságot megspórolhat: ha a panel-panel kapcsolat már adott JST SH csatlakozóval készült, egy szerelt kábel rendezettebb, kiszámíthatóbb megoldás, mint az utólagos vezetékforrasztás vagy a bizonytalan átmeneti kábelezés. Szervizcsatlakozásnál, érzékelőpanelnél, kisebb kijelzőnél, billentyűpanelnél vagy alacsony áramú belső jelkapcsolatnál is hasznos lehet, ha a pinout egyezik. Amire viszont nem ez való: nagy áramú tápellátásra, erősen mozgatott kábelezésre, rendszeres ki-be húzásra vagy mechanikai tehermentesítés nélküli használatra nem ez az ideális út. A kis raszter nagy előnye a kompakt méret, de cserébe jobban oda kell figyelni a terhelésre, a húzásra és a csatlakozó épségére. És még hol? Ennél a terméknél a legnagyobb segítség nem egy hangzatos ígéret, hanem a tiszta kompatibilitási döntés. Akkor válaszd, ha a csatlakoztatni kívánt eszközön JST SH 1,0 mm-es, 10 pólusú aljzat van, és a két oldal bekötése megfelel a készüléked elvárásainak. Arduino, ESP8266, ESP32 vagy Raspberry Pi alapú fejlesztéseknél is előfordulhat JST SH csatlakozós periféria, de önmagában az, hogy “mikrokontrolleres projekt”, még nem elég. Ellenőrizd a csatlakozót: 10 pólus, 1,0 mm raszter, SH sorozat, anya-anya kábel, valamint a vezetékek sorrendje. A kábel nem véd hibás bekötés ellen, nem alakít át jelet, nem cseréli fel automatikusan a pineket, és nem oldja meg a logikai szintillesztést. Pont ezért kell szeretni józanul: azt csinálja, amire való, de csak akkor, ha a csatlakozási környezet is hozzá való. Műszaki jellemzők Terméktípus: szerelt összekötő kábel Csatlakozócsalád: JST SH / SH1.0 Érintkező raszter: 1,0 mm Pólusszám: 10 pin / 10 pólus Csatlakozó kivitel: anya mindkét végen Tipikus felhasználás: belső összekötés, panel-panel kapcsolat, kompakt kijelzők és perifériák csatlakoztatása Névleges áram: 1 A az SH sorozat gyártói keretei szerint, megfelelő vezeték és felhasználási környezet mellett Névleges feszültség: 50 V AC/DC az SH sorozat gyártói keretei szerint Kábelhossz: 10 cm Bekötés: same direction Dokumentáció Adatlap – JST SH 1.0 Csomag 1x szerelt JST SH1.0 10 pin csatlakozóval kábel 10cm, same direction #### JST-SH 1.0 csatlakozó 10 pin, 20cm kábel szerelt összekötő (1mm) A JST-SH1.0 csatlakozóval szerelt összekötőkábel számos elektronikánál már bevett, üzembiztos, szétcsúszásmentes megoldást biztosít. A szerelt kábel a könnyű beépíthetőséget biztosítja. A D1 mini TFT kijelzők kábele. Jellemzők Maximális áram: 1A, Maximális feszültség: <50V, Csatlakozás: JST SH 1.0 – 10 pin, (1.0mm méret!) Kábelhossz: ~20cm Kábelcsatlakozó: anya (szerelt kábel mindkét vége) Dokumentáció Adatlap – JST SH 1.0 Csomag 1x szerelt JST SH1.0 10 pin csatlakozóval kábel #### JST-SH 1.0 csatlakozó 2 pin, 10cm kábel szerelt anya/apa (1mm) A JST-SH1.0 csatlakozóval szerelt összekötőkábel számos elektronikánál már bevett, üzembiztos, szétcsúszásmentes megoldást biztosít. A szerelt kábel a könnyű beépíthetőséget biztosítja. Jellemzők Maximális áram: 1A, Maximális feszültség: <50V, Csatlakozás: JST SH 1.0 – 2 pin, (1.0mm méret!) Kábelhossz: ~10cm Kábelcsatlakozó: anya (szerelt kábel), apa (NYÁk csatlakozó) Dokumentáció Adatlap – JST SH 1.0 Csomag 1x szerelt JST SH1.0 2 pin csatlakozó anyag/nyák apa #### JST-SH 1.0 csatlakozó 3 pin, 10cm kábel szerelt anya/apa (1mm) A JST-SH1.0 csatlakozóval szerelt összekötőkábel számos elektronikánál már bevett, üzembiztos, szétcsúszásmentes megoldást biztosít. A szerelt kábel a könnyű beépíthetőséget biztosítja. Jellemzők Maximális áram: 2A, Maximális feszültség: <50V, Csatlakozás: JST SH 1.0 – 3 pin, (1.0mm méret!) Kábelhossz: ~10cm Kábelcsatlakozó: anya (szerelt kábel) Aljzat: apa (NyÁK, SMD) Dokumentáció Adatlap – JST SH 1.0 Csomag 1x szerelt JST SH1.0 csatlakozóval kábel 1x SH 1.0 apa aljzat (SMD) #### JST-SH 1.0 csatlakozó 3 pin, 30cm kábel szerelt anya (1mm) A JST-SH 1.0 csatlakozó a miniaturizált elektronikák egyik legelterjedtebb csatlakozótípusa. Három tűs, 1,0 mm raszterű (tűtávolságú) kivitelben, előre krimpelt és szerelt, 30 cm hosszúságú vezetékkel ellátott anya (female) oldali változat. A rendkívül kis méret miatt kiválóan alkalmas olyan rendszerekhez, ahol a helytakarékosság és a megbízható, vibrációálló csatlakoztatás a legfontosabb szempont. A JST-SH sorozat wire-to-board (vezeték-panel) csatlakozócsalád, ahol az anya csatlakozó 1 mm raszterben elhelyezett érintkezőkkel rendelkezik. A kis tűtávolság miatt a csatlakozó kompakt, mégis stabil elektromos kapcsolatot biztosít. Raszter (Pitch = 1,0 mm): ez a méret a klasszikus 2,54 mm-es (DIP) vagy 2,0 mm-es (JST-PH) csatlakozókhoz képest fele-harmada méretű, így jelentős helymegtakarítást eredményez. Érintkezők: rézötvözetből készülnek, ónbevonattal, amely biztosítja a jó vezetőképességet és a korrózió elleni védelmet. Kábel: gyárilag krimpelt és bepréselt háromeres vezeték, jellemzően AWG 28-30 méretben, hajlékony PVC szigeteléssel. A 30 cm hossz elegendő ahhoz, hogy modulokat akár egymástól távolabb is összekapcsoljunk, de nem túl hosszú ahhoz, hogy jelentős jelcsillapítást okozzon. Áram- és feszültségterhelhetőség: az SH sorozat adatlapja szerint tipikusan 1 A áramterhelhetőségig és 50 V feszültségig használható, alacsony fogyasztású elektronikákban. Mechanikai kialakítás: a csatlakozó biztosító fület tartalmaz, amely megakadályozza a véletlen szétcsúszást – különösen fontos rezgésnek kitett rendszerekben (pl. drónok, robotok). Lehetőségek Drónok és UAV rendszerek: repülésvezérlő modulok, IMU szenzorok, telemetria modulok csatlakoztatása. Kisméretű szenzorok: gyorsulásmérők, giroszkópok, barométerek, mágneses iránytűk, ahol kis méretű csatlakozás szükséges. FPV és kameramodulok: kis helyen elférő csatlakozás videó- vagy adatátvitelhez. Prototípus fejlesztések: olyan rendszerek, ahol nincs hely a nagyobb JST-PH vagy XH csatlakozóknak. Beágyazott rendszerek: IoT modulok, hordozható elektronika, akkumulátoros áramkörök, ahol a helyigény kritikus tényező. A JST-SH sorozat a gyári JST Corporation terméke, ipari minősítésű, világszerte elterjedt szabvány. Kompatibilis minden 1,0 mm-es JST-SH panelcsatlakozóval (pl. flight controller boardok, szenzormodulok). Az előre krimpelt, 30 cm kábel minimalizálja a hibás krimpelés, kontaktusvesztés lehetőségét. Jellemzők Típus / sorozat: JST-SH Raszter (Pitch): 1,0 mm Tűszám: 3 db Kapcsolat típusa: anya (female), előre krimpelt vezetékekkel Kábelhossz: 30 cm Vezeték keresztmetszet: AWG 28-30 (≈0,08 mm²) Névleges áram: 1 A (max.) Névleges feszültség: 50 V (max.) Kontaktellenállás: ≤ 20 mΩ Szigetelési ellenállás: ≥ 100 MΩ (500 V DC mellett) Dielektromos szilárdság: 500 V AC/1 perc Üzemi hőmérséklettartomány: −25 °C … +85 °C Anyag: érintkező – rézötvözet, ónbevonat; ház – hőálló PBT/nylon Dokumentáció Adatlap – JST SH 1.0 Csomag 1x szerelt JST SH1.0 csatlakozóval kábel #### JST-SH 1.0 csatlakozó 4 pin, 10cm kábel szerelt anya/NYÁK aljzat apa (1mm) A JST‑SH (más néven “SH series”) egy 1,0 mm‑es tűtávolságú vezeték‑NYÁK (wire‑to‑board) csatlakozó-sorozat, amely kompakt mérete és alacsony profilja miatt különösen előnyös szűk helyen. Nagy pontosság, megbízható kapcsolat kis távolságú érintkezőkkel – 1,0 mm‑es pitch és Kis méret, amely lehetővé teszi sűrű NYÁK‑elrendezést és Jó áram‑ és feszültség‑paraméterek: hobby elektronikai célokra bőven elegendő. Technikai magyarázat Tűtávolság (pitch): 1,00 mm; ez az SH‑sorozat definiáló tulajdonsága. Család / típus: Crimp‑stílusú wire‑to‑board csatlakozó; az aljzat (female) vezeték felől, a párja (male) az NYÁK‑felé. Üzemi áram: max. kb. 1 A Üzemi feszültség: max. 50 V Vezeték mérete: jellemzően AWG 28‑as, UL‑szabványnak megfelelő huzallal. Érintkezők anyaga / kivitele: krimpelt érintkezők, réz alapon, ón‑bevonattal; a ház műanyagból készül, megfelelő hőállósággal. Rögzítés, zárás: az SH sorozatnál általában friction lock (súrlódásos zárral) rendelkezik, megfelelő beillesztésnél biztos zárolás. Tippek Az alábbi konkrét alkalmazási ötletek segítenek eldönteni, hogy nálad megfelel-e a termék: Kisméretű elektronikai eszközök belső vezeték‑csatlakozásai (pl. érzékelők, panelok, kijelzők moduljai). Mikrovezérlős projektek, ahol minimális hely és kis méret fontos (pl. Arduino Nano, ESP32‑modul, hordozható eszközök) és RC modellek, drón belső vezetékei, ahol minden gramm számít. PCB‑adapterek, átalakítók, modulok (pl. kimeneti / bemeneti modulok) gyors‑csatlakoztatásához. Prototípus-készítés, ahol gyorsan kell szerelni / szétszedni, de megbízható kapcsolat szükséges. Műszaki jellemzők Tűtávolság (Pitch): 1,00 mm Maximális áram: 1 A (AWG #28) Maximális feszültség: 50 V DC Vezeték mérete: AWG 28 (kb. 0,08‑0,09 mm²) Érintkező típusa: krimpelt fogadó (female receptacle) vezeték felől, male tű foglalat a NYÁK‑oldalon Tartó / zárás: friction lock / reteszes rögzítés (a csatlakoztató pont megfelelő illeszkedése szükséges) Ház anyaga: műanyag Érintkező anyaga: réz alap, ón‑bevonattal, korrózióállóság, jó vezetőképesség Csatlakozás: JST SH 1.0 – 2 pin, (1.0mm méret!) Kábelhossz: ~10cm Kábelcsatlakozó: anya (szerelt kábel), apa (NYÁk csatlakozó) Dokumentáció Adatlap – JST SH 1.0 Csomag 1x szerelt JST SH1.0 4 pin csatlakozó anyag/nyák apa #### JST-SH 1.0 csatlakozó kábel – 4 pin, 10 cm, anya-anya, azonos bekötés (same direction, 1mm; QWIIC) Ez a JST SH-1.0 (1.0 mm) csatlakozó kábel, 4 eres, anya-anya kivitelben, 10 cm hosszban kifejezetten kis méretű elektronikákhoz, I2C buszhoz, szenzorokhoz és fejlesztőpanelekhez készült. A csatlakozó azonos bekötésű (same direction), tehát a vezetékek sorrendje mindkét oldalon megegyezik, így hibamentes és gyors összekapcsolást biztosít. Ideális választás ott, ahol a helytakarékosság, a megbízhatóság és a szabványos kompatibilitás egyszerre fontos. A JST SH sorozatú csatlakozók 1,0 mm-es tűtávolságúak, amely kompakt kialakítást tesz lehetővé. Az anya-anya kivitel azt jelenti, hogy mindkét végen fogadócsatlakozó található, így közvetlenül összeköthetők breakout panelek, modulok vagy szenzorok. Az azonos bekötés biztosítja, hogy az 1-es láb az egyik oldalon ugyanarra a vezetékre csatlakozik, mint a másikon – nincs kereszteződés, nincs felcserélődés. A kábel színkódja a gyakorlatban megkönnyíti a használatot: jellemzően piros (táp), fekete (föld), sárga és kék (adatjelek, például I2C SDA és SCL). A vezetékek finom, hajlékony szigeteléssel készültek, így jól bírják a többszöri csatlakoztatást és a hajlítást. A tápellátási igény kicsi: jellemzően 3,3 V vagy 5 V rendszerekhez használható, az áramterhelhetőség 28 AWG vezeték esetén néhány száz mA-ig biztonságos. Felhasználási lehetőségek I2C szenzorok gyors és szabványos bekötése (pl. hőmérséklet, páratartalom, mozgásérzékelők). STEMMA QT és Qwiic kompatibilis modulok összekapcsolása (pl. Adafruit, SparkFun, Pololu rendszerekkel). Kompakt fejlesztői projektek, ahol a kis helyigény és megbízható csatlakozás kiemelten fontos. Prototípusok, makerekísérletek, ahol sokszor kell variálni a bekötéseket. Kirakati és installációs fényvezérlés, ahol több modul láncolható össze. Ez a kábel azonos a nemzetközi gyártók – például Adafruit és SparkFun Qwiic kábelek – által kínált megoldásokkal, így garantáltan kompatibilis. Használható Arduino, ESP32, Raspberry Pi és más fejlesztői környezetekben. A JST SH csatlakozók ipari szabványként terjedtek el, így hosszú távon is megbízható, stabil kapcsolatot biztosítanak. Jellemző Csatlakozó típusa: JST SH-1.0, 4 pin Tűtávolság (pitch): 1,00 mm; ez az SH‑sorozat definiáló tulajdonsága. Kivitel: anya-anya (female-female) Kiosztás: azonos bekötés (same direction) Hossz: kb 100 mm (10 cm) Tűtávolság: 1,0 mm Vezeték keresztmetszet: 28 AWG Névleges feszültség: max. 50V Tartó / zárás: friction lock / reteszes rögzítés (a csatlakoztató pont megfelelő illeszkedése szükséges) Maximális áramterhelhetőség: max 1A (100mA javasolt) Üzemi hőmérséklet: -25 °C … +85 °C Színkód (IIC): piros (VCC), fekete (GND), sárga (SCL), kék (SDA) Dokumentáció Adatlap – JST SH 1.0 Csomag 1x szerelt JST SH1.0 4 pin csatlakozó anya-csatlakozó anya #### JST-SH 1.0 csatlakozó kábel – 4 pin, 20 cm, anya-anya, azonos bekötés (same direction, 1mm; QWIIC) Ez a JST SH-1.0 (1.0 mm) csatlakozó kábel, 4 eres, anya-anya kivitelben, 10 cm hosszban kifejezetten kis méretű elektronikákhoz, I2C buszhoz, szenzorokhoz és fejlesztőpanelekhez készült. A csatlakozó azonos bekötésű (same direction), tehát a vezetékek sorrendje mindkét oldalon megegyezik, így hibamentes és gyors összekapcsolást biztosít. Ideális választás ott, ahol a helytakarékosság, a megbízhatóság és a szabványos kompatibilitás egyszerre fontos. A JST SH sorozatú csatlakozók 1,0 mm-es tűtávolságúak, amely kompakt kialakítást tesz lehetővé. Az anya-anya kivitel azt jelenti, hogy mindkét végen fogadócsatlakozó található, így közvetlenül összeköthetők breakout panelek, modulok vagy szenzorok. Az azonos bekötés biztosítja, hogy az 1-es láb az egyik oldalon ugyanarra a vezetékre csatlakozik, mint a másikon – nincs kereszteződés, nincs felcserélődés. A kábel színkódja a gyakorlatban megkönnyíti a használatot: jellemzően piros (táp), fekete (föld), sárga és kék (adatjelek, például I2C SDA és SCL). A vezetékek finom, hajlékony szigeteléssel készültek, így jól bírják a többszöri csatlakoztatást és a hajlítást. A tápellátási igény kicsi: jellemzően 3,3 V vagy 5 V rendszerekhez használható, az áramterhelhetőség 28 AWG vezeték esetén néhány száz mA-ig biztonságos. Felhasználási lehetőségek I2C szenzorok gyors és szabványos bekötése (pl. hőmérséklet, páratartalom, mozgásérzékelők). STEMMA QT és Qwiic kompatibilis modulok összekapcsolása (pl. Adafruit, SparkFun, Pololu rendszerekkel). Kompakt fejlesztői projektek, ahol a kis helyigény és megbízható csatlakozás kiemelten fontos. Prototípusok, makerekísérletek, ahol sokszor kell variálni a bekötéseket. Kirakati és installációs fényvezérlés, ahol több modul láncolható össze. Ez a kábel azonos a nemzetközi gyártók – például Adafruit és SparkFun Qwiic kábelek – által kínált megoldásokkal, így garantáltan kompatibilis. Használható Arduino, ESP32, Raspberry Pi és más fejlesztői környezetekben. A JST SH csatlakozók ipari szabványként terjedtek el, így hosszú távon is megbízható, stabil kapcsolatot biztosítanak. Jellemző Csatlakozó típusa: JST SH-1.0, 4 pin Tűtávolság (pitch): 1,00 mm; ez az SH‑sorozat definiáló tulajdonsága. Kivitel: anya-anya (female-female) Kiosztás: azonos bekötés (same direction) Hossz: kb 200 mm (20 cm) Tűtávolság: 1,0 mm Vezeték keresztmetszet: 28 AWG Névleges feszültség: max. 50V Tartó / zárás: friction lock / reteszes rögzítés (a csatlakoztató pont megfelelő illeszkedése szükséges) Maximális áramterhelhetőség: max 1A (100mA javasolt) Üzemi hőmérséklet: -25 °C … +85 °C Színkód (IIC): piros (VCC), fekete (GND), sárga (SCL), kék (SDA) Dokumentáció Adatlap – JST SH 1.0 Csomag 1x szerelt JST SH1.0 4 pin csatlakozó anya-csatlakozó anya #### JST-XH 2.54 4 pin, anya-anya, azonos irány (1#, lengő) A 4 eres XH2.54 szerelt kábel egy JST XH szabványú, anya-anya kivitelű összekötő vezeték, amely NYÁK lapok és modulok közötti jelátvitelre szolgál. A termék elsősorban olyan elektronikai rendszerekben értelmezhető, ahol a csatlakozási sorrend és a mechanikai illeszkedés egyaránt kritikus. Ez a kivitel azonos irányú csatlakozókkal készül, amelynek következtében a kábel két végén a NYÁK oldali lábsorrend egymáshoz képest megfordul. A kábel funkcionális szerepe nem átkötés vagy keresztezés, hanem fizikai orientáció szerinti illesztés. A termék használata alapvető elektronikai és csatlakozástechnikai ismereteket feltételez. Felépítés A kábel mindkét végén JST XH 2.54 csatlakozóval rendelkezik, amelyek mechanikailag azonos irányban állnak. Ez azt jelenti, hogy a csatlakozóházak felirata és reteszelése azonos orientációjú. Ennek következménye, hogy amikor a kábelt két azonos irányban beültetett NYÁK csatlakozóba illesztik, a vezetékek sorrendje a NYÁK oldalán megfordul. A kábel fizikai síkban nem csavarodik, a lábsorrend megfordulása kizárólag a csatlakozók azonos tájolásából adódik. A bekötést az ábra mutatja. Ez a kivitel tipikusan akkor szükséges, amikor két panel azonos mechanikai orientációban helyezkedik el, de a jelirány logikailag tükrözött. Olyan alkalmazásokhoz, ahol a lábsorrend változatlan kell maradjon, mirrored / cross / reverse kivitelű kábel szükséges. Tippek NYÁK lapok közötti jelösszekötés Szenzormodul és vezérlőpanel kapcsolata Prototípus eszközök belső kábelezése Oktatási demonstrációs panelek összekötése Kis helyigényű elektronikai szerelések A kábel különösen hasznos ott, ahol a mechanikai elrendezés nem teszi lehetővé a csatlakozók tükrözött beültetését. A gyárilag szerelt kivitel biztosítja az egyenletes érintkezési minőséget és a reprodukálható bekötést. A JST XH szabvány széles körben elterjedt, így a kompatibilitás jól tervezhető. A szerelt kivitel miatt a használat nem igényel forrasztást vagy krimpelő szerszámot. Műszaki jellemzők Lábsorrend: NYÁK oldalon megfordul Kábelhossz: 10 cm Vezeték típusa: sodrott Csatlakozótípus: JST‑XH, 2,54 mm raszter Raszter: 2.54 mm Pólusok/érintkezők száma: 4 Kivitel: előre szerelt “lengő” kábel – mindkét oldalon csatlakozóval Kivitel: anya-anya Bekötés: same direction Vezetékhossz: 10 cm Szigetelő anyag: nagy szilárdságú műanyag ház, hajlékony vezetékborítás Névleges áramterhelés: 3 A (max.) Üzemi feszültség: 250 V (max.) Kompatibilitás: Arduino, ESP32, Raspberry Pi, 2,54 mm pitch panelek Üzemi hőmérséklet: -25 °C … +85 °C Alkalmazhatóság: vezeték‑vezeték kapcsolatok, panel‑panel közti bontható kapcsolat Dokumentáció JST-XH2.54 csatlakozó adatlap Csomag 1x XH2.54 szerelt kábel 4 eres anya-anya 10 cm (same direction) #### JST-XH 2.54 6 pin, anya, 10cm (1#, lengő) Ez a termék egy JST XH szabványú, 2.54 mm raszterű, 6 pólusú anya csatlakozó, amelyhez gyárilag szerelt, kb. 10 cm hosszú vezeték csatlakozik. A kábel másik vége nem tartalmaz csatlakozót, szabad kábelvégben végződik, így közvetlen forrasztásra vagy egyedi bekötésre alkalmas. A kialakítás tipikusan akkor előnyös, amikor egy NYÁK-ra ültetett XH tüskesorhoz kell csatlakozni, de a másik oldalon nem szabványos csatlakozó, hanem egyedi vezetékezés szükséges. A termék egyoldalas kivitelű, nem összekötő kábel, hanem csatlakozó + vezetékezés kombináció. A JST XH csatlakozó mechanikailag reteszelt, így stabil kapcsolatot biztosít rezgésre kevésbé érzékeny környezetben is. A vezetékek sorrendje a csatlakozó érintkezőinek megfelelően gyárilag rögzített, a kábelvég szabadon szerelhető. Ez a megoldás nem igényel krimpelő szerszámot, a csatlakozó azonnal használható. Tipikus felhasználás NYÁK és külső áramkör közötti bekötés Szenzorok, perifériák egyedi vezetékezése Prototípus és kis szériás fejlesztés Oktatási és labor környezet A termék különösen hasznos ott, ahol a JST XH oldalon szabványos csatlakozás szükséges, a másik oldalon viszont forrasztás vagy sorkapocs a célszerű. Műszaki jellemzők Vezeték típusa: sodrott Kivitel: 1 oldalas, csatlakozó + szabad kábelvég Csatlakozótípus: JST‑XH, 2,54 mm raszter Raszter: 2.54 mm Pólusok/érintkezők száma: 6 Kivitel: előre szerelt “lengő” kábel – mindkét oldalon csatlakozóval Kivitel: anya Vezetékhossz: 10 cm Szigetelő anyag: nagy szilárdságú műanyag ház, hajlékony vezetékborítás Névleges áramterhelés: 3 A (max.) Üzemi feszültség: 250 V (max.) Kompatibilitás: Arduino, ESP32, Raspberry Pi, 2,54 mm pitch panelek Üzemi hőmérséklet: -25 °C … +85 °C Alkalmazhatóság: vezeték‑vezeték kapcsolatok, panel‑panel közti bontható kapcsolat Dokumentáció JST-XH2.54 csatlakozó adatlap Csomag 1x XH2.54 szerelt kábel 4 eres anya-anya 10 cm (same direction) #### JST-XH 2.54 csatlakozó 3 pin, 30cm kábel szerelt anya (1#, lengő) A JST-XH2.54 3 pin csatlakozó szerelt anya kivitelben, 30 cm hosszú vezetékkel, kifejezetten akkor ideális, ha gyorsan és megbízhatóan kell modulokat, érzékelőket vagy kisebb teljesítményű fogyasztókat bekötni. A “lengő” kialakításnak köszönhetően nem panelre szerelt változatról van szó, hanem szabadon vezetékes megoldásról, amely egyszerűen illeszthető másik JST-XH apa csatlakozóhoz. Ez a típus rendkívül hasznos prototípus-építéseknél, mobil eszközöknél és mindenhol, ahol fontos a gyors csatlakoztathatóság és a biztos kontaktus. A JST-XH sorozat a legelterjedtebb 2,54 mm tűosztású vezeték-panel (wire-to-board) csatlakozók egyike. A 3 tűs változat általában tápellátási (+V, GND) és adatvezeték (pl. szenzorjel, vezérlő jel) továbbítására szolgál. A csatlakozó anya oldala a műanyag házba rögzített, ónbevonatú rézérintkezőket tartalmazza, amelyek megbízható érintkezést biztosítanak az apa oldal pengéivel. A 30 cm-es vezeték rugalmas szigetelése miatt jól használható mozgó vagy vibrációs környezetben is, például robotikai és modellépítési projektekben. A JST-XH típus előnyei: Biztonságos reteszelés: a csatlakozó kialakítása megakadályozza a véletlen szétcsúszást. Szabványos 2,54 mm raszter: kompatibilis a legtöbb panel- és modulcsatlakozóval. 3 A terhelhetőség és 250 V névleges feszültség: kis- és közepes teljesítményű alkalmazásokhoz ideális. Lehetőségek Szenzorok (pl. hőmérséklet-, páratartalom-, mozgásérzékelők) Arduino vagy ESP32 mikrokontrollerhez való csatlakoztatása. LED-modulok vagy kisebb LED-szalag szakaszok tápellátásának biztosítása. Ventilátorok, kis motorok bekötése PC-hűtéshez, robotikához vagy DIY elektronikához. Moduláris prototípus-építés, ahol fontos, hogy a vezetékeket ne kelljen forrasztással állandósítani. Oktatási célú elektronikai projektek, ahol a gyors össze- és szétszerelhetőség előnyt jelent. A JST-XH szabvány ipari minőségben elterjedt, széles körben használt csatlakozó. Kompatibilis az ismert fejlesztőkörnyezetekkel: Arduino, Raspberry Pi, ESP8266/ESP32. Tartós, megbízható érintkező technológiát alkalmaz – a reteszelésnek köszönhetően nem lazul ki könnyen. Hosszabb, 30 cm vezeték biztosítja, hogy kényelmesen áthidalható legyen a távolság két modul között. Jellemzők Csatlakozó típusa: JST-XH2.54 anya Tűszám: 3 pin Tűosztás (Pitch): 2,54 mm Kapcsolat típusa: lengő, vezetékre szerelt Kábelhossz: ~30 cm Vezeték keresztmetszet: ~AWG 24-26 Névleges áramerősség: 3 A (max.) Névleges feszültség: 250 V (max.) Érintkező anyaga: réz, ónbevonattal Szigetelés: hőálló műanyag, −25 °C … +85 °C Kompatibilitás: szabványos JST-XH apa csatlakozókkal, 2,54 mm panelcsatlakozókkal Dokumentáció JST-XH2.54 csatlakozó adatlap Csomag 1x szerelt JST XH2.54 csatlakozó – anya. #### JST-XH2.54 csatlakozó 2 pin, (10cm+10cm kábel) szerelt anya/szerelt apa (1#, lengő) LIMITÁLT MENNYISÉG A JST XH2.54 szerelt csatlakozó számos elektronikánál már bevett, üzembiztos, szétcsúszásmentes megoldást biztosít. A szerelt kábel a könnyű beépíthetőséget biztosítja. A raszteres aljzat segítségével könnyen utólag is nyáklapra építhető. Jellemzők Maximális áram: 3A, Maximális feszültség: 250V, Csatlakozás: JST XH 2.54 – 2 pin, Aljzat: lengő, Hüvely: lengő. Dokumentáció JST-XH2.54 csatlakozó adatlap Csomag 1x szerelt JST XH2.54 csatlakozó – anya, 1x szerelt JST XH2.54 csatlakozó – apa, #### JST-XH2.54 csatlakozó 2 pin, 10cm kábel szerelt anya/apa (1#) A JST XH2.54 szerelt csatlakozó számos elektronikánál már bevett, üzembiztos, szétcsúszásmentes megoldást biztosít. A szerelt kábel a könnyű beépíthetőséget biztosítja. A raszteres aljzat segítségével könnyen utólag is nyáklapra építhető. Jellemzők Maximális áram: 3A, Maximális feszültség: 250V, Csatlakozás: JST XH 2.54 – 2 pin,, Aljzat: 90 fok, NYÁK kivitel. Dokumentáció JST-XH2.54 csatlakozó adatlap Csomag 1x szerelt JST XH2.54 csatlakozó, 1x NYÁK aljzat. #### JST-XH2.54 csatlakozó 2 pin, 15cm kábel szerelt anya (1#) KIFUTÓ, LIMITÁLT MENNYISÉG! A JST XH2.54 szerelt csatlakozó számos elektronikánál már bevett, üzembiztos, szétcsúszásmentes megoldást biztosít. A szerelt kábel a könnyű beépíthetőséget biztosítja. Az eszköz csak a anya (szerelt dugó!) 15 cm kábellel. Jellemzők Maximális áram: 3A, Maximális feszültség: 250V, Csatlakozás: JST XH 2.54 – 2 pin,, Szeletr kábel hossza: ~15 cm Dokumentáció JST-XH2.54 csatlakozó adatlap Csomag 1x szerelt JST XH2.54 csatlakozó #### JST-XH2.54 csatlakozó 2 pin, 20cm kábel, szerelt anya (1#) Ez egy JST‑XH2.54 típusú 2 tűs szerelt anya (female) csatlakozó, kb. 10 cm hosszú vezetékkel. Olyan helyzetekre ajánlott, ahol egyetlen irányba (anya‑hüvely) kell csatlakoztatni, egyszerűen, gyorsan – pl. érzékelők, kis teljesítményű áramkörök, prototípusok. Előnye, hogy előre szerelt, nem kell forrasztani, ezzel csökkentett hibalehetőség és gyorsabb szerelés érhető el. A JST‑XH sorozat tipikusan 2,54 mm tűtávolságú (pitch) vezeték‑panel vagy vezeték‑vezeték csatlakozók között működik. Ez a pitch kompatibilis sok szabványos headerrel, panellel vagy más JST‑XH párosokkal. Ez a verzió anya („female”) véggel rendelkezik, tehát olyan csatlakozókhoz használható, ahol a megfelelő apa (male) illeszkedés szükséges. A kábel hossza ~10 cm + az anya csatlakozó hossza, így kb. 10‑11 cm‑rel számolható teljes hosszban a vezetékkel együtt. Vezeték vastagsága (AWG / mm²) nincs konkrétan feltüntetve az oldal alapján, de más, hasonló JST‑XH 2 tűs female kábelek 24‑26 AWG tartományban szoktak lenni. (Referenciák: UUGear – 24 AWG, 20 cm kábel, 2‑pin JST XH2.54, 3 A csúcsáramra alkalmas.) A JST XH adatlapja szerint a sorozat névleges áramfelvétele 3 A, névleges feszültsége 250 V. Felhasználási lehetőségek (inspiráció) Kis jelfeszültségű érzékelők, modulkártyák csatlakoztatása Arduino, ESP32 vagy Raspberry Pi rendszerekhez. Kis ventilátorok, mikro‑motorok bekötése, ahol csak egy irányú vagy időszakos csatlakoztatás szükséges. Tápegység vagy akkumulátor csatlakozás, ha csak anya oldalra van szükség. Prototípusépítéséhez, breadboard használathoz, átvezetéshez, amikor könnyen cserélni vagy kipróbálni szeretnél valamit. Alacsony áramú LED rendszerek, világítás modulok, dekorációs világítás, vagy más DIY / maker projektek. Alapadatok Típus / sorozat: JST‑XH2.54 Tűtávolság (Pitch): 2,54 mm Tűszám: 2 db (anya) Kapcsolat típusa: szerelt‑anya (female) csatlakozó, nem panelfelületre szerelt, csak a vezeték végét tartalmazza Kábelhossz: ~20 cm Vezeték vastagsága: kb. 24‑26 AWG tartományában Névleges áramerősség: 3 A (névleges, max.) Névleges feszültség: 250 V Üzemi hőmérséklet: kb. −25 °C … +85 °C Szigetelő anyag: flexibilis szigeteléssel, általában PVC vagy hasonló műanyag Kompatibilitás: JST XH sorozat többi részeivel, szabványos 2,54 mm raszterű header‑ekkel és más XH female/male párosokkal Dokumentáció JST-XH2.54 csatlakozó adatlap Csomag 1x szerelt JST XH2.54 csatlakozó, 2 pin / anya. #### JST-XH2.54 csatlakozó 2 pin, 20cm kábel, szerelt apa (1#) A JST-XH2.54 csatlakozóval szerelt kábel egy 2 pólusú, 2.54 mm raszterű apa csatlakozót és egy kb. 20 cm hosszú, gyárilag krimpelt vezetékszakaszt tartalmaz. A csatlakozó lengő kivitelű, NYÁK-ba nem forrasztható, hanem JST-XH kompatibilis anya aljzathoz illeszkedik. A kábel másik vége szabad kábelvég, egyedi bekötéshez előkészítve. A termék elsősorban kisfeszültségű tápvonalak és jelvezetékek gyors, forrasztásmentes csatlakoztatására alkalmas, fejlesztői és szerelési környezetben. Felépítés A JST-XH csatlakozórendszer mechanikai reteszeléssel rendelkezik, amely stabil csatlakozást biztosít rezgésmentes környezetben. A gyárilag szerelt érintkezők biztosítják az egyenletes érintkezési ellenállást és az ismételhető minőséget, ami prototípus és kis szériás alkalmazásoknál különösen fontos. A 2 pines kialakítás tipikusan tápellátásra vagy egyszerű digitális jelek továbbítására használatos. Nagy áramú vagy gyakori csatlakoztatást igénylő alkalmazásokhoz más csatlakozótípus javasolt. Tippek Modulok és NYÁK-ok tápellátásának bekötése Szenzorok egyszerű csatlakoztatása Mikrovezérlős fejlesztőpanelek Prototípus és oktatási elektronika Kis helyigényű belső kábelezés A kábel akkor előnyös, ha szabványos JST-XH oldali csatlakozásra van szükség, de a másik oldalon egyedi vezetékezés a cél. Jelemzők Csatlakozó típusa: JST-XH Raszter: 2.54 mm Érintkezők száma: 2 Csatlakozó neme: apa Kivitel: lengő, szerelt kábel Kábelhossz: kb. 20 cm Bekötés: egyenes Alkalmazás: jel- és kisáramú tápvezeték Dokumentáció JST-XH2.54 csatlakozó adatlap Csomag 1x szerelt JST XH2.54 csatlakozó – apa (20cm) #### JST-XH2.54 csatlakozó 3 pin, 10cm kábel szerelt anya (1#, lengő) LIMITÁLT mennyiség! Ez a JST‑XH2.54 típusú 3 tűs, szerelt anya‑csatlakozó egy “lengő” kivitelű, kb. 20 cm vezetékes megoldás. Ideális választás, ha két modul, panel, vagy eszköz közötti gyors, cserélhető összeköttetés szükséges: például szenzorok, ventilátorok, LED‑modulok csatlakoztatásához. Az egyedi előnye, hogy már készen szerelt, nincs szükség forrasztásra, így időt spórol, és kisebb a meghibásodás esélye. A JST‑XH sorozat egy vezeték‑panel (wire‑to‑board) csatlakozócsalád 2,54 mm‑es tűtávolsággal. A “lengő” jelző azt jelenti, hogy az anya (female) vég kábeles, nem panelbe csavaros, rögzített. Ez rugalmasságot ad, mert könnyebb mozgatni, áthelyezni, illetve cserélni a csatlakozásokat. Főbb műszaki fogalmak: Pitch / tűtávolság: 2,54 mm – ez a távolság az egymást követő érintkezők középvonala között. Ez kompatibilis sok szabványos panel‑ívvel, breadboarddal. Áram‑ és feszültségérték: a JST XH sorozat hivatalos adatlapja szerint 3 A‑ig használható, 250 V névleges feszültséggel. Anyag és érintkezés: az érintkezők általában rézből készülnek, ónbevonattal; a külső anyag műanyag‑házas, szigetelésnek nylon vagy hasonló, az időjárás, hőmérsékleti viszonyok függvényében tartós. Vezeték: a kábelvezeték átmérője AWG‑től (vagy mm²‑től) függ; itt ~20 cm összhossz = 10 cm a kábelből mindkét irányba. A vezeték szigetelése rugalmas, hogy ne törjön könnyen, ha mozgatjuk a csatlakozót. Néhány konkrét alkalmazás: szenzor‑modul csatlakoztatása Arduino vagy ESP32 laphoz anélkül, hogy panelra kellene forrasztani; ventilátor, hűtés vagy kis motor bekötése, amit időnként ki‑be kell húzni; RGB LED szalag, LED‑modulok (pl. 3 tűs: +5V, adat, föld) átmeneti projektjeihez; prototípus‑építés, breadboard‑kísérletek, ahol flexibilitásra van szükség; hordozható eszközökben, robotokban, drónokban, ahol a rugalmas csatlakoztatás nagy előny. Műszaki jellemzők Típus / sorozat: JST‑XH2.54 Tűtávolság (Pitch): 2,54 mm Tűszám: 3 db Kapcsolat típusa: szerelt anya (“lengő”) Kábelhossz: ~10 cm Névleges áramerősség: 3 A (max.) Névleges feszültség: max. 250 V (gyártói adat!) Vezeték anyaga és szigetelése: réz, ónbevonattal; szigetelés rugalmas műanyag Üzemi hőmérséklet-tartomány: kb. −25 °C … +85 °C Kompatibilitás: kompatibilis standard 2,54 mm raszteres csatlakozókkal, breadboarddal, JST‑XH panel‑érintkezőkkel Dokumentáció JST-XH2.54 csatlakozó adatlap Csomag 1x szerelt JST XH2.54 csatlakozó – anya, lengő 10 cm #### JST-XH2.54 csatlakozó 3 pin, 10cm kábel szerelt apa (1#, lengő) LIMITÁLT MENNYISÉG! A JST XH 2.54 mm 3 pin szerelt kábel apa csatlakozóval egy olyan előre szerelt elektromos összekötő egység, amely az elektronikai rendszerek szabványos 2,54 mm tűtávolságú interfészei között biztosít vezetékes kapcsolatot. A termék rugalmas, 20 cm hosszú vezetékkel és JST-XH sorozatú 3 pólusú apa csatlakozóval rendelkezik, amely moduláris egységek, mikrovezérlő panelek és érzékelők összekapcsolására alkalmas. A kábel egy JST-XH sorozatú 3 pólusú apa csatlakozót hordoz, amely a szabványos 2,54 mm tűtávolságú interfészekhez illeszthető. A 20 cm hosszú, rugalmas vezeték lehetővé teszi a fizikai távolságok áthidalását egységek között anélkül, hogy panelre rögzített csatlakozót kellene használni. A „lengő” (nem panelre szerelhető) kivitel azt jelenti, hogy a csatlakozó szabadon csatlakoztatható megfelelő női XH foglalathoz vagy header-hez. A szerelt kivitel csökkenti a hibás forrasztási pontok számát és gyorsabb beüzemelést tesz lehetővé.  Tippek 3 érintkezős szenzor modulok összekötése mikrokontrollerrel prototípus vezérlők és kiegészítők kábelezése kisebb jelkábelezési feladatok mikroelektronikai blokkok között oktatási elektronikai fejlesztőpanelek összekötése automatizálási egységek alrendszereinek moduláris kapcsolása A JST XH csatlakozócsalád ipari és hobby környezetben széles körben elterjedt, kompatibilis a standard 2,54 mm tűtávolságú header-ekkel és foglalatokkal. A szerelt kábel csökkenti a hibás bekötések kockázatát, és kompatibilis sok mikrokontroller és vezérlő modul csatlakozófelületével, beleértve Arduino, ESP és egyéb fejlesztői platformok interfészeit. Műszaki jellemzők Típus / sorozat: JST‑XH2.54 Tűtávolság (Pitch): 2,54 mm Tűszám: 3 db Kapcsolat típusa: szerelt apa („lengő”) Kábelhossz: ~10 cm teljes hossz Névleges áramerősség: 3 A (max.) Névleges feszültség: max. 250 V (gyártói adat!) Vezeték anyaga és szigetelése: réz, ónbevonattal; szigetelés rugalmas műanyag Üzemi hőmérséklet-tartomány: kb. −25 °C … +85 °C Kompatibilitás: kompatibilis standard 2,54 mm raszteres csatlakozókkal, breadboarddal, JST‑XH panel‑érintkezőkkel Dokumentáció JST-XH2.54 csatlakozó adatlap Csomag 1x szerelt JST XH2.54 csatlakozó – apa #### JST-XH2.54 csatlakozó 3 pin, 20cm kábel szerelt anya (1#, lengő) Ez a JST‑XH2.54 típusú 3 tűs, szerelt anya‑csatlakozó egy “lengő” kivitelű, kb. 20 cm vezetékes megoldás. Ideális választás, ha két modul, panel, vagy eszköz közötti gyors, cserélhető összeköttetés szükséges: például szenzorok, ventilátorok, LED‑modulok csatlakoztatásához. Az egyedi előnye, hogy már készen szerelt, nincs szükség forrasztásra, így időt spórol, és kisebb a meghibásodás esélye. A JST‑XH sorozat egy vezeték‑panel (wire‑to‑board) csatlakozócsalád 2,54 mm‑es tűtávolsággal. A “lengő” jelző azt jelenti, hogy az anya (female) vég kábeles, nem panelbe csavaros, rögzített. Ez rugalmasságot ad, mert könnyebb mozgatni, áthelyezni, illetve cserélni a csatlakozásokat. Főbb műszaki fogalmak: Pitch / tűtávolság: 2,54 mm – ez a távolság az egymást követő érintkezők középvonala között. Ez kompatibilis sok szabványos panel‑ívvel, breadboarddal. Áram‑ és feszültségérték: a JST XH sorozat hivatalos adatlapja szerint 3 A‑ig használható, 250 V névleges feszültséggel. Anyag és érintkezés: az érintkezők általában rézből készülnek, ónbevonattal; a külső anyag műanyag‑házas, szigetelésnek nylon vagy hasonló, az időjárás, hőmérsékleti viszonyok függvényében tartós. Vezeték: a kábelvezeték átmérője AWG‑től (vagy mm²‑től) függ; itt ~20 cm összhossz = 10 cm a kábelből mindkét irányba. A vezeték szigetelése rugalmas, hogy ne törjön könnyen, ha mozgatjuk a csatlakozót. Néhány konkrét alkalmazás: szenzor‑modul csatlakoztatása Arduino vagy ESP32 laphoz anélkül, hogy panelra kellene forrasztani; ventilátor, hűtés vagy kis motor bekötése, amit időnként ki‑be kell húzni; RGB LED szalag, LED‑modulok (pl. 3 tűs: +5V, adat, föld) átmeneti projektjeihez; prototípus‑építés, breadboard‑kísérletek, ahol flexibilitásra van szükség; hordozható eszközökben, robotokban, drónokban, ahol a rugalmas csatlakoztatás nagy előny. Műszaki jellemzők Típus / sorozat: JST‑XH2.54 Tűtávolság (Pitch): 2,54 mm Tűszám: 3 db Kapcsolat típusa: szerelt anya (“lengő”) Kábelhossz: ~20 cm Névleges áramerősség: 3 A (max.) Névleges feszültség: max. 250 V (gyártói adat!) Vezeték anyaga és szigetelése: réz, ónbevonattal; szigetelés rugalmas műanyag Üzemi hőmérséklet-tartomány: kb. −25 °C … +85 °C Kompatibilitás: kompatibilis standard 2,54 mm raszteres csatlakozókkal, breadboarddal, JST‑XH panel‑érintkezőkkel Dokumentáció JST-XH2.54 csatlakozó adatlap Csomag 1x szerelt JST XH2.54 csatlakozó – anya, lengő 20 cm #### JST-XH2.54 csatlakozó 3 pin, 20cm kábel szerelt apa (1#, lengő) A JST XH 2.54 mm 3 pin szerelt kábel apa csatlakozóval egy olyan előre szerelt elektromos összekötő egység, amely az elektronikai rendszerek szabványos 2,54 mm tűtávolságú interfészei között biztosít vezetékes kapcsolatot. A termék rugalmas, 20 cm hosszú vezetékkel és JST-XH sorozatú 3 pólusú apa csatlakozóval rendelkezik, amely moduláris egységek, mikrovezérlő panelek és érzékelők összekapcsolására alkalmas. A kábel egy JST-XH sorozatú 3 pólusú apa csatlakozót hordoz, amely a szabványos 2,54 mm tűtávolságú interfészekhez illeszthető. A 20 cm hosszú, rugalmas vezeték lehetővé teszi a fizikai távolságok áthidalását egységek között anélkül, hogy panelre rögzített csatlakozót kellene használni. A „lengő” (nem panelre szerelhető) kivitel azt jelenti, hogy a csatlakozó szabadon csatlakoztatható megfelelő női XH foglalathoz vagy header-hez. A szerelt kivitel csökkenti a hibás forrasztási pontok számát és gyorsabb beüzemelést tesz lehetővé.  Tippek 3 érintkezős szenzor modulok összekötése mikrokontrollerrel prototípus vezérlők és kiegészítők kábelezése kisebb jelkábelezési feladatok mikroelektronikai blokkok között oktatási elektronikai fejlesztőpanelek összekötése automatizálási egységek alrendszereinek moduláris kapcsolása A JST XH csatlakozócsalád ipari és hobby környezetben széles körben elterjedt, kompatibilis a standard 2,54 mm tűtávolságú header-ekkel és foglalatokkal. A szerelt kábel csökkenti a hibás bekötések kockázatát, és kompatibilis sok mikrokontroller és vezérlő modul csatlakozófelületével, beleértve Arduino, ESP és egyéb fejlesztői platformok interfészeit. Műszaki jellemzők Típus / sorozat: JST‑XH2.54 Tűtávolság (Pitch): 2,54 mm Tűszám: 3 db Kapcsolat típusa: szerelt apa („lengő”) Kábelhossz: ~20 cm teljes hossz Névleges áramerősség: 3 A (max.) Névleges feszültség: max. 250 V (gyártói adat!) Vezeték anyaga és szigetelése: réz, ónbevonattal; szigetelés rugalmas műanyag Üzemi hőmérséklet-tartomány: kb. −25 °C … +85 °C Kompatibilitás: kompatibilis standard 2,54 mm raszteres csatlakozókkal, breadboarddal, JST‑XH panel‑érintkezőkkel Dokumentáció JST-XH2.54 csatlakozó adatlap Csomag 1x szerelt JST XH2.54 csatlakozó – apa #### JST-XH2.54 csatlakozó 4 pin, 20cm kábel szerelt anya (1#, lengő) A JST-XH 2,54 mm raszterű, 4 pólusú, kábelre szerelt anya olyan helyzetekre alkalmas, ahol előszerelt vezetékes csatlakozás szükséges, panelre szerelhető dugaszolható aljzattal. A komponens olyan elektronikus rendszerekbe illeszthető, ahol jel- és tápvonalak diszkrét összeköttetése a cél, többek között mikrokontrolleres és periféria interfészeknél. A JST-XH csatlakozórendszer 2,54 mm érintkezőkiosztást használ, ami szabványos méretet biztosít kisfeszültségű jel- és tápvezetékek csatlakoztatásához. A csatlakozó anya kivitelben készült, a csatlakozó házban kialakított érintkezőket a hozzá tartozó aljzathoz lehet csatlakoztatni. A kábelen előre szerelt érintkezők egyszerűsítik a szerelést, mivel nem igényelnek egyedi forrasztást vagy külön kábelvég előkészítést. A 20 cm hosszú vezetékszakasz rugalmas munkatervezést tesz lehetővé kisebb távolságok áthidalására. A konstrukció nem ipari kivitel, emiatt mechanikailag intenzív vagy kültéri környezetben nem ideális. Tippek A csatlakozó műszakilag indokolt alkalmazási példái: mikrokontrolleres fejlesztőpanelek közti jel- és tápösszeköttetés jel- vagy tápvezeték csatlakoztatása modulokhoz szenzorok és perifériák vezetékes csatlakoztatása prototípus rendszerek gyors összekapcsolása alacsony fogyasztású digitális áramkörök bekötése A JST-XH 2,54 mm csatlakozórendszer széles körben elterjedt a hobby és ipari elektronikai alkalmazásokban. A standard raszter és a 4 érintkező biztosítja a zökkenőmentes kompatibilitást olyan mikrokontrolleres modulokkal és fejlesztőpanelekhez készült csatlakozókkal, amelyek ezt a szabványt használják. A vezetékek előre szerelt kialakítása csökkenti a szerelési hibák lehetőségét és gyors integrálást tesz lehetővé. Jellemzők Csatlakozócsalád: JST-XH Érintkezőosztás (raszter): 2,54 mm Pólusok száma: 4 Kivitel: anya, lengő csatlakozó Kábel: előre szerelt, 20 cm hosszú Mechanikai igénybevétel: alacsony-közepes Alkalmazási tartomány: jel- és tápvezeték csatlakoztatás Dokumentáció JST-XH2.54 csatlakozó adatlap Csomag 1 × JST-XH 2,54 mm 4 pólusú anya csatlakozó, 20 cm kábellel #### JST-XH2.54 csatlakozó 4 pin, 20cm kábel szerelt apa (1#, lengő) A JST XH 2.54 mm 4 pin szerelt kábel apa csatlakozóval egy olyan előre szerelt elektromos összekötő egység, amely az elektronikai rendszerek szabványos 2,54 mm tűtávolságú interfészei között biztosít vezetékes kapcsolatot. A termék rugalmas, 20 cm hosszú vezetékkel és JST-XH sorozatú 4 pólusú apa csatlakozóval rendelkezik, amely moduláris egységek, mikrovezérlő panelek és érzékelők összekapcsolására alkalmas.  Felépítés A kábel egy JST-XH sorozatú 4 pólusú apa csatlakozót hordoz, amely a szabványos 2,54 mm tűtávolságú interfészekhez illeszthető. A 20 cm hosszú, rugalmas vezeték lehetővé teszi a fizikai távolságok áthidalását egységek között anélkül, hogy panelre rögzített csatlakozót kellene használni. A „lengő” (nem panelre szerelhető) kivitel azt jelenti, hogy a csatlakozó szabadon csatlakoztatható megfelelő női XH foglalathoz vagy header-hez. A szerelt kivitel csökkenti a hibás forrasztási pontok számát és gyorsabb beüzemelést tesz lehetővé.  Tippek 4 érintkezős szenzor modulok összekötése mikrokontrollerrel prototípus vezérlők és kiegészítők kábelezése LED-sorok és kiegészítők tápellátása és jelcsatlakoztatása oktatási elektronikai fejlesztőpanelek összekötése automatizálási egységek alrendszereinek moduláris kapcsolása A JST XH csatlakozócsalád ipari és hobby környezetben széles körben elterjedt, kompatibilis a standard 2,54 mm tűtávolságú header-ekkel és foglalatokkal. A szerelt kábel csökkenti a hibás bekötések kockázatát, és kompatibilis sok mikrokontroller és vezérlő modul csatlakozófelületével, beleértve Arduino, ESP és egyéb fejlesztői platformok interfészeit.  Jellemzők Maximális áram: 3A, Maximális feszültség: 250V, Csatlakozás: JST XH 2.54 – 4 pin, csatlakozó sorozat: JST-XH pólusszám: 4 tűtávolság: 2,54 mm kábelhossz: 20 cm megoldás: előre szerelt, lengő típusú csatlakozók kivitel: szerelt kábel apa csatlakozóval Dokumentáció JST-XH2.54 csatlakozó adatlap Csomag 1x szerelt JST XH2.54 csatlakozó – apa, lengő, 20cm #### JST-XH2.54 csatlakozó 6/4 pin, 70cm kábel szerelt anya [stepper] (1#, lengő) A JST XH2.54 6/4 szerelt csatlakozó léptetőmotorokhoz készült kiegészítő. A szerelt kábel a könnyű beépíthetőséget biztosítja. A 6 pin csatlakozásból a 4 pin kivezetett (kábelvégek). Jellemzők Maximális áram: 3A/csatakozás, Maximális feszültség: 250V, Csatlakozás: JST XH 2.54 – 6/4 pin, Hossz: ~70cm, Hüvely: lengő. Dokumentáció JST-XH2.54 csatlakozó adatlap Csomag 1x szerelt JST XH2.54 6/4 stepper csatlakozó – anya. #### JT A1250 1.25 csatlakozó 4 pin, szerelt apa (20cm, 1.25mm, micro, lengő) A JT A1250 1.25 csatlakozó 4 pin, szerelt kábeles apa kivitelben egy mikroméretű, nagy megbízhatóságú vezetékről panelre csatlakozó megoldás. Az 1,25 mm érintkezőtávolságú JT A1250 rendszer olyan nagy integráltságú elektronikai alkalmazásokhoz készült, ahol a helytakarékosság, a stabil mechanikai rögzítés és a rezgésálló érintkezés alapvető követelmény. A 20 cm hosszúságú, gyárilag krimpelt kábel alkalmas több jelvezeték vagy kombinált jel-táp összeköttetések kialakítására, például szenzorok, IMU egységek, kameramodulok vagy vezérlőpanelek között. Működés Az apa csatlakozó krimpelt érintkezői pontosan illeszkednek a JT A1250 rendszerű anya csatlakozóházba. A csatlakozócsaládra jellemző reteszelt kialakítás biztosítja a stabil elektromos kapcsolatot még rezgésnek vagy gyakori csatlakoztatásnak kitett környezetben is. A 4 érintkezős kiosztás lehetőséget ad több digitális jel, differenciális jelpár, illetve táp- és vezérlőjelek egyidejű továbbítására. A 20 cm-es kábelhossz megfelelő mozgásteret biztosít kompakt készülékházakon belül, miközben a vezetékek mechanikai igénybevétele alacsonyan tartható. A lengő kivitel azt jelenti, hogy a csatlakozó nem panelre forrasztott, hanem kábelen végződik, így köztes összekötő elemként vagy moduláris kábelezés részeként is jól alkalmazható. Felhasználás JT A1250 anya csatlakozóval szerelt panelek összekötése IMU, GPS és egyéb mikro szenzormodulok kábelezése Kamera- és kommunikációs modulok többvezetékes csatlakoztatása Drónok, robotikai és autonóm rendszerek belső kábelezése Javítás és csere meglévő JT A1250 1.25 csatlakozórendszerekben A JT A1250 csatlakozócsalád ipari, robotikai és beágyazott rendszerekben széles körben használt szabvány. Az apa és anya kivitelek mechanikailag és elektromosan teljes mértékben kompatibilisek, a dokumentált méretek és érintkezési paraméterek kiszámítható tervezést tesznek lehetővé. Műszaki jellemzők Csatlakozó típusa: JT A1250 (Joint Tech) kompatibilis, apa (male), lengő Érintkezők száma: 4 Pin távolság: 1,25 mm Kábelhossz: 20 cm Kivitel: gyárilag krimpelt, szerelt kábel Méretkategória: micro csatlakozó Felhasználási feszültség: alacsony feszültségű alkalmazások Csomag 1× JT A1250 1.25 csatlakozóval szerelt kábel (4 pin, 20 cm, apa, lengő) #### JT-A1250 1.25 csatlakozó, 2 pin, 20cm, szerelt apa (1.25mm, micro, lengő) JT-A1250 / Joint Tech A1250 sorozatú, 1.25 mm raszterű, 2 pólusú apa csatlakozóval szerelt, kb. 20 cm hosszú kábel. Kompakt elektronikai projektekhez, jelvezetékekhez és kisáramú bekötésekhez használható, ha az ellenoldalon megfelelő JT-A1250 anya aljzat található. Mi ez ez valójában? Ez a termék egy Joint Tech JT-A1250 sorozatú, 1.25 mm raszterű, 2 pólusú apa csatlakozóval szerelt kábel, amely gyárilag krimpelt vezetékkel készül, kb. 20 cm hosszúságban. A csatlakozó lengő kivitelű: nem panelre forrasztható alkatrész, hanem megfelelő JT-A1250 anya aljzathoz illeszkedő szerelt kábel. A másik vége szabad vezetékvégként használható, így könnyen beköthető forrasztással, sorkapoccsal vagy saját kábelkorbácsba építve. Akkor érdemes ezt választanod, ha kis helyen kell 2 pólusú, 1.25 mm raszterű csatlakozást kialakítanod, és a NYÁK-on vagy a modulon JT-A1250 rendszerű ellenoldali csatlakozó található. Hol is jó nekem? A JT-A1250 csatlakozócsalád kompakt elektronikákhoz használható, ahol a hely kevés, a bekötésnek pedig pontosan és stabilan kell illeszkednie. Az apa csatlakozó a megfelelő JT-A1250 anya aljzatba csatlakozik, a gyárilag krimpelt érintkezők pedig tiszta, rendezett bekötést adnak jel- és kisáramú vezetékekhez. A 20 cm-es kábelhossz rövid modulösszekötésekhez, prototípusokhoz, beágyazott elektronikákhoz és kis méretű szerelésekhez praktikus. Nagy áramú terheléshez, illetve erős mechanikai igénybevételnek kitett környezethez ez a kivitel nem ajánlott. Fontos: ez nem JST-GH csatlakozóként kerül megadásra, hanem Joint Tech JT-A1250 típusként. Beépítés előtt mindig ellenőrizd az ellenoldali csatlakozó pontos típusát, lábkiosztását és polaritását. Tippek Szenzorok és mérőegységek csatlakoztatása Mikrovezérlős panelek jelvezetékei Drón, robotikai és beágyazott rendszerek Akkumulátorjel vagy segédtáp alacsony árammal Prototípus és kis szériás elektronikai szerelés A termék akkor jó választás, ha 2 pines, 1.25 mm raszterű, JT-A1250 rendszerű apa csatlakozóra van szükséged kb. 20 cm vezetékkel. Jellemzők Csatlakozó típusa: Joint Tech JT-A1250 Raszter: 1.25 mm Érintkezők száma: 2 Csatlakozó neme: apa Kivitel: lengő, szerelt kábel Kábelhossz: kb. 20 cm Bekötés: egyenes Alkalmazás: jel- és kisáramú vezeték Csomag 1x szerelt JT-A1250 1.25 mm, 2 pines, lengő apa csatlakozókábel #### JT-A1250 csatlakozó 2 pin, szerelt anya/szerelt apa (10cm+10cm, 1.25mm, micro, lengő) A JST GH (micro) szerelt csatlakozó számos elektronikánál már bevett, üzembiztos, szétcsúszásmentes megoldást biztosít. A szerelt kábel a könnyű beépíthetőséget biztosítja. Jellemzők Maximális áram: 3A, Maximális feszültség: 250V, Csatlakozás: JT A1250 2 pin, (1.25mm méret!) Aljzat: JT A1250 2 pin, (1.25mm méret!) Kábelhossz: 10+10 cm Csomag 1x szerelt JT A1250 csatlakozó anya, 1x szerelt JT A1250 csatlakozó apa. #### Jumper (1 raszter; fehér) [10db/pack] Breadboardhoz, szenzoráramkörökhöz, gyorsteszteléshez ideális a nyákon való forrátkötés helyett. 1 csomag 10 db jumpert tartalmaz! A megadott ár 10 db-ra (1 pack) vonatkozik! Műszaki paraméterek RM: 2,54mm (raszter), Magasság: 6mm, Felső kialakítás: Nyitott, Feszültség: max.50V, Áramerősség: max 0.5A. Szín: fehér Csomag 10x jumper. #### Jumper (1 raszter; fekete) [10db/pack] Breadboardhoz, szenzoráramkörökhöz, gyorsteszteléshez ideális a nyákon való forrátkötés helyett. 1 csomag 20 db jumpert tartalmaz! A megadott ár 10 db-ra (1 pack) vonatkozik! Műszaki paraméterek RM: 2,54mm (raszter), Magasság: 6mm, Felső kialakítás: Nyitott, Feszültség: max.50V, Áramerősség: max 0.5A. Csomag 10x jumper. #### Jumper (1 raszter; kék) [10db/pack] Breadboardhoz, szenzoráramkörökhöz, gyorsteszteléshez ideális a nyákon való forrátkötés helyett. 1 csomag 10 db jumpert tartalmaz! A megadott ár 10 db-ra (1 pack) vonatkozik! Műszaki paraméterek RM: 2,54mm (raszter), Magasság: 6mm, Felső kialakítás: Nyitott, Feszültség: max.50V, Áramerősség: max 0.5A. Szín: kék Csomag 10x jumper. #### Jumper (1 raszter; piros) [10db/pack] Breadboardhoz, szenzoráramkörökhöz, gyorsteszteléshez ideális a nyákon való forrátkötés helyett. 1 csomag 10 db jumpert tartalmaz! A megadott ár 10 db-ra (1 pack) vonatkozik! Műszaki paraméterek RM: 2,54mm (raszter), Magasság: 6mm, Felső kialakítás: Nyitott, Feszültség: max.50V, Áramerősség: max 0.5A. Szín: piros Csomag 10x jumper. #### Jumper (1 raszter; sárga) [10db/pack] Breadboardhoz, szenzoráramkörökhöz, gyorsteszteléshez ideális a nyákon való forrátkötés helyett. 1 csomag 10 db jumpert tartalmaz! A megadott ár 10 db-ra (1 pack) vonatkozik! Műszaki paraméterek RM: 2,54mm (raszter), Magasság: 6mm, Felső kialakítás: Nyitott, Feszültség: max.50V, Áramerősség: max 0.5A. Szín: sárga Csomag 10x jumper. #### Jumper (1 raszter; zöld) [10db/pack] Breadboardhoz, szenzoráramkörökhöz, gyorsteszteléshez ideális a nyákon való forrátkötés helyett. 1 csomag 10 db jumpert tartalmaz! A megadott ár 10 db-ra (1 pack) vonatkozik! Műszaki paraméterek RM: 2,54mm (raszter), Magasság: 6mm, Felső kialakítás: Nyitott, Feszültség: max.50V, Áramerősség: max 0.5A. Szín: zöld Csomag 10x jumper. #### Jumperkábel / Dupont (apa-apa; 65db) Ez a DuPont / Jumper kábel apa-apa csomag 65 darab kiváló minőségű vezetékből áll, amelyek ideálisak breadboardos prototípusépítéshez, szenzoros áramkörök gyors összekötéséhez és teszteléshez. A változó hosszúságú vezetékeknek köszönhetően rugalmas vezérlést tesznek lehetővé bonyolult kapcsolásoknál is, így kiváló választás az otthoni és oktatási mérnöki projektekhez. Az apa-apa jumper kábelek végén csúszó stift csatlakozó található, melyek könnyedén illeszthetők mikrovezérlők (pl. Arduino, ESP) vagy breadboard soraihoz. A DuPont csatlakozási technológia egyszerűen használható és megbízható elektromos kapcsolatot biztosít, anélkül, hogy forrasztásra lenne szükség. A változatos hosszúság (kb. 12-24 cm) lehetővé teszi a rendezettebb kábelezést, minimalizálva a zavaró kábelhalmazt. Ahol előfordulhat még… Breadboard környezetek: érzékelők, modulok és mikrokontroller panelek összekötése Mobil prototípusok: hordozható teszteléshez ideális kábelezés Oktatási demonstrációk: egyszerű, gyorsan újrakialakítható kapcsolások Interaktív fejlesztések: LED-ek, gombok vagy érzékelők moduláris összekötése hibamentesen Adatok Típus: apa-apa jumper kábel (DuPont) Darabszám: 65 db Tömeg: 0,039 kg Csomagméret: 12 × 5 × 2 cm Csomag 4x hosszú kábel (~24 cm), 4x hosszú kábel (~20 cm), 8x közepes kábel (~15 cm), 49x közepes kábel (~12 cm). #### K-típusú szerelt hőmérő (0…600 °C) A K-típusú szerelt hőmérő (0…600C; variálható kábelhossz) olyan mérőelem, amely akkor kerül elő, amikor a szokásos digitális hőmérsékletszenzorok hőfoktartománya már kevés. A 0…600 °C tartomány miatt forróbb felületek, fém alkatrészek, fűtött egységek, kísérleti berendezések és oktatólaboros mérések környezetében használható, ahol a szenzort nem elég a levegőbe lógatni, hanem rögzíteni kell a mérési ponthoz. A K-típusú szerelt hőmérő (0…600C; variálható kábelhossz) nem közvetlen digitális modul. K típusú hőelemként hőelem-illesztő elektronikával használható, amely a kis hőelemjelet mikrokontrollerrel feldolgozható adattá alakítja. Ez a döntési pont a beépítésnél fontosabb, mint maga a kábelhossz: Arduino, ESP32 vagy más vezérlő mellé nem sima analóg hőmérőként kell betervezni. A 0,5 m, 1 m és 3 m hossz nem csak kényelmi különbség. A 0,5 m-es K-típusú szerelt hőmérő (0…600C; 0,5m) akkor jó választás, amikor a mérőpont és az elektronika egy berendezésen belül, közel van egymáshoz. Az 1 m-es K-típusú szerelt hőmérő (0…600C; 1m) általános műhely- és prototípus-hossz, ahol már van hely a kábelvezetésre, de a mérés még nem távolodik el nagyon a vezérléstől. A 3 m-es K-típusú szerelt hőmérő (0…600C; 3m) távolabbi mérőpontnál hasznos, de a hosszabb vezeték miatt a kábel útvonala és a zavarforrások elkerülése nagyobb figyelmet kap. Mi ez egy mondatban? A K-típusú szerelt hőmérő (0…600°C; variálható kábelhossz) csavarozható mérőpontú, FTARR01-K típusú K hőelem, amely 0…600 °C közötti hőmérséklet mérésére szolgál hőelem-illesztő elektronikával. Működés és beépítés A K-típusú szerelt hőmérő (0…600°C; variálható kábelhossz) hőelemként működik: a mérőpont hőmérséklete kis feszültségváltozást hoz létre, amelyet hőelemhez való mérőáramkörrel kell feldolgozni. A mikrokontrolleres rendszerben ezért nem a hőelem vezetéke megy közvetlenül egy digitális bemenetre, hanem a hőelem-illesztő modul olvassa a jelet, majd a vezérlő már az illesztő áramkörrel kommunikál. A csavarozható, 6 mm-es érzékelési kialakítás akkor előnyös, amikor a mérőpontot mechanikailag rögzíteni kell. Fémfelület, gépalkatrész, fűtőblokk vagy kísérleti szerelvény esetén a rögzítés sokszor többet számít, mint a szenzor névleges tartománya, mert laza érintkezésnél a mérés nem a valódi pontot követi. A kábelhosszt a beépítés geometriája alapján kell kiválasztani. A 0,5 m-es változat rövid, rendezett belső kábelezéshez illik. Az 1 m-es változat kényelmesebb prototípushoz és oktatási méréshez. A 3 m-es változatnál a mérőpont távolabb kerülhet az elektronikától, de a kábelt nem szabad fűtőtest, nagyáramú vezeték vagy erős kapcsolóüzemű zavarforrás mellett végigvezetni. Felhasználási példák A K-típusú szerelt hőmérő (0…600°C; 0,5m) kis méretű vezérlődobozban vagy oktatási próbapadon használható, ahol a hőelem-illesztő modul a mérőponthoz közel van. A K-típusú szerelt hőmérő (0…600°C; 1m) Arduino vagy ESP32 alapú kísérleti hőmérő rendszerben használható, ahol a mérőpont már nem közvetlenül a panel mellett található. A K-típusú szerelt hőmérő (0…600°C; 3m) távolabbi fűtött alkatrész mérésénél jöhet jól, amikor a vezérlőelektronikát hűvösebb, hozzáférhetőbb helyre kell tenni. A K-típusú szerelt hőmérő (0…600°C; variálható kábelhossz) fém felületre csavarozva alkalmas összehasonlító hőmérsékletmérésre műhelytesztekben. A K-típusú szerelt hőmérő (0…600°C; variálható kábelhossz) oktatási környezetben jól szemlélteti, miben más egy hőelem és egy digitális hőmérsékletszenzor. A K-típusú szerelt hőmérő (0…600°C; 1m) fűtőblokk, hőprés, laboros próbaszerelvény vagy tesztpad hőkövetésére használható. A K-típusú szerelt hőmérő (0…600°C; 3m) olyan elrendezésnél praktikus, ahol a kezelőfelület és a mérési pont fizikailag távolabb van egymástól. Kompatibilitás és beüzemelés Mire figyelj? Mit okoz? Van K típusú hőelem-illesztő modul? Illesztő nélkül a mikrokontroller nem kap közvetlenül használható hőmérsékletadatot. A választott illesztő K típusú hőelemet kezel? Más hőelemtípushoz való mérőáramkör hibás értéket ad. A kábelhossz illik a beépítési helyhez? Túl rövid vezetéknél feszül a kábel, túl hosszú vezetéknél nehezebb rendezett, zavarszegény nyomvonalat kialakítani. A mérőpont mechanikusan stabilan rögzíthető? Laza rögzítésnél a mérés késik vagy nem a kívánt felület hőmérsékletét követi. A kábel nem fut nagyáramú vagy kapcsolóüzemű vezeték mellett? Zavarérzékenyebb, ingadozó mérés jelenhet meg. A vezérlőprogram kezeli az adott illesztőchipet? A hőelem jó lehet, de a mérés nem indul el szoftveres támogatás nélkül. A mérési pont 0…600 °C tartományban marad? A termék megadott működési tartományán kívül nem erre a változatra kell tervezni. Döntés előtt ellenőrizendő adatok Válaszd a 0,5 m-es K-típusú szerelt hőmérő (0…600C; 0,5m) változatot, ha a mérőpont és az illesztő elektronika egy kis szerelvényen belül marad. Válaszd az 1 m-es K-típusú szerelt hőmérő (0…600C; 1m) változatot, ha általános műhely-, oktatási vagy prototípus-feladathoz kell kényelmes vezetékhossz. Válaszd a 3 m-es K-típusú szerelt hőmérő (0…600C; 3m) változatot, ha a mérőpont távolabb van a vezérlőelektronikától. A hőelemhez szükséges illesztőelektronika típusa legyen K hőelemhez való. A mérési tartomány felső határa 600 °C. A rögzítési pont 6 mm-es csavarozható kialakítást fogadjon. Használati korlát és mikor ne ezt válaszd Ne a K-típusú szerelt hőmérő (0…600C; variálható kábelhossz) legyen az első választás, ha szobahőmérsékletet, páratartalmat vagy kényelmi klímamérést kell egyszerűen olvasni. Ne ezt válaszd, ha közvetlenül digitális hőmérsékletadatot adó szenzort keresel. Ne ezt válaszd, ha nincs hely vagy lehetőség K típusú hőelem-illesztő modul beépítésére. Ne ezt válaszd, ha a mérési pont 600 °C fölé kerül. Ne a 3 m-es változatot válaszd csak kényelmi tartaléknak, ha a mérőpont 30-40 cm-re van az elektronikától, mert a felesleges kábel rendezése külön hibaforrás lehet. Műhelytitok A hőelemes mérésnél a kezdő hiba nem mindig a programban van. Sokszor a mérőpont rögzítése, a kábelvezetés vagy az illesztőmodul kiválasztása okozza az ingadozó értéket. A K-típusú szerelt hőmérő (0…600C; variálható kábelhossz) akkor ad jól használható mérési alapot, ha a hőelem mechanikusan stabilan érintkezik a mérendő ponttal, és a vezetéket nem zavarforrások mellett vezeted el. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Terméknév K-típusú szerelt hőmérő (0…600C; variálható kábelhossz) Választható kábelhossz 0,5 m / 1 m / 3 m Típus FTARR01-K / WENT-M6 / stb. Hőelem típusa K típusú hőelem Mérési / működési hőfoktartomány 0…600 °C Hőmérsékletérzékelés csavarozható, 6 mm Illesztés K típusú hőelem-illesztő elektronika Csomag 1× K-típusú szerelt hőmérő (0…600C; választott kábelhossz) (Típus: FTARR01-K; WENT-M6, stb) #### Kábel (anya-anya; 10 ér; 20cm, DuPont) Breadboardhoz, szenzoráramkörökhöz, gyorsteszteléshez, moduláris bővítéshez, fejlesztőkészletekhez ideális a struktúráltabb kábelezés kialakításához. A DuPont kábel 10 ere a csatlakozónál is összekötött – így a sorrendkeveredés könnyen kivédhető. Oktatókészletekhez ideális – az összekötött csatlakozóknál a szerelés is sokkal egyszerűbb és gyorsabb. Dupont illetve Jumperkábel néven is ismert. Jellemző Csatlakozó távolság: 2.54mm/1raster, Kábel: 26AWG Csomag 1x 10ér, 20 cm DuPont kábel. #### Kábel (anya-anya; 2 ér; 10cm, DuPont) Breadboardhoz, szenzoráramkörökhöz, gyorsteszteléshez, moduláris bővítéshez, fejlesztőkészletekhez ideális a struktúráltabb kábelezés kialakításához. A DuPont káben 2 ere a csatlakozónál is összekötött – így a sorrendkeveredés könnyen kivédhető. Oktatókészletekhez ideális – az összekötött csatlakozóknál a szerelés is sokkal egyszerűbb és gyorsabb. Dupont illetve Jumperkábel néven is ismert. Csomag 1x 2ér, 10 cm dupont kábel. #### Kábel (anya-anya; 2 ér; 20cm, DuPont, csavart) Breadboardhoz, szenzoráramkörökhöz, gyorsteszteléshez, moduláris bővítéshez, fejlesztőkészletekhez ideális a struktúráltabb kábelezés kialakításához. A DuPont kábel 6 ere a csatlakozónál is összekötött – így a sorrendkeveredés könnyen kivédhető. Oktatókészletekhez ideális – az összekötött csatlakozóknál a szerelés is sokkal egyszerűbb és gyorsabb. Dupont illetve Jumperkábel néven is ismert. A kialakítása az önálló csavart kábelek miatt nagyfokú hajlékonyságot biztosít. Jellemző Csatlakozó távolság: 2.54mm/1raster, Kábel: 26AWG Kialakítás: önálló kábelekből – hajlékony Csomag 1x 2ér, 20 cm dupont kábel. #### Kábel (anya-anya; 2 ér; 20cm, DuPont) Breadboardhoz, szenzoráramkörökhöz, gyorsteszteléshez, moduláris bővítéshez, fejlesztőkészletekhez ideális a struktúráltabb kábelezés kialakításához. A DuPont káben 2 ere a csatlakozónál is összekötött – így a sorrendkeveredés könnyen kivédhető. Oktatókészletekhez ideális – az összekötött csatlakozóknál a szerelés is sokkal egyszerűbb és gyorsabb. Dupont illetve Jumperkábel néven is ismert. Csomag 1x 2ér, 20 cm dupont kábel. #### Kábel (anya-anya; 2 ér; 70cm, DuPont) Breadboardhoz, szenzoráramkörökhöz, gyorsteszteléshez, moduláris bővítéshez, fejlesztőkészletekhez ideális a struktúráltabb kábelezés kialakításához. A DuPont kábel 3 ere a csatlakozónál is összekötött – így a sorrendkeveredés könnyen kivédhető. Oktatókészletekhez ideális – az összekötött csatlakozóknál a szerelés is sokkal egyszerűbb és gyorsabb. Dupont illetve Jumperkábel néven is ismert. Felhasználási terület: pl. 3D nyomtatók toldókábel/pótkábelként, BlueTooth modul toldáshoz, stb. Jellemző Csatlakozó távolság: 2.54mm/1raster, Kábel: 26AWG Csomag 1x 2ér, 70 cm dupont kábel. #### Kábel (anya-anya; 3 ér; 10cm, DuPont) Breadboardhoz, szenzoráramkörökhöz, gyorsteszteléshez, moduláris bővítéshez, fejlesztőkészletekhez ideális a struktúráltabb kábelezés kialakításához. A DuPont káben 3 ere a csatlakozónál is összekötött – így a sorrendkeveredés könnyen kivédhető. Oktatókészletekhez ideális – az összekötött csatlakozóknál a szerelés is sokkal egyszerűbb és gyorsabb. Dupont illetve Jumperkábel néven is ismert. Jellemző Csatlakozó távolság: 2.54mm/1raster, Kábel: 26AWG Csomag 1x 3ér, 10 cm dupont kábel. #### Kábel (anya-anya; 3 ér; 20cm, DuPont, csavart) Breadboardhoz, szenzoráramkörökhöz, gyorsteszteléshez, moduláris bővítéshez, fejlesztőkészletekhez ideális a struktúráltabb kábelezés kialakításához. A DuPont kábel 6 ere a csatlakozónál is összekötött – így a sorrendkeveredés könnyen kivédhető. Oktatókészletekhez ideális – az összekötött csatlakozóknál a szerelés is sokkal egyszerűbb és gyorsabb. Dupont illetve Jumperkábel néven is ismert. A kialakítása az önálló csavart kábelek miatt nagyfokú hajlékonyságot biztosít. Jellemző Csatlakozó távolság: 2.54mm/1raster, Kábel: 26AWG Kialakítás: önálló kábelekből – hajlékony Csomag 1x 3ér, 20 cm dupont kábel. #### Kábel (anya-anya; 3 ér; 20cm, DuPont) Breadboardhoz, szenzoráramkörökhöz, gyorsteszteléshez, moduláris bővítéshez, fejlesztőkészletekhez ideális a struktúráltabb kábelezés kialakításához. A DuPont káben 3 ere a csatlakozónál is összekötött – így a sorrendkeveredés könnyen kivédhető. Oktatókészletekhez ideális – az összekötött csatlakozóknál a szerelés is sokkal egyszerűbb és gyorsabb. Dupont illetve Jumperkábel néven is ismert. Csomag 1x 3ér, 20 cm dupont kábel. #### Kábel (anya-anya; 3 ér; 30cm, DuPont) Breadboardhoz, szenzoráramkörökhöz, gyorsteszteléshez, moduláris bővítéshez, fejlesztőkészletekhez ideális a struktúráltabb kábelezés kialakításához. A DuPont káben 3 ere a csatlakozónál is összekötött – így a sorrendkeveredés könnyen kivédhető. Oktatókészletekhez ideális – az összekötött csatlakozóknál a szerelés is sokkal egyszerűbb és gyorsabb. Dupont illetve Jumperkábel néven is ismert. Csomag 1x 3ér, 30 cm dupont kábel. #### Kábel (anya-anya; 3 ér; 50cm, DuPont) Breadboardhoz, szenzoráramkörökhöz, gyorsteszteléshez, moduláris bővítéshez, fejlesztőkészletekhez ideális a struktúráltabb kábelezés kialakításához. A DuPont káben 3 ere a csatlakozónál is összekötött – így a sorrendkeveredés könnyen kivédhető. Oktatókészletekhez ideális – az összekötött csatlakozóknál a szerelés is sokkal egyszerűbb és gyorsabb. Dupont illetve Jumperkábel néven is ismert. Csomag 1x 3ér, 50 cm dupont kábel. #### Kábel (anya-anya; 3 ér; 70cm, DuPont) Breadboardhoz, szenzoráramkörökhöz, gyorsteszteléshez, moduláris bővítéshez, fejlesztőkészletekhez ideális a struktúráltabb kábelezés kialakításához. A DuPont kábel 3 ere a csatlakozónál is összekötött – így a sorrendkeveredés könnyen kivédhető. Oktatókészletekhez ideális – az összekötött csatlakozóknál a szerelés is sokkal egyszerűbb és gyorsabb. Dupont illetve Jumperkábel néven is ismert. Felhasználási terület: pl. 3D nyomtatók toldókábel/pótkábelként, BlueTooth modul toldáshoz, stb. Jellemző Csatlakozó távolság: 2.54mm/1raster, Kábel: 26AWG Csomag 1x 3ér, 70 cm dupont kábel. #### Kábel (anya-anya; 4 ér; 10cm, DuPont) Breadboardhoz, szenzoráramkörökhöz, gyorsteszteléshez, moduláris bővítéshez, fejlesztőkészletekhez ideális a struktúráltabb kábelezés kialakításához. A DuPont kábel 4 ere a csatlakozónál is összekötött – így a sorrendkeveredés könnyen kivédhető. Oktatókészletekhez ideális – az összekötött csatlakozóknál a szerelés is sokkal egyszerűbb és gyorsabb. Dupont illetve Jumperkábel néven is ismert. Jellemző Csatlakozó távolság: 2.54mm/1raster, Kábel: 26AWG Csomag 1x 4ér, 10 cm dupont kábel. #### Kábel (anya-anya; 4 ér; 20cm, DuPont, csavart) Breadboardhoz, szenzoráramkörökhöz, gyorsteszteléshez, moduláris bővítéshez, fejlesztőkészletekhez ideális a struktúráltabb kábelezés kialakításához. A DuPont kábel 6 ere a csatlakozónál is összekötött – így a sorrendkeveredés könnyen kivédhető. Oktatókészletekhez ideális – az összekötött csatlakozóknál a szerelés is sokkal egyszerűbb és gyorsabb. Dupont illetve Jumperkábel néven is ismert. A kialakítása az önálló csavart kábelek miatt nagyfokú hajlékonyságot biztosít. Jellemző Csatlakozó távolság: 2.54mm/1raster, Kábel: 26AWG Kialakítás: önálló kábelekből – hajlékony Csomag 1x 4ér, 20 cm dupont kábel. #### Kábel (anya-anya; 4 ér; 20cm, DuPont) Breadboardhoz, szenzoráramkörökhöz, gyorsteszteléshez, moduláris bővítéshez, fejlesztőkészletekhez ideális a struktúráltabb kábelezés kialakításához. A DuPont kábel 4 ere a csatlakozónál is összekötött – így a sorrendkeveredés könnyen kivédhető. Oktatókészletekhez ideális – az összekötött csatlakozóknál a szerelés is sokkal egyszerűbb és gyorsabb. Dupont illetve Jumperkábel néven is ismert. Jellemző Csatlakozó távolság: 2.54mm/1raster, Kábel: 26AWG Csomag 1x 4ér, 20 cm dupont kábel. #### Kábel (anya-anya; 4 ér; 30cm, DuPont) Breadboardhoz, szenzoráramkörökhöz, gyorsteszteléshez, moduláris bővítéshez, fejlesztőkészletekhez ideális a struktúráltabb kábelezés kialakításához. A DuPont kábel 4 ere a csatlakozónál is összekötött – így a sorrendkeveredés könnyen kivédhető. Oktatókészletekhez ideális – az összekötött csatlakozóknál a szerelés is sokkal egyszerűbb és gyorsabb. Dupont illetve Jumperkábel néven is ismert. Csatlakozó távolság: 2.54mm/1raster, Kábel: 26AWG Csomag 1x 4ér, 30 cm dupont kábel. #### Kábel (anya-anya; 4 ér; 70cm, DuPont) Breadboardhoz, szenzoráramkörökhöz, gyorsteszteléshez, moduláris bővítéshez, fejlesztőkészletekhez ideális a struktúráltabb kábelezés kialakításához. A DuPont kábel 4 ere a csatlakozónál is összekötött – így a sorrendkeveredés könnyen kivédhető. Oktatókészletekhez ideális – az összekötött csatlakozóknál a szerelés is sokkal egyszerűbb és gyorsabb. Dupont illetve Jumperkábel néven is ismert. Felhasználási terület: pl. 3D nyomtatók toldókábel/pótkábelként, BlueTooth modul toldáshoz, stb. Jellemző Csatlakozó távolság: 2.54mm/1raster, Kábel: 26AWG Csomag 1x 4ér, 70 cm dupont kábel. #### Kábel (anya-anya; 40 ér; 10cm) A Kábel (anya-anya; 40 ér; 10cm) rövid Dupont/jumper összekötőkábel breadboardos próbákhoz, szenzormodulokhoz és fejlesztőpanelekhez. A 40 szálból álló, anya-anya kialakítású kábelcsomag akkor hasznos, ha tüskesoros modulokat, Arduino, ESP32 vagy Raspberry Pi GPIO pontokat kell gyorsan, forrasztás nélkül összekötni. Mire jó? A Kábel (anya-anya; 40 ér; 10cm) a prototípusépítés apró, de sokszor döntő alkatrésze. Nem önálló elektronikai modul, hanem az a vezetékes kapcsolat, amellyel a jelek, a tápfeszültség és a GND pontok eljutnak egyik panelről a másikra. A 10 cm-es hossz rövid, rendezett bekötésekhez való. Breadboard, szenzormodul, kijelzőmodul, fejlesztőpanel vagy tüskesoros adapter mellett akkor kényelmes, ha az elemek egymáshoz közel vannak, és nem szeretnél hosszú vezetékekből rendezetlen köteget a próbapanel köré. Azaz a Kábel (anya-anya; 40 ér; 10cm) 40 darab rövid, szétválasztható, hüvely-hüvely végű Dupont vezetékből álló összekötőkábel-csomag 2,54 mm-es tüskesoros elektronikai próbákhoz. Így működik a gyakorlatban A Kábel (anya-anya; 40 ér; 10cm) mindkét végén hüvelyes Dupont csatlakozót használ. Ez azt jelenti, hogy közvetlenül tüskesorra, apa csatlakozóra, szenzormodul pinjeire vagy fejlesztőpanel kivezetéseire csatlakoztatható. A 40 ér szalagként együtt tartható, de a vezetékek szükség szerint leválaszthatók egymásról. Így használhatsz belőle egyetlen szálat egy jelhez, három szálat Vcc-GND-Signal bekötéshez, vagy négy szálat I2C modulhoz, például Vcc, GND, SDA és SCL vonalakhoz. A bekötésnél nem a kábel “tudja”, melyik vezeték a táp vagy a jel. Ezt neked kell következetesen kiosztani. Szín szerint érdemes rendszert tartani, mert egy felcserélt Vcc és GND bekötés könnyen hibakeresési kört vagy sérült modult okozhat. Tipikus helyzetek, ahol már bizonyított A Kábel (anya-anya; 40 ér; 10cm) főleg gyors próbákhoz és modulok közötti rövid összekötésekhez való. Arduino UNO, Nano vagy Mega fejlesztőpanel és tüskesoros modul összekötéséhez. ESP32 vagy ESP8266 fejlesztőpanel GPIO kivezetéseinek szenzorhoz vezetéséhez. Raspberry Pi GPIO tüskesor és egyszerű modul közötti kísérleti bekötéshez. Breadboardon épített áramkör és különálló szenzormodul összekötéséhez. I2C, SPI vagy UART jelvezetékek rövid prototípusos bekötéséhez. Kijelzőmodul, nyomógombpanel, enkóder vagy relémodul gyors próbájához. Oktatási készletben, ahol a tanuló gyakran bontja és újraköti az áramkört. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? Biztosan anya-anya csatlakozás kell? Ha a másik oldalon is hüvely van, nem fogod közvetlenül összedugni, ilyenkor apa-anya vagy apa-apa kábel kellhet. Elég a 10 cm-es hossz? Túl nagy távolságnál a kábel feszülné fog a panelt, és könnyen kijön a tüskesorból. Azonosítod a Vcc és GND vezetékeket? Felcserélt tápbekötésnél a modul vagy a fejlesztőpanel sérülhet. Stabilan ül a hüvely a tüskesoron? Laza érintkezésnél a hiba szakaszos lesz, ami mérés közben nehezen fogható meg. Nagyobb áramot vinnél rajta? A Dupont vezeték nem teljesítménykábel, motorhoz, fűtéshez vagy nagy LED-terheléshez külön vezetékezés kell. Mozgó szerkezetben használnád? Rázkódásnál és húzásnál a Dupont csatlakozó nem reteszel, ezért könnyebben lecsúszhat. Döntés előtt ellenőrizendő adatok A Kábel (anya-anya; 40 ér; 10cm) kiválasztásánál három dolgot érdemes előre tisztázni: a csatlakozó nemet, a távolságot és a terhelést. Csatlakozó nem: anya-anya kell, ha mindkét oldalon tüskesorra csatlakozol. Hossz: 10 cm akkor jó, ha a panelek közel vannak egymáshoz. Osztás: a Dupont rendszer jellemzően 2,54 mm-es tüskesorokhoz illeszkedik. Vezetékdarabszám: a 40 ér bőven elég több kisebb próbához, de egyenként is leválasztható. Felhasználási mód: prototípushoz és asztali próbához való, nem rögzített ipari kábelköteg helyett. Amikor nem ez lesz a jó megoldás Ne a Kábel (anya-anya; 40 ér; 10cm) típust válaszd, ha a két csatlakoztatandó pont között nincs apa tüskesor. Ne ezt használd, ha 10 cm-nél nagyobb távolságot kell áthidalni, mert a feszes vezeték kontaktproblémát okozhat. Ne ezt használd motor, fűtőelem, nagyobb LED-szalag vagy más nagyáramú terhelés tápvezetékeként. Ne ezt válaszd végleges, rázkódó vagy kültéri rendszerhez, ahol reteszelt, húzásmentesített csatlakozás kell. Ne erre építs biztonsági vagy nagy megbízhatóságot igénylő kötést, ha a csatlakozó véletlen lecsúszása nem megengedhető. Egy apró tipp a gyakorlatból A rövid Dupont kábelekből akkor lesz átlátható bekötés, ha már az első próbánál színrendet használsz. Például piros a táp, fekete vagy barna a GND, sárga a jel, zöld az órajel. Egy későbbi hibakeresésnél ez többet segít, mint egy utólag rajzolt, pontatlan vázlat. Műszaki jellemzők Terméktípus: Dupont/jumper összekötőkábel Csatlakozó kialakítása: anya-anya, hüvely-hüvely Erek száma: 40 Kábelhossz: körülbelül 10 cm Tipikus csatlakozási osztás: 2,54 mm-es tüskesoros rendszerekhez Szétválaszthatóság: szálanként vagy csoportosan leválasztható Ajánlott használat: breadboard, fejlesztőpanel, szenzormodul, gyorsteszt Kompatibilis platformok: Arduino, ESP8266, ESP32, Raspberry Pi GPIO és más tüskesoros modulok Csomag 40 darab körülbelül 10 cm-es kábelér, anya-anya / hüvely-hüvely kivitelben. #### Kábel (anya-anya; 40 ér; 20cm) A DuPont kábel anya-anya, 40 ér, 20 cm-es verziója egy sokoldalú, dupla dupont csatlakozóval ellátott összekötővezeték, amely ideális választás breadboard alapú fejlesztőprojektekhez, szenzoráramkörökhöz és gyors prototípus-munkaállomásokhoz. Fő előnye, hogy lehetővé teszi precíz, blokkperces csatlakozást mikrovezérlők, modulok és egyéb elektronikai komponensek között – károsodásmentesen, szilárdan. A kábel mindkét végén klasszikus, műanyag házas anya-DuPont csatlakozó található, amelyek belső fém hüvelye biztosítja a jól rögzülő, megbízható érintkezést. A “40 ér” jelzés negyven különálló, egymástól elektromosan izolált vezetőre utal: ezek mindegyike saját fémhüvellyel és szigeteléssel rendelkezik. Ez lehetővé teszi több csatornás jelátvitelt – például táp, föld, adat, óra – egyetlen egységben. A kábelszerkezet tipikusan finomított rézvezetékből áll, könnyen hajlítható, ugyanakkor elég merev ahhoz, hogy megtartsa a formáját, elősegítve a kábelezés rendezettségét. A 20 cm-es hossz formatartó és mégis elegendő mozgásteret enged akár prototípusok megépítésénél is. Tippek Breadboard-os prototípuskészítéshez: Arduino, ESP vagy Raspberry Pi és modulkapcsolatok felépítése egyszerűen, gyorsan, ismétlődő csatlakozásoknál megbízhatóan. Szenzoráramkörök leteszteléséhez: hőmérséklet-, fény- vagy nyomásmérő modulok ideiglenes csatlakoztatásához – veszély nélkül, ha később másra is szükség lesz. Gyorsteszteléshez és moduláris bővítéshez: azonnali cserék, átkötések, valamint változó eszközök között való átkapcsolás villámgyorsan megoldható. Maker projektekhez, kismechatronikai prototípusokhoz: robotikában, interaktív műszaki játékokban vagy világító eszközökben, ahol gyors csatlakozás és megbízható kapcsolat szükséges. A DuPont-csatlakozók évtizedek óta ipari standardként bizonyítanak a hobbi- és professzionális fejlesztők körében is. Tesztelve működnek együtt Arduino, ESP-szériás fejlesztőpanelek és Raspberry Pi modulok csatlakozásakor, ahol a hosszú idejű ismételt csatlakoztatás során sem tapasztalható érintkezési gyengeség vagy lazaság (Fontos! A ki/bedugás oldalirányú hajlítása a megbízhatóságot erősen rontja!!!). A struktúrált kábelezés előnyeit számos elektronikával foglalkozó fórum is megerősíti: a moduláris felépítés, az egyszerű hibakeresés és a gyors átalakíthatóság egyaránt gyakran említett pozitívum. Strukturált műszaki jellemzők Csatlakozó típus: DuPont anya – DuPont anya Vezetékek száma: 40 ér (külön szigetelve) Hossz: 20 cm Vezeték anyaga: finom szövésű réz Szigetelés típusa: PVC Maximális áramerősség: 1 A/ér (tapasztalat: 0,5A felett melegszik!) Maximális feszültség: 50 V DC Csatlakozás pontossága: ±0,1 mm Működési hőmérséklet: -20 °C … +80 °C Csomag 1 pack: 40x kábelér [anya-anya / hüvely-hüvely] (~20 cm). #### Kábel (anya-anya; 5 ér; 10cm, DuPont) Breadboardhoz, szenzoráramkörökhöz, gyorsteszteléshez, moduláris bővítéshez, fejlesztőkészletekhez ideális a struktúráltabb kábelezés kialakításához. A DuPont kábel 5 ere a csatlakozónál is összekötött – így a sorrendkeveredés könnyen kivédhető. Oktatókészletekhez ideális – az összekötött csatlakozóknál a szerelés is sokkal egyszerűbb és gyorsabb. Dupont illetve Jumperkábel néven is ismert. Jellemző Csatlakozó távolság: 2.54mm/1raster, Kábel: 26AWG Csomag 1x 5ér, 10 cm dupont kábel. #### Kábel (anya-anya; 5 ér; 20cm, DuPont) Breadboardhoz, szenzoráramkörökhöz, gyorsteszteléshez, moduláris bővítéshez, fejlesztőkészletekhez ideális a struktúráltabb kábelezés kialakításához. A DuPont kábel 5 ere a csatlakozónál is összekötött – így a sorrendkeveredés könnyen kivédhető. Oktatókészletekhez ideális – az összekötött csatlakozóknál a szerelés is sokkal egyszerűbb és gyorsabb. Dupont illetve Jumperkábel néven is ismert. Jellemző Csatlakozó távolság: 2.54mm/1raster, Kábel: 26AWG Csomag 1x 5ér, 20 cm dupont kábel. #### Kábel (anya-anya; 5 ér; 30cm, DuPont) Breadboardhoz, szenzoráramkörökhöz, gyorsteszteléshez, moduláris bővítéshez, fejlesztőkészletekhez ideális a struktúráltabb kábelezés kialakításához. A DuPont kábel 5 ere a csatlakozónál is összekötött – így a sorrendkeveredés könnyen kivédhető. Oktatókészletekhez ideális – az összekötött csatlakozóknál a szerelés is sokkal egyszerűbb és gyorsabb. Dupont illetve Jumperkábel néven is ismert. Jellemzők Csatlakozó távolság: 2.54mm/1raster, Kábel: 26AWG Csomag 1x 4ér, 30 cm dupont kábel. #### Kábel (anya-anya; 6 ér; 10cm, DuPont) Breadboardhoz, szenzoráramkörökhöz, gyorsteszteléshez, moduláris bővítéshez, fejlesztőkészletekhez ideális a struktúráltabb kábelezés kialakításához. A DuPont kábel 6 ere a csatlakozónál is összekötött – így a sorrendkeveredés könnyen kivédhető. Oktatókészletekhez ideális – az összekötött csatlakozóknál a szerelés is sokkal egyszerűbb és gyorsabb. Dupont illetve Jumperkábel néven is ismert. Csatlakozó távolság: 2.54mm/1raster, Kábel: 26AWG Csomag 1x 6ér, 10 cm dupont kábel. #### Kábel (anya-anya; 6 ér; 20cm, DuPont, csavart) Breadboardhoz, szenzoráramkörökhöz, gyorsteszteléshez, moduláris bővítéshez, fejlesztőkészletekhez ideális a struktúráltabb kábelezés kialakításához. A DuPont kábel 6 ere a csatlakozónál is összekötött – így a sorrendkeveredés könnyen kivédhető. Oktatókészletekhez ideális – az összekötött csatlakozóknál a szerelés is sokkal egyszerűbb és gyorsabb. Dupont illetve Jumperkábel néven is ismert. A kialakítása az önálló csavart kábelek miatt nagyfokú hajlékonyságot biztosít. Jellemző Csatlakozó távolság: 2.54mm/1raster, Kábel: 26AWG Kialakítás: önálló kábelekből – hajlékony Csomag 1x 6ér, 20 cm dupont kábel. #### Kábel (anya-anya; 6 ér; 20cm, DuPont) Breadboardhoz, szenzoráramkörökhöz, gyorsteszteléshez, moduláris bővítéshez, fejlesztőkészletekhez ideális a struktúráltabb kábelezés kialakításához. A DuPont kábel 6 ere a csatlakozónál is összekötött – így a sorrendkeveredés könnyen kivédhető. Oktatókészletekhez ideális – az összekötött csatlakozóknál a szerelés is sokkal egyszerűbb és gyorsabb. Dupont illetve Jumperkábel néven is ismert. Jellemző Csatlakozó távolság: 2.54mm/1raster, Kábel: 26AWG Csomag 1x 6ér, 20 cm dupont kábel. #### Kábel (anya-anya; 8 ér; 20cm, DuPont) Breadboardhoz, szenzoráramkörökhöz, gyorsteszteléshez, moduláris bővítéshez, fejlesztőkészletekhez ideális a struktúráltabb kábelezés kialakításához. A DuPont kábel 8 ere a csatlakozónál is összekötött – így a sorrendkeveredés könnyen kivédhető. Oktatókészletekhez ideális – az összekötött csatlakozóknál a szerelés is sokkal egyszerűbb és gyorsabb. Dupont illetve Jumperkábel néven is ismert. Jellemző Csatlakozó távolság: 2.54mm/1raster, Kábel: 26AWG Csomag 1x 8ér, 20 cm DuPont kábel. #### Kábel (apa-anya; 40 ér; 10cm) Ha elektronikával kísérletezel, előbb-utóbb “csak össze kellene kötni” két pontot. Egy szenzort az Arduino-val. Egy modult az ESP32-vel. Egy fejlesztőpanelt a breadboarddal. Egy mérési pontot a logikai analizátorral. Ilyenkor nem forrasztani akarsz, nem csatlakozót krimpelni, nem kábelkorbácsot gyártani – csak gyorsan, átláthatóan és visszabonthatóan kapcsolatot teremteni. Erre való ez a 40 eres, kb. 10 cm hosszú DuPont jumper kábel apa-anya kivitelben. Az egyik végén apa, a másik végén anya csatlakozó van, így különösen rugalmasan használható breadboardok, tüskesoros modulok, szenzorok és mikrokontrolleres fejlesztőpanelek között. A 2,54 mm-es raszter miatt a legtöbb hobbielektronikai és oktatási fejlesztőkörnyezetben azonnal kézre áll. A 10 cm-es hossz akkor praktikus, amikor a modulok közel vannak egymáshoz, és nem szeretnél felesleges kábelhurkokat az asztalon. Rövid, rendezett, könnyen áttekinthető prototípusokhoz pont ez a kényelmes méret. A kábel szalagkábeles kialakítású, de az erek egyenként szétválaszthatók. Vagyis használhatod egyben, rendezett kábelkötegként, vagy letéphetsz belőle annyi vezetéket, amennyire az adott bekötéshez szükséged van. Miért érdekes? Mert a prototípusépítésnél a jó kábel nem látványos alkatrész – csak akkor veszed észre, ha nincs kéznél. Ez az apa-anya jumper kábel pont az a kis műhelyalapdarab, amiből mindig több kell, mint gondolnád. 40 különálló ér egy szalagban. Kb. 10 cm hossz, rövid, panelközeli bekötésekhez. Apa-anya csatlakozás breadboard és tüskesoros modulok közé. 2,54 mm raszter, a legtöbb fejlesztőpaneles környezethez. Egyenként szétválasztható erek, ha csak 1-2 vezetékre van szükséged. Többszínű kivitel, hogy könnyebben kövesd a bekötéseket. Forrasztásmentes, gyorsan módosítható prototípusokhoz. Arduino, ESP8266, ESP32, Raspberry Pi és sok más fejlesztői környezet mellé praktikus. Ha elektronikát tanulsz, tanítasz, fejlesztesz vagy csak gyorsan kipróbálnál egy kapcsolást, ez az a kábel, ami nélkül feleslegesen lassul a munka. Hogyan működik? A DuPont jumper kábel passzív összekötővezeték. Nincs benne elektronika, nem alakít át jelet, nem véd túláram ellen, és nem “okosítja” fel a kapcsolást. Egyszerűen elektromos kapcsolatot ad két pont között. Az apa vég közvetlenül bedugható például breadboardba vagy anya csatlakozós aljzatba. Az anya vég pedig rádugható modulok, szenzorok, fejlesztőpanelek tüskesorára. Ez az apa-anya kialakítás az egyik oldalon furatos/breadboardos csatlakozásik, a másik oldalon pedig tüskesoros modulra kell kapcsolódik. A 40 ér egy szalagban fut, ezért rendezett marad a kábelezés, ha több jelet akarsz együtt vezetni. Ha viszont csak néhány szál kell, az erek kézzel szétválaszthatók, így nem kell az egész 40 eres szalagot beépíteni. A 10 cm-es hossz rövid, tiszta bekötésekhez ideális: breadboard és mellette lévő modul, fejlesztőpanel és közeli szenzor, vagy panelen belüli tesztkapcsolat esetén kevesebb lesz a kábelkunkor és átláthatóbb marad az összeállítás. Mire használhatod? Ez a kábel azokhoz a helyzetekhez való, amikor gyors, forrasztás nélküli és könnyen módosítható összeköttetésre van szükséged – főleg rövid távolságon. Tipikus felhasználási példák: Arduino modulok és breadboard közeli összekötése, ESP8266 vagy ESP32 fejlesztőpanel bekötése közvetlenül mellette lévő szenzorhoz, Raspberry Pi GPIO tüskesorának csatlakoztatása közeli próbapanelhez vagy modulhoz, I2C, SPI, UART vagy egyszerű digitális jelek vezetése rövid távon, táp- és GND vezetékek ideiglenes prototípusokban, oktatási elektronikai kísérletek, gyors modulcsere tesztelés közben, logikai analizátor, multiméter vagy mérőpont ideiglenes csatlakoztatása, LED-ek, gombok, relémodulok, kijelzők és szenzorok bekötése. A legnagyobb előnye, hogy egy kapcsolást gyorsan összeállíthatsz, kipróbálhatsz, majd ha kell, pár másodperc alatt át is köthetsz. 10 cm vagy 20 cm? A 10 cm-es változat akkor jó, ha az alkatrészek egymás közelében vannak, és fontos, hogy a kábelezés rendezett maradjon. Válaszd ezt, ha: breadboardon dolgozol, a modulok egymás mellett vannak, nem szeretnél hosszú, lelógó vezetékeket, rövid jelutakat szeretnél tartani, oktatási vagy bemutató kapcsolást építesz, ahol számít az átláthatóság. Ha nagyobb távolságot kell áthidalni az asztalon, vagy a modulok nem közvetlenül egymás mellett vannak, akkor a 20 cm-es változat kényelmesebb lehet. Mire nem ideális? Pont azért, hogy ne ebből legyen a hibakeresés rémálma, ezt is érdemes tisztán látni. Ez a kábel nem ideális, ha: nagy áramot szeretnél rajta vinni, hálózati feszültségű vagy veszélyes feszültségű áramkörhöz keresel vezetéket, végleges, rázkódásnak kitett ipari bekötést készítesz, nagy sebességű vagy érzékeny analóg jeleket vezetnél bizonytalan környezetben, mechanikailag biztosított, reteszelős csatlakozásra van szükséged, kültéri vagy nedves környezetben használnád külön védelem nélkül, a modulok túl messze vannak egymástól a 10 cm-es hosszhoz. A DuPont jumper kábel prototípushoz, oktatáshoz és fejlesztéshez remek. Végleges, nagy terhelésű vagy biztonságkritikus bekötéshez viszont inkább erre tervezett csatlakozót, sorkapcsot, krimpelt vezetéket vagy kábelköteget érdemes használni. Kompatibilitás A kábel a 2,54 mm raszterű DuPont csatlakozási világba illeszkedik, ezért nagyon sok elektronikai fejlesztőkörnyezetben használható. Arduino: UNO, Nano, Mega és más tüskesoros Arduino panelekhez praktikus, különösen breadboardos prototípusoknál. ESP8266 és ESP32: Fejlesztőpanelek, szenzormodulok és kijelzők összekötéséhez jól használható, ha a csatlakozási pontok 2,54 mm-es tüskesoros kialakításúak. Raspberry Pi: GPIO tüskesorhoz csatlakozva egyszerű teszt- és prototípusbekötésekhez alkalmas. Itt különösen fontos, hogy a Raspberry Pi GPIO lábai 3,3 V-os logikai szintűek. Breadboard: Az apa vég közvetlenül használható breadboardban. Az anya vég pedig fogadja a modulok vagy fejlesztőpanelek tüskéit. Szenzorok és modulok: I2C, SPI, UART, digitális bemenet/kimenet, egyszerű táp- és földvezetékek bekötésére is használható, ha az adott áramkör feszültsége és áramfelvétele ezt megengedi. Használati tippek Néhány apróság, amitől sok bosszúságot megspórolhatsz: Szín szerint vezesd a tápot és a földet: például piros a VCC, fekete vagy barna a GND. I2C bekötésnél tartsd együtt az SDA, SCL, VCC és GND vezetékeket, hogy átlátható maradjon a kapcsolás. Ha csak 4 vezeték kell, válassz le 4 szálat a 40 eres szalagból. A 10 cm-es kábel akkor dolgozik szépen, ha a modulokat eleve közel tervezed egymáshoz. Ne húzd meg erősen a vezetéket a csatlakozóházánál fogva, mert prototípusvezeték, nem ipari kábelkorbács. Hibakeresésnél mindig ellenőrizd, hogy az anya csatlakozó tényleg jól ráült-e a tüskesorra. Mozgó vagy rázkódó eszközben ne hagyatkozz kizárólag DuPont csatlakozásra. Műszaki adatok Termék típusa: DuPont jumper kábel Kivitel: apa-anya / hüvely-tüske Érek száma: 40 Hossz: kb. 10 cm Rasztertávolság: 2,54 mm Kialakítás: szalagkábel Erek kezelése: egyenként szétválasztható Szigetelés: műanyag szigetelés Színkódolás: többszínű Felhasználás: alacsony feszültségű elektronikai prototípusokhoz, fejlesztőpanelekhez és modulokhoz Csomag 1× 40 eres DuPont jumper kábel apa-anya kivitelben, kb. 10 cm hosszban #### Kábel (apa-anya; 40 ér; 20cm) Amikor az elektronikával kísérletezel, nagyon hamar “csak össze kellene kötni” két pontot… Egy szenzort az Arduino-val. Egy modult az ESP32-vel. Egy fejlesztőpanelt a breadboarddal. Egy mérési pontot a logikai analizátorral. Ilyenkor nem forrasztani akarsz, nem csatlakozót krimpelni, nem kábelkorbácsot gyártani – csak gyorsan, átláthatóan és visszabonthatóan kapcsolatot teremteni. Erre való ez a 40 eres, 20 cm hosszú DuPont jumper kábel apa-anya kivitelben. Az egyik végén apa, a másik végén anya csatlakozó van, így különösen rugalmasan használható breadboardok, tüskesoros modulok, szenzorok és mikrokontrolleres fejlesztőpanelek között. A 2,54 mm-es raszter miatt a legtöbb hobbielektronikai és oktatási fejlesztőkörnyezetben azonnal kézre áll. A kábel szalagkábeles kialakítású, de az erek egyenként szétválaszthatók. Vagyis használhatod egyben, rendezett kábelkötegként, vagy letéphetsz belőle annyi vezetéket, amennyire az adott bekötéshez szükséged van. Miért is jó ez igazán? Mert a prototípusépítésnél a jó kábel nem látványos alkatrész – csak akkor veszed észre, ha nincs kéznél. Ez az apa-anya jumper kábel pont az a kis műhelyalapdarab, amiből mindig több kell, mint gondolnád. 40 különálló ér egy szalagban. 20 cm hossz, asztali fejlesztéshez kényelmes méretben. Apa-anya csatlakozás breadboard és tüskesoros modulok közé. 2,54 mm raszter, a legtöbb fejlesztőpaneles környezethez. Egyenként szétválasztható erek, ha csak 1-2 vezetékre van szükséged. Többszínű kivitel, hogy könnyebben kövesd a bekötéseket. Forrasztásmentes, gyorsan módosítható prototípusokhoz. Arduino, ESP8266, ESP32, Raspberry Pi és sok más fejlesztői környezet mellé praktikus. Ha elektronikát tanulsz, tanítasz, fejlesztesz vagy csak gyorsan kipróbálnál egy kapcsolást, ez az a kábel, ami nélkül feleslegesen lassulna a munka. Hogyan működik? A DuPont jumper kábel passzív összekötővezeték. Nincs benne elektronika, nem alakít át jelet, nem véd túláram ellen, és nem “okosítja” fel a kapcsolást. Egyszerűen elektromos kapcsolatot ad két pont között. Az apa vég közvetlenül bedugható például breadboardba vagy anya csatlakozós aljzatba. Az anya vég pedig rádugható modulok, szenzorok, fejlesztőpanelek tüskesorára. Ez az apa-anya kialakítás különösen akkor hasznos, amikor az egyik oldalon furatos/breadboardos csatlakozásra, a másik oldalon pedig tüskesoros modulra kell kapcsolódni. A 40 ér egy szalagban fut, ezért rendezett marad a kábelezés, ha több jelet akarsz együtt vezetni. Ha viszont csak néhány szál kell, az erek kézzel szétválaszthatók, így nem kell az egész 40 eres szalagot beépíteni. A 20 cm-es hossz jó kompromisszum: elég hosszú az asztali prototípusokhoz, de nem lesz belőle feleslegesen hosszú, kusza vezetéktenger az asztalon. Mire használhatod? Ez a kábel azokhoz a helyzetekhez való, amikor gyors, forrasztás nélküli és könnyen módosítható összeköttetésre van szükséged. Tipikus felhasználási példák: Arduino modulok és breadboard összekötése, ESP8266 vagy ESP32 fejlesztőpanel bekötése szenzorokhoz, Raspberry Pi GPIO tüskesorának csatlakoztatása próbapanelhez vagy modulhoz, I2C, SPI, UART vagy egyszerű digitális jelek vezetése rövid távon, táp- és GND vezetékek ideiglenes prototípusokban, oktatási elektronikai kísérletek, gyors modulcsere tesztelés közben, logikai analizátor, multiméter vagy mérőpont ideiglenes csatlakoztatása, LED-ek, gombok, relémodulok, kijelzők és szenzorok bekötése. A legnagyobb előnye, hogy egy kapcsolást gyorsan összeállíthatsz, kipróbálhatsz, majd ha kell, pár másodperc alatt át is köthetsz. Mire nem ideális? Pont azért, hogy ne ebből legyen a hibakeresés rémálma, ezt is érdemes tisztán látni. Ez a kábel nem ideális, ha: nagy áramot szeretnél rajta vinni, hálózati feszültségű vagy veszélyes feszültségű áramkörhöz keresel vezetéket, végleges, rázkódásnak kitett ipari bekötést készítesz, nagy sebességű vagy érzékeny analóg jeleket vezetnél hosszabb távon, mechanikailag biztosított, reteszelős csatlakozásra van szükséged, kültéri vagy nedves környezetben használnád külön védelem nélkül. A DuPont jumper kábel prototípushoz, oktatáshoz és fejlesztéshez remek. Végleges, nagy terhelésű vagy biztonságkritikus bekötéshez viszont inkább erre tervezett csatlakozót, sorkapcsot, krimpelt vezetéket vagy kábelköteget érdemes használni. Kompatibilitás A kábel a 2,54 mm raszterű DuPont csatlakozási világba illeszkedik, ezért nagyon sok elektronikai fejlesztőkörnyezetben használható. Arduino: UNO, Nano, Mega és más tüskesoros Arduino panelekhez praktikus, különösen breadboardos prototípusoknál. ESP8266 és ESP32: Fejlesztőpanelek, szenzormodulok és kijelzők összekötéséhez jól használható, ha a csatlakozási pontok 2,54 mm-es tüskesoros kialakításúak. Raspberry Pi: GPIO tüskesorhoz csatlakozva egyszerű teszt- és prototípusbekötésekhez alkalmas. Itt különösen fontos, hogy a Raspberry Pi GPIO lábai 3,3 V-os logikai szintűek. Breadboard: Az apa vég közvetlenül használható breadboardban. Az anya vég pedig fogadja a modulok vagy fejlesztőpanelek tüskéit. Szenzorok és modulok: I2C, SPI, UART, digitális bemenet/kimenet, egyszerű táp- és földvezetékek bekötésére is használható, ha az adott áramkör feszültsége és áramfelvétele ezt megengedi. Használati tippek Néhány apróság, amitől sok bosszúságot megspórolhatsz: Szín szerint vezesd a tápot és a földet: például piros a VCC, fekete vagy barna a GND. I2C bekötésnél tartsd együtt az SDA, SCL, VCC és GND vezetékeket, hogy átlátható maradjon a kapcsolás. Ha csak 4 vezeték kell, válassz le 4 szálat a 40 eres szalagból. Ne húzd/tépd meg erősen a vezetéket a csatlakozóházánál fogva, mert prototípusvezeték, nem ipari kábelkorbács. Hibakeresésnél mindig ellenőrizd, hogy az anya csatlakozó tényleg jól ráült-e a tüskesorra. Mozgó vagy rázkódó eszközben ne hagyatkozz kizárólag DuPont csatlakozásra. Műszaki adatok Termék típusa: DuPont jumper kábel Kivitel: apa-anya Érek száma: 40 Hossz: 20 cm Rasztertávolság: 2,54 mm Kialakítás: szalagkábel Erek kezelése: egyenként szétválasztható Szigetelés anyaga: PVC Színkódolás: többszínű Felhasználás: alacsony feszültségű elektronikai prototípusokhoz, fejlesztőpanelekhez és modulokhoz Csomag 1× DuPont jumper kábel apa-anya kivitelben 40× egyenként szétválasztható ér, 20 cm hosszan. #### Kábel (apa-apa; 40 ér; 10cm) Breadboardhoz, szenzoráramkörökhöz, gyorsteszteléshez ideális kábelezés kialakításához. A szalagkábel 40 eret tartalmaz, apa-apa (tüske-tüske) kialakítású. Nevezik még Dupont illetve Jumperkábelnek is. Csomag 40x kábelér (~10 cm) [apa-apa/tüske-tüske]. #### Kábel (apa-apa; 40 ér; 20cm) A 40 éreres, 20 cm hosszúságú DuPont jumper kábel apa–apa kivitelben általános célú összekötővezeték alacsony feszültségű elektronikai rendszerekhez. Tipikusan breadboard alapú prototípus-építésben, mikrokontrolleres fejlesztésekben és laboratóriumi jelösszeköttetésekben alkalmazzák, ahol gyors, forrasztásmentes csatlakoztatás szükséges. Ez a kábel a 2,54 mm raszterű csatlakozási szabványra épül, amely ipari és hobbi környezetben egyaránt elterjedt. Mérnöki szempontból a legnagyobb előnye a modularitás – a 40 ér egyben szalagos kialakítású, de igény szerint könnyen szétválasztható -, ami leegyszerűsíti a jelutak áttekinthetőségét és csökkenti a hibalehetőségeket prototípus készítés során. A DuPont jumper kábel passzív összekötőelem, amely elektromos jelek és tápvonalak továbbítására szolgál két csatlakozási pont között. Az apa–apa kialakítás lehetővé teszi a közvetlen csatlakozást breadboard érintkezőkhöz, tüskesorokhoz és fejlesztőpanelek GPIO lábaihoz. A szalagkábeles kivitel biztosítja az egymással párhuzamos vezetékek azonos hosszát és elektromos karakterisztikáját, ami különösen fontos digitális jelveknél. A műanyag szigetelés mechanikai védelmet nyújt, miközben a kábel kellően hajlékony marad a sűrűn beépített prototípus környezetben. A 20 cm-es hossz kompromisszumot jelent a kezelhetőség és a jelút rövidsége között. Ez a méret tipikusan elegendő egy asztali fejlesztőkörnyezetben, anélkül hogy felesleges kábelhurkok alakulnának ki. Felhasználás Breadboard alapú áramkörök gyors összekötése Mikrokontrolleres fejlesztőpanelek GPIO kivezetéseinek bekötése Szenzor- és modulcsatlakozások prototípus környezetben Oktatási célú elektronikai kísérletek Ideiglenes mérési és tesztelési összeköttetések A felsorolt alkalmazások mindegyikénél fontos szempont a gyors szerelhetőség és az átlátható kábelezés. A 40 eres DuPont jumper kábelek évtizedek óta szabványos megoldásnak számítanak az oktatási, maker és prototípus-fejlesztési környezetben. Széles körben kompatibilisek Arduino, ESP8266, ESP32 és Raspberry Pi alapú rendszerekkel, valamint a legtöbb szenzor- és perifériamodullal. A kialakítás számos nyílt dokumentációban és fejlesztési útmutatóban szerepel, ami csökkenti az integrációs kockázatot. Adatok Kivitel: DuPont jumper kábel Csatlakozás: apa–apa Érek száma: 40 Hossz: 20 cm Rasztertávolság: 2,54 mm Kialakítás: szalagkábel, szétválasztható erek Szigetelés anyaga: PVC Színkódolás: többszínű Csomag tartalma 1× DuPont jumper kábel apa–apa kivitelben  40× egyenként szétválasztható ér #### Kábelkötegelő spirál (10…50mm; 1m/pack) A kábelkötegelő spirál segítségével lehetőség van a kábelek rendezett vezetésére. Hálózati és kisfeszültségű jelkábelek rendezésére is használható. Tipp: A spirál polietilén anyagú, így a hagyományos PVC kötegelőkhöz képest az UV-ridegtörés, hidegben törés és anyagfáradás nem jelentkezik a használat során. Jellemzők Anyag: polietilén, Szín: fehér/opál, Névleges (nyugalmi) belső átmérő: 10mm, Kötegelhető átmérő: 10…50mm, Spirál falvastagság: 0.8mm, Használható hőfoktartomány: -60…+85 °C, Lágyuláspont: 110 °C. Csomag 1x kötözőspirál [1m/pack] A feltüntetett ár 1m hosszú spirálra vonatkozik! #### Kábelkötegelő spirál (12…60mm; 1m/pack) A kábelkötegelő spirál segítségével lehetőség van a kábelek rendezett vezetésére. Hálózati és kisfeszültségű jelkábelek rendezésére is használható. Tipp: A spirál polietilén anyagú, így a hagyományos PVC kötegelőkhöz képest az UV-ridegtörés, hidegben törés és anyagfáradás nem jelentkezik a használat során. Jellemzők Anyag: polietilén, Szín: fehér/opál, Névleges (nyugalmi) belső átmérő: 12mm, Kötegelhető átmérő: 12…60mm, Spirál falvastagság: 0.8mm, Használható hőfoktartomány: -60…+85 °C, Lágyuláspont: 110 °C. Csomag 1x kötözőspirál [1m/pack] A feltüntetett ár 1m hosszú spirálra vonatkozik! #### Kábelkötegelő spirál (14…75mm; 1m/pack) A kábelkötegelő spirál segítségével lehetőség van a kábelek rendezett vezetésére. Hálózati és kisfeszültségű jelkábelek rendezésére is használható. Tipp: A spirál polietilén anyagú, így a hagyományos PVC kötegelőkhöz képest az UV-ridegtörés, hidegben törés és anyagfáradás nem jelentkezik a használat során. Jellemzők Anyag: polietilén, Szín: fehér/opál, Névleges (nyugalmi) belső átmérő: 14mm, Kötegelhető átmérő: 14…75mm, Spirál falvastagság: 0.9mm, Használható hőfoktartomány: -60…+85 °C, Lágyuláspont: 110 °C. Csomag 1x kötözőspirál [1m/pack] A feltüntetett ár 1m hosszú spirálra vonatkozik! #### Kábelkötegelő spirál (16…80mm; 1m/pack) A kábelkötegelő spirál segítségével lehetőség van a kábelek rendezett vezetésére. Hálózati és kisfeszültségű jelkábelek rendezésére is használható. Tipp: A spirál polietilén anyagú, így a hagyományos PVC kötegelőkhöz képest az UV-ridegtörés, hidegben törés és anyagfáradás nem jelentkezik a használat során. Jellemzők Anyag: polietilén, Szín: fehér/opál, Névleges (nyugalmi) belső átmérő: 16mm, Kötegelhető átmérő: 16…80mm, Spirál falvastagság: 0.9mm, Használható hőfoktartomány: -60…+85 °C, Lágyuláspont: 110 °C. Csomag 1x kötözőspirál [1m/pack] A feltüntetett ár 1m hosszú spirálra vonatkozik! #### Kábelkötegelő spirál (18…100mm; 1m/pack) A kábelkötegelő spirál segítségével lehetőség van a kábelek rendezett vezetésére. Hálózati és kisfeszültségű jelkábelek rendezésére is használható. Tipp: A spirál polietilén anyagú, így a hagyományos PVC kötegelőkhöz képest az UV-ridegtörés, hidegben törés és anyagfáradás nem jelentkezik a használat során. Jellemzők Anyag: polietilén, Szín: fehér/opál, Névleges (nyugalmi) belső átmérő: 18mm, Kötegelhető átmérő: 18…100mm, Spirál falvastagság: 0.9mm, Használható hőfoktartomány: -60…+85 °C, Lágyuláspont: 110 °C. Csomag 1x kötözőspirál [1m/pack] A feltüntetett ár 1m hosszú spirálra vonatkozik! #### Kábelkötegelő spirál (4…20mm; 1m/pack) A kábelkötegelő spirál segítségével lehetőség van a kábelek rendezett vezetésére. Hálózati és kisfeszültségű jelkábelek rendezésére is használható. Tipp: A spirál polietilén anyagú, így a hagyományos PVC kötegelőkhöz képest az UV-ridegtörés, hidegben törés és anyagfáradás nem jelentkezik a használat során. Jellemzők Anyag: polietilén, Szín: fehér/opál, Névleges (nyugalmi) belső átmérő: 4mm, Kötegelhető átmérő: 4…20mm, Spirál falvastagság: 0.8..1mm, Használható hőfoktartomány: -60…+85 °C, Lágyuláspont: ~110 °C. Csomag 1x kötözőspirál [1m/pack] A feltüntetett ár 1m hosszú spirálra vonatkozik! #### Kábelkötegelő spirál (6…30mm; 1m/pack) A kábelkötegelő spirál segítségével lehetőség van a kábelek rendezett vezetésére. Hálózati és kisfeszültségű jelkábelek rendezésére is használható. Tipp: A spirál polietilén anyagú, így a hagyományos PVC kötegelőkhöz képest az UV-ridegtörés, hidegben törés és anyagfáradás nem jelentkezik a használat során. Jellemzők Anyag: polietilén, Szín: fehér/opál, Névleges (nyugalmi) belső átmérő: 6mm, Kötegelhető átmérő: 6…30mm, Spirál falvastagság: 0.5mm, Használható hőfoktartomány: -60…+85 °C, Lágyuláspont: 110 °C. Csomag 1x kötözőspirál [1m/pack] A feltüntetett ár 1m hosszú spirálra vonatkozik! #### Kábelkötegelő spirál (8…40mm; 1m/pack) A kábelkötegelő spirál segítségével lehetőség van a kábelek rendezett vezetésére. Hálózati és kisfeszültségű jelkábelek rendezésére is használható. Tipp: A spirál polietilén anyagú, így a hagyományos PVC kötegelőkhöz képest az UV-ridegtörés, hidegben törés és anyagfáradás nem jelentkezik a használat során. Jellemzők Anyag: polietilén, Szín: fehér/opál vagy fekete, Névleges (nyugalmi) belső átmérő: 8mm, Kötegelhető átmérő: 8…40mm, Spirál falvastagság: 0.8mm, Használható hőfoktartomány: -60…+85 °C, Lágyuláspont: 110 °C. Csomag 1x kötözőspirál [1m/pack] A feltüntetett ár 1m hosszú spirálra vonatkozik! #### Kerék + meghajtómotor Jellemzők A meghajtómotor és a gumibevonatú kerék a robotmodellek építőköve. Túlterhelés illetve használati kopás esetén cseredarabbal javítható. Műszaki paraméterek Meghajtómotor Áttétel: 1:48, Méret: 70mm x 22mm x 18mm, Zaj: ~65dB, Tömeg: ~50g, Feszültség: 3V…12V (ajánlott 6..8V), Sebesség: 15rpm/5V. Kerék Átmérő: ~66mm, Nyomszélesség: 25mm. Csomag tartalma 1x gumibevonatú kerék, 1x meghajtómotor, áttétellel. #### Kerék sebesség/forgás detektor (encoder, érzékelő) A kerék sebesség- és forgásdetektor egy optikai elven működő encoder érzékelő, amely a kerék forgását digitális impulzusokká alakítja, így lehetővé teszi a sebesség és az elmozdulás pontos mérését mikrokontrolleres rendszerekben. Ez a modul tipikusan robotikai járművek, önjáró platformok és oktatási fejlesztések alapvető visszacsatoló eleme. A kialakítás egyszerű, mégis megbízható megoldást ad olyan projektekhez, ahol a mozgás pontos visszajelzése elengedhetetlen. Működési elv és technikai magyarázat Az érzékelő optikai megszakításos elven működik. A kerékre vagy tengelyre rögzített, nyílásokkal ellátott encoder tárcsa forgás közben megszakítja az érzékelőben lévő fény útját. Minden egyes megszakítás egy digitális impulzust eredményez a kimeneten. Az impulzusok száma arányos a megtett elfordulással. Az impulzusok időbeli sűrűsége közvetlenül a forgási sebességet írja le. A modul digitális kimenetet biztosít, amely közvetlenül csatlakoztatható mikrokontroller digitális bemenetére. A feldolgozás szoftveresen történik, tipikusan megszakításkezeléssel vagy számlálóval. A tápellátás alacsony feszültségről megoldható, ezért a szenzor jól illeszkedik mobil, akkumulátoros robotikai rendszerekhez. Felhasználási lehetőségek Mobil robotok odometriai mérése és mozgás-visszacsatolása Kerekes robotjárművek sebességszabályozása Oktatási robotikai és mechatronikai projektek DIY robotplatformok és autonóm jármű prototípusok Motorvezérléshez kapcsolódó fordulatszám-mérés Kísérleti automatizálási rendszerek, ahol impulzus alapú mozgásmérés szükséges Műszaki jellemzők Érzékelési elv: optikai megszakításos encoder Kimeneti jel: digitális impulzus (OUT) Tápfeszültség: 5 V DC Áramfelvétel: <20 mA Maximális érzékelési frekvencia: ~ 20 kHz Csatlakozó kiosztás: VCC, GND, OUT Csatlakozó raszter: 2.54 mm Rögzítés: mechanikai furatok csavaros rögzítéshez M3 furat Felhasználás: kerék- és tengelyforgás érzékelése Csatlakozó Szitázva az áramköri lapon Csomag 1x érzékelőmodul 1x enkóder-tárcsa 1x kábel #### Két kerekű robotváz (2WD) Jellemzők Szín: Átlátszó váz Anyaga: Akril Rendszerfeszültség: 3~12V Fordulatszám: 120 /perc (3V) Előfúrt rendszer a könnyű illesztéshez Méret: 7.72 in x 4.13 in x 0.12 in (19.6 cm x 10.5 cm x 0.3 cm) Súly: 14.29 oz (405 g) Csomag tartalma 2x gumibevonatú kerék 2x meghajtómotor 2x alumínum/akril rögzítő 1x bolygókerék 1x hordozó csavarok, elemtartó, csavarhúzó. #### Két kerekű robotváz pótalkatrész készlet (2WD) A kétkerekű/négykerekű (2WD/4WD) robotvázak időnként pótalkatrészre szorulnak. Legyen ez távtartó, enkóder-kerék, csavar vagy motortartó oszlop. A csomag ezen alkatrészeket tartalmazza. Csomag tartalma 4x motortartó akril elem, 2x enkóder tárcsa, 4x M3 motorrögzítő csavar, 8x M3 bolygókerék rögzítő csavar, 4x bolygókerék távtartó (M3x15), 8x M3 csavaranya. #### Kéttengelyes szervo-vezérlés (2 DOF, 2xMG99x[NAGY]) Ez a 2 DOF-os rövid forgatható és dönthető szervótartó-rögzítő készlet kompatibilis az MG995 és MG996 szervomotorokkal. Más érzékelők, például ultrahangos távolságérzékelő modulok felszerelésére is használható. A szervokonzol rendszer készletként kerül szállításra. A szervomotorok opcionálisan választandóak a feladathoz kiválasztva. Az alapkészlet NEM tartalmazza a szervomotorokat (opcionális kiegészítő, többféle szervohoz is alkalmas)! Fontos! A készlethez a pozíció-szervó szükségesek! Alkalmazási példák FPV kamerarendszerek, Objektumkövető rendszerek, Biztonsági kamera alkalmazás, Ultrahangos távolságmérés és ultrahangos radarok, Robotkar és robotláb alkalmazások. Műszaki adatok Támogatott motorok: 10 kg-cm-es szervók (például MG995, MG996) Szervo-kompatibilitás: MG995 /  HS322 / HS422 (Hitec, Parallax, Futaba stb.) 40 × 20 × 36 mm-es szervo (ún. 180 fokos szervo) Tengelyek száma: 2 tengely Tömeg: ~52 gramm Anyaga: fém/acél Csomag 1x U-típusú szervókonzol 1x többfunkciós szervo tartó 1x készlet csavar és anya #### Kéttengelyes szervovezérlés (1x PTZ/FPV, opcionális: 2x SG90/MG90S) A két SG90 mini szervomotor PTZ foglalatával ideális kis tömegek gyors mozgatására. Mind X, mind Y irányban 270 fok látószöggel egyszerűen kamera, Ultrahangos távmérő vagy akár világosság-mérő könnyen illeszthető. A négypontos rögzítés segítségével bármely robotalaphoz egyszerűen illeszthető. A PTZ kiegészítő az SG90 illetve az MG90S szervomotorral is használható! Az opcionális kiegészítők közt kell megadni. Csatlakozás Sötétszürke: GND, Piros: 4.8-7.2V Vcc, Narancs: PWM/Servo. Dokumentáció → Összeépítési video (YouTube) Csomag tartalma 1x PTZ modul, 2x servo SG90/MG90 (opcionális!) [több szervokar, és rögzítőcsavar] #### Kézi RFID/proxy másoló (125kHz, 13.56MHz [iCopy-X100]) A Kézi RFID/proxy másoló (125kHz, 13.56MHz [iCopy-X100]) olyan hordozható RFID/NFC olvasó-író eszköz, amelyet beléptetőkártyák, kulcstartók és azonosító tagek kezeléséhez lehet használni saját vagy engedélyezett rendszerben. A fő szerepe az, hogy egy műhelyben, szervizben, oktatási környezetben vagy belső üzemeltetésnél kézben tartható eszközt adjon RFID-kártyák azonosításához, olvasásához, írásához és jogosult másolatok készítéséhez. A döntő műszaki különbség az egyszerű 125 kHz-es másolókhoz képest az, hogy a Kézi RFID/proxy másoló (125kHz, 13.56MHz [iCopy-X100]) nem csak 125 kHz-es ID-kártyákkal dolgozik, hanem 13,56 MHz-es IC/NFC környezetben is használható. Emellett további alacsony frekvenciás tartományokat is kezel: 175 kHz, 250 kHz, 300 kHz, 375 kHz és 500 kHz. Ez akkor számít, amikor a meglévő kártyáról nem elég annyit tudni, hogy “RFID”, mert a frekvencia és a chipcsalád határozza meg, hogy az eszköz mit tud vele kezdeni. A készülék önállóan, kézi eszközként is használható, de USB Type-C kapcsolaton keresztül Windows vagy Android alkalmazással is vezérelhető. A szoftveres kapcsolat akkor hasznos, amikor mentett kártyaadatokkal, formázással, szektorinformációk módosításával vagy dekódolt adatok tárolásával kell dolgozni. Az első korlátot nem a készülék külső formája, hanem a kártya technológiája adja. Nem minden RFID vagy NFC kártya írható, nem minden rendszer engedi a kártyaadatok egyszerű másolását, és nem minden célchip alkalmas az adott eredeti kártya helyettesítésére. A Kézi RFID/proxy másoló (125kHz, 13.56MHz [iCopy-X100]) ezért nem általános beléptetőrendszer-megkerülő eszköz, hanem jogosult teszteléshez, karbantartáshoz, oktatáshoz és saját kártyakörnyezet kezeléséhez való műhelyes RFID/NFC készülék. Mikor vedd elő? A Kézi RFID/proxy másoló (125kHz, 13.56MHz [iCopy-X100]) a beléptetőrendszer, a kártya és a célkulcs közé kerül. Nem vezérlőpanel, nem olvasómodul Arduino vagy ESP32 mellé, hanem kézi azonosító- és íróeszköz, amely a kártyaoldali munkát segíti. Egy RFID rendszerben több külön dolog keveredik a hétköznapi beszédben: van frekvencia, kártyatípus, chipcsalád, írhatóság, UID-kezelés, szektortartalom és beléptetőrendszer-oldali jogosultság. A Kézi RFID/proxy másoló (125kHz, 13.56MHz [iCopy-X100]) ott hasznos, ahol ezeket nem elméletben kell nézni, hanem a tényleges kártyán kell olvasni, menteni, írni vagy tesztelni. Egy egyszerű 125 kHz-es másolóval az a gond, hogy sok modern beléptető és NFC alapú azonosító nem ebben a tartományban működik. A Kézi RFID/proxy másoló (125kHz, 13.56MHz [iCopy-X100]) két fő RFID világot fed le: a 125 kHz-es ID/proxy kártyák körét és a 13,56 MHz-es IC/NFC kártyák egy részét. Emiatt szervizben, rendszergazdai munkában és oktatásban kevesebb a vakpróba. A használatnál fontos különbség, hogy a készülék nem helyettesíti a beléptetőrendszer adminisztrációját. Ha egy rendszer szerveroldalon, vezérlőoldalon vagy titkosított alkalmazásrétegen dönt a jogosultságról, akkor a fizikai kártyaadat kezelése csak a folyamat egyik része. Azaz a Kézi RFID/proxy másoló (125kHz, 13.56MHz [iCopy-X100]) egy USB Type-C csatlakozású, AA elemes, kézi RFID/NFC olvasó-író és másoló eszköz 125 kHz-es, 13,56 MHz-es és több további alacsony frekvenciás kártyatípus kezeléséhez. Így működik a gyakorlatban A Kézi RFID/proxy másoló (125kHz, 13.56MHz [iCopy-X100]) kézi üzemmódban a saját kezelőfelületén keresztül használható. A felhasználó az eredeti kártyát vagy kulcstartót az olvasási területhez helyezi, a készülék a támogatott kártyatípusoknál kiolvassa az azonosítót vagy a kezelhető adattartalmat, majd a megfelelő írható célkártyára vagy célkulcsra írja az adatot. USB Type-C kapcsolaton keresztül a készülék adatkapcsolatra és működtetésre is használható. Windows és Android alkalmazással vezérelhető, így nem csak kézi másolásra, hanem mentett kártyaadatok kezelésére, kártyaformázásra, szektorinformációk módosítására és dekódolt adatok tárolására is beilleszthető. A célkártya kiválasztása nem mellékes. A 125 kHz-es EM4100 vagy TK4100 típusú kártyák világa nem ugyanaz, mint a T5577 vagy EM4305 írható kulcsoké, és a 13,56 MHz-es MF1/S50/IC környezet sem azonos egy fix kódú alacsony frekvenciás proxy kulccsal. A készülék akkor dolgozik jól, ha az eredeti kártya és a célchip technológiai oldalon is összeillik. A MiniUSB csatlakozó későbbi bővítés céljára van fenntartva. A normál használati csatlakozás az USB Type-C. Milyen helyzetekben érdemes használni? beléptetőrendszerek jogosult szervizelésénél, amikor a meglévő kártya típusát, frekvenciáját és írhatósági lehetőségeit kell kezelni. műhelyben, ahol 125 kHz-es T5577 vagy EM4305 kulcsokkal és 13,56 MHz-es IC/MF1/S50 kártyákkal is dolgoznak. oktatási helyzetben, ahol az RFID frekvencia, kártyatípus, UID, célchip és olvasó-kompatibilitás közti különbséget kell bemutatni. saját RFID-prototípusok tesztelésénél, például Arduino, ESP32 vagy más mikrokontrolleres beléptetőmodell fejlesztésekor. rendezvény- vagy laborazonosítók előkészítésénél, ahol ismert, engedélyezett kártyakészlettel kell dolgozni. belső üzemeltetésben, ha saját rendszerhez kell tartalék azonosítót készíteni kompatibilis, írható célkártyára. alkalmas RFID-kártyák gyors műhelyes válogatására, amikor külön kell választani a 125 kHz-es, 13,56 MHz-es és nem támogatott azonosítókat. akkor, ha a PC-s munkát és a kézi terepi használatot ugyanazzal az eszközzel kell megoldani. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? A kártya 125 kHz-es vagy 13,56 MHz-es? A frekvencia dönti el, hogy a készülék melyik RFID/NFC kezelési útvonalon dolgozik vele. A célkártya írható típus? Fix kódú vagy nem írható kártyára nem készül használható másolat. T5577 vagy EM4305 célkulcsot használsz 125 kHz-es másoláshoz? Az írható célchip típusa meghatározza, hogy a másolt azonosító használható lesz-e a célrendszerben. IC, MF1 vagy S50 kártyával dolgozol? A 13,56 MHz-es kártyák kezelése más logikát igényel, mint az egyszerű 125 kHz-es ID-kulcsoké. Windows vagy Android alkalmazás kell a munkához? A szoftveres kezelés mentésnél, formázásnál és szektoradat-módosításnál ad többletet. iOS-es vezérlésre számítasz? A termékhez iOS támogatás nincs megadva elérhetőként. Az AA elemek kéznél vannak? A készülék 4 db AA elemmel működik, ezek nem tartozékok. USB Type-C kábellel csatlakoztatod? Ez a normál adat- és tápellátási csatlakozás. A szoftver telepítése előtt megnyomod az OK gombot? A készülék író/olvasó perifériaként működhet, és a fájlrendszer lecsatlakozhat. Firmware-frissítést tervezel? A firmware-frissítés garanciavesztéssel jár. Saját vagy engedélyezett kártyával dolgozol? A készülék használata csak jogosult rendszerben elfogadható. Kiválasztáskor ezekre figyelj A Kézi RFID/proxy másoló (125kHz, 13.56MHz [iCopy-X100]) kiválasztásánál az első döntési adat a kártya frekvenciája. Ha kizárólag egyszerű 125 kHz-es fix kódú kártyákkal dolgozol, akkor egy egyszerűbb 125 kHz-es másoló is elég lehet. Ha viszont 13,56 MHz-es IC/NFC kártyák is előfordulnak, akkor a kétfrekvenciás kezelés már érdemi különbség. A második döntési pont a célkártya. A másolás nem attól lesz sikeres, hogy a készülék olvas valamit, hanem attól, hogy a célchip alkalmas az adott adat írására és a célrendszer elfogadja az elkészült azonosítót. 125 kHz-es környezetben a T5577 és EM4305 írható kulcsok, 13,56 MHz-es környezetben az IC, MF1 és S50 típusok szerepe külön kezelendő. A harmadik döntési pont a használati mód. Ha terepen, gyors kártyaellenőrzésre, alap olvasásra és másolásra kell eszköz, a kézi üzemmód a lényeg. Ha mentett kártyák, formázás, szektorinformációk vagy dekódolt adatok kezelése is feladat, akkor a Windows vagy Android alkalmazás támogatása lesz fontos. A negyedik döntési pont a tápellátás és tartozék. A készülék 4 db AA elemmel működik, az elemek nem részei a csomagnak. A dobozban USB Type-C adatkábel és Type-C OTG adapter szerepel, célkártya vagy célkulcs nem szerepel a csomag tartalmaként. Az ötödik döntési pont a garanciális kockázat. A firmware-frissítés garanciavesztéssel jár, ezért üzemeltetési környezetben a készüléket nem szabad kísérleti firmware-kezelésre alapozni. Amikor nem ez lesz a jó megoldás Ne válaszd a Kézi RFID/proxy másoló (125kHz, 13.56MHz [iCopy-X100]) eszközt, ha : jogosulatlan beléptetőkártya-másolásra keresel eszközt. olyan kártyát kell kezelni, amelynek technológiája, frekvenciája vagy írhatósága nem tartozik a támogatott körbe. iOS-es vezérlés a kötelező munkafeltétel. Arduino vagy ESP32 panelre közvetlenül köthető RFID olvasómodult keresel. hálózati beléptetővezérlőt, ajtónyitó elektronikát vagy relés kimenetű olvasót keresel. a rendszer szerveroldali jogosultságkezelése miatt a kártyaadat másolása önmagában nem oldja meg a feladatot. a firmware módosítása vagy frissítése a tervezett munkafolyamat része, és a garancia megtartása követelmény. célkártyákra is szükséged van, de azokat nem szerzed be külön. Egy apró tipp a gyakorlatból RFID másolásnál a legtöbb félreértés abból jön, hogy a kártyára csak annyit mondanak: “beléptetőkártya”. Ez műhelyszinten kevés. A frekvencia, a chipcsalád, az írhatóság és a célrendszer elfogadási logikája külön kérdés. A Kézi RFID/proxy másoló (125kHz, 13.56MHz [iCopy-X100]) akkor ad jó munkafolyamatot, ha a kártyákat előbb technológia szerint rendezed: 125 kHz-es ID/proxy, 13,56 MHz-es IC/NFC, írható célkulcs, nem írható kártya, valamint ismeretlen vagy nem támogatott azonosító. Így nem a másolás végén derül ki, hogy rossz célchipre próbáltál írni. A másik gyakorlati pont a szoftver telepítése. USB-s használatnál a készüléken lévő szoftver elérése előtt nem szabad az OK gombbal más üzemmódba vinni az eszközt, mert ilyenkor az eltávolítható meghajtóként elérhető fájlrendszer lecsatlakozhat. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Terméktípus: kézi RFID/NFC olvasó-író és másoló Támogatott fő frekvenciák: 125 kHz, 13,56 MHz További támogatott frekvenciák: 175 kHz, 250 kHz, 300 kHz, 375 kHz, 500 kHz Támogatott kártyatípusok: IC, MF1, S50, ID, TK4100, EM4100, HID26, HID35, HID37, T5577, EM4305 Önálló kézi használat: igen Windows alkalmazásos vezérlés: igen Android alkalmazásos vezérlés: igen iOS támogatás: nincs megadva elérhetőként Csatlakozás: USB Type-C MiniUSB szerepe: későbbi bővítés céljára fenntartva Tápellátás elemmel: 4 db AA elem AA elem tartozék: nem USB táp/adat: 5 V Készenléti áramfelvétel: <10 µA Méret: kb. 182 × 70 mm Webshop méretadat: 12 × 8 × 3 cm Tömeg: 0,35 kg Menü nyelve: kínai és angol Kártyaformázás: Windows vagy Android alkalmazáson keresztül Szektorinformáció módosítása: Windows vagy Android alkalmazáson keresztül Dekódolt adatok tárolása: Windows vagy Android alkalmazáson keresztül Kártyaszimuláció: támogatott Firmware-frissítés: garanciavesztéssel jár Csatlakozó Az eszköz USB Type-C porton keresztül csatlakoztatható adatátvitel és tápellátás céljából. A MiniUSB későbbi bővítés céljára van fenntartva. Dokumentáció A készülék csatlakoztatása után a számítógépen megjelenik egy eltávolítható meghajtó, amely tartalmazza a szükséges szoftvert. A szoftver telepítése előtt ne nyomja meg az “OK” gombot az eszközön – mert ekkor az író/olvasó perifériaként használható és a filerendszer lecsatlakoztatásra kerül. Standalone használat során nyomógombokkal értelemszerűen vezérelhető. Az eszköz kínai és angol nyelvű menüvel rendelkezik! Az angol nyelvű használat javasolt. Video bemutató (Youtube, magyar felirat bekapcsolható) iCopy X100 – magyar nyelvű (gépi fordítású) kézikönyv Csomag tartalma 1db iCopy-X100 RFID kártyamásoló készülék 1 db USB Type-C adatkábel 1 db Type-C OTG adapter #### Kézi RFID/proxy másoló (125kHz, 13.56MHz [Smart Card Replicator x7]) Az X7 Smart Card Replicator (XIXEI X7) egy hordozható, többfrekvenciás RFID/NFC kártyaolvasó és -írógép, amely ideális választás beléptetőrendszerekhez, biztonságtechnikai alkalmazásokhoz és kártyakezelési feladatokhoz. Támogatja a 125 KHz-es és 13.56 MHz-es frekvenciákat, lehetővé téve széles körű kompatibilitást különböző kártyatípusokkal. A firmware frissítése garanciavesztéssel jár! Az Android támogatás nem tesztelt – beta állapotúnak tekintendő! Több frekvencia – széles kompatibilitás (régi és modernebb kártyák egyaránt). Beépített kijelző és billentyűzet – nincs szükség mindig külső számítógépre. Hordozható kivitel – USB‑C‑töltés, lítium‑ion akkumulátorral működik. Gyakori frekvenciák: 125 kHz – alacsony frekvenciás RFID (LF): például EM vagy HID Low típusú kártyák. Ezeknél az antenna és az RFID-olvasó olyan módon dolgozik, hogy a mező váltásaira érzékeny legyen, ahogy a kártya közeli tartása révén modulálásra kerül. 13,56 MHz – magas frekvenciás RFID / NFC (ISO 14443A/B): ez digitális adatátvitelt tesz lehetővé, szabványos HF protokollokat (pl. MIFARE, NTAG) támogat. Felhasználási lehetőségek Beléptetőrendszerek kártyáinak másolása vagy áttelepítése (pl. új kártya beszerzése helyett). Biztonsági átjárók, kapu‐vezérlések karbantartása, backup kártyák létrehozása. Eszközök és gépek azonosító kártyáinak klónozása / másolása vészhelyzetben. Oktatási projektek, laborok, ahol RFID / NFC működést tanítanak (áramkörök, olvasó‑író modulok). Egyéni használat: okoskapuk, garázsbeléptetés, szálloda ajtók, stb. Főbb jellemzők Frekvenciatámogatás: 125 KHz, 175 KHz, 250 KHz, 300 KHz, 375 KHz, 500 KHz, 625 KHz, 750 KHz, 875 KHz, 1000 KHz, 13.56 MHz (ISO14443A/B) Kártyaírás támogatás: T5577, EM4305, HID Low, UID, CUID kártyák Kijelző: Színes LCD kijelző teljes képernyős megjelenítéssel és hangos visszajelzéssel Billentyűzet: Numerikus billentyűzet közvetlen kártyaszám bevitelhez Energiaellátás: Beépített lítium-ion akkumulátor, USB-C töltés támogatással Kompatibilitás: Windows rendszerekkel és számítógépekkel USB interfészen keresztül (Windows XP…Windows 11) Méretek: 140 x 55 x 17 mm Működési hőmérséklet: 0–50 °C Működési távolság: 0–5 cm Funkciók Kártyaolvasás és -írás: Egyszerű kártyamásolás a készülék hátoldalán található olvasási területen keresztül Dekódolás: Támogatja a titkosított IC kártyák dekódolását külső szoftver segítségével Szoftveres támogatás: Elérhető Android és PC alkalmazás a fejlettebb funkciókhoz és beállításokhoz Dokumentáció X7 Smart Card Replicator angol nyelvű részletes kézikönyv Csomag 1 x X7 Smart Card Replicator készülék 1 x USB-C töltőkábel 1 x Használati útmutató (angol) #### Kézi RFID/proxy másoló (125kHz, 13.56MHz [ZonSin/5YOA/iCopy-300CD]) A Kézi RFID/proxy másoló (125kHz, 13.56MHz [ZonSin/5YOA/iCopy-300CD]) olyan önálló kézi eszköz, amely RFID azonosítók olvasására és megfelelő írható kártyára vagy kulcstartóra történő másolására szolgál. Elsősorban akkor kerül elő a műhelyben, amikor 125 kHz-es vagy 13,56 MHz-es RFID proxy-t vagy kártyát illetve ezek azonosítóját kell kezelni, pótolni, rendszerezni vagy tesztelni egy beléptetőrendszerhez. A két frekvencia azért lényeges, mert a 125 kHz-es RFID azonosítók és a 13,56 MHz-es kártyák nem ugyanazt a technológiát jelentik. A Kézi RFID/proxy másoló (125kHz, 13.56MHz [ZonSin/5YOA/iCopy-300CD]) kiválasztásánál nem elég azt nézni, hogy az eredeti kártya “RFID” vagy “NFC” néven szerepel. A döntő kérdés az, hogy az eredeti azonosító milyen frekvencián működik, milyen chipet használ, és van-e hozzá megfelelő írható célkártya. A készülék nem Arduino modul, nem beépíthető olvasópanel és nem beléptetővezérlő. Ez egy kézi másoló- és teszteszköz, amelyet karbantartási, oktatási, műhelyes és rendszergazdai helyzetekben lehet jól használni. A fő korlát: nem minden beléptetőkártya másolható, és a védett, titkosított vagy rendszeroldalon korlátozott azonosítók esetén a frekvencia egyezése önmagában nem elég. Mire való, és miért hasznos? A Kézi RFID/proxy másoló (125kHz, 13.56MHz [ZonSin/5YOA/iCopy-300CD]) olyan helyzetekhez való, ahol egy meglévő RFID azonosító adatait kell olvasni, azonosítani vagy kompatibilis írható hordozóra átvinni. Tipikus felhasználási terület a műhelyes RFID tesztelés, a beléptetőrendszerhez tartozó próbakártyák kezelése, illetve oktatási környezetben a 125 kHz-es és 13,56 MHz-es azonosítók közti különbség bemutatása. Egy mondatban: a Kézi RFID/proxy másoló (125kHz, 13.56MHz [ZonSin/5YOA/iCopy-300CD]) kézi RFID író-olvasó eszköz 125 kHz-es és 13,56 MHz-es RFID azonosítók műhelyes kezeléséhez. Így működik a gyakorlatban A használat alapja mindig három részből áll: az eredeti RFID azonosító, a Kézi RFID/proxy másoló (125kHz, 13.56MHz [ZonSin/5YOA/iCopy-300CD]), és a megfelelő írható célkártya vagy kulcstartó. Ha az eredeti kártya és a célkártya technológiája nem illeszkedik egymáshoz, a másolási művelet nem lehetséges. 125 kHz-es rendszereknél jellemzően más írható hordozót kell választani, mint 13,56 MHz-es rendszereknél. A frekvencia csak az első szűrő. A chipcsalád, az UID-kezelés, az írhatóság és a beléptetőrendszer oldali ellenőrzése együtt dönti el, hogy a másolat működni fog-e a célrendszerben. A készüléket nem kell mikrokontrollerhez illeszteni. Nem UART, I2C vagy SPI kapcsolaton kommunikáló fejlesztőmodulról van szó, hanem kézi kezelőeszközről. Emiatt Arduino, ESP32 vagy Raspberry Pi projektekben nem olvasómodulként, hanem külön RFID karbantartó eszközként használható. PC oldali szoftver a tömeges kezeléshez, a kártya dekódoláshoz szükséges – ez viszont csak Windows alatt érhető el. Tipikus helyzetek, ahol beválik Jogosultan kezelt beléptetőrendszerhez próbakártya vagy pótkártya készítése kompatibilis írható RFID hordozóra. 125 kHz-es és 13,56 MHz-es azonosítók elkülönítése oktatási vagy műhelyes mérés előtt. RFID kulcstartók és kártyák gyors azonosítása karbantartási munka során. Írható T5577, EM4305 vagy más kompatibilis RFID hordozóval végzett tesztelés, ha az adott célkártya támogatása biztosított. Beléptető- vagy azonosítórendszer átadás előtti próbaazonosítóinak kezelése. RFID eszközpark rendezése olyan helyen, ahol több frekvenciájú kártya keveredik. Oktatási bemutató, ahol a hallgatóknak látniuk kell, hogy a “kártya másolható-e” kérdés nem csak a külső formán múlik. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? Az eredeti azonosító 125 kHz-es vagy 13,56 MHz-es? A rossz frekvenciájú célkártya nem fog használható másolatot adni. A célkártya írható típus? Ha nem : csak olvasható kártyára nem készül működő másolat. A célkártya chipje illik az eredeti azonosítóhoz? Frekvenciaegyezés mellett is elbukhat a használat, ha a chipkezelés eltér. A beléptetőrendszer csak UID alapján dönt? Ha a rendszer további ellenőrzést használ, az UID másolása nem biztos hogy működő belépést biztosít. Jogosult vagy az adott azonosító kezelésére? Idegen vagy engedély nélküli beléptetőkártya másolása – ez a nem megengedett használat (csak saját felelőségre!) A készüléket kézi eszközként akarod használni? Mikrokontrolleres beépítéshez külön RFID olvasómodul kell, nem ez a készülék. Van megfelelő tesztkártyád a műhelyben? Célhordozó nélkül a másolási funkció gyakorlati próbája nem végezhető el. Kiválasztáskor ezekre figyelj A Kézi RFID/proxy másoló (125kHz, 13.56MHz [ZonSin/5YOA/iCopy-300CD]) kiválasztása előtt a legfontosabb döntési adat az eredeti azonosító technológiája. A 125 kHz és 13,56 MHz eltérő világ, ezért a célkártyát is ehhez kell választani. Döntési paraméterek: Az eredeti kártya vagy kulcstartó frekvenciája: 125 kHz vagy 13,56 MHz. Az eredeti azonosító chipcsaládja – a kézi olvasóval meghatározható. A célkártya írhatósága: csak kompatibilis írható hordozóval használható másolásra. A beléptetőrendszer ellenőrzési módja: a rendszerkézikönyv tartalmazza. A készülék tápellátása: USB vagy AAA elemek. Amikor nem ez lesz a jó megoldás Nem ezt válaszd, ha Arduino, ESP32 vagy Raspberry Pi projektbe beépíthető RFID olvasómodult keresel. egy beléptetőrendszer új vezérlőjét vagy fixen beépített olvasófejét akarod kiváltani. a másolandó kártya titkosított, rendszeroldalon is pluszban védett, és nincs hozzá megfelelő jogosultságod vagy rendszerismereted. csak NFC telefonos címkéket akarsz írni NDEF tartalommal. pontos gyártói chiplista alapján kell beszerzési döntést hozni, de az eredeti kártya típusa nincs azonosítva. jogi vagy üzemeltetői engedély nélkül szeretnél belépőkártyát másolni – vagy viseld a jogi következményeket. a célod nem másolás vagy RFID tesztelés, hanem hosszú távú beléptetőnaplózás, hálózati vezérlés vagy jogosultságkezelés. Egy apró tipp a gyakorlatból RFID másolásnál a leggyakoribb félreértés az, hogy a kártya külső formája alapján próbálnak dönteni. Két azonos kinézetű fehér kártya teljesen eltérő frekvenciát és chipet is tartalmazhat. A Kézi RFID/proxy másoló (125kHz, 13.56MHz [ZonSin/5YOA/iCopy-300CD]) akkor ad jó műhelyes segítséget, ha az eredeti és a célhordozó technológiája előre tisztázott, és a másolás jogosult rendszerkarbantartási feladat része. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Terméktípus: Kézi RFID/proxy másoló, RFID író-olvasó Gyártó / névkapcsolat: ZonSin / 5YOA / iCopy-300CD Támogatott frekvencia: 125kHz, 250kHz, 500kHz, 375kHz, 625kHz, 750kHz, 875kHz, 1000kHZ, 13.56 MHz Támogatott kártyák Olvasható: EM4100 / EM4200, IC classic, UID kártyák, Ultralight, NFC213 215 216, HID 1386/1326/1346, Írható: HID 1386/1326/1346, T5577, EM4305, IC UID kártyák, 13.56MHz (ISO1443A / B), HID Proxy. Használati mód: Kézi RFID azonosító olvasás és másolás kompatibilis célhordozóra Beépíthető fejlesztőmodul: Nem Tápellátás: USB vagy AAA elemek Akkumulátor / elem: AAA *4 Kijelző: TFT, színes, ~3.9″ PC kapcsolat: uUSB – USB-A kábellel Másolási folyamat 1. Nyomja meg a “be/ki” gombot, 2. Fogadja el a licenszfeltételeket (OK gomb), 3. Helyezze a másolandó kártyát a másoló hátlapjához vagy a kijelző elé és nyomja meg a “SCAN” gombot, 4. A másoló beolvassa és megjeleníti a kártya sorszámát (az olvasásai frekvenciát és kártyaformátumokat végigteszteli!), 5. Helyezzen egy írható kártyát a kijelző elé/készülék hátlapjára (pl.T5577 írható (125 khz) vagy UID (13,56 MHz) és nyomja meg a “WRITE” gombot. Lezárt kártya másolása (Csak Windows alatt!) Amikor egy 13,56 MHz-es kártya titkosított, akkor az adatok feltörése csak külső szoftverrel lehetséges. Ennek lépései: Csatlakoztassa a másolót a számítógéphez az USB kábelen keresztül, majd nyomja meg a “ON/OFF” gombot. Ekkor a másoló megjeleníti a “Felelősség kizárása” oldalt. Ekkor NE nyomja meg a Másoló egyetlen gombját sem. Ezután a számítógép megjelenít egy cserélhető lemezt. Nyissa meg és a telepítőszoftvert indítsa el. Ezután nyomja meg az “OK” gombot a telepítéskor, hogy elfogadja a felelősségi nyilatkozatot a számítógépen, majd ezután nyomja meg a másolón is az “OK” gombot. Ezután PC és a másoló közt a kapcsolat felépül. Helyezze a forrás/másolandó kártyát a kijelző elé/mögé (Olvasás / Írás terület), majd nyomja meg a “SCAN” gombot a beolvasáshoz és a PC-n való adatfeltöréshez. Ennek ideje 1-5 perc (védett területtől függ). Eztán a kártya és adatai átmásolhatóak már egy írható kártyára. A feltört adatok a PC segítségével lettek ismertek és írhatóak! Ha csak a sorszámmásolás szükséges (leggyakoribb eset), akkor elég a beolvasás után az írandó kártya ráhelyezése után a “WRITE” gombot megnyomva másolni. Csomag 1x kártyamásoló – Kézi RFID/proxy másoló (125kHz, 13.56MHz [ZonSin/5YOA/iCopy-300CD]), 1x kázi karszalag, 1x leírás (angol/kínai) 1x uUSB-kábel (USB-A) [fehér vagy kék; ~50cm]. #### KIT – FM vevő rádió (HEX3653 IC) Az FM rádió vevő egy egyszerű típuskapcsolás. A HEX3653 chip szinte mindent tartalmaz a megfelelő vételhez. A kimenet kis teljesítményű – így egyszerű fülhallgatóval fogható a vétel. A vételt egyszerűen a vevőchip oldja meg – nem szükséges pontos frekvenciát ismerni – egyszerűen a fel/le gombokkal kereshető meg a következő csatorna. A hangerő szabályozása is hasonlóan történik. Tipp: az FM mikrofonnal jól együttműködő adó-vevő páros építhető. Az eszköz KIT, azaz összeépítést igényel! Jellemzők Vételi sáv: 76-108 MHz Kimeneti teljesítmény: fülhallgató (névleges 2x16R) Tápfeszültség: ~3V (1XAA elem) 3.5″ Jack – fülhallgató kimenet (3pin) Alkatrész-lista R1..4 – 10k ellenállás D1..2 – 4148 dióda C3, C5 – 100nF/0.1uF kondenzátor (104 jelölés) C4 – 33pF kondenzátor C1, C2 – 100uF kondenzátor Nyomtatott áramköri lap Elemfoglalat, csatlakozók, tranzisztor, nyomógombok, kvarc, tekercs, HEX vevőIC Dokumentáció Az áramköri lapon szitázva a beültetés Építési leírás (angol és magyar) Csomag 1x FM vevő KIT készlet #### KIT Alkohol szonda (MQ-3) Az alkohol mérő/riasztó áramkör az MQ-3 szelektív alkohol-gázérzékelő szenzorra épül. Ha az MQ-3 érzékelő olyan környezetben van, ahol alkoholgőz van nagyobb koncentrációban jelen – akkor az érzékelő vezetőképessége arányos az alkoholgőz koncentrációjával. Adott (beállítható) szintet túllépve – az eszköz sípolással és hanggal jelez, hogy már túl magas a koncentráció. Az eszköz beültetéséhez forrasztópáka, ón szükséges – a felhasználó által szükséges a készre szerelése! Mérésre, orvosi/rendőrségi használatra NEM alkalmas! Működési leírás Az áramkört 5 V DC tápegységről lehet megtáplálni (USB port, telefontöltő) – és az S1 kapcsoló a ki/bekapcsolásra szolgál, míg az R1 ellenállás és a D1 LED a tápellátás visszajelzését végzi. Az MQ-3 érzékelő működése közben egy bizonyos hőmérsékletre felmelegszik a benne levő elektromos fűtés segítségével. A fűtőáram korlátozását az R4 ellenállás végzi. A bekapcsolás után az MQ-3 fűtése megkezdődik. Ha az MQ-3 nem érzékeli az alkoholgőzt, akkor a belső mérőellenállásának értéke magas, így az R3, RW-n eső feszültség nagyon alacsony: az NE555 2. kivezetésének feszültsége alacsonyabb, mint a trigger feszültség (VCC/3) – így a 3. kivezetése (kimenet) magas szintű, a D2 LED nem világít, a csipogó nem szól és a relé nincs meghúzva. Amikor az MQ-3 alkoholgőzt érzékel, akkor a belső ellenállása lecsökken, az R3, RW feszültsége megemelkedik, az NE555 2. kivezetésének feszültsége magasabb, mint a triggerfeszültség – így a 3 kivezetés (kimenet) alacsony szintre kerül: a D2 LED világítani kezd, a csipogó megszólal, a relé behúz. Ezzel megvalósult az észlelési riasztás. Az állítható RW ellenállás az érzékelési érzékenység beállítására szolgál – ez az áramkör egy második komparátort használ az NE555-ön belül a feszültségváltozások észlelésére, belső triggerével a visszaálláshoz. Az NE555 7 és 5 lábát nem használjuk, lebegnek. A relé J3 kimenete más elektromos készülékek, például elszívó ventilátorok vezérlésére használható. Ha az alkoholkoncentráció meghaladja a szintet, a kimenet működésbe lép. Miután a koncentráció lecsökken, a kimenet is kikapcsol. A D3 dióda a relé tekercs be- és kikapcsolásakor keletkező indukált feszültségtüske letörésére szolgál. A tápegység csatlakozhat közvetlenül az áramköri lapra a J2 pozícióban vagy a tápcsatlakozón keresztül. A tápcsatlakozó belső tüskéje a pozitív. Fontos! Az 5V tápfeszültség jelentős meghaladása esetén (7,5V felett) az alkoholszonda károsodik! Csomag 1x MQ3 alkohol KIT #### Közelítés-, térerő- és érintésszenzor A szenzor a környezeti töltést képes érzékelni. Az eszközön a digitális érzékenység állítható. A modul a környezeti térerő-jellel arányos analóg jelet és digitális kapcsolójelet is biztosít. A D0 kimeneti jel magas szintű, ha a térerő eléri a beállított küszöbértéket – alacsony, ha az érzékelő nem vagy alacsony térerőt érzékel. A digitális jel szintje a tápfeszültséggel megegyezik, azaz mikrokontroller alapú rendszerekkel azonnal összeköthető. Tipp: Relémodullal összekötve azonnal működő közelítés-kapcsoló építhető. Az analóg kimenet a környezeti térerősség monitorozására alkalmas például mikrokontroller segítségével, vagy akár egy egyszerű analóg adatgyűjtővel. Funkcionalitás Azonnali válaszidő, Működési feszültségtartomány: 3.3 .. 5V, Működési/mérési hőmérséklet-tartomány: -10 .. 60°C, Mérési páratartomány: 10 .. 95RH% (nemkondenzálódó), Csatlakoztatása külső alkatrészt nem igényel, Állítható érzékenység, Fix csavar lyuk az egyszerű telepítéshez, PCB méret : 3cm * 1.6cm. Bekötés 1: AO analóg kimenet interfész, 2: GND, 3: VCC külső 3.3 .. 5V feszültség (közvetlenül kapcsolódik a mikrokontroller tápfeszültségre), 4: DO digitális kimeneti interface (0 és 1). Kompatibilitás Diecimila/Duemilanove/R3, Mega1280/Mega2560/ADK, Due, ARM család, PIC család, AVR család, stb. Szoftvertámogatás Bascom-AVR, Arduino, C. Csomag 1x érintészenzor #### Krokodil csipesz – BNC kábel (oszcilloszkóphoz) Ne a csatlakozással szenvedj – mérj végre gyorsan és egyszerűen Van az a pillanat, amikor csak rá akarsz nézni a jelre, ellenőriznél egy pontot, kipróbálnál egy ötletet – és nincs kedved a bonyolult csatlakoztatással vacakolni. Ez a krokodil csipeszes BNC kábel pont ilyenkor jön jól. Csak csatlakoztatod a BNC bemenethez, rácsípteted a mérési pontokra, és már nézheted is, mi történik az áramkörödben. Gyors, kényelmes, átlátható megoldás, ha DSO138 oszcilloszkópot használsz, vagy más BNC csatlakozású műszerrel dolgozol. Mire lesz jó neked a gyakorlatban? Ez a kábel nem dísznek van az asztalon, hanem arra, hogy megkönnyítse a mérést. gyorsan rácsatlakozhatsz breadboardos áramkörökre pillanatok alatt ellenőrizhetsz egyszerű jeleket jól jön Arduino, ESP8266, ESP32 vagy Raspberry Pi projektek tesztelésénél segít, amikor oktatásban vagy hobbielektronikában szeretnéd végre látni is, mi történik a kapcsolásban praktikus, ha egyszerű hibakeresésnél gyors visszajelzésre van szükséged Miért szerethető? Mert nem akar többnek látszani, mint ami: egy egyszerű, őszinte, jól használható kábel, ami leveszi rólad a felesleges köröket. Nem kell bonyolult szerelés. Nem kell hosszasan ügyeskedni. Nem kell azon bosszankodni, hogy a mérés előtt már elfáradtál. Ha gyors csatlakozás kell, és szeretnéd végre kézben tartani a kísérleteidet, ez a kábel kényelmes társ lesz az asztalodon. Mikor ideális választás? Akkor, ha: elektronikát tanulsz, hobbiból építesz áramköröket, prototípust tesztelsz, egyszerű, alacsony frekvenciás jeleket vizsgálsz, nem laborfinomságú mérésre, hanem gyors és praktikus csatlakozásra van szükséged. Fontos, őszinte tudnivaló Ez nem kompenzált oszcilloszkóp mérőfej, hanem egy egyszerű mérőkábel krokodilcsipeszekkel. Ezért gyors ellenőrzésekhez, oktatási helyzetekhez és alapszintű mérésekhez remek, de nagy pontosságú vagy nagyfrekvenciás vizsgálatokhoz már nem ez lesz az ideális választás. Vagyis: arra kiváló, amire való – gyors, közvetlen, hétköznapi mérésekhez. Előnyei gyors csatlakoztatás egyszerű használat jól jön breadboardos és fejlesztői projektekhez DSO138-hoz és más BNC csatlakozású műszerekhez is használható praktikus segítség tanuláshoz, teszteléshez és hibakereséshez Műszaki jellemzők Csatlakozás: BNC – krokodilcsipesz Krokodilcsipesz méret: 40 mm Kábel külső átmérője: Φ4.0 ± 0.1 mm Elágazó vezeték hossza: kb. 16 cm Vezető huzal külső átmérője: Φ2,5 mm Impedancia: 50 Ω Maximális bemeneti feszültség: 500 V Üzemi hőmérséklet: -10 ~ 50 °C Tárolási hőmérséklet: -20 ~ 75 °C Csomag tartalma 1 db krokodil csipeszes BNC kábel #### KY-040 menetes forgójeladó modul – Rotary Encoder mikrokontrolleres vezérléshez A KY-040 menetes forgójeladó modul – Rotary Encoder mikrokontrolleres vezérléshez olyan kézi kezelőszerv, amellyel egy mikrokontroller két forgásirányt és egy nyomógombot tud kezelni ugyanarról a tengelyről. Két digitális kvadratúra jelet ad CLK és DT kimeneten, a tengely benyomása pedig külön SW jelként használható. Menüben léptetéshez, értékállításhoz vagy egy beállítás jóváhagyásához ez sokszor kevesebb előlaphelyet kér, mint három külön nyomógomb. A KY-040 menetes forgójeladó modul – Rotary Encoder mikrokontrolleres vezérléshez mechanikus encoder. A tengely 360°-ban körbeforgatható, a forgásból származó impulzusokat a program számlálja, a CLK és DT jelek sorrendjéből pedig meghatározható a forgás iránya. Fordulatonként kb. 20 pozícióval dolgozik, ezért elsősorban kézzel működtetett léptető kezelőszervként érdemes gondolkodni benne. A menetes rögzítés előlapba vagy készülékházba építéskor különösen hasznos, mert a tekerésből és benyomásból származó mechanikai erőt nem kell kizárólag a nyomtatott áramköri lapnak viselnie. Hol építhetjük be? Egy kijelzős kezelőfelületen gyakran kell két irányban mozogni, majd ugyanazzal a kezelőszervvel választani. A KY-040 menetes forgójeladó modul – Rotary Encoder mikrokontrolleres vezérléshez erre három külön eseményt ad: forgatás egyik irányba, forgatás a másik irányba és tengelybenyomás. Nem analóg feszültséget állít elő, mint egy potméter. A vezérlő digitális jelváltásokat olvas, majd szoftverben dönti el, hogy ezek milyen menülépést, hangerőváltozást vagy más kezelési eseményt jelentenek. Mi ez egy mondatban? A KY-040 menetes forgójeladó modul – Rotary Encoder mikrokontrolleres vezérléshez egy menetes rögzítésű, nyomógombos, mechanikus kvadratúra forgójeladó CLK, DT és SW digitális jelekkel. Így működik a gyakorlatban… Forgatáskor a CLK és DT kimenet egymáshoz képest eltolt digitális állapotváltozásokat ad. A vezérlő a két jel sorrendjéből határozza meg, hogy a tengely melyik irányba fordult, és ennek megfelelően növelheti vagy csökkentheti a programban tárolt értéket. A tengely benyomása külön SW bemeneti eseményként kezelhető. Egy menürendszerben így a forgatás lehet a léptetés, a nyomás pedig a kiválasztás vagy jóváhagyás. A KY-040 menetes forgójeladó modul – Rotary Encoder mikrokontrolleres vezérléshez mechanikus érintkezőket használ. Emiatt a CLK, DT és a nyomógomb jelein kontaktusugrás (prell) jelenhet meg. Ha a program minden rövid állapotváltozást külön eseményként számol, egyetlen kézi lépésből több esemény is keletkezhet, ezért a jelfeldolgozásban prellkezelésre van szükség. Mikor helyzetekben érdemes használni? LCD vagy OLED kijelzős menüben a menüpontok léptetésére és a választás jóváhagyására. Digitális hangerő- vagy paraméterállítás kezelőszervének. Mikrokontrolleres műszer előlapján beállítási érték növelésére és csökkentésére. Robotikai vagy CNC kezelőpanelen kézi menü- és paraméterbevitelhez. Raspberry Pi alapú kezelőfelületen navigációs forgógombként. Termosztát, világításvezérlő vagy más beágyazott eszköz felhasználói kezelőszervének. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? Milyen tápfeszültséget és logikai szintet használ a modul? Az enkóder max 12V tápfeszültségről működik, de a mikrokontroller adatbemeneti feszültségével érdemes használni. Mely kivezetéseket kell bekötni? A modul GND, +, SW, DT és CLK kivezetést használ. Hány digitális bemenet kell a teljes kezeléshez? A forgás két bemenetet igényel a CLK és DT jelekhez, az SW nyomógomb használatához pedig egy további bemenet szükséges. Használható Arduino, ESP vagy Raspberry Pi rendszerben? Arduino UNO, Mega, Leonardo, ESP8266, ESP32 és Raspberry Pi alkalmazás szerepel a kompatibilitási adatok között. Mi történik kontaktusugrás esetén? Egyetlen fizikai lépés több digitális állapotváltásként jelenhet meg, ezért a programnak kezelnie kell a mechanikus prellt. Mi történik, ha a forgásirány fordítva jelenik meg? A CLK és DT csatorna felcserélése vagy a program iránylogikájának megfordítása megcseréli a számlálási irányt. Hogyan érdemes előlapba rögzíteni? A menetes rögzítéshez adott anya és alátét a kezelőszerv mechanikai megtámasztását adja. Választáskor előtt ezekre figyelj A KY-040 menetes forgójeladó modul – Rotary Encoder mikrokontrolleres vezérléshez kiválasztásánál nem csak azt kell eldönteni, hogy kell-e tekerés és nyomógomb. A rendszer szempontjából ezek a döntő paraméterek: A tápfeszültség értéke: max 12V, de a kontrolletr adatvonali feszültsége javasolt (3V3 vagy 5V)). A digitális kimenetek logikai szintje: L/H. Fordulatonként kb. 20 pozíció áll rendelkezésre. A tengely benyomható, az SW jel külön bemenetként használható. A forgás feldolgozásához két digitális bemenet szükséges, az SW használatával összesen három. A menetes kialakítás előlapos mechanikai rögzítéshez használható. Amikor nem ez lesz a jó megoldás Ha bekapcsolás után azonnal szükség van a tengely abszolút szöghelyzetére, a KY-040 menetes forgójeladó modul – Rotary Encoder mikrokontrolleres vezérléshez helyett abszolút enkódert válassz. Ha egy fordulaton belül nagy felbontású pozíciómérés kell, a kb. 20 pozíciós kézi encoder felbontása kevés lesz. Ha nagy fordulatszámú géptengely folyamatos mérésére keresel jeladót, kézi mechanikus kezelőszerv helyett erre tervezett optikai, mágneses vagy ipari enkóder szükséges. Ha analóg feszültségből közvetlenül szeretnél állásértéket mérni, potméter vagy más analóg helyzetérzékelő való a feladatra. Ha a kezelőszervet erős mechanikai igénybevétel, rezgés vagy ipari környezet éri, erre specifikált enkóder szükséges. Amit a tapasztalat tanított Előlapba szerelve ne a nyomtatott áramköri lap vegye fel a tekerésből és a tengely benyomásából származó terhelést. A menetes rögzítés, az anya és az alátét arra való, hogy a mechanika a készülékházhoz támaszkodjon. A másik gyakori hibaforrás nem a bekötés, hanem a túl egyszerű program. A KY-040 menetes forgójeladó modul – Rotary Encoder mikrokontrolleres vezérléshez mechanikus érintkezőit úgy érdemes olvasni, hogy a kontaktusugrás ne tudjon egyetlen kézi lépésből több menülépést készíteni. Bekötés GND +1.8V … +5V Beépített kapcsoló (SW) Irányjelző kimenet (DT) Lépésjelző kimenet (CLK) Műszaki jellemzők Jellemző Érték Típus: KY-040 Terméktípus: Mechanikus kvadratúra forgójeladó modul beépített nyomógombbal Forgásjelek: CLK és DT digitális kvadratúra kimenet Nyomógomb: SW Csatlakozás: 5 pólus – GND, +, SW, DT, CLK Elfordulás: 360° Pozíciók száma: kb. 20 pozíció/fordulat Működési elv: Mechanikus kontaktus Rögzítés: Menetes, anya és alátét használatával Tápfeszültség: max 12V Logikai szint: GND / Tápfeszültség Működési hőmérséklet: -10…60 °C Működési páratartalom: 20…90 RH%, nem kondenzálódó Arduino kompatibilitás: UNO, Mega, Leonardo ESP kompatibilitás: ESP8266, ESP32 Dokumentáció Mintakód, ismertető (Rotary encoder) Működési magyarázat és pinout [components101.com] Arduino könyvtár – RotaryEncoder [GitHub] Csomag 1 x KY-040 menetes forgójeladó modul – Rotary Encoder mikrokontrolleres vezérléshez 1 x rögzítőanya 1 x alátét. #### L293D hídmeghajtó/motorvezérlő chip Az L293D hídmegható chip DC- és léptetőmotorok meghajtó-áramköre. Ideálissá teszi a beépített hőmegfutás és túláram-védelem, valamint a belső védődiódák is. A chip két független H-híddal rendelkezik. A DIP tokozás mistt könnyű cserélni így akár a MotorShield lapka ideális kiegészítője lehet. L293D szolgáltatások Tokozás: DIP16, Kimeneti feszültség: max.36V, Üzemi hőmérséklet: -40…150°C, Csatornák száma: 4, Motorvezérlés kimenet: 2x DC motor / 1x stepper, Meghajtóáramkör típuskód: L293D, Motorfeszültség (VM): 4.5V-36V, Motoráram (csatornánként): 0.6A (max. 0.8A (csúcsáram). Fontos! Zajos, szikrázó motorok esetén a vezérlőlogika is hibázhat. Ezt elkerülendő, javasolt a motorokra szűrés (dióda/kondenzátor). Csomag 1x L293D chip. #### Lafvin 2WD robotautó építőkészlet: Arduino alapú oktató robotika szett kezdőknek és haladóknak A Lafvin 2WD Smart Robot Car Kit egy komplett robotautó építőkészlet, amelyet kifejezetten oktatási célokra, kezdő és haladó elektronikai, robotikai projektekhez terveztek. Az Arduino IDE-vel és többféle szenzorral kompatibilis készlet lehetővé teszi a robotika, a mozgásvezérlés és a környezetérzékelés elsajátítását gyakorlatban. A készlet minden szükséges alkatrészt tartalmaz a 2 kerekű, motorvezérelt, intelligens robotautó megépítéséhez – akár otthoni tanulásra, akár STEM-órákhoz. A készlet alapja egy Arduino-kompatibilis mikrokontroller (LAFVIN UNO R3), amely a mellékelt motorvezérlő (L298N) és bővítőpanel (V5.0) segítségével irányítja a két egyenáramú hajtómotort. A robot működését különféle érzékelők támogatják: ultrahangos távolságmérő (HC-SR04), infravörös vonalkövető modul, Bluetooth és IR kommunikációs lehetőség. Az összes alkatrész egy lézervágott akril hordozóra szerelhető fel. A robot tápellátása 2 db 18650-es lítium akkumulátorral történik, ami külön akkufoglalattal és biztonsági kapcsolóval egészül ki. A tápellátási igényekkel kapcsolatos részletek a FAQ-ban olvashatók. A „kétkerék-meghajtású, szenzorvezérelt robotautó” rendszerének előnye, hogy egyszerűen bővíthető, programozható és újrahasznosítható akár saját ötletekkel is. Az “építsd magad” robotkészlet a készülő →Robotika tanfolyam kiindulási egységcsomagja. Szinten minden megtalálható benne, ami az induláshoz szükséges. Forrasztást nem igényel, csak egyszerű szerelési, dugdosási munkákat. A csomag mindent tartalmaz az induláshoz! Fontos! A készlet Arduino alapokra építkezik, a szoftver ismerete szükséges a használathoz és az élesztéshez. A csomag a LiPo 18650 cellákat illetve a 4x AA elemet/akkut NEM tartalmazza! A csomag a Lafvin 2WD Smart Robot Car KIT alapú, kiegészítő eszközökkel bővítve. Találkoztál már vele? Oktatási célú robotikai gyakorlatok iskolákban, műhelyekben, otthon Arduino tanfolyamok része, gyakorlati szenzorprogramozás Line-follower és akadálykerülő robot készítése Bluetooth-vezérelt jármű saját mobilalkalmazással Interaktív játékrobot fejlesztése – fény- és hangmodulokkal bővíthető Maker projektek – DIY robotfejlesztés, versenyrobotok alapja A készlet Arduino IDE és Mixly fejlesztői környezettel is kompatibilis, ami rugalmasságot biztosít oktatási szinten és hobbi projektekhez. Több mint 20 részletes lecke és példaalkalmazás érhető el hozzá, amelyeket kifejezetten a LAFVIN robotautókhoz fejlesztettek. A robot működése igazoltan kipróbált ESP8266, Raspberry Pi és Arduino UNO rendszerekkel is. A motordriver megbízható hővédelemmel rendelkezik, a szenzorok beépített túlfeszültség-védelemmel ellátottak. Alapadatok Tápfeszültség: 2× 18650 Li-ion (nincs a csomagban) / 4x AA ceruzaelem (csomagnak nem, része az elem/akku) Vezérlő: Arduino UNO R3 (Arduino kompatibilis) Motorvezérlő: L298N dual H-híd Szenzorok: HC-SR04 ultrahangos, IR vonalkövető modul, IR vevő Kommunikáció: Bluetooth modul (HC-06 vagy kompatibilis), IR távvezérlő Hajtás: 2 db DC motor (2WD) Váz: lézervágott akril, kerekekkel és csavarokkal Tartozékok: USB kábel, kábelek, csavarok, távtartók, oktatóanyag Kompatibilitás: Arduino IDE, Mixly, ESP8266, Raspberry Pi Programozási nyelv: C/C++ (Arduino) Dokumentumok A DVD kivonatos tartalma (Video, adatlapok, mintakódok) Csomag: tételes részegységek 1x UNO R3/CH340 1x USB kábel 1x Arduino Sensor Shield 5.0 1x L298N motor meghajtó modul 1x HC-SR04 ultrahang szenzor 1x Ultrahang modul tartóelem 1x SG90 szervo 1x Szervo-rögzítő lap 2x modellmotor 2x kerék 1x Infra távirányító 1x Infravevő 1x 2WD alaplemez 1x csomag csavarkészlet az építéshez 1x dupont jumperkábel-köteg az összeépítéshez 1x csavarhúzó 2x gyorskötöző-rögzítő 1x elemtartó (4xAA) 1x LiPo elemtartó (2×18650) 1x bolygókerék 1x csipogómodul 1x CR2032 gombelem 1x DVD magyar nyelvű kiegészítés, fényképek, adatlapok, leírás, szoftverek Tipp: Elemek helyett érdemes tölthető elemeket használni vagy a 18650 akkukat és töltővel üzemeltetni. A 4xAA illetve a 2×18650 tápellátás opcionális! Készlet 1x komplett dobozos csomag 1x DVD magyar nyelvű kiegészítés, fényképek, adatlapok, leírás, szoftverek #### Lángérzékelő szenzor (IR) Az eszköz egy egycsatornás lángérzékelő, mely széles érzékelési tartományban képes a lángot/IR sugárzást detektálni. Az érzékelő kb 60 fokos látószöggel rendelkezik. A NyÁK színe kék vagy piros. Jellemzők digitális és analóg kimenet, a digitális kimenet könnyen illeszthető bármilyen digitális rendszerhez, a kimeneti analóg jel elérhető a háttérjellemzők méréséhez, a digitális kimenet érzékenysége beállítható – így az analóg jel feldolgozása csak riasztás esetén szükséges (normál vagy helitrimmer), M3-as rögzítőfurat az egyszerű telepítés érdekében, 3.3V…5V (9V) tápellátás a legtöbb mikrokontroller rendszerhez azonnal használható, táp és riasztás visszajelző LED. Működési elv Az érzékelő IR LED-ek 700-1100 nm tartományban detektálják a lángok IR sugárzását Csatlakozó Szitázva az áramköri lapon Csomag tartalma 1 db lángérzékelő modul #### LCD akril tartó (0.96″ OLED) Az LCD akril tartó a mechanikai és villamos védelmet biztosítja a napi használat során. A papír védőfóliát javasolt eltávolítani a használat előtt. A fényképeken az OLED nem a csomag része! Jellemzők Tartó csavarokkal és plexi lappal felépítve Anyag: átlátszó plexilap/akril Tömeg: 65 g 0.96″ méretű OLED kijelzővel használható Csomag 1x 0.96″ OLED tartó átlátszó akril tartó, szerelőcsavarokkal #### LCD akril tartó (1602, IIC) Az LCD akril tartó a mechanikai és villamos védelmet biztosítja a napi használat során. A papír védőfóliát javasolt eltávolítani a használat előtt. A fényképeken a 1602-es LCD és a TWI/soros illesztő nem a csomag része! Jellemzők Tartó csavarokkal és plexi lappal felépítve Anyag: átlátszó plexilap/akril Tömeg: 65 g 1602 LCDvel, I2C/TWI bővítővel szerelt 1602 méretű LCD-vel használható Csomag 1x 1602 LCD tartó átlátszó akril tartó, szerelőcsavarokkal (lapraszerelt) #### LCD akril tartó (1602) Az LCD akril tartó a mechanikai és villamos védelmet biztosítja a napi használat során. A papír védőfóliát javasolt eltávolítani a használat előtt. A fényképeken a 1602-es LCD nem a csomag része! Jellemzők Tartó csavarokkal és plexi lappal felépítve Anyag: átlátszó plexilap/akril Tömeg: 65 g 1602 LCDvel,illetve I2C/TWI bővítővel szerelt 1602 méretű LCD-vel használható Csomag 1x 1602 LCD tartó átlátszó akril tartó, szerelőcsavarokkal #### LCD akril tartó (2004) Az LCD akril tartó a mechanikai és villamos védelmet biztosítja a napi használat során. A papír védőfóliát javasolt eltávolítani a használat előtt. A fényképeken a 2004-es LCD és a TWI/soros illesztő nem a csomag része! Jellemzők Tartó csavarokkal és plexi lappal felépítve Anyag: átlátszó plexilap/akril Tömeg: 65 g 2004 LCD-vel, I2C/TWI bővítővel szerelt 2004 (normál) méretű LCD-vel használható Csomag 1x 2004 LCD tartó átlátszó akril tartó, szerelőcsavarokkal #### LED – 3W LED modul (fehér) A LED – 3W LED modul (fehér) nagy fényerejű, 3 W-os teljesítmény LED modul, amelyet erősebb pontszerű megvilágításhoz, műhelypróbákhoz, makettvilágításhoz vagy mikrokontrollerrel vezérelt fényforrásként lehet használni. Nem közvetlenül Arduino-lábra való LED: 700 mA körüli meghajtóáramot és rendes hőelvezetést igényel. Amit elsőként érdemes tudni róla A LED – 3W LED modul (fehér) már nem az a kategória, amit egy előtétellenállással és egy mikrokontroller-lábbal érdemes próbálgatni. A 3 W teljesítmény kis alkatrészméretnél már érezhető hőt termel, ezért a stabil működéshez áramkorlátozott meghajtás és hűtőfelület kell. A modul a meghajtást tartalmazza 5V tápfeszültség esetén. A modul színe: melegfehér. Így működik a gyakorlatban A LED – 3W LED modul (fehér) fényerejét alapvetően nem a rákapcsolt feszültséggel, hanem az átfolyó árammal kell kordában tartani. A névleges áram 700 mA, ezért célszerű 700 mA-es konstansáramú LED meghajtót használni, vagy mikrokontrolleres vezérlésnél PWM-es kapcsolást alkalmazni. Tipikus helyzetek, ahol beválik Erősebb jelzőfény építése labor- vagy oktatási projekthez. Makett, modell vagy kisebb bemutatópanel célzott megvilágítása. Arduino vagy ESP32 alapú PWM-es fényerőszabályzás MOSFET-es meghajtással. Optikai érzékelős kísérletekhez állandó fehér fényforrásként. Kis méretű gép, doboz vagy szerelőlap belső megvilágításához. Fotózási, vizsgálati vagy tesztelési segédfényként, ha a hűtés megoldott. Oktatási példában teljesítmény LED, LED driver és hőelvezetés bemutatására. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? Van 700 mA körüli áramkorlátozott LED meghajtás? Áramkorlátozás nélkül a LED könnyen túlterhelődik és tönkremehet. 5V tápfeszültség esetén az áramkorlát a panelen jól működik. Rá van fogatva hűtőfelületre? Hűtés nélkül a 3 W teljesítmény gyorsan túlmelegíti a LED-et. Nem közvetlenül mikrokontroller kimenetről hajtod? Arduino, ESP32 vagy Raspberry Pi GPIO nem adhat közvetlenül ekkora áramot. Ellenőrizted a polaritást bekapcsolás előtt? Fordított bekötésnél nem világít, hibás meghajtásnál sérülhet is. Zárt dobozba kerül a modul? Zárt térben a hő nehezebben távozik, ezért nagyobb hűtőfelület kellhet. Döntés előtt ellenőrizd A projektben elfér-e a 4 × 4 × 0,5 cm körüli beépítési méret. Van-e külön 700 mA-es tápellátásod. Kell-e hűtőborda, alumínium szerelőlap vagy más plusz hőelvezető felület. A fény színe megfelel-e a feladathoz, mert a színhőmérséklet-adat melegfehér irányba mutat. A tápellátás képes-e tartósan leadni a LED-hez és a meghajtóhoz szükséges áramot. A fényerőszabályzásnál a PWM frekvencia nem okoz-e látható villogást az adott felhasználásban. Használati korlátok és mikor ne ezt válaszd Ne ezt válaszd, ha közvetlenül Arduino, ESP32 vagy Raspberry Pi kimenetről szeretnél LED-et villogtatni. Ne ezt válaszd, ha nincs hely hűtőfelületnek vagy fémlapos rögzítésnek. Ne ezt válaszd, ha kisáramú jelző LED kell panelre, mert oda egy 3 mm-es vagy 5 mm-es LED egyszerűbb. Ne ezt válaszd, ha pontosan hidegfehér színhatás kell, amíg a színhőmérsékletet nem ellenőrizted. Ne ezt válaszd, ha elemes, kis fogyasztású eszközbe keresel hosszú üzemidejű fényforrást. Ne ezt válaszd fővilágítási célra szabványos lámpatest, optika és hőtechnikai méretezés nélkül. Műhelytitok A 3 W-os LED-eknél a hiba sokszor nem az első bekapcsoláskor látszik, hanem néhány perc után. Hidegen még rendben világítanak, aztán a hő miatt nő a kockázat: ha nincs rendes hűtés, a fényerő csökkenhet, a LED elszíneződhet vagy végleg elhalhat. A LED-ek az elektronikai mintakapcsolások alapeleme. A kontrollerek “Hello Word”-je a LED villogtató. A különleges nagyfényű, 3W-os melegfehér színű LED erős, intenzív fényt ad. Műszaki jellemzők LED típusa: nagy fényerejű teljesítmény LED modul Névleges teljesítmény: 3 W Névleges áram: 700 mA Feszültség: 3,3-5,5 V, forrás szerint Fénykibocsátás: fehér (melegfehér) Színhőmérséklet: 6000-7000 K, forrás szerint Fényintenzitás / fényáram: 180-200 lm Fénykibocsátó rész átmérője: kb. 5 mm Tokozás: víztiszta Méret: 4 × 4 × 0,5 cm Meghajtás: A panelen kialakítva Közvetlen GPIO-meghajtás: a vezérlésre rendben. Hűtés: teljes kivezérlésnél szükséges lehet. Tartós működésnél. Csomag 1 × LED – 3W LED modul (fehér) #### LED – Fehér csomag (10db/pack, 10mm) A LED-ek az elektronikai mintakapcsolások alapeleme. A kontrollerek “Hello Word”-je a LED villogtató. A fehérfényű LED-ek egyre több esetben veszik át a hagyományos izzólámpa szerepét. Specifikáció Fénykibocsátás: fehér (hidegfehér) Átmérő: 10 mm, Tokozás: víztiszta, Nyitófeszültség: 3.0…3.6V, Névleges áram: 20mA@3.5V, Fényintenzitás: 7000~9000 mCd, Élettartam: 20,000 óra. Csomag tartalma 10x 10mm fehér LED #### LED – Fehér csomag (20x, 3mm) A LED-ek az elektronikai mintakapcsolások alapeleme. A kontrollerek “Hello Word”-je a LED villogtató. A fehérfényű LED-ek egyre több esetben veszik át a hagyományos izzólámpa szerepét. Specifikáció Fénykibocsátás: fehér (hidegfehér) Átmérő: 3 mm, Tokozás: opál/diffúz, Nyitófeszültség: 3.0…3.6V, Névleges áram: 20mA@3.5V, Fényintenzitás: 7000~9000 mCd, Élettartam: 20,000 óra. Csomag tartalma 20x 3mm fehér LED #### LED – Fehér csomag (20x, 5mm) A LED-ek az elektronikai mintakapcsolások alapeleme. A kontrollerek “Hello Word”-je a LED villogtató. A fehérfényű LED-ek egyre több esetben veszik át a hagyományos izzólámpa szerepét. Specifikáció Fénykibocsátás: fehér (hidegfehér) Átmérő: 5 mm, Tokozás: opál/diffúz, Nyitófeszültség: 3.0…3.6V, Névleges áram: 20mA@3.5V, Fényintenzitás: 7000~9000 mCd, Élettartam: 20,000 óra. Csomag tartalma 20x 5mm fehér LED #### LED – Fehér színű, víztiszta tok csomag (20x, 5mm) A LED-ek az elektronikai mintakapcsolások alapeleme. A kontrollerek “Hello Word”-je a LED villogtató. A fehérfényű LED-ek egyre több esetben veszik át a hagyományos izzólámpa szerepét. Specifikáció Fénykibocsátás: fehér (hidegfehér) Átmérő: 5 mm, Tokozás: víztiszta, Nyitófeszültség: 3.0…3.6V, Névleges áram: 20mA@3.5V, Fényintenzitás: 7000~9000 mCd, Élettartam: 20,000 óra. Csomag tartalma 20x 5mm fehér LED #### LED – IR-adó csomag (10x, 5mm) Ez a csomag 10 darab 5 mm átmérőjű infravörös LED-adót tartalmaz, amelyek 940 nm hullámhosszon sugároznak, így széles körben alkalmazhatók távirányító rendszerekben, IR-kommunikációban és nulla látható fényt igénylő világítási feladatokban. A dióda átlátszó lencséje 30° sugárzási szöget biztosít, lehetővé téve közepes iránytartású, de viszonylag széles lefedettségű sugárzást. A LED-ek tipikus optikai teljesítménye körülbelül 20 mW, mely normál 20 mA áram mellett érhető el, míg rövid impulzusoknál ennél jóval nagyobb árammal működtethetők biztonságosan. A működési feszültség tipikusan 1,4–1,6 V közötti, maximális fordított feszültsége kb. 5 V. Adafruit forrás szerint a folyamatos áramerősség elérheti a 100 mA-t, míg impulzusos üzemmódban akár 1 A is lehetséges rövid időre. A 10 darabos kiszerelés ideális projektekhez, prototípusépítéshez vagy oktatási célokra. A THT tokozás egyszerű forraszthatóságot tesz lehetővé hagyományos nyomtatott áramköri lapokra. Fő előnyök 940 nm hullámhosszú sugárzás: kompatibilis szabványos IR vevőegységekkel (pl. TSOP, VS1838B). Magas optikai teljesítmény (~20 mW) viszonylag alacsony árammal. 30° sugárzási szög: irányított, de széles lefedés. 10 darabos csomag: költséghatékonyan használható projektekben. Egyszerű THT tokozás: kézi és gépi forrasztásra egyaránt alkalmas. Műszaki jellemzők Hullámhossz (λd): 940 nm Forma és méret: 5 mm THT (hengeres átlátszó lencsével) Sugárzási szög: kb. 30° Optikai teljesítmény (typ.): ~20 mW @ 20 mA Forward feszültség: kb. 1,4–1,6 V Maximális működési áram: 25-30 mA folyamatos, rövid impulzusoknál akár 100 mA vagy 1 A (kitöltésfüggő!) Max. fordított feszültség: ~5 V RoHS megfelelőség: igen Szerelés: THT (furatszerelt) Csomag méret: 10 db / csomag Csomag tartalma 10× 5 mm átmérőjű infravörös LED-adó, 940 nm, THT kivitel, 30° lencsével. #### LED – IR-vevő csomag (10x, 5mm) Az infravörös tranzisztoros vevők az elektronikai irányítóeszközök alapelemei. A kontrollerek egyszerűen feldolgozható, láthatatlan fényt fogadó alkatrészei – infrakapuk készítésére ideális. Specifikáció Fényérzékenység: infravörös, Átmérő: 5mm, Tokozás: fekete, előszűrő, Nyitófeszültség: 1,1…1,4V, Névleges áram: 20mA@1.2V, Érzékelési szög: 40 fok, Hullámhossz: 940nm. Csomag tartalma 10x 5mm fototranzsztor (IR, fekete/lila) #### LED – Kék csomag (10db/pack, 10mm) A LED-ek az elektronikai mintakapcsolások alapeleme. A kontrollerek “Hello Word”-je a LED villogtató. A különleges kék színű LED kifejlesztését lehetővé tevő alapkutatást 2014-ben Nobel díjjal ismerték el… Specifikáció Fénykibocsátás: kék, Átmérő: 10mm, Tokozás: diffúz, Nyitófeszültség: 2.6…3,4V, Névleges áram: 20mA@2.8V, Fényintenzitás: 800 mCd Csomag tartalma 20x 10mm kék LED (diffúz) #### LED – Kék csomag (20x, 3mm) A LED-ek az elektronikai mintakapcsolások alapeleme. A kontrollerek “Hello Word”-je a LED villogtató. A különleges kék színű LED kifejlesztését lehetővé tevő alapkutatást 2014-ben Nobel díjjal ismerték el… Specifikáció Fénykibocsátás: kék, Átmérő: 3mm, Tokozás: diffúz, Nyitófeszültség: 2.6…3,4V, Névleges áram: 20mA@2.8V, Fényintenzitás: 800 mCd Csomag tartalma 20x 3mm kék LED (diffúz) #### LED – Kék csomag (20x, 5mm) A LED-ek az elektronikai mintakapcsolások alapeleme. A kontrollerek “Hello Word”-je a LED villogtató. A különleges kék színű LED kifejlesztését lehetővé tevő alapkutatást 2014-ben Nobel díjjal ismerték el… Specifikáció Fénykibocsátás: kék, Átmérő: 5mm, Tokozás: diffúz, Nyitófeszültség: 2.6…3,4V, Névleges áram: 20mA@2.8V, Fényintenzitás: 800 mCd Csomag tartalma 20x 5mm kék LED (diffúz) #### LED – Kék fényű, víztiszta tok csomag (20x, 5mm) A LED-ek az elektronikai mintakapcsolások alapeleme. A kontrollerek “Hello Word”-je a LED villogtató. A különleges kék színű LED kifejlesztését lehetővé tevő alapkutatást 2014-ben Nobel díjjal ismerték el… Specifikáció Fénykibocsátás: kék, Átmérő: 5mm, Tokozás: víztiszta, Nyitófeszültség: 2.6…3,4V, Névleges áram: 20mA@2.8V, Fényintenzitás: 800 mCd Csomag tartalma 20x 5mm kék LED (víztiszta) #### LED – Lila/UV csomag (10x, 5mm) Az UV LED-ek különleges tulajdonsága, hogy láthatatlan fényt bocsátanak ki. A fénysugár pénzek rejtett információit, sorkiemelő filcek intenzitását, aktív világító eszközök működését okozzák. A LED magenta-purple intenzív színe mellett az UV fénykibocsátása jelentős. Specifikáció Fénykibocsátás: Lila/UV, Átmérő: 5mm, Tokozás: víztiszta, Nyitófeszültség: 3,2..3,4V, Névleges áram: 20mA@3.3V, Fénykibocsátási szög: ~40 fok, Fényteljesítmény: 300-400mCd, Hullámhossz: 395..400nm. Csomag tartalma 10x 5mm UV-LED #### LED – Narancs csomag (20x, 3mm) A LED-ek az elektronikai mintakapcsolások alapeleme. A kontrollerek “Hello Word”-je a LED villogtató. A narancs LED a sárgához hasonlóan jól látható, az emberi szem spektrális érzékenysége ezen szín esetén egészen jó. Specifikáció Fénykibocsátás: narancs/borostyán, Átmérő: 3mm, Tokozás: diffúz, Nyitófeszültség: 2.0..1.2V, Névleges áram: 20mA@2.2V, Fényintenzitás: 6-800 mCd, Élettartam: 20,000 óra. Csomag tartalma 20x 3mm narancs/borostyán LED (diffúz) #### LED – Narancs csomag (20x, 5mm) A LED-ek az elektronikai mintakapcsolások alapeleme. A kontrollerek “Hello Word”-je a LED villogtató. A narancs LED a sárgához hasonlóan jól látható, az emberi szem spektrális érzékenysége ezen szín esetén egészen jó. Specifikáció Fénykibocsátás: narancs/borostyán, Átmérő: 5mm, Tokozás: diffúz, Nyitófeszültség: 2.0..1.2V, Névleges áram: 20mA@2.2V, Fényintenzitás: 6-800 mCd, Élettartam: 20,000 óra. Csomag tartalma 20x 5mm narancs/borostyán LED (diffúz) #### LED – Narancssárga fényű, víztiszta tok csomag (20x, 5mm) A LED-ek az elektronikai mintakapcsolások alapeleme. A kontrollerek “Hello Word”-je a LED villogtató. A zöld és a sárga LED a legjobban látható, az emberi szem spektrális érzékenysége ezen színek esetén a legnagyobb. Specifikáció Fénykibocsátás: narancssárga, Átmérő: 5mm, Tokozás: víztiszta, Nyitófeszültség: 1.9…2.5V, Névleges áram: 20mA@2.1V, Fényintenzitás: 30 mCd, Élettartam: 20,000 óra. Csomag tartalma 20x 5mm narancssárga LED (víztiszta) #### LED – Piros csomag (10db/pack, 10mm) A LED-ek az elektronikai mintakapcsolások alapeleme. A kontrollerek “Hello Word”-je a LED villogtató. Specifikáció Fénykibocsátás: vörös, Átmérő: 10mm, Tokozás: diffúz, Nyitófeszültség: 1.8…2.5V, Névleges áram: 30mA@2.0V, Fényintenzitás: 1500..2500 mCd, Élettartam: 20,000 óra. Csomag tartalma 10x 10mm piros LED (diffúz) #### LED – Piros csomag (20x, 3mm) A LED-ek az elektronikai mintakapcsolások alapeleme. A kontrollerek “Hello Word”-je a LED villogtató. Specifikáció Fénykibocsátás: vörös, Átmérő: 3mm, Tokozás: diffúz, Nyitófeszültség: 1.8…2.5V, Névleges áram: 20mA@2.0V, Fényintenzitás: 35 mCd, Élettartam: 20,000 óra. Csomag tartalma 20x 3mm piros LED (diffúz) #### LED – Piros csomag (20x, 5mm) A LED-ek az elektronikai mintakapcsolások alapeleme. A kontrollerek “Hello Word”-je a LED villogtató. Specifikáció Fénykibocsátás: vörös (piros, red) Átmérő: 5mm, Tokozás: diffúz, Nyitófeszültség: 1.8…2.5V, Névleges áram: 20mA@2.0V, Fényintenzitás: 35 mCd, Élettartam: 20,000 óra. Csomag tartalma 20x 5mm piros LED (diffúz) #### LED – Piros fényű, víztiszta tokban csomag (20x, 5mm) A LED-ek az elektronikai mintakapcsolások alapeleme. A kontrollerek “Hello Word”-je a LED villogtató. Specifikáció Fénykibocsátás: vörös, Átmérő: 5mm, Tokozás: víztiszta, Nyitófeszültség: 1.8…2.5V, Névleges áram: 20mA@2.0V, Fényintenzitás: 35 mCd, Élettartam: 20,000 óra. Csomag tartalma 20x 5mm piros LED (víztiszta) #### LED – RGB csomag (10x, 5mm) [Diffúz] A LED-ek az elektronikai mintakapcsolások alapeleme. A kontrollerek “Hello Word”-je a LED villogtató. Az RGB LED-ek különlegessége, hogy egy tokon belül található meg a kék, zöld és a vörös LED. Így a teljes színpaletta kikeverhető a LED fényeivel. Specifikáció Fénykibocsátás: RGB (RED-vörös, GREEN-zöld, BLUE-kék), Átmérő: 5 mm, Tokozás: diffúz, Nyitófeszültség: vörös: 1.8..2.4V, zöld: 2.0…2.8, kék: 2.9..3.7V, Névleges áram: 20mA/csatorna, Fényintenzitás: 3000~7000 mCd, Sugárzási szög: ~60 fok, Élettartam: 20,000 óra, Kivitel: közös katód (közös -). Csomag tartalma 10x 5mm RGB LED (diffúz) #### LED – Sárga csomag (10db/pack, 10mm) A LED-ek az elektronikai mintakapcsolások alapeleme. A kontrollerek “Hello Word”-je a LED villogtató. A zöld és a sárga LED a legjobban látható, az emberi szem spektrális érzékenysége ezen színek esetén a legnagyobb. Specifikáció Fénykibocsátás: sárga, Átmérő: 10mm, Tokozás: diffúz, Nyitófeszültség: 1.9…2.5V, Névleges áram: 30mA@2.1V, Fényintenzitás: 1100…1900 mCd, Élettartam: 20,000 óra. Csomag tartalma 10x 10mm sárga LED (diffúz) #### LED – Sárga csomag (20x, 3mm) A LED-ek az elektronikai mintakapcsolások alapeleme. A kontrollerek “Hello Word”-je a LED villogtató. A zöld és a sárga LED a legjobban látható, az emberi szem spektrális érzékenysége ezen színek esetén a legnagyobb. Specifikáció Fénykibocsátás: sárga, Átmérő: 3mm, Tokozás: diffúz, Nyitófeszültség: 1.9…2.5V, Névleges áram: 20mA@2.1V, Fényintenzitás: 30 mCd, Élettartam: 20,000 óra. Csomag tartalma 20x 3mm sárga LED (diffúz) #### LED – Sárga csomag (20x, 5mm) A LED-ek az elektronikai mintakapcsolások alapeleme. A kontrollerek “Hello Word”-je a LED villogtató. A zöld és a sárga LED a legjobban látható, az emberi szem spektrális érzékenysége ezen színek esetén a legnagyobb. Specifikáció Fénykibocsátás: sárga, Átmérő: 5mm, Tokozás: diffúz, Nyitófeszültség: 1.9…2.5V, Névleges áram: 20mA@2.1V, Fényintenzitás: 30 mCd, Élettartam: 20,000 óra. Csomag tartalma 20x 5mm sárga LED (diffúz) #### LED – Sárga fényű, víztiszta tok csomag (20x, 5mm) A LED-ek az elektronikai mintakapcsolások alapeleme. A kontrollerek “Hello Word”-je a LED villogtató. A zöld és a sárga LED a legjobban látható, az emberi szem spektrális érzékenysége ezen színek esetén a legnagyobb. Specifikáció Fénykibocsátás: sárga, Átmérő: 5mm, Tokozás: víztiszta, Nyitófeszültség: 1.9…2.5V, Névleges áram: 20mA@2.1V, Fényintenzitás: 30 mCd, Élettartam: 20,000 óra. Csomag tartalma 20x 5mm sárga LED (víztiszta) #### LED – Zöld csomag (10db/pack, 10mm) A LED-ek az elektronikai mintakapcsolások alapeleme. A kontrollerek “Hello Word”-je a LED villogtató. A zöld és a sárga LED a legjobban látható, az emberi szem spektrális érzékenysége ezen színek esetén a legnagyobb. Specifikáció Fénykibocsátás: zöld, Átmérő: 10mm, Tokozás: diffúz, Nyitófeszültség: 1.8…2.5V, Névleges áram: 30mA@2.2V, Fényintenzitás: 30 mCd, Élettartam: 20,000 óra. Csomag tartalma 10x 10mm zöld LED (diffúz) #### LED – Zöld csomag (20x, 3mm) A LED-ek az elektronikai mintakapcsolások alapeleme. A kontrollerek “Hello Word”-je a LED villogtató. A zöld és a sárga LED a legjobban látható, az emberi szem spektrális érzékenysége ezen színek esetén a legnagyobb. Specifikáció Fénykibocsátás: zöld, Átmérő: 3mm, Tokozás: diffúz, Nyitófeszültség: 1.8…2.5V, Névleges áram: 20mA@2.2V, Fényintenzitás: 30 mCd, Élettartam: 20,000 óra. Csomag tartalma 20x 3mm zöld LED (diffúz) #### LED – Zöld csomag (20x, 5mm) A LED-ek az elektronikai mintakapcsolások alapeleme. A kontrollerek “Hello Word”-je a LED villogtató. A zöld és a sárga LED a legjobban látható, az emberi szem spektrális érzékenysége ezen színek esetén a legnagyobb. Specifikáció Fénykibocsátás: zöld, Átmérő: 5mm, Tokozás: diffúz, Nyitófeszültség: 1.8…2.5V, Névleges áram: 20mA@2.2V, Fényintenzitás: 30 mCd, Élettartam: 20,000 óra. Csomag tartalma 20x 5mm zöld LED (diffúz) #### LED – Zöld színű, víztiszta tok csomag (20x, 5mm) A LED-ek az elektronikai mintakapcsolások alapeleme. A kontrollerek “Hello Word”-je a LED villogtató. A zöld és a sárga LED a legjobban látható, az emberi szem spektrális érzékenysége ezen színek esetén a legnagyobb. Specifikáció Fénykibocsátás: zöld, Átmérő: 5mm, Tokozás: víztiszta, Nyitófeszültség: 1.8…2.5V, Névleges áram: 20mA@2.2V, Fényintenzitás: 30 mCd, Élettartam: 20,000 óra. Csomag tartalma 20x 5mm zöld LED (víztiszta) #### LED – RGB (vörös/zöld/kék) fényű, víztiszta tokban csomag (10x, 5mm) A LED-ek az elektronikai mintakapcsolások alapeleme. A kontrollerek “Hello Word”-je a LED villogtató. Az RGB LED-ek különlegessége, hogy egy tokon belül található meg a kék, zöld és a vörös LED. Így a teljes színpaletta kikeverhető a LED fényeivel. Specifikáció Fénykibocsátás: RGB (RED-vörös, GREEN-zöld, BLUE-kék), Átmérő: 5 mm, Tokozás: víztiszta, Nyitófeszültség: vörös: 1.8..2.4V, zöld: 2.0…2.8, kék: 2.9..3.7V, Névleges áram: 20mA/csatorna, Fényintenzitás: 3000~7000 mCd, Sugárzási szög: ~60 fok, Élettartam: 20,000 óra, Kivitel: közös katód (közös -). Csomag tartalma 10x 5mm RGB LED (víztiszta) #### LED jelzőlámpa-modell (traffic light – piros, sárga, zöld) A gyakorlókészletek tartozéka az első programok egyikéhez a jelzőlámpa-működésmodellezés. Ez történhet dugdosós lapkán vagy önálló jelzőlámpa modell is. A kis kiegészítő 8mm-es LED-eket tartalmaz előtétellenállásokkal. Jellemzők Standard, raszterosztású 4pin csatlakozóval ellátva,, 3 színű : Piros, Sárga, Zöld, Méret: 8mm LED-átmérő. Csatlakozás Rendszerfeszültség (jelszint):3V3…5V, GND: közös. #### LED-szalag – 2×90 fokos T-elem / táp- és adatcsatlakozó (3pin, forrasztásmentes) 3 pines, forrasztásmentes csatlakozó 10 mm-es címezhető LED-szalagokhoz Gyors, tiszta elágazás forrasztás nélkül Ha 10 mm-es, 3 eres LED-szalagot szeretnél több irányba elvinni, ez a 2×90°-os T-elem pont erre való. Segítségével a tápellátást és az adatjelet gyorsan, forrasztás nélkül tudod elosztani, így a szerelés egyszerűbb, a javítás pedig sokkal kényelmesebb lesz. Ez a csatlakozó nem vezérlőelektronika, hanem egy passzív elosztóelem: a Vcc, a GND és a Data vonalat mechanikusan köti össze és ágaztatja el. Mire jó a gyakorlatban? Hasznos választás, ha: gyorsan szeretnél LED-szalagot toldani vagy elágaztatni nem akarsz forrasztani a helyszínen prototípust, tesztpadot vagy ideiglenes installációt építesz egy táppontról több irányba vinnéd tovább a címezhető LED-szalagot fontos, hogy egy hibás szakaszt később könnyebben cserélhess Így működik A csatlakozó belső érintkezői nyomással rögzülnek a LED-szalag 10 mm-es forrasztási pontjaihoz. Ezért nincs szükség pákára, csak a megfelelő pozícióra és pontos illesztésre. A három érintkező külön vezeti tovább: a tápfeszültséget (Vcc) a földet (GND) az adatjelet (Data) Ez különösen praktikus címezhető LED-szalagoknál, például WS2811, WS2812B vagy SK6812 típusoknál. Szerelési tipp A használat egyszerű: nyisd ki a csatlakozót illeszd be a LED-szalagot figyelj arra, hogy a polaritás a jelölésekhez igazodjon zárd vissza a rögzítőt A pontos működéshez különösen fontos, hogy a LED-szalag a megfelelő irányban és a + jelöléssel egyezően kerüljön a csatlakozóba. Kinek ajánlott? Neked való, ha gyorsan, tisztán és forrasztás nélkül szeretnél dolgozni címezhető LED-szalagokkal, és fontos, hogy a rendszered később is könnyen módosítható vagy javítható legyen. Fontos tudnivaló A T-elem nem helyettesíti a megfelelő tápellátás-tervezést. Nagyobb áramfelvételnél a vezetékek és az érintkezők terhelhetősége korlátozza, mennyi áram juttatható az egyes szakaszokba. Ha nagyobb rendszerrel dolgozol, szükség lehet: párhuzamos betáplálásra vastagabb vezetékre több táppontra Előnyei röviden forrasztásmentes szerelés gyors bekötés és egyszerű csere 3 pines címezhető LED-szalagokhoz tervezve táp- és adatvonal egyidejű továbbvezetése praktikus megoldás beltéri installációkhoz és tesztrendszerekhez Műszaki adatok Terméknév: LED-szalag – 2×90°-os T-elem / táp- és adatcsatlakozó LED-szalag méret: 10 mm Csatlakozás: 3 pin / 3 érintkező Kivezetések: Vcc, GND, Data Kivitel: forrasztásmentes, patentos rögzítés Ház anyaga: PBT Terhelhetőség: 0-4 A Feszültségtartomány: 5V/12V/24V Ajánlott felhasználás: beltéri alkalmazás Kompatibilitás: WS2811, WS2812B, SK6812 és egyéb 10 mm-es, 3 pines LED-szalagok Csomagtartalom 1 db T-alakú elosztóelem 3 db forrasztásmentes LED-szalag csatlakozó #### LED-szalag – 90 fokos sarokelem / táp- és adatcsatlakozó (3pin, forrasztásmentes) 3 PIN-es 10 mm-es csatlakozó LED szalag sarokelemhez. A csomag : 1db L-alakú LED-es sarokidom és 2db forrasztásmentes LED-csatlakozót tartalmaz. A LED-es fénysáv csatlakozók PBT anyagból készülnek, tartósak, lángállóak és hőállóak, elég robosztusak a biztonság és a tartósság érdekében. Terhelhetőségük: 0-4A , míg 0-24V feszültségre is alkalmasak. Könnyen használhatók: Csak ki kell nyitni a huzalkapcsot, be kell helyeznie a LED-szalagot a csatlakozóba, és végül be kell zárnia a vezetékcsipeszt. A művelet egyszerű és kényelmes, csak ügyelni kell arra, hogy a LED-es fénysor a beszerelés során a csatlakozóban lévő + jellel azonos helyzetben legyen! Tökéletes kompatibilitás a 3 PIN-es LED-es szalagok mérete 10 mm / 0,39 hüvelyk – amely 3 forrasztócsatlakozót tartalmaz. Ilyen LED szalagok például a WS2811, WS2812B, SK6812 chipkészlettel szereltek. Jellemző Méret: 10 mm-es LED-szalaghoz Csatlakozás száma: 3 tű/kivezetés Kivitel: patent, fehér Altípus: 3 tű/10mm LED-szalag védelem: IP20/IP30 Csomag 2x csatlakozó 1x L-idom #### LED-szalag – 90 fokos sarokelem / táp- és adatcsatlakozó (4pin, forrasztásmentes) Ha a LED-szalagot saroknál szeretnéd elfordítani, de nem akarsz forrasztani, ez a 4 tűs, 10 mm-es sarokelem gyors és tiszta megoldás. A csomag egy 90°-os L-idomot és két forrasztásmentes csatlakozót tartalmaz, így a LED-szalag irányváltását néhány mozdulattal meg tudod oldani. Elsősorban olyan beltéri szerelésekhez praktikus, ahol 10 mm széles, 4 pines LED-szalagot kell csatlakoztatni vagy javítani. A PBT ház hő- és lángálló, a patentos rögzítés pedig stabil illesztést ad. Miben segít ez a csatlakozó? Ahelyett, hogy saroknál vágnád, forrasztanád és újraépítenéd a LED-szalag kötését, ezzel az elemmel gyorsan átfordíthatod 90°-ban. Ez különösen hasznos: konyhapult alatti világításnál, polcok és szekrények belső fényénél, kiállítási vagy dekorációs installációknál, ideiglenes prototípusoknál, javításnál vagy utólagos átalakításnál. Hogyan működik? A csatlakozó mechanikus érintkezőkkel fogadja a LED-szalag kontaktusait, a patentos zár pedig rögzíti a kötést. Az L-idom maga a fizikai sarokátvezetést oldja meg. Fontos: ez nem vezérlőegység, hanem csatlakozási elem a táp- és adatvonal továbbvezetésére. Kompatibilitás A megfelelő választásnál két adat a döntő: 10 mm széles LED-szalaghoz készült 4 tűs / 4 pines kiosztást fogad A termékoldal alapján használható többféle 4 pines LED-szalaghoz, például klasszikus RGB kivitelhez, illetve egyes 4 vezetékes címezhető rendszerekhez is. Vásárlás előtt mindig ellenőrizd a szalag szélességét, a tűk számát és a polaritást. Beüzemelési tudnivaló A hibamentes működéshez figyelj arra, hogy a LED-szalagot és a vezetékezést a megfelelő polaritással illeszd be. A “+” jel pozíciója kulcsfontosságú. Beltéri felhasználásra ajánlott. Műszaki jellemzők Méret: 10 mm-es LED-szalaghoz Csatlakozás: 4 tű / 4 kivezetés Kivitel: patentos, fehér Altípus: 4 tű / 10 mm Védelem: IP20 / IP30 Anyag: PBT Terhelhetőség: 0-4 A Feszültségtartomány: 0-24 V Tömeg: 0,01 kg Méret: 2 × 2 × 0,5 cm Csomag 2 × forrasztásmentes 4 pines csatlakozó 1 × 90°-os L-idom #### LED-szalag táp- és adatcsatlakozó – kábelhez (3pin, forrasztásmentes, patent, 20cm) [csatlakozó-csatlakozó] Egyszerű LED szalag csatlakoztatás – időtakarékos és könnyen javítható. Ezzel az elemmel tetszés szerint csatlakoztatható a 5050, 3528, 5630, WS2812B, stb LED-szalagot. Jellemző Méret: 10 mm-es  LED-szalaghoz Csatlakozás száma: 3 tű/kivezetés Kivitel: patentzáras LED-szalag csatlakozó (mindkét végén!) Altípus: 3 tű/10mm Kábelátmérő:  ~3×0,75mm Kábelhossz: ~20cm LED-szalag védelem: IP20/IP30 Csomag 1x csatlakozó-csatlakozó kábel (20cm) #### LED-szalag táp- és adatcsatlakozó – kábelhez (3pin, forrasztásmentes, patent) Egyszerű LED szalag csatlakoztatás – időtakarékos és könnyen javítható. Ezzel az elemmel tetszés szerint csatlakoztatható a 5050, 3528, 5630, WS2812B, stb LED-szalagot. Jellemző Méret: 10 mm-es LED-szalaghoz Csatlakozás száma: 3 tű/kivezetés Kivitel: patentzáras LED-szalag csatlakozó (kábelkivezetéssel) Altípus: 3 tű/10mm Kábelátmérő: ~3×0,75mm Kábelhossz: ~10cm LED-szalag védelem: IP20/IP30 Csomag 1x csatlakozó #### LED-szalag táp- és adatcsatlakozó – kábelhez (3pin, forrasztásmentes) WS2812B FCOB átlátszó burkolatú csatlakozó – forrasztás nélküli kivitelben. LED szalagok: WS2811, WS2815, stb. LED-szalag kiegészítéshez tápcsatlakozó és adatcsatlakozó – kábelhez illesztéshez – 3pin LED-szalaghoz, forrasztásmentes. Jellemző Méret: 10 mm-es LED-szalaghoz Csatlakozás száma: 3 tű/kivezetés Kivitel: átlátszó LED-szalag csatlakozó Altípus: 3 tű/10mm Anyag: PVC / átlátszó burkolat Kábelátmérő: max. 1mm LED-szalag védelem: IP20/IP30 Csomag 1x csatlakozó #### LED-szalag táp- és adatcsatlakozó – kábelhez (4pin, forrasztásmentes, patent) Egyszerű LED szalag csatlakoztatás – időtakarékos és könnyen javítható. Ezzel az elemmel tetszés szerint csatlakoztatható a 5050, 3528, 5630, WS2812B, stb LED-szalagot. Jellemző Méret: 10 mm-es  LED-szalaghoz Csatlakozás száma: 4 tű/kivezetés Kivitel: patentzáras LED-szalag csatlakozó (kábelkivezetéssel) Altípus: 3 tű/10mm Kábelátmérő:  ~4×0,75mm Kábelhossz: ~10cm LED-szalag védelem: IP20/IP30 Csomag 1x csatlakozó #### LED-szalag táp- és adatcsatlakozó – kábelhez (4pin, forrasztásmentes) WS2812B FCOB-WIRE átlátszó burkolatú csatlakozó – forrasztás nélküli kivitelben. LED szalagok csatlakozásához. Jellemző Méret: 10 mm-es  LED-szalaghoz Csatlakozás száma: 4 tű/kivezetés Kivitel: átlátszó LED-szalag csatlakozó Altípus: 4 tű/10mm Anyag: PVC / átlátszó burkolat Kábelátmérő:  max. 1mm LED-szalag védelem: IP20/IP30 Csomag 1x csatlakozó #### LED-szalag táp- és adatcsatlakozó (3pin; apa-anya pár) A néhány éve megjelent LED-szalagok kritikus problémája a tápellátás és a toldás. Nagy áramerősségeket és vezérlőjeleket kell bontható kötéseken át átvinni – lehetőleg egyszerű csatlakozásokon. A csatlakozás szétcsúszás ellen védett is legyen. Erre megoldást az elterjedt JST/Molex táp- és adatcsatlakozás. Tipp: a WS2812 LED szalagokhoz ideális polaritásvédett toldóeszköz. Jellemzők Tápfeszültség: Max. 35V@6A, Csatlakozás: Molex/JST szétcsúszás ellen védett, Szerelés: ónozott kábelvég, 10cm kábelhossz, Kábel: 22AWG (0.32mm2), Védettség: IP20. Csomag 1x szerelt apa, 1x szerelt anya. #### LED-szalag táp- és adatcsatlakozó (4pin; apa-anya pár) A néhány éve megjelent LED-szalagok kritikus problémája a tápellátás és a toldás. Nagy áramerősségeket és vezérlőjeleket kell bontható kötéseken át átvinni – lehetőleg egyszerű csatlakozásokon. A csatlakozás szétcsúszás ellen védett is legyen. Erre megoldást az elterjedt JST/Molex táp- és adatcsatlakozás. Tipp: az RGB szalagok 4 pin-es csatlakozásához ideális polaritásvédett toldóeszköz, valamint 4-vezetékes címezhető LED szalaghoz. Jellemzők Tápfeszültség: Max. 35V@6A, Csatlakozás: 4pin, Csatlakozás: Molex/JST szétcsúszás ellen védett, Szerelés: ónozott kábelvég, 10cm kábelhossz, Kábel: 22AWG (0.32mm2), Védettség: IP20. Csomag 1x szerelt apa, 1x szerelt anya. #### LED-szalag táp- és adattoldó – szalaghoz (3pin, forrasztásmentes, szalag-szalag) WS2812B FCOB átlátszó burkolatú csatlakozó – forrasztás nélküli kivitelben. LED szalagok forrasztásmentes toldásához: WS2811, WS2815, stb. LED-szalag – LED-szalag forrasztásmentes toldóelem. Jellemző Méret: 10 mm-es  LED-szalaghoz Csatlakozás száma: 3 tű/kivezetés Kivitel: átlátszó LED-szalag csatlakozó Altípus: 3 tű/10mm Anyag: PVC / átlátszó burkolat LED-szalag védelem: IP20/IP30 Csomag 1x csatlakozó #### LED-szalag táp- és adattoldó – szalaghoz (4pin, forrasztásmentes) LED-strip átlátszó burkolatú csatlakozó – forrasztás nélküli kivitelben. LED szalagok forrasztásmentes toldásához. LED-szalag – LED-szalag forrasztásmentes toldóelem. Jellemző Méret: 10 mm-es  LED-szalaghoz Csatlakozás száma: 4 tű/kivezetés Kivitel: átlátszó LED-szalag csatlakozó Altípus: 4 tű/10mm Anyag: PVC / átlátszó burkolat LED-szalag védelem: IP20/IP30 Csomag 1x csatlakozó #### LED-szalag tápcsatlakozó (2pin; apa-anya pár) A néhány éve megjelent LED-szalagok kritikus problémája a tápellátás. Nagy áramerősségeket kell bontható kötéseken át átvinni – lehetőleg egyszerű csatlakozásokon. A csatlakozás szétcsúszás ellen védett is legyen. Erre megoldást az elterjedt JST / Molex tápcsatlakozás. Jellemzők Tápfeszültség: Max. 35V@6A, Csatlakozás: Molex / JST szétcsúszás ellen védett, Szerelés: ónozott kábelvég, 10cm kábelhossz, Kábel: 22AWG (0.32mm2), Védettség: IP20, Csatlakozó típus: JST SM 2.54 2 pin Csomag 1x szerelt apa, 1x szerelt anya. #### Lélegző csillag DIY Kit – ötágú csillag lélegző fényhatással [XXVIII.] A Lélegző csillag Kit egy ötágú, lélegző LED csillag, amelyet diákok és barkácsolók számára fejlesztettünk ki forrasztási gyakorlatként. Ez a karácsony témájú vendégváró dekoráció egyszerre tanulási eszköz és látványos fényjáték. A csillag különlegessége a színátmenetes fade‑effect és az egyedi, könnyen szerelhető kialakítás, ideális SMD 0805 LED gyakorlat részeként. Ez a DIY csillag egyszerű LED‑áramkörre épül, amely LM358 műveleti erősítőből és S8050 tranzisztorból áll, a fade‑effektet PWM-szerű analóg áramkör biztosítja. Az SMD 0805 LED-ek sorrendben világítanak fel, a csillag szélén 20 darab LED működik színátmenetben (piros, zöld, kék). A készlet része egy 9 V‑os elemfoglalat, de 4–6 V DC tápfeszültséggel is üzemel. A lélegző csillag karácsonyi játékként indult – de gyakorlókészletként az igazi felhasználása a műveleti erősítővel megvalósított oszcillátor bemutatása. Könnyen telepíthető a nyomtatott áramköri lapok szitanyomásával és az alkatrészlistával. Az egyszerű áramkört könnyű összeszerelni, és az összeszerelési folyamat során elsajátítható a forrasztási készség. Az összeépítés SMD gyakorláshoz ideális!  A csomag összeállításához forrasztópáka, ón, stb szükséges! Felhasználási lehetőségek Kirakati díszítés karácsonyi hangulathoz Rendezvények, partik dekorációja Mobil, interaktív fényjáték készítése Maker projektek, forrasztási gyakorlatok és prototípus építés Elektrotechnikai oktatás, versenykészülés Jellemzők Tápfeszültség: DC 4 – 6 V (9V) Áramfelvétel: ~10 mA (LED‑enként, max.) LED típus: SMD 0805, 20 darab, színátmenetes (piros/zöld/kék) Méret (összeszerelve): 47 × 45 × 6 mm IC vezérlő: LM358 SOP‑8 Tranzisztor: S8050 SOT‑23 Ellenállás / kondenzátor: SMD 0805, R: 22 Ω, 33 kΩ, 47 kΩ, 100 kΩ; C: 47 μF Üzemi hőmérséklet: –40 °C … +85 °C Tápegység: 9 V elemtartó vagy kompatibilis akku LED-ek színe (egységes): piros, kék, zöld (véletlenszerű). Összeépítés Készlet: KIT (összeforrasztást igényel) Nehézség: egyszerű (SMD!) Összeállítási idő: 15-20 perc Dokumentáció Szitázva az áramköri lapon, Kapcsolási rajz és leírás papír alapon. Csomag 1x lélegző csillag 1x összeépítési leírás #### Li-ion akku (3.7V, 2200mAh, 18650) – Liitokala A Li-ion cellák fő előnyei az energiatárolók közt: alacsony önkisülés, lapos kisülési görbe, kis súly. Fontos! A használat során a töltőfeszültség ne haladja meg a kb. 4,25V-ot, az akku pedig lemerültnek tekinthető, ha a cellafeszültség kb. 3,0V (2,75V) alá esik. A kisütési ciklus legvégén a belső ellenállás enyhén megnövekszik, ami nagyobb áramoknál az akku enyhe melegedését okozza – ez normális viselkedés. Töltő szükséges a használatához, ez az önálló cella maga! Szolgáltatások Gyártó: LiiitoKala,, Model: Lii-22A, Típus: Li-Ion, Méret: 18650, Póluscsatlakozás: sík, Névleges kapacitás: 2200mAh (2100-2200mAh), Üzemi feszültség: 3.7V, Tömeg: 44g±1g, Tölthetőség: igen – min. 500x, Belső ellenállás: ≤30mΩ, Töltési feszültséglimit: 4.2V, Működési feszültségtartomány: 2.75-4.2V, Méret: 65.5mm x 18.5mm (átmérő), Belső védelmi áramkör: nincs Csomag 1x LiPo akku Dokumentáció Gyári adatlap #### Li-ion akku (3.7V, 3000mAh, 18650) – Liitokala A Li-ion cellák fő előnyei az energiatárolók közt: alacsony önkisülés, lapos kisülési görbe, kis súly. Fontos! A használat során a töltőfeszültség ne haladja meg a kb. 4,25V-ot, az akku pedig lemerültnek tekinthető, ha a cellafeszültség kb. 3,0V (2,75V) alá esik. A kisütési ciklus legvégén a belső ellenállás enyhén megnövekszik, ami nagyobb áramoknál az akku enyhe melegedését okozza – ez normális viselkedés. Töltő szükséges a használatához, ez az önálló cella maga! Szolgáltatások Gyártó: LiiitoKala, Model: Lii-30A, (HG2 series) Típus: Li-Ion, Méret: 18650, Póluscsatlakozás: sík, Névleges kapacitás: 3000mAh (2900-3200mAh), Üzemi feszültség: 3.7V, Tömeg: 47g±1g, Tölthetőség: igen – min. 500x, Belső ellenállás: ≤38mΩ, Töltési feszültséglimit: 4.2V, Működési feszültségtartomány: 2.75-4.2V, Méret: 65.5mm x 18.5mm (átmérő), Belső védelmi áramkör: nincs Csomag 1x LiPo akku Dokumentáció Gyári adatlap #### Li-ion akku (3.7V, 3400mAh, NCR18650B) – Liitokala A Li-ion cellák fő előnyei az energiatárolók közt: alacsony önkisülés, lapos kisülési görbe, kis súly. Fontos! A használat során a töltőfeszültség ne haladja meg a kb. 4,25V-ot, az akku pedig lemerültnek tekinthető, ha a cellafeszültség kb. 3,0V (2,75V) alá esik. A kisütési ciklus legvégén a belső ellenállás enyhén megnövekszik, ami nagyobb áramoknál az akku enyhe melegedését okozza – ez normális viselkedés. Töltő szükséges a használatához, ez az önálló cella maga! Szolgáltatások Gyártó: LiiitoKala, Model: NCR18650B, (NCR / MH) Típus: Li-Ion, Méret: 18650, Póluscsatlakozás: a képen látható (középen kiemelkedő, nem a teljesen sík!), Névleges kapacitás: 3400mAh (3200-3500mAh), Üzemi feszültség: 3.6V, Tömeg: 47g±1g, Tölthetőség: igen – min. 500x, Belső ellenállás: ≤38mΩ, Töltési feszültséglimit: 4.2V, Működési feszültségtartomány: 2.75-4.2V, Méret: 65.5mm x 18.5mm (átmérő), Belső védelmi áramkör: nincs Csomag 1x LiPo akku Dokumentáció Gyári adatlap #### Li-ion akku (3.7V, 3500mAh, 18650) – Liitokala A Li-ion cellák fő előnyei az energiatárolók közt: alacsony önkisülés, lapos kisülési görbe, kis súly. Fontos! A használat során a töltőfeszültség ne haladja meg a kb. 4,25V-ot, az akku pedig lemerültnek tekinthető, ha a cellafeszültség kb. 3,0V (2,75V) alá esik. A kisütési ciklus legvégén a belső ellenállás enyhén megnövekszik, ami nagyobb áramoknál az akku enyhe melegedését okozza – ez normális viselkedés. Töltő szükséges a használatához, ez az önálló cella maga! Szolgáltatások Gyártó: LiiitoKala, Model: Lii-35A, Típus: Li-Ion, Méret: 18650, Póluscsatlakozás: sík, Névleges kapacitás: 3500mAh (3300-3500mAh), Üzemi feszültség: 3.7V, Tömeg: 47g±1g, Tölthetőség: igen – min. 500x, Belső ellenállás: ≤38mΩ, Töltési feszültséglimit: 4.2V, Működéso feszültségtartomány: 2.75-4.2V, Méret: 65.5mm x 18.5mm (átmérő), Belső védelmi áramkör: nincs Csomag 1x LiPo akku Dokumentáció Gyári adatlap #### Li-ion akku (3.7V, 780mAh, 16340, RCR123 LiterEnergy) A Li-ion cellák fő előnyei az energiatárolók közt: alacsony önkisülés, lapos kisülési görbe, kis súly. Fontos! A használat során a töltőfeszültség ne haladja meg a kb. 4,25V-ot, az akku pedig lemerültnek tekinthető, ha a cellafeszültség kb. 3,0V (2,75V) alá esik. A kisütési ciklus legvégén a belső ellenállás enyhén megnövekszik, ami nagyobb áramoknál az akku enyhe melegedését okozza – ez normális viselkedés. Töltő szükséges a használatához, ez az önálló cella maga! Szolgáltatások Gyártó: Liter, Model: IMR, Típus: Li-Ion, Méret: 16340, Póluscsatlakozás: sík, Névleges kapacitás: 780mAh (730…820mAh), Üzemi feszültség: 3.7V, Tölthetőség: igen – min. 300x, Belső ellenállás: ≤70mΩ, Töltési feszültséglimit: 4.2V, Működési feszültségtartomány: 2.75-4.2V, Méret: 34mm x 18.5mm (átmérő). Csomag 1x LiPo akku (16340) #### Li-ion akku (3.7V, 900mAh, 14500/AA) A 14500 méretű 800mAh kapacitású 3.7V-os lítium-ion akkumulátor előnyei: – Alacsony önkisülés, így hosszabb tárolási idő alatt is megtartja töltöttségét, – Lapos kisülési görbe a stabil energiaellátás érdekében, – Könnyű súly, hordozható alkalmazásokhoz ideális. Fontos! Használat közben a töltési feszültség ne lépje túl a 4,2V-ot, és lemerült állapotban a cellafeszültség nem eshet 2,75V alá. A ciklus végén a belső ellenállás növekedhet, ami nagyobb áramok esetén az akku enyhe melegedését eredményezheti – ez természetes jelenség. Az akkumulátor töltéséhez megfelelő töltő szükséges, ez önálló cella! Jellemzők Gyártó: DoublePow, Típus: Li-Ion, Méret: 14500 (AA formátum), Névleges kapacitás: ~900mAh, Üzemi feszültség: 3.7V, Tölthetőség: min. 500x, Belső ellenállás: ≤60mΩ, Töltési feszültséglimit: 4.2V, Működési feszültségtartomány: 2.75-4.2V, Méret: 50mm x 14.5mm (átmérő), Belső védelmi áramkör: nincs. Gyártó: többféle Csomag 1x Li-ion akku / 14500 tip. #### LIDAR távolságszenzor (lézer, precíziós távmérő; VL53L0X; füles) A VL53L0X lézeres távmérő szenzor segítségével 1…160cm távolság miliméter pontos mérésére nyílik lehetőség (Kültéren a zavaró IR jelek miatt a távolság lecsökken, kb. 100 cm-re). A modul lézeres távmérést alkalmaz, így a felület porozitása nem befolyásolja a mérést. Az iparban a lézeres távmérés/térképezés LIDAR néven is ismert – ezzel a szenzorral egyszerűen modellezhető. Fontos! Szürke felületen a gyengébb reflexió miatt a maximális mérhető távolság a fehér felülethez képest kb. 80%-ra csökken! A telepítés külső alkatrészt nem igényel. A mérés előtt a védőfóliát az optikai érzékelő elől el kell távolítani! A modul lila vagy fekete nyáklappal készül. A modul főbb műszaki paraméterei Tápfeszültség: 4,5…5.5V, Áramfelvétel: 15mA, Érzékelési látószög: < 20 fok, Távolság érzékelés: 1..160cm (kültér: 1..100cm), Mérési idő: 33msec (~30 Hz), Kommunikáció: IIC/TWI, Mérőszenzor azonosító: VL53LX0, Távolságmérő típus: GYVL53LX0, Rögzítés: M3 furat. Csatlakozás Az áramköri lapon szitázva. Dokumentáció VL53LX0 lézeres távmérő modul #### LIDAR távolságszenzor (lézer, precíziós távmérő; VL53L1X; füles; 4m) A VL53L1X lézeres távmérő szenzor segítségével 1…40cm illetve 1…400cm távolság miliméter pontos mérésére nyílik lehetőség (Kültéren a zavaró IR jelek miatt a távolság lecsökkenhet!). A modul lézeres távmérést alkalmaz, így a felület porozitása nem de a színe viszont befolyásolja a mérést. Az iparban a lézeres távmérés/térképezés LIDAR néven is ismert – ezzel a szenzorral egyszerűen modellezhető. A telepítés külső alkatrészt nem igényel. A modul főbb műszaki paraméterei Tápfeszültség: 4,5…5.5V, Áramfelvétel: 15mA, Érzékelési látószög: 15..27 fok, Távolság érzékelés: 1..40cm / 1..400cm (kis-/nagyérzékenységű), Mérési idő: 50-500msec (konfigurálható), Kommunikáció: IIC/TWI, Mérőszenzor azonosító: VL53LX1, Rögzítés: M3 furat. Csatlakozás Az áramköri lapon szitázva. Dokumentáció Lézer távérzékelő modul VL53L1X)l adatlap és használati minta Csomag 1x VL53L1x szenzormodul 1x tüskesor #### LIDAR távolságszenzor (lézeres, precíziós távmérő; VL6180X) A VL6180X lézeres távmérő szenzor segítségével 50…100mm távolság miliméter pontos mérésére nyílik lehetőség – a mérés pontosságának növelése és a mérési zajcsökkentés miatt megvilágításmérést is tartalmaz. A modul lézeres távmérést alkalmaz, így a felület porozitása nem befolyásolja a mérést. Az iparban a lézeres távmérés/térképezés LIDAR néven is ismert – ezzel a szenzorral egyszerűen modellezhető. A telepítés külső alkatrészt nem igényel. A mérés előtt a védőfóliát az optikai érzékelő elől el kell távolítani! A modul nagyobb távolságot mérő “testvére” a VL53l0x névre hallgat (15-200cm). A szenzor kicsi és könnyen használható bármilyen interaktív vagy robotikai projekthez. A szenzor belső 2.8V-os feszültségről működik – a külvilág felől 3.3V…5V feszültséget kaphat és az adatvonalakat is szintillesztővel kezeli. A szenzorral és a processzor közt a kommunikáció IIC/TWI buszon át történik. A modul főbb műszaki paraméterei Tápfeszültség: 3.3…5.5V, Áramfelvétel: 15mA, Érzékelési látószög: < 20 fok, Távolság érzékelés: 50..100mm, Mérési idő: 33msec (~30 Hz), Kommunikáció: IIC/TWI, Mérőszenzor azonosító: VL6180x. Csatlakozás Az áramköri lapon szitázva. Dokumentáció VL6180x lézeres távmérő modul (adatlap, mintakód) #### LILYGO T3S3 V1.0 ESP32-S3 LoRa SX1276 868 MHz fejlesztői modul OLED kijelző [ESP32S3, SX1276, 868MHz LORA, 0.96″ OLED] Főbb komponensek és működés ESP32-S3 mikrovezérlő: 240 MHz-es órajellel, 4 MB flash memóriával és 2 MB PSRAM-mal rendelkezik, támogatja a Wi-Fi 802.11 b/g/n és Bluetooth 5.0 LE protokollokat. SX1276 LoRa modul: 868 MHz-es frekvenciasávban működik, akár +14 dBm kimeneti teljesítménnyel, amely alkalmas hosszú távú, alacsony fogyasztású kommunikációra. 0.96 hüvelykes OLED kijelző: SSD1306 vezérlővel, 128×64 pixeles felbontással, I2C interfészen keresztül csatlakozik (SDA: IO18, SCL: IO17), lehetővé téve valós idejű adatok megjelenítését. Tápellátás: USB-C porton keresztül vagy 3.7V LiPo akkumulátorral (JST 1.25mm csatlakozó), beépített akkumulátor kapcsolóval az energia-hatékony működés érdekében. Bővíthetőség: TF kártyahely, GPIO kivezetések, valamint Reset és Boot gombok biztosítják a rendszer rugalmasságát és testre szabhatóságát. Rendszerszintű működés A modul ideális választás olyan IoT alkalmazásokhoz, ahol hosszú távú, megbízható kommunikáció szükséges alacsony energiafogyasztás mellett. A Wi-Fi és Bluetooth 5.0 támogatás lehetővé teszi a helyi és távoli eszközökkel való integrációt, míg a LoRa technológia biztosítja az adatok hosszú távú továbbítását. A beépített OLED kijelző segítségével valós időben monitorozhatók a rendszer állapotai és az érzékelők adatai. Fő előnyök Hosszú hatótávolságú LoRa kommunikáció az SX1276 modul révén Wi-Fi és Bluetooth 5.0 támogatás az ESP32-S3 mikrovezérlő által Valós idejű adatmegjelenítés a 0.96 hüvelykes OLED kijelzőn Rugalmas tápellátási lehetőségek USB-C vagy 3.7V LiPo akkumulátor Könnyű integráció a TF kártyahely és GPIO kivezetések révén Ideális választás IoT, mezőgazdasági, környezetmonitorozási és okosváros alkalmazásokhoz Műszaki jellemzők Mikrovezérlő: ESP32-S3 Órajel: 240 MHz Flash memória: 4 MB PSRAM: 2 MB LoRa modul: SX1276 Frekvencia: 868 MHz Kimeneti teljesítmény: +14 dBm Kijelző: 0.96 hüvelykes OLED, 128×64 pixel, SSD1306 vezérlő Wi-Fi: 802.11 b/g/n Bluetooth: 5.0 LE Tápellátás: USB-C vagy 3.7V LiPo akkumulátor Interfészek: TF kártyahely, GPIO, Reset és Boot gombok Méretek: kb. 56mm x 36mm x 24mm Dokumentáció Gyártói oldal: LILYGO® T3S3 V1.0 GitHub repository: LilyGo-LoRa-Series Arduino példák: LilyGo-LoRa-Series (Arduino) Csomag tartalma 1x LILYGO® T3S3 V1.0 ESP32-S3 LoRa SX1276 868 MHz fejlesztői modul 1x 0.96 hüvelykes OLED kijelző (beépítve) 2x 2.54mm-es PIN tüskesor (1x13P) 1x Akkumulátor csatlakozó kábel 1x LoRa antenna (SMA) 1x USB-C kábel #### LILYGO T3S3 V1.0 ESP32-S3 LoRa SX1280 2.4GHz fejlesztői modul OLED kijelző [ESP32S3, SX1280, 2.4GHz, LORA, 0.96″ OLED] A LILYGO T3S3 V1.0 fejlesztőpanel az ESP32-S3 mikrovezérlő és az SX1280 LoRa rádió integrációjával egy kompakt, mégis nagy teljesítményű platformot kínál 2,4 GHz-es LoRa kommunikációhoz. Az ESP32-S3 dual-core Xtensa LX7 processzora 4 MB flash memóriával és 2 MB PSRAM-mal rendelkezik, támogatva a Wi-Fi 802.11 és Bluetooth 5.0 kapcsolatokat. A beépített 0,96 hüvelykes OLED kijelző (SSD1306, 128×64) lehetővé teszi a valós idejű adatmegjelenítést. A SX1280 rádiómodul 2,4 GHz-es frekvencián működik, és integrált teljesítményerősítővel (PA) rendelkezik, amely akár 20 dBm kimeneti teljesítményt biztosít. Fontos megjegyezni, hogy a FEM (Front-End Module) védelme érdekében a SX1280 chip kimeneti teljesítményét 2–5 dBm között kell tartani, az optimális 3 dBm érték mellett. A panel támogatja a 3,7 V-os LiPo akkumulátorokat és az USB-C tápellátást, beépített töltésvezérlővel és akkumulátor-kapcsolóval. További jellemzői közé tartozik a TF kártyahely, a reset és boot gombok, valamint a GPIO kivezetések, amelyek lehetővé teszik különféle szenzorok és perifériák csatlakoztatását. A LILYGO T3S3 V1.0 ideális választás olyan IoT alkalmazásokhoz, mint a környezeti monitorozás, mezőgazdasági automatizálás, okos városok infrastruktúrája és távoli érzékelés, ahol a hosszú hatótávolságú, alacsony fogyasztású kommunikáció kulcsfontosságú. Fő előnyök ESP32-S3 mikrovezérlő: Dual-core Xtensa LX7 processzor Wi-Fi és Bluetooth 5.0 támogatással. SX1280 LoRa modul: 2,4 GHz-es frekvencián működő rádió, integrált PA-val. OLED kijelző: 0,96 hüvelykes, 128×64 felbontású SSD1306 meghajtóval. Sokoldalú tápellátás: USB-C és 3,7 V-os LiPo akkumulátor támogatás. Bővíthetőség: TF kártyahely, reset és boot gombok, GPIO kivezetések. Műszaki jellemzők Mikrovezérlő: ESP32-S3 (Xtensa LX7 dual-core) Flash memória: 4 MB PSRAM: 2 MB LoRa modul: SX1280 2,4 GHz, integrált PA-val Kimeneti teljesítmény: 20 dBm (SX1280 chip beállítása: 3 dBm) Kijelző: 0,96 hüvelykes OLED, 128×64, SSD1306, I2C interfész Tápellátás: USB-C vagy 3,7 V-os LiPo akkumulátor Kommunikáció: Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.0 Bővítési lehetőségek: TF kártyahely, reset és boot gombok, GPIO kivezetések Méret: kb. 56 mm x 36 mm x 24 mm Dokumentáció Gyártói oldal: LILYGO® T3S3 V1.0 GitHub repository: LilyGo-LoRa-Series Arduino példák: LilyGo-LoRa-Series (Arduino) Csomag tartalma 1x LILYGO T3S3 V1.0 fejlesztőpanel 2x 2,54 mm-es tüskesor (1x13P) 1x Akkumulátor kábel 1x LoRa antenna (2.4GHz) 1x USB-C kábel #### LiPo akku (103450, 3.7V, 2000mAh, 3pin) A LiPo akku (103450, 3.7V, 2000mAh, 3pin) egy egycellás, újratölthető lítium-polimer akkumulátor hordozható elektronikai és mikrokontrolleres projektekhez. A 103450 méretkód kb. 10 x 34 x 50 mm-es lapos cellát jelöl, a 3 pines kivitel pedig a pozitív és negatív tápvezeték mellett egy hőmérséklet-érzékelő kivezetést is ad. Mit tudj róla? A LiPo akku (103450, 3.7V, 2000mAh, 3pin) akkor hasznos, ha a projektnek könnyű, lapos, viszonylag nagy kapacitású energiaforrás kell. Ilyen lehet egy hordozható ESP32 adatgyűjtő, egy szenzoros mérődoboz, egy kis kijelzős eszköz vagy egy akkumulátoros oktatási panel. Mi ez egy mondatban? A LiPo akku (103450, 3.7V, 2000mAh, 3pin) egy 1 cellás, 3,7 V névleges feszültségű, 2000 mAh körüli kapacitású LiPo akku, harmadik hőmérséklet-jel kivezetéssel. Így működik a gyakorlatban A LiPo cella névleges feszültsége 3,7 V, teljesen feltöltve kb. 4,2 V körüli feszültséget ad. Ez nem 5 V-os táp, ezért 5 V-os elektronikához step-up konverter, 3,3 V-os rendszerhez pedig megfelelő stabilizátor vagy erre tervezett tápáramkör kell. A LiPo akku (103450, 3.7V, 2000mAh, 3pin) 3 pines kivitele nem ugyanaz, mint a szokásos kétvezetékes LiPo csatlakozás. A harmadik vezeték a belső hőmérséklet-érzékelő jele lehet, amelyet csak akkor érdemes bekötni, ha a töltő vagy a vezérlőelektronika ezt ténylegesen kezeli. Ha nincs ilyen bemenet, a hőmérő vezeték nem helyettesíti sem a pozitív, sem a negatív tápvezetéket. Töltéshez 1 cellás LiPo töltőelektronika kell, 4,2 V végfeszültséggel és megfelelő áramkorláttal. Nyers 5 V-os tápegységre, USB 5 V-ra vagy állítható labortápra közvetlenül nem szabad rákötni. Mit jelentenek a fő adatok? 103450 – az akkumulátor mérete. Ez szokásos LiPo jelölés: – 10 mm vastag, 34 mm széles, 50 mm hosszú (ez csak jellegzetes méret, nem mindig pontosan így mérik). 3.7 V – a névleges feszültség. Ez a LiPo cellák tipikus feszültsége egyetlen cellában. 2000 mAh – kapacitás, azaz mennyi energiát tud tárolni. – 2000 mAh = 2 Amper-óra. – Minél nagyobb ez a szám, annál tovább tudja az akkumulátor ellátni az áramot egy adott fogyasztással. 3-pin – három kivezetés van az akkumulátorból. – Ez nem csak a “+” és “-” kivezetés, hanem egy harmadik tű, amely egy beépített hőmérséklet-érzékelő jelét viszi ki. Tipikus helyzetek, ahol beválik Hordozható ESP32 vagy ESP8266 szenzorcsomópont tápellátásához. Datalogger, GPS naplózó vagy környezeti mérődoboz energiaforrásaként. Kis fogyasztású Arduino, RP2040 vagy STM32 alapú mérőeszközben. Akkumulátoros oktatási panelben, ahol a LiPo kezelés is tanulási szempont. Kompakt kijelzős, Bluetooth-os vagy WiFi-s prototípusban. Napelemes töltésvezérlővel épített kis teljesítményű kültéri mérőpontban. Olyan javítási vagy cserehelyzetben, ahol a méret, feszültség, kapacitás és póluskiosztás ténylegesen egyezik az eredeti akkuval. Amit összeépítés előtt érdemes ellenőrizni Mire figyelj? Mit okoz? Biztosan ismert a pozitív, negatív és hőmérő vezeték szerepe? Fordított polaritásnál a töltőmodul, a vezérlő vagy maga az akku is károsodhat. A fogadó elektronika 3 pines LiPo akkut vár? Ha csak 2 pines bemenet van, a harmadik vezetéknek nincs hová csatlakoznia, vagy külön mérőkört kell tervezni hozzá. A töltő 1 cellás LiPo akkuhoz készült, 4,2 V végfeszültséggel? Nem megfelelő töltővel túltöltés, melegedés vagy cellakárosodás történhet. Van túlmerítés elleni lekapcsolás a rendszerben? A túl mélyre merített LiPo cella kapacitást veszít, instabillá válhat, vagy nem tölthető vissza biztonságosan. Elfér a kb. 10 x 34 x 50 mm-es cella a dobozban? A LiPo cellát nem szabad préselni, hajlítani vagy éles alkatrészhez szorítani. A fogyasztó áramfelvétele 1C környékén vagy alatta marad? Túl nagy terhelésnél feszültségesés, melegedés és rövidebb élettartam jelentkezhet. Döntés előtt ellenőrizendő adatok A LiPo akku (103450, 3.7V, 2000mAh, 3pin) kiválasztásánál ne csak a kapacitást nézd. A következő adatok döntik el, hogy valóban beépíthető-e: a cella fizikai mérete és a dobozban rendelkezésre álló hely, a csatlakozó pontos típusa és póluskiosztása, a harmadik vezeték funkciója és a fogadó elektronika támogatása, a töltőelektronika végfeszültsége és töltőárama, a projekt átlagos és csúcsáram-felvétele, a túlmerítés, túláram és rövidzár elleni védelem megléte, a cella mechanikai rögzítése és szigetelése. Használati korlátok – mikor keress más típust? Ne ezt válaszd, ha a készülék közvetlenül 5 V-os akkumulátort vagy powerbank kimenetet vár. Ne ezt válaszd nagyáramú motor, versenydrón vagy nagy terhelésű RC hajtás fő akkumulátorának. Ne ezt válaszd, ha a készülék fix 2 pines csatlakozót használ, és nincs mód a csatlakozó, a póluskiosztás vagy a harmadik vezeték kezelésének ellenőrzésére. Ne ezt válaszd többcellás, 7,4 V-os vagy 11,1 V-os LiPo pakk helyettesítésére. Ne ezt válaszd, ha a beépítésnél az akku hajlításnak, nyomásnak, szúrásnak vagy tartós melegedésnek lenne kitéve. Ne ezt válaszd, ha nincs megfelelő LiPo töltőelektronika és túlmerítés elleni védelem a rendszerben. Műhelytitok A 3 pines LiPo akkunál a harmadik vezeték sokszor hőmérséklet-érzékelő kivezetés, de ettől még nem szabad vakon ADC bemenetre kötni. Először ellenállásméréssel, dokumentációval vagy a fogadó készülék rajzával kell tisztázni, hogy NTC-ről, milyen értékről és milyen bekötési logikáról van szó. A polaritást ugyanígy mérni kell, mert a LiPo csatlakozóknál nem elég ránézésre azonosítani a vezetéksorrendet. Műszaki jellemzők Márka: Liter Akkutípus: Lítium-polimer, egycellás Méretkód: 103450 Méret: kb. 10 x 34 x 50 mm Névleges feszültség: 3,7 V Teljes töltési feszültség: 4,2 V ±0,03 V Kapacitás: névleges 2000 mAh Energia: kb. 7,4 Wh Kisütési végfeszültség: kb. 3,0 V, alsó határként 2,75 V környéke Javasolt áramtartomány: általában legfeljebb kb. 1C, azaz kb. 2 A Töltési hőmérséklet: 0 °C – 45 °C Kisütési hőmérséklet: -20 °C – 60 °C Ciklusélettartam: kb. 500 ciklus, használati profiltól függően Kivezetés: 3 pin, kábelkivezetés Harmadik vezeték: hőmérséklet-érzékelő jel Csomag 1 x LiPo akku (103450, 3.7V, 2000mAh, 3pin) #### LiPo akku (103450, 3.7V, 2000mAh) A LiPo cellák fő előnyei az energiatárolók közt: alacsony önkisülés, lapos kisülési görbe, kis súly. Fontos! A használat során a töltőfeszültség ne haladja meg a kb. 4,25V-ot, az akku pedig lemerültnek tekinthető, ha a cellafeszültség kb. 3,0V (2,75V) alá esik. A kisütési ciklus legvégén a belső ellenállás enyhén megnövekszik, ami nagyobb áramoknál az akku enyhe melegedését okozza – ez normális viselkedés. Az akku céláramkör polaritását minden esetben ellenőrizni szükséges! Műszaki paraméterek Méret: kb. 10 × 34 × 50 mm Kapacitás: névleges 2000 mAh (minimális ~2000 mAh, tipikus ~2050 mAh) Névleges feszültség: 3,7 V Teljes energia: kb. 7,4 Wh Töltési maximális feszültség: 4,2 V ±0,03 V Lepower cutoff (kisütési vége): kb. 3,0 V Max. töltési/kisütési áram: általában 1 C – vagyis ~2 A Működési hőmérséklet: töltéskor 0 °C–45 °C, kisütéskor –20 °C–60 °C Ciklusélet: megközelítőleg 500 teljes töltési és kisütési ciklus, kapacitás >80 % Súly: körülbelül 33–40 g Modell: 103450, Típus: lítium akkumulátor, Újratölthető: IGEN, Töltőfeszültség: 3,7-4,2V, Névleges feszültség: 3.7V, Töltési hőfok:0…45°C,, Kisütési hőfok: -20..60°C, Akkucsatlakozás: kábelkivezetés, JST 2.0 csatlakozó Csomag 1x LiPo akku (103450 typ.) #### LiPo akku (602535, 3.7V, 600mAh, 1.25) Ez egy lítium-polimer akkumulátor, röviden LiPo akku, amely kis mérete mellett viszonylag nagy energiatárolásra képes. Az ilyen típusú akkumulátorokat gyakran használják hordozható, újratölthető elektronikai eszközökben. A 602535 méretjelölés az akkumulátor fizikai méretére utal, milliméterben megadva. A lapos kialakítás miatt jól beépíthető szűk helyekre is. Mire való A 3.7 V névleges feszültségű LiPo akkumulátor tipikusan olyan eszközök tápellátására szolgál, amelyek USB-ről vagy akkumulátorról működnek, és kis vagy közepes áramfelvételű elektronikát tartalmaznak. A 600 mAh kapacitás azt mutatja meg, hogy az akkumulátor mennyi ideig képes energiát szolgáltatni. Minél nagyobb ez az érték, annál hosszabb üzemidő érhető el egy töltéssel, az eszköz fogyasztásától függően. Fontos műszaki tudnivalók laikusoknak A 3.7 V nem állandó érték. Teljesen feltöltve kb. 4.2 V, lemerülve kb. 3.0 V. Az akkumulátor nem tölthető közvetlenül USB-ről, csak megfelelő LiPo töltőelektronikával. A polaritás számít. A csatlakozót nem szabad fordítva bekötni. A LiPo akkumulátor nem szereti a túltöltést, túlmerítést és a rövidzárlatot. Csatlakozás Az akkumulátor 2 pines 1.25 mm lábtávolságú (JointTech) csatlakozóval rendelkezik. Ez egy kisméretű, sűrűn használt csatlakozótípus fejlesztőpanelekhez és akkumulátortöltő modulokhoz. Csak olyan eszközhöz ajánlott, amely kifejezetten JT A1250 vagy JST-GH 1.25 aljzattal készült, vagy amelyhez átalakító kábel áll rendelkezésre. Tipikus felhasználások hordozható elektronikai projektek mikrokontrolleres eszközök akkumulátoros táplálása DIY kütyük, mérőeszközök kis fogyasztású IoT eszközök oktatási és hobby célú áramforrás Biztonsági megjegyzés A LiPo akkumulátor mechanikai sérülés esetén veszélyes lehet. Nem szabad szúrni, hajlítani, rövidre zárni vagy felügyelet nélkül tölteni. Gyermekek kezébe önállóan nem való. Fontos! A használat során a töltőfeszültség ne haladja meg a kb. 4,25V-ot, az akku pedig lemerültnek tekinthető, ha a cellafeszültség kb. 3,0V (2,75V) alá esik. A kisütési ciklus legvégén a belső ellenállás enyhén megnövekszik, ami nagyobb áramoknál az akku enyhe melegedését okozza – ez normális viselkedés. Az akku céláramkör polaritását minden ellenőrizni szükséges – a JST/GH csatlakozóban a polaritás megcserélhető! Szolgáltatások Modell: 602535, Kapacitás: 600mAh, Gyártó: Liter, Típus: lítium akkumulátor, Újratölthető: IGEN, Töltőfeszültség: 3,7-4,2V, Névleges feszültség: 3.7V, Töltési hőfok:0…45°C,, Kisütési hőfok: -20..60°C, Akkucsatlakozás: 1.25 2pin Méret (H*Sz*Ma): kb.60x25x3.5mm Csomag 1x LiPo akku (602535 typ.) #### LiPo akku (652535, 3.7V, 800mAh, JST-2.54) A LiPo cellák fő előnyei az energiatárolók közt: alacsony önkisülés, lapos kisülési görbe, kis súly. A 3.7V/800mAh (652535 típusú) újratölthető Li-Po akkumulátor miniatűr kialakításának köszönhetően kompakt és könnyű, így bárhová magával vihető. Az akkumulátor kiemelkedő energiasűrűséggel és tartóssággal rendelkezik, hosszú távú energiaellátást biztosítva. A beépített intelligens védő PCB modul megakadályozza a túltöltést, a mélykisütést, a túláramot és a rövidzárlatot, így biztonságos és megbízható használatot garantál. Ez a Li-Po akkumulátor ideális választás különféle eszközökhöz, beleértve az MP3, MP4, MP5 lejátszókat, GPS készülékeket, vezeték nélküli telefonokat, power bankokat, okosórákat, riasztókat és detektorokat, Bluetooth egereket és billentyűzeteket, fejhallgatókat és hangszórókat, e-könyv olvasókat, játékkonzolokat és videokamerákat, megfigyelő berendezéseket, LED lámpákat és indukciós lámpákat, kerékpár hátsó lámpákat, menetrögzítőket, rádiókat, MID és PDA eszközöket, elektromos játékokat, kozmetikai és masszázsműszereket, valamint orvosi berendezéseket. Fontos! A használat során a töltőfeszültség ne haladja meg a kb. 4,25V-ot, az akku pedig lemerültnek tekinthető, ha a cellafeszültség kb. 3,0V (2,75V) alá esik. A kisütési ciklus legvégén a belső ellenállás enyhén megnövekszik, ami nagyobb áramoknál az akku enyhe melegedését okozza – ez normális viselkedés. Az akku céláramkör polaritását minden ellenőrizni szükséges – a JST csatlakozóban a polaritás megcserélhető! Szolgáltatások Modell: 652535, Kapacitás: 800mAh, Gyártó: Liter, Típus: lítium akkumulátor, Újratölthető: IGEN, Töltőfeszültség: 3,7-4,2V, Névleges feszültség: 3.7V, Töltési hőfok:0…45°C,, Kisütési hőfok: -20..60°C, Akkucsatlakozás: JST XHR 2.54 2pin Méret (H*Sz*Ma): kb.35x25x6.5mm Csomag 1x LiPo akku (652535 typ.) #### LiPo akku (802035, 3.7V, 600mAh, 3pin) A LiPo cellák fő előnyei az energiatárolók közt: alacsony önkisülés, lapos kisülési görbe, kis súly. A 3.7V/600mAh (802035 típusú) újratölthető Li-Po akkumulátor miniatűr kialakításának köszönhetően kompakt és könnyű, így bárhová magával vihető. Az akkumulátor kiemelkedő energiasűrűséggel és tartóssággal rendelkezik, hosszú távú energiaellátást biztosítva. A beépített intelligens védő PCB modul megakadályozza a túltöltést, a mélykisütést, a túláramot és a rövidzárlatot, így biztonságos és megbízható használatot garantál. Ez a Li-Po akkumulátor ideális választás különféle eszközökhöz, beleértve az MP3, MP4, MP5 lejátszókat, GPS készülékeket, vezeték nélküli telefonokat, power bankokat, okosórákat, riasztókat és detektorokat, Bluetooth egereket és billentyűzeteket, fejhallgatókat és hangszórókat, e-könyv olvasókat, játékkonzolokat és videokamerákat, megfigyelő berendezéseket, LED lámpákat és indukciós lámpákat, kerékpár hátsó lámpákat, menetrögzítőket, rádiókat, MID és PDA eszközöket, elektromos játékokat, kozmetikai és masszázsműszereket, valamint orvosi berendezéseket. Az akkumulátor a D1 LiPo battery és egyéb D1 lapokhoz méretben könnyen illeszthető, hiszen a csatlakozók közt elfér! (A polaritás ellenőrizendő a használat előtt!!!) Fontos! A használat során a töltőfeszültség ne haladja meg a kb. 4,25V-ot, az akku pedig lemerültnek tekinthető, ha a cellafeszültség kb. 3,0V (2,75V) alá esik. A kisütési ciklus legvégén a belső ellenállás enyhén megnövekszik, ami nagyobb áramoknál az akku enyhe melegedését okozza – ez normális viselkedés. Az akku céláramkör polaritását minden ellenőrizni szükséges. Az áramkör beépített hőmérője kivezetésre került. Szolgáltatások Modell: 802035, Kapacitás: 600mAh, Gyártó: Liter, Típus: lítium akkumulátor, Újratölthető: IGEN, Töltőfeszültség: 3,7-4,2V, Névleges feszültség: 3.7V, Töltési hőfok:0…45°C,, Kisütési hőfok: -20..60°C, Akkucsatlakozás: — Kontakt: 3 ér Méret (H*Sz*Ma): Kb. 35x20x8mm Csomag 1x LiPo akku (802035 typ.) #### LiPo akku (802035, 3.7V, 600mAh) A LiPo cellák fő előnyei az energiatárolók közt: alacsony önkisülés, lapos kisülési görbe, kis súly. A 3.7V/600mAh (802035 típusú) újratölthető Li-Po akkumulátor miniatűr kialakításának köszönhetően kompakt és könnyű, így bárhová magával vihető. Az akkumulátor kiemelkedő energiasűrűséggel és tartóssággal rendelkezik, hosszú távú energiaellátást biztosítva. A beépített intelligens védő PCB modul megakadályozza a túltöltést, a mélykisütést, a túláramot és a rövidzárlatot, így biztonságos és megbízható használatot garantál. Ez a Li-Po akkumulátor ideális választás különféle eszközökhöz, beleértve az MP3, MP4, MP5 lejátszókat, GPS készülékeket, vezeték nélküli telefonokat, power bankokat, okosórákat, riasztókat és detektorokat, Bluetooth egereket és billentyűzeteket, fejhallgatókat és hangszórókat, e-könyv olvasókat, játékkonzolokat és videokamerákat, megfigyelő berendezéseket, LED lámpákat és indukciós lámpákat, kerékpár hátsó lámpákat, menetrögzítőket, rádiókat, MID és PDA eszközöket, elektromos játékokat, kozmetikai és masszázsműszereket, valamint orvosi berendezéseket. Az akkumulátor a D1 LiPo battery és egyéb D1 lapokhoz méretben könnyen illeszthető, hiszen a csatlakozók közt elfér! (A polaritás ellenőrizendő a használat előtt!!!) Fontos! A használat során a töltőfeszültség ne haladja meg a kb. 4,25V-ot, az akku pedig lemerültnek tekinthető, ha a cellafeszültség kb. 3,0V (2,75V) alá esik. A kisütési ciklus legvégén a belső ellenállás enyhén megnövekszik, ami nagyobb áramoknál az akku enyhe melegedését okozza – ez normális viselkedés. Az akku céláramkör polaritását minden ellenőrizni szükséges. Szolgáltatások Modell: 802035, Kapacitás: 600mAh, Gyártó: Liter, Típus: lítium akkumulátor, Újratölthető: IGEN, Töltőfeszültség: 3,7-4,2V, Névleges feszültség: 3.7V, Töltési hőfok:0…45°C,, Kisütési hőfok: -20..60°C, Akkucsatlakozás: — Méret (H*Sz*Ma): Kb. 35x20x8mm Csomag 1x LiPo akku (802035 typ.) #### LiPo akku (802035, 3.7V, 800mAh, JST-2.54) A LiPo cellák fő előnyei az energiatárolók közt: alacsony önkisülés, lapos kisülési görbe, kis súly. A 3.7V/800mAh (802035 típusú) újratölthető Li-Po akkumulátor miniatűr kialakításának köszönhetően kompakt és könnyű, így bárhová magával vihető. Az akkumulátor kiemelkedő energiasűrűséggel és tartóssággal rendelkezik, hosszú távú energiaellátást biztosítva. A beépített intelligens védő PCB modul megakadályozza a túltöltést, a mélykisütést, a túláramot és a rövidzárlatot, így biztonságos és megbízható használatot garantál. Ez a Li-Po akkumulátor ideális választás különféle eszközökhöz, beleértve az MP3, MP4, MP5 lejátszókat, GPS készülékeket, vezeték nélküli telefonokat, power bankokat, okosórákat, riasztókat és detektorokat, Bluetooth egereket és billentyűzeteket, fejhallgatókat és hangszórókat, e-könyv olvasókat, játékkonzolokat és videokamerákat, megfigyelő berendezéseket, LED lámpákat és indukciós lámpákat, kerékpár hátsó lámpákat, menetrögzítőket, rádiókat, MID és PDA eszközöket, elektromos játékokat, kozmetikai és masszázsműszereket, valamint orvosi berendezéseket. Az akkumulátor a D1 LiPo battery és egyéb D1 lapokhoz méretben könnyen illeszthető, hiszen a csatlakozók közt elfér! (A polaritás ellenőrizendő a használat előtt!!!) Fontos! A használat során a töltőfeszültség ne haladja meg a kb. 4,25V-ot, az akku pedig lemerültnek tekinthető, ha a cellafeszültség kb. 3,0V (2,75V) alá esik. A kisütési ciklus legvégén a belső ellenállás enyhén megnövekszik, ami nagyobb áramoknál az akku enyhe melegedését okozza – ez normális viselkedés. Az akku céláramkör polaritását minden ellenőrizni szükséges – a JST csatlakozóban a polaritás megcserélhető! Szolgáltatások Modell: 802035, Kapacitás: 800mAh, Gyártó: Liter, Típus: lítium akkumulátor, Újratölthető: IGEN, Töltőfeszültség: 3,7-4,2V, Névleges feszültség: 3.7V, Töltési hőfok:0…45°C,, Kisütési hőfok: -20..60°C, Akkucsatlakozás: JST XHR 2.54 2pin Méret (H*Sz*Ma): Kb. 35x20x8mm Csomag 1x LiPo akku (802035 typ.) #### LiPo akku (802540, 3.7V, 850mAh, SH1.25) A LiPo akku (802540, 3.7V, 850mAh, SH1.25) kis helyigényű, lapos, 1 cellás lítium-polimer akkumulátor olyan elektronikákhoz, ahol a készülék nem hálózatról vagy USB-ről működik, hanem beépített, tölthető energiaforrást igényel. Tipikus helye hordozható szenzorban, adatgyűjtőben, BLE jeladóban, ESP32 vagy ESP8266 alapú mérőcsomópontban van, ahol a 3,7 V névleges akkufeszültséghez illeszkedő tápáramkör már rendelkezésre áll. A LiPo akku (802540, 3.7V, 850mAh, SH1.25) döntő paramétere nem csak a 850 mAh kapacitás. Legalább ugyanilyen lényeges a 802540 méretkód és az SH1.25 2 pólusú csatlakozó, mert egy akkucsere vagy beépítés gyakran nem az elektromos adaton, hanem a mechanikai helyen, a csatlakozó raszterén vagy a polaritáson bukik el. A LiPo akku (802540, 3.7V, 850mAh, SH1.25) nem 5 V-os tápegység, hanem 1S LiPo cella. Feltöltött állapotban a cellafeszültség 4,2 V környékén lehet, névleges értéke 3,7 V, lemerülés felé pedig a rendszernek védenie kell a túlmerítéstől. Olyan elektronikához való, amely ezt a feszültségtartományt kezeli. Az első korlát a csatlakozó és a polaritás. A 1,25 mm-es SH1.25 nem azonos a 2,0 mm-es vagy 2,54 mm-es JST csatlakozókkal, és a piros-fekete vezeték sorrendje sem kezelhető találgatással. Beépítés előtt ezt külön ellenőrizni kell. A LiPo akku (802540, 3.7V, 850mAh, SH1.25) akkumulátoros mikrokontrolleres eszközök energiaforrása lehet. Akkor illeszkedik jól a rendszerbe, ha a panelen van 1 cellás LiPo töltőáramkör, mélykisülés elleni védelem vagy olyan tápmenedzsment, amely a cella teljes működési feszültségtartományát kezeli. Kisebb terepi mérődobozoknál, hordozható kijelzőknél és rádiós szenzoroknál gyakori gond, hogy a powerbank túl nagy, a 18650 cella túl vastag, a gombelemes táp pedig kevés. Ilyenkor a lapos LiPo forma jó irány, de csak akkor, ha a terhelési csúcsok és a töltés is rendben vannak. Azaz a LiPo akku (802540, 3.7V, 850mAh, SH1.25) egy 1 cellás, 3,7 V névleges feszültségű, 850 mAh kapacitású, lapos LiPo akkumulátor SH1.25 2 pólusú csatlakozóval kis fogyasztású hordozható elektronikákhoz. Beépítés és működés A LiPo akku (802540, 3.7V, 850mAh, SH1.25) cellája közvetlenül nem helyettesít stabil 5 V-os vagy 3,3 V-os tápegységet. A hozzá kapcsolt elektronika feladata, hogy a cellafeszültségből a vezérlő, szenzor, rádiós modul vagy kijelző számára megfelelő tápfeszültséget állítson elő. Töltéshez 1S LiPo vagy Li-ion töltésre készült CC/CV töltőelektronika kell, 4,2 V körüli végfeszültséggel. Nem szabad 5 V-ra közvetlenül kötni, labortápról ellenőrizetlenül tölteni, rövidre zárni, meghajlítani vagy mechanikailag sérült állapotban használni. A terhelésnél az átlagáram mellett az indulási és rádiós áramcsúcs is számít. Egy ESP32 WiFi adatküldés közben rövid ideig jóval többet kérhet, mint alvó állapotban. Ha a tápút, a vezeték, a csatlakozó vagy a cella ezt nem viseli, a jelenség jellemzően újraindulásként, brownout hibaként vagy melegedésként jelentkezik. Felhasználási példák A LiPo akku (802540, 3.7V, 850mAh, SH1.25) többféle kis fogyasztású beépített projekthez használható: ESP32 alapú hőmérséklet-, páratartalom- vagy levegőminőség-mérő szenzorcsomópontban. ESP8266 vagy D1 mini adatgyűjtőben, ahol a vezérlő sokat alszik és ritkán küld adatot. Arduino alapú terepi adatnaplózóban RTC-vel és memóriakártyával. BLE jeladóban, mobil mérőfejben vagy kis kijelzős kézi eszközben. Kompakt robotikai kiegészítőben, ahol a lapos akku könnyebben elhelyezhető. Intercom, Bluetooth eszköz vagy hordozható elektronika akkucseréjénél, ha a méret, csatlakozó és polaritás egyezik. Oktatási mérődobozban vagy bemutatópanelen, ahol a beépített tápellátás működését is látni kell. Kompatibilitás és beüzemelés Mire figyelj? Mit okoz? SH1.25 2 pólusú aljzat van a panelen? Más JST raszter esetén a csatlakozó nem illeszkedik, vagy bizonytalan érintkezést ad. Egyezik a polaritás? Fordított polaritásnál a töltő- vagy vezérlőpanel azonnal sérülhet. 1S LiPo töltőáramkör kezeli az akkut? Nem megfelelő töltésnél melegedés, cellakárosodás vagy biztonsági kockázat jelentkezhet. Van mélykisülés elleni védelem? Túlmerítés után a cella kapacitása csökkenhet vagy használhatatlanná válhat. Beépíthető a kb. 8 x 25 x 40 mm-es cellatest? A mechanikai feszítés, hajlítás vagy nyomás LiPo cellánál nem megengedhető. A projekt áramcsúcsa belefér? WiFi, motor, kijelző vagy rádiós adás közben újraindulás és melegedés jelentkezhet. A csatlakozóban nincs mechanikai húzás? A vékony vezeték és a kis csatlakozó könnyen sérülhet rögzítés nélkül. Döntés előtt ellenőrizd A LiPo akku (802540, 3.7V, 850mAh, SH1.25) kiválasztása előtt ezeket érdemes végigvenni: A készülék tényleg 1 cellás, 3,7 V névleges LiPo vagy Li-ion akkura készült. A beépítési hely fogadja a 802540 méretű, kb. 8 mm vastag lapos cellát. A csatlakozó SH1.25, nem JST-PH 2,0 mm vagy JST-XH 2,54 mm. A polaritás a célpanelhez illeszkedik. A töltőáramkör 1S LiPo cellára készült. A terhelés csúcsárama nem haladja meg a rendszer biztonságos tartományát. A készülékben van mechanikai rögzítés, hogy az akku ne mozogjon és ne feszüljön. A védőelektronika megléte: !!!. A biztos kisülési áram: !!!. A vezetékhossz: !!!. Használati korlátok – mikor ne ezt válaszd? Ne a LiPo akku (802540, 3.7V, 850mAh, SH1.25) legyen a választás, ha a készülék 5 V-os akkutápot vár, és nincs megfelelő átalakító vagy tápmenedzsment. Ne ezt válaszd, ha a panel JST-PH 2,0 mm, JST-XH 2,54 mm vagy más mechanikai csatlakozót használ. Ne építsd be nagy áramfelvételű motoros, fűtőszálas vagy nagy teljesítményű LED-es eszközbe biztos terhelhetőségi adat nélkül. Ne használd olyan készülékben, ahol az akku hajlítva, préselve vagy éles perem mellett futna. Ne töltsd közvetlenül USB 5 V-ról, labortápról vagy általános tápegységről LiPo töltőelektronika nélkül. Ne használd gyermekjátékban vagy felügyelet nélküli töltési helyzetben külön védelmi kialakítás nélkül. Ne cseréld be régi akkura csak feszültség és kapacitás alapján, ha a csatlakozó, polaritás vagy fizikai méret nincs ellenőrizve. Műhelymegfigyelés A legtöbb hibát ennél a méretű LiPo akkumulátornál nem a kapacitás okozza, hanem a csatlakozóval kapcsolatos feltételezés. A 1,25 mm-es és 2,0 mm-es akkucsatlakozó ránézésre nagyon hasonló lehet, de nem ugyanaz. A polaritást még akkor is ellenőrizni kell, ha a csatlakozó mechanikailag passzol, mert azonos házban is előfordulhat eltérő vezeték-sorrend. Biztonsági megjegyzés A LiPo akkumulátor mechanikai sérülés esetén veszélyes lehet. Nem szabad szúrni, hajlítani, rövidre zárni vagy felügyelet nélkül tölteni. Gyermekek kezébe önállóan nem való. Fontos! A használat során a töltőfeszültség ne haladja meg a kb. 4,25V-ot, az akku pedig lemerültnek tekinthető, ha a cellafeszültség kb. 3,0V (2,75V) alá esik. A kisütési ciklus legvégén a belső ellenállás enyhén megnövekszik, ami nagyobb áramoknál az akku enyhe melegedését okozza – ez normális viselkedés. Az akku céláramkör polaritását minden ellenőrizni szükséges – a JST/GH/SH csatlakozóban a polaritás megcserélhető! Műszaki jellemzők Jellemző Érték Technológia: Li-Pol, lítium-polimer Konfiguráció: 1S, 1 cella Névleges feszültség: 3,7 V Teljes töltési feszültség: kb. 4,2 V Kapacitás: 850 mAh Energiatartalom: kb. 3,15 Wh Méretkód: 802540 Tipikus méret: kb. 8 x 25 x 40 mm Vastagság: 8,0 mm Csatlakozó: 2 pólusú JST-SH 1,25 mm, SH1.25 Csomag 1x LiPo akku (802540, 3.7V, 850mAh, SH1.25 #### LiPo akku (902040, 3.7V, 1000mAh) A LiPo akku (902040, 3.7V, 1000mAh) kis méretű, 1 cellás lítium-polimer akkumulátor olyan hordozható elektronikai eszközökhöz, ahol a panel, a burkolat és az energiaforrás már centiméterekben mérhető helyen osztozik. A 902040 méretkód a cella fizikai méretéhez kapcsolódik: kb. 9 mm vastag, 20 mm széles és 40 mm hosszú akkumulátorról van szó, ezért ez a forma laposabb, dobozba vagy készülékházba épített megoldásoknál jól tervezhető. A LiPo akku (902040, 3.7V, 1000mAh) névleges feszültsége 3,7 V, teljesen feltöltött állapotban pedig 4,2 V-os LiPo töltési rendszerhez illeszkedik. Ez fontos döntési pont: nem közvetlen 5 V-os akku, nem kétcellás RC pakk, és nem AA elemtartó kiváltására való általános tápforrás. Olyan elektronikához illik, amely 1 cellás LiPo akkumulátorról működik, vagy külön feszültségátalakítón keresztül kapja meg a számára szükséges tápot. A LiPo akku (902040, 3.7V, 1000mAh) vezetékes kivitelű, gyárilag szerelt csatlakozó nélkül. Ez prototípusnál előny, mert a projekt saját csatlakozójához, töltőpaneléhez vagy készülékházához igazítható a bekötés. Ugyanez beépítéskor buktató is: a polaritás, a mechanikai tehermentesítés, a szigetelés és a töltőáram nem mellékes részlet, hanem a kész eszköz üzembiztonságát meghatározó pont. Azaz a LiPo akku (902040, 3.7V, 1000mAh) egy kb. 9 × 20 × 40 mm méretű, 3,7 V névleges feszültségű, vezetékes, csatlakozó nélküli, védelmi modullal szerelt lítium-polimer akkumulátor kis fogyasztású hordozható elektronikai projektekhez. Működés A LiPo akku (902040, 3.7V, 1000mAh) 1 cellás LiPo rendszerként kezelendő. A töltéshez 1S LiPo töltésvezérlő szükséges, amely 4,2 V végfeszültségű CC/CV töltési profilt használ. Mikrokontrolleres környezetben ez gyakran külön LiPo töltőmodullal, töltő shielddel vagy olyan fejlesztőpanellel történik, amely eleve 1 cellás LiPo bemenetet kezel. A beépített védelmi modul a cella védelmét segíti túlzott töltés, mélykisülés és túláram irányában. Ez nem helyettesíti a megfelelő töltésvezérlőt, és nem teszi nagyáramú akkumulátorrá a cellát. A védelmi elektronika utolsó védelmi vonal, nem üzemszerű szabályzóelem. A csatlakozó nélküli vezetékes kivitel miatt a szerelésnél a vezetékek mechanikai rögzítése is fontos. A LiPo cella fóliatasakos felépítésű, ezért nem szereti a hajlítást, a nyomást, a szúró terhelést és a burkolatba szorítást. A készülékházban úgy kell helyet adni neki, hogy ne a cella vegye fel a fedél, csavar, panelél vagy kábelköteg nyomását. Felhasználási példák Kis fogyasztású ESP8266, ESP32 vagy egyéb mikrokontrolleres prototípus belső tápellátása. Hordozható szenzordoboz, amely időszakosan mér, majd alvó módba kapcsol. Oktatási vagy demonstrációs elektronikai eszköz, ahol fontos a kis méretű újratölthető energiaforrás. Mini LED-es jelző, állapotkijelző vagy alacsony fogyasztású világítás. Egyedi készülékházba épített vezérlőpanel, ahol a 902040 cellaméret tervezési méretként használható. D1 mini környezetű fejlesztés, ha a töltőpanel, a bekötés és a polaritás a választott hardverhez illeszkedik. Adatgyűjtő vagy távadó egység, amely nem igényel nagy indulóáramot. Prototípus tesztelése olyan helyzetben, ahol a végleges csatlakozó még nincs eldöntve. Kompatibilitás és beüzemelés Mire figyelj? Mit okoz? A céláramkör 1 cellás LiPo tápot fogad? Ha nem, feszültségátalakító vagy más akkumulátortípus szükséges. A töltőáram illeszkedik a cellához? Túl nagy töltőáram melegedést és élettartam-csökkenést okozhat. A terhelés áramigénye ismert? Nagy áramú motorhoz, szervo-hoz vagy rádiós végfokhoz ez a cella nem jó választás. A csatlakozó típusa megvan? A csatlakozó nélküli kivitel szerelést igényel. A polaritás rögzített a kész eszközben? Fordított bekötés a töltőpanelt vagy a fogyasztót tönkreteheti. Van hely a cellának nyomás nélkül? A fóliatasakos cella mechanikai sérülése veszélyes hibához vezethet. A készülékház szellőzése és hőterhelése megfelelő? Meleg környezetben romlik az akkumulátor élettartama és biztonsági tartaléka. A vezeték tehermentesítése megoldott? A vezeték tövénél keletkező húzás kontakt- vagy szigetelési hibát okozhat. Döntés előtt ellenőrizendő adatok Jellemző Érték Beépíthető méret kb. 9 × 20 × 40 mm Névleges cellafeszültség 3,7 V Teljes töltési feszültség 4,2 V Megadott kapacitás 1000 mAh Töltőmodul típusa 1S LiPo töltő szükséges Használati korlátok – mikor ne ezt válaszd? Ne ezt válaszd, ha a készüléked közvetlenül stabil 5 V tápot igényel, és nincs benne megfelelő feszültségátalakító. a terhelés nagy áramlökéseket vesz fel, például motor, szervó, fűtőszál vagy erős rádiós adó működik róla. gyárilag szerelt JST vagy más konkrét csatlakozóra van szükséged, és nem akarsz vezetéket szerelni. a készülékházban nincs elég hely a cellának mechanikai nyomás nélkül. kétcellás, 7,4 V-os LiPo pakkra van szükség. a pontos, dokumentált kisütőáram és töltőáram tanúsított adatként szükséges a projektedhez. ipari, minősített, nyomon követett akkumulátorcsomagot kell beépíteni sorozatgyártott termékbe. Műhelymegfigyelés A kis LiPo celláknál a legtöbb hiba nem a kapacitásnál kezdődik, hanem a beépítésnél. A cella még elfér a dobozban, de a vezeték, a csatlakozó, a töltőpanel és a fedél már együtt nyomja egymást. A LiPo akku (902040, 3.7V, 1000mAh) akkor ad megfelelő megoldást, ha a cellának külön helye van, a vezeték nincs megtörve, és a csatlakozó nem a cella élére támaszkodik. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Akkumulátor típusa lítium-polimer Cellaszám 1S Méretkód 902040 Névleges feszültség 3,7 V Teljes töltési feszültség 4,2 V Megadott kapacitás 1000 mAh Beépített védelem igen Védelem funkciója túltöltés, mélykisülés és túláram elleni védelem Csatlakozás vezeték Gyári csatlakozó nincs Méret kb. 9 × 20 × 40 mm Tömeg kb. 14 g Töltési hőmérséklet 0…45 °C Kisütési hőmérséklet -20…60 °C Csomag 1 × LiPo akku (902040, 3.7V, 1000mAh) #### LiPo akku (902042, 3.7V, 900mAh, JST-2.54) A LiPo cellák fő előnyei az energiatárolók közt: alacsony önkisülés, lapos kisülési görbe, kis súly. A 3.7V/800mAh (902042 típusú) újratölthető Li-Po akkumulátor miniatűr kialakításának köszönhetően kompakt és könnyű, így bárhová magával vihető. Az akkumulátor kiemelkedő energiasűrűséggel és tartóssággal rendelkezik, hosszú távú energiaellátást biztosítva. A beépített intelligens védő PCB modul megakadályozza a túltöltést, a mélykisütést, a túláramot és a rövidzárlatot, így biztonságos és megbízható használatot garantál. Ez a Li-Po akkumulátor ideális választás különféle eszközökhöz, beleértve az MP3, MP4, MP5 lejátszókat, GPS készülékeket, vezeték nélküli telefonokat, power bankokat, okosórákat, riasztókat és detektorokat, Bluetooth egereket és billentyűzeteket, fejhallgatókat és hangszórókat, e-könyv olvasókat, játékkonzolokat és videokamerákat, megfigyelő berendezéseket, LED lámpákat és indukciós lámpákat, kerékpár hátsó lámpákat, menetrögzítőket, rádiókat, MID és PDA eszközöket, elektromos játékokat, kozmetikai és masszázsműszereket, valamint orvosi berendezéseket. Az akkumulátor a D1 LiPo battery és egyéb D1 lapokhoz méretben könnyen illeszthető, hiszen a csatlakozók közt elfér! (A polaritás ellenőrizendő a használat előtt!!!) Fontos! A használat során a töltőfeszültség ne haladja meg a kb. 4,25V-ot, az akku pedig lemerültnek tekinthető, ha a cellafeszültség kb. 3,0V (2,75V) alá esik. A kisütési ciklus legvégén a belső ellenállás enyhén megnövekszik, ami nagyobb áramoknál az akku enyhe melegedését okozza – ez normális viselkedés. Az akku céláramkör polaritását minden ellenőrizni szükséges – a JST csatlakozóban a polaritás megcserélhető! Szolgáltatások Modell: 902042, Kapacitás: 900mAh, Gyártó: Liter, Típus: lítium akkumulátor, Újratölthető: IGEN, Töltőfeszültség: 3,7-4,2V, Névleges feszültség: 3.7V, Töltési hőfok:0…45°C,, Kisütési hőfok: -20..60°C, Akkucsatlakozás: JST XHR 2.54 2pin Méret (H*Sz*Ma): kb.42x20x9mm Csomag 1x LiPo akku (902042 typ.) #### LiPo töltő USB (18650,16340,14500) A LiPo töltő USB akkor jön jól, amikor egy darab hengeres lítium cellát szeretnél egyszerűen, USB-ről tölteni. Nem kell hozzá külön nagy asztali töltő: az USB-A csatlakozót számítógépbe, USB adapterbe vagy power bankba dugod, a cellát behelyezed, és a töltő LED visszajelzéssel mutatja az állapotot. A töltő 1 cellás, 3,6-3,7 V névleges feszültségű Li-ion / Li-Poly akkumulátorokhoz használható. Ilyen cella lehet például a gyakori 18650, de több kisebb hengeres méretet is kezel, például 14500, 16340, 18500, 18350, 16650, 13640, 14650 és 10440 méretű akkukat. A töltési állapotot egyszerű, jól látható LED jelzi: a piros fény töltést, a zöld fény kész állapotot jelent. Így műhelyben, prototípus építés közben vagy otthoni akkuhasználatnál sem kell találgatni, hol tart a töltés. Fontos: ez a töltő csak 1 cellás lítium akkumulátorokhoz való. Nem alkalmas NiMH vagy NiCd akkukhoz, nem tölthető vele 3,0 V-os primer lítium elem, és nem használható 2S / 3S többcellás akkucsomagokhoz. Miért jó választás? Mert egyszerű, kicsi és kéznél tartható megoldás, ha 18650 vagy hasonló lítium cellákat használsz a projektjeidben. Egy 18650-es cella sok hobbielektronikai, maker és műhelyes projektben előkerül: zseblámpában, hordozható mérődobozban, ESP32-es eszközben, kisebb robotban, DIY tápegységben vagy kísérleti powerbank megoldásban. Ilyenkor praktikus, ha van egy külön töltőd, amit nem kell beépíteni a projektbe, csak előveszed, amikor a cellát tölteni kell. A töltő 5 V-os USB bemenetről működik, ezért könnyen használható a már meglévő USB tápegységekkel. A 4,2 V / 500 mA kimeneti lehetőség kis terhelésű kísérleti feladatokhoz hasznos lehet, de nem szabványos 5 V USB powerbank-kimenetként kell rá gondolni. Mire használhatod? Ez a töltő: 18650-es cellát töltenél USB-ről, 14500, 16340 vagy más kisebb Li-ion cellát használsz, zseblámpához, hordozható eszközhöz vagy műhelyes projekthez kell egyszerű töltő, Arduino, ESP8266, ESP32 vagy Raspberry Pi kiegészítő áramkörökben használt cellákat töltenél, prototípushoz külön szeretnéd tölteni az 1S lítium cellát, nem akarsz minden kis projekthez saját töltőáramkört beépíteni, műhelyben többféle hengeres lítium cellaméretet tartasz kéznél. Kinek ajánlott? Neked való, ha 1 cellás lítium akkumulátorokkal dolgozol, és kell egy egyszerű, USB-ről működő töltő a mindennapi használathoz. Jó választás maker felhasználóknak, hobbielektronikához, prototípus építéshez, szervizes vagy műhelyes akkukezeléshez, valamint olyan projektek mellé, ahol a cella külön tölthető, és nem a kész áramkörben van saját töltésvezérlés. B2B környezetben is praktikus lehet, ha alkalmi, hordozható töltésre van szükség 1S Li-ion / Li-Poly cellákhoz: például szervizpadon, fejlesztőlaborban vagy oktatási készletben. Használati tudnivalók A töltő bemenetére stabil 5 V-os USB tápforrást érdemes kötni. A maximális bemeneti igény 1 A, ezért gyenge USB porttal vagy bizonytalan táppal a töltés lassabb vagy instabil lehet. A “powerbank” üzem itt nem klasszikus 5 V-os USB powerbankot jelent. A kimenet 4,2 V körüli feszültséget adhat, legfeljebb 500 mA terhelhetőséggel, ezért csak kis fogyasztású kísérleti áramkörökhöz érdemes számolni vele. Sérült, ismeretlen eredetű, felpúposodott vagy túlmerült lítium cellát ne tölts vele. Többcellás akkucsomagot ne csatlakoztass rá, és mindig ellenőrizd, hogy a cella kémiája és névleges feszültsége megfelel-e a töltőhöz. Jellemzők USB-ről működő 1 cellás Li-ion / Li-Poly akkumulátortöltő 18650, 14500, 16340 és más hengeres cellaméretekhez USB-A bemenet, DC 5 V tápellátás LED-es töltésvisszajelzés Piros LED: töltés alatt Zöld LED: töltés kész Kompakt, műhelyben és projektek mellett is könnyen használható kivitel 4,2 V / 500 mA kimeneti lehetőség kis terhelésű feladatokhoz Nem alkalmas NiMH, NiCd, primer lítium elem vagy többcellás akkucsomag töltésére Technikai jellemzők Terméktípus: USB-s egycellás Li-ion / Li-Po akkumulátortöltő Bemenet: USB-A Bemeneti feszültség: DC 5 V Maximális bemeneti áram: 1 A Tölthető cellák: 18650 / 18500 / 18350 / 16650 / 13640 / 14650 / 14500 / 10440 Töltésvisszajelzés: piros – töltés alatt, zöld – kész Méret: kb. 102 × 27 × 22 mm Szín: fekete Csomag 1× LiPo töltő USB (18650,16340,14500) #### LIR2032 Li-ion gombelem akkumulátor (40 mAh) A LIR2032 Li-ion gombelem akkumulátor 2032 méretű, újratölthető tartalék tápforrás kis fogyasztású elektronikákhoz. A LIR2032 egy 20 mm átmérőjű és 3,2 mm vastag, újratölthető lítium-ion gombakku. LIR2032 típus esetén a névleges cellafeszültség 3,6-3,7 V, a teljes töltéshez tartozó végfeszültség pedig 4,2 V körüli. A termék használata alapvető villamos biztonsági és akkumulátor-kezelési ismereteket feltételez, mert Li-ion cella töltése és beépítése csak megfelelő feltételek mellett biztonságos. Működés A LIR2032 egyetlen Li-ion cella, amely energiatároló elemként a készülék tápellátási láncának része, jellemzően tartalék táp vagy memóriamegtartás céljára. A 2032 méret mechanikailag gyakran illeszkedik CR2032 foglalatba, de az elektromos kompatibilitást a feszültségtartomány dönti el. Teljes töltésnél a cellafeszültség 4,2 V lehet, ezért 3,0 V-ra tervezett CR2032-es készülékben a használat kockázatos lehet, ha az eszköz nem kezeli a magasabb feszültséget. A LIR2032 töltése Li-ion elv szerint történik, tipikusan állandó áramú majd állandó feszültségű (CC/CV) töltési profillal 4,2 V végfeszültségre. Tippek A LIR2032 gombakku elsősorban kis fogyasztású, tartalék táp jellegű feladatokban értelmezhető, ahol a méretkritérium és az újratölthetőség fontosabb, mint a nagy kapacitás. DS3231 vagy DS1307 RTC modul tartalék tápellátása Arduino alapú adatgyűjtőben. ESP8266 vagy ESP32 alapú logger rendszerben az RTC modul áramkimaradás alatti időtartása. Raspberry Pi RTC kiegészítő modul tartalék táplálása rövid áramkimaradások áthidalására. Kis fogyasztású beágyazott eszköz SRAM vagy konfigurációs memória megtartása. Szervizes tesztkörnyezetben CR2032 méretű, de újratölthető cella igény esetén, kizárólag feszültségtűrés ellenőrzése után. Félipari prototípusban RTC backup, ahol a töltésvezérlés dokumentáltan 4,2 V CC/CV. Arduino, ESP8266, ESP32 és Raspberry Pi környezetben a LIR2032 tipikusan nem közvetlenül a vezérlőhöz kapcsolódik, hanem RTC modul vagy tartalék tápegység részeként jelenik meg. A beépítésnél a kritikus döntési pont a feszültségtűrés, mert a 4,2 V-ra töltött Li-ion gombakku nem azonos elektromos viselkedésű egy 3,0 V-os CR2032 primer elemmel. Nyílt forrású könyvtárak és példakódok a vezérlő oldalon jellemzően az RTC-hez tartoznak, nem a gombakkuhoz, mert a LIR2032 önmagában nem kommunikáló periféria. Műszaki jellemzők Típus: LIR2032 Kémia: lítium-ion (Li-ion) Névleges feszültség: 3,6-3,7 V Töltési végfeszültség: 4,2 V (CC/CV) Kapacitás: ~40 mAh Méret: 20,0 mm átmérő x 3,2 mm vastagság Kialakítás: gombelem, foglalatba illeszthető kivitel Dokumentumok DS3231 és DS1307 RTC modul: CR2032 vagy LIR2032? Csomag 1x LIR2032 gombelem (bliszterben) #### LIS3DH 3-tengelyes gyorsulásmérő modul (IIC/SPI, lila) A modul központjában az STMicroelectronics LIS3DH gyorsulásmérő chipje áll, amely ultra‑alacsony áramfelvételű, digitális MEMS háromtengelyes lineáris gyorsulás‑érzékelő: akár ±2 g, ±4 g, ±8 g vagy ±16 g méréshatárral, 10‑ vagy 12‑bites felbontással, és 1 Hz–5,3 kHz adatfrissítési sebességgel. A chip támogatja I²C és SPI interfészeket, két független megszakítás‑generátort mozgás- vagy szabad‑esés érzékeléssel, beépített FIFO puffert (32 szintű, 16‑bites), beépített hőfok-mérőt és önellenőrzést. A modulon színes, lila nyomtatott áramköri lap található, amely viszont tartalmazza az ST chipet, valamint kiegészítő alkatrészeket: 3,3 V szabályozót vagy szintillesztőt (általában), lábkivezetéseket, csatlakozót I²C/SPI használathoz – a felhasználók számára gyors, megbízható integrációt biztosít. A működés során a felületi MEMS rendszer kapacitív úton érzékeli a gyorsulást, ami az analóg jelet AD-konverterrel digitalizálja. A mikrovezérlő olvashatja az X, Y és Z tengely értékeit, használhatja a megszakításokat mozgás, tájolás, szabad- vagy dupla‑tap események detektálására, FIFO pufferrel csökkentve az MCU terhelését. Fő előnyök Ultra‑alacsony energiafogyasztás (~2 µA standby módban) az IMU‑felhasználásokhoz ideális Széles mérési tartomány: ±2 g … ±16 g dinamikusan választható I²C és SPI interfész: rugalmas csatlakozás különböző mikrokontrollerekhez Beépített funkciók: mozgás‑, freefall‑, orientáció‑ és tap‑érzékelés, FIFO puffer Beépített level‑shifter vagy 3,3 V szabályozó (!!! ellenőrizendő konkrét boardon) – biztosítja az 5 V rendszerekkel való kompatibilitást Kompakt, könnyen rögzíthető, lila PCB dizájn, hobbiprojektekhez is esztétikus megjelenés Műszaki jellemzők Tápfeszültség: 1,71 V–3,6 V (chip) (NINCS 5V tápellátása! Interfész: I²C (max 400 kHz) vagy SPI (3‑ vagy 4‑vezetékes, max 10 MHz) Mérési tartomány: ±2 g / ±4 g / ±8 g / ±16 g Felbontás: 10‑12 bit (adattól függően) Adatfrissítés (ODR): 1 Hz – 5,3 kHz FIFO puffer: 32 szint, 16 bit/channel Megszakítások: 2 független interrupt generátor (mozgás, free‑fall, orientáció stb.) Tempérőmérő: beépített szenzor Áramfelvétel: akár 2 µA üresjáratban, ~µA‑tól mért értéktől függően Üzemhőmérséklet tartomány: –40 °C … +85 °C Shock-tűrés: akár 10000 g Csatlakozás: 0,1″ (2,54 mm) tűsorc, 4‑6 bekötési pont (VCC, GND, SDA/MOSI, SCL/SCK, opcionális INT, CS) – board‑specifikus I/O adatvonal: 3.3V LVTTL szintű, 5V esetén szintillesztés szükséges! Dokumentáció Gyártói adatlap (datasheet): ST LIS3DH hivatalos dokumentáció [STMicroelectronics] SparkFun technikai leírás és hookup guide a LIS3DH breakout‑hoz [sparkfun.com] Adafruit LIS3DH modul termékleírás és tutorial (±2/4/8/16g, STEMMA QT, stb.) [adafruit] Csomag 1x LIS3DH accelerométer modul 1x tüskesor #### LM35 hőmérőchip (TO92; LM35DZ) Az LM35 hőmérőchip egy megbízható, lineáris analóg kimenetű hőérzékelő, amelyet elsősorban mikrovezérlős rendszerekhez terveztek. Ez a típus, TO‑92 tokozásban, ideálisan használható laboratóriumi, ipari és otthoni mérésekhez egyaránt. Az LM35 chip hőmérsékletfüggő kimeneti feszültsége közvetlenül arányos a Celsius-skála szerint mért hőmérséklettel: minden egyes Celsius-fok változás 10 mV feszültségkülönbséget eredményez. Ezzel kiküszöbölhető a bonyolult kalibrálás, ami más típusoknál szükséges lenne. A szenzor különösen kedvelt azok körében, akik egyszerűen és pontosan szeretnének hőmérsékletet mérni Arduino, ESP32, STM32 vagy akár Raspberry Pi alapú rendszerekben. Az alacsony önfogyasztás, széles tápfeszültség-tartomány és kis méret miatt jól illeszthető kis helyen elhelyezett vagy akkumulátoros alkalmazásokba is. Működési elv  Az LM35 belsejében egy hőérzékeny félvezető struktúra található, amely a hőmérséklet-változás hatására megváltoztatja az áramköri paramétereit, konkrétan a feszültségszintet. A chip a mért hőmérsékletet analóg feszültségként adja vissza – ez a kimeneti jel 10 mV/°C linearitással rendelkezik. Tehát például 25 °C esetén a kimenet 250 mV-ot ad, míg 0 °C-nál 0 mV-ot, -10 °C-nál pedig nincs negatív kimenet, mivel az LM35DZ változat csak 0 °C-tól fölfelé mér. A kimenet közvetlenül egy mikrokontroller analóg bemenetére csatlakoztatható, ahol az ADC (analóg-digitális átalakító) a feszültségből számítja ki a hőmérsékletet. A TO‑92 tok három kivezetésű: +V tápfeszültség, GND föld és OUT kimenet. A szenzor működéséhez minimálisan 4 V tápfeszültség szükséges, de a legjobb linearitás 5 V körül érhető el. A chip előnye, hogy nincs szükség külső kalibrálásra, mivel gyárilag beállított értékekkel dolgozik. A belső jelfeldolgozó erősítő biztosítja az alacsony kimeneti impedanciát, így stabil jelet ad még zajos környezetben is. Fontos, hogy a mérési pontosságot befolyásolhatja a környezet (pl. légáramlás, közvetlen napsugárzás), illetve a chip saját hőtermelése – ez azonban rendkívül alacsony, gyakorlatilag elhanyagolható. Felhasználási lehetőségek Házi időjárásállomások: kültéri és beltéri hőmérséklet valós idejű mérése és naplózása. Számítógép hűtési rendszerek: ventilátorvezérlés a valós hőmérséklet alapján. Hőmérsékletfüggő szabályozások: például hűtő- vagy fűtőrendszerek automatizálása. Kisállat- vagy akvárium hőmérséklet monitorozás: stabil környezet fenntartása élőlények számára. Napkollektor vezérlés: bemeneti-kimeneti hőmérsékletkülönbségek alapján vezérlőlogika aktiválása. Élelmiszeripari folyamatfigyelés: fermentációs és tárolási hőmérséklet nyomon követése. Oktatási célok: elektronikai alapismeretek, ADC bemutatása, digitális hőmérő készítése. Alapadatok Mérési tartomány: 0 °C – +100 °C (LM35DZ) Tápfeszültség: 4 V – 30 V DC Kimeneti jel: analóg feszültség Kimeneti arány: 10 mV / °C Pontosság: ±0,5 °C (tipikus, 25 °C-on) Teljes tartományú pontosság: ±1 °C Nyugalmi áramfelvétel: 60 µA (tipikus) Önmmelegedés: < 0,1 °C (tipikus) Kimeneti impedancia: alacsony (< 0,1 Ω) Tokozás: TO-92 (műanyag, 3 lábú) Kompatibilitás: Arduino, ESP8266/ESP32, STM32, Raspberry Pi Dokumentáció LM35 család adatlap Az LM35DZ részletes specifikációt lsd. az adatlapban (THT, 0-100C,TO92) LM35 mérési programok [TavIR Tudástár] Csomag 1x TO-92 tokos LM35DZ IC #### LM35D / LM35DZ lineáris, analóghőmérséklet‑érzékelő modul Ez az LM35D / LM35DZ típusra épülő hőmérséklet‑érzékelő modul egyszerű, megbízható és precíz megoldás, ha lineáris, analóg hőmérsékletjelet szeretnél nyerni mikrokontrolleres rendszerekhez. A kimeneti feszültség közvetlenül arányos a mért hőmérséklettel: minden Celsius‑fok változás 10 mV feszültségeltolódást eredményez. Nem szükséges bonyolult jelfeldolgozás, az értelmezés egyetlen művelettel elvégezhető. Széles tápfeszültség‑tartományának köszönhetően (4–30 V DC) többféle tápról is működtethető, így rugalmasan beilleszthető számos céláramkörbe vagy prototípusba. Kompakt méretének és egyszerű rögzíthetőségének köszönhetően akár ipari környezetbe, akár tanulási célú mérőeszközbe is kiválóan illeszkedik. Működési elv A modul szíve az LM35 lineáris hőmérséklet‑érzékelő, amely a félvezető fizikai tulajdonságait használja fel a hőmérséklet érzékelésére. A szenzor kimenete analóg feszültség, amely minden egyes Celsius‑fok növekedésével pontosan 10 millivolttal nő. Mivel a kimeneti jel már hőmérséklethez kalibrált és linearizált, nincs szükség digitális szenzornál megszokott jelfeldolgozásra vagy kompenzációra. A működés közben keletkező önmelegedése minimális, így folyamatos mérés esetén sem torzulnak jelentősen az adatok. A modul kialakítása olyan, hogy stabil feszültségosztóval és szűréssel is rendelkezik, így zajérzékenyebb rendszerekben is megbízhatóan működik. Felhasználási lehetőségek Arduino vagy ESP32 alapú vezérlésekben, ahol egyszerű hőmérsékletfigyelésre van szükség. Szellőztető és fűtésvezérlő rendszerekben, akár beltéren, akár kültéren. Műszeres hőmérsékletadat‑gyűjtéshez, laboratóriumi, oktatási vagy hobbi célra. Ipari felügyeleti rendszerekben, például villamos szekrények vagy motorok hővédelméhez. Környezeti állomásokban, ahol kis fogyasztású, megbízható érzékelőre van szükség. Makers projektekhez, például akváriumok, termosztátok, 3D nyomtatók hőfigyeléséhez. Az LM35 szenzorcsalád jól dokumentált és széles körben használt elem a mérnöki gyakorlatban. Az Arduino, ESP32, STM32, Raspberry Pi és más népszerű platformok egyszerűen kezelik, akár saját könyvtár nélkül is, mivel az analóg jelet közvetlenül beolvashatják. A modul több, megbízható gyártótól is elérhető, jellemzően egységes kialakítással és paraméterekkel. A stabil működés mellett alacsony energiaigénye is kiemelkedő, így akár napelemes vagy elemes alkalmazásokba is bátran integrálható. Műszaki jellemzők Tápfeszültség: 4 – 30 V DC Áramfelvétel (üzemi): < 60 µA Kimeneti jel: analóg feszültség Érzékenység: 10 mV / °C Mérési tartomány (modul): 0 °C – 100 °C Mérési tartomány (szenzor chip): −55 °C – +150 °C Pontosság: ±0.5 °C (tipikus, 25 °C körül) Kimeneti impedancia: alacsony (terhelésbarát) Modul méret: kb. 28 × 12 × 10 mm Rögzítés: 1+2 db furat, csavarozható Csatlakozók: 3‑pin, GND – OUT (analóg) – VCC Dokumentáció LM35 család adatlap Az LM35DZ részletes specifikációt lsd. az adatlapban (THT, 0-100C,TO92) LM35 mérési programok [TavIR Tudástár] Csomag 1x  LM35DZ mérőmodul #### Logger modul (SD+RTC) Számos feladat során merül fel a mérési adatok gyűjtése és kiértékelése. Így nem a megérzésekre, hanem a mérési tényekre építhetünk. A kiértékelés során pedig akár Excel, akár OpenOffice akár valamely egyéb táblázatkezelő alkalmazással feldolgozhatjuk a kapott adatokat. A készre szerelt áramköri lap SD kártyára, időpecséttel képes adatokat menteni. Az SD függvény-könyvtár és az RTC eljárásgyűjtemény Arduino és Bascom alatt is elérhető. Fontos! A mért adatok FAT16 vagy FAT32 formázott uSD kártyára menthetőek. Az SD önálló 3.3V áramellátásáról független forrás gondoskodik, nem terheli le az Arduino lapka szűkös 3.3V-os forrását. Fontos! A modulon elhelyezett IIC busz (RTC) és a SPI busz (uSD kártya) külön elérhető! Szolgáltatások FAT16 és FAT32 kártya támogatása 16MB..128 GB kapacitással, 3.3V jelszintillesztés az Arduino áramköri lapka felé, CR1220 elemes DS1307 RTC, Dedikált IIC és SPI csatlakozás-kivezetés. Kivezetés Szitázva az áramköri lapon. Dokumentáció A DS1307 órachip használata [TavIR] A digitális idő paradoxonja: az óraátállítás árnyoldalai [TavIR] Pontos idő, nagy hatás: Miért fontos a precíziós időszolgáltatás? [TavIR] DS3231 és DS1307 RTC modul: CR2032 vagy LIR2032? [TavIR] RTC modulok és használatuk [TavIR] Csomag 1x SD logger modul 1x CR1220 gombelem #### Logger Shield (SD, RTC) Számos feladat során merül fel a mérési adatok gyűjtése és kiértékelése. Így nem a megérzésekre, hanem a mérési tényekre építhetünk. A kiértékelés során pedig akár Excel, akár OpenOffice akár valamely egyéb táblázatkezelő alkalmazással feldolgozhatjuk a kapott adatokat. A készreszerelt áramköri lap SD kártyára, időpecséttel képes adatokat menteni. Az SD függvény-könyvtár és az RTC eljárásgyűjtemény Arduino és Bascom alatt is elérhető. Fontos! A mért adatok FAT16 vagy FAT32 formázott SD kártyára menthetőek. Az SD önálló 3.3V áramellátásáról független forrás gondoskodik, nem terheli le az Arduino lapka szűkös 3.3V-os forrását. Fontos! A shield UNO lap esetén azonnal működőképes, Arduino DUE illetve Arduino MEGA/Leonardo támogatása csak átkötésekkel biztosított az SPI kivezetések felé! Szolgáltatások FAT16 és FAT32 kártya támogatása 16MB..128 GB kapacitással, 3.3V jelszintillesztés az Arduino áramköri lapka felé, CR1220 elemes DS1307 RTC, Prototípus-terület a gyors fejlesztéshez, Dedikált IIC csatlakozás-kivezetés, Arduino UNO, Duemilanove, Diecimila, Leonardo alappanel támogatás. Dokumentáció A DS1307 órachip használata [TavIR] A digitális idő paradoxonja: az óraátállítás árnyoldalai [TavIR] Pontos idő, nagy hatás: Miért fontos a precíziós időszolgáltatás? [TavIR] DS3231 és DS1307 RTC modul: CR2032 vagy LIR2032? [TavIR] RTC modulok és használatuk [TavIR] Csomag 1x logger shield 1x 1220 gombelem #### LoRA antenna (uFL – RP-SMA; 868MHz; 2dBi, mini egyenes) A LoRA antenna (uFL – RP-SMA; 868MHz; 2dBi, mini egyenes) 868 MHz-es LoRa és más 868 MHz-es ISM rádiós projektekhez való külső antenna, amelynél a rádiómodul felől uFL/IPX csatlakozás, a házon kívül pedig RP-SMA menetes kivezetés használható. Ez a kivitel akkor ideális, ha a LoRa modul nem közvetlen SMA csatlakozós, hanem apró panelcsatlakozóval rendelkezik, de az antennát mégis a dobozon kívül vagy a doboz peremén kell elhelyezni. A kb. 15 cm-es uFL – RP-SMA szerelt kábel segít abban, hogy a rádiós panel és az antenna ne ugyanarra a mechanikai pontra kerüljön. A döntő paraméter itt a 868 MHz-es frekvenciasáv, a ~2 dBi nyereség, valamint az uFL – RP-SMA csatlakozási lánc. Ez nem 2,4 GHz-es WiFi antenna, nem 433 MHz-es vevőantenna, és nem nagy kültéri oszlopantenna. Az első korlát a mechanikai és RF-illesztés: a rádiómodulon uFL/IPX antennaaljzatnak kell lennie, a készülékházon pedig helyet kell adni az RP-SMA menetes rögzítésnek. Ha meg SMA csatlakozásra tennénk – az is egyszerűen megoldható Hol vedd elő? A LoRA antenna (uFL – RP-SMA; 868MHz; 2dBi, mini egyenes) a rádiós rész és a külvilág közötti RF-illesztési pont. Egy LoRa-modul önmagában csak akkor tud értelmes rádiós kapcsolatot adni, ha az antennája a frekvenciához, a csatlakozóhoz és a beépítési helyhez is passzol. Egy mondatban: a LoRA antenna (uFL – RP-SMA; 868MHz; 2dBi, mini egyenes) 868 MHz-re hangolt, kis méretű külső antenna uFL – RP-SMA átvezetéssel LoRa és 868 MHz-es IoT eszközökhöz. Így épül be… A rádiós panel uFL/IPX csatlakozójára a szerelt kábel paneloldali csatlakozója kerül. A kábel másik oldala RP-SMA menetes kivezetést ad, amelyet a készülékház furatába lehet rögzíteni anyával és alátéttel. Erre csatlakozik a mini egyenes antenna. Beépítéskor a koaxkábelt nem szabad megtörni, a panelcsatlakozót nem szabad oldalirányban feszegetni, és az antennát nem jó teljesen árnyékolt fémdoboz belsejébe zárni. A 868 MHz-es rádiós kapcsolatnál az antenna helye sokszor többet számít, mint egy programkódban átírt rádiós paraméter. Tipikus helyzetek Arduino vagy kompatibilis LoRa projektek 868 MHz-es rádiós panellel. ESP32 alapú LoRa fejlesztőpanelek külső antennakivezetéséhez. Akkumulátoros IoT szenzorcsomópontokhoz, ahol kis méretű antenna kell. Prototípus dobozolásnál, amikor az uFL csatlakozós panelt nem közvetlenül az antenna helyére szerelik. Mezőgazdasági, mérési vagy környezeti szenzorhálózatok kis csomópontjaihoz. 868 MHz-es ISM kommunikációs eszközök javításához vagy átépítéséhez. Olyan oktatási és műhelyprojektekhez, ahol a rádiós csatlakozási láncot is meg kell mutatni. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? 868 MHz-es rendszerhez használod? A frekvenciasáv eltérése rossz illesztést és gyenge rádiós kapcsolatot okoz. Van uFL/IPX csatlakozó a rádiópanelen? Enélkül a szerelt kábel paneloldala nem csatlakoztatható. RP-SMA menetes kivezetésnek van hely a házon? Helyhiánynál az antenna mechanikailag nem rögzíthető tisztán. Nem törik meg a koaxkábel? A megtört kábel RF-veszteséget és bizonytalan érintkezést okozhat. Az antenna nincs fémdoboz belsejébe zárva? A fém árnyékolás erősen rontja a kisugárzást és a vételt. Ezekre figyelj A LoRA antenna (uFL – RP-SMA; 868MHz; 2dBi, mini egyenes) kiválasztásánál először a frekvenciát kell eldönteni. Európai 868 MHz-es LoRa/ISM projekthez illik; 915 MHz-es régiós rendszerhez más antenna kell. A második döntési pont a csatlakozás. Ha a panelen SMA csatlakozó van, nem biztos, hogy szükség van uFL – RP-SMA pigtail kábelre. Ha a panelen uFL/IPX aljzat van, ez a szerelt átvezetés a dobozolást és a külső antennaelhelyezést egyszerűsíti. A harmadik szempont a nyereség. A ~2 dBi érték kisméretű eszközöknél praktikus kompromisszum. Nagyobb távolságra, magasra szerelt átjátszóhoz vagy irányított kapcsolathoz más antennatípus kell. Amikor nem ez lesz a jó megoldás Ne ezt válaszd, ha: a rendszered 433 MHz-en vagy 2,4 GHz-en működik. a LoRa eszközöd közvetlen SMA csatlakozós, és nincs szükség uFL – RP-SMA átvezetésre. kültéri, időjárásálló, magas nyereségű oszlopantennát keresel. irányított antennára van szükség pont-pont rádiós kapcsolathoz. a készülékházon nincs hely az RP-SMA menetes rögzítésnek. a projektben igazolt IP-védettségű antennarendszer kell. Egy apró tipp a gyakorlatból Az uFL/IPX csatlakozó kicsi és kényes mechanikai pont. Szereléskor a kábelt úgy vezesd el, hogy a doboz zárásakor ne húzza oldalra a panelcsatlakozót. Sok bizonytalan rádiós hiba nem programozási gond, hanem rossz antennahelyből, feszült pigtail kábelből vagy árnyékolt beépítésből indul. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Terméktípus: 868 MHz-es LoRa / ISM antenna uFL – RP-SMA szerelt kábellel Frekvenciasáv: 850-960 MHz Középfrekvencia: 868 MHz Antennanyereség: ~2 dBi Kialakítás: mini, egyenes Antenna szerkezet: belső hexakonális szerkezet Kábel: uFL – RP-SMA szerelt kábel Kábelhossz: ~15 cm Működési hőmérséklet: -20 °C … +75 °C Kompatibilis rendszer: 868 MHz-es LoRa / ISM rádiós eszköz uFL/IPX antennacsatlakozóval Csomag 1 × antenna RPSMA csatlakozóval, menetes kivitelben 1 × RPSMA rögzítő anya és alátét 1 × uFL-RPSMA szerelt kábel #### LoRa Radio Node v1.0 – 868 MHz (ATmega328P;RFM95/SX1276) A LoRa Radio Node v1.0 868 MHz – ATmega328P + RFM95/SX1276 egy olyan önálló rádiós vezérlőpanel, amelyen az Arduino-világból jól ismert ATmega328P (nano/pro mini 3v3 8MHz) és a 868 MHz-es RFM95 LoRa rádió egyetlen panelen került összeépítésre. Nem kell külön Arduino és külön rádiós modul köré építeni a végpontot: a mikrovezérlő, a rádiós rész, a tápellátás és néhány használható I/O eleve együtt van. Az ATmega328P központi chip 8 MHz-en, 3,3 V-os logikával működik, és Arduino Pro Mini 8 MHz/3,3 V környezetben programozható. Ez különösen szenzoros, telemetriai és időszakosan adatot küldő rádiós végpontoknál praktikus, ahol egy egyszerű AVR vezérlő teljesítménye elegendő, de a rádiós kapcsolatnak nagyobbnak kell lennie a WiFi vagy Bluetooth tipikus projektkörnyezeténél. A döntő körülmény itt a 868 MHz-es RFM95/SX1276 rádió és a 3,3 V-os rendszer. A panel nem 5 V-os Arduino Uno, és a LoRa rádió jelenléte önmagában még nem jelent automatikus LoRaWAN működést. Közvetlen LoRa csomagküldéshez és LoRaWAN végpontként is használható, de a két üzemmódhoz más-más szoftveres felépítés tartozik. Fontos! Az első komolyabb buktató LoRaWAN esetén a DIO1 jel. A v1.0 panelen ezt a J3 átkötésen keresztül kell D5-re kapcsolni az olyan LMIC konfigurációkhoz, amelyek használják a DIO1 megszakítást. Ez az a részlet, amelyen egy egyébként hibátlan program is el tud akadni (DIO1 – INT). Hogyan épül fel? A panel akkor jó választás, amikor nem pusztán egy LoRa rádiómodult keresel, hanem magát a rádiós végpontot szeretnéd egy kis AVR vezérlő köré építeni. Az ATmega328P futtatja a mérési, vezérlési és kommunikációs programot, az RFM95 pedig az SPI buszon keresztül végzi a 868 MHz-es rádiókommunikációt. Ez a felépítés érzékelő végpontoknál különösen kényelmes. Egy I2C szenzor, néhány analóg vagy digitális jel és a rádió egyetlen vezérlőn kezelhető, miközben a panelen már ott van a 14500-as LiPo cella helye is. Mi ez egy mondatban? A LoRa Radio Node v1.0 868 MHz – ATmega328P + RFM95/SX1276 egy 3,3 V-os, Arduino Pro Mini környezetben programozható AVR rádiós végpont 868 MHz-es LoRa kommunikációhoz. Így működik a gyakorlatban Az ATmega328P és az RFM95 közötti rádiós kommunikáció SPI-n történik. Közvetlen LoRa adatátvitelhez használható például az Arduino LoRa könyvtár: ez SX1276/77/78/79 alapú rádiókat, köztük az RFM95 családot támogatja. Ez a könyvtár nyers LoRa csomagokat kezel, nem LoRaWAN hálózati réteget. LoRaWAN használatnál LMIC alapú program kerülhet az ATmega328P-re. A panel bevált kiosztásában az RFM95 chip select D10, reset D9, DIO0 D2, a J3-on bekötött DIO1 pedig D5. A J3 tehát nem dísz a panelen: LoRaWAN vételi ablakoknál és megszakításkezelésnél tényleges szerepe van. A program feltöltéséhez 3,3 V-os FT232RL/CP2102 vagy hasonló USB-soros illesztő használható. Az Arduino környezetben a megfelelő alapbeállítás az ATmega328P, 3,3 V, 8 MHz-es Pro Mini (old bootloader / new bootéoader beállítás is szükséges). Milyen helyzetekben használható? Távoli hőmérséklet-, páratartalom- vagy környezeti érzékelő adatainak időszakos továbbítására. Akkumulátoros telemetriai végpont készítésére, ahol csak rövid adatcsomagokat kell elküldeni. Saját LoRa pont-pont kapcsolat kialakítására két vagy több kompatibilisen konfigurált rádió között. LoRaWAN kísérleti végpont építésére LMIC szoftverrel és 868 MHz-es hálózattal. Mezőgazdasági vagy kerti mérőpontok vezérlőjeként, ahol a szenzoradatot nem helyben, hanem rádión kell továbbítani. Oktatási és fejlesztési feladathoz, ahol külön vizsgálható az AVR program, az SPI rádiókezelés és a LoRa kommunikáció. Egyszerű digitális vagy analóg állapotok távoli továbbítására az A0/A1 és D3/D4 kivezetések használatával. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? 3,3 V-os a programozó és a csatlakoztatott logika? A panel ATmega328P része 3,3 V-os rendszerben működik. Arduino Pro Mini 3,3 V / 8 MHz beállítás van kiválasztva? Ezzel illeszkedik a fordítás és a programfeltöltés a panel órajeléhez és bootloaderéhez. 868 MHz-re van állítva a rádiós program? Eltérő frekvenciára állított rádiók nem ugyanazon a csatornán kommunikálnak. LoRaWAN alatt be van kötve a szükséges DIO1 jel? A J3-D5 kapcsolat hiánya megszakításkezelési és vételi problémát okozhat. Az LMIC lábkiosztása egyezik a panelével? A hibás NSS, RESET vagy DIO kiosztás megakadályozhatja a rádió inicializálását vagy a LoRaWAN működést. Az áramforrás elbírja az adás alatti áramcsúcsot? Gyenge tápforrásnál a panel adáskor újraindulhat vagy instabillá válhat. LoRa vagy LoRaWAN program fut a panelen? A nyers LoRa könyvtár nem végzi el a LoRaWAN hálózati és titkosítási feladatokat. Kiválasztás előtt ezek számítanak A 868 MHz-es frekvencia nem csereszabatos a 433 MHz-es kiadással. Ha egy meglévő rendszerhez kerül a panel, a másik rádiónak vagy a LoRaWAN infrastruktúrának ugyanazt a frekvenciasávot kell használnia. A második döntési adat a 3,3 V-os rendszer. Az ATmega328P ezen a panelen nem a megszokott 5 V/16 MHz-es Uno környezetben fut, hanem 3,3 V-on és 8 MHz-en. Számít a rendelkezésre álló programmemória is. Az ATmega328P 32 KB Flash és 2 KB RAM kapacitása egyszerű érzékelős vagy LoRa feladathoz jól kezelhető, egy nagyobb LoRaWAN stack és több összetett könyvtár mellett viszont már szűkös erőforrás lehet. A 14500-as akku tartó hasznos része a panelnek, de az akkumulátor kiválasztásánál az adási áramfelvétel is számít. Nagy adóteljesítménynél a rádió áramfelvétele rövid időre erősen megnőhet. A modul nem tartalmaz beépített akkutöltőt! Amikor nem ez lesz a jó megoldás Nem ezt a változatot kell választani, ha a rendszer 433 MHz-en kommunikál. Nem jó kiindulópont, ha WiFi, Bluetooth vagy közvetlen IP hálózati kapcsolat szükséges. Nem erre való, ha hangot, videót vagy folyamatos nagy adatsebességű adatfolyamot kell rádión továbbítani. Nem szerencsés választás olyan programhoz, amelynek az ATmega328P 32 KB Flash és 2 KB RAM erőforrása kevés. Nem helyettesít önmagában egy LoRaWAN gatewayt. LoRaWAN hálózathoz külön gateway és hálózati infrastruktúra szükséges. Nem használható úgy, mintha 5 V-os Arduino Uno lenne: a panel logikai rendszere 3,3 V-os. Nem célszerű a 433 MHz-es RFM98/SX1278 kiadással összekeverni, még akkor sem, ha a PCB és a kereskedői megnevezés nagyon közelinek látszik. Egy részlet, amin sok múlhat LoRaWAN próbánál először nem a hálózati kulcsok körül keresném a hibát, hanem a rádió lábkiosztásánál és a tápellátásnál. Ennél a v1.0 panelnél a DIO1-J3-D5 kapcsolat ismert gyakorlati pont, és arra is van dokumentált példa, hogy a programozóról táplált panel rádióadáskor nem működött stabilan, akkumulátoros tápról viszont igen. A másik apróság a D13 LED. Ugyanez a láb az ATmega328P hardveres SPI órajelének része, ezért aktív rádiókommunikáció mellett nem szabad egyszerű státusz-LED-ként kezelni. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Terméktípus: LoRa rádiós mikrovezérlő panel Változat: v1.0 Frekvencia: 868 MHz Mikrovezérlő: ATmega328P Órajel: 8 MHz Logikai szint: 3,3 V Bootloader: Arduino Pro Mini 8 MHz / 3,3 V Flash memória: 32 KB RAM: 2 KB Rádiómodul: RFM95 Rádióchip: SX1276 Rádió interfész: SPI Külső tápellátás: 3,7-12 V DC Akkumulátortartó: 14500 méret, 3,7 V Feszültségszabályozó: 3,3 V, 500 mA csúcs kimenet Hardveres interfészek: Serial, I2C, SPI Analóg kivezetések: A0, A1 Digitális kivezetések: D3, D4 PWM: D3 Beépített LED: D13 Reset gomb: Van Rögzítés: 2 szerelőfurat LoRa NSS: D10 LoRa RESET: D9 LoRa DIO0: D2 LoRa DIO1 LoRaWAN használatnál: J3 átkötéssel D5 Antennacsatlakozás: uFL Dokumentáció LoRa Radio Node v1.0 dokumentáció és példakód – GitHub – IOT-MCU Arduino LoRa könyvtár – GitHub First steps with LoRa Radio Node – disk91 LoRa Radio Node v1.0 gyakorlati beüzemelés – The Things Network IOT-MCU – LoRa-Radio-Node-v1.0 mintakód és kapcsolás Csomag 1 db LoRa Radio Node v1.0 868 MHz – ATmega328P + RFM95/SX1276 alaplap 868 MHz antennát tartalmazza #### LR44W gombelem (1.55V) [AG13, 357A, CX44] Az AG13 / 357A / CX44 / LR44W gombelem méretet jelöl, melyet általában órákban, kisebb adatgyűjtőkben, laser mutatópálcákban használhatunk. A gombelemek előnyei az energiatárolók közt: alacsony önkisülés, lapos kisülési görbe, kis súly, standard méret. Fontos! Az elemek nem újratölthetőek! Jellemzők Gyártó: többféle Elem típusa: alkaline Névleges feszültség: 1.55V Cella mérete: AG13 / 357A / CX44 / LR44W / A76 / LR44 / LR1154, gombméret Kivezetés: nincs Külső méret: Ø11.6×5.4mm Az elem tulajdonsága: nem újratölthető Csomag 1x LR44 gombelem (bliszterben) #### LV8729 léptetőmotor-vezérlő modul hűtőbordával [stepper; 1.5A@8..35V] A LV8729 léptetőmotor-vezérlő modul hűtőbordával [stepper; 1.5A@8..35V] kis és közepes teljesítményű, kétfázisú bipoláris léptetőmotorok Step/Dir vezérlésére való modul. Olyan helyre érdemes beépíteni, ahol az A4988 jellegű alapvezérlőnél finomabb mikrolépésre, egyenletesebb tengelymozgásra és kisebb mechanikai rezonanciára van szükség. A modul 1/128 mikrolépésig állítható, ezért 3D nyomtató, CNC, kameraállvány, kis robotikai tengely vagy laborautomatizálási mozgatás esetén pontosabb pozicionálási beállítást adhat. A vezérlés logikája egyszerű: a vezérlőelektronika Step impulzust és Dir irányjelet ad, a modul pedig a motor két tekercspárját áramkorlátozással hajtja meg. A döntő paraméter nem csak a tápfeszültség vagy a mikrolépés. A motor fázisárama, a VREF beállítás, a panel hűtése és a motorfázisok helyes bekötése együtt határozza meg, hogy a tengely stabilan, kimaradás nélkül dolgozik-e. Az első korlát az áram és a hő. Az 1,5 A értéket nem szabad úgy kezelni, mintha korlátlan ideig, zárt dobozban, légmozgás nélkül rendelkezésre állna. Nagyobb NEMA motorhoz, folyamatos terheléshez vagy ipari tengelyhez inkább nagyobb meghajtót kell választani. A LV8729 léptetőmotor-vezérlő modul hűtőbordával [stepper; 1.5A@8..35V] a vezérlőpanel és a léptetőmotor közé kerül. A mikrokontroller vagy CNC vezérlő nem közvetlenül hajtja a motort, hanem Step és Dir jelekkel vezérli a lépéseket, a modul pedig a motorfázisok áramát szabályozza. Tipikus környezetben Arduino, ESP32, STM32, Raspberry Pi kiegészítő vezérlés, CNC Shield, RAMPS vagy 3D nyomtató alaplap adja a jeleket. A motor oldalon két tekercspárra bontott bipoláris léptetőmotor szükséges, nem 5 vezetékes unipoláris motor. A termék akkor illik jól a fejlesztendő rendszerbe, ha a cél nem a nagy nyomatékú ipari meghajtás, hanem egy kis tengely finomabb, csendesebb és jobban beállítható mozgatása. Azaz a LV8729 léptetőmotor-vezérlő modul hűtőbordával [stepper; 1.5A@8..35V] egy Step/Dir bemenetű, mikrolépéses, áramkorlátos bipoláris léptetőmotor-meghajtó modul 1/128 lépésfelbontásig. Működés és beépítési logika A modul PWM áramvezérléssel dolgozik. A motor tekercseibe nem egyszerűen fix feszültséget kapcsol, hanem a beállított áramhatárhoz igazítja a meghajtást. Ezért kell a VREF értéket beállítani a motorhoz és a panelhez. A mikrolépés felbontását az MS1, MS2 és MS3 bemenetekkel lehet kiválasztani. Teljes lépés, fél lépés és több finomabb felbontás állítható be, egészen 1/128-ig. Nagyobb mikrolépésnél a mozgás simább lehet, de a vezérlőnek több Step impulzust kell küldenie ugyanakkora mechanikai elmozduláshoz. Bekötéskor a legfontosabb sorrend: előbb a motorfázisokat kell kimérni, utána a motor tápját és a logikai tápot bekötni, majd a közös GND-t összekötni a vezérlővel. A Step és Dir jel csak közös referencia mellett értelmezhető. A hűtőbordát érdemes a chipre ragasztani, és nagyobb áramnál légmozgást adni a környezetben. A kis StepStick méret előnye a könnyű beépítés, de ugyanebből jön a hőleadási korlát is. Felhasználási példák 3D nyomtató X, Y vagy Z tengelyének mikrolépéses meghajtása, ha fontos az egyenletesebb mozgás. Kis CNC gravírozó vagy maró segédtengelye, ahol Step/Dir vezérlés már rendelkezésre áll. Kamera pan/tilt vagy tárgyasztal mozgatása, ahol a kis lépésköz és a kisebb rezonancia előny. Oktatási robotikai feladatok bipoláris NEMA léptetőmotorral. Automatikus adagoló, pozicionáló vagy laborasztali mechanika prototípus. Lézergravírozó vagy rajzgép kis terhelésű tengelye. Mikrokontrolleres kísérleti tengely Arduino, ESP32 vagy STM32 vezérlővel. Kompatibilitás és beüzemelés Mire figyelj? Mit okoz? Kétfázisú bipoláris léptetőmotort használsz? A modul ilyen motorhoz való; 5 vezetékes unipoláris motorral nem ez a jó irány. A motorfázisokat kimérted bekötés előtt? Felcserélt tekercspárral a motor rángathat, sípolhat vagy nem indul el. A vezérlő és a modul GND pontja közös? Közös GND nélkül a Step és Dir jelek bizonytalanul értelmeződnek. A VREF a motor áramához van állítva? Túl magas értéknél melegedés és leállás, túl alacsonynál lépésvesztés jöhet. Van hűtőborda és légmozgás nagyobb áramnál? A kis panel hőleadása korlátozott, zárt térben hamarabb beléphet a hővédelem. A mikrolépés beállítása egyezik a vezérlőszoftverrel? Rossz jumperállásnál a tengely megtett útja eltérhet a számolttól. A motor tápja külön van választva a logikai táptól? Stabilabb működést ad, és csökkenti a vezérlőoldali zavarok esélyét. Döntés előtt ellenőrizendő adatok A motor névleges fázisárama kisebb-e annál, amit a modul hűtéssel biztonságosan elvisel. A rendszer tápfeszültsége belefér-e a termékszintű 8-35 V tartományba, és nem a határon működik-e. A vezérlőpanel Step/Dir kimenete 3,3 V vagy 5 V logikai szintű-e. A használt alaplap foglalatkiosztása egyezik-e a StepStick jellegű modulokkal. A kívánt mikrolépéshez a vezérlőszoftver lépés/mm beállítása is módosítva van-e. A motor tényleges terhelése nem kíván-e nagyobb áramú, külön házas meghajtót. Használati korlát és mikor ne ezt válaszd Ne ezt válaszd nagy, tartósan terhelt NEMA23 vagy ipari léptetőmotorhoz. Ne ezt válaszd zárt hurkú tengelyhez, ahol enkóderes visszacsatolás és hibajel-kezelés kell. Ne ezt válaszd, ha a rendszer 36 V fölötti motorfeszültséggel dolgozik. Ne ezt válaszd, ha a motor névleges árama tartósan nagyobb, mint amit a kis panel hűtéssel elbír. Ne ezt válaszd olyan géphez, ahol a lépésvesztés közvetlen biztonsági kockázatot jelent. Ne ezt válaszd, ha a beépítési helyen nincs mód hűtésre vagy légmozgásra. Műhelymegfigyelés A legtöbb hibás első indítás nem a programnál kezdődik, hanem a motorfázisoknál és a VREF-nél. Ha a motor csak búg vagy rángat, előbb a tekercspárokat érdemes multiméterrel kimérni, utána a közös GND-t és az áramkorlátot ellenőrizni. A nagy mikrolépés nem növeli automatikusan a motor mechanikai pontosságát. Finomabb járást és kisebb rezgést adhat, de a tényleges pozíciót továbbra is a motor, a mechanika, a terhelés és a gyorsítási profil együtt határozza meg. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Terméktípus: Mikrolépéses bipoláris léptetőmotor-vezérlő modul Vezérlő IC: LV8729V TavIR cikkszám: T48155 Motor típusa: Kétfázisú bipoláris léptetőmotor Meghajtási mód: Step/Dir impulzusvezérlés Termékszintű motor tápfeszültség: 8-35 V DC LV8729V IC üzemi tápfeszültség: 9-32 V LV8729V IC abszolút maximum tápfeszültség: 36 V Logikai bemeneti szint: 3,3-5 V rendszerhez illeszthető Mikrolépés felbontás: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128 Maximális fázisáram: 1,5 A csúcsértékként kezelendő moduladat Folyamatos ajánlott fázisáram: 1.2…1.5A Áramállítás: Trimmer potenciométerrel, VREF méréssel Áramképlet: R100 kivitel esetén közelítően I = VREF / 0,5 Védelmek: Túláramvédelem, hőleállítás, alacsony tápfeszültség elleni védelem Kivezetések: Enable, MS1-MS3, Reset, Sleep, Step, Dir, Vmotor, GND, Vdd, motorfázis kimenetek Panel formátum: StepStick jellegű modul Hűtés: Ragasztható hűtőborda a csomagban Dokumentáció LV8729V adatlap PDF – TavIR WebShop LV8729 V1 modul leírás FYSETC Wiki LV8729 Raspberry Pi példa GitHub – RpiMotorLib LV8729 adatlap Csomag 1 × LV8729 léptetőmotor-vezérlő modul hűtőbordával [stepper; 1.5A@8..35V] 1 × ragasztós hűtőborda #### LX2-BUPS-12V UPS (2×18650, 15W, 12V, 1.2A, USB-C) A LX2-BUPS-12V UPS, 2×18650, 15W, 12V, 1.2A, USB-C olyan beépíthető DC tápegység modul, amely 5 V-os külső tápról működik, közben 18650 Li-ion cellát tölt, és tápmegszakadáskor akkumulátorról tartja életben a 12 V-os kimenetet. Olyan kisfogyasztású eszközöknél hasznos, ahol egy rövid vagy közepes áramszünet nem állíthatja le a működést. A modul 12 V-os kimenetű változat. Ez a kiválasztásnál döntő adat, mert a 5 V és 9 V verziók ugyanabba a termékcsaládba tartoznak, de más kimeneti feszültséget adnak. A LX2-BUPS-12V kimeneti terhelhetősége 12 V-on 1.2 A, a névleges teljesítménye 15 W. A tipikus felhasználás router, IP kamera, mérőeszköz, fejlesztőpanel vagy más 12 V DC kisfogyasztású berendezés tartaléktápja. A bemenet 5 V DC, ezért a külső USB-C tápegységnek nemcsak feszültségben, hanem áramleadásban is alkalmasnak kell lennie. Az első korlát a teljesítmény. A LX2-BUPS-12V nem általános nagyáramú szünetmentes tápegység, hanem paneles, beépíthető 15 W-os DC UPS modul. Motoros, fűtőszálas, nagy indulóáramú vagy 12 V-on 1.2 A feletti fogyasztású terheléshez más megoldás kell. Hol alkalmazható? A LX2-BUPS-12V a külső 5 V-os tápegység, az 18650 Li-ion cella és a 12 V-os fogyasztó közé kerül. Normál üzemben a külső táp látja el a rendszert, a modul pedig tölti az akkumulátort. Tápmegszakadáskor a modul az akkumulátoros ágat használja, és tovább biztosítja a 12 V-os kimenetet. Ezzel nem egy komplett dobozolt UPS-t kapsz, hanem egy beépíthető panelt akkutartóval. A beépítésnél a mechanikai rögzítés, a szigetelés, a cellák állapota, a hőleadás és a terhelés pontos méretezése a működés része. Azaz az LX2-BUPS-12V egy 5 V bemenetű, 2×18650 akkutartós, 12 V / 1.2 A kimenetű feszültségnövelő töltő modul UPS funkcióval kisfogyasztású DC eszközök tartaléktápjához. Így működik a gyakorlatban A modul 5 V DC bemenetet kap az USB-C csatlakozón vagy a 5V+ / 5V- forrasztási pontokon. A panelen lévő töltőáramkör az 18650 Li-ion cellákat tölti, a DC-DC boost fokozat pedig 12 V-os kimenetet állít elő. A 12 V-os kimenet a panelen UPS+ és UPS- jelöléssel szerepel. Ide kerül a 12 V DC fogyasztó. A modul kétszínű LED-del jelzi a töltési állapotot és a feltöltött állapotot. A 12 V-os kimenet terhelhetősége 1.2 A. Ez azt jelenti, hogy a csatlakoztatott eszköz üzemi és indulási áramát is ehhez a határhoz kell méretezni. Ha a fogyasztó bekapcsoláskor nagyobb áramlökést vesz fel, a modul védelme lekapcsolhat vagy a kimenet nem indul stabilan. Milyen helyzetekben érdemes használni? A LX2-BUPS-12V használható: 12 V-os router vagy hálózati eszköz rövid áramszünet áthidalására. 12 V-os IP kamera tartaléktápjaként, ha a kamera fogyasztása belefér az 1.2 A határba. mérőeszköz tápellátásához, ahol az adatgyűjtés rövid hálózati kimaradás alatt is folytatódjon. fejlesztőpaneles projektekben, ha a 12 V-os ág kisfogyasztású perifériát táplál. beépített tartaléktáp-kísérletekhez, ahol a felhasználó hozzáfér a panelhez, a cellákhoz és a bekötési pontokhoz. kis DC fogyasztókhoz, ahol a készülék saját bemenete 12 V DC-t igényel. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? A fogyasztó valóban 12 V DC tápot igényel? Más tápfeszültségű eszköznél a kimenet hibás választás lesz. A terhelés 12 V-on 1.2 A alatt marad? Nagyobb áramnál a modul túlterhelődhet vagy védelembe léphet. A bemeneti tápegység 5 V-os és elég nagy áramot ad? Gyenge 5 V bemenetnél a töltés és a 12 V-os kimenet instabillá válhat. Az 18650 cellák polaritása helyes? Fordított cellabehelyezés panelhibát okozhat. Van hely a hőleadásra? Tartós nagy terhelésnél a panel melegszik. A kimenet az UPS+ és UPS- pontokra kerül? Hibás bekötésnél a fogyasztó nem kap megfelelő tápot. A cellák azonos állapotúak és megfelelő állapotban vannak? Eltérő vagy hibás cellával az áthidalási idő és a működés gyenge lesz. Ezekre figyelj A legfontosabb választási adat a kimeneti feszültség. A LX2-BUPS-12V 12 V-os kimenetet ad, ezért 5 V-os USB-s eszköz közvetlen táplálására nem ezt a változatot kell választani. A második döntési adat a kimeneti áram. A 12 V / 1.2 A felső határ kisfogyasztású eszközökhöz illik. Routereknél, kameráknál és modemeknél a címkén szereplő névleges áram mellett a bekapcsolási áram is számít. A harmadik döntési adat az akkumulátor. A LX2-BUPS-12V 18650 Li-ion cellával működik, de akkumulátor nincs a csomagban. Az áthidalási időt a cellák kapacitása, állapota, belső ellenállása és a terhelés fogyasztása határozza meg. A negyedik döntési adat a beépítési környezet. A panel nyitott elektronika, ezért dobozolás, mechanikai rögzítés, szigetelés és szellőzés szükséges a rendezett beépítéshez. Amikor nem ez lesz a jó megoldás Ne válaszd a LX2-BUPS-12V modult, ha a terhelés 12 V-on 1.2 A feletti áramot igényel. a fogyasztó 5 V-os USB tápot vár, mert ez a változat 12 V-os kimenetű. nagy indulóáramú motorhoz, mágnesszelephez vagy fűtőelemhez. kész, burkolt, tanúsított hálózati szünetmentes tápegységre van szükség. a beépítésnél nincs megoldva a cellák mechanikai védelme és a panel szigetelése. az áthidalási időt garantált, dokumentált rendszerparaméterként kell megadni. Amit a tapasztalat tanított A 12 V-os kis UPS panelek hibáinak nagy része nem a kimeneti feszültségnél, hanem a bemeneti oldalon kezdődik. A modul 5 V-ról állít elő 12 V-ot, ezért a bemeneti oldalon nagyobb áram folyik, mint amit a 12 V-os fogyasztó árama elsőre sugall. Gyenge USB tápegységgel, vékony kábellel vagy bizonytalan csatlakozással a rendszer akkor is instabil lehet, ha maga a 12 V-os fogyasztó papíron belefér az 1.2 A határba. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Típus: LX2-BUPS-12V Terméktípus: Feszültségnövelő töltő modul UPS funkcióval Bemeneti feszültség: 5 V DC Bemeneti csatlakozás: USB-C vagy 5V+ / 5V- forrasztási pont Kimeneti feszültség: 12 V DC Maximális kimeneti áram: 1.2 A Névleges teljesítmény: 15 W Csúcsteljesítmény: 20 W DC-DC konverter: XR2981 Töltő IC: FY4056T Hatásfok: akár 96% Beépített MOSFET: 12 A nagyáramú MOSFET Nyugalmi fogyasztás: 25 mA Akkumulátor: 1 vagy 2 db 18650 Li-ion cella Akkutartó: hátoldali 2×18650 tartó Akkumulátor bővítés: párhuzamos kapcsolással bővíthető Védelem: túlfeszültség, túlmerítés, túlmelegedés, túláram, rövidzárlat LED kijelzés: kétszínű töltésjelző LED Csomag 1 db LX2-BUPS-12V UPS, 2×18650, 15W, 12V, 1.2A, USB-C UPS modul A 18650 akkumulátor nem része a csomagnak (1 vagy 2 is lehetséges működtetni) #### M1.4 fém anya [10db/pack] A csomag 10db M1.4 fém anyát tartalmaz, mely ideális robotépítéshez, Arduino rendszerek beépítéséhez, műszerkészítéshez. Precíziós – szervo illetve ultrahangos szenzor rögzítéshez szükséges. Több pack rendelése esetén egyetlen csomagolóanyagban érkezik, nem 10db-osával csomagolva! Jellemző Anyaga: fém, Bevonat: horganyzott Menet: M1.4, Kialakítás: normál anya Szabvány: DIN 934. Csomag 10x M1.4 anya. #### M1.4×8 fém csavar [10db/pack] A csomag 10db M1.4×8 fém csavart tartalmaz, mely ideális robotépítésnél ultrahang szenzor rögzítéshez, szervomotorhoz, stb. Több pack rendelése esetén egyetlen csomagolóanyagban érkezik, nem 10db-osával csomagolva! Jellemző Anyaga: acél Bevonat: nikkel Menet: M1.4×8 Fej típusa: D-alak Kihajtás módja: Kereszthornyú (csillag) Menettípus: Normál csavarmenet Csomag 10x M1.4×8 csavar. #### M1.7×6 fém önmetsző csavar (fekete) [10db/pack] A csomag 10db M1.7×6 fém önmetsző csavart tartalmaz, mely ideális robotépítéshez, Arduino rendszerek beépítéséhez, műszerépítéshez. Rögzítéshez, kis csavar potlásához Jellemző Anyaga: Horganyzott acél Menet: 1.7*6 (önmetsző) Bevonat: fekete Fej típusa: D-alak Kihajtás módja: Kereszthornyú (csillag) Menettípus: Önmetsző csavarmenet Csomag 10x M1.7×6 önmetsző csavar. #### M2.3×10 fém önmetsző csavar (fekete) [10db/pack] A csomag 10db M2.3×10 fém önmetsző csavart tartalmaz, mely ideális robotépítéshez, Arduino rendszerek beépítéséhez, műszerépítéshez. Rögzítéshez, kis csavar potlásához Jellemző Anyaga: Horganyzott acél Menet: 2.3*10 (önmetsző) Bevonat: fekete Fej típusa: D-alak Kihajtás módja: Kereszthornyú (csillag) Menettípus: Önmetsző csavarmenet Csomag 10x M2.3×10 önmetsző csavar. #### M2.3×6 fém önmetsző csavar (fekete) [10db/pack] A csomag 10db M2.3×6 fém önmetsző csavart tartalmaz, mely ideális robotépítéshez, Arduino rendszerek beépítéséhez, műszerépítéshez. Rögzítéshez, kis csavar potlásához Jellemző Anyaga: Horganyzott acél Menet: M2.3*6 (önmetsző) Bevonat: fekete Fej típusa: D-alak Kihajtás módja: Kereszthornyú (csillag) Menettípus: Önmetsző csavarmenet Csomag 10x M2.3×6 önmetsző csavar. #### M2x5 fém önmetsző csavar (alátétes, fényes) [10db/pack] A csomag 10db M2x5 fém önmetsző csavart tartalmaz, mely ideális robotépítéshez, Arduino rendszerek beépítéséhez, műszerépítéshez. Rögzítéshez, kis csavar potlásához Jellemző Anyaga: Horganyzott acél Menet: 2*5 (önmetsző) Bevonat: Nikkelezett Fej típusa: D-alak Kihajtás módja: Kereszthornyú (csillag) Menettípus: Önmetsző csavarmenet Csomag 10x M2x5 önmetsző csavar. #### M3 fém alátét [20db/pack] A csomag 20db M3 fém alátétet tartalmaz, mely ideális robotépítéshez, Arduino rendszerek beépítéséhez, műszerkészítéshez. Jellemző Bevonat: horganyzott, Csatlakozó csavarméret-menet: M3, Kialakítás: normál alátét, Szabvány: DIN 125A, Tartalom 20db/pack, Belső átmérő: 3.1mm, Anyag: acél, Külső átmérő: 7mm, Anyagvastagság: 0.8mm. Csomag 20x M3 fém horganyzott alátét. #### M3 fém anya [20db/pack] A csomag 20db M3 fém anyát tartalmaz, mely ideális robotépítéshez, Arduino rendszerek beépítéséhez, műszerkészítéshez. Jellemző Anyaga: fém, Bevonat: horganyzott Menet: M3, Kialakítás: normál anya Szabvány: DIN 934. Csomag 20x M3 anya. #### M3 fém önzáró anya [20db/pack] A csomag 20db M3 fém önzáró, műanyag záróbetétes anyát tartalmaz, mely ideális robotépítéshez, Arduino rendszerek beépítéséhez, műszerkészítéshez. Kicsavarodás ellen védett – így M3 csavarral kis tengely készítéséhez ideális. Jellemző Anyaga: fém, Bevonat: horganyzott Menet: M3, Kialakítás: önzáró anya Szabvány: DIN 985. Csomag 20x M3 önzáró anya. #### M3 fém rugós alátét [20db/pack] A csomag 20db M3 fém rugós alátétet tartalmaz, mely ideális robotépítéshez, Arduino rendszerek beépítéséhez, műszerkészítéshez. Jellemző Bevonat: horganyzott, Csatlakozó csavarméret-menet: M3, Kialakítás: normál rugós alátét, Szabvány: DIN 127B. Tartalom 20db/pack Belső átmérő: 3.1mm Anyag: Rugóacél Külső átmérő: 6.2mm, Anyagvastagság: 0.8mm Csomag 20x M3 rugós alátét. #### M3 műanyag alátét [10db/pack] A csomag 10db M3 műanyag alátétet tartalmaz, mely ideális robotépítéshez, Arduino rendszerek beépítéséhez. Jellemző Anyaga: Nylon/Polyamid-66 Menetfurat: M3-hoz, Kialakítás: normál alátét. Csomag 10x M3 alátét. #### M3 műanyag anya [10db/pack] Az M3 műanyag anya praktikus választás, ha könnyű szereléshez keresel olyan rögzítőelemet, ami nem vezeti az áramot, nem rozsdásodik, és egyszerűen használható. Poliamid66 alapanyaga miatt különösen hasznos olyan helyeken, ahol a fém kötőelemek vezetőképessége vagy korróziója problémát okozhat. A szabványos M3 menetnek köszönhetően a termék minden általános M3 csavarral kompatibilis, ezért elektronikai projektekben, kisebb szerelésekben és hobbiépítésekben is kényelmesen bevethető. Nem kell hozzá speciális szerszámpark vagy ipari rutin: alapvető szerelési ismerettel gyorsan használatba vehető. Az M3 méretű műanyag hatlapfejű anyák a DIN 934 szabvány szerint készülnek, és kiválóan alkalmasak olyan alkalmazásokhoz, ahol a fém alkatrészek használata nem kívánatos. A nylon (PA66) anyagból készült anyák könnyűek, korrózióállóak és elektromosan szigetelő tulajdonságokkal rendelkeznek, így ideálisak elektronikai projektekhez, robotikához és prototípusgyártáshoz. Működés/felhasználás Az anya a csavar menetére tekerve tartja össze az alkatrészeket. A rögzítés a menetkapcsolat és az anyag enyhe rugalmassága révén jön létre, ami kis terhelésű szereléseknél stabil és jól kezelhető kötést ad. A gyakorlatban ez azért előnyös, mert a poliamid66 anyag enyhén rugalmas, így a szerelés során kicsit alkalmazkodik a menethelyzethez. Ez segíthet abban, hogy a kötés kis terhelés mellett biztosabban a helyén maradjon. Fontos viszont, hogy ezt a típust nem nagy erőhatásra tervezték. Erős meghúzás, nagy nyomaték vagy gyakori szétszerelés esetén a műanyag menet gyorsabban kophat, mint egy fém anya esetében. Ezért inkább finomabb, könnyebb szerelésekhez érdemes választani. Tippek Ez az M3 nylon anya kifejezetten jól jön olyan helyzetekben, ahol a fém helyett könnyű, szigetelő és korróziómentes rögzítésre van szükség. Tipikus felhasználási területe például NYÁK panelek rögzítése távtartókhoz, Arduino és szenzormodulok szerelése, 3D nyomtatott házak összeépítése, kisfeszültségű tápegységek burkolatának rögzítése, oktatási panelek összeszerelése vagy ipari prototípusok könnyű rögzítési pontjainak kialakítása. Olyan projektekhez való, ahol számít az egyszerű szerelhetőség, de nincs szükség nagy teherbírásra. Emiatt remek választás lehet otthoni barkácsoláshoz, iskolai demonstrációkhoz vagy fejlesztői próbaépítésekhez is. Mivel ez a termék mechanikai rögzítőelem, nem kell külön elektronikai kompatibilitástól tartani: a fő szempont itt a megfelelő méret és a felhasználási környezet. A szabványos M3 méret miatt sokféle ismert platform és kiegészítő mellett jól használható. Gyakori választás például Arduino rendszerek mechanikai rögzítéséhez, ESP8266 és ESP32 alapú projektek szereléséhez, valamint Raspberry Pi házak és kiegészítők rögzítéséhez. A poliamid66 villamosan szigetelő tulajdonsága külön előny lehet ott, ahol fontos a rövidzár kockázatának csökkentése. Fő előnyök Korrózióálló: A nylon anyag ellenáll a nedvességnek és számos vegyi anyagnak. Elektromos szigetelés: Nem vezeti az áramot, így biztonságos elektronikai alkalmazásokban. Könnyű súly: Ideális súlyérzékeny projektekhez. DIN 934 kompatibilitás: Szabványos méretezés a könnyű integráció érdekében. Könnyű megmunkálhatóság: Egyszerűen szerelhető és eltávolítható. Műszaki jellemzők Menetméret: M3 Anyag: Nylon (PA66) Szabvány: DIN 934 Kialakítás: Hatlapfejű anya Szín: Fehér Hőállóság: -40°C-tól +85°C-ig Csomag tartalma 10 db M3 méretű műanyag hatlapfejű anya #### M3*15+6 réz távtartó [4db/pack] A csomag 4db réz távtartót tartalmaz, mely ideális robotépítéshez, Arduino rendszerek beépítéséhez. Jellemző Távtartó Anyaga: sárgaréz, Menet: M3x6, Távtartó: 15mm Furat: M3x14 zsákfurat, Hossz: 15mm távtartó + 6mm menet. Anya Anyaga: acél, Menet: M3, Méret: 2.3mm vastag. Csomag 4x távtartó, 4x anya. #### M3*20+6 műanyag távtartó [10db/pack] A csomag 10db poliamid távtartót tartalmaz, mely ideális robotépítéshez, Arduino rendszerek beépítéséhez. Jellemző Távtartó Anyaga: PA66, Menet: M3x6, Távtartó: 20mm Furat: M3x14 zsákfurat, Hossz: 20mm távtartó + 6mm menet. Anya Anyaga: PA66l, Menet: M3, Méret: 2.3mm vastag. Csomag 10x távtartó. #### M3*20+6 réz távtartó [4db/pack] A csomag 4db réz távtartót tartalmaz, mely ideális robotépítéshez, Arduino rendszerek beépítéséhez. Jellemző Távtartó Anyaga: sárgaréz, Menet: M3x6, Távtartó: 20mm Furat: M3x14 zsákfurat, Hossz: 20mm távtartó + 6mm menet. Anya Anyaga: acél, Menet: M3, Méret: 2.3mm vastag. Csomag 4x távtartó, 4x anya. #### M3*8 réz távtartó [4db/pack] A csomag 4db réz távtartót tartalmaz, mely ideális robotépítéshez, Arduino rendszerek beépítéséhez. Jellemző Anyaga: sárgaréz, Menet: M3 belső lyukfurat, Hossz: 8mm. Csomag 4x távtartó. #### M3x10 fém csavar [20db/pack] A csomag 20db M3x10 fém csavart tartalmaz, mely ideális robotépítéshez, Arduino rendszerek beépítéséhez, műszerépítéshez. Jellemző Anyaga: Horganyzott acél Keménység: 4,8 Menet: M3*10 Bevonat: Horganyzott ROHS megfelelőség: Igen Fej típusa: D-alak Kihajtás módja: Kereszthornyú (csillag) Menettípus: Metrikus csavarmenet Menetforma: Normál metrikus menet Vonatkozó szabvány/norma: DIN7985. Csomag 20x M3x10 csavar. #### M3x10 műanyag távtartó [10db/pack] Az M3 műanyag távtartó egy apró, de nagyon hasznos szerelőelem: arra való, hogy két felület között stabilan megtartson egy 10 mm-es távolságot, miközben M3-as csavaros rögzítést tesz lehetővé. A csomag 10 darabos kiszerelésben érkezik, PA66 alapanyagból készül, és kétoldali belső menettel használható. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy könnyen beépíthető olyan szerelésekbe, ahol nem elég egyszerűen “odafogatni” egy panelt vagy kisebb egységet, hanem kulturált, biztonságos távolságot is kell tartani. Tipikus szereplője NYÁK-ok, fejlesztőpanelek, szenzormodulok és kisebb elektronikai szerelések világának. A műanyag kivitel különösen ott előnyös, ahol nem szeretnél fém alkatrészt használni. Nem karcol úgy, nem vezet, és nem növeli feleslegesen a rövidzár kockázatát ott, ahol az elektronika alsó oldala vagy forrasztási pontjai közel vannak a tartófelülethez. A döntéshez nem kell mérnöknek lenned. Elég két dolgot tisztázni: valóban M3-as rögzítési ponttal dolgozol-e, és nagyjából 10 mm távolságra van-e szükséged a két elem között. Ha igen, ez a távtartó valószínűleg jó irány lesz. Felépítés Ez a távtartó nem önmagában dolgozik, hanem a csavaros rögzítés egyik köztes elemeként. Mindkét végén belső menet van, vagyis egyik oldalról csavart fogad, a másik oldalon pedig újabb csavarral vagy menetes kapcsolattal folytatható a rögzítés. A szerepe egyszerű, de nagyon fontos: szabályos távolságot tart a panel és a hordozófelület között. Ez a 10 mm-es légrés gyakran pont arra kell, hogy elférjenek az alsó oldali forrasztások, alkatrészek vagy vezetősávok, és ne feküdjön fel semmi olyan felületre, amihez nem kellene hozzáérnie. A hatszögletű forma szerelés közben is praktikus. Nem csak jobban kézre áll, hanem könnyebb megfogni, amikor beállítod vagy finoman meghúzod a rögzítést. A PA66, vagyis poliamid anyag előnye, hogy könnyű és villamosan szigetelő. Ezért olyan helyeken szerethető igazán, ahol nem brutális mechanikai terhelés a cél, hanem tiszta, egyszerű és biztonságos rögzítés. Ugyanakkor fontos tudni a határait is: ez nem fém távtartó, tehát nem nagy nyomatékra, nem durva rezgésre és nem állandó szét-össze szerelésre való. Ha nagy tömegű alkatrészt tartanál vele, ipari igénybevételre keresel megoldást, vagy rendszeresen szervizeled a kötést, ott már érdemes lehet fém változatban gondolkodni. Ez a típus inkább könnyű elektronikai és szerelési feladatokra való. Tippek Ez a távtartó akkor a leghasznosabb, amikor nem egyszerűen rögzíteni akarsz valamit – hanem kulturáltan, biztonságosan és átláthatóan szeretnéd megoldani a szerelést. NYÁK és fejlesztőpanelek rögzítése: Ha például Arduino panelt, kisebb vezérlőt vagy adapterkártyát szerelsz be, jó érzés, amikor a panel nem lötyög, nem fekszik rá semmire, és alatta is marad elég hely. Egy ilyen távtartó pont ezt a rendezett, stabil beépítést segíti. Dobozba épített elektronika: ESP8266, ESP32 vagy más fejlesztőpanel dobozba szerelésénél gyakori, hogy a panel ne érjen közvetlenül a ház aljához. A 10 mm-es emelés ilyenkor kényelmes szerelési teret ad, és csökkenti annak esélyét, hogy valami hozzáérjen az alsó oldalhoz. Raspberry Pi és kiegészítőpanelek közötti távolságtartás: Különféle szenzorlapok, kisebb adapterek és vezérlők egymás fölé vagy mellé szerelésénél jól jön, ha van egy fix, ismételhető távolság. Ettől nem csak stabilabb lesz az egész, hanem sokkal rendezettebb is. Robotikai és prototípus projektek: Ha szenzort, vezérlőpanelt vagy kisebb modult építesz vázra, alappanelre vagy 3D nyomtatott elemre, a műanyag távtartó kényelmes megoldás lehet. Nem nehezíti feleslegesen a szerkezetet, és nem visz be fémes kockázatot oda, ahol erre semmi szükség. Oktatási és hobbi szerelések: Tanulóprojektekben külön előny, hogy könnyen átlátható, tiszta szerelést lehet vele kialakítani. Ha valaki később szétszedi, módosítja vagy újraépíti a projektet, már az elején rendezett alapokról indul. Próbadobozok, ideiglenes építések: Olyan átmeneti rögzítésekhez is jó választás lehet, ahol még alakul a végleges szerkezet. Ilyenkor fontos, hogy könnyen szerelhető legyen, de közben már most se legyen barkács jellegű az összkép. Ez a termék tisztán mechanikai szerelőelem, ezért nincs hozzá klasszikus értelemben vett szoftveres kompatibilitás vagy “működik-e Arduino-val” típusú lista. A valódi kérdés mindig az, hogy a konkrét panelen vagy tartóelemen M3-as rögzítési pontok vannak-e, és megfelel-e a 10 mm-es távolság. Ezért használható lehet Arduino, ESP8266, ESP32 vagy Raspberry Pi környezetben is, de nem azért, mert egy adott platformhoz készült, hanem azért, mert ezekben a projektekben gyakran pont ilyen méretű, szigetelő távtartóra van szükség. A termék alapadatai jól behatárolják, mire számíthatsz: kétoldali M3 belső menet, 10 mm hossz, hatszögletű test, PA66 alapanyag, 10 darabos csomagolás. Vagyis nem egy bizonytalan “univerzális kis műanyag alkatrészt” kapsz, hanem egy jól azonosítható, tipikus szerelési feladatra való távtartót. Alapadatok Terméktípus: menetes műanyag távtartó hüvely Menetméret: M3 belső lyukfurat, Menetkialakítás: belső/belső menet Belső menet jellege: kétoldali belső menet Távtartó testhossz: 10 mm Hüvely alakja: hatszögletű Kivitel: BB Anyag: Nylon / Polyamid-66 Szín: fehér Csomagolási egység: 10 db Külső átmérő vagy kulcsméret: ~5.6…6.0 mm Típus: HTP-310 Csomag 10x M3x10 távtartó. #### M3x10+6 műanyag távtartó [10db/pack] Ha két panelt, modult vagy szerkezeti elemet nem egymásra szorítva, hanem átgondoltan, stabilan és biztonságosan szeretnél rögzíteni, ez az M3 műanyag távtartó pontosan erre való. A belső és külső menetes kialakításnak köszönhetően egyszerűen beilleszthető szabványos M3-as kötésekkel épülő rendszerekbe, így könnyen kialakítható vele a szükséges távolság két alkatrész között. Ez különösen hasznos akkor, ha NYÁK-okat, vezérlőpaneleket vagy kisebb modulokat kell egymás fölé építeni úgy, hogy közben minden szerelhető és átlátható maradjon. A PA66 poliamid anyag előnye, hogy könnyű és elektromosan szigetelő, ezért főleg alacsony feszültségű elektronikai rendszerekben, prototípusokban és moduláris összeépítésekben praktikus választás. Elve A távtartó egyik oldalán belső M3 menet, a másikon külső M3 menet található. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az egyik elemhez rögzíted, a másik oldalon pedig már fogadhatja is a következő panelt vagy rögzítőelemet. Így gyorsan kialakítható vele egy stabil, egymásra építhető szerkezet. A 10 mm-es távtartó rész biztosítja a szükséges helyet az alkatrészek között. Ez nemcsak a rendezett szerelés miatt előnyös, hanem azért is, mert több mozgásteret ad a vezetékeknek, csatlakozóknak és az alkatrészek elhelyezésének. A 6 mm-es külső menet a biztos rögzítést segíti. A hatszögletű forma azért szerethető, mert nem csúszkál annyira szerelés közben, és villáskulccsal is könnyebben megfogható, mint egy teljesen sima hengeres távtartó. Ez főleg akkor jön jól, amikor szűk helyen kell dolgozni, vagy több elemet építesz egymás fölé. A műanyag kivitel további előnye, hogy nem vezeti az áramot, így segít csökkenteni a nem kívánt érintkezések és rövidzárak kockázatát. Ugyanakkor fontos, hogy ez a távtartó elsősorban könnyű mechanikai feladatokra való. Nagy terheléshez vagy magas hőmérsékletű környezetbe már nem ez az ideális megoldás. Felhasználási lehetőségek Ez a távtartó főleg ott érzi jól magát, ahol kis helyen kell kulturáltan és biztonságosan rögzíteni elektronikai elemeket. NYÁK panelek rögzítése fejlesztőpanelekhez: Arduino, ESP8266 vagy ESP32 projektekben gyakran kell úgy rögzíteni a paneleket, hogy alattuk vagy fölöttük még maradjon hely más alkatrészeknek is. Ezzel a távtartóval ezt gyorsan meg lehet oldani. Többszintes panelépítés: Ha egy projektben több modult építesz egymás fölé, a female-male kialakítás miatt könnyen kialakíthatsz réteges elrendezést, anélkül hogy külön-külön kellene minden távolságot újragondolni. 3D nyomtatott házak belső szerelése: 3D nyomtatott dobozokban vagy egyedi házakban jól jön, ha van egy könnyű, nem vezető rögzítőelem, amellyel biztos belső rögzítési pontokat alakíthatsz ki. Raspberry Pi és más SBC panelek távtartása: Raspberry Pi vagy más kis méretű számítógépes panelek esetén segít kulturáltan elhelyezni az elektronikát, hogy ne feküdjön fel közvetlenül a ház aljára vagy más alkatrészre. Szenzorok és kisebb modulok elválasztása: Szenzorok, kijelzők vagy egyéb bővítőmodulok rögzítésénél akkor hasznos, ha fontos, hogy az elemek ne érjenek össze, mégis kompakt maradjon az egész rendszer. Kisfeszültségű vezérlődobozok belső szerelése: Vezérlődobozokban, próbapanelekben vagy saját fejlesztésű elektronikákban segít abban, hogy a belső felépítés rendezettebb, szerelhetőbb és biztonságosabb legyen. Tippek A szabványos M3 menet miatt ez a távtartó könnyen beilleszthető a legtöbb általános elektronikai rögzítési rendszerbe. Ez azért jó hír, mert nem kell hozzá speciális kötőelem vagy egyedi megoldás: a legtöbb hobbi- és fejlesztőprojektben használt M3-as csavarokkal és anyákkal együtt használható. Tipikus választás lehet például Arduino alapú építésekhez, ESP modulokhoz vagy Raspberry Pi környezetben is, vagyis pont azoknál a projekteknél, ahol fontos a gyors szerelhetőség, a kis tömeg és az elektromos szigetelés. A használatához nincs szükség különleges szerszámra vagy komoly gépészeti háttértudásra. Alapvető szerelési gyakorlattal könnyen beépíthető, ezért kezdőknek és haladó barkácsolóknak is kényelmes megoldás lehet. Műszaki jellemzők Menet típus: M3 belső menet + M3 külső menet Hossz: 10 mm távtartó rész + 6 mm külső menet Kialakítás: Female-male menetes távtartó Anyag: PA66 poliamid Szín: Fehér Forma: Hatszögletű hüvely Menet: M3x6, Távtartó hossz: 10mm távtartó + 6mm menet. Furat: M3x7 zsákfurat, Csomag 10x távtartó M3/10+6. #### M3x10+6 réz távtartó [4db/pack] A csomag 4db réz távtartót tartalmaz, mely ideális robotépítéshez, Arduino rendszerek beépítéséhez. Jellemző Távtartó Anyaga: sárgaréz, Menet: M3x6, Távtartó: 10mm Furat: M3x8 zsákfurat, Hossz: 10mm távtartó + 6mm menet. Anya Anyaga: acél, Menet: M3, Méret: 2.3mm vastag. Csomag 4x távtartó, 4x anya. #### M3x12 fém csavar [20db/pack] A csomag 20db M3x12 fém csavart tartalmaz, mely ideális robotépítéshez, Arduino rendszerek beépítéséhez, műszerépítéshez. Jellemző Anyaga: Horganyzott acél Keménység: 4,8 Menet: M3*12 Bevonat: Horganyzott ROHS megfelelőség: Igen Fej típusa: D-alak Kihajtás módja: Kereszthornyú (csillag) Menettípus: Metrikus csavarmenet Menetforma: Normál metrikus menet Vonatkozó szabvány/norma: DIN7985. Csomag 20x M3x12 csavar. #### M3x12 műanyag csavar [10db/pack] Könnyű, szigetelő rögzítés elektronikai és robotikai szerelésekhez Az M3 műanyag csavar M3x12 olyan kis terhelésű rögzítésekhez való metrikus kötőelem, ahol nem a nagy szorítóerő a cél, hanem a könnyű, korróziómentes és villamosan nem vezető rögzítés. Elektronikai, robotikai, modellépítési és oktatási projektekben különösen hasznos, mert nem visz be felesleges tömeget a szerkezetbe, és nem jelent fémes érintkezési kockázatot érzékeny környezetben. A 12 mm-es névleges hossz tipikusan akkor praktikus, amikor panelt, távtartót, vékony burkolati elemet vagy könnyű szerkezeti részt kell összefogni. Ilyenkor az a lényeg, hogy a csavar biztosan átérjen a rögzítendő elemeken, de ne lógjon túl feleslegesen. Ez a termék nem önálló eszköz, hanem egy nagyobb mechanikai összeállítás része. Akkor jó választás, ha M3-as rögzítési ponttal dolgozol, és a kötésnél előny a kis tömeg, a rozsdamentes anyagjelleg és az elektromos szigetelés. Mire való pontosan? Az M3 jelölés azt mutatja, hogy a csavar 3 mm névleges átmérőjű metrikus menetet használ. Az M3x12 méretben a 12 mm a menethossz vagy névleges hossz környezetét jelöli, ami kiválasztáskor azért fontos, mert ez dönti el, hogy a csavar átér-e a panelen, a távtartón és a fogadóelemen. A műanyag vagy nylon kivitel legnagyobb előnye, hogy nem vezet áramot és nem rozsdásodik. Ezért jól használható olyan szerelésekben, ahol elektronikai panelek, szenzorok vagy könnyű 3D nyomtatott elemek környezetében nem kívánatos a fém kötőelem. Ugyanakkor tudni kell a határait is: a műanyag csavar kisebb meghúzási nyomatékot és kisebb mechanikai terhelést visel el, mint egy azonos méretű fém csavar. Vagyis ez a típus nem nagy terhelésű kötéshez való. Nem ideális ott, ahol erős leszorítás kell, ahol a kötést gyakran szét- és összeszerelik, vagy ahol tartós rezgés terheli a szerkezetet. Milyen projektekhez lehet jó választás? Az M3 műanyag csavar M3x12 különösen jól jöhet olyan projektekben, ahol rendezett, könnyű és elektromosan szigetelő rögzítést szeretnél kialakítani: Arduino UNO, Nano vagy egyéb fejlesztőpanel rögzítése műanyag alaplapra vagy 3D nyomtatott tartóra ESP8266 és ESP32 modulok könnyű házba vagy robotikai tartóelemre szerelése szenzormodulok, például ultrahangos vagy infrás egységek rögzítése kis tömegű konzolra 3D nyomtatott burkolatok, fedelek és belső tartóelemek összefogatása oktatási robotvázak és hobbi szerelések építése könnyű modellépítési egységek rögzítése, ahol számít a tömegcsökkentés nem teherhordó belső panelrögzítés félipari prototípusokban Fontos, hogy Arduino, ESP8266, ESP32 vagy Raspberry Pi környezetben ez a csavar nem elektronikai kompatibilitás miatt érdekes, hanem mechanikai oldalról. A kérdés mindig az, hogy a konkrét panelen vagy tartóelemen M3-as furat vagy fogadóelem van-e, és a 12 mm-es hossz megfelel-e az adott szereléshez. Amit érdemes tudni a kivitelről A jelenleg elérhető hazai források alapján M3x12 méretben létezik műanyag és nylon kivitelű változat is, de a pontos anyagmegnevezés, a fejforma, a kihajtás és a csomagolás webshoponként eltérhet. Ez nem mellékes részlet, mert szereléskor számít, hogy süllyesztett, hengerfejű vagy félgömbfejű csavart kapsz, és az is, hogy kereszthornyos vagy más kialakítású a fej. A megadott fehér szín és a BB kivitel a rendelkezésre álló forrásokból nem volt egyértelműen igazolható, ezért ezeket az adatokat érdemes rendelés előtt külön ellenőrizni a termékfotó, a cikkszám vagy a forgalmazói adatlap alapján. Miért szeretik a műszaki projektekben? Egy ilyen csavar pont ott tud jó lenni, ahol egy fém csavar már túlzás vagy felesleges kockázat. Nem vezet, nem rozsdásodik, nem növeli fölöslegesen a szerkezet tömegét, és sok esetben kíméletesebb a műanyag vagy érzékenyebb alkatrészekkel szemben. Ettől még nem univerzális megoldás. Ha nagy szorítóerő kell, ha a kötést rendszeresen bontani fogod, vagy ha a szerkezet erős vibrációt kap, akkor érdemes inkább fém kötőelemben gondolkodni. Ez a termék a könnyű, kulturált, nem nagy igénybevételű rögzítések világa. Alapadatok Menetméret: M3 Névleges menethossz: 12 mm Anyag: nylon / PA66 Szín: fehér Fejkialakítás: D forma Kihajtás: Philips / csillag Menetszabvány: metrikus M3 Villamos vezetőképesség: nem vezető anyagkörnyezet Korrózióállóság: jó Ajánlott felhasználás: kis mechanikai terhelésű rögzítések Kinek jó választás ez a csavar? Neked való, ha könnyű elektronikai vagy robotikai szerelést építesz, M3-as rögzítési ponttal dolgozol, és fontos, hogy a kötőelem ne vezessen áramot, ne rozsdásodjon, és ne legyen nehezebb a kelleténél. Nem ez lesz a jó irány, ha nagy terhelést, erős leszorítást vagy sokszori szerelhetőséget vársz el ugyanattól a kötéstől. Csomag 10x M3x12 csavar. #### M3x15+6 műanyag távtartó [10db/pack] A csomag 10db poliamid / PA66 távtartót tartalmaz, mely ideális robotépítéshez, Arduino rendszerek beépítéséhez. Jellemző Távtartó Anyaga: PA66/Nylon, Menet: M3x6, Távtartó: 15mm Furat: M3x14 zsákfurat, Hossz: 15mm távtartó + 6mm menet. Anya Anyaga: Poliamid, Menet: M3, Méret: 2.3mm vastag. Csomag 10x távtartó. #### M3x16 fém csavar [20db/pack] A csomag 20db M3x16 fém csavart tartalmaz, mely ideális robotépítéshez, Arduino rendszerek beépítéséhez, műszerépítéshez. Jellemző Anyaga: Horganyzott acél Keménység: 4,8 Menet: M3*16 Bevonat: Horganyzott ROHS megfelelőség: Igen Fej típusa: D-alak Kihajtás módja: Kereszthornyú (csillag) Menettípus: Metrikus csavarmenet Menetforma: Normál metrikus menet Vonatkozó szabvány/norma: DIN7985. Csomag 20x M3x16 csavar. #### M3x20 fém csavar [20db/pack] A csomag 20db M3x20 fém csavart tartalmaz, mely ideális robotépítéshez, Arduino rendszerek beépítéséhez, műszerépítéshez. Jellemző Anyaga: Horganyzott acél Keménység: 4,8 Menet: M3*20 Bevonat: Horganyzott ROHS megfelelőség: Igen Fej típusa: D-alak Kihajtás módja: Kereszthornyú (csillag) Menettípus: Metrikus csavarmenet Menetforma: Normál metrikus menet Vonatkozó szabvány/norma: DIN7985. Csomag 20x M3x20 csavar. #### M3x20 műanyag csavar [10db/pack] Az M3 műanyag csavar M3x20 kis terhelésű rögzítésekhez használt metrikus kötőelem, ahol nem a nagy leszorító erő a cél, hanem a kis tömeg, a korróziómentes viselkedés és a villamos szigetelés. Elektronikai, robotikai és modellépítési projektekben gyakran ez a kombináció a döntő szempont. A 20 mm-es hossz olyan szerelésekben jön jól, ahol több rétegen kell áthaladnia a csavarnak – például panel, távtartó és tartóelem együttese esetén. Ilyenkor a megfelelő hossz biztosítja, hogy a kötés stabil legyen, de ne legyen felesleges túllógás. Ez a csavar nem önálló termék, hanem egy mechanikai összeállítás része. Akkor választod jól, ha M3-as furatokkal dolgozol, és a kötésnél előny, hogy az anyag nem vezet áramot és nem korrodál. Működési elv röviden Az M3 jelölés a 3 mm névleges átmérőjű metrikus menetet jelenti. A 20 mm-es hossz azt határozza meg, hogy a csavar milyen vastagságú elemeket tud biztonságosan összefogni. A csavar furatokon keresztül halad át, majd anyával vagy menetes fogadóelemben rögzül. A szerepe tisztán mechanikai: elemeket tart össze, nem elektromos alkatrész. A műanyag vagy nylon kivitel miatt a csavar: nem vezeti az áramot nem rozsdásodik könnyebb, mint egy azonos méretű fém csavar Cserébe kisebb nyomatékkal húzható meg, és nem bír el nagy terhelést. Ezért nem ajánlott nagy erővel meghúzott vagy erősen igénybevett kötésekhez. Hol használható? Az M3 műanyag csavar M3x20 tipikusan ilyen helyzetekben működik jól: Arduino, Nano vagy más fejlesztőpanelek rögzítése több rétegű szerelésben ESP8266 és ESP32 modulok rögzítése házban vagy tartószerkezeten Raspberry Pi panelek és kiegészítők összefogatása (furatkiosztás ellenőrzésével) szenzorok rögzítése konzolokra vagy 3D nyomtatott elemekre burkolatok, fedelek rögzítése, ahol nem kívánatos a fém kötőelem oktatási robotikai projektek és könnyű szerkezetek építése prototípusok belső panelrögzítése A hangsúly minden esetben a könnyű, rendezett és szigetelő rögzítésen van, nem a nagy teherbíráson. Mikor nem ez a jó választás? Nem ideális, ha: nagy szorítóerő szükséges a kötést gyakran bontod és újra szerelni kell a szerkezet erős rezgésnek van kitéve Ilyen esetekben a fém csavar megbízhatóbb megoldás. Alapadatok Terméktípus: műanyag metrikus csavar Menetméret: M3 Névleges hossz: 20 mm Anyag: műanyag vagy nylon Anyagpontosítás: poliamid 66 (PA66), nylon Szín: fehér Fejkialakítás: D, csillag bevágás Menetszabvány: metrikus M3 Villamos vezetőképesség: nem vezető Korrózióállóság: jó Ajánlott felhasználás: kis terhelésű rögzítések Fejkialakítás: D- alak, kereszthornyos (csillag). Csomag 10x M3x20 csavar. #### M3x30+6 műanyag távtartó [10db/pack] A csomag 10db poliamid / PA66 távtartót tartalmaz, mely ideális robotépítéshez, Arduino rendszerek beépítéséhez. Jellemző Távtartó Anyaga: PA66/Nylon, Menet: M3x6, Távtartó: 30mm Furat: M3x14 zsákfurat, Hossz: 30mm távtartó + 6mm menet. Anya Anyaga: Poliamid, Menet: M3, Méret: 2.3mm vastag. Csomag 10x távtartó. #### M3x4 fém csavar [20db/pack] A csomag 20db M3x4 fém csavart tartalmaz, mely ideális robotépítéshez, Arduino rendszerek beépítéséhez, műszerépítéshez. Jellemző Anyaga: Horganyzott acél Keménység: 4,8 Menet: M3*4 Bevonat: Horganyzott ROHS megfelelőség: Igen Fej típusa: D-alak Kihajtás módja: Kereszthornyú (csillag) Menettípus: Metrikus csavarmenet Menetforma: Normál metrikus menet Vonatkozó szabvány/norma: DIN7985. Csomag 20x M3x4 csavar. #### M3x40+6 réz távtartó [4db/pack] A csomag 4db réz távtartót tartalmaz, mely ideális robotépítéshez, Arduino rendszerek beépítéséhez. Jellemző Távtartó Anyaga: sárgaréz, Menet: M3x6, Távtartó: 40mm Furat: M3x14 zsákfurat, Hossz: 40mm távtartó + 6mm menet. Anya Anyaga: acél, Menet: M3, Méret: 2.3mm vastag. Csomag 4x távtartó, 4x anya. #### M3x5 műanyag csavar [10db/pack] A csomag 10db M3x5 műanyag csavart tartalmaz, mely ideális robotépítéshez, Arduino rendszerek beépítéséhez. Jellemző Anyaga: Nylon/Polyamid-66 Menet: M3*5, Fejkialakítás: D- alak, kereszthornyos (csillag). Csomag 10x M3x5 csavar. #### M3x5+6 műanyag távtartó [10db/pack] M3x5+6 műanyag távtartó – ha kicsi helyen kell pontos távolságot tartanod Nem minden szerelésnél van hely hosszú távtartókra. Sokszor pont az a kihívás, hogy szűk térben kell stabilan rögzíteni, úgy, hogy a panelek ne érjenek össze. Ez az M3x5+6 műanyag távtartó pontosan erre való. Mit old meg? Amikor: a panelek túl közel kerülnének egymáshoz fennáll a zárlat veszélye vagy egyszerűen rendezett, ismételhető szerelést akarsz akkor ez a kis alkatrész biztosítja a fix távolságot. 5 mm távtartás + 6 mm menetes rögzítés → stabil, de kompakt kialakítás. Hogyan működik? M3-as menettel illeszkedik szabvány furatokhoz az egyik oldal külső menetes (apa) a másik oldal belső menetes (anya) Egyszerre: távolságot tart és rögzít Nincs külön alkatrész, nincs felesleges bonyolítás. Miért műanyag? Ez nem véletlen választás. nem vezet áramot → csökkenti a véletlen érintkezés kockázatát nem korrodál → hosszabb távon is stabil könnyű → nem terheli a szerkezetet Ez különösen fontos több paneles vagy érzékeny elektronikánál. Hol működik jól? Tipikus felhasználás: Arduino, ESP8266, ESP32 panelek réteges rögzítése Raspberry Pi kiegészítők távtartása szenzorok rögzítése szűk helyen 3D nyomtatott házak belső szerelése prototípusok kompakt építése A közös pont: kevés hely, de pontos szerelési igény. Mikor nem ideális? Nem ezt válaszd, ha: nagy mechanikai terhelés éri a kötést erős rezgésnek van kitéve nagy nyomatékkal kell meghúzni Ilyen esetekben a fém távtartó a megfelelő megoldás. Alapadatok Menet: M3 Távtartó hossz: 5 mm Menetes rész: 6 mm Kivitel: apa-anya Anyag: műanyag/Poliamid 66/Nylon Szín: fehér Testforma: hatszögletű Kiszerelés: 10 db Furat: M3x4 zsákfurat, Hossz: 5mm távtartó + 6mm menet. Csomag 10x távtartó M3 5+6. #### M3x5+6 réz távtartó [4db/pack] A csomag 4db réz távtartót tartalmaz, mely ideális robotépítéshez, Arduino rendszerek beépítéséhez. Jellemző Távtartó Anyaga: sárgaréz, Menet: M3x6, Távtartó: 5mm Furat: M3x4 zsákfurat, Hossz: 5mm távtartó + 6mm menet. Anya Anyaga: acél, Menet: M3, Méret: 2.3mm vastag. Csomag 4x távtartó, 4x anya. #### M3x50+6 műanyag távtartó [5db/pack] A csomag 5db poliamid / PA66 távtartót tartalmaz, mely ideális robotépítéshez, Arduino rendszerek beépítéséhez. Jellemző Távtartó Anyaga: PA66/Nylon, Menet: M3x6, Távtartó: 50mm Furat: M3x14 zsákfurat, Hossz: 50mm távtartó + 6mm menet. Anya Anyaga: Poliamid, Menet: M3, Méret: 2.3mm vastag. Csomag 5x távtartó. #### M3x6 fém csavar [20db/pack] A csomag 20db M3x6 fém csavart tartalmaz, mely ideális robotépítéshez, Arduino rendszerek beépítéséhez, műszerépítéshez. Jellemző Anyaga: Horganyzott acél Keménység: 4,8 Menet: M3*6 Bevonat: Horganyzott ROHS megfelelőség: Igen Fej típusa: D-alak Kihajtás módja: Kereszthornyú (csillag) Menettípus: Metrikus csavarmenet Menetforma: Normál metrikus menet Vonatkozó szabvány/norma: DIN7985. Csomag 20x M3x6 csavar. #### M3x8 fém csavar [20db/pack] A csomag 20db M3x8 fém csavart tartalmaz, mely ideális robotépítéshez, Arduino rendszerek beépítéséhez, műszerépítéshez. Jellemző Anyaga: Horganyzott acél Keménység: 4,8 Menet: M3*8 Bevonat: Horganyzott ROHS megfelelőség: Igen Fej típusa: D-alak Kihajtás módja: Kereszthornyú (csillag) Menettípus: Metrikus csavarmenet Menetforma: Normál metrikus menet Vonatkozó szabvány/norma: DIN7985. Csomag 20x M3x8 csavar. #### M3x8 műanyag csavar [10db/pack] Az M3x8 mm-es nylon csavar kiváló választás olyan alkalmazásokhoz, ahol fontos a könnyű súly, elektromos szigetelés és korrózióállóság. A DIN 7985 szabványnak megfelelő kialakítása és anyaghasználata révén ideális elektronikai projektekhez, robotikához és más precíziós szerelési feladatokhoz. Az M3x8 mm-es nylon csavar DIN 7985 szabvány szerint készült, amely a keresztfejes, domború fejű gépcsavarokat definiálja. A csavar teljes menetes kialakítású, 0,5 mm-es menetemelkedéssel, amely biztosítja a stabil rögzítést. Anyag és tulajdonságok Nylon 6/6 (PA66): Ez az anyag kiváló mechanikai szilárdsággal, hőállósággal és vegyi ellenállással rendelkezik. Üzemi hőmérséklet-tartománya -30 °C-tól +85 °C-ig terjed, ami alkalmassá teszi különböző környezeti feltételekhez. (we-online.com) Fejkialakítás Domború fej (pan head): A domború fej kialakítása nagyobb felületet biztosít az érintkező felületen, ami csökkenti az anyag sérülésének kockázatát. Alkalmazási területek Elektronikai projektek: Az elektromosan nem vezető anyag ideális áramkörök rögzítéséhez, ahol fontos az elektromos szigetelés. Robotika és prototípusgyártás: Könnyű súlya és nem mágneses tulajdonsága miatt alkalmas mozgó alkatrészek rögzítésére. 3D nyomtatás: A nylon csavarok jól illeszkednek a 3D nyomtatott alkatrészekhez, mivel nem károsítják azokat. Fő előnyök Elektromos szigetelés: Nem vezető anyag, ideális elektronikai alkalmazásokhoz. Korrózióállóság: Ellenáll a nedvességnek és sok vegyi anyagnak.(Mesterellátó) Könnyű súly: Csökkenti a szerkezet össztömegét. Nem mágneses: Alkalmas érzékeny elektronikai környezetekben. Könnyű megmunkálhatóság: Egyszerűen vágható és formázható szükség esetén. Műszaki jellemzők Menetméret: M3 Hossz: 8 mm Menetemelkedés: ~0,5 mm Fejátmérő: 5,4 mm Fejmagasság: 2,4 mm Anyag: Nylon 6/6 (PA66) Szín: Természetes (fehér) Üzemi hőmérséklet: -30 °C – +85 °C Gyúlékonysági besorolás: UL94 V-2 Dokumentáció Gyártói adatlap: WA-SCRW Pan Head Screw w. cross slot M3 Csomag tartalma 10 db M3x8 mm-es nylon csavar #### M5 fém alátét (nagy) [10db/pack] A csomag 10db M5 fém alátétet tartalmaz, mely ideális robotépítéshez, Arduino rendszerek beépítéséhez, műszerkészítéshez. Jellemző Bevonat: horganyzott, Csatlakozó csavarméret-menet: M5, Kialakítás: nagy alátét, Szabvány: DIN 9021, Tartalom 10db/pack, Belső átmérő: 5.3mm, Anyag: acél, Külső átmérő: 14mm, Anyagvastagság: 0.8mm. Csomag 10x M5 fém horganyzott nagy alátét. #### M5 fém szárnyas-fejű csavar 30mm A csomag 1db M5 Pillangó-fejű csavart (Szárnyas-csavar) tartalmaz, mely ideális robotépítéshez, Arduino rendszerek beépítéséhez, műszerkészítéshez, CNC idom-elemekhez. Jellemző Bevonat: horganyzott, Csatlakozó csavarméret-menet: M5, Kialakítás: Pillangó/szárnyas fejű csavar, Tartalom 1db/pack, Menethossz: 30 mm, Anyag: acél. Csomag 1x M5 szárnyasfejű csavar (M5x30) #### M5 fém szárnyas-fejű csavar 40mm A csomag 1db M5 Pillangó-fejű csavart (Szárnyas-csavar) tartalmaz, mely ideális robotépítéshez, Arduino rendszerek beépítéséhez, műszerkészítéshez, CNC idom-elemekhez. Jellemző Bevonat: horganyzott, Csatlakozó csavarméret-menet: M5, Kialakítás: Pillangó/szárnyas fejű csavar, Tartalom 1db/pack, Menethossz: 40 mm, Anyag: acél. Csomag 1x M5 szárnyasfejű csavar (M5x40) #### M5 fém T-félhenger-horonyanya rögzítővel (3040 Series) [4db/pack] A csomag 4db M5 T-félhenger-horony anyát tartalmaz (rögzítős), mely ideális robotépítéshez, Arduino rendszerek beépítéséhez, műszerkészítéshez, CNC idom-elemekhez.. Előnye, hogy szétszerelés nélkül lehet a T-anyát elhelyezni utólag a sínben. Jellemző Bevonat: horganyzott, Csatlakozó csavarméret-menet: M5, Kialakítás: T-félhenger-horony anya (Series 3040), Tartalom 4db/pack, Belső átmérő: M5, Anyag: acél, Típus: félhenger (MYM5-20) Csomag 4x M5 T-félhenger-horony anya (Series 3040) rögzítőfüles #### M5 fém T-horonyanya (20 Series) A csomag 1db M5 T-horony anyát tartalmaz, mely ideális robotépítéshez, Arduino rendszerek beépítéséhez, műszerkészítéshez, CNC idom-elemekhez.. Jellemző Bevonat: horganyzott, Csatlakozó csavarméret-menet: M5, Kialakítás: T-horony anya (Series 20), Tartalom 1db/pack, Belső átmérő: M5, Anyag: acél, Csomag 1x M5 T-horony anya (Series 20) #### M5 fém T-kalapácsfejű csavar 25mm (20 Series) A csomag 1db M5 T-fejű (Series20 / 2020) csavart tartalmaz, mely ideális robotépítéshez, Arduino rendszerek beépítéséhez, műszerkészítéshez, CNC idom-elemekhez.. Előnye, hogy szétszerelés nélkül lehet a T-fejű csavart elhelyezni utólag a sínben. Jellemző Bevonat: horganyzott, Csatlakozó csavarméret-menet: M5, Kialakítás: T-fejű csavar (Series 20), Tartalom 1db/pack, Menethossz: 25 mm, Anyag: acél. Csomag 1x M5 T-fejű csavar (M5x25) #### Matrix:bit V2.0 fejlesztőpanel (ESP32) A Matrix:bit V2.0 fejlesztőpanel egy ESP32 alapú, sok beépített perifériával szerelt oktatási és prototípus panel. Nem csak egy általános ESP32 vezérlőlapról van szó: a panelen 0,96″ OLED kijelző, gyorsulásmérő és giroszkóp, elektronikus iránytű, fényérzékelő, mikrofon, buzzer, két programgomb, RGB LED-ek, hőmérséklet- és Hall-szenzor is található. Emiatt olyan kísérletekhez használható jól, ahol a programozás mellett azonnal szükség van visszajelzésre, mérésre, kijelzésre vagy egyszerű felhasználói kezelőfelületre. A Matrix:bit V2.0 fejlesztőpanel azoknál a projekteknél kényelmes kiindulópont, ahol külön modulok összekötése helyett egy kész, egyben kezelhető ESP32-es alaplapról szeretnél indulni. A beépített OLED alkalmas állapotüzenetek, mérési értékek vagy hibakeresési információk megjelenítésére, az IMU és a magnetométer mozgás-, dőlés- és irányérzékelős feladatokhoz használható, a buzzer és az RGB LED-ek pedig gyors hang- és fényvisszajelzést adnak. A WiFi és BLE kapcsolat miatt IoT jellegű, vezeték nélküli kísérletekhez is bevethető. A panel C++, Python és Mind+ grafikus programozási környezetben használható, ezért kezdő oktatási feladatoktól haladóbb ESP32 prototípusokig több szinten is beilleszthető. A 26 csatornás I/O kivezetés micro:bit élcsatlakozóval kompatibilis kialakítású, így bővítésekhez, külső szenzorokhoz és kísérleti áramkörökhöz is ad csatlakozási lehetőséget. A Matrix:bit V2.0 fejlesztőpanel jó választás tanulóprojektekhez, STEM foglalkozásokhoz, mozgásérzékelős vezérlésekhez, kis kijelzős IoT eszközökhöz és gyors ESP32 prototípusokhoz. Itt a fő előny a sok beépített funkció és a gyors kísérletezés, a fő korlát pedig az, hogy a bekötési adatokat a projekt elején ellenőrizni kell! Mire való ez a panel? Sok ESP32 fejlesztőpanel csak a mikrokontrollert és a táp/programozó részt adja. A Matrix:bit V2.0 fejlesztőpanel ennél inkább egy tanuló- és kísérleti központ: van rajta kijelző, mozgásérzékelés, iránytű, fényérzékelés, hangjelzés, mikrofon, gombok és RGB visszajelzés is. Ez főleg akkor jó felépítés, ha a cél nem egy végleges ipari készülék megépítése első lépésben, hanem a programlogika, a szenzorolvasás, a kijelzés és a vezeték nélküli kommunikáció kipróbálása. Egy kezdő projektben kevesebb a külön modul, kevesebb a kontakthiba, haladóbb feladatnál pedig gyorsabb a szoftveres kísérletezés. Azaz a Matrix:bit V2.0 fejlesztőpanel egy ESP32 alapú, OLED kijelzős, szenzorokkal és micro:bit kompatibilis élcsatlakozóval szerelt oktatási fejlesztőpanel C++, Python és Mind+ programozáshoz. Felépítés és bekötés a gyakorlatban A Matrix:bit V2.0 fejlesztőpanel központja az ESP32, amely a beépített perifériákat részben közvetlen GPIO-n, részben I2C buszon éri el. A panelen lévő OLED, IMU és magnetométer közös I2C buszon dolgozik, a busz SDA lába GPIO23, az SCL lába GPIO22. A beépített perifériák közül a buzzer és a NeoPixel RGB LED közvetlen GPIO vezérlésű. A két programgomb GPIO0 és GPIO2 lábra került, ami ESP32-nél nem mellékes: ezek indításkor boot módot is befolyásolhatnak. Emiatt reset vagy bekapcsolás közben ne tartsd nyomva őket, amíg nem tudod pontosan, mit vár a panel firmware-e. Funkció Bekötés / cím Buzzer GPIO16 RGB LED / NeoPixel GPIO17 A gomb GPIO0 B gomb GPIO2 I2C SDA GPIO23 I2C SCL GPIO22 OLED kijelző I2C 0x3C, SSD1306 vagy SSD1309 – !!! IMU gyorsulásmérő + giroszkóp QMI8658, I2C 0x6B Elektronikus iránytű MMC5603NJ, I2C 0x30 Bővítő I/O 26 csatornás, micro:bit élcsatlakozóval kompatibilis kialakítás a forgalmazói adat szerint A külső szenzorokat és kiegészítőket a bővítő I/O-n keresztül érdemes kötni, de a közös I2C busz miatt előtte mindig ellenőrizni kell, hogy nincs-e címütközés a 0x3C, 0x6B vagy 0x30 címekkel. A panel 3,3 V logikájú ESP32 rendszerként kezelendő, ezért 5 V-os jelet közvetlenül ne köss az I/O lábakra. Mire használható? Mozgásérzékelős játékvezérlő vagy döntésérzékelő prototípus készítésére. OLED kijelzős WiFi állapotjelző, szenzor-monitor vagy kis adatnaplózó alapjaként. Elektronikus iránytűs, tájolásos vagy mozgásirány-figyelő kísérletekhez. Mind+ grafikus programozási oktatáshoz, ahol a hardver azonnal ad gombot, kijelzőt és visszajelzést. Python vagy C++ alapú ESP32 tanulóprojektekhez, ahol I2C, GPIO, buzzer és RGB LED kezelés is előkerül. Egyszerű IoT demonstrációhoz WiFi vagy BLE kommunikációval. STEM foglalkozáson szenzoros mérés, kijelzés és eseményvezérelt programozás bemutatására. Micro:bit jellegű bővítőcsatlakozós kísérletekhez, ha az ESP32 teljesítménye és WiFi/BLE képessége is kell. Kompatibilitás és első indítás A Matrix:bit V2.0 fejlesztőpanel C++, Python és Mind+ környezetben használható a forgalmazói adat szerint. Arduino IDE vagy PlatformIO használata is elképzelhető ESP32 alapon, de a beépített perifériákhoz külön könyvtárakat és helyes pinbeállítást kell megadni. A panel nem helyettesít egy hivatalos BBC micro:bit lapot: a mechanikai élcsatlakozó-kompatibilitás nem jelenti azt, hogy a micro:bit szoftverek változtatás nélkül futnak rajta. Mire figyelj? Mit okoz? Nyomva van az A gomb indításkor? A GPIO0 boot szerepe miatt a panel nem feltétlenül normál programindításba lép. Nyomva van a B gomb resetkor? A GPIO2 is boot módhoz kapcsolódhat, ezért indítási bizonytalanságot okozhat. Az OLED-et 0x3C címen keresed? Más cím vagy eltérő SSD1306/SSD1309 könyvtár esetén üres maradhat a kijelző. A QMI8658 0x6B címen válaszol? Ha nem, ellenőrizni kell az I2C buszt, a tápot és a könyvtár által várt címet. A magnetométer közelében van erős mágnes vagy hangszóró? Az iránytű mérése elcsúszhat, kalibráció és távolságtartás kell. 5 V-os modult kötnél közvetlenül az I/O-ra? Az ESP32 lábak nem 5 V-os logikára készültek, szintillesztésre lehet szükség. Micro USB vagy Type-C panelt rendelsz? A kábel és a mechanikai beépítés eltérhet a kiválasztott variánstól. Külső I2C eszközt is kötsz rá? Címütközés esetén valamelyik eszköz nem fog megbízhatóan válaszolni. Vásárlás előtt ezeket nézd meg A Matrix:bit V2.0 fejlesztőpanel kiválasztásánál nem csak az ESP32 processzort érdemes nézni. Ennél a panelnél a beépített perifériák is ugyanannyira számít. Ellenőrizd rendelés előtt: Szükséged van-e a beépített OLED-re, IMU-ra, iránytűre, mikrofonra és RGB LED-ekre, vagy elég egy egyszerű ESP32 DevKit. A használt oktatási környezet tényleg támogatja-e a Matrix:bit V2.0 fejlesztőpanel perifériáit. A külső bővítők nem ütköznek-e az I2C címekkel. A GPIO0 és GPIO2 gombként való használata nem zavarja-e a saját firmware indítási logikáját. A micro:bit élcsatlakozós kiegészítők elektromos elvárásai illeszkednek-e az ESP32 3,3 V-os rendszeréhez. Mikor nem ajánlott ezt használni? Ne ezt válaszd, ha ipari környezetbe, hosszú távon karbantartott sorozattermékbe keresel dokumentált vezérlőpanelt. Ne ezt válaszd, ha csak egy olcsó, általános ESP32 panel kell, és a beépített szenzorokat nem használnád. Ne ezt válaszd, ha a micro:bit ökoszisztéma programjait változtatás nélkül szeretnéd futtatni. Ne ezt válaszd, ha 5 V-os perifériákat szeretnél közvetlenül, szintillesztés nélkül rákötni. Ne ezt válaszd, ha a GPIO0 vagy GPIO2 lábakat saját áramkörrel fixen húznád, mert ez indítási hibákat okozhat. Műhelytitok A GPIO0-ra kötött A gomb és a GPIO2-re kötött B gomb elsőre csak két kényelmes nyomógombnak tűnik, de ESP32-nél ezek indításkor mást is jelentenek. Ha a panel néha nem indul, vagy programozási módba ragad, az első próba legyen az, hogy resetkor semmi nincs nyomva, és a külső bővítők sem húzzák ezeket a lábakat rossz szintre. Műszaki jellemzők Terméknév: Matrix:bit V2.0 fejlesztőpanel Platform: ESP32 Processzor: Xtensa LX6 kétmagos ESP32 Órajel: 240 MHz SRAM: 520 KB Flash: 8 MB Panelméret: 52 x 42 mm Programozás: C++, Python, Mind+ Kommunikáció: USB, WiFi, BLE, 2,4 GHz rádiós kommunikáció a forgalmazói adat szerint USB csatlakozó: Micro USB a megadott változatnál, Type-C variáns is létezik Bővítő I/O: 26 csatornás I/O, micro:bit élcsatlakozóval kompatibilis kialakítás a forgalmazói adat szerint OLED kijelző: 0,96″, I2C 0x3C, SSD1306 vagy SSD1309 – !!! IMU: QMI8658 gyorsulásmérő + giroszkóp, I2C 0x6B Magnetométer: MMC5603NJ elektronikus iránytű, I2C 0x30 Buzzer: GPIO16 RGB LED / NeoPixel: GPIO17 A gomb: GPIO0 B gomb: GPIO2 I2C busz: SDA GPIO23, SCL GPIO22 További beépített elemek: fényérzékelő, 2 programgomb, analóg mikrofon, 3 db RGB LED, hőmérséklet-szenzor, Hall-szenzor Touch logo / érintés: 8 csatorna Dokumentáció Matrix:bit V2.0 termékoldal – YFRobot Matrix:bit V2.0 termékoldal Thanksbuyer QMI8658C Datasheet QST – Corporation MMC5603NJ Datasheet – MEMSIC Csomag 1 db Matrix:bit V2.0 fejlesztőpanel 1 db USB adatkábel (microUSB) #### MAX30100 pulzus-oxigénszint mérő A MAX30100 pulzus‑oxigénszint mérő modul egy kompakt, I²C‑s interfészen keresztül csatlakoztatható biometrikus érzékelő, ami egyszerre képes mérni a pulzus (szívverés) és a vér oxigénszaturációját (SpO₂). Hangsúlyos előnye az ultraalacsony fogyasztás, beépített zajszűrés és egyszerű integráció Arduino, ESP vagy Raspberry Pi rendszerekbe. Ideális alkatrész hosszabb üzemidőre tervezett viselhető eszközökhöz, maker projektekhez, valamint hordható egészségügyi monitorozó blokkokhoz. A modul a fotopletizmográfiás (PPG) elven működik: egy 660 nm vörös és egy 880 nm infravörös LED sugár fénye a bőr alatti ereken áthalad, és a fotodetektor visszavert fény intenzitását méri. A rendszer két hullámhossz különböző hemoglobin‐abszorpcióján alapul, így következtet a vér oxigéntelítettségére és a pulzusszámra. A MAX30100 I²C buszon kommunikál, miközben beépített árnyékolás (ambient light cancellation) és digitális szűrők csökkentik a környezeti fényzajt és alacsonyfrekvenciás interferenciát. Van továbbá beépített hőmérséklet‑mérő, amely kompenzálja a külső hőmérsékleti hatásokból adódó hibákat. A LED áram programozható 0-50 mA között, a pulzusszélesség pedig 200 µs-1,6 ms tartományban állítható, így optimalizálható a felbontás, mintavétel és energiafogyasztás között. Kirakatban vagy rendezvényeken használt valós idejű SpO₂ és pulzusszám kijelzők. Viselhető készülékek (wearables), fitnesz‑gépek, pulzus‑oximéter karkötők prototípusai. Interaktív fényjáték projektek: pulzusszám alapú világításvezérlés. Maker projektek Arduino‑val vagy Raspberry Pi‑vel, például nyitott forráskódú egészség‑monitor alkalmazásokhoz. Műszaki jellemzők Tápfeszültség (VDD): 1,8 … 3,3 V LED tápfeszültség (VLED+): ~3,1 … 5,0 V Áramfelvétel méréskor: ~600 µA (SpO₂ és pulzus együtt) Áramfelvétel készenléti módban: ~0,7 µA LED áram (programozható): 0 … 50 mA LED pulzusszélesség: 200 µs … 1600 µs Mintavételi frekvencia: 50 … 1000 mintavétel/s (SPo₂ vagy HR mód) ADC felbontás: 13 … 16 bit (paraméterektől függően) Beépített zajszűrés és környezeti fény kompenzáció (ALC) Hőmérséklet-kompenzációs beépített szenzor Méretek: ~14 × 20 mm modul méretben Interfész: I²C (SDA, SCL), IRQ jelzés (INT pin) Üzemi hőmérséklet tartomány: −40 °C … +85 °C Érzékelő Érzékelőchip: MAX30100, Tápfeszültség: 2,5..5V (belső: 3.3V), Kimeneti kommunikáció: IIC/TWI, Áramfelvétel: 0.1mA, Érzékelési hullámhossz: 880nm (IR), 660nm (vörös), Működési hőmérséklet-tartomány: -20℃-85℃. Dokumentációk MAX30100 véroxigén szenzor mintakód, adatlap Csatlakozó Szitázva a lapon. Csomag 1x MAX30100 mérőmodul 1x tüskesor #### MAX30102 pulzus-véroxigénszint mérő A MAX30102 pulzus-véroxigénszint mérő modul optikai bioszenzor fejlesztőpanel, amely vörös és infravörös megvilágítás alapján PPG jelből származó szenzoradatot szolgáltat mikrokontroller felé. I2C-kommunikációjú perifériaként a MAX30102 modul Arduino, ESP8266, ESP32 és Raspberry Pi alapú beágyazott rendszerben értelmezhető, ahol a pulzus és SpO2 érték számítása szoftveres feldolgozással történik. A termék használata alapvető mikrokontrolleres illesztési ismereteket feltételez, ugyanakkor dokumentált könyvtárakkal oktatási és prototípus célokra is beilleszthető. Működési elv A MAX30102 a vezérlő és a biometrikus optikai érzékelő közötti digitális adatút részeként működik, a mért optikai intenzitásból képzett mintákat I2C buszon adja át. A MAX30102 IC tápellátása gyártói leírás szerint 1,8 V (szenzor) és külön LED tápág (tipikusan 3,3 V) mellett értelmezett, a modulpanelek azonban eltérő feszültségillesztést és bemeneti táp tartományt alkalmazhatnak. Felhasználási lehetőségek A MAX30102 modul elsősorban beágyazott mérőrendszerekben, oktatási projektekben és jel-feldolgozási prototípusokban használható, ahol a PPG jel kiolvasása és feldolgozása a cél. Pulzusjel mintavételezése és továbbítása soros porton adatnaplózáshoz (Arduino + PC). WiFi-s pulzusadat-gyűjtő csomópont (ESP32 + MQTT), nyers PPG és számított BPM küldésével. SpO2 becslés kísérleti jelleggel, saját algoritmussal vagy nyílt forrású könyvtárra támaszkodva. Viselhető prototípus (csukló/ujj elhelyezés) mechanikai árnyékolással és mozgáskompenzációs kísérletekkel. Oktatási demonstráció az I2C perifériakezelésre, FIFO olvasásra és mintavételi sebesség hatására (laborfeladat). Félipari állapotfigyelő prototípus, ahol a bioszenzor jel csak kiegészítő információ (nem hitelesített egészségügyi mérés). A MAX30102 modul I2C/TWI csatolású periféria, ezért Arduino és Raspberry Pi környezetben tipikusan natívan kezelhető, ESP8266 és ESP32 esetén pedig a megfelelő I2C lábkiosztás és 3,3 V logikai szint a kiindulópont. Műszaki jellemzők Érzékelőchip: MAX30102 Mérési elv: PPG (optikai fotopletizmográfia), vörös + infravörös megvilágítással Kommunikáció: IIC/TWI/I2C (modulváltozattól függően megnevezve) Tápfeszültség modulpanelek esetén: 2,5..5 V (belső: 3,3 V) Üzemi feszültség egyes modulváltozatoknál (belső tápfesz,): 1,8-3,3 V Áramfelvétel (termékoldali adat): 0,1 mA Érzékelési hullámhossz: 880 nm (IR), 660 nm (vörös) Működési hőmérséklet-tartomány (termékoldali adat): -20°C..+85°C Működési hőmérséklet-tartomány (IC szintű adat): -40°C..+85°C Logikai szint: VCC-hez illeszkedik Csatlakozó Szitázva a lapon. Dokumentáció MAX30102 library (Arduino) Csomag 1x MAX30102 modul 1x tüskesor #### MAX30105 nagy pontosságú optikai bioszenzor és fotodetektor modul – pulzus- és oxigénszint méréshez (Arduino és laborprojekt) A High Accuracy I²C MAX30105 Particle Optical Sensor Module egy kompakt, nagy érzékenységű optikai részecske- és füstérzékelő modul, amely tartalmaz beépített infravörös, vörös és zöld LED-eket és fotodetektorokat. Az I²C interfész 0x57 címen kommunikál (kompatibilis 3.3 V és 5 V logikai szintekkel), és lehetővé teszi precíz részecskeérzékelést vagy pulzoximetriai kísérleteket maker és IoT projektek számára. A termék fő előnye, hogy 1.8 V érzékelő oldali táp és külön VLED tápegység áll rendelkezésre, ami megbízhatóan működteti az érzékelőt még alacsony zajszint mellett is. A modul egy MAX30105 chip köré épül, amely integrált LED-ekkel, optikai elemekkel és alacsony zajú elektronikával rendelkezik, kiemelkedő teljesítményt nyújt részecskemérésekben vagy akár pulzoximetriai PPG (photoplethysmography) alkalmazásokban. Az érzékelő oldali táp (VDD) 1.8 V, míg a LED-ek tápja külön, tipikusan 4.5–5.0 V, így biztosítva az optimális LED teljesítményt és alacsony fogyasztást. Ez a megoldás előnyös az alacsony fogyasztású beágyazott rendszerek esetén. I²C kommunikáció támogatott 3.3 V és 5 V logikákkal, így egyszerűen integrálható Arduino, ESP vagy Raspberry Pi alapú rendszerekhez. A modul 5V jelszintekkel is kompatibilis – belső szintillesztőt tartalmaz! Az érzékelő ultra alacsony áramtér használatot kínál: standby módban kb. 0,7 µA, programozható mintavételi frekvencia (akár 400 Hz), LED áramerősség és impulzusszélesség beállítással (50–400 µs). Hol használható? Füst- vagy részecskeérzékelő rendszerek (pl. DIY smoke detector). Pulzoximetria-kísérletek maker projektekben LED-eket használva (PPG mérés ujjbegynél). Pulzus- és véroxigén monitorozás Arduino, ESP vagy Raspberry Pi alapokon (nem orvosi célra). Interaktív fényjátékok, LED-minták vezérlése fény visszaverődés alapján. Környezeti levegő minőségének vizsgálata apró részecskék érzékelésével beltéri rendszerekben. Műszaki jellemzők Tápfeszültség (érzékelő): 1.8 V DC (belső) VLED tápfeszültség (LED-ek): 4.5 – 5.0 V DC Modul tápfeszültség: 2,5..5V (belső: 1.8V/3.3V), Áramfelvétel (standby): kb. 0,7 µA Mintavételi frekvencia: 50–400 Hz (programozható) LED típusa: infravörös, vörös, zöld LED-ek Érzékelési hullámhossz: 880nm (IR), 660nm (vörös), 537nm (zöld) Chip mérete: 5.6 mm × 3.3 mm × 1.55 mm (14‑pin) Modulméret: kb. 24.6 × 14.5 mm, M3 felfogatási furatokkal  Működési hőmérséklet: −40 °C … +85 °C Kommunikáció: I²C interface (cím 0x57), kompatibilis 3.3 V és 5 V logikával! Érzékelőchip: MAX30105, Működési hőmérséklet-tartomány: -20℃-85℃. Dokumentáció MAX30105 datasheet és termékoldal [Analog Devices] Hookup Guide és Arduino példakód [SparkFun] MAX30102/MAX30105 library (Arduino) Csatlakozó Szitázva a lapon. Csomag 1x MAX30105 szenzor  1x tüskesor #### MAX31855 precíziós hőmérő-modul (-200…+1350C) A hőmérő-modul Maxim-Dallas MAX31855 K típusú hőmérő-áramköre segítségével -200..+1350 fok közt képes mérni (ha a hőmérőszenzor képes ezt érzékelni). A mérés hidegpont-kompenzációval rendelkezik! A kifutó MAX6675 helyettesítésére alkalmas. A precíziós mérést a ferrit- és kerámia-szűrők, a stabilizált tápellátás és az adatlap szerinti megvalósítás biztosítja. A csomag a hőszenzort nem tartalmazza! Műszaki jellemzők Működési feszültségtartomány: 3.3…5V, Belső, integrált hidegpont-kompenzáció: van, Kommunikáció: SPI busz, Belső konverzió: 12-bit ADC, Hőmérsékleti felbontás: 0,25°C, Hidegponti kompenzáció: -40 ~ +80°C, Beépített hőmérő-sérülés/kábelszakadás érzékelő, Támogatott hőmérők: K-típus. Támogatott programnyelv C (WinAVR, AVR-Studio), Arduino-00xx és Arduino-1.x, Wiring, Bascom-AVR, MicroPascal… Csomag 1x MAX31855 precíziós mérőmodul. Dokumentáció MAX31855 adatlap, mintakód #### MAX31865 precíziós Pt100 hőmérő-szenzor (3-wire)+ illesztő-modul (-200…+420C) A precíziós hőmérséklet-érzékelésben semmi sem jobb, mint egy platina alapú ellenállás-hőmérő. Az ellenálláshőmérséklet-érzékelők (RTD) olyan hőmérséklet-érzékelők, amelyek olyan ellenállásként viselkednek, amely a hőmérséklet változásával megváltoztatja az értékét – alapvetően egyfajta termisztorok. A használható Pt100 érzékelőben az ellenállás valójában egy kis platinacsík, amelynek ellenállása 0°C-on 100 ohm, így a neve is erre utal: PT100. A legtöbb NTC/PTC termisztorhoz képest a platina (PT) típusú RTD a legstabilabb és legpontosabb (ugyanakkor a drágább is). A PT100 érzékelőt évek óta használják hőmérséklet mérésére laboratóriumi és ipari folyamatokban, és hírnevet szerzett a pontosságáról ((jobb. mint a hőelemek), ismételhetőség és stabilitás szempontjából. Azonban ahhoz, hogy ezt a pontosságot ki lehessen hozni a PT100 ellenállás-hőmérőből, akkor olyan erősítőt és komplett feldolgozó-áramkört kell használni, amelyet az alacsony ellenállás olvasására terveztek – és nem hamisítja meg a mérést. Még pontosabb az eredmény, amely mérőrendszer automatikusan be tudja állítani és kompenzálja a csatlakozó vezetékek ellenállását is. Ha egy nagyszerű RTD érzékelő fogadó és feldolgozó egységet keresel, akkor erre a MAX31865 chipre épülő rendszer ideális, amely bármilyen 2, 3 vagy 4 vezetékes PT100 RTD-vel használható! Különféle MAXIM hőelemes jelfeldolgozók széles hőfoktartományt ismernek (MAX31866/MAX6675) de a pontosságuk a Pt100 alatt marad. Inkább tendenciák, elmozdulások mérésére valók, mintsem precíziós mérésre. A MAX31865 áramkörre épülő rendszer minden RTD elvárást kielégít, és még 3 vagy 4 vezetékes RTD-t is képes kompenzálni a nagyobb pontosság elérése érdekében. A kommunikáció az SPI illesztésen keresztül valósul meg. A pontosság-ellenőrzésre referencia ellenállásnak egy 430Ω-os 0,1%-os ellenállás került beépítésre. Az áramköri lap 3.3 és 5V rendszerekkel is együttműködik. Jellemzők Támogatja a 100Ω–1kΩ (0°C) platinaellenállás RTD-t (Pt100–Pt1000); (A modul ellenállási referencia: 430R) Kompatibilis a 2 vezetékes, 3 vezetékes és 4 vezetékes érzékelő csatlakozásokkal; A 15bites ADC felbontása 0,03125 °C névleges hőmérsékleti felbontással (változó RTD nemlinearitással); A teljes tartományon belüli pontosságot 0,5 °C alatt tartható (a teljes skála 0,05%-a) a teljes mérési tartományra vonatkoztatva Teljesen differenciális VRef bemenet; Konverziós idő: 21ms (maximum); Integrált hibaérzékelés a rendszer stabilitásának növelése érdekében: (RTD szakadt áramkör, RTD rövidzárlat a tartományon kívüli feszültséggel vagy az RTD alkatrészek rövidzárlata). Működési feszültségtartomány: 3.3…5V, Belső, integrált hidegpont-kompenzáció: van, Kommunikáció: SPI busz, Beépített hőmérő-sérülés/kábelszakadás érzékelő, Támogatott hőmérők: Pt100/Pt1000 Dokumentáció Gyártói adatlap (MAX31865) Mintakód (Arduino library) Csomag 1x MAX31865 precíziós mérőmodul 1x Pt100 hőmérő (3-wire) #### MAX31865 precíziós Pt100/Pt1000 illesztő-modul A precíziós hőmérséklet-érzékelésben semmi sem jobb, mint egy platina alapú ellenállás-hőmérő. Az ellenálláshőmérséklet-érzékelők (RTD) olyan hőmérséklet-érzékelők, amelyek olyan ellenállásként viselkednek, amely a hőmérséklet változásával megváltoztatja az értékét – alapvetően egyfajta termisztorok. A használható Pt100 érzékelőben az ellenállás valójában egy kis platinacsík, amelynek ellenállása 0°C-on 100 ohm, így a neve is erre utal: PT100. A legtöbb NTC/PTC termisztorhoz képest a platina (PT) típusú RTD a legstabilabb és legpontosabb (ugyanakkor a drágább is). A PT100 érzékelőt évek óta használják hőmérséklet mérésére laboratóriumi és ipari folyamatokban, és hírnevet szerzett a pontosságáról ((jobb. mint a hőelemek), ismételhetőség és stabilitás szempontjából. Azonban ahhoz, hogy ezt a pontosságot ki lehessen hozni a PT100 ellenállás-hőmérőből, akkor olyan erősítőt és komplett feldolgozó-áramkört kell használni, amelyet az alacsony ellenállás olvasására terveztek – és nem hamisítja meg a mérést. Még pontosabb az eredmény, amely mérőrendszer automatikusan be tudja állítani és kompenzálja a csatlakozó vezetékek ellenállását is. Ha egy nagyszerű RTD érzékelő fogadó és feldolgozó egységet keresel, akkor erre a MAX31865 chipre épülő rendszer ideális, amely bármilyen 2, 3 vagy 4 vezetékes PT100 RTD-vel használható! Különféle MAXIM hőelemes jelfeldolgozók széles hőfoktartományt ismernek (MAX31866/MAX6675) de a pontosságuk a Pt100 alatt marad. Inkább tendenciák, elmozdulások mérésére valók, mintsem precíziós mérésre. A MAX31865 áramkörre épülő rendszer minden RTD elvárást kielégít, és még 3 vagy 4 vezetékes RTD-t is képes kompenzálni a nagyobb pontosság elérése érdekében. A kommunikáció az SPI illesztésen keresztül valósul meg. A pontosság-ellenőrzésre referencia ellenállásnak egy 430Ω-os 0,1%-os ellenállás került beépítésre. Az áramköri lap 3.3 és 5V rendszerekkel is együttműködik. Az eszköz csak az illesztőáramköri modul! A Pt100/Pt1000 érzékelők külön beszerezhetőek! A modul lelke a MAX31865 RTD‑to‑Digital áramkör, amely külső referenciaellenállás és Δ‑Σ (delta‑sigma) ADC segítségével átalakítja a Pt100/Pt1000 RTD ellenállásértékét digitális hőmérsékletértékké. A referencia-ellenállás értéke 430 Ω 0,1%-os, amely Pt100-hoz van optimalizálva (Pt1000‑hez 4300 Ω szükséges). A modul 2, 3 vagy 4 vezetékes RTD‑kialakításokkal is használható, így mind pontosság, mind egyszerűség terén rugalmas. A modul alapértelmezetten a Pt100 hőmérőhöz konfigurált! A modul 2/3/4 vezetékes hőmérővel is használható – a forrasz-jumperekkel lehet ezt beállítani. Alapértélmezett: 2 wire. Felhasználási lehetőségek Laboratóriumi hőmérséklet-mérések pontos adatgyűjtéshez Ipari automatizálási rendszerek hőmérséklet-szabályzáshoz Maker projektek, például Arduino vagy ESP‑vezérelt hőmérséklet‑loggolás Kiállítási vagy prototípus építés, ahol digitális pontosság szükséges Jellemzők Támogatja a 100Ω / 1kΩ (0°C) platinaellenállás RTD-t (Pt100–Pt1000); (A modul ellenállási referencia: 430R) Kompatibilis a 2 vezetékes, 3 vezetékes és 4 vezetékes érzékelő csatlakozásokkal; A 15bites ADC felbontása 0,03125 °C névleges hőmérsékleti felbontással (változó RTD nemlinearitással); A teljes tartományon belüli pontosságot 0,5 °C alatt tartható (a teljes skála 0,05%-a) a teljes mérési tartományra vonatkoztatva Teljesen differenciális VRef bemenet; Konverziós idő: 21ms (maximum); Integrált hibaérzékelés a rendszer stabilitásának növelése érdekében: (RTD szakadt áramkör, RTD rövidzárlat a tartományon kívüli feszültséggel vagy az RTD alkatrészek rövidzárlata). Működési feszültségtartomány: 3.3…5V, Belső, integrált hidegpont-kompenzáció: van, Kommunikáció: SPI busz, Beépített hőmérő-sérülés/kábelszakadás érzékelő, Támogatott hőmérők: Pt100/Pt1000 Dokumentáció Gyártói adatlap (MAX31865) Mintakód (Arduino library) Csomag 1x MAX31865 precíziós mérőmodul #### MAX6675 K-tip szerelt hőmérő modul érzékelővel (0…600C) A Maxim-Dallas MAX6675 K típusú hőmérő-áramköre a kapcsolódó hőmérőfejjel -40..+600 fok közt képes mérni. A mérés hidegpont-kompenzációval rendelkezik. A hozzávezetések illetve a mérőpont tokozása zárt, így a mérendő, külső hőmérséklet minimális késleltetéssel jelenik meg a mérőponton. A hőmérőszenzor legjobb mérési pontossága: 0.25 °C, valamint a mérőchip lineáris hőmérséklet-kompenzációval rendelkezik. Műszaki jellemzők Működési feszültségtartomány: 3. 0 ~ 5. 5V, Belső, integrált hidegpont-kompenzáció: van, Kommunikáció: SPI busz, Belső konverzió: 12-bit ADC, Hőmérsékleti felbontás: 0,25°C, Hidegponti kompenzáció: 0 ~ +80°C, Beépített hőmérő-sérülés/kábelszakadás érzékelő. Támogatott programnyelv C (WinAVR, AVR-Studio), Arduino-00xx és Arduino-1.x, Wiring, Bascom-AVR, MicroPascal… Csomag 1x MAX6675 mérőmodul, 1x K-tip. hőelem (50cm), 1x SPI bekötőkábel (~15cm). Dokumentáció MAX6675 adatlap, mintakód #### MAX7219 LEDmeghajtó chip (7szegmens, mátrix) A MAX7219CNG jelű chippel egyszerűen megvalósítható 8x 7szegmenses kijelző vagy 8×8 LED-es mátrixkijelző meghajtása. Szolgáltatások Tokozás: DIP24, Tápfeszültség: 4…5.5V, LED meghajtóáram: max 100mA/csatorna, LED szegmenskorlát: 40mA, Képváltási frekvencia: 800Hz, Működési hőfoktartomány: 0°C … +70°C, Sorbakapcsolás: chain-mode, Kommunikáció: SPI v. Clock/Data. Dokumentáció Gyártói honlap / Maxim: MAX7219/MAX7221. Csomag 1x MAX7219CNG (DIP) chip. #### MAX98357A I2S mono D osztályú 3W digitális hang­erősítő modul (ESP32, Raspberry Pi) A MAX98357A I2S mono digitális hang­erősítő modul egy kompakt, nagy hatásfokú D osztályú audiorendszer, amelyet kifejezetten mikrokontroller-alapú alkalmazásokhoz terveztek. I2S digitális audiointerfésszel rendelkezik, így ideális ESP32, Raspberry Pi vagy bármely olyan mikrokontroller mellé, amely támogatja az I2S szabványt. A modul alapjául szolgáló MAX98357A chip “filterless”, vagyis kimeneti aluláteresztő szűrő nélküli, impulzus-szélesség-modulációs technikával működik, amely egyszerűsíti a nyomtatott huzalozást és csökkenti a külső alkatrészszámot. A beépített digitális-analóg konverter (DAC) által 8 kHz-től 96 kHz-ig terjedő mintavételi frekvenciák támogatottak, MCLK bemenet nélkül is. A chip automatikusan felismeri a beérkező adatfolyamot, és konfigurálja magát mono vagy bal/jobb sztereó módra. A kimenet mono, amely ideális egyszerű audiorendszerekhez – robotikus beszéd, figyelmeztető hangok, vezérelt hangkimenetek. A 3W maximális kimeneti teljesítmény megfelel egy 4 Ohmos hangszóró meghajtására, alacsony torzítás mellett. 5V tápon 1.8W (8 Ohm), vagy 3.2W (4 Ohm) teljesítmény adható le 10% THD mellett. Nincs szükség hőelvezetőre, a beépített védelmek gondoskodnak a túzálló működésről: túrhelés, túmerés, és kimeneti üresjárat elleni védelem is rendelkezésre áll. A bemeneti vezérlőlábakon keresztül 3/6/9/12/15 dB erősítési fokozat választható (GAIN0 és GAIN1). Egyszerű forrasztható kialakítása, valamint kis mérete miatt fejlesztői prototípusokhoz, tanulási célokhoz és beágyazott rendszerekhez is remekül illeszkedik. Népszerű ESPHome és Arduino környezetben is használható, I2S audio kimenet meghajtására. Fő előnyök Digitális I2S hangbemenet: nincs analóg zaj vagy interferencia Integrált DAC és D osztályú erősítő Közvetlen hangszóró-meghajtás, szűrő nélkül Választható erősítési fokozatok Kompakt kialakítás és egyszerű illesztés ESP32/Raspberry Pi rendszerekhez Beépített védelmek: túrhelés, túmerés, üresjárat Műszaki jellemzők Tápfeszültség: 2.7 – 5.5V DC Maximális kimeneti teljesítmény: 3.2W (4 Ohm, 10% THD, 5V tápon) Audio bemenet: I2S digitális DAC működési tartomány: 8kHz – 96kHz mintavétel Működési mód: mono Gain beállítás: 3 / 6 / 9 / 12 / 15 dB (GAIN0, GAIN1 lábak) Kimenet: mono hangszóróhoz, filterless PWM Túmerés védelem: beépített Tokozás: fejlesztői breakout panel Kompatibilitás: ESP32, Raspberry Pi, STM32, Arduino I2S-t támogató MCU-k Dokumentáció Gyártói adatlap [Analog Devices / Maxim] ESPHome konfiguráció Arduino példa ESP32 rendszerhez Csomag tartalma 1 db MAX98357A I2S D osztályú digitális hangerősítő modul, 1x tüskesor 1x csatlakozó #### MCP2515 SPI CAN busz modul – MCP2551 transceiverrel A CAN modul MCP2515 egy SPI‑alapú, önálló CAN‑busz vezérlőmodul, amely lehetővé teszi jármű‑ vagy ipari CAN hálózatokhoz való kapcsolódást Arduino, ESP vagy Raspberry Pi rendszerekból. Fő előnye, hogy támogatja a magas, akár 1 Mbps-es adatátvitelt a CAN 2.0B protokollon keresztül, miközben egyszerű, standard SPI‑csatlakozást kínál. Kiválóan alkalmas maker‑projektekhez, OBD‑II adatgyűjtéshez vagy saját CAN‑kommunikációs rendszerek fejlesztéséhez. A modul központi eleme az MCP2515 CAN‑vezérlő IC, amely a CAN‑protoll összes logikai funkcióját (üzenetkezelés, prioritás, CRC, ACK stb.) ellátja, miközben az SPI interfészen keresztül kommunikál a mikrokontrollerrel. Ez egy egyvezeték-szerű kommunikáció helyett speciális, négy pin-en levő CS, MOSI, MISO és SCK lábakat használ. A tápellátás tipikusan 5 V DC, a logikai szintekhez szükség lehet 3,3 V szintillesztésre. A modul saját CAN‑tranzceivert is tartalmaz, például MCP2551, így a fizikai CAN‑jeleket önállóan kezeli. Felhasználási lehetőségek Járműből való OBD‑II adatok olvasása Arduino vagy ESP modul segítségével. Interaktív fényjátékok, ahol több eszköz CAN hálózaton keresztül együttműködik. Maker‑projektek: saját hajók, robotok vagy ipari prototípusok kommunikációjához. A modul jól bevált Arduino, ESP és Raspberry Pi rendszerekkel: rengeteg példa és működő eszköz elérhető online (pl. MCP_CAN könyvtár Arduino IDE alatt). Műszaki jellemzők CAN protokoll: CAN 2.0B Maximális adatátvitel: 1 Mbps SPI interfész: SPI csatolás MCU‑hoz (4 láb: CS, MOSI, MISO, SCK) Nagysebességű SPI illesztés (10 MHz) Tápfeszültség: 5 V DC Külső tápellátást a vezérlőoldalon kap, Áramfelvétel: max. 5mA, Logikai szintek: Maximálisan 5 V, 3,3 V‑hoz szintillesztés szükséges Standard és bővített adat és vezérlőkeret CAN esetén Méret: kb. 45 × 30 mm CAN transceiver: MCP2551 vagy kompatibilis 120 ohm lezáró-ellenállás jumperrel választható, Indikátor LED-ek: CAN_TX, CAN_RX jelzés LED‑ekkel Csatlakozók: 0,1″ (2,54 mm) csatlakozó sor, 6‑pin SPI és plusz CAN_H / CAN_L Méret: 4.4 x 2.8 cm. Dokumentáció MCP2515 hivatalos adatlap [Microchip] CAN tutorial [Last Minute engineers] Csomag 1x CAN modul – MCP2515, MCP2551  #### MCX apa – BNC aljzat adapter MCX apa csatlakozó a BNC aljzathoz RF koaxiális koaxiális adapter csatlakozó DS0201 /DSO201/ DSO Quad /DS203 oszcilloszkópokhoz Jellemző Szín: Ezüst Anyag: sárgaréz, műanyag A csatlakozó: MCX dugó B csatlakozó: BNC anya csatlakozó Kialakítás: Egyenes Impedancia: 50 ohm Átalakító: BNC-MCX között Csomag 1x BNC aljzat az MCX dugó  átalakító-csatlakozó 1x tartalék közdarab #### MeArm Joystick Shield – Kettős joystick-vezérlésű modul Arduino robotkarokhoz, drónokhoz A MeArm kompatibilis joystick shield egy Arduino formátumú vezérlőpajzs, amely két analóg joystick segítségével teszi lehetővé mechanikus vagy szervóvezérelt rendszerek kézi irányítását. A pajzs kifejezetten olyan alkalmazásokhoz készült, ahol több tengely egyidejű, arányos vezérlésére van szükség. A joystick shield az Arduino fejlesztőkörnyezetben értelmezhető, közvetlenül a mikrokontroller I O lábaira csatlakozik, és az analóg bemeneteken keresztül szolgáltat vezérlési adatokat. A megoldás mérnöki szempontból egyszerű, jól átlátható, ezért oktatási és hobby célra is alkalmas. A MeArm joystick shield egy kézi vezérlő interfész, amely analóg bemeneteken keresztül valós idejű pozícióadatot biztosít mikrokontrolleres vezérléshez. A két joystick együttesen négy független analóg tengely vezérlését teszi lehetővé. A termék használata alapvető mikrokontrolleres ismereteket feltételez, ugyanakkor dokumentált környezetben oktatási és hobby célra is alkalmazható. Működési elv és technikai magyarázat A shield két darab, potenciométer alapú analóg joystickot tartalmaz. Minden joystick két tengely mentén változtatja az ellenállás értékét, amelyet az Arduino analóg bemenetként olvas ki. A rendszer szintjén a joystick fizikai elmozdítása feszültségváltozást eredményez, amelyet a mikrokontroller numerikus értékké alakít. Ez az érték közvetlenül felhasználható szervómotorok, motorvezérlők vagy más kimeneti egységek vezérlésére. A vezérlés folyamatos és arányos, nem kapcsoló jellegű. Ez alkalmassá teszi a shieldet finom pozicionálást igénylő feladatokra, például robotkar tengelyek mozgatására. A pajzs fizikai kialakítása Arduino shield formátumú, közvetlenül az Arduino Uno kompatibilis fejléceire csatlakozik. A működés megértéséhez nem szükséges mély elektronikai tervezési gyakorlat, a konfiguráció jellemzően szoftveres oldalon történik. A konstrukció nem ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol nagy pontosságú, zárt szabályozási kör szükséges, mivel a joystick visszacsatolás nélküli kézi vezérlést biztosít. Felhasználási lehetőségek MeArm vagy hasonló robotkar kézi vezérlése Oktatási robotikai demonstrációk Szervómotoros tengelyvezérlés tesztelése RC jellegű vezérlőrendszerek prototípusai Kameraállvány vagy pan tilt mechanika irányítása Hobby robotprojektek belépő szinten Félipari demonstrációs rendszerek kezelőfelülete A joystick shield tipikusan olyan projektekben jelenik meg, ahol a kezelő közvetlenül, intuitív módon szeretné befolyásolni a mechanikus mozgást. Számos nyílt forrású példa és közösségi kód érhető el Arduino környezetben, amelyek joystick adatfeldolgozást és szervóvezérlést mutatnak be. Az elérhető példakódok és nyílt forrású könyvtárak miatt a beüzemelés nem igényel egyedi hardverfejlesztést. Műszaki jellemzők Kompatibilitás: Arduino Uno formátum Joystickok száma: 2 db Analóg tengelyek száma: 4 Kimeneti jel: analóg feszültség Tápfeszültség: 5 V Csatlakozás: Arduino shield fejlécek Méret: Arduino shield szabvány Funkciók UNO kompatibilis, 2x Joystick, 2x nyomógomb (Joystick-ban), 1x visszjelző LED, 4x szervo kimenet, 1x BlueTooth illesztés (HC-05 preferált), Típusjelölés: HU-M16. Csomag 1x MeArm kompatibilis dupla joystick shield #### MeArm robotkar A MeArm Classic Kit verzió egy könnyen felépíthető robotkar készlet, amelyet arra terveztek, hogy a gyerekek (és a felnőttek is!) megismerjék a robotikai technológiát, a mérnöki munkát és a programozást. Kifejezetten úgy lett kialakítva, hogy könnyen összeépíthető legyen. A MeArm robotkar vázszerkezet bármelyik kívánt vezérlőpanellel használható, attól függően, hogy napi használatú vagy bemutató darabnak készül és mivel kell irányítani..Lehet Arduino, MicroBit vagy Raspberry Pi is akár. Így bármilyen típusú karvezérlőt használható, legyen az joystick, billentyűzet, bluetooth vagy csúszó potenciométer. A kezdő építők maguk is megépíthetik, de felnőttként is jó szórakozás… Az egyetlen eszköz, amire szükség van az összeszereléshez – egy csillagcsavarhúzó. Megjegyzés: A készlet nem tartalmaz semmilyen vezérlőpanelt és vezérlőmotort. Ez a készlet csak a mechanikus kar építőelemeit és a szervomotorokat (SG90/MG90S) tartalmazza. Ez a készlet összeszerelést igényel. Csomag Opcionálisan válogatható! 1x műanyag alkatrész csomag a kar szerkezetéhez. 1x csavarkészlet (csavar+anya) az összeépítéshez 3x SG90/MG90S szervo 1x alappanel Dokumentáció MeArm robotkar összeépítési leírás, mintakód #### MeArm robotkar – vázszerkezet A MeArm Classic Kit verzió egy könnyen felépíthető robotkar készlet, amelyet arra terveztek, hogy a gyerekek (és a felnőttek is!) megismerjék a robotikai technológiát, a mérnöki munkát és a programozást. Kifejezetten úgy lett kialakítva, hogy könnyen összeépíthető legyen. A MeArm robotkar vázszerkezet bármelyik kívánt vezérlőpanellel használható, attól függően, hogy napi használatú vagy bemutató darabnak készül és mivel kell irányítani..Lehet Arduino, MicroBit vagy Raspberry Pi is akár. Így bármilyen típusú karvezérlőt használható, legyen az joystick, billentyűzet, bluetooth vagy csúszó potenciométer. A kezdő építők maguk is megépíthetik, de felnőttként is jó szórakozás… Az egyetlen eszköz, amire szükség van az összeszereléshez – egy csillagcsavarhúzó. A mozgatást SG-90 szervomotor vagy az erősebb MG-90S szervo látja el. Megjegyzés: A készlet nem tartalmaz semmilyen vezérlőpanelt és vezérlőmotort. Ez a készlet csak a mechanikus kar építőelemeit tartalmazza. Ez a készlet összeszerelést igényel. Csomag 1x műanyag alkatrész csomag a kar szerkezetéhez. 1x csavarkészlet (csavar+anya) az összeépítéshez Dokumentáció MeArm robotkar összeépítési leírás, mintakód #### MeArm robotkar KIT (Uno, Joystick, Arm) A MeArm robotkar Kit verzió egy könnyen felépíthető teljes értékű robotkar készlet, amelyet arra terveztek, hogy a gyerekek (és a felnőttek is!) megismerjék a robotikai technológiát, a mérnöki munkát és a programozást. Kifejezetten úgy lett kialakítva, hogy könnyen összeépíthető legyen. A MeArm készlet tartalmazza a integrált joystick-shield-ez, és a vezérlét biztosító UNO alappanelt is. A kezdő építők maguk is megépíthetik, de felnőttként is jó szórakozás… Az egyetlen eszköz, amire szükség van az összeszereléshez – egy csillagcsavarhúzó. Csomag 1x műanyag alkatrész csomag a kar szerkezetéhez. 1x csavarkészlet (csavar+anya) az összeépítéshez 3x SG90/MG90S szervo 1x UNO alappanel (CH340) 1x USB kábel 1x joystick vezérlő-shield 1x alappanel 1x telepítési, építési DVD mintakódokkal, leírással Dokumentáció MeArm robotkar összeépítési leírás, mintakód #### Mega 2560 (Mega R3) (dobozos) Az Arduino nyílt forrású fejlesztői platform, mely segítségével egyszerűen és gyorsan készíthetünk komplex alkalmazásokat. A fejlesztés PC oldalon kezdődik a Processing/Wiring nyelven és az AVR-Duino / Mega 2560 hardware futtatja a kódot. Így PC független megvalósítások egyszerűen létrehozhatóak. A fejlesztés Mac OS X, Windows és Linux rendszerek alatt is lehetséges. Az eredeti Arduino Duemilanove illetve később Arduino Mega továbbfejlesztésével született meg az áramköri lap, mely az Arduino Uno univerzális illesztő chipjét és a Mega panel hatalmas (256 kbyte memóriájú) központi chipjét tartalmazza. Az illesztéshez használt, univerzálisan programozható ATMega16U2 chip segítségével a lapka bejelentkezhet egyszerű soros eszközként,- de lehet joystick, billentyűzet, egér vagy akár MIDI eszköz is. A tápfeszültség forrását akár az USB portról, akár külső adapterről is biztosíthatjuk. Az áramkör, a kapcsolódó PC és kiegészítő áramkörök védelmét szolgálja az 500 mA-es regenerálódó biztosíték – így egy rövidzár sem lehet többet probléma. A tápellátás kiválasztása nem lehet gond, mivel ha rendelkezésre áll külső áramforrás, akkor automatikusan átkapcsol az USB portról. Az áramkör az Atmel AVR család legnagyobb, bootloaderrel előre felprogramozott ATMega2560 chipjével került kialakításra. Fontos: Az áramkör az Arduino-00xx és az Arduino 1.x sorozatával is együttműködik. A keretrendszerben az Arduino Mega 2560 néven érhető el. Minden áramköri lap egyedileg tesztelt! A Thinker it/arduino .cc áramkörrel hardware és software szinten 1:1 kompatibilis! Támogatott programnyelvek C (WinAVR, AVR-Studio), Arduino-00xx és Arduino-1.x, Bascom-AVR, MicroPascal. Szolgáltatások ATmega2560 központi mikrokontroller, Külső tápfeszültség 7..12 V, 54 digitális ki/bemenet (ebből 6 PWM), 16 analóg bemenet, 256 kbyte Flash (program) memória, 16 Mhz órajel, ATMega16U2 illesztőchip, R3 kialakítás felkészülve az új shieldpanelekre (duál illesztőfeszültség támogatás!) Dokumentáció Áramkörök kezelése Csomag 1x AVR-Duino / Mega2560 R3 alappanel 1x USB A – USB B kábel, 1x papírdoboz. #### Mega akril doboz (“lapraszerelt”) A MEGA akril doboz a mechanikai és villamos védelmet biztosítja a napi használat során. A papír védőfóliát javasolt eltávolítani a használat előtt. A fényképeken a MEGA2560 lap nem a csomag része!   Jellemzők Távtartó csavarokkal és plexi lappal felépítve Anyag: átlátszó plexilap/akril Tömeg: 40 g Mega2560 lappal használható (R3, CH340 vagy ATMega16U chippel szerelttel is!) [Opcionálisan DUE] Csomag 1x Mega2560 R3 lapkához tok átlátszó akril doboz, szerelőcsavarokkal #### Mega doboz (ABS, átlátszó) Ez egy nagyszerű védőtok, amelyet kifejezetten az Arduino Mega2560 R3-hoz terveztek. Mind a CH340 mind a ATMega16U2 illesztésű modullal együttműködik. A tok nyílásokkal rendelkezik az egyes kivezetések, USB-port, tápcsatlakozók eléréséhez. Ez egy ütésálló, strapabíró tok, amely remekül védi az Arduino Mega 2560 R3-at! A Reset gomb a felületre rugalmasan kivezetésre került. Jellemzők: Szín: átlátszó Anyaga: ABS Méret: 110 * 58 * 25 mm / 4,33 * 2,3 * 0,98 hüvelyk (H * Sz * Ma) Tömeg: 35g / 1,25oz Csomag 1x Mega2560 R3 lapkához ABS tok #### Mega terminal adapter (ATMega2560, proto, forrasztott) A Mega áramkör lapok terminal megoldású illesztése ezzel a lapkával nagyon egyszerűvé válik. Jellemzők Arduino Mega csatlakozás (tüskesorral), Terminal-csatlakozás: szabványos. Csomag 1x Mega terminal-adapter nyák, hüvely/tüskesorral és terminal adaptercsatlakozóval forrasztva #### Mega terminal adapter (ATMega2560, proto) A Mega áramkör lapok terminal megoldású illesztése ezzel a lapkával nagyon egyszerűvé válik. Jellemzők Arduino Mega csatlakozás (tüskesorral), Terminal-csatlakozás: szabványos. Csomag 1x Mega terminal-adapter nyák, hüvely/tüskesorok, terminal adaptercsatlakozók. #### Meghajtómotor Jellemzők A meghajtómotor a robotmodellek egyik alapvető építőköve. Túlterhelés illetve használati kopás esetén cseredarabbal javítható. Műszaki paraméterek Áttétel: 1:48, Méret: 70mm x 22mm x 18mm, Zaj: ~65dB, Tömeg: ~50g, Feszültség: 3V…12V (ajánlott 6..8V), Sebesség: 15rpm/5V. Csomag tartalma 1x meghajtómotor, áttétellel. #### Meghajtómotor (fém-áttétel, 2 oldalas) A Meghajtómotor (fém-áttétel, 2 oldalas) egy TT-formátumú, 3 V-6 V DC hajtóműves motor, fém fogaskerék-áttétellel és kétoldali tengelykivezetéssel. Robotautókhoz, 2WD/4WD alvázakhoz, oktatási robotikai projektekhez és egyszerű automatizálási prototípusokhoz használható. Az 1:90 áttétel miatt nem a nagy sebesség az erőssége, hanem a lassabb, nyomatékosabb mozgás. Ez jól jön, ha a kis robotnak nem száguldania kell, hanem stabilan elindulni, fordulni, terhelést vinni. A kétoldali tengely praktikus kialakítás: az egyik oldalra kerülhet a kerék, a másik oldalra pedig például enkóder tárcsa, jeladó vagy kisebb segédmechanika. Miért jó választás? Mert egyszerűen beépíthető TT motoros robotprojektekbe, és a fém áttétel miatt jobban bírja a terhelést, mint a műanyag fogaskerekes TT motorok. A gyakorlatban ez akkor hasznos, ha: robotautóhoz keresel nyomatékosabb meghajtást, 2WD vagy 4WD robot alvázat építesz, Arduino, ESP32, ESP8266 vagy Raspberry Pi vezérlésű projektben gondolkodsz, fontos a lassabb, jobban szabályozható mozgás, szükséged lehet kétoldali tengelyre enkóderhez vagy méréshez, 3 V-6 V DC motorral dolgozó oktatási vagy hobbi robotot építesz. A motor közvetlenül mikrokontroller kimenetről nem hajtható meg. A vezérléshez H-hidas motorvezérlő szükséges, például L298N, L293D, vagy a motor áramigényéhez illeszkedő más motorvezérlő modul. Mire használhatod? Ez a fém áttételes TT motor különösen jól jön kisebb robotikai és prototípus feladatokhoz. Tipikus felhasználások: 2WD robotautó – oldalanként egy-egy motorral. 4WD robot alváz – négy motorral, amikor a jobb tapadás és nyomaték fontos. Line follower robot – ahol előny a lassabb, stabilabb haladás. Arduino robotautó – L298N vagy L293D motorvezérlővel. Enkóderes mérés – a kétoldali tengely miatt jeladó tárcsa is szerelhető rá. Oktatási robotika – szakkörökben, tanfolyamokon, műhelymunkában. Egyszerű automatizálási próba – kis szállítószalag, adagoló vagy görgős továbbító kísérlethez. Ha ilyeneket keresel: TT motor fém fogaskerék 1:90, 3V 6V hajtóműves DC motor 110 rpm, kétoldali tengelykivezetésű robot motor, akkor ez a motor jó eséllyel ebbe a kategóriába tartozik. Kinek ajánlott? Neked való, ha kis robotjárművet, oktatási robotplatformot vagy gyorsan összerakható prototípust építesz, és olyan motort keresel, amelyhez könnyen találsz kereket, alvázat és motorvezérlőt. Jó választás lehet: hobbi robotépítőknek, Arduino alapú járműprojektekhez, iskolai szakkörökhöz, fejlesztői műhelyeknek, prototípusfejlesztéshez, kis kerekes demonstrátorokhoz. Nem ez az ideális választás, ha kifejezetten halk működés, nagy pontosságú pozicionálás vagy hosszú akkumulátoros üzemidő a fő szempont. Fém áttételnél a működési zaj nagyobb lehet, és visszacsatolás nélkül a fordulatszám-szabályozás sem lesz precíz. Bekötési és vezérlési tudnivalók A motor két vezetéken keresztül hajtható meg. A forgásirány a polaritás cseréjével változtatható. Mikrokontrollerrel azonban nem közvetlenül, hanem motorvezérlőn keresztül kell használni. Gyakori vezérlési felépítés: mikrokontroller → H-híd motorvezérlő → TT hajtóműves DC motor → kerék / mechanika Arduino esetén tipikus megoldás az L298N vagy L293D motorvezérlő. ESP8266, ESP32 és Raspberry Pi esetén is ugyanez az elv: a vezérlőpanel csak jelet ad, a motoráramot a motorvezérlő kezeli. Sebességszabályzáshoz PWM jel használható. Irányváltáshoz H-híd szükséges. Fontos: a motor induláskor és terhelés alatt nagyobb áramot vehet fel, ezért a tápellátást nem érdemes a mikrokontroller kis teljesítményű kimeneteire bízni. Mire figyelj használat közben? A motor tartósabb és használhatóbb lesz, ha a mechanika nincs túlfeszítve. Érdemes figyelni ezekre: a kerék ne szoruljon, a tengely ne feszüljön, a motor ne dolgozzon tartósan beszorult állapotban, a tápfeszültség maradjon a megadott 3 V-6 V tartományban, a motorvezérlő bírja a motor áramigényét, a fém áttétel miatt számolj hallható működési zajjal. A kétoldali tengely hasznos, de csak akkor, ha a másik oldalra szerelt elem nem terheli túl a motortengelyt. Enkóder tárcsánál különösen fontos a pontos, súrlódásmentes rögzítés. Főbb jellemzők DC hajtóműves TT motor fém fogaskerék-áttétel robotautó és kis jármű meghajtáshoz használható H-hidas motorvezérlővel vezérelhető PWM sebességszabályzásra alkalmas megfelelő vezérléssel Áttétel: 1:90, Zaj: ~65dB, Tápfeszültség: 3V…6V Sebesség: 110rpm, Kivezetés: 2 oldalra, stift. Csomag 1x meghajtómotor, áttétellel (fém; kék). #### Mérleg súlymérő cella (100g) Ez a 100 g-os mérleg súlymérő cella ideális választás kis tömegű tárgyak súlyának pontos méréséhez, legyen szó laboratóriumi mérlegekről, oktatási kísérletekről vagy maker prototípusokról. A kompakt méret és a nagy érzékenység révén könnyen integrálható Arduino, ESP32 vagy Raspberry Pi alapú mérőrendszerekbe. Az alumínium ötvözet szerkezet stabilitást és tartósságot biztosít, míg a Wheatstone-híd elrendezés precíziós mérést tesz lehetővé. A termék különösen hasznos olyan alkalmazásokban, ahol a kis tömegek pontos detektálása elengedhetetlen. Működési elv és technikai magyarázat A szenzor működése a fémtestbe épített strain gauge (nyúlásmérő) technológián alapul, amely a terhelés hatására bekövetkező mikroszkopikus deformációkat alakítja át kis jelszintű analóg feszültségjellé. A 100 g-os mérlegcella egy teljes Wheatstone-hídként működik, így jól illeszthető olyan jelerősítő modulokhoz, mint például a HX711, amely lehetővé teszi a mikrovezérlők általi digitális feldolgozást. A szenzor kis tartományú kialakítása különösen alkalmassá teszi nagyon kis terhelések, például labor minták, apró tárgyak vagy precíziós komponensek súlyának érzékelésére. Felhasználási lehetőségek Digitális mikro-mérleg építése maker környezetben (Arduino + HX711 + OLED kijelző) Laboratóriumi mintamérés kis tömegű anyagokkal Okos adagoló rendszerek – pl. porok, granulátumok szabályozott kiadagolásához Precíziós prototípus mérlegek – például 3D nyomtató beépített visszajelző rendszere Interaktív súlyérzékelő felületek oktatási és demonstrációs célokra Miniatűr ipari alkalmazások – kis automatizált rendszerek, adagolók Tippek Kompatibilis a legnépszerűbb mikrokontrolleres rendszerekkel: Arduino UNO/Nano, ESP8266/ESP32, Raspberry Pi. HX711-es jelerősítő modullal tesztelve: stabil, ismételhető mérés ±0,1 g pontossággal. Alumínium ház: korrózióálló, jól szerelhető, stabil rögzíthetőségű kivitel. Jellemzői Terhelhetőség (névleges): 100 g Érzékenység: 2 mV/V ±0,5 % Mérési pontosság: ±0,017 % F.S. Kúszási hiba 30 perc után: 0,02% F.S. Hőmérsékleti tartomány (működés): -20 °C … +60 °C Hőkompenzált tartomány: -10 °C … +50 °C Kimeneti ellenállás: 1000 Ω ±20 Ω Bemeneti ellenállás: 1100 Ω ±20 Ω Szigetelési ellenállás: > 5000 MOhm Tápfeszültség (javasolt): 5 V DC (HX711-el) Max. tápfeszültség: 15 VDC Túlterhelhetőség: max. 150 % F.S. Törési terhelés > 300% F.S. Alapanyag: alumínium ötvözet Kivitel: egy ponton terhelhető Kimenet: analóg jelfeszültség (Wheatstone-híd) Kompatibilis jelerősítő modul: HX711, NAU7802 4 pólusú mérőkábel nem középpontos terheléshez alumínium ötvözet IP67-es védelem Terhelhetőség: 0,001 kg-tól 0,1kg-ig (1…100g) max. 300 X 300 mm-es mérőlapokhoz Típus: YZC-133, TAL221, stb. Rögzítés: 2x M3 belső menet, 2x M3 furat Csomag 1x 100g terhelhetőségű mérőcella #### Mérleg súlymérő cella (10kg) A mérlegcella segítségével 10 kg tömegig lehet mérni. Alkalmas 1 cellás mérleg gyártására vagy tartályok, tölcsérek mérésére a hozzávaló kiegészítőkkel. Nem középpontos terheléshez! A méréshez javasolt bármelyik HX711 mérőcella modul. Technikai jellemzők Hiba: 0,017% a max. jelszinten (F.S.) Érzékenység: 2mV/V +/- 0.5% A hőmérséklet nullára gyakorolt hatása: 0,002% /°C A hőmérséklet hatása a max. jelszintre: 0,002% /°C Termikus kompenzáció: -10°C /+50°C Működési hőmérséklet: -20°C /+60°C Kúszási hiba 30 perc után: 0,02% F.S. Max tápfeszültség: 15 VDC Bemeneti ellenállás: 1100 ± 20 Ohm Kimeneti ellenállás: 1000 ± 20 Ohm Szigetelési ellenállás > 5000 MOhm Megengedett túlterhelés: 150% F.S. Törési terhelés > 300% F.S. 4 pólusú mérőkábel nem középpontos terheléshez alumínium ötvözet IP67-es védelem Terhelhetőség: 0.1 (0.05) kg-tól 10 kg-ig max. 300 X 300 mm-es mérőlapokhoz Csomag 1x 10kg terhelhetőségű mérőcella #### Mérleg súlymérő cella (1kg) A mérleg súlymérő cella akkor kell egy fejlesztéshez, amikor a projektedben már nem elég azt tudni, hogy “van-e valami” a mérőlapon, tartályban vagy tölcsérben: azt is szeretnéd mérni, mennyi. Egy kisméretű, 1 kg-ig használható terhelésmérő celláról van szó, amelyet saját mérleg, adagolásfigyelés, tartályszint-követés vagy tömegméréses prototípus építéséhez tudsz bevetni. A cella kis szintű analóg mérőjelet ad, ezért mikrokontrolleres projektekhez önmagában még nem elég: a jel kiolvasásához HX711 vagy hasonló mérőcella-erősítő/ADC modul javasolt. Így már Arduino, ESP32, ESP8266 vagy más vezérlő felé is feldolgozhatóvá válik az adat. Fontos: ez nem egy kész mérleg, hanem annak egyik alapvető érzékelőeleme. A pontos méréshez megfelelő mechanikai rögzítés, stabil mérőlap, helyes terhelésirány és kalibráció szükséges. Nem középpontos terheléshez készült, ezért beépítéskor érdemes figyelni arra, hogy a szerkezet ne csavarja, ne üsse, és ne terhelje túl a cellát. Miért jó választás? Mert egyszerű alapot ad olyan projektekhez, ahol a tömegadatból szeretnél döntést, kijelzést vagy vezérlést készíteni. Egy mérős projekt elsőre ártalmatlannak tűnik: kell egy lap, ráteszed a tárgyat, és már mérsz is. Aztán hamar kiderül, hogy a stabil tömegméréshez fontos a mechanika, a jelkiolvasás és a kalibráció is. Ez a mérőcella abban segít, hogy a fizikai terhelésből mérhető elektromos jel legyen: 1 kg-ig használható kisméretű mérlegekhez, tartályok, tölcsérek vagy mérőlapok méréséhez, HX711 mérőcella modullal egyszerűen illeszthető mikrokontrolleres rendszerekhez, alumínium ötvözetű kivitelben készül, IP67-es védelemmel rendelkezik, max. 300 × 300 mm-es mérőlapokhoz használható. A lényeg: nem csak egy újabb szenzor kerül az asztalodra, hanem egy olyan mérési alap, amiből saját digitális mérleg, adagoló, készletszint-figyelő vagy laboros mérőprojekt épülhet. Mire használhatod? 1 cellás mérleget építenél, kisebb tartály vagy tölcsér tömegét szeretnéd mérni, adagolási folyamatot figyelnél, Arduino vagy ESP alapú mérőrendszert készítesz, mérési adatot szeretnél kijelzőre, soros monitorra vagy hálózatra továbbítani, oktatási, maker vagy laboros prototípushoz keresel súlymérő érzékelőt, a tömegváltozás alapján szeretnél riasztást, naplózást vagy vezérlést indítani. Neked jó lehet? Neked való, ha már építettél mikrokontrolleres áramkört, és most olyan projektet készítenél, ahol a fizikai terhelésből szeretnél használható adatot kapni. Jó választás Arduino, ESP32, ESP8266 vagy Raspberry Pi alapú kísérletekhez, saját mérleg építéséhez, oktatási demonstrációhoz, műhelyes mérési feladatokhoz és olyan beágyazott rendszerekhez, ahol 1 kg-ig kell tömeget figyelni. Fontos! A mérőcella mellé a jel feldolgozásához mérőerősítő/ADC modul szükséges. A pontos értékhez a rendszert kalibrálni kell, és a mechanikai kialakítás is számít: a pontatlan rögzítés, a túlterhelés vagy az oldalirányú erő rontja a mérési eredményt. Főbb jellemzők 1 kg terhelhetőségű mérleg súlymérő cella Terhelhetőség: 0,01 kg-tól 1 kg-ig 1 cellás mérleg építéséhez használható Tartályok, tölcsérek és kisebb mérőlapok mérésére alkalmas HX711 mérőcella modul használata javasolt 4 pólusú mérőkábel Nem középpontos terheléshez Alumínium ötvözet kivitel IP67-es védelem Max. 300 × 300 mm-es mérőlapokhoz Típus: YZC-131, stb. Technikai jellemzők Hiba: 0,017% a max. jelszinten (F.S.) Érzékenység: 2mV/V +/- 0.5% A hőmérséklet nullára gyakorolt hatása: 0,002% /°C A hőmérséklet hatása a max. jelszintre: 0,002% /°C Termikus kompenzáció: -10°C /+50°C Működési hőmérséklet: -20°C /+60°C Kúszási hiba 30 perc után: 0,02% F.S. Max tápfeszültség: 15 VDC Bemeneti ellenállás: 1100 ± 20 Ohm Kimeneti ellenállás: 1000 ± 20 Ohm Szigetelési ellenállás > 5000 MOhm Megengedett túlterhelés: 150% F.S. Törési terhelés > 300% F.S. 4 pólusú mérőkábel nem középpontos terheléshez alumínium ötvözet IP67-es védelem Terhelhetőség: 0.01 kg-tól 1 kg-ig max. 300 X 300 mm-es mérőlapokhoz Típus: YZC-131, stb. Csomag 1x 1kg terhelhetőségű mérőcella #### Mérleg súlymérő cella (20kg) A YZC-133 típusú 20 kg-os mérlegcella egy nyúlásmérő bélyeges súlyérzékelő, amely elektronikus mérlegek és beágyazott mérőrendszerek alapegységeként használható. A termék a Wheatstone-hidas mérési elvre épül, és kis tömegtartományban biztosít stabil, ismételhető kimeneti jelet. Ez a mérlegcella tipikusan olyan rendszerekben értelmezhető, ahol a súlymérés nem hitelesített kereskedelmi célú, hanem műszaki vagy fejlesztési feladatot szolgál. A 20 kg-os névleges terhelhetőség kis és közepes tömegek mérésére optimalizált. A termék használata alapvető elektronikai és mérési ismereteket feltételez, ugyanakkor dokumentált környezetben hobby és oktatási célra is alkalmazható. A mérlegcella segítségével 20 kg tömegig lehet mérni. Alkalmas 1 cellás mérleg gyártására vagy tartályok, tölcsérek mérésére a hozzávaló kiegészítőkkel. Nem középpontos terheléshez! A méréshez javasolt bármelyik HX711 mérőcella modul. Felépítése A YZC-133 mérlegcella működése a mérőtesten elhelyezett nyúlásmérő bélyegeken alapul, amelyek mechanikai terhelés hatására ellenállásváltozást szenvednek. Ezek a bélyegek Wheatstone-hídba vannak kapcsolva, így a terhelés arányos differenciális feszültségváltozást eredményez. A kimeneti jel nagyságrendje néhány millivolt, ezért közvetlenül nem alkalmas mikrokontrolleres bemenetre. A méréshez jellemzően HX711 vagy hasonló, nagy erősítésű mérlegcella erősítő és ADC modul alkalmazása szükséges. A cella elsősorban statikus vagy lassan változó terhelések mérésére alkalmas. Gyors dinamikus terhelések vagy ütőhatások pontatlanságot és mechanikai károsodást okozhatnak. A mérés pontosságát jelentősen befolyásolja a mechanikai rögzítés és a kalibráció módja. Tippek Elektronikus konyhai vagy labor mérleg építése Tartályok tömeg alapú szintmérése Anyagadagoló rendszerek visszacsatolása Oktatási mérési kísérletek IoT alapú súlymonitorozás Arduino és ESP alapú mérőprojektek A YZC-133 különösen alkalmas olyan alkalmazásokra, ahol a költséghatékonyság és az egyszerű integráció elsődleges szempont. A YZC-133 típus széles körben használt, bevált mérlegcella konstrukció, amelyhez számos példakapcsolás és szoftveres minta érhető el. A HX711 alapú erősítőkkel való kompatibilitás jelentősen csökkenti a fejlesztési kockázatot. Jellemzők Típus: YZC-133 Névleges terhelés: 20 kg Mérési elv: nyúlásmérő bélyeg Hídkapcsolás: Wheatstone-híd Kimeneti jel: mV szintű analóg feszültség Ajánlott erősítő: HX711 Anyag: alumínium ötvözet Kábelezés: 4 vezetékes Hiba: 0,017% a max. jelszinten (F.S.) Érzékenység: 2mV/V +/- 0.5% A hőmérséklet hatása a max. jelszintre: 0,002% /°C Termikus kompenzáció: -10°C /+50°C Működési hőmérséklet: -20°C /+60°C Kúszási hiba 30 perc után: 0,02% F.S. Max tápfeszültség: 15 VDC Bemeneti ellenállás: 1100 ± 20 Ohm Kimeneti ellenállás: 1000 ± 20 Ohm Szigetelési ellenállás > 5000 MOhm Megengedett túlterhelés: 150% F.S. Törési terhelés > 300% F.S. nem középpontos terheléshez alumínium ötvözet IP67-es védelem Terhelhetőség: 0.1 kg-tól 20 kg-ig max. 300 X 300 mm-es mérőlapokhoz Csomag 1x 20kg terhelhetőségű mérőcella (YZC-133) #### Mérleg súlymérő cella (500g) A 500 g-os mérleg súlymérő cella egy kis méretű, mégis meglepően pontos terhelésérzékelő, amely kiváló választás tartályos, adagolós és mikromérleges rendszerekhez. A nagyobb mérési tartománya miatt ideális ott, ahol a 100 g-os kivitel már nem elegendő – ugyanakkor a pontos súlymeghatározás továbbra is kritikus. A robusztus alumínium ház, a Wheatstone-híd technológia és a mikrokontrolleres (pl. Arduino, ESP32, Raspberry Pi) kompatibilitás együtt garantálják a stabil és pontos mérést. Ez a típus is egy teljes nyúlásmérős (strain gauge) Wheatstone-híd elven működő terhelésérzékelő. A terhelés hatására a belső nyúlásmérők feszültségváltozást generálnak, amit egy jelerősítő (pl. HX711 vagy NAU7802) konvertál digitális jellé. A kimeneti jelszint körülbelül 0,6-1 mV/V tartományban van, ezért analóg-digitális átalakító alkalmazása szükséges. A 100 g-os kivitelhez képest nagyobb túlterhelhetőséget és stabilabb jelet kínál, emiatt ideális például mozgó tömegek (tartály, tolóadagoló stb.) mérésére is. Tippek Adagoló- és töltőrendszerek – akár granulátum, por vagy folyadék szabályozott kiadagolására Tartálymérleg építése ipari prototípushoz, 3D nyomtató alapanyag-figyeléséhez Kis robotkaros terhelésmérés a kar végén elhelyezett cellával Pontos csomagolómérleg kis tárgyak tömegellenőrzéséhez Gépészeti demonstrátor eszközök – például súly-visszacsatolt vezérléshez DIY automatikus konyhai mérleg beépített kijelzővel és mikrokontrolleres vezérléssel Miért is pont ez? Stabil működés 500 g tartományig – kis hibaszint mellett Megbízhatóan használható Arduino, ESP8266, ESP32, Raspberry Pi rendszerekkel HX711 modullal tesztelve – digitális kimenet ±1 g pontossággal Alumínium ötvözet szerkezet – korrózióálló, strapabíró kivitel Jellemző alapadatok Terhelhetőség (névleges): 500 g Érzékenység: 0,6-1 mV/V Mérési pontosság: ±0,03 % F.S. Hőmérsékleti tartomány (működés): -20 °C … +60 °C Hőkompenzált tartomány: -10 °C … +50 °C Kimeneti ellenállás: 1000 Ω ±20 Ω Bemeneti ellenállás: 1100 Ω ±20 Ω Tápfeszültség (javasolt): 5 V DC Max. tápfeszültség: 15 V DC Túlterhelhetőség: max. 150 % F.S. Alapanyag: alumínium ötvözet Kivitel: egy ponton terhelhető (single-point) Kimenet: analóg feszültség (Wheatstone-híd) Kompatibilis jelerősítő modul: HX711, NAU7802 Csomag 1x 100g terhelhetőségű mérőcella #### Mérleg súlymérő cella (5kg) 5 kg-os mérlegcella pontos tömegméréshez, saját építésű mérlegekbe A 5 kg-os mérlegcella egy nyúlóbélyeges terhelésmérő, amely képes a legkisebb erőhatásokat is érzékelhető, feldolgozható jellé alakítani. Amikor terhelés éri, nem csak “mér” – hanem egy precíz, mV/V arányos analóg jelet ad, amelyből pontos tömegérték számítható. A kompakt, 80 × 12,7 × 12,7 mm-es hajlítógerendás kialakítás kifejezetten kis terhelésekhez ideális. Ez az a szenzor, amit akkor választasz, ha nem “csak mérni akarsz”, hanem érzékenyen, stabilan és ismételhetően mérni. Fontos: önmagában még nem “mérleg”. Ahhoz, hogy a jelből tényleges tömeget kapj, szükséged lesz egy mérleg-ADC modulra (például HX711-re), ami felerősíti és digitális formába alakítja ezt az apró jelet. Működés Ez a mérlegcella egy komplett mérési lánc első eleme: mechanikai terhelés → nyúlóbélyeg híd → mV/V analóg jel → erősítés / ADC → digitális feldolgozás A kulcs itt az, hogy a kimeneti jel nagyon kicsi – millivolt nagyságrendű. Ezért nem elég “rákötni egy mikrokontrollerre”: stabil, zajmentes erősítés és differenciális mérés kell hozzá. A névleges kimenet 1,0 mV/V, ami azt jelenti: minél nagyobb a tápfeszültség, annál arányosan nő a jel is. Például 5 V gerjesztésnél a teljes terheléshez tartozó jel csupán néhány millivolt – de ebből dolgozik a teljes rendszer. És itt jön a lényeg: a pontosság nem csak a szenzoron múlik, hanem azon is, hogy milyen jól kezeled ezt az apró jelet – erősítés, zajszűrés, kalibráció. Felhasználási lehetőségek Ez a mérlegcella akkor kezd igazán “élni”, amikor beépíted egy rendszerbe: saját építésű konyhai mérleg (HX711 + Arduino) kis csomagmérő 5 kg tartományban adagolórendszer, ahol tömeg alapján vezérled a kiadást alapanyag-felhasználás követése (pl. tekercs vagy orsó súlya) összehasonlító labor mérések (kalibrált, relatív mérés) oktatási demonstráció: Wheatstone-híd és jelfeldolgozás Ez nem egy “dobozos megoldás” – hanem egy építőkocka, amiből pontosan azt hozod ki, amire szükséged van. Tippek A gyakorlatban ezt a mérlegcellát leggyakrabban HX711 modullal használják, mert ez kifejezetten az ilyen kis jelekhez készült: differenciális mérés alacsony zaj 24 bites A/D átalakítás Arduino, ESP8266, ESP32 vagy Raspberry Pi rendszerekkel is könnyen illeszthető – a kommunikáció mindössze két GPIO lábon történik (órajel + adat). De a pontos mérés nem csak a szenzoron múlik. Hanem: a mechanikai rögzítésen a hőmérsékleti környezeten és a kalibráción Ha ezek rendben vannak, akkor ez a kis érzékelő meglepően stabil eredményeket ad. Műszaki jellemzők Típus: Digitális terhelésmérő cella (load cell) 5 kg Tápfeszültség: 5 V DC stabilizált feszültség Érzékenység: tipikus ~2 mV/V Kimeneti jel: analóg bridge-jel (S+, S−) 4 vagy 6 vezetékes kivitelben Max. mérhető terhelés: 5 000 g Lineáris hiba: ≤ ±0,1 % FS Hysterézis: ≤ ±0,05 % FS Ismételhetőség: ≤ ±0,02 % FS Méretek: ~50 × 15 × 10 mm Anyag: rozsdamentes acél / alumínium Kompatibilitás: HX711 jelerősítő modul, Arduino, ESP32, Raspberry Pi Üzemi hőmérséklet: -10 °C … +50 °C Technikai jellemzők Hiba: 0,017% a max. jelszinten (F.S.) Érzékenység: 2mV/V +/- 0.5% A hőmérséklet nullára gyakorolt hatása: 0,002% /°C A hőmérséklet hatása a max. jelszintre: 0,002% /°C Termikus kompenzáció: -10°C /+50°C Működési hőmérséklet: -20°C /+60°C Kúszási hiba 30 perc után: 0,02% F.S. Max tápfeszültség: 15 VDC Bemeneti ellenállás: 1100 ± 20 Ohm Kimeneti ellenállás: 1000 ± 20 Ohm Szigetelési ellenállás > 5000 MOhm Megengedett túlterhelés: 150% F.S. Törési terhelés > 300% F.S. 4 pólusú mérőkábel nem középpontos terheléshez alumínium ötvözet IP67-es védelem Terhelhetőség: 0.05 kg-tól 5 kg-ig max. 300 X 300 mm-es mérőlapokhoz Bekötés Piros: táp + Fekete: táp – Zöld: jel + Fehér: jel – Dokumentáció Terhelésmérő cella alapfogalmak és működés [Wikipedia] HX711 modul csatlakoztatása és Arduino példa [SparkFun] Csomag 1x 5kg terhelhetőségű mérőcella #### MH-Z19B szén-dioxid (CO2) szenzor modul Az MH-Z19B szén-dioxid-gázérzékelő (a továbbiakban: érzékelő) egy általános célú intelligens kisméretű érzékelő, amely nem diszperzív infravörös (NDIR) elvet alkalmaz a levegőben lévő CO2 jelenlétének kimutatására. Az infravörös elnyelés alapú CO2 mérés keresztérzékenysége kicsi – igen jó a szelektivitása. Az érzékelő egy nagy teljesítményű érzékelő, amely ötvözi az kiforrott infravörös abszorpciós gáz detektálási technológiát. MH-Z19B modul jellemzők beépített hőmérséklet-kompenzáció; soros és analóg/PWM kimenettel is rendelkezik Modellazonosító: MH-Z19B Gázérzékelés: Szén-dioxid (CO2) Tápfeszültség: 4,5 ~ 5,5 VDC Áramfelvétel: <20mA (@ 5V tápegység) [de csúcsáram: 150 mA (@ 5V táp)] Interface szint: 3,3 V (5 V kompatibilis; LVTTL) Mérési tartomány: 0 ~ 2000/0 ~ 5000ppm választható a tartományon belül Kimeneti jel: soros (UART) (TTL szint 3,3 V) / PWM Analóg kimenet (DAC) (alapértelmezett: 0,4 ~ 2 V) (0 ~ 3 V tartomány konfigurálható) Bemelegedési idő: 3 perc Válaszidő: T90 <120s Üzemi hőmérséklet: 0 ~ 50 °C Működési páratartalom: 0–95% relatív páratartalom (nem kondenzáló) Súly: 5g Élettartam folyamatos használat esetén:> 5 év Alkalmazási minták HVAC hűtőberendezések Levegőminőség-ellenőrző berendezések Friss levegő rendszerek Légtisztító berendezések Okos otthon Kivezetések 1: HD (kézi kalibrálás mód (lsd. adatlap)) 2: Analóg kimenet Vo 3: Negatív tápegység (GND) 4: Pozitív tápfeszültség (Vin) 5: UART (RXD) TTL szintű adatbevitel 6: UART (TXD) TTL szintű adatkimenet 7: PWM Dokumentáció MH-Z19B adatlap Csomag 1x MH-Z19B modul 1x bekötőkábel #### MH-Z19C szén-dioxid (CO2) szenzor modul Az MH-Z19C szén-dioxid-gázérzékelő (a továbbiakban: érzékelő) egy általános célú intelligens kisméretű érzékelő, amely nem diszperzív infravörös (NDIR) elvet alkalmaz a levegőben lévő CO2 jelenlétének kimutatására. Az infravörös elnyelés alapú CO2 mérés keresztérzékenysége kicsi – igen jó a szelektivitása. Az érzékelő egy nagy teljesítményű érzékelő, amely ötvözi az kiforrott infravörös abszorpciós gáz detektálási technológiát. Jellemzők beépített hőmérséklet-kompenzáció; soros és analóg/PWM kimenettel is rendelkezik Modellazonosító: MH-Z19C Gázérzékelés: Szén-dioxid (CO2) Tápfeszültség: 5V +/- 0,1VDC Áramfelvétel: <20mA (@ 5V tápegység) [de csúcsáram: 150 mA (@ 5V táp)] Interface szint: 3,3 V (5 V kompatibilis; LVTTL) Mérési tartomány: 0 ~ 2000ppm választható a tartományon belül Kimeneti jel: soros (UART) (TTL szint 3,3 V) / PWM Analóg kimenet (DAC) (alapértelmezett: 0,4 ~ 2 V) (0 ~ 3 V tartomány konfigurálható) Mintavételi idő: 1sec Bemelegedési idő: 2,5 perc Válaszidő: T90 <120s Üzemi hőmérséklet: 0 ~ 50 °C Működési páratartalom: 0–95% relatív páratartalom (nem kondenzáló) Súly: 5g Élettartam folyamatos használat esetén:> 5 év Alkalmazási minták HVAC hűtőberendezések Levegőminőség-ellenőrző berendezések Friss levegő rendszerek Légtisztító berendezések Okos otthon Kivezetések 1: HD (kézi kalibrálás mód (lsd. adatlap)) 2: Analóg kimenet Vo 3: Negatív tápegység (GND) 4: Pozitív tápfeszültség (Vin) 5: UART (RXD) TTL szintű adatbevitel 6: UART (TXD) TTL szintű adatkimenet 7: PWM Dokumentáció HM-Z19C szenzor Csomag 1x MH-Z19C modul 1x bekötőkábel #### MH-Z19C szén-dioxid (CO2) szenzor modul (ezüst, nonWinsen) Az MH-Z19x szén-dioxid-gázérzékelő (a továbbiakban: érzékelő) egy általános célú intelligens kisméretű érzékelő, amely nem diszperzív infravörös (NDIR) elvet alkalmaz a levegőben lévő CO2 jelenlétének kimutatására. Az infravörös elnyelés alapú CO2 mérés keresztérzékenysége kicsi – igen jó a szelektivitása. Az érzékelő egy nagy teljesítményű érzékelő, amely ötvözi az kiforrott infravörös abszorpciós gáz detektálási technológiát. A kedvező ár a ez eredetivel megegyező gyártástechnológiájú, másodgyártónak köszönhető. Jellemzők beépített hőmérséklet-kompenzáció; soros és analóg/PWM kimenettel is rendelkezik, Modellazonosító: MH-Z19x (~ MH-Z19C tulajdonságokkal), Gázérzékelés: Szén-dioxid (CO2), Tápfeszültség: 5V +/- 0,1VDC, Áramfelvétel: <40mA (@ 5V tápegység) [de csúcsáram: 125 mA (@ 5V táp)], Interface szint: 3,3 V (5 V kompatibilis; LVTTL), Mérési tartomány: 400 ~ 5000ppm választható a tartományon belül, Kimeneti jel: soros (UART) (TTL szint 3,3 V) / PWM Analóg kimenet (DAC) (alapértelmezett: 0,4 ~ 2 V) (0 ~ 3 V tartomány konfigurálható), Mintavételi idő: 1sec, Bemelegedési idő: ~1 perc, Válaszidő: T90 <120s, Üzemi hőmérséklet: -10 ~ 50 °C, Működési páratartalom: 0–95% relatív páratartalom (nem kondenzáló), Súly: 5g, Tokozat színe: fényes ezüst, Kivezetés: tüskesor (1#), Élettartam folyamatos használat esetén:> 5 év, Alkalmazási minták: HVAC hűtőberendezések, Levegőminőség-ellenőrző berendezések, Friss levegő rendszerek, Légtisztító berendezések, Okos otthon rendszerek. Kivezetések Lásd a rajzon pontosan. 1: HD (kézi kalibrálás mód (lsd. adatlap)) 2: Analóg kimenet Vo 3: Negatív tápegység (GND) 4: Pozitív tápfeszültség (Vin) 5: UART (RXD) TTL szintű adatbevitel 6: UART (TXD) TTL szintű adatkimenet 7: PWM Dokumentáció HM-Z19C szenzor Csomag 1x MH-Z19x modul (ezüst) #### Micro-C -> USB micro átalakító adapter (C-ről micro-ra/uUSB, táp- és adatátvitel) [2db/pack] Ez az adapter lehetővé teszi, hogy USB‑C porttal rendelkező töltőről vagy eszközről töltsd és szinkronizáld régi Micro‑USB‑s készülékedet. A „USB‑C female → Micro USB male adat és töltés adapter, csak USB 2.0” fő előnye, hogy nem kell lecserélned meglévő Micro‑USB kábeleket vagy eszközöket, elég egy kis adapterrel bővíteni a kompatibilitást. Különösen hasznos régi telefonokhoz, powerbankokhoz vagy egyéb Micro‑USB‑s perifériákhoz.  Az adapter egy passzív átalakító, amely nem tartalmaz aktív jelfeldolgozást az audio/video jelekhez. Célja: Az USB‑C female aljzat fogadja az USB‑C dugós kábelt, amely a töltési vagy adatforrást biztosítja. A Micro‑USB male rész csatlakozik az eszközhöz, amely Micro‑USB‑s töltést vagy adat‑átvitelt igényel. Az adatátvitel az USB 2.0 szabványhoz igazodik, tehát maximum ~480 Mbps sebességgel. Töltési kapacitás tipikusan 5 V‑on, jellemzően 1‑3 A között, de sok adapternél kb. 2,4 A maximum (a töltő és a fogadó eszköztől is függ!). Nem támogat audio‐ vagy videó‑kimenetet (nincs Alternate Mode, nincs DisplayPort vagy HDMI) – csak adat + töltés! Az adapter csak olyan, mint a leggyengébb kapcsolat; ha a kábel rossz, vagy a Micro‑USB csatoló régi, akkor lassabb lehet a töltés. Felhasználási lehetőségek Régi Micro‑USB telefonok / tabletek töltése USB‑C portos töltőről. Powerbank vagy más Micro‑USB‑s külső akkumulátor USB‑C rendszerhez csatlakoztatása. Régi kiegészítők (Bluetooth hangszóró, headset, olvasó eszközök) szinkronizálása adatátvitellel számítógéppel. Utazáshoz: egy adapterrel kevesebb kábel szükséges, ha többféle portot használsz. Maker projektekben, prototípus-készítésnél, amikor régi modulokat kell integrálni újabb USB‑C rendszerbe. Jellemzők Csatlakozó típusa (forrás oldalon): USB‑C Female Csatlakozó típusa (készülék oldalon): Micro‑USB Male (Micro‑B) USB szabvány: USB 2.0 (High‑Speed, max. ~480 Mbps) Töltési feszültség: 5 V DC Maximális töltőáram: 3 A (tipikusan ~2,4 A; a fogadó féltől és az adaptertől is függ) Adatátvitel sebessége: max. 480 Mbps Kompatibilitás: régi Micro‑USB‑s telefonok, kiegészítők, powerbankok; nem kompatibilis video/audio kimenettel rendelkező alternatív módokkal Méretek: kb. 15 mm × 10 mm × 4 mm Szín: fekete vagy fehér Dokumentáció USB‑C technikai részletek [Wikipedia] Csomag 2x USB-C → microUSB-C adapter #### Micro:bit bővítőpanel – GPIO bővítőlap (T-type) A Microbit Development Board T-type GPIO Expansion Board egy Micro:bit-kompatibilis bővítőpanel, amelyet arra terveztek, hogy a fejlesztőlap csatlakozásait átláthatóbbá és kényelmesebbé tegye. A T-alakú kialakításnak köszönhetően a Micro:bit csatlakozói breadboard-kompatibilis formában, rendezettebben érhetők el, így a külső modulok, szenzorok és egyszerű áramkörök bekötése gyorsabbá és könnyebben átláthatóvá válik. Ez a típus különösen hasznos akkor, ha a Micro:bitet nem csak önmagában szeretnéd használni, hanem kísérleteznél külső elemekkel, vezetékes kapcsolatokkal vagy oktatási célú demonstrációkkal is. A 3.3 V és 5 V kimeneti lehetőség még rugalmasabbá teszi a használatát különféle fejlesztési helyzetekben. Az USB kábel és a Micro:bit nem a csomag része! Miért? Mert nem a káoszt szaporítja, hanem a rendet. A Micro:bit önmagában is nagyon jól használható oktatási és hobbicélokra, de amikor breadboarddal, szenzorokkal vagy külső modulokkal szeretnéd összekötni, gyorsan előjön az igény egy tisztább, jobban kezelhető csatlakozási megoldásra. Ez a T-type GPIO Expansion Board pontosan ebben segít: gyorsabban átláthatóvá teszi a bekötéseket, egyszerűbbé teszi a GPIO-k elérését, kényelmesebbé teszi a prototípus-építést, csökkenti a hibás vagy nehezen követhető kötéseket. Mire használhatod? A Micro:bithez készült T-típusú GPIO bővítőpanel különösen jól jön az alábbi helyzetekben: breadboardos kísérletekhez, GPIO lábak egyszerű kivezetéséhez, szenzorok és modulok gyors teszteléséhez, oktatási demonstrációkhoz, kezdő és haladó maker projektekhez, olyan prototípusokhoz, ahol fontos az átlátható kábelezés. Csatlakozás és bővíthetőség A panel Micro:bithez használható, és arra szolgál, hogy a fejlesztőlap csatlakozóit kényelmesebben tudd használni breadboardos vagy külső áramkörös környezetben. A T-alakú elrendezés praktikusabb hozzáférést ad a pinekhez, mint a közvetlen, kézi vezetékezés. A 3.3 V és 5 V kimeneti lehetőség miatt különféle perifériák és tesztkapcsolások mellett is jól használható, de a csatlakoztatott elemek tápigényét és a Micro:bit működési határait mindig érdemes a projektedhez igazítani. Kompatibilitás A bővítőpanel Micro:bit fejlesztőlapokhoz készült, így jó választás lehet azokhoz a projektekhez, ahol a Micro:bit GPIO lábait szeretnéd kényelmesebben, rendezettebben használni. Különösen jól illeszkedik oktatási, kísérletező és prototípus-jellegű felhasználásra. Mind a V1 , mind a V2 kiadáshoz használható. Kinek ajánlott? Neked való ez a Micro:bit GPIO bővítőpanel, ha: Micro:bithez keresel egyszerűen használható bővítőt, szeretnéd a GPIO lábakat kényelmesebben elérni, breadboarddal dolgozol, fontos neked az átlátható bekötés, oktatási vagy hobbicélú projektekhez építesz áramköröket, nem szeretnél minden alkalommal kusza vezetékezéssel kezdeni. Főbb műszaki adatok Terméktípus: T-type GPIO expansion board Kompatibilitás: Micro:bit V1 és Micro:bit V2 Kialakítás: T-alakú GPIO / breadboard adapter Kimenetek: 3.3 V és 5 V Felhasználás: GPIO kivezetés, breadboardos és moduláris fejlesztés Csomag 1x Microbit Development Board T-type GPIO Expansion Board (USB kábel és a Micro:bit nem a csomag része! #### Micro:bit bővítőpanel – Piano/zongora Amikor a micro:bit megjelenik az oktatásban, amikor a gyerekek már értik, hogy a kód működik – de még nem érzik igazán, hogy ők irányítanak valamit. Egy LED villogása jó kezdet. Egy soros monitorra kiírt szám is hasznos. De amikor az érintésre hang szólal meg, a fények reagálnak, és a micro:bitből hirtelen mini zongora, riasztó, játékvezérlő vagy interaktív kezelőfelület lesz, na ott kezd el igazán életre kelni a projekt. Ez a micro:bit mini zongora bővítőpanel pontosan ezt adja: 13 kapacitív érintőfelületet, beépített csipogót és 4 darab címezhető RGB LED-et egyetlen, micro:bit élcsatlakozóra illeszkedő panelen. A panel micro:bithez készült. Közvetlenül a micro:bit edge connector csatlakozójára illeszthető, így nincs szükség külön breadboardra vagy hosszú jumperkábel-kötegre ahhoz, hogy egy látványos, hallható, érintésvezérelt projektet építs. Tipikus felhasználás: mini zongora, érintésérzékeny játékgombok, hangos-fényes visszajelzés, MakeCode tanórai feladat, MicroPython kísérlet, egyszerű kezelőfelület micro:bit projektekhez. Fontos: ez nem Arduino shield és nem univerzális mikrokontroller modul. Fizikailag micro:bit élcsatlakozóra készült, 3,3 V-os micro:bit környezethez. Miért érdekes? Mert egyetlen bővítőpanelen együtt van három olyan dolog, amitől a micro:bit projekt azonnal izgalmasabb lesz: érintés, hang és fény. 13 kapacitív érintőfelület micro:bit projektekhez. TTP229 kapacitív érintésvezérlő, I2C kommunikációval. Beépített csipogó a micro:bit P0 lábához rendelve. 4 darab WS2812B címezhető RGB LED a micro:bit P1 lábán. Közvetlen micro:bit élcsatlakozós csatlakozás. Kivezetett további micro:bit jelek bővítéshez. MakeCode és MicroPython oktatási feladatokhoz is jól használható. Látványos, azonnali visszajelzést ad: érintésre hang, fény, esemény vagy programlogika indulhat. Azaz: nem csak azt tanítja meg, hogy “ha ezt írom a kódba, akkor történik valami”, hanem azt is, hogy a micro:bit hogyan válhat valódi kezelőfelületté. Hogyan működik? A panel közvetlenül a micro:bit élcsatlakozójára csatlakozik. A rajta lévő érintőfelületeket egy TTP229 kapacitív érintővezérlő kezeli, amely I2C buszon kommunikál a micro:bittel. Ez azt jelenti, hogy a micro:bit nem külön-külön olvassa a 13 érintőfelületet sok-sok bemeneti lábon, hanem az érintővezérlőn keresztül kérdezi le, melyik felületet érintetted meg. A beépített csipogó a P0 lábra van kötve. Ezzel egyszerű hangokat, dallamokat, jelzőhangokat vagy riasztási mintákat lehet megszólaltatni. A 4 darab WS2812B RGB LED a P1 lábon vezérelhető. Ezek címezhető LED-ek, vagyis egyetlen adatvonallal külön-külön is beállítható a színük és fényerejük. Így az érintésre nemcsak hang, hanem színes fényvisszajelzés is adható. A panel 3,3 V-os micro:bit környezethez készült. Ez fontos: nem 5 V-os Arduino logikai szintre optimalizált bővítőpanelről van szó. Mire használhatod? Na, itt kezd igazán szerethetővé válni ez a panel. Olyan micro:bit projektekhez ajánlott, ahol a felhasználó érintéssel ad bemenetet, a micro:bit pedig hanggal, fénnyel vagy programlogikával válaszol. Tipikus felhasználási példák: mini zongora micro:bittel, egyszerű dallamlejátszó vagy hangsor gyakorló projekt, érintésre színt váltó RGB LED-es játék, riasztó vagy jelzőhangos rendszer, reakcióidő-mérő vagy memóriajáték, interaktív kezelőfelület oktatási demókhoz, MakeCode feladat, ahol a tanuló az érintést, hangot és fényt egyszerre látja működni, MicroPython kísérlet I2C érintésvezérléssel, távoli vezérlő micro:bit rádiós kommunikációval, bemutatópanel szakkörre, robotikaórára vagy nyílt napra. Ez a panel különösen jó akkor, ha nem csak programozni szeretnél tanítani, hanem sikerélményt is adni: “megérintem, megszólal, felvillan, reagál”. Mire nem ideális? Pont azért, hogy jó döntést hozz, ezt is érdemes kimondani. Ez a panel nem ideális, ha: Arduino UNO, Nano vagy más Arduino fejléces panelhez keresel közvetlenül illeszkedő modult, nagy hangerőre vagy valódi audioerősítős hangszóróra van szükséged, ipari, robusztus kezelőpanelt szeretnél, a micro:bit P0 lábát más fix funkcióra kell fenntartanod, a micro:bit P1 lábát már más időkritikus eszköz használja, sok I2C perifériát kötnél össze anélkül, hogy ellenőriznéd a címeket és a buszterhelést, 5 V-os logikai szintű rendszerhez keresel bővítőt. A panel oktatási, demonstrációs és hobbiprojektekhez izgalmas. Ipari kezelőfelületnek, erős audio kimenetnek vagy univerzális mikrokontrolleres billentyűzetmodulnak viszont nem ezt érdemes választani. Kompatibilitás és beüzemelés A panel micro:bithez készült, és hardveresen a micro:bit élcsatlakozójára illeszkedik. micro:bit v1 és v2 A panel micro:bit edge connector kialakítású, ezért micro:bit v1 és v2 környezetben is működik. A használt lábak és perifériák miatt a konkrét projektben mindig ellenőrizni kell, hogy a P0, P1 és az I2C busz nem ütközik-e más kiegészítőkkel. MakeCode Oktatási környezetben a MakeCode jó kiindulópont. Egyszerű feladatoknál a tanulók gyorsan megértik, hogyan lesz egy érintésből esemény, hang vagy fényváltozás. MicroPython Haladóbb feladatokhoz MicroPythonból is kezelhető a panel. Ilyenkor az érintővezérlő I2C kommunikációja, a P0 hangkimenet és a P1-en vezérelt WS2812B LED-ek külön logikai egységként kezelhetők. Arduino-kompatibilitás A panelt nem Arduino shieldként kell kezelni. Fizikailag micro:bit edge connectorra készült, ezért Arduino fejlécre közvetlenül nem illeszkedik. Tápfeszültség és logikai szint A micro:bit 3,3 V-os környezetéhez készült. Ne kezeld 5 V-os logikai szintű panelként. Lábhasználat és fontos ütközések A panel használatakor ezekre a micro:bit erőforrásokra kell figyelni: P0 – beépített csipogó P1 – WS2812B RGB LED-ek adatvonala I2C SDA/SCL – TTP229 érintésvezérlő kommunikációja további kivezetett micro:bit jelek – bővítéshez, de projektfüggő tervezéssel Ez azért fontos, mert ha egy projektben a P0 vagy P1 lábat már más periféria használja, ütközés lehet. Ugyanez igaz az I2C buszra is: több I2C eszköz esetén ellenőrizni kell a címeket és a busz stabilitását. Oktatási ötletek Ez a panel kifejezetten hálás tanórai és szakköri eszköz, mert több érzékszervet kapcsol be egyszerre. Néhány könnyen érthető projektötlet: Mini zongora: minden érintőfelület más hangot szólaltat meg. Színes hangjegyek: minden hanghoz külön LED-szín tartozik. Memóriajáték: a panel fény- és hangsorozatot ad, a játékosnak vissza kell érintenie. Riasztópanel: egy érintés hatására csipogás és piros LED-villogás indul. Jelszavas érintőzár: meghatározott érintéssorrend nyitja a “zárat”. Rádiós távirányító: az egyik micro:bit érintés alapján jelet küld egy másik micro:bitnek. Interaktív plakát: érintésre egy témához hang, fény vagy animáció kapcsolódik. Ezeknél a feladatoknál a tanuló nem csak kódot ír, hanem azonnal látja és hallja a következményt. Ez az, amitől a micro:bit igazán jó belépő a programozásba. Műszaki adatok Termék típusa: micro:bit zenei / érintőpanel bővítő Funkció: kapacitív érintőbillentyűzet, hangkeltő, RGB fényvisszajelzés Kompatibilitás: micro:bit edge connector Érintőfelületek száma: 13 Érintésvezérlő: TTP229 Érintés kommunikáció: I2C Hangkeltő: beépített csipogó Csipogó micro:bit lába: P0 RGB LED-ek: 4× WS2812B címezhető RGB LED RGB LED adatvonal: micro:bit P1 Rendszerfeszültség: 3,3 V micro:bit környezet Bővítési lehetőségek: kivezetett micro:bit jelek, SPI és egyes GPIO-k Mechanikai méret: 85 mm × 56 mm Tipikus fejlesztési környezet: MakeCode, MicroPython Csomag 1× micro:bit mini zongora bővítőpanel kapacitív érintőfelületekkel, csipogóval és RGB LED-ekkel Megjegyzés: a micro:bit alaplap külön termék, a csomag a micro:bit-ezt nem tartalmazza! #### Micro:bit IOBIT V1 bővítőpanel A Micro:bit IOBIT V1 bővítőpanel abban segít, hogy a micro:bit kivezetéseit gyorsabban, átláthatóbban és kényelmesebben használd. A panel a micro:bit I/O lábait szabványos, könnyebben elérhető csatlakozásokra vezeti ki, ezért egyszerűbbé válik szenzorok, modulok, vezetékek és kisebb külső áramkörök csatlakoztatása. Oktatási projektekhez, kísérletezéshez, robotikához és prototípus-építéshez különösen praktikus választás. Miért hasznos? Mert nem a kábelekkel és a nehezen elérhető érintkezőkkel kell küzdened, hanem végre magára a projektre figyelhetsz. A Micro:bit IOBIT V1 úgy teszi könnyebbé a fejlesztést, hogy közben megőrzi a micro:bit jól ismert használhatóságát is. Főbb jellemzők A micro:bit összes fontos I/O lábát könnyen elérhető formában vezeti ki Szabványos 3 pines csatlakozásokat kínál a gyorsabb bekötéshez Beépített csipogóval rendelkezik Tápellátás a Micro:bit 3.3V rendszeréből Miben segít a gyakorlatban? Ha breadboarddal dolgozol, ez a panel sokkal rendezettebbé teszi a bekötést. Ha szenzorokat vagy kisebb aktuátorokat csatlakoztatnál, nem kell kerülőutakat keresned. Ha oktatásban használod, a tanulók gyorsabban átlátják a kapcsolásokat. Ha pedig robotikai projektet építesz, a rögzítés és a bővíthetőség is kényelmesebb lesz. Fontos tudnivaló A panel elsősorban kisebb fogyasztású kiegészítők, szenzorok és kisebb szervók használatához ajánlott. Nagy áramfelvételű motorok vagy nagy teljesítményű eszközök közvetlen meghajtására nem ez a megfelelő megoldás. Kinek ajánlott? micro:bit alapú oktatási projektekhez kezdőknek, akik átláthatóbb bekötést szeretnének haladóknak, akik gyors prototípus-építésre keresnek egyszerű megoldást robotikai és szenzoros kísérletekhez iskolai, szakköri és otthoni fejlesztésekhez Rövid műszaki adatok Kompatibilitás: BBC micro:bit v1 és v2 Tápbemenet: 5 V USB / 3 V micro:bit elemtartó – Micro:bit lapon keresztül Csomag 1x Micro:bit IOBIT V1 bővítőpanel #### Micro:bit IOBIT V2 bővítőpanel A Micro:bit IOBIT V2 bővítőpanel abban segít, hogy a micro:bit csatlakozóit gyorsabban, átláthatóbban és kényelmesebben tudd használni a saját projektjeidben. Ha szenzorokat, kisebb szervókat, krokodilcsipeszes vezetékeket vagy egyszerű külső modulokat szeretnél a micro:bitedhez kötni, ez a panel sokkal rendezettebbé teszi az építést. A panel a micro:bit kivezetéseit könnyebben elérhető formában vezeti ki, ezért különösen hasznos oktatási projektekhez, első robotikai próbálkozásokhoz, kísérletezéshez és gyors prototípus-készítéshez. A kis méretű kialakítás miatt nem lesz ormótlan a kész összeállítás, mégis több lehetőséget ad a kezedbe. Miért jó választás? Mert leveszi rólad a körülményes bekötések terhét. A micro:bit önmagában is remek fejlesztőlap, de amikor több külső elemet szeretnél csatlakoztatni hozzá, gyorsan kényelmetlenné válhat a közvetlen bekötés. Az IOBIT V2 ebben segít: átláthatóbbá teszi a csatlakozásokat, egyszerűbbé teszi a szenzorok bekötését, támogatja a 3 V-os és 5 V-os modulok használatát, beépített zümmögőt kínál egyszerű hangjelzésekhez, 3,5 mm-es audio csatlakozót is ad, LEGO-kompatibilis furataival könnyebben rögzíthető oktatási és robotikai projektekben. Mire használhatod? Ez a bővítőpanel különösen jól jön, ha: szenzorokat szeretnél gyorsan csatlakoztatni a micro:bithez, kezdő robotikai projekteket építesz, oktatási célra keresel könnyebben kezelhető bővítést, hangjelzéseket, egyszerű zenei effekteket próbálnál ki, krokodilcsipeszes és 3 pines csatlakozásokat is szeretnél használni, kompakt, de sokoldalú bővítőt keresel. Kinek ajánlott? Neked való, ha nem szeretnél minden egyes új bekötésnél a vezetékrengeteggel küzdeni, hanem gyorsabban akarsz haladni a kísérletezéssel. Jó választás iskolai felhasználásra, szakkörökhöz, otthoni maker projektekhez és olyan kezdőknek is, akik a micro:bit világát szeretnék egy rugalmasabb bővítővel felfedezni. Fontos! Az USB kábel és a Micro:bit nem a csomag része! Főbb jellemzők Micro:bit-kompatibilis bővítőpanel 3,3 V vagy 5 V tápellátás microUSB portról microUSB bemenet: 5 V / 1 A 3 pines csatlakozók (piros-sárga-fekete kiosztás) 3,5 mm-es audio csatlakozó beépített zümmögő kapcsolóval IIC/I2C támogatás (P19 és P20) 3 V-os és 5 V-os szenzorok támogatása kisebb szervók csatlakoztatása 5 V-os táplálás mellett krokodilcsipeszes csatlakozási lehetőség LEGO-kompatibilis rögzítőfuratok méret: 57 × 43 × 12 mm Csomag 1x Micro:bit IOBIT V2 bővítőpanel #### Micro:bit szilikon tok Ha a micro:bitet sok kéz forgatja (iskolában, szakkörön, bemutatón), előbb-utóbb jön az ejtés, karcolás, “hopp, nekiment”. Ez a rugalmas szilikon védőtok pont erre való: ütéselnyelő burkot ad a BBC micro:bit V2 (és V2.2) fejlesztőpanel köré, miközben a Micro USB csatlakozó, gombok, LED-mátrix és a JST akkucsatlakozó továbbra is elérhető marad. Nem interfész, nem elektronikai modul – nem változtatja a micro:bit működését, csak megvédi. A tok a panel köré simul, és a szilikon anyagának rugalmassága miatt: tompítja a kisebb ütődéseket, csökkenti a sarkok és élek sérülésének esélyét, védi a felületet a karcoktól, kosztól, “táskában koccanástól”. A kialakítás általában külön nyílásokat hagy: Micro USB csatlakozóhoz, A/B gombokhoz, JST akkucsatlakozóhoz, LED-mátrixhoz (a fény a tokon keresztül is jól látszik). Fontos: egyes tokok szorosan illeszkednek, ezért nem arra vannak kitalálva, hogy naponta le- és felkapd őket. (A “felteszem és rajta marad” logika a legéletszerűbb.) Tippek Oktatásban és prototípusoknál ez a tok kifejezetten hálás kiegészítő: Iskolai készletekben: kevesebb selejt a gyakori kézbevétel és ejtés miatt. Szakköri robotikában: táskás szállítás közben nagyobb biztonság. Terepi adatgyűjtésnél: védelem poros, karcoló környezetben. Bemutató eszköznél: a LED-mátrix látható marad, a panel “késztermék-hatású”. Akkus projektnél: a JST csatlakozó elérése tokban is praktikus. Műszaki jellemzők Terméktípus: szilikon védőtok micro:bithez Kompatibilitás: BBC micro:bit V1 és V2 Anyag: szilikon Hozzáférés (kivitelfüggő): Micro USB, gombok, JST csatlakozó LED-mátrix láthatóság: tokon keresztül is jól látható Illeszkedés: szoros illeszkedés (nem többszöri eltávolításra optimalizálva) Csomag 1 db szilikon védőtok BBC micro:bit V2 panelhez (a kialakítás macskafej, többféle színben). #### MicroSD / TF kártya foglalat modul (SPI, 3.3V) A MicroSD / TF kártya foglalat modul (SPI, 3.3V) akkor kerül elő a műhelyben, amikor egy mikrokontrolleres áramkörnek már nem elég a saját memóriája. Tipikus példa a hőmérséklet-, páratartalom-, fogyasztás- vagy állapotnaplózás: a vezérlő mér, számol, dolgozik, az adatokat pedig microSD kártyára menti. Ez a változat SPI buszon kommunikál, vagyis a megszokott MISO, MOSI, SCK és CS jelekkel illeszthető a vezérlőhöz. A lényeges pont nem maga az SPI, hanem a feszültségszint: a MicroSD / TF kártya foglalat modul (SPI, 3.3V) 3,3 V-os logikai környezethez való. Ez nem az a microSD modul, amit 5 V-os Arduino UNO vagy Mega mellé minden további illesztés nélkül be lehet kötni. Ha 5 V-os vezérlővel dolgozol, külön szintillesztés kell, vagy a szintillesztős 3,3/5 V-os microSD modult kell választani. Mire való pontosan? A MicroSD / TF kártya foglalat modul (SPI, 3.3V) a vezérlő és a microSD kártya közé kerül. Nem önálló adatgyűjtő, nem komplett logger, hanem egy egyszerű kártyafoglalat-modul, amelyen keresztül a mikrokontroller fájlokat tud írni és olvasni. Egy mondatban: a MicroSD / TF kártya foglalat modul (SPI, 3.3V) 3,3 V-os SPI illesztésű microSD/TF foglalat mikrokontrolleres adattároláshoz. ESP32, ESP8266, STM32 és más 3,3 V-os logikai szintű vezérlők mellett kézenfekvő választás. 5 V-os Arduino rendszernél viszont nem a csatlakozók száma a kérdés, hanem az, hogy a kártya adatvonalai ne kapjanak 5 V-os jelet. Hogyan illeszkedik a rendszerünkbe? A bekötés egyszerűnek tűnik, és valóban nem bonyolult, de néhány ponton könnyű elrontani. A modulon a GND és VCC mellett az SPI busz négy jele található: MISO, MOSI, SCK és CS. A CS láb mondja meg, hogy az SPI buszon éppen ez a kártyafoglalat legyen kiválasztva. A tápellátás 3,3 V. A logikai szint szintén 3,3 V, ezért ezt a modult olyan vezérlőhöz érdemes illeszteni, amely ugyanilyen jelszinttel dolgozik, vagy a jelszintek illesztése már meg van oldva az áramkörben. A MicroSD / TF kártya foglalat modul (SPI, 3.3V) microSD és microSDHC kártyák fogadására készült. A kártya tényleges használatához a hardver mellett a programban is rendben kell lennie az SD-könyvtárnak, a CS lábnak és a kártya fájlrendszerének. Tipikus felhasználási helyzetek A MicroSD / TF kártya foglalat modul (SPI, 3.3V) használható szenzoradatok mentésére, például hőmérséklet-, páratartalom- vagy feszültségmérésnél. Jó választás lehet ESP32 vagy ESP8266 alapú adatgyűjtőhöz, ahol a vezérlő 3,3 V-os logikai szintet használ. Beépíthető olyan mérőeszközbe, amely számítógép nélkül is tárolja a mért értékeket. Használható konfigurációs fájlok betöltésére, ha a készülék beállításait microSD kártyáról kell olvasni. Oktatási és tanulóprojektekben jól bemutatja az SPI busz, a fájlkezelés és a kártyás adattárolás kapcsolatát. Prototípusoknál akkor praktikus, ha az adatok kivehető adathordozón legyenek, nem pedig csak a mikrokontroller belső memóriájában. Mire figyelj beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? A vezérlő 3,3 V-os logikai szintű? A MicroSD / TF kártya foglalat modul (SPI, 3.3V) ehhez a jelszinthez illeszkedik közvetlenül. 5 V-os Arduino panellel dolgozol? Külön szintillesztés kell, mert ez nem a 3,3/5 V-os szintillesztős változat. A CS láb a programban is ugyanaz, mint a bekötésben? Eltérő CS beállításnál a kártya nem fog elindulni a programból. Van más SPI eszköz is a buszon? Minden SPI eszköznek saját CS jel kell, különben a buszon ütközés lehet. Stabil a 3,3 V-os táp? Gyenge tápellátásnál az olvasás és az írás bizonytalanná válhat. A kártya fájlrendszere illik a használt programhoz? Nem kezelt fájlrendszernél a hardver jó lehet, de a szoftver mégsem tudja használni a kártyát. Ezekre figyelj Ennél a modulnál az első kérdés mindig a logikai szint. Ha 3,3 V-os vezérlővel dolgozol, a MicroSD / TF kártya foglalat modul (SPI, 3.3V) jól illeszthető a rendszerbe. Ha 5 V-os Arduino panel mellé keresel kártyafoglalatot, akkor ne ebből indulj ki szintillesztés nélkül. A második kérdés az SPI busz kiosztása. A MISO, MOSI és SCK jelek közösek lehetnek több SPI eszköznél, de a CS lábat külön kell kezelni. Ha a projektben kijelző, rádiós modul vagy más SPI periféria is van, a lábkiosztást előre rendbe kell tenni. A harmadik kérdés a szoftveres oldal. A modul csak a fizikai kártyafoglalatot és az SPI csatlakozást adja. A fájlkezeléshez megfelelő programkönyvtár, jól beállított CS láb és használható microSD kártya kell. Mikor nem ezt válaszd? Ne ezt válaszd, ha 5 V-os Arduino UNO, Nano vagy Mega mellé közvetlenül, szintillesztés nélkül szeretnél microSD kártyát kötni. olyan modult keresel, amelyen a 3,3 V-os és 5 V-os illesztés már a panelen meg van oldva. kész adatnaplózó egység kell valós idejű órával, mert ez a modul csak a microSD foglalatot adja. normál méretű SD kártyához kell foglalat. a projektben nincs szabad SPI busz vagy nem tudsz külön CS lábat biztosítani. a mechanikai beépítéshez pontos NYÁK-méretre vagy rögzítőfurat-adatra van szükség, mert ezek az adatok itt nem rögzítettek. Egy apró tipp a gyakorlatból Ha egy microSD modul nem indul el, sokan rögtön a programkönyvtárat kezdik cserélgetni. A műhelyben ilyenkor előbb a három alapdolgot nézzük végig: kap-e stabil 3,3 V-ot a kártya, jó helyre megy-e a CS láb, és nem kap-e 5 V-os jelet valamelyik adatvonal. Ezek közül bármelyik elég ahhoz, hogy a kártya ne inicializálódjon. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Terméktípus: microSD / TF kártyafoglalat modul / 3V3 Kommunikáció: SPI SPI jelek: MISO, MOSI, SCK, CS Táp- és jelcsatlakozók: GND, VCC, MISO, MOSI, SCK, CS Kártya tápfeszültsége: 3,3 V Logikai jelszint: 3,3 V Kezelt kártyatípus: microSD, microSDHC, TF / uSD I/O vonalak: 10 k soros ellenállással védettek Dokumentáció Csomag 1 db uSD/TF kártyamodul #### MicroSD / TF kártya foglalat szintillesztővel ellátott modul (SPI, 3.3V/5V) A MicroSD / TF kártya foglalat szintillesztővel ellátott modul (SPI, 3.3V/5V) egy olyan kis méretű és univerzálisan használható microSD / TF kártya foglalat modul, amely lehetővé teszi, hogy mikrokontrolleres (például Arduino, AVR, ARM, ESP, PIC stb.) projektekhez külső, nem‑felejtő adattárolást adjunk. A modul a kártya foglalat mellett beépített feszültség‑szabályozót és jelszint‑illesztőt tartalmaz – így a tipikusan 5 V‑os vezérlőáramkörök közvetlenül csatlakoztathatók anélkül, hogy manuális szintillesztésre vagy extra szabályozóra lenne szükség. Ezáltal gyors, egyszerű és biztonságos megoldást nyújt adatnaplózáshoz, fájl‑kezeléshez, konfigurációs adat mentéséhez vagy bármilyen más, microSD‑alapú tárolási igényhez. A modul előnyei közé tartozik a megbízható működés 5 V és 3.3 V rendszerekkel is, az egyszerű csatlakoztathatóság, és a standard SPI interfész használata. Emellett mind a kezdőknek, mind haladó fejlesztőknek jó kiindulási pont – legyen szó adatnaplózásról, médiakezelésről vagy fájlrendszer‑kezelésről mikrokontrolleres környezetben. Működés A modul célja, hogy a microSD (TF) kártya 3.3 V‑os feszültség- és logikai követelményeihez alkalmazkodjon, miközben a csatlakozó vezérlő (pl. Arduino) gyakran 5 V‑os logikát használ. A modulon belül: található egy alacsony veszteségű (LDO) 3.3 V feszültségszabályozó – a bemeneti 5 V‑ról stabil 3.3 V‑ra alakítja a feszültséget, ami a microSD kártya számára biztonságos tápot biztosít. valamint logikai jelszint‑illesztő / level shifter áramkör – ez a lépés gondoskodik arról, hogy a vezérlő 5 V-os jelei (MOSI, SCK, CS) le legyenek illesztve 3.3 V-ra, illetve a microSD kártya 3.3 V-os kimenete (MISO) kompatibilis legyen a vezérlő logikájával. A kommunikáció az egyszerű, jól dokumentált SPI (Serial Peripheral Interface) protokollon keresztül történik. A modul alapvető pin‑kiosztása jellemzően: VCC, GND, MOSI, MISO, SCK, CS – ez lehetővé teszi, hogy bármely SPI‑t támogató mikrokontrollerrel összekössük. A modul nyújtotta tápellátás és jelszint‑illesztés miatt a microSD kártya biztonságosan működik, anélkül, hogy közvetlen 5 V‑ra lenne kötve – így elkerülhető a kártya tönkremenetele, amely 5 V‑os logikával és tápellátással előfordulhat. Felhasználási lehetőségek Ez a modul sokféle projektben jól jöhet. Néhány konkrét példa: Adatnaplózás szenzoros projektekhez – például hőmérséklet, páratartalom, nyomás, időbélyeggel mentett adatok rögzítése microSD‑n, amikor a mikrokontroller beépített memóriája nem elég. Fájlkezelés, konfigurációs fájlok mentése – beállítások, paraméterek tárolása, amelyek induláskor betöltődnek; konfigurációk, üzemmódok tárolása. Multimédia projektek – pl. DIY audio‑lejátszó (MP3), kép‑ vagy hangfájlok tárolása, kártyáról történő betöltés mikrokontrollerrel. Web‑szerver vagy fájl‑szerver projektek mikrokontrollerrel – pl. ESP32 + SD kombóval statikus weboldalak, logók, konfigurációk vagy adatfájlok kiszolgálása SD‑ről. Mobil vagy hordozható eszközökben tárolt adatok – például adatgyűjtő modulok, loggerek, méréseket rögzítő kütyük – ahol fontos a megbízhatóság és a kártya cserélhetősége. Prototípusok, DIY projektek, oktatás – kis költséggel, egyszerű csatlakoztatással tanulási, kísérleti célokra, adatmentés demonstrálásra, példaprojektekhez. Egy apró tipp a gyakorlatból Ha az első SD.begin() nem sikerül, a leggyorsabb hibakeresési sorrend a táp, a közös GND, a MOSI/MISO felcserélésének kizárása, majd a CS láb egyeztetése. Ezután jöhet a kártya és a FAT16/FAT32 formázás. Így a szoftveres és a bekötési hibák nem keverednek össze egyetlen “nem látja az SD kártyát” problémává. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Terméktípus: microSD / TF kártyafoglalat modul jelszint-illesztéssel Kommunikáció: SPI SPI jelek: MOSI, MISO, SCK, CS Tápbemenet: 5 V DC Kártya tápfeszültsége: 3.3 V, beépített szabályozóról Jelszint-illesztés: beépített 5 V-os vezérlő támogatása: igen 3.3 V-os mikrokontroller támogatása: igen Kártyatípus: microSD / microSDHC / TF Fájlrendszer: FAT16 / FAT32 Kivezetések: VCC, GND, MOSI, MISO, SCK, CS Működési mód: SPI-n keresztüli olvasás és írás Csomag 1x uSD/TF kártyamodul #### MicroSD card sniffer A MicroSD card sniffer egy praktikus kis adapterpanel, amellyel bele tudsz nézni a microSD kártya és a gazdaeszköz közötti SPI kommunikációba. Akkor jön igazán jól, amikor nem csak használni akarod az SD-kártyát, hanem meg is szeretnéd érteni, pontosan milyen jelek és adatforgalom zajlik a háttérben. A panel egyik oldala egy szabványos microSD foglalatba illeszkedik, a másik oldalon pedig saját microSD kártyafoglalat található. A köztes kialakításnak köszönhetően a kommunikáció “átfolyik” a panelen, miközben a fontos SPI jelek kivezethetők és mérhetők. Ez különösen hasznos hibakereséshez, logikai analizátoros vizsgálathoz, oktatási célokra vagy reverse engineering feladatokhoz. A termék SparkFun dizájnja alapján készült. Miért? Mert vannak helyzetek, amikor már nem elég annyi, hogy “nem működik rendesen” – látni kell, mi történik a vonalakon. A microSD-s projektek hibakeresése sokszor azért nehéz, mert az adatforgalom kívülről láthatatlan. Ez a sniffer panel abban segít, hogy a microSD kártya és a rendszer közötti SPI jeleket könnyebben megfigyelhesd, így gyorsabban kiderülhet, hogy a gond a bekötésben, az inicializálásban vagy magában a kommunikációban van. Az átvezetett kialakítás miatt a panel használata egyszerű: a host eszköz és a kártya közé kell beiktatni, és már hozzá is férsz a szükséges jelekhez. Mire használhatod? A MicroSD card sniffer különösen hasznos az alábbi helyzetekben: microSD-kártyás projektek hibakereséséhez, SPI kommunikáció elemzéséhez, logikai analizátor csatlakoztatásához, mikrovezérlős fejlesztések vizsgálatához, oktatási és demonstrációs célokra, reverse engineering vagy protokollfigyelési feladatokhoz. Csatlakozás és mérhetőség A panel úgy készült, hogy a microSD-forgalmat megszakítás nélkül továbbítsa, miközben a jelek egy 8 pólusú, 2,54 mm-es tüskesoron is elérhetők. Ez megkönnyíti a csatlakozást logikai analizátorhoz, oszcilloszkóphoz vagy akár egy másik mikrovezérlőhöz is. A szabványos 0,1″-es kiosztás miatt egyszerűen beilleszthető laborasztali vagy prototípusos mérési környezetbe. Kompatibilitás A sniffer szabványos microSD csatlakozású rendszerekhez használható, ahol az adatkommunikáció SPI alapon történik. Jó választás lehet fejlesztői, javítási vagy kísérleti környezetbe, ahol fontos az adatvonalak megfigyelése anélkül, hogy a teljes rendszerhez külön áttervezett mérőpontokat kellene készítened. A SparkFun dokumentációja szerint a panel célja kifejezetten a microSD és a mikrokontroller vagy projekt közötti SPI jelek megfigyelése. Megjegyzés: A termék mérő- és fejlesztési célra készült. A használathoz microSD kártya, fogadóeszköz és szükség esetén mérőműszer vagy logikai analizátor külön szükséges. Kinek ajánlott? Neked való ez a panel, ha: microSD kommunikációt szeretnél elemezni, hibát keresel egy SD-kártyás projektben, logikai analizátorral dolgozol, szeretnéd megfigyelni a host és a microSD közötti adatforgalmat, fejlesztői vagy oktatási célra keresel egyszerű mérőadaptert, nem forrasztanál közvetlenül egy meglévő eszköz érzékeny pontjaira. Műszaki adatok Terméktípus: microSD kommunikációfigyelő / sniffer panel Funkció: a microSD és a host eszköz közötti SPI jelek megfigyelése Kialakítás: átvezetett (pass-through) adapter Csatlakozás: szabványos microSD interfész Kivezetés: 8 pólusú, 2,54 mm-es tüskesor Felhasználás: hibakeresés, mérés, protokollelemzés, oktatási cél Csomag 1x MicroSD card sniffer panel #### MicroUSB -> USB‑C átalakító adapter (adatátvitelre és tápellátásra is) A MicroUSB – USB‑C átalakító adapter egy kompakt, mégis sokrétű megoldás azoknak, akik Micro‑USB csatlakozós kábeleiket szeretnék USB‑C‑s eszközökkel is használni – legyen szó töltésről vagy adatkapcsolatról. Ez a kis átalakító lehetővé teszi, hogy a régi, jól bevált Micro‑USB töltők és adatkábelek továbbra is hasznos részei maradjanak a mindennapi eszközparkodnak. Beépített támogatás az adat- és töltési kapcsolat számára: nem csupán fizikai konverziót nyújt, hanem biztosítja a stabil adatkommunikációt és biztonságos tápellátást is. Ideális választás utazáshoz, otthoni kábelgazdálkodáshoz, és technológiailag vegyes környezethez. Felépítés Ez az adapter úgy épül fel, hogy a Micro‑USB (female) bemenetet átalakítja szabványos USB‑C (male) csatlakozássá. Belső kialakítása lehetővé teszi mind a 5 V feszültségű tápellátás, mind az USB 2.0 adatátvitel lebonyolítását, akár 480 Mbps sebességgel. Beépített 56 kΩ-os ellenállással rendelkezik, amely a CC (Configuration Channel) vonalon biztosítja az USB‑C szabvány szerinti működést: ez különösen fontos az eszköz felismeréséhez és biztonságos energiaátvitelhez. Az adapter tehát nem csak tölt, hanem megbízható adatkapcsolatot is biztosít például telefon, laptop, powerbank, fejlesztőmodul (pl. ESP32‑alaplap), vagy külső tárolóeszköz felé. Az OTG (On-The-Go) funkciót is támogatja, ha az eszköz és a csatlakozó kábel is alkalmas rá. Felhasználási lehetőségek Régi Micro‑USB töltők új USB‑C eszközökhöz való adaptálása – pénztárcabarát és környezetkímélő megoldás. Adatkábelek újrahasznosítása – fájlátvitelhez, firmware frissítéshez, fejlesztőeszköz programozáshoz. Kábelgazdálkodás optimalizálása – egyetlen adapterrel több eszköz kiszolgálása is megoldható. Mobil fejlesztőkörnyezetek – ESP32, Arduino, STM32 programozásához használt Micro‑USB kábelek USB‑C‑s laptopokhoz is használhatók. Kültéri vagy mobil használat – utazáshoz, terepre, rendezvényre tökéletes, kis méretű, elveszíthetetlen eszköz. Töltésre és adatátvitelre egyaránt alkalmas – nem csupán fizikai átalakító, hanem működési szempontból is teljesértékű. Szabványos működés 56 kΩ-os ellenállással – biztonságos USB‑C felismerés, megbízható tápellátás. Kompatibilis a legtöbb eszközzel – telefonok, tabletek, power bankek, mikrovezérlők és notebookok. Tesztelt kompatibilitás fejlesztőeszközökkel – pl. ESP32 NodeMCU, Arduino, Raspberry Pi. Műszaki jellemzők Csatlakozó (bemenet): Micro‑USB (female) Csatlakozó (kimenet): USB‑C (male) Micro USB (anya) → USB C (apa), Adatátvitel: USB 2.0 – max. 480 Mbps Tápellátás támogatás: max. 5 V / 2,4 A Belső védelem: 56 kΩ pull-up ellenállás a CC vonalon OTG támogatás: Igen (eszköz- és kábelfüggő) Plug-and-play: nincs szükség szoftverre vagy driverre USB2.0/3.0/3.1 szabvány kompatibilis, Hossz: ~3 cm, Szín: Fekete vagy fehér. Dokumentáció USB‑C technikai részletek [Wikipedia] Csomag 1x microUSB – USB C adapter #### MicroUSB –> USB‑C átalakító adapter (adatátvitelre és tápellátásra is) A MicroUSB – USB‑C átalakító adapter egy kompakt, mégis sokrétű megoldás azoknak, akik Micro‑USB csatlakozós kábeleiket szeretnék USB‑C‑s eszközökkel is használni – legyen szó töltésről vagy adatkapcsolatról. Ez a kis átalakító lehetővé teszi, hogy a régi, jól bevált Micro‑USB töltők és adatkábelek továbbra is hasznos részei maradjanak a mindennapi eszközparkodnak. Beépített támogatás az adat- és töltési kapcsolat számára: nem csupán fizikai konverziót nyújt, hanem biztosítja a stabil adatkommunikációt és biztonságos tápellátást is. Ideális választás utazáshoz, otthoni kábelgazdálkodáshoz, és technológiailag vegyes környezethez. Felépítés Ez az adapter úgy épül fel, hogy a Micro‑USB (female) bemenetet átalakítja szabványos USB‑C (male) csatlakozássá. Belső kialakítása lehetővé teszi mind a 5 V feszültségű tápellátás, mind az USB 2.0 adatátvitel lebonyolítását, akár 480 Mbps sebességgel. A kialakítása a CC (Configuration Channel) vonalon biztosítja az USB‑C szabvány szerinti működést: ez különösen fontos az eszköz felismeréséhez és biztonságos energiaátvitelhez. Az adapter tehát nem csak tölt, hanem megbízható adatkapcsolatot is biztosít például telefon, laptop, powerbank, fejlesztőmodul (pl. ESP32‑alaplap), vagy külső tárolóeszköz felé. Az OTG (On-The-Go) funkciót is támogatja, ha az eszköz és a csatlakozó kábel is alkalmas rá. Felhasználási lehetőségek Régi Micro‑USB töltők új USB‑C eszközökhöz való adaptálása – pénztárcabarát és környezetkímélő megoldás. Adatkábelek újrahasznosítása – fájlátvitelhez, firmware frissítéshez, fejlesztőeszköz programozáshoz. Kábelgazdálkodás optimalizálása – egyetlen adapterrel több eszköz kiszolgálása is megoldható. Mobil fejlesztőkörnyezetek – ESP32, Arduino, STM32 programozásához használt Micro‑USB kábelek USB‑C‑s laptopokhoz is használhatók. Kültéri vagy mobil használat – utazáshoz, terepre, rendezvényre tökéletes, kis méretű, elveszíthetetlen eszköz. Töltésre és adatátvitelre egyaránt alkalmas – nem csupán fizikai átalakító, hanem működési szempontból is teljesértékű. Szabványos működés 56 kΩ-os ellenállással – biztonságos USB‑C felismerés, megbízható tápellátás. Kompatibilis a legtöbb eszközzel – telefonok, tabletek, power bankek, mikrovezérlők és notebookok. Tesztelt kompatibilitás fejlesztőeszközökkel – pl. ESP32 NodeMCU, Arduino, Raspberry Pi. Műszaki jellemzők Csatlakozó (bemenet): Micro‑USB (female) Csatlakozó (kimenet): USB‑C (male) Micro USB (anya) → USB C (apa), Adatátvitel: USB 2.0 – max. 480 Mbps Tápellátás támogatás: max. 5 V / 2,4 A Belső védelem: 56 kΩ pull-up ellenállás a CC vonalon OTG támogatás: Igen (eszköz- és kábelfüggő) Plug-and-play: nincs szükség szoftverre vagy driverre USB2.0/3.0/3.1 szabvány kompatibilis, Hossz: ~3 cm, Szín: Fekete vagy fehér. Dokumentáció USB‑C technikai részletek [Wikipedia] Csomag 1x microUSB – USB C adapter #### Mifare RFID író/olvasó (CLRC633; 13.56MHz, NFC) Az NFC technológia az utóbbi néhány évben terjedt el, a felsőkategóriás okostelefonok (Samsung, HTC) megjelenésével. Mára szinte az összes high-end eszköz rendelkezik a technológiával. Az NFC (Near field communication) egy iparági standard kisméretű adatcsomagok kistávolságú rádiós kapcsolattal történő továbbítására (érintéssel vagy néhány centiméter távolságból). Az elektronikai “játékok” során szintén nagy jövő áll az NFC technológiában. Ehhez az NFC kulcsok, és kártya író/olvasó modulok mutatnak lehetőségeket. Az Arduino modul az NXP CLRC633 chipjére épül (a PN532 utódja). Az Arduino CLRC633 NFC modul az összes kivezetést tartalmazza, így a könnyű illesztés lehetősége UART, SPI vagy I2C portokon keresztül is biztosított. (Preferrált az SPI busz, az eljáráskönyvtárak is ezt használják.) Szolgáltatások Kisméretű, könnyen beépíthető modul, I2C, SPI és HSU (nagysebességű UART) kommunikáció, Egyszerű váltás a kommunikációk közt, RFID írás és olvasás támogatása, P2P kommunikáció Androidos telefon-modul illetve modul-modul közt, RFID írás/olvasás támogatás Mifare 1k, 4k, Ultralight és DesFire kártya, ISO/IEC 14443-4 kártya, mint a CD97BX, CD light, Desfire, P5CN072 (SMX), Innovision Jewel kártya, mint az IRT5001, FeliCa kártya, mint RCS_860 és RCS_854. 5cm~7cm írás/olvasási távolság, Arduino kompatibilis, Beépített antenna, Működési feszültség: 3.3V, Áramfelvétel: 6mA nyugalmi, 60mA burst (írás/olvasás), max 250mA (speciális mód), Működési/mérési hőmérséklet-tartomány: -30 .. +85°C, Bekötés Áramköri lapon feliratozva. Dokumentáció CRLC633 vezérlőchip adatlap Arduino RFID library (CRLC633, MFRC630, MFRC631, SLRC61) Csomag tartalma 1x CRLC633 NFC RFID modul, 1x Mifare One S50 kártya (1kbyte), 1x Mifare One S50 kulcs (1kbyte), 1x tüskesor 90° #### Mifare RFID író/olvasó (MFRC522; 13.56MHz) Az MFRC522 integrált áramkört a 13.56MHz érintés nélküli kommunikáció során kerül használatra kártyamemóriák kezelésekor. Az NXP által piacra dobottt kis költségű, kisméretű, kontaktus nélküli okos eszközök mára a mindennapok részévé váltak. Az MF RC522 áramkör az elterjedt ISO14443A szabványon alapul, és a Mifare Crypto-1 titkosítási algoritmus kódolását használja. A kártya és az eszköz közti adatátvitel sebessége 424 kbit/sec, míg az SPI busz felől 10 Mbit/s lehetséges. Az RFID-RC522 modul a Philips MFRC522 chipre épül. A kártyaolvasó modul 3.3V feszültségről üzemel, az SPI buszon keresztül kommunikál a mikrokontroller rendszerrel. Villamos paraméterek Áramfelvétel: 13-26mA / DC 3.3V, Nyugalmi áram:10-13mA / DC 3.3V, Sleep: <80uA, Csúcsáram (írás): <30mA, Működési frekvencia: 13.56MHz, Kommunikáció: SPI, max. 10Mbit/s Szolgáltatások Támogatott kártyák: Mifare1 S50, Mifare1 S70, MIFARE Ultralight, Mifare Pro, Desfire, Méret: 40×60mm, Működési hőmérséklet: -20..80 &deeg;C, Páratartalom: 5%..95% RH. Csomag tartalma 1x RFID-RC522 RFID modul, 1x Mifare One S50 kártya (1kbyte), 1x Mifare One S50 kulcs (1kbyte), 1x tüskesor 90°, 1x tüskesor egyenes. Kompatibilitás Diecimila/Duemilanove/R3, Mega1280/Mega2560/ADK, ARM család, PIC család, AVR család, stb. Szoftvertámogatás Bascom-AVR, Arduino, C. Dokumentáció MFRC522 (13.56 MHz) mintaalkalmazás, kapcsolás MFRC522 (13,56MHz) adatlap #### Mifare RFID író/olvasó (PN5180; NFC; 13.56MHz) A PN5180 chip többféle kártyát is támogat különböző protokollokkal való kommunikációval (ISO / IEC 18092.14443 A / B, FeliCa, 15693, stb). A chip rendelkezik ún. DPS funkcióval – ez növeli a vétel stabilitását (javul az antenna visszacsatolása). A PN5180 támogatja a kártyaemulációt és a Peer to Peer üzemmódot is (NFC chip emuláció). A PN5180 egy többprotokollú NFC lap rendelkezik már a korábbi RFID áramkörökhöz képest nagy kimeneti teljesítménnyel, dinamikus teljesítményszabályozással (DPC), adaptív hullámforma-vezérléssel (AWC) és adaptív vétel-vezérléssel (ARC), valamint többféle energiatakarékos funkcióval, még Rf-zavart/zord körülmények között is. Ideális a PN5180 áramkörre épülő lapka POS-terminálokhoz, mobiltelefonok új generációjához (melyek támogatják az NFC-t is). Árnyékolás, Rf-zavar hatásának kiküszöbölése és csökkentése a dinamikus teljesítményszabályozásnak (DPC) köszönhető. Az Adaptive Waveform Control (AWC) automatikusan beállítja a rádiófrekvenciás adót az elvárt hullámformának és teljesítménynek megfelelően, Vétel esetén pedig az Adaptive Receiver Control (ARC) automatikusan beállítja a rf-vevő paramétereit a stabil, megbízható kommunikáció biztosítására. A háttérben (PN5180 chipen belüli) EMD-feldolgozás a külső processzoros rendszer időzítési és erőforrásbeli követelményeinek rugalmas kezelését biztosítja Villamos paraméterek Áramfelvétel: 13-26mA / DC 3.3V, Nyugalmi áram:10-13mA / DC 3.3V, Sleep: <80uA, Csúcsáram (írás): <30mA, Működési frekvencia: 13.56MHz, Kommunikáció: SPI, max. 10Mbit/s Csatlakozó Szitázva a panelen +5V : +5V DC tápellátás, +3.3V : +3.3V DC tápellátás, RST : Reset, NSS : Slave Select (SPI), MOSI : Master-Out, Slave-In (SPI), MISO : Master-In, Slave-Out (SPI), SCK : System Clock (SPI), BUSY : Foglaltságjel GND : közös föld GPIO : Általános kimenet PN5180 felől IRQ : Not required AUX : Not required REQ : Not required Az adatvonalak 0V/3.3V feszültségűek (LVTTL)! Az 5V I/O kivezetésekre közvetlenül kötve az áramkör sérülést okozhatja! Szolgáltatások Támogatott kártyák: Mifare1 S50, Mifare1 S70, MIFARE Ultralight, Mifare Pro, Desfire, stb, Méret: 70×39mm, Működési hőmérséklet: -20..80 C, Páratartalom: 5%..95% RH. Dokumentáció PN5180 (13.56 MHz) mintaalkalmazás, kapcsolás Csomag tartalma 1x PN5180 olvasó és író modul 1x ICODE2/15693 kártya 1x S50 kulcstartó 1x 13 pin tüskesor #### Mifare RFID író/olvasó modul (PN532; 13.56MHz) proxyval A PN532 Mifare RFID író/olvasó modul egy korszerű, nagy megbízhatóságú NFC/RFID vezérlőegység, amely a 13,56 MHz-es nagyfrekvenciás (HF) tartományban működik. Kifejezetten alkalmas Mifare Classic, Ultralight, DesFire, NTAG és FeliCa kártyák kezelésére. A modul integrált proxy funkcióval rendelkezik, ami lehetővé teszi kártya UID-jének emulálását – ez hasznos lehet fejlesztés, tesztelés vagy speciális beléptető megoldások esetén. Teljesen kompatibilis Arduino, ESP32, Raspberry Pi és más mikrokontrolleres platformokkal, így egyszerűen illeszthető meglévő rendszerekhez. A PN532 chip az NXP fejlesztése, amely az ISO/IEC 14443 A/B szabvány szerinti kommunikációt valósítja meg a 13,56 MHz-es frekvenciasávban. A modul háromféle interfészt támogat: I²C – egyszerű, kétvezetékes kommunikáció, kisebb adatátviteli igényű projektekhez. SPI – gyors adatátvitel, nagyobb sebességet igénylő alkalmazásokhoz. UART (HSU) – soros kommunikáció hosszabb vezetékhossz vagy egyszerű illesztés esetére. Az interfész kiválasztása egy beépített DIP-kapcsolóval történik. A modulon integrált nagyérzékenységű antenna található, amely jellemzően 5–7 cm olvasási távolságot biztosít. Ez a távolság kártyatípustól, antennamérettől és környezeti körülményektől függően változhat. A proxy mód lehetővé teszi, hogy a modul kártyaként viselkedjen – az eredeti kártya UID-jét képes emulálni, ami fejlesztési, biztonsági audit vagy kompatibilitási tesztek során hasznos. Felhasználási lehetőségek Beléptető rendszerek fejlesztése vagy bővítése – Mifare kártyaolvasás és UID-kezelés. Interaktív kiállítások – NFC kártyával aktiválható kijelzők, világítás vagy hanghatások. Mobil adatátviteli megoldások – NFC alapú kommunikáció eszközök között. Maker projektek – Arduino vagy Raspberry Pi alapú okosrendszerekhez. A PN532 modul széles körben használt ipari és hobbielektronikai környezetben is. Számos nyílt forráskódú Arduino-könyvtár támogatja (pl. Adafruit PN532 library), melyek lehetővé teszik a kártyák olvasását, írását, emulációját és a titkosított Mifare hitelesítést. Műszaki jellemzők Tápfeszültség: (3.3V) 5 V DC Áramfelvétel: max. 120–150 mA aktív üzemmódban, kb. 100 mA készenlétben Működési frekvencia: 13,56 MHz Kommunikációs módok: I²C, SPI, UART (HSU) – protokollválasztó kapcsolóval Olvasási távolság: 5–7 cm (antennától és kártyától függően) Támogatott kártyák: Mifare Classic 1K/4K, Ultralight, DesFire, NTAG, ISO14443‑A/B, FeliCa, Innovision Jewel Méretek: kb. 43 × 40 mm Proxy funkció: UID-emuláció támogatott Logikai szint kompatibilitás: 3,3 V és 5 V logikai jelszintekhez illesztett Dokumentáció PN532 Module V3 kézikönyv és példakód [Elechouse] PN532 modul bekötése és Arduino interfész [MicrocontrollersLab] Bekötés: Áramköri lapon feliratozva. PN532 (13.56MHz) adatlap PN532 Arduino library (Adafruit) Csomag tartalma 1x PN532 NFC RFID modul, 1x Mifare One S50 kártya (1kbyte), 1x Mifare One S50 kulcs (1kbyte), 1x tüskesor 90°, 1x tüskesor egyenes. #### Mifare RFID író/olvasó modul (PN532; 13.56MHz) Ez a PN532 alapú MIFARE RFID író/olvasó modul 13,56 MHz-es RFID/NFC kártyák és tagek (pl. MIFARE Classic 1K, 4K, Ultralight) kezelésére alkalmas. Képes azonosítani, olvasni és írni címkéket, támogatja az I²C, SPI és UART (HSU) kommunikációs módokat, így Arduino, ESP vagy Raspberry Pi környezetben könnyen integrálható. A modul különlegessége a széles kompatibilitás és a több interfészválasztás lehetősége, ami ideálissá teszi fejlesztői és mérnöki projektekhez, például access control, IoT autentikáció vagy interaktív fényjátékok létrehozásához. A PN532 lapka egy NFC/RFID vezérlőchip NXP-től, belső 80C51 mikrovezérlővel, amely ISO/IEC 14443 A és B, valamint MIFARE protokollokat támogat. Maga a kommunikáció passzív RFID tagekkel 13,56 MHz-es hordozófrekvencián történik. Az interfészeket DIP‑kapcsolóval vagy jumperrel lehet kiválasztani, így váltás I²C, SPI és UART (HSU) módok között könnyen megoldható. I²C: egyszerű SDA/SCL vezetékeken keresztül SPI: MOSI, MISO, SCK, SS; gyorsabb adatátvitel nagyobb megbízhatósággal UART (High‑Speed): TX/RX soros kommunikáció, akár 115 200 baud felett A modul képes UID lekérdezésre, hitelesítésre (authentication Key A/B, default kulcs: FF FF FF FF FF FF), adatblokk olvasás/írás műveletekre. MIFARE Classic esetén az adatblokk 16 bájt, minimum visszaiírás mindig teljes blokkban történik. Tippek Kirakati vagy rendezvényes NFC-alapú információkijelző rendszerek Hordozható eszközök, ahol kreditkártya alapú identifikáció szükséges Interaktív fényjátékok, ahol MIFARE badge vagy kulcstartólemez olvasása vált ki eseményt Maker vagy prototípus projektek, például Arduino-alapú beléptető rendszer vagy fizetési modell Jellemzők Frekvencia: 13,56 MHz (ISO/IEC 14443) Támogatott címkék: MIFARE Classic 1K/4K, Ultralight, ISO14443‑A/B, FeliCa jellegű tagek Kommunikációs módok: I²C, SPI, UART (HSU) Tápfeszültség: 5 V DC Áramfelvétel: max. 73–100 mA olvasás/írás mód (static: ~73 mA, dynamic írás/olvasás: ~83–100 mA) Olvasási távolság: max. ~28–50 mm antenna mérettől és tuningtól függően Méret: ~40 × 40 mm Mikrovezérlő belső: NXP PN532, beépített modulátor/demodulátor, RF szintérzékelő Dokumentáció PN532 (13.56MHz) adatlap PN532 Arduino library (Adafruit) Bekötés: áramköri lapon feliratozva. Csomag tartalma 1x PN532 NFC RFID modul #### Mikroszkóp (3.6MPx; elektronikához, 4.3″ LCD; hajlékony) Az elektronikus áramkörök egyre kisebbé válásával az alkatrészek kezelése egyre bonyolultabb lett. Mikrorepedések, vékony forraszszálak keseríthetik mindennapjainkat. A mini alkatrészek vizsgálata monitorméretben sokat segít a feladatokon… Ehhez ideális egy mikroszkóp… A hajlékony tartószerkezet az elfordítást és a rugalmas rögzítést biztosítja. Műszaki jellemzők Típusazonosító: G600 CMOS beépített kamera, Felbontás: 3.6MPixel (natív), Képfelbontás: 5MPx, 3MPx, 2MPxHD, 1.3M, VGA Video felbontás: 1080P(1440*1080), HD(1280*720P), VGA(640×480) Manuális fókuszállítás: 15mm … végtelen, Nagyítás: 1-600x (névleges), Megvilágítás: manuálisan állítható 8 LED (fehér), Illesztés: USB2.0 (miniUSB port), SD kártya támogatás: 64GB Automatikus kikapcsolás, Kijelzés: 4,3″ LCD/TFT, Periodikus képrögzítés, Expozíciókorrekció: -2.0 …+2.0 Tápellátás: 5V (USB port), belső LiPo akku (6 óra működés), Támogatott rendszer: Windows2000…Win11, MacOSX, Linux, Nagyítás (optikai): max. ~400x, Max. bemeneti feszültség: 5.25 Vdc Beépített nyelv: Angol, Kínai, stb (magyar: NEM). A mikroszkóp a következő szoftverekkel került tesztelésre és működtetésre DIGAM 1.0 YAWCAM, Digital Viewer, Dokumentáció Áramkörök kezelése Driver: Beépített (Generic-UVC; VID:1B3F, PID: 2002) Csomag 1x mikroszkóp, 1x hajlékony állvány, 1x USB kábel, 1x USB táp (230V). #### Mini csillagcsavarhúzó(3mm; csillag) A mini csavarhúzó kis kialakítása miatt mini/SMD potenciométerek, M2..M3 kis kereszthornyos csavarok meghúzására kiválóan alkalmas. Szolgáltatások Anyaga: szénacél, műanyag nyél, Szín: fehér/piros, Szárhossz: 42mm, Nyélhossz: 54mm, Szár átmérő: ~3mm, Fejkialakítás: fix, 3mm, kereszthornyos (Philips). Csomag 1x csavarhúzó   #### Mini elektret mikrofon és előerősítő modul (2.5-9.0V) Apró méret, meglepően sok lehetőség. Ez a mini elektret mikrofon előerősítő modul ideális választás, ha egy egyszerű, helytakarékos és könnyen beépíthető megoldást keresel mikrofonjelek felerősítésére. A panelen a mikrofon és az előerősítő fokozat egyetlen kompakt egységet alkot, így nem kell külön alkatrészekkel bajlódnod, ha a célod annyi, hogy a halk hangjelekből végre használható analóg jel legyen. Tökéletes választás hobby projektekhez, oktatási kísérletekhez, prototípusokhoz és olyan beágyazott rendszerekhez, ahol minden milliméter számít. Ha Arduino, ESP vagy más analóg bemenetű rendszer mellé keresel egyszerű mikrofonos modult, ez a kis panel remek kiindulópont lehet. Segít abban, hogy a mikrofon gyenge jelét tovább tudd adni méréshez, hangérzékeléshez vagy további feldolgozáshoz. Miért szeretik ezt a modult? kis méretű, ezért szűk helyre is könnyen beépíthető beépített elektret mikrofont tartalmaz 2,5-9 V között működik, így többféle rendszerhez illeszthető analóg audio kimenetet ad további feldolgozáshoz ideális kísérletezéshez, fejlesztéshez és hobby elektronikához Akkor fogod igazán szeretni ezt a modult, ha gyorsan bevethető, egyszerű és olcsó megoldást keresel mikrofonjelek erősítésére. Kiváló választás első próbálkozásokhoz, hobby fejlesztésekhez és olyan projektekhez, ahol nem egy bonyolult rendszerre, hanem egy kicsi, praktikus és jól használható analóg előfokra van szükséged. Mire használhatod? hangérzékelési projektekhez hangerőfigyeléshez Arduino vagy ESP alapú kísérletekhez egyszerű mikrofonos előfokként oktatási demonstrációkhoz kis helyigényű beágyazott rendszerekhez Tippek Ez a modul analóg kimenetű mikrofon előerősítő, tehát nem digitális mikrofonmodul. Arra való, hogy a mikrofon alacsony szintű jelét felerősítse, nem pedig arra, hogy közvetlenül hangszórót hajtson meg. Ha mikrokontrollerrel használod, figyelj a bemeneti feszültségtartományra. ESP8266 és ESP32 esetén különösen fontos a megfelelő jelszint-illesztés. Raspberry Pi mellé pedig külső ADC vagy audió interfész szükséges, mert a Pi önmagában nem rendelkezik általános célú analóg bemenettel. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Terméktípus: Elektret mikrofon előerősítő modul Tápfeszültség: DC 2,5-9 V Bemenet: Beépített elektret mikrofon Kimenet: Analóg audio jel Kommunikáció: Analog Méret: kb. 14 × 12 mm Kialakítás: Szerelt modulpanel Arduino: Analóg bemenettel, 5 V tápfeszültségről ESP8266: Jelszint-illesztéssel vagy 3,3 V tápról ESP32: Analóg bemenettel, 3,3 V tápról Raspberry Pi: Külső ADC vagy audió interfésszel Kompatibilitás Arduino: igen, analóg bemenettel, 5V tápfeszültségről ESP8266: jelszint-illesztéssel használható vagy 3.3V tápról járatva ESP32: igen, analóg bemenettel, és 3.3V tápról járatva Raspberry Pi: külső ADC vagy audió interfésszel használható Dokumentáció TavIR hangkeltés hangérzékelés [TavIR] Csomag 1 db mikrofon előerősítő modul beforrasztott mikrofonnal #### Mini fém/golyóscsapágyas servomotor (MG90S/180 [pozíció]) A MG90S Metal Gear Servo Motor 180° egy kis méretű, fém fogaskerekes mikro‑szervomotor, amelyet olyan projektekhez ajánlunk, ahol fontos a kompakt méret, viszont stabil, precíz mozgás és viszonylag nagy nyomaték. Gyakran használják robotikában, RC‑modellekben, automatizált mechanikában, mikrokontrolleres (pl. Arduino, ESP) projektekben. A fém fogaskerekek miatt tartósabb, megbízhatóbb működést biztosít, mint a műanyag fogaskerekes alternatívák (pl. SG90), így ideális például karrendszerekhez, mozgóalkatrészekhez, hajlított vagy terhelt mozgatáshoz. Működési elv A MG90S analóg RC‑szervo: belsejében egy kis, magnézium‑ vagy acél fém fogaskerekes hajtómű található, ami sokkal strapabíróbb, kopásállóbb és terhelhetőbb, mint a műanyag változatok. A vezérlés PWM (pulzusszélesség‑moduláció) jellel történik: a vezérlő (pl. Arduino, ESP, RC‑vevő) havonta küld 50-60 Hz körüli PWM jelet, aminek pulzusszélessége határozza meg a rotor aktuális pozícióját. A fém fogaskerekes konstrukció és a “golyóscsapágy” jelleg (jobb futás, kisebb holtjáték, hosszabb élettartam) miatt a szervo pontos, megbízható mozgást ad, még terhelt állapotban is. A motor tápellátása 4,8 V-6 V DC – tipikusan 5 V -, így könnyen illeszthető általános mikrokontrolleres rendszerekhez. Felhasználás Kis robotkarok, robot‑manipulátorok mozgó csuklói. RC‑autók, repülők, drónok kormányfelület‑ vagy felnimechanizmusai. Automatizált mechanikai szerkezetek, például precíz pozícionálás, nyomás/nyitás rendszerek. Mikrokontrolleres projektek (Arduino, ESP, Raspberry Pi), mint pl. kameramozgás, servo‑vezérlés, prototípusrobotok. Oktatási célú robotikai vagy automatizálási projektek, mivel könnyen programozható, kis méretű és alacsony tápfeszültséget igényel. Jellemzők Tápfeszültség: 4,8 V – 6,0 V DC Üresjárati sebesség: 0,1 s / 60° (4,8 V), ~0,08-0,09 s / 60° (6 V) Nyomaték (stall): ~1,8-2,0 kg·cm (4,8 V), 2,2-2,8 kg·cm (6,0 V) Forgatási tartomány: kb. 0° – 180° Méretek: körülbelül 22,8 mm × 12,2 mm × 28,5 mm Tömeg: kb. 12,2 – 13,4 g Fogaskerék típusa: fém (metal gear) Csatlakozás: három vezeték – táp (Vcc), föld (GND), PWM jel (jelvezérlés) – a szabványos JR/Futaba szervo csatlakozóval Működési hőmérséklet: 0 °C – +55 °C Az MG90S mini fémszerkezetes szervomotor ideális kis tömegek gyors mozgatására. A könnyű kezelhetősége miatt alkalmas egyszerű Arduino és Bascom-AVR illesztéshez. A gyors fejlesztés biztosításához 5V tápfeszültséget igényel, azaz nem szükséges külön tápfeszültséget biztosítani. Az SG90 szervo 1:1-ben helyettesíthető. Az MG90S szervo strapabíró és a belső fémszerkezet jobban terhelhető. Csatlakozás Sötétszürke: GND, Piros: 4.8-7.2V Vcc, Narancs: PWM/Servo. Csomag MG90S szervo, 17cm beépített szervókábel, több szervokar, és rögzítőcsavar. #### Mini fém/golyóscsapágyas servomotor (MG90S/360 [körbeforgó]) Az MG90S 360 fokos szervomotor egy apró méretű, fém fogaskerekes mikro szervó, amelyet nem pontos szögbeállításra, hanem folyamatos forgásra terveztek. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy nem azt mondod meg neki, hány fokra forduljon, hanem azt, merre és milyen tempóban forogjon. Pont ezért jó választás olyan kisebb projektekhez, ahol egyszerű hajtás kell kis helyen. Például ha egy kereket, tengelyt, kis orsót vagy könnyű mechanikát szeretnél megmozgatni, akkor ez a típus sokszor praktikusabb, mint egy hagyományos szervó. Fontos viszont jól érteni a szerepét: ez nem egy “beállítom 45 fokra” típusú szervó. A 180 fokos MG90S változathoz képest itt nem a precíz pozíció a lényeg, hanem a folyamatos, vezérelhető forgás. Hobbi- és oktatási projektekhez kifejezetten jól használható, főleg akkor, ha már van egy kis mikrokontrolleres rutinod, és tudod, hogy a 360 fokos kivitel más logikával működik, mint a klasszikus szervó. Tipp: Az MG90S 360 fokos szervomotor akkor jó választás, ha egy kicsi, egyszerűen vezérelhető forgó hajtást keresel robotikához, oktatáshoz vagy könnyű mechanikákhoz. Nem precíz pozicionálásra való, viszont kerék-, orsó- vagy kisebb hajtási feladatoknál kifejezetten hasznos lehet. A legerősebb oldala éppen az, hogy gyorsan beépíthető, könnyen vezérelhető, és már kis projektekben is látványos eredményt ad. Ha tehát nem szöget akarsz beállítani, hanem mozgást akarsz létrehozni, akkor ez a típus jó eséllyel pont neked való. Működés Az MG90S 360 ugyanazzal a szabványos RC-szervó jellel vezérelhető, mint a hagyományos szervók, de egészen másra reagál. Míg a normál szervó esetében a jel egy célpozíciót jelent, ennél a változatnál a jel a forgás irányát és sebességét határozza meg. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a középjel környékén a motor megáll. Ha ettől az értéktől egyik irányba eltérsz, az egyik irányba kezd forogni, ha a másik irányba, akkor ellenkezőleg. Minél nagyobb az eltérés, annál gyorsabb lehet a forgás. Ezért a 360 fokos MG90S inkább egy egyszerű, szervó jellel vezérelhető mikro hajtásként viselkedik, nem pedig pozicionáló aktuátorként. Vagyis ha kereket hajtasz vele, adagolót forgatsz, vagy egy könnyű robotot mozgatsz, akkor pont azt tudja, amire szükséged van. Ha viszont pontos szöget akarsz tartani, akkor nem ez lesz a megfelelő választás. A gyakorlatban érdemes számolni azzal is, hogy a tényleges megállási pont példányonként kicsit eltérhet. Ez teljesen normális ennél a kategóriánál: előfordulhat, hogy finomhangolni kell a középjelet, vagy szoftveresen korrigálni, hogy tényleg szépen megálljon. Méretben és kialakításban a hagyományos MG90S családhoz áll közel, tehát egy kompakt, mikro méretű szervóról van szó. A különböző webshopoknál előfordulhat kisebb eltérés a megadott méret- vagy feszültségadatokban, ezért beépítés előtt mindig érdemes a konkrét forgalmazói adatlapot is megnézni. Mikor nem ez a jó választás? Akkor, ha pontos szögállítás kell. Robotkar ízülethez, pan-tilt fejhez, csuklómozgatáshoz vagy olyan mechanikához, ahol ugyanoda kell újra és újra visszaállni, inkább 180 fokos szervót vagy más pozíciószervót érdemes választani. Felhasználási lehetőségek – mire jó a valóságban A körbeforgó MG90S ott igazán szerethető, ahol kis helyen kell egyszerű forgómozgást létrehozni, nem pedig precíz pozíciót tartani. Kétkerekű robotautóhoz: Kis robotplatformoknál jó megoldás lehet, ha külön hajtod vele a bal és a jobb oldali kereket. Egyszerű vezérléssel máris megvan az előrehaladás, fordulás, helyben megfordulás élménye. Oktatási robotikai projektekhez: Ha a cél az, hogy valaki megértse a PWM alapú vezérlést, az irány- és sebességszabályozást, ez a szervó nagyon hálás taneszköz. Látványos, gyorsan működésre bírható, és jól bemutatható vele a különbség a pozíciószervó és a folyamatos forgású változat között. Kis csörlőhöz vagy orsóhoz: Rövidebb idejű forgatásokhoz, például zsinór fel- vagy letekeréshez, könnyű mechanikák mozgatásához is használható. Adagoló vagy szállító mechanika prototípusához: Ha egy könnyű adagoló, forgó továbbító vagy egyszerű mechanikus demonstrátor első verzióját építed, ez a típus gyorsan bevethető megoldás lehet. Arduino- vagy ESP32-alapú mobil robothoz: Kezdő és haladó hobbiprojektekben is gyakori választás, mert könnyen illeszthető a megszokott mikrokontrolleres környezetekhez. Modellépítéshez: Ott jó, ahol nem kell visszacsatolt szögpozíció, csak egy egyszerű, kis méretű forgó hajtás. Demonstrációs vagy oktatási célra: Mivel szabványos szervó jellel vezérelhető, félipari bemutatókban vagy oktatási eszközökben is előnyös lehet, ahol a gyors prototípusépítés számít. Nem ideális választás Robotkar ízülethez: Mert ott jellemzően pontos pozicionálás kell. Kameratartó pontos szögállításához: Mert a kamera nézetét ismételhetően és precízen kellene beállítani. Zárszerkezethez vagy szelepmozgatáshoz: Mert ezeknél sokszor fontos a biztos végpozíció. Olyan mechanikához, ahol ugyanoda kell visszaállni: Mert ezt a típust nem abszolút szögpozícióra tervezték. Mire figyelj használat közben? Arduino környezetben a 360 fokos MG90S jól kezelhető, mert szabványos szervó jellel működik. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a megszokott szervóvezérlési logika használható, csak itt a középérték leállást, a kisebb és nagyobb értékek pedig az irányt és a sebességet jelentik. ESP8266 és ESP32 esetén is jól beilleszthető, de itt különösen fontos a stabil tápellátás. Sok hibát nem maga a vezérlőjel, hanem a gyenge vagy ingadozó táp okoz. Raspberry Pi-vel is működhet, de ott már érdemes odafigyelni a pontos impulzusidőzítésre. Ha több szervót is használsz egyszerre, akkor sokszor praktikusabb külön PWM vezérlőt bevetni. A legfontosabb hitelességi megjegyzés az, hogy a gyártói alapadatok jellemzően a hagyományos MG90S modellhez kötődnek, míg a 360 fokos verziót a forgalmazók külön, folyamatos forgású kivitelként tüntetik fel. Emiatt a működési elv jól körülírható és stabilan értelmezhető, de bizonyos műszaki adatok forgalmazónként eltérhetnek. Ez nem feltétlenül probléma, csak azt jelenti, hogy ha szűk helyre tervezed, adott feszültséggel hajtod, vagy pontos mechanikai illesztés kell, akkor vásárlás előtt mindig érdemes a konkrét termékoldalt is ellenőrizni. Műszaki jellemzők Alapadatok Terméktípus: folyamatos forgású mikro szervomotor Típuskód: MG90S 360 Kialakítás: mikro méretű RC-szervó Fogaskerék típusa: fém (metal gear) Vezérlés: RC-szervó PWM Működés Működési logika: irány- és sebességvezérlés Pozícióvezérlés: nem Középjel funkciója: leállítás, jellemzően 1,5 ms körül (90-es érték) Működési hőmérséklet: 0 °C – +55 °C Tápellátás és méret Tápfeszültség: 4 V-6 V (4.8…6V javasolt) Áramfelvétel: 50-110mA (terhelésfüggő) Méret: kb. 22,8 × 12,2 × 28,5 mm Tömeg: kb. 13 g Jellemző teljesítményadatok Sebesség: kb. 0,1 s / 60° 4,8 V-on Nyomaték: kb. 1,8 kg·cm 4,8 V-on Csatlakozás Sötétszürke: GND, Piros: 4.8-7.2V Vcc, Narancs: PWM/Servo. Csomag MG90S szervo (körbeforgó, 360 fok), ~15 cm beépített szervókábel, 3x szervokar, 3x rögzítőcsavar. #### Mini hangszóró (16R/csipogó) szerelt csatlakozóval A termék egy 16 Ω impedanciájú, kis méretű passzív hangkeltő elem, amely akusztikus visszajelzésre szolgál elektronikus rendszerekben és vezérlő panelekben. A hangszóró az alaplapi PC hangriasztók mechanikai kialakítását követi, de vezetékes csatlakozóval szerelve érkezik, így programozható rendszerekhez és mikrokontrolleres projektekhez könnyen illeszthető. A termék akusztikus jelzések vagy egyszerű hangjelzések létrehozására alkalmas. Működési elv A hengerdobozos tekercs és membrán együttese a vezérelt elektromos jelből mechanikai rezgést hoz létre, amelyet hangként érzékelünk. A szerelt vezetékes csatlakozó lehetővé teszi a gyors illesztést prototípus panelekhez, Arduino vagy más mikrokontroller platformokhoz. Felhasználási lehetőségek – inspiráció Az ilyen típusú 16 Ω mini hangszórók tipikus alkalmazásai: Akusztikus visszajelzés egyszerű vezérlőpanelen vagy kijelző modulon. Hangjelzések generálása mikrokontrolleres rendszerekben (Arduino, ESP32, Raspberry Pi). Figyelmeztető jelzőhangok vezérlése épületautomatizálásban vagy riasztórendszerekben. Prototípusok beépített hangjelzése, oktatási panelek hang visszajelzése. Bizalomépítő információ A termék közvetlenül kompatibilis tipikus mikrokontroller platformok hang- és jelvezérlési kimeneteivel, ha megfelelő meghajtást biztosítunk. A 16 Ω impedancia jellemző a kis teljesítményű hangkeltőkre, és sok passzív PCB-s hangszóró hasonló tartományba esik. A szerelt csatlakozó miatt a termék plug-and-play módon csatlakoztatható fejlesztőpanelekhez vagy jumper vezetékekhez anélkül, hogy közvetlen forrasztásra lenne szükség. Műszaki jellemzők Impedancia: 16 Ω Méret (kb.): átmérő 16 mm × magasság 8 mm Kábelhossz: ~60 mm Vezeték: 0,5 mm², csatlakozó: DuPont anya Tömeg: ~1,4 g Csatlakozás: vezetékes, szerelt csatlakozóval Hangkimenet: akusztikus visszajelzés, csipogó jel Dokumentációs és kapcsolódó linkek TavIR Tudástár cikk a csipogó használatáról A csipogó használata és trükkjei [TavIR] Bekötés Polarítás a kábelen jelölve: Piros: +; Fekete: -. Csomag 1x szerelt hangszóró (Buzzer/csipogó) #### Mini hangszóró (4R/3W/3525, JST GH-1.25) Ez a kis teljesítményű, 4 ohm impedanciájú hangszóró egy teljes sávú (full-range) audio-kimeneti eszköz, amely akár 3 W névleges teljesítményt képes kezelni kis méret és alacsony fogyasztás mellett. Tipikusan elektronikai DIY rendszerek, hordozható eszközök, vezérlőpanelek vagy beágyazott audio-projektek hangszórójaként használatos, ahol a cél a tiszta közép- és magas hangok reprodukálása kis helyen. Működés A 4 Ω jelölés az elektromos társított impedanciára utal, amely meghatározza, hogyan illeszkedik ez a hangszóró az erősítő kimenetéhez. Az alacsonyabb impedancia több áramot enged a hangszóró tekercsébe, így nagyobb hangnyomást képes produkálni ugyanakkora feszültségen, mint magasabb impedanciájú változatok. A 3 W névleges teljesítmény azt jelenti, hogy hosszabb ideig képes kiszolgálni a bemeneti jelet anélkül, hogy túlmelegedne. A frekvenciaátvitel jellemzően 100 Hz-15 kHz, ami a közép- és magas frekvenciasávok reprodukálására elegendő sok általános alkalmazásban. A hangszóró membránja elektromágneses elven működik: a tekercsen átfolyó audiojelet a mágneses tér a membrán mozgatására készteti, így mechanikai rezgéseket hoz létre, amelyek a levegőben hanghullámokká alakulnak. Ez a konstrukció megfelelő kompromisszumot kínál hangminőség és méret között, kis DIY eszközökben ideális. Fizikai kialakítás és csatlakozás Méretek: 35 × 25 × 6,5 mm – kompakt, sík formájú kivitel. Csatlakozás: kb. 100 mm hosszú vezeték, JST-sorozatú 1,25 mm-es 2P csatlakozóval (GH sorozat) szerelve – ez a kis fény- és jelcsatlakozó megkönnyíti az integrációt a legtöbb elektronikai panelre vagy erősítőmodulhoz. Rögzítés: a hangszóró hátsó oldalán öntapadó felület segíti a gyors mechanikai rögzítést burkolatban vagy dobozban. A 1,25 mm-es csatlakozó egy kis lábtávolságú JST GH-csatlakozó, amely tipikus a kis- és közepes méretű elektronikai moduloknál, így nem igényel külön forrasztást a végfelhasználói integrációhoz, elég a csatlakozóaljzat megléte vagy adaptálása. Tipikus felhasználás DIY audio és mikroerősítő projektek – kis hangszóróerősítő modulok kimenetére. Beágyazott rendszerek és vezérlőpanelek – jel- vagy riasztóhangok reprodukálására. Hordozható eszközök – kicsi hangkimenettel rendelkező eszközökbe integrálva. Játékok és oktatási elektronika – hanghatások generálása vezérlőlapokról. Kompakt hangszóródoboz prototípusok – kis méretű, alacsony fogyasztású dobozos rendszerek. Műszaki jellemzők Impedancia: 4 Ω ±15 % Névleges teljesítmény: 3 W Frekvenciaátvitel: kb. 100 Hz – 15 kHz (tipikus), gyári szerint akár 0-20 kHz Hangnyomásszint / érzékenység: 89 ± 3 dB Méret: 35 × 25 × 6,5 mm Csatlakozó: 1,25 mm 2P JST GH sorozat Kábelhossz: kb. 150 mm Szerelés: öntapadó hátsó ragasztós felület Csomag 1x 25*35 hangszóró 4R/3W #### Mini hangszóró (8R 1W) (ovál) A minihangszóró fő jellemzője : 1W/8Ohm. Eredetileg tabletekbe készült hangszóró a miniatürizálás miatt került a látókörbe. A hangszóró ritkaföldfém mágnessel készült – ezért lehetett miniatürizálni. Minden erősítős alkalmazáshoz egyszerűen illeszthető (DFPlayer mini, PAM sorozatú D osztályú erősítők, stb.). Jellemzők Tömeg: ~1.4g, Méret: 25 x 15 x 4mm, Kábelhossz: ~110mm, Kábel: 0,5mm2, Rögzítés: öntapadós kivitelű vagy hátlapon kétoldalas rugalmas ragasztóval. Bekötés Polarítás a kábelen jelölve: Piros: +; Fekete: -. #### Mini hangszóró (8R/0.25W) (kerek) A minihangszóró fő jellemzője : 0.25W/8Ohm. Minden erősítős alkalmazáshoz egyszerűen illeszthető (DFPlayer mini, PAM sorozatú D osztályú erősítők, stb.). Jellemzők Tömeg: ~1.4g, Méret: átm.29 x 5mm. Bekötés Forrasztással Csomag 1x 8R/0.25W kerek hangszóró #### Mini hangszóró (8R/0.5W/23mm) (kerek) A minihangszóró fő jellemzője : 0.5W/8Ohm. Minden erősítős alkalmazáshoz egyszerűen illeszthető (DFPlayer mini, PAM sorozatú D osztályú erősítők, stb.). Fő alkalmazási területe: Mini hangszórók, zenelejátszó, csengő, számítógép, multimédiás hangszórók stb. Jellemzők Teljesítmény: 0,5W Ellenállás: 8Ω Típus: belső mágnes Forma: Kerek Mágnes átmérő: 23mm Anyaga: mágnes, fém, műanyag membrán Bekötés Forrasztással Csomag 1x 8R/0.5W kerek hangszóró #### Mini hangszóró (8R/0.5W/36mm) (kerek) A minihangszóró fő jellemzője : 0.5W/8Ohm. Minden erősítős alkalmazáshoz egyszerűen illeszthető (DFPlayer mini, PAM sorozatú D osztályú erősítők, stb.). Fő alkalmazási területe: Mini hangszórók, zenelejátszó, csengő, számítógép, multimédiás hangszórók stb. Jellemzők Teljesítmény: 0,5W Ellenállás: 8Ω Típus: belső mágnes Forma: Kerek Mágnes átmérő: 16 mm / 0,63″ Méret: 36 x 4,8 mm/1,4″ x 0,2″ (D*T) Anyaga: mágnes, fém, műanyag membrán Kialakítás: a képek alapján többféle. A méret azonos. Bekötés Forrasztással Csomag 1x 8R/0.5W kerek hangszóró #### Mini hangszóró (8R/0.5W/50mm) (kerek) Ez a kis, kör alakú mini hangszóró (50 mm átmérő, 8 Ω impedancia, 0,5 W névleges teljesítmény) ideális megoldás, ha kompakt audió kimenetet szeretnél beépíteni mikrokontrolleres projektekbe vagy hordozható eszközökbe. A kis méret és egyszerű csatlakoztathatóság révén jól alkalmazható Arduino‑, Raspberry Pi‑ vagy ESP‑alapú prototípusoknál is. A hangszóró elektromágneses működésű (dobozos, „moving‑coil”), ahol a membrán hátrahajlításakor a tekercs mágneses térben mozog, így alakítja hanghullámmá az elektromos jelet. Az 8 Ω (±15%) impedancia jellemzően alacsony energiájú meghajtásra alkalmas; a 0,5 W névleges teljesítmény a legtöbb kis méretű, passzív alkalmazáshoz elegendő. A 50 mm átmérő kompakt méretet jelent, ideális kis eszközökbe.  A minihangszóró fő jellemzője : 0.5W/8Ohm. Minden erősítős alkalmazáshoz egyszerűen illeszthető (DFPlayer mini, PAM sorozatú D osztályú erősítők, stb.). Fő alkalmazási területe: Mini hangszórók, zenelejátszó, csengő, számítógép, multimédiás hangszórók stb. Arduino‑ vagy ESP‑alapú óra, riasztó vagy játék hang kimenete Mini hordozható rádió vagy intercom Kirakati kijelző hang jelzései, hangeffektek Maker‑projektek: robotok, oktatóeszközök Prototípusok hangvisszajelzéssel (pl. kapcsoló aktiválásakor hallható kattanás) Adatok Impedancia: 8 Ω (±15 %) Névleges teljesítmény: 0,5 W Átmérő: 50 mm Típus: belső mágnes Forma: Kerek Mágnes átmérő: 50mm/1,97″ Méret: 50mm x 7mm/1.97″ x 0.28″(D*H) Anyaga: mágnes, fém, műanyag membrán Bekötés Forrasztással Csomag 1x 8R/0.5W kerek hangszóró #### Mini hangszóró (8R/2W/3525, JST GH-1.25) Ez a kis teljesítményű, 4 ohm impedanciájú hangszóró egy teljes sávú (full-range) audio-kimeneti eszköz, amely akár 3 W névleges teljesítményt képes kezelni kis méret és alacsony fogyasztás mellett. Tipikusan elektronikai DIY rendszerek, hordozható eszközök, vezérlőpanelek vagy beágyazott audio-projektek hangszórójaként használatos, ahol a cél a tiszta közép- és magas hangok reprodukálása kis helyen. Működés A 4 Ω jelölés az elektromos társított impedanciára utal, amely meghatározza, hogyan illeszkedik ez a hangszóró az erősítő kimenetéhez. Az alacsonyabb impedancia több áramot enged a hangszóró tekercsébe, így nagyobb hangnyomást képes produkálni ugyanakkora feszültségen, mint magasabb impedanciájú változatok. A 3 W névleges teljesítmény azt jelenti, hogy hosszabb ideig képes kiszolgálni a bemeneti jelet anélkül, hogy túlmelegedne. A frekvenciaátvitel jellemzően 100 Hz-15 kHz, ami a közép- és magas frekvenciasávok reprodukálására elegendő sok általános alkalmazásban. A hangszóró membránja elektromágneses elven működik: a tekercsen átfolyó audiojelet a mágneses tér a membrán mozgatására készteti, így mechanikai rezgéseket hoz létre, amelyek a levegőben hanghullámokká alakulnak. Ez a konstrukció megfelelő kompromisszumot kínál hangminőség és méret között, kis DIY eszközökben ideális. Fizikai kialakítás és csatlakozás Méretek: 35 × 25 × 6,5 mm – kompakt, sík formájú kivitel. Csatlakozás: kb. 100 mm hosszú vezeték, JST-sorozatú 1,25 mm-es 2P csatlakozóval (GH sorozat) szerelve – ez a kis fény- és jelcsatlakozó megkönnyíti az integrációt a legtöbb elektronikai panelre vagy erősítőmodulhoz. Rögzítés: a hangszóró hátsó oldalán öntapadó felület segíti a gyors mechanikai rögzítést burkolatban vagy dobozban. A 1,25 mm-es csatlakozó egy kis lábtávolságú JST GH-csatlakozó, amely tipikus a kis- és közepes méretű elektronikai moduloknál, így nem igényel külön forrasztást a végfelhasználói integrációhoz, elég a csatlakozóaljzat megléte vagy adaptálása. Tipikus felhasználás DIY audio és mikroerősítő projektek – kis hangszóróerősítő modulok kimenetére. Beágyazott rendszerek és vezérlőpanelek – jel- vagy riasztóhangok reprodukálására. Hordozható eszközök – kicsi hangkimenettel rendelkező eszközökbe integrálva. Játékok és oktatási elektronika – hanghatások generálása vezérlőlapokról. Kompakt hangszóródoboz prototípusok – kis méretű, alacsony fogyasztású dobozos rendszerek. Műszaki jellemzők Impedancia: 4 Ω ±15 % Névleges teljesítmény: 3 W Frekvenciaátvitel: kb. 100 Hz – 15 kHz (tipikus), gyári szerint akár 0-20 kHz Hangnyomásszint / érzékenység: 89 ± 3 dB Méret: 35 × 25 × 6,5 mm Csatlakozó: 1,25 mm 2P JST GH sorozat Kábelhossz: kb. 150 mm Szerelés: öntapadó hátsó ragasztós felület Csomag 1x 25*35 hangszóró 4R/3W #### Mini hangszóró (8R/2W/40mm) 40 mm-es mini hangszóró (8Ω, 2W) – amikor végre megszólal a projekted Kicsi hely, nagy elvárás? Ez a 40 mm-es, 8 ohmos, 2 wattos dinamikus hangszóró pont az a megbízható “utolsó láncszem”, amitől a mikrokontrolleres kütyüd nem csak villog… hanem hangja is lesz. Ha Arduino/ESP32/Raspberry Pi projekthez keresel mini hangszórót beszédhez, pittyegésekhez, riasztáshoz vagy egyszerű dallamokhoz, ez a típus igazi alapdarab: könnyen beépíthető, kiszámítható terhelést ad, és az elterjedt 8Ω impedancia miatt rengeteg kis teljesítményű erősítő modullal baráti. Gyors tipp (hogy ne szóljon erőtlenül) Ha beszédhangot szeretnél, és van rá helyed: adj neki egy pici, félig zárt “kamrát” a házban. Sokszor ez az a különbség, amitől nem csak pittyeg… hanem jól is szól. Miért tuti választás? Kompakt 40 mm átmérő – elfér ott is, ahol már a kábelnek is “szűk a nadrág”. 8Ω impedancia – kompatibilis a legtöbb mini audio erősítővel (pl. PAM8403, LM386). 2W névleges teljesítmény – tiszta, érthető beszédhang és határozott jelzések kis rendszerekben. Forrasztható csatlakozók – gyors, stabil bekötés. Fém kosár + ferrit mágnes – masszív, nem “játékszer” érzetű. Mire jó ez a hangszóró? (..és amikor aranyat ér) Ez a 2W-os mini hangszóró tipikusan kis teljesítményű audió rendszerekben dolgozik: Mikrokontrolleres eszközökben (Arduino, ESP8266, ESP32) – beszédhanghoz, figyelmeztetésekhez, jelzőhangokhoz Raspberry Pi projektekben – egyszerű hangkimenethez Oktatási demonstrációkban – amikor nem csak mutatni, hanem hallatni is akarod a működést DIY elektronikában – mini rádiók, egyszerű lejátszók, interaktív dobozok Kezelőpanelekben, installációkban – akusztikus visszajelzéshez (a “kattanás helyett pittyenés” élmény) Közös pont: kicsi helyigény, kis fogyasztás, szabványos 8Ω terhelés. Működés Ez egy dinamikus (elektrodinamikus) hangszóró: a lengőtekercs a mágneses térben ül, az erősítő váltakozó árama pedig előre-hátra mozgatja. A membrán rezgése lesz a levegőben hanghullám – vagyis: amit eddig csak elképzeltél, azt most hallod is. A rendszerben ez a végállomás: a vezérlő (mikrokontroller vagy analóg jel) adja a jelet, egy kis erősítő pedig megemeli a szükséges feszültség- és áram-szintre, hogy a hangszóró szépen megszólaljon. Beépítés – egy apró trükk, ami sokat számít A hangszóró jellemzően nyitott kivitelű, ezért a hangképet nagyon befolyásolja, milyen környezetbe építed: Zárt / félig zárt házban teltebb, kontrolláltabb lehet a hang. Nyitott térben inkább jelzőhangokra, beszédre, közeli hallgatásra ideális. Rögzíthető csavarozással vagy ragasztással – attól függően, milyen a házad és mennyire végleges a projekt. Műszaki jellemzők Névleges impedancia: 8 Ω Névleges teljesítmény: 2 W Átmérő: 40 mm Hangszóró típusa: dinamikus Csatlakozás: forrasztható érintkezők Mágnes típusa: ferrit Beépítés: csavarozható vagy ragasztható Csomag tartalma 1× 40 mm átmérőjű, 8Ω, 2W dinamikus hangszóró #### Mini léptetőmotor (28BYJ-48, 5V) A 28BYJ-48 egy kis teljesítményű, 4 fázisú unipoláris léptetőmotor, amely beépített áttétellel biztosítja a motor tengelyének alacsony fordulatszámú, de pontos pozicionálását. A mechanikai áttétel miatt a kimeneti tengely nyomatéka a tekercsek viszonylag alacsony áramfelvétele mellett is használható kisebb terhelések vezérlésére. A 28BYJ-48 léptetőmotor névleges tápfeszültsége 5 V, így olcsó mikrokontrolleres rendszerekhez, például Arduino, ESP32 vagy Raspberry Pi platformokhoz egyaránt alkalmas. A motor beépített fogaskerék áttétele révén belépő szintű pozicionálási feladatokra tervezett eszköz. A 28BYJ-48 nem alkalmas ipari hajtásokhoz vagy nagy terhelésű, folyamatos üzemű forgató alkalmazásokhoz, ahol nagy nyomaték vagy sebesség szükséges. Alkalmazási javaslatok A 28BYJ-48 kis méretű és 5 V tápfeszültségű léptetőmotor különösen jól használható olyan alacsony terhelésű, pozicionálási feladatoknál, ahol pontos szöghelyzetre van szükség, például kis mechanikai mutatók, forgó jelzők vagy egyszerű automatizálási kísérletek vezérlésénél. A motor vezérléséhez külső meghajtó (például ULN2003 vagy más tranzisztoros meghajtó panel) használata javasolt; a motor tekercsei közvetlenül mikrokontroller kimenetre nem köthetők. Kompatibilitás A 28BYJ-48 léptetőmotor széles körben támogatott mikrokontrolleres környezetekben használható, például: Arduino ESP8266 / ESP32 Raspberry Pi A típushoz számos példakód, könyvtár és bekötési útmutató érhető el, amely segíti az egyszerű beüzemelést még kezdő felhasználók számára is. A léptetőmotor kis RC-modellek vagy CNC vezérelt eszközök mozgásért felelős egysége. A 28BYJ-48 motor könnyen illeszthető mikrokontrolleres rendszerekhez – akár diszkrét tranzisztorokkal, akár tranzisztormező segítségével. A legegyszerűbben a 28BYJ-48 motort mikrokontroller rendszerekhez – unipoláris motormeghajtással illeszthetjük. Léptetőmotor jellemzők Model : 28BYJ-48, Névleges tekercsfeszültség: 5VDC, Tekercsszám: 4, Tekercskialakítás: önálló tekercselés (uni- és bipoláris módon is használható), Belső áttétel : 1/64, Lépésszög : 5.625° /64, Max. Lépésfrekvencia : 100Hz, DC ellenállás : 50ohm±7%(25°), Forgatónyomaték lépéskor: >34.3mN.m(120Hz), Forgatónyomaték tartásban >34.3mN.m, Forgatónyomaték: 600-1200 gf.cm, Húzóerő-nyomaték: 300 gf.cm, Szigetelési ellenállás: >10Mohm(500V), Szigetelési szilárdság: 600VAC/1mA/1s, Szigetelési osztály :A, Hőfokemelkedés <40K(120Hz), Zaj: <35dB (120Hz, terheletlenül, 10cm). Csomag 1x 28BYJ-48 léptetőmotor. #### Mini léptetőmotor (28BYJ-48) + ULN2003 meghajtólap A Mini léptetőmotor 28BYJ-48 + ULN2003 meghajtólap kis méretű, 5 V-os, áttételes léptetőmotor készlet mikrokontrolleres pozicionálási feladatokhoz. Akkor kerül elő a műhelyasztalon, amikor nem csak forgatni kell valamit, hanem lépésekre bontva, ismételhetően kell mozgatni egy könnyű mechanikát. Ez nem klasszikus DC motor. A tengely nem attól indul el, hogy egyszerűen feszültséget kap, hanem a tekercseket meghatározott sorrendben kell kapcsolni. Ebben segít az ULN2003 meghajtólap: a mikrokontroller gyenge digitális jelei helyett a motor tekercseihez szükséges kapcsolt áramot kezeli. A készlet Arduino, ESP8266, ESP32 és Raspberry Pi GPIO környezetben is beépíthető, de a tápellátást nem érdemes félvállról venni. A motor 5 V-os, a vezérlő és a motor földpontját közösíteni kell, 3,3 V-os vezérlőnél pedig a jelminőség és a szintillesztés már tervezési kérdés. Az első korlát a nyomaték. A Mini léptetőmotor 28BYJ-48 + ULN2003 meghajtólap nem erőgép és nem gyors hajtás, hanem kis terhelésű, lassabb, tanulható és jól megfigyelhető pozicionáló egység. A Mini léptetőmotor 28BYJ-48 + ULN2003 meghajtólap ott használható jól, ahol egy mikrokontrollernek könnyű mechanikát kell lépésekben mozgatnia. A beépített áttétel lassítja a kimeneti tengelyt, cserébe finomabb elmozdulást és jobb kisfordulatú használhatóságot ad. Tipikus rendszerfelépítés: mikrokontroller vagy egykártyás gép digitális kimenetekkel, ULN2003 meghajtólap, 28BYJ-48 5 V léptetőmotor, stabil 5 V motoroldali táp, közös GND a vezérlő és a motoroldal között, szoftveres lépéssorrend vagy léptetőmotor könyvtár. Azaz a Mini léptetőmotor 28BYJ-48 + ULN2003 meghajtólap egy 5 V-os, 4 fázisú, áttételes unipoláris léptetőmotor készlet kis terhelésű mikrokontrolleres pozicionáláshoz. Működés és beépítés A motor 4 fázisú tekercsrendszerrel dolgozik. A vezérlőprogram az IN1-IN4 bemeneteken keresztül kapcsolja a fázisokat, az ULN2003 panel pedig a mikrokontroller jeleit alakítja motorvezérléshez használható kapcsolt kimenetekké. A meghajtólapon lévő LED-ek a fázisok állapotát mutatják, ezért hibakeresésnél gyorsan látszik, hogy a program léptet-e, vagy csak a mechanika nem mozdul. A beépítésnél a motor tápját érdemes külön 5 V ágról adni. A mikrokontroller USB tápja tanulóasztali próba alatt sokszor csábító, de terhelésnél könnyen jön a remegés, újraindulás vagy lépésvesztés. A GND közösítés viszont nem maradhat el, mert a vezérlőjeleknek közös referencia kell. Mire figyelj? Mit okoz? A motor külön 5 V tápot kap? Gyenge tápnál a motor remeghet, melegedhet vagy lépést veszíthet. Közös a GND a vezérlő és a meghajtólap között? Közös referencia nélkül a bemeneti jelek bizonytalanul működhetnek. Megfelelő az IN1-IN4 sorrend? Hibás sorrendnél a motor csak zúg vagy ide-oda ráng. 3,3 V-os vezérlőt használsz? ESP32, ESP8266 vagy Raspberry Pi esetén a jelszintet és a vezetékzajt külön ellenőrizni kell. Van mechanikai végállás vagy ütközés? A léptetőmotor nyitott hurkú vezérlésnél nem tudja magától, hogy elakadt. A terhelés könnyű és lassan mozgatható? Túl nagy teher vagy gyorsítás esetén lépésvesztés jöhet. Felhasználási példák Arduino alapú mutatós kijelző, műszerfal-demó vagy skálamozgatás. Oktatási projekt léptetési sorrend, fázisvezérlés és motorvezérlés bemutatásához. Könnyű forgó platform tárgyfotózási vagy demonstrációs feladathoz. Kis retesz, zárnyelv vagy mechanikai kallantyú kísérleti mozgatása. Modellépítési mozgó elem, terepasztal vagy makett mechanika. Kis adagoló prototípus, ahol a terhelés és az ismétlési pontosság előre kipróbálható. Robotikai tanulókar vagy kis forgatóegység alacsony nyomatékigénnyel. Raspberry Pi vagy ESP32 vezérelt otthoni automatizálási kísérlet. Kompatibilitás és beüzemelés A Mini léptetőmotor 28BYJ-48 + ULN2003 meghajtólap használható Arduino UNO, Nano, Mega, ESP8266, ESP32 és Raspberry Pi GPIO környezetben, ha a tápellátás és a jelszintek rendben vannak. Arduino mellett a legegyszerűbb indulás a Stepper vagy AccelStepper könyvtár, de a motor kézzel írt fázisszekvenciával is vezérelhető. ESP32, ESP8266 és Raspberry Pi esetén ne a motor tápját várd a vezérlőpaneltől. A motoroldali 5 V legyen terhelhető, a GND legyen közös, a vezérlővezetékek pedig maradjanak rövidek. Zajos környezetben vagy hosszabb kábelnél szintillesztés és jobb kábelezés kellhet. Mire figyelj? Mit okoz? Arduino 5 V logikai kimenettel hajtja az ULN2003 bemeneteket? A beállítás egyszerűbb, a jelszint tartaléka nagyobb. ESP32 vagy Raspberry Pi 3,3 V kimenetet használ? A bemeneti szint működése panel- és környezetfüggő lehet, érdemes szintillesztéssel tervezni. A program full-step vagy half-step sorrendet használ? A lépésszám, a járáskultúra és a nyomatékérzet is változik. Van indulási gyorsítás a programban? Hirtelen nagy sebességnél a motor megakadhat vagy lépést veszíthet. A mechanika nem szorul? A kis motor hamar eléri a nyomatékkorlátját. Döntés előtt ellenőrizendő adatok Jellemző Érték Szükséges mozgás típusa: Lépésenkénti forgómozgás, nem folyamatos nagysebességű hajtás. Terhelés: Kis tömegű, kis súrlódású mechanika. Tápellátás: Stabil 5 V motoroldali táp javasolt. Vezérlőjelek száma: 4 digitális kimenet. Visszacsatolás: Nincs beépített pozíció-visszajelzés. Végállás: Külső végálláskapcsoló vagy szoftveres határkezelés kellhet. 3,3 V vezérlés: Szintillesztés és jelminőség ellenőrzése ajánlott. Használati korlátok – mikor ne ezt válaszd Ne ezt válaszd nagy nyomatékú hajtáshoz, mert a 28BYJ-48 kis motor, áttétellel együtt is korlátozott terhelést visz. Ne ezt válaszd gyors forgatáshoz, mert a motor lassabb pozicionálásra való. Ne ezt válaszd ipari pontosságú pozicionáláshoz, mert nincs beépített enkóder vagy zárt hurkú visszacsatolás. Ne ezt válaszd, ha a mechanika ütközőre futhat és nincs végálláskezelés. Ne ezt válaszd, ha a motor közvetlen meghajtását mikrokontroller GPIO-ról tervezed, mert a tekercseket meghajtóáram nélkül nem szabad rákötni. Ne ezt válaszd, ha 12 V-os motorváltozatra van szükség, mert ez a készlet 5 V-os motorral szerepel. Műhelymegfigyelés A legtöbb hiba nem a motorból jön, hanem a tápból vagy a lépéssorrendből. Ha a tengely nem fordul, csak remeg, először ne a motort cseréld: nézd meg az IN1-IN4 sorrendet, a közös GND-t és azt, hogy a motor nem a mikrokontroller gyenge tápágáról próbál-e indulni. A panel LED-jei sokat segítenek: ha a LED-sor szépen fut, de a tengely áll, akkor már a táp, a fázissorrend vagy a mechanika felé kell keresni. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Terméktípus: 5 V-os áttételes léptetőmotor ULN2003 meghajtólappal Motor típusa: 28BYJ-48 Meghajtólap: ULN2003 tranzisztoros meghajtólap Motor felépítése: 4 fázisú unipoláris léptetőmotor Névleges tekercsfeszültség: 5 VDC Belső áttétel: 1/64 Lépésszög: 5,625°/64 Max. lépésfrekvencia: 100 Hz Tekercsellenállás: 50 Ω ±7% 25 °C-on Szigetelési ellenállás: >10 MΩ 500 V-on Szigetelési szilárdság: 600 VAC / 1 mA / 1 s Szigetelési osztály: A Hőfokemelkedés: <40 K 120 Hz-en Zaj: <35 dB 120 Hz-en, terheletlenül, 10 cm távolságból Lépési nyomaték: >34,3 mN·m 120 Hz-en Tartónyomaték: >34,3 mN·m Forgatónyomaték jelölés: 600-1200 gf·cm Húzóerő-nyomaték: 300 gf·cm Motor átmérő: 27 mm Meghajtólap tápoldali tartomány: 4,5-7 V, max. 12 V jelöléssel Vezérlőfeszültség: TTL/CMOS, 4-5 V Csatornaáram: 500 mA / csatorna Meghajtólap mérete: 31 × 35 mm Bekötés: 4 GPIO jel, 5 V motor táp, közös GND Kompatibilis vezérlők: Arduino, ESP8266, ESP32, Raspberry Pi GPIO Dokumentáció 28BYJ-48 5V Stepper Motor adatlap Mouser / Kiatronics ULN2003A Darlington meghajtó adatlap Texas Instruments AccelStepper Arduino könyvtár dokumentáció AirSpayce Bekötés / vezérlés 4 GPIO jel (4 fázis) + 5 V motor táp + közös föld Kompatibilitás: Arduino, ESP8266, ESP32, Raspberry Pi (GPIO vezérléssel) Csomag 1 db 28BYJ-48 5 V unipoláris léptetőmotor 1 db ULN2003 tranzisztoros meghajtólap #### Mini órás csillag csavarhúzó(1.5mm; csillag) Az óráscsavarhúzó kis kialakítása miatt mini/SMD potenciométerek, M1.5..M3 kie kereszthornyos csavarok meghúzására kíválóan alkalmasak. Szolgáltatások Anyaga: szénacél, műanyag nyél, Szín: fekete, Szárhossz: 32mm, Nyélhossz: 54mm, Szár átmérő: ~1.9mm, Fejkialakítás: fix, 1.5mm. Csomag 1x csavarhúzó   #### Mini oszcilloszkóp (DSO138) – alaplap Az eszköz összeépített, forrasztott -szoftvert is tartalmazó – DSO138 névre hallgató egycsatornás oszcilloszkóp. A csomag a beültetett, élesztett áramkört tartalmazza – a kapcsolási rajzzal és a alapszintű leírással. Az oszcilloszkóp jól használható audio- és video-jelek elemzéséhez, kisebb frekvenciájú kapcsolóüzemű tápegységhez, infravörös adó-vevő jel hullámalakjának elemzéséhez. A rendszer magja az ARM Cortex-M3 processzorra épül (STM32F103C8). A csomaghoz az akril ház, adapter opcionális! A 2.4″ TFT LCD NEM a csomag része!!! Az alaplap a megütött/elpusztult/mechanikai sérült DSO138 alaplap pótlásához való. Külön 2.4″ DSO-138 LCD jelenleg nem érhető el! Jellemzők Maximális valós idejű mintavételi sebesség: 1 Msps Pontosság: 12 bit Mintavételi puffer: 1024 byte Analóg sávszélesség: 0-200kHz Függőleges érzékenység: 10mV / Div; 5V / Div (1-2-5 progresszív mód) Állítható függőleges elmozdulás Bemeneti impedancia: 1MΩ Maximális bemeneti feszültség: 50 Vpp (1: 1 szonda), 400 Vpp (10: 1 szonda) A csatolási módok közé tartozik a DC / AC / GND A vízszintes alap időtartomány: 10μs / Div – 50s / Div (1-2-5 progresszív mód) Az automatikus, normál és egyszeri móddal könnyen rögzíthető a pillanat hullámforma Elérhető emelkedő vagy lefutó trigger Állítható trigger pozíció Elemezhető a trigger előtti hullámforma (negatív késleltetés) Bármikor leállítható a kijelzés (HOLD funkció) 1 Hz / 3,3 V négyszöghullám tesztjelforrás Tápellátás: külső 9V…12V adapterről Megjegyzés A DSO138 oscilloszkóp összeforrasztott állapotú – forrasztást nem igényel. A TFT-t a csomag NEM tartalmazza! Csomag 1 x összeszerelt DSO138 oszcilloszkóp alaplap #### Mini oszcilloszkóp (DSO138) – készreszerelt/beültettet A Mini oszcilloszkóp (DSO138) – készreszerelt/beültetett olyan kis méretű digitális oszcilloszkóp, amely a multiméter mellé ad jelalak-megjelenítést. Nem a pontos feszültségmérés kiváltására való, hanem arra, hogy lásd: van-e jel, milyen az alakja, periodikus-e, ugrál-e, torzul-e, vagy a vezérlés tényleg azt adja-e ki, amit a programban gondolsz. A Mini oszcilloszkóp (DSO138) – készreszerelt/beültetett 1 csatornás műszer, 0-200 kHz analóg sávszélességgel és legfeljebb 1 MSa/s mintavétellel. Ez a határ dönti el, hova való: audio-, PWM-, lassabb vezérlő- és oktatási méréseknél használható, de nem való nagysebességű digitális buszok részletes időzítésvizsgálatához vagy hálózati feszültség közvetlen méréséhez. A készre szerelt kivitel előnye, hogy a forrasztási hibakeresés nem része az első indításnak. A tápellátást és a mérendő jel határait ettől még komolyan kell venni: stabil 9 V DC táp kell hozzá, a mérési föld közös pontja nem játék, a bemeneti határ pedig nem véd meg egy rosszul kiválasztott mérési ponttól. Helye a mérőasztalon A Mini oszcilloszkóp (DSO138) – készreszerelt/beültetett akkor hasznos, amikor a multiméter már kevés, de egy nagyobb asztali oszcilloszkóp még túl sok lenne a feladathoz. Mikrokontrolleres fejlesztésnél gyakori helyzet, hogy a kimeneti lábon van feszültség, de nem derül ki, pulzál-e, zajos-e, vagy a jel időzítése nagyjából rendben van-e. Ez a műszer ilyen első vizsgálatokhoz illik: alacsony frekvenciás jelalakok, egyszerű impulzusok, PWM kimenetek, audió jel, infravörös vevő jelének megfigyelése, kisebb kapcsolóüzemű áramkörök lassabb komponenseinek ellenőrzése. Műhelyben és oktatásban arra jó, hogy a jelalak ne csak szám legyen, hanem látható görbe. Azaz a Mini oszcilloszkóp (DSO138) – készreszerelt/beültetett egy STM32 alapú, 2,4″ TFT kijelzős, egycsatornás mini digitális oszcilloszkóp alacsony frekvenciás jelalakok megjelenítésére. Működés és beépítési logika A Mini oszcilloszkóp (DSO138) – készreszerelt/beültetett bemenete BNC csatlakozón keresztül fogadja a mérendő jelet, a csomagban lévő krokodilcsipeszes kábellel pedig gyorsan ráköthető próbapontokra, modulokra vagy oktatási áramkörökre. A kijelzőn a jelalak, az időalap és a függőleges érzékenység együtt adja meg, mit látsz valójában. A beállításnál három dolog szokott hibát okozni: rossz csatolási mód, rossz időalap és rossz közös földpont. DC csatolásnál a jel egyenfeszültségű összetevője is látszik, AC csatolásnál a lassú DC eltolás leválik, GND állásban pedig a kijelző nullaszintje ellenőrizhető. Ha a jel “eltűnik”, nem mindig a mérendő áramkör rossz: lehet, hogy az időalap vagy az érzékenység áll távol a jeltől. A tápellátást külön kell megoldani. Stabil 9 V DC adapterrel célszerű használni, a fordított polaritás, zajos táp vagy bizonytalan csatlakozás hibás kijelzést és indítási gondot is okozhat. Felhasználási példák A Mini oszcilloszkóp (DSO138) – készreszerelt/beültetett ezekben a feladatokban ad kézzelfogható segítséget: Arduino vagy más mikrokontroller PWM kimenetének gyors ellenőrzése. Audio jelalak vizsgálata kisfeszültségű erősítő- vagy hangmodul környezetben. Infravörös vevő vagy adó jelének megfigyelése alacsony sebességű tesztelésnél. Relévezérlés, tranzisztoros kapcsolás vagy MOSFET gate-jelének első ránézéses vizsgálata. Szenzormodul analóg kimenetének követése lassan változó jel esetén. Oktatási mérés, ahol a négyszögjel, zaj, csatolás és időalap működését kell bemutatni. Kisfrekvenciás tápegységzaj vagy hullámosság elővizsgálata, a bemeneti határok betartásával. Kompatibilitás és beüzemelés Mire figyelj? Mit okoz? Van stabil 9 V DC tápod? Enélkül a műszer nem használható üzemszerűen, az USB tápellátás nem ennek a DSO138 kivitelnek az alapmódja. A mérendő áramkör földpontja biztonságosan közösíthető? Rossz földponttal hibás jelalakot látsz, rosszabb esetben áramköri sérülést okozhatsz. Egy csatorna elég a méréshez? Két jel időbeli összevetésére más oszcilloszkóp kell. A vizsgált jel 0-200 kHz tartományba esik? A műszer fölötte már nem ad megbízható képet a jelalak részleteiről. A bemeneti feszültség határa tisztázott? A bizonytalan vagy túl nagy jel a bemenet károsodását okozhatja. Kell hozzá ház vagy hálózati adapter? A plexi ház és az adapter külön tartozékként kezelendő, nem a műszer alapcsomagja. Döntés előtt ellenőrizd A mérendő jelek frekvenciája belefér-e a 0-200 kHz sávszélességbe. Kell-e kétcsatornás mérés, például bemenet-kimenet összehasonlításhoz. A feladat igényel-e kalibrált, nagy pontosságú laboroszcilloszkópot. A tápadapter rendelkezésre áll-e, megfelelő polaritással és stabil 9 V DC kimenettel. A bemeneti feszültség csúcsértéke és a mérőkábel kialakítása megfelel-e a mérési pontnak. Kell-e védőház a használati környezet miatt. Használati korlát és mikor ne ezt válaszd Ne ezt válaszd, ha hálózati 230 V-os méréseket szeretnél közvetlenül végezni. Ne ezt válaszd, ha több jel egyidejű összehasonlítása a feladat. Ne ezt válaszd, ha SPI, I2C, UART vagy más digitális busz részletes dekódolására keresel műszert. Ne ezt válaszd, ha a mérendő jel több MHz-es tartományban van. Ne ezt válaszd, ha minősített, kalibrált laboreredmény kell jegyzőkönyvhöz. Ne ezt válaszd, ha akkumulátoros, zárt kézi műszert keresel beépített táppal és burkolattal. Műhelytitok A DSO138 típusnál a legtöbb félreértés abból jön, hogy a vevő “oszcilloszkóp” néven már laboros műszert vár. Itt inkább jelalak-néző műhelysegédről van szó: sok hibát hamarabb megmutat, mint a multiméter, de nem ment fel a mérési tartomány, a földelés és a jel frekvenciájának ellenőrzése alól. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Típus: DSO138 Kivitel: készre szerelt, beültetett panel Csatornaszám: 1 Processzor: STM32F103C8, ARM Cortex-M3 Kijelző: 2,4″ színes TFT Kijelző felbontása: 320 × 240 Analóg sávszélesség: 0-200 kHz Maximális valós idejű mintavétel: 1 MSa/s Függőleges felbontás: 12 bit Függőleges érzékenység: 10 mV/div – 5 V/div Bemeneti impedancia: 1 MΩ Csatolási mód: DC / AC / GND Trigger mód: Auto / Normal / Single Trigger él: emelkedő / lefutó Időalap tartomány: 10 µs/div – !!! Tápellátás: 9 V DC, 8-12 V elfogadott tartomány Áramfelvétel: 120 mA Méret: 117 × 76 × 15 mm Megjegyzés A DSO138 oscilloszkóp összeforrasztott állapotú – forrasztást nem igényel. Csomag 1 × összeszerelt Mini oszcilloszkóp (DSO138) – készreszerelt/beültetett 1 × BNC / krokodilcsipeszes bemeneti mérőkábel A plexi ház és a hálózati adapter külön tartozék. #### Mini oszcilloszkóp (DSO138) plexi tok/ház A tok/ház a DSO138 oszcilloszkóphoz készült. A tokozás összeépítésre kész, a DSO138 oszcilloszkóphoz azonnal felhasználható. Az oszcilloszkóp panel külön elérhető! A csomag tartalma plexi/akril  tok (kivágott lapok) összeszerelő csavarok, anyák (M3) #### Mini oszcilloszkóp (DSO152) Az eszköz forgalmazása megszűnt – újabb típus érhető el: →Mini oszcilloszkóp és félvezető teszter (3in1 ; DSO-TC3)     Az oszcilloszkóp jól használható audio- és video-jelek elemzéséhez, kisebb frekvenciájú kapcsolóüzemű tápegységhez, infravörös adó-vevő jel hullámalakjának elemzéséhez. A rendszer magja az ARM Cortex-M3 processzorra épül (STM32F103C8), a megjelenítésért egy 2,4 hüvelykes színes TFT kijelző felel. Az oszcilloszkóp valós idejű mintavételi sebessége 2,5 MS/s, sávszélessége 200 kHz, és teljes trigger funkciókkal rendelkezik (egyszeri, normál és automatikus). Előnye, hogy szabadon használható periodikus analóg jelekhez és nem periodikus digitális jelekhez is és ±400 V-ig képes feszültséget mérni. A használatot könnyíti, hogy egygombos AUTO-val felszerelt, nehézkes beállítások nélkül képes megjeleníteni a mért hullámformát. A hordozhatóságot a beépített 1000mAh-s, kiváló minőségű lítium akkumulátor biztosítja, amely a teljes feltöltést követően körülbelül 4 órán keresztül folyamatosan használható. A DSO 152 hasonló érzékenységgel rendelkezik, mint a DSO138/DSO150, de számos és jelentős fejlesztéseket tartalmaz a hardware és software kialakításában – mind a mechanikában, mind a működésben. A firmware frissítésből származó károk, inkompatibilitások NEM garanciális problémák! Jellemzők Analóg csatornák száma: 1 Analóg sávszélesség: 0 – 200 kHz Függőleges érzékenység: 5mV / Div; 5V / Div (1-2-5 progresszív mód) Állítható függőleges eltolás Érzékenységi hiba: < 5% Felbontás: 12 bites Bemeneti impedancia: 1Mohm Maximális bemeneti feszültség: 20 Vpp (1: 1 szonda), 400 Vpp (10: 1 szonda-állásban) Maximális valós idejű mintavételi sebesség: 1 Msps A csatolási módok közé tartozik a DC / AC / GND A vízszintes alap időtartomány: 10μs / Div – 50s / Div (1-2-5 progresszív mód) Rekord/rögzítés hossza: 1024 byte Az automatikus, normál és egyszeri móddal könnyen rögzíthető a pillanatnyi hullámforma Trigger módok: Auto, Normál, Egyszeri Trigger típusok: Felfutó/lefutó él Trigger pozíció: a pufferméret 1/2-e rögzített Elemezhető a trigger előtti hullámforma (negatív késleltetés) Bármikor leállítható a kijelzés (HOLD funkció) 2,4 hüvelykes színes TFT LCD 320 x 240 felbontással Dokumentáció Manual (angol, magyar) Csomag 1x DSO152 oszcilloszkóp 1x Type-C adatkábel, 1x csipeszes (krokodilcsipesz) csatlakozó, 1x P6100 nagyfeszültségű szonda, 1x MCX-BNX átalakítóadapter, 1x BNC-kamlós mintavevő kábel (1:10) 1x Felhasználói kézikönyv (angol/kínai) #### Mini oszcilloszkóp (FNIRSI 138 PRO) A FNIRSI-138 PRO 2,4 hüvelykes LCD kijelzős digitális oszcilloszkóp – egy kisméretű hobbi célú laborműszer, melyben a 2.5M/s mintavételi sebességgel 200 kHz sávszélességű oszcilloszkóp párosul. Funkciók Maximális valós idejű mintavételi sebesség: 1 Msps Pontosság: 12 bit Mintavételi puffer: 1024 byte Analóg sávszélesség: 0-200kHz Függőleges érzékenység: 10mV / Div; 5V / Div (1-2-5 progresszív mód) Állítható függőleges elmozdulás Bemeneti impedancia: 1MΩ Maximális bemeneti feszültség: 50 Vpp (1: 1 szonda), 400 Vpp (10: 1 szonda) A csatolási módok közé tartozik a DC / AC / GND A vízszintes alap időtartomány: 10μs / Div – 50s / Div (1-2-5 progresszív mód) Az automatikus, normál és egyszeri móddal könnyen rögzíthető a pillanat hullámforma Elérhető emelkedő vagy lefutó trigger Állítható trigger pozíció Elemezhető a trigger előtti hullámforma (negatív késleltetés) Bármikor leállítható a kijelzés (HOLD funkció) 1 Hz / 3,3 V négyszöghullám tesztjelforrás Tápellátás: USB portról vagy beépített 1250mAh LiPo akku Megjegyzés Az oscilloszkóp összeforrasztott állapotú – forrasztást nem igényel. Dokumentáció Kézikönyv az oszcilloszkophoz (FNIRSI138 PRO) A csomag tartalma 1 x összeszerelt 138 oszcilloszkóp, 1 x bemeneti BNC / krokodilcsipeszes szerelt kábel, 1x előosztós szerelt kábel. #### Mini oszcilloszkóp (FNIRSI DSO-510) Az eszköz forgalmazása megszűnt – újabb típus érhető el: →Mini oszcilloszkóp és félvezető teszter (3in1 ; DSO-TC3)   Az FNIRSI DSO-510 oszcilloszkóp a kompakt méret ellenére kiemelkedő teljesítményt kínál műszaki kutatásokhoz, fejlesztésekhez, oktatási célokra és precíz javítási feladatokhoz. Ideális választás mind szakemberek, mind tanulók számára, akiknek pontos és gyors mérésre van szükségük. Alkalmazási területek Oktatási projektek: kiváló oktatási eszköz iskolák és egyetemek számára Fejlesztések: kutatók és mérnökök igényeire szabva Javítási feladatok: elektronikai eszközök precíz diagnosztikája A DSO-510 megbízható választás mindazoknak, akik hordozható, multifunkciós oszcilloszkópot keresnek, amely a pontos méréseken túl jelgenerátor funkciót is kínál – mindezt kompakt, könnyen kezelhető formában. Főbb jellemzők Sávszélesség: 10 MHz – alkalmas analóg és digitális jelek mérésére Valós idejű mintavételi sebesség: 48 MSa/s – részletgazdag jelrögzítés Csatornák száma: 1 csatorna a legtöbb mérési feladathoz Jelgenerátor: 50 kHz-es frekvencia és számos hullámforma (szinusz, négyszög, fűrészfog, exponenciális stb.) Feszültségtartomány: ±400V (X10 szonda) – sokoldalú mérésekhez Kijelző: 2,8 hüvelykes HD LCD (320×240 felbontás) – tiszta, éles hullámformák Időalap tartomány: 50 ns/Div – 20 s/Div – széleskörű időbeli analízis Trigger módok: Auto, Normál, Egyszeri – gyors jelrögzítés Tápegység: Beépített 1000 mAh lítium akkumulátor, akár 4 órás működés USB töltés: 5V/1A – könnyű újratöltés bármikor Kompakt méret és súly: 99×68,3×19,5 mm, mindössze 104 g – hordozható megoldás Csomag FNIRSI DSO-510 oszcilloszkóp 1 db P6100 magasfeszültségű szonda 1 db Adapter 1 db Krokodilcsipeszes próbaszonda 1 db Töltőkábel 1 db Nyakpánt 1 db Felhasználói kézikönyv 1 db Színes csomagolás 1 db #### Mini oszcilloszkóp és félvezető teszter (2in1 ; DSO-TC2) Az eszköz forgalmazása megszűnt – újabb típus érhető el: →Mini oszcilloszkóp és félvezető teszter (3in1 ; DSO-TC3)   Az FNIRSI DSO-TC2 egy hordozható és kompakt digitális oszcilloszkóp beépített ESR teszterrel és PWM jelgenerátorral. Nagy méretű színes pontmátrixos TFT kijelzővel felszerelt a könnyű használhatóság miatt. Beépített újratölthető lítium akkumulátorral működik. Az FNIRSI-TC2 különféle működési módokkal rendelkezik, például oszcilloszkóppal és alkatrész-tesztelővel. Minden alkalommal, amikor a bekapcsológombra kattint, belép az üzemmódválasztó felületre. Nyomja meg az iránybillentyűk [Fel] és [Le] gombját a kiválasztáshoz. Válassza ki a „Mos Test” elemet, és nyomja meg az [OK] gombot a komponens tesztelő módba lépéshez. Válassza ki az „Oszcilloszkóp” elemet, majd nyomja meg az [OK] gombot az oszcilloszkóp módba lépéshez. A “Mos Test” mód különféle típusú tranzisztorokat tesztelhet, és azonosíthatja az eszköz típusát, a lábkiosztást, a hFE-t, a letörési feszültségeket feszültséget, a kapacitást, ellenállást, induktivitás összetevőit stb. lehet tesztelni. Az FNIRSI DSO-TC2 különösen alkalmas tranzisztorok gyors párosítására, vegyes felületre szerelhető komponensek azonosítására és kis tételes komponensek előzetes átvilágítására. Az “oszcilloszkóp” mód az áramkör jel hullámformájának tesztelésére szolgál. A feltöltött kondenzátor miatti való károsodás NEM garanciális meghibásodás! A firmware frissítés a garancia elvesztését vonja maga után! Jellemzők A 2 az 1-ben eszköz digitális oszcilloszkópot, elektronikus alkatrész-tesztelőt, PWM jelgenerátort és egyéb funkciókat integrált egy egységbe, Az oszcilloszkóp valós idejű mintavételi sebessége 2,5 MS/s, sávszélessége pedig 200 kHz, A teljes trigger funkcióval (egyszeri, normál, automatikus) szabadon használható periodikus analóg jelekhez és időszakos digitális jelekhez egyaránt, Maximum ±400V feszültségjel mérhető (előosztóval!), A hatékony egygombos AUTO funkcióval felszerelve a mért hullámforma nehézkes beállítás nélkül megjeleníthető, Önálló 80 kHz / 3.3V PWM-hullám tesztjelforrás állítható kitöltési tényezővel, Az eszköz képes automatikusan azonosítani és mérni a különböző tranzisztorokat. Beleértve az NPN-tranzisztorokat, az N-csatornás és P-csatornás FET-eket, a diódákat, a kettős diódákat, a tirisztorokat stb., valamint a passzív komponenseket, például ellenállásokat, induktorokat, kondenzátorokat. A tesztelésnél automatikus lábkiosztás-detektálás. Műszaki adatok Oszcilloszkóp mód Valós idejű mintavétel: 2,5MS/s Analóg sávszélesség: 0 ~ 200 kHz Bemeneti impedancia: 1 MΩ Csatolás: AC/DC Tesztfeszültség tartomány: 1:1 szonda: 80 Vpp (±40 V) és 10:1 szonda esetén: 800 Vpp (±400 V) Vin (max): 0-16V ! Gyakorlati mérési tartomány: max ±16 V preferrált Függőleges érzékenység: 10 mV/oszt. ~ 10 V/oszt. (1-2-5 lépésekben) Függőleges elmozdulás: állítható, jelzéssel Vízszintes alapidő-tartomány: 10 μs/oszt. ~ 500 s/oszt. (1-2-5 lépésekben) Trigger mód: Automatikus, normál és egyszeri Trigger típusa: Felfutó él, lefutó él Trigger szint: Állítható, jelzéssel A hullámforma “lefagyasztása”: Igen (HOLD funkció) Automatikus mérés: Maximum, minimum, átlag, effektív érték, csúcstól csúcsig, frekvencia, periódus, munkaciklus PWM kimenet: 0~80 KHz, PWM: 0~100%, Amplitúdó: 3.3V Félvezető teszter Részletesen lásd a kézikönyvben! Kapacitás: 25pF ~ 100mF Kapacitásérték, veszteségi tényező: Vloss Ellenállás: 0,01 Ω ~ 50 MΩ Induktivitás: 10 µH ~ 1000 µH Akkumulátor 0,1V ~ 4,5V Bemeneti feszültség: 0~16V Hőmérséklet (DS18B20): Hőfok Páratartalom (DHT1): páratartalom PWM kimenet: 1,5 kHz ~ 9,99 MHz Általános specifikációk Kijelző 2,4 hüvelykes TFT színes képernyő, LED háttérvilágítás Tápellátás: 1500 mAh újratölthető lítium akkumulátor Töltés: USB Type-C,+5V Méretek: 79 mm × 31 mm × 103 mm Súly: 297 g Dokumentáció DSO-TC2 oszcilloszkóp-félvezető teszter kézikönyv (angol) Csomag tartalma Digitális oszcilloszkóp + tranzisztor tesztelő FNIRSI DSO-TC2 — 1 db. Felhasználói kézikönyv – 1 db. USB-C típusú kábel – 1 db. Alkatrész tesztszonda (3ér, csiptető)  – 1 db. Csomagoló doboz – 1 db. Szabványos oszcilloszkóp szonda (csipeszes) – 1 db, MCX – BNC konverter – 1 db, BNC – oszcilloszkóp mérőkábel (1x / 10x átkapcsolható) – 1 db. #### Mini oszcilloszkóp és félvezető teszter (3in1 ; DSO-TC3) Az FNIRSI DSO-TC3 egy hordozható és kompakt digitális oszcilloszkóp beépített ESR teszterrel és hullámforma-jelgenerátorral és . Nagy méretű színes pontmátrixos TFT kijelzővel felszerelt a könnyű használhatóság miatt. Beépített újratölthető lítium akkumulátorral működik. Az FNIRSI-TC3 különféle működési módokkal rendelkezik, például oszcilloszkóppal és alkatrész-tesztelővel. Minden alkalommal, amikor a bekapcsológombra kattint, belép az üzemmódválasztó felületre. Nyomja meg az iránybillentyűk [Fel] és [Le] gombját a kiválasztáshoz. Válassza ki a „Mos Test” elemet, és nyomja meg az [OK] gombot a komponens tesztelő módba lépéshez. Válassza ki az „Oszcilloszkóp” elemet, majd nyomja meg az [OK] gombot az oszcilloszkóp módba lépéshez illetve a harmadik eset a jelgenerátor menüt jeleníti meg. A “Mos Test” mód különféle típusú tranzisztorokat tesztelhet, és azonosíthatja az eszköz típusát, a lábkiosztást, a hFE-t, a letörési feszültségeket feszültséget, a kapacitást, ellenállást, induktivitás összetevőit stb. lehet tesztelni. Az FNIRSI DSO-TC3 különösen alkalmas tranzisztorok gyors párosítására, vegyes felületre szerelhető komponensek azonosítására és kis tételes komponensek előzetes átvilágítására. Az “oszcilloszkóp” mód az áramkör jel hullámformájának tesztelésére szolgál. A feltöltött kondenzátor miatti való károsodás NEM garanciális meghibásodás! A firmware frissítés a garancia elvesztését vonja maga után! Jellemzők A 3 az 1-ben eszköz digitális oszcilloszkópot, elektronikus alkatrész-tesztelőt, hullámforma-jelgenerátort és egyéb funkciókat integrált egy egységbe, Az oszcilloszkóp valós idejű mintavételi sebessége 10 MS/s, sávszélessége pedig 500 kHz, A teljes trigger funkcióval (egyszeri, normál, automatikus) szabadon használható periodikus analóg jelekhez és időszakos digitális jelekhez egyaránt, Maximum ±400V feszültségjel mérhető (előosztóval!), A hatékony egygombos AUTO funkcióval felszerelve a mért hullámforma nehézkes beállítás nélkül megjeleníthető, Önálló 80 kHz / 3.3V PWM-hullám tesztjelforrás állítható kitöltési tényezővel, Az eszköz képes automatikusan azonosítani és mérni a különböző tranzisztorokat. Beleértve az NPN-tranzisztorokat, az N-csatornás és P-csatornás FET-eket, a diódákat, a kettős diódákat, a tirisztorokat stb., valamint a passzív komponenseket, például ellenállásokat, induktorokat, kondenzátorokat. A tesztelésnél automatikus lábkiosztás-detektálás. Műszaki adatok Oszcilloszkóp mód Valós idejű mintavétel: 2,5MS/s Analóg sávszélesség: 0 ~ 200 kHz Bemeneti impedancia: 1 MΩ Csatolás: AC/DC Tesztfeszültség tartomány: 1:1 szonda: 80 Vpp (±40 V) és 10:1 szonda esetén: 800 Vpp (±400 V) Vin (max): 0-16V ! Gyakorlati mérési tartomány: max ±16 V preferrált Függőleges érzékenység: 10 mV/oszt. ~ 10 V/oszt. (1-2-5 lépésekben) Függőleges elmozdulás: állítható, jelzéssel Vízszintes alapidő-tartomány: 10 μs/oszt. ~ 500 s/oszt. (1-2-5 lépésekben) Trigger mód: Automatikus, normál és egyszeri Trigger típusa: Felfutó él, lefutó él Trigger szint: Állítható, jelzéssel A hullámforma “lefagyasztása”: Igen (HOLD funkció) Automatikus mérés: Maximum, minimum, átlag, effektív érték, csúcstól csúcsig, frekvencia, periódus, munkaciklus PWM kimenet: 0~80 KHz, PWM: 0~100%, Amplitúdó: 3.3V Félvezető teszter Részletesen lásd a kézikönyvben! Kapacitás: 25pF ~ 100mF Kapacitásérték, veszteségi tényező: Vloss Ellenállás: 0,01 Ω ~ 50 MΩ Induktivitás: 10 µH ~ 1000 µH Akkumulátor 0,1V ~ 4,5V Bemeneti feszültség: 0~16V Hőmérséklet (DS18B20): Hőfok Páratartalom (DHT11): páratartalom Jelgenerátor Szinuszhullám: 1-10kHz/0-3,3V/50% SQW/négyszög: 1-100 kHz/3,3V/50% Impulzushullám: 1-100kHz/3,3V/0-100% Háromszöghullám: 1-10kHz/0-3,3V/50% Rámpa: 1-10KHz/0-3,3V/0-100% Egyenáram: 0-3,3V Általános specifikációk Kijelző 2,4 hüvelykes TFT színes képernyő, LED háttérvilágítás Tápellátás: 1500 mAh újratölthető lítium akkumulátor Töltés: USB Type-C,+5V Méretek: 79 mm × 31 mm × 103 mm Súly: 297 g Dokumentáció DSO-TC3 oszcilloszkóp-félvezető teszter-jelgenerátor kézikönyv (angol, magyar) Csomag tartalma 1x Digitális oszcilloszkóp + tranzisztor tesztelő FNIRSI DSO-TC3 1x Felhasználói kézikönyv (angol). 1x USB-C típusú kábel 1x Alkatrész tesztszonda (3ér, csiptető) 1x Csomagoló doboz 1x Szabványos oszcilloszkóp szonda (csipeszes) – 1 db, 1x MCX – BNC konverter 1x BNC – oszcilloszkóp mérőkábel (1x / 10x átkapcsolható) #### Mini servomotor (DM-S0090D – körbeforgó) Az DM-S0090D mini körbeforgó szervomotor ideális kis tömegek gyors mozgatására. A könnyű kezelhetősége miatt alkalmas egyszerű Arduino és Bascom-AVR illesztéshez. A gyors fejlesztés biztosításához 5V tápfeszültséget igényel, azaz nem szükséges külön tápfeszültséget biztosítani. Méretben az SG90 hagyományos szervóval megegyezik. A szervo beállításától függően az óra járásával egyezően vagy ellentétesen a szervoként kapott jelnek megfelelő sebességgel forog. Jellemzők Méret: 21.5mm*11.8mm*22.7mm, Tömeg: 9 gramm, Sebesség: 0.1 mp/60 fok (4.8V, terheletlen) Nyomaték: 1.5kg/cm (4.8V), Működési hőfoktartomány: -30..+60°C, Késleltetés: 7 usec, Tápfeszültség: 3.7V-6V. Csatlakozás Sötétszürke: GND, Piros: 3.7-6.0V Vcc, Narancs: PWM/Servo. Csomag 1x servo, 15cm beépített szervókábellel, 3x szervokar és rögzítőcsavar. #### Mini servomotor (SG90) Kicsi, könnyű, mégis meglepően ügyes kis mozgatóelem: az SG90 mini szervomotor ideális választás, ha egyszerűen vezérelhető meghajtást keresel robotikai, automatizálási vagy oktatási projektekhez. Az egyik legnagyobb előnye, hogy gyorsan bevethető. Mikrokontroller környezetbe is könnyen illeszthető, 5 V tápfeszültséggel működik, így sok fejlesztésnél nincs szükség külön, bonyolult tápellátás kialakítására. Mire használhatod? Az SG90 olyan feladatokhoz való, ahol kis tömeget kell pontosan és gyorsan mozgatni. Jó választás például: egyszerű robotkarokhoz, kormánymozgatáshoz, szenzorok vagy kis mechanikák pozicionálásához, oktatási demonstrációkhoz, kezdő és haladó mikrokontrolleres projektekhez. Kompakt méret, egyszerű illesztés, gyors fejlesztés – az SG90 mini szervomotor pontosan azt tudja, amire a legtöbb kis robotikai projektben szükséged van. Miért praktikus? Mert nem foglal sok helyet, alig 9 gramm a tömege, mégis stabilan használható olyan alkalmazásokban, ahol fontos a gyors reakció és az egyszerű vezérlés. A PWM alapú szervóvezérlés miatt könnyen kezelhető, ezért remek választás lehet akkor is, ha most ismerkedsz a szervomotorok világával. Csatlakozás Sötétszürke vezeték: GND Piros vezeték: Vcc Narancs vezeték: PWM / Servo jel Főbb jellemzők Méret: 21,5 × 11,8 × 22,7 mm Tömeg: 9 g Sebesség: 0,12 mp / 60° (4,8 V, terheletlen) Nyomaték: 1,2-1,4 kg/cm (4,8 V) Tápfeszültség: 4,8-6 V Működési hőmérséklet: -30 °C – +60 °C Késleltetés: 7 usec. Dokumentáció SG90 adatlap Csomag 1 db SG90 mini szervomotor 15 cm beépített szervókábel többféle szervokar rögzítőcsavar #### Mini servomotor (X-S0090PD) Az X-S0090DP mini pozíció-szervomotor ideális kis tömegek gyors mozgatására. A könnyű kezelhetősége miatt alkalmas egyszerű Arduino és Bascom-AVR illesztéshez. A gyors fejlesztés biztosításához 5V tápfeszültséget igényel, azaz nem szükséges külön tápfeszültséget biztosítani. Méretben az SG90 hagyományos szervóval megegyezik. A szervo beállításától függően az óra járásával egyezően vagy ellentétesen a szervoként kapott jelnek megfelelő sebességgel forog. Jellemzők Méret: 21.5mm*11.8mm*22.7mm, Tömeg: 9 gramm, Sebesség: 0.1mp/60fok (4.8V, terheletlen); 0.08mp/60fok (6.0V) Nyomaték: 1.5kg/cm (4.8V), Működési hőfoktartomány: -30..+60°C, Késleltetés: 7 usec, Belső motor: kefés, Tápfeszültség: 4.8V-6V. Csatlakozás Sötétszürke: GND, Piros: 3.7-6.0V Vcc, Narancs: PWM/Servo. Csomag 1x servo, 15cm beépített szervókábellel, 3x szervokar és rögzítőcsavar. #### Mini servomotor körbeforgó (SG90; 360 fok) Az MG90S/körbeforgó egy 9 g-os, folyamatos forgású mikro szervómotor, amelyet kifejezetten olyan robotikai és mikrokontrolleres projektekhez érdemes választani, ahol nem szögpozíciót kell tartani, hanem forgásirányt és fordulatszámot kell vezérelni PWM jellel. Ha eddig SG90/MG90S méretkörnyezetben gondolkodtál, de nem egy kar vagy csappantyú adott pozícióba állítása a cél, hanem például egy kis robotjármű kerekeinek meghajtása, akkor ez a körbeforgó mikro szervó pont az a kis alkatrész, ami életet lehelhet a mechanikádba. Fontos különbség: a 360 fokos szervómotor itt nem azt jelenti, hogy a szervó “körbefordul és megáll egy megadott szögnél”. Az MG90S folyamatosan forog, a vezérlőjel pedig a forgás irányát és sebességét állítja. Ez az a részlet, amin sok projekt elcsúszik – jobb most tisztán látni, mint később a munkapad fölött bosszankodni. Miért jó választás? Mert egyszerű, kompakt hajtást ad kis robotikai projektekhez. Az MG90S akkor jön igazán jól, ha kis helyen, kevés alkatrésszel szeretnél forgó mozgást létrehozni. A szervó szabványos, 3 eres csatlakozással használható, mikrokontrollerből pedig RC szervó PWM jellel vezérelhető. Ebben segít: kis robotjárművek meghajtásában, Arduino és más mikrokontrolleres prototípusok mozgatásában, oktatási robotikai feladatokban, egyszerű anyagtovábbító vagy adagoló mechanikák kipróbálásában, olyan forgó megoldásokban, ahol nem kell pontos szöghelyzet-visszacsatolás. A “középérték” környékén a szervó megáll, ettől egyik irányba az egyik, másik irányba a másik forgásirány kapcsolható. A sebesség az impulzusszélesség eltérésével változik. Ha a szervó a középértéknél lassan “kúszik”, a rajta lévő trimmer potenciométerrel kalibrálható a megállási pont. Mire használhatod? Ez a folyamatos forgású mikro szervó különösen jól jön, ha: kétkerekű robotkocsit építesz, ahol a bal és jobb oldal sebességkülönbségével kanyarodsz, Arduino UNO/Nano, ESP32, ESP8266 vagy Raspberry Pi alapú projektben kell kis méretű forgó hajtás, oktatási robotikai készlethez keresel egyszerűen vezérelhető mozgatóelemet, kis szállítószalag, forgó platform vagy demonstrációs mechanika meghajtását próbálod ki, prototípusban szeretnél gyorsan működő mozgást látni, nagy mechanikai terhelés nélkül. Kinek ajánlott? Neked való, ha fejlesztőként, oktatóként, maker-ként vagy prototípus-építőként nem szeretnél feleslegesen bonyolult motorvezérléssel küzdeni egy egyszerű forgó mozgás miatt. B2B felhasználásban jó választás lehet oktatási intézményeknek, robotikai szakköröknek, prototípus-fejlesztőknek és kis szériás eszközfejlesztőknek. B2C oldalon pedig azoknak a hobby robotépítőknek és Arduino-projektezőknek hasznos, akik már túllépnének a “villog a LED” szinten, és végre azt szeretnék látni, hogy a projekt tényleg megmozdul. Mikor ne ezt válaszd? Ha pontos szöghelyzetet szeretnél beállítani – például 45°, 90° vagy 180° pozíciót tartani egy karon, ajtón, csappantyún vagy kameratartón – akkor nem az MG90S/körbeforgó a megfelelő választás. Oda pozíciószervó való, például SG90/MG90s micro pozíciószervó kivitel. Az MG90S erőssége a folyamatos forgás. Nem pozíciót tart, hanem hajt. Ezért robotkerékhez és egyszerű forgó mechanikához izgalmas, pozicionáláshoz viszont nem az igazi. Bekötési és vezérlési tudnivalók A szervó 3 eres szervókábellel csatlakozik: táp, föld, vezérlőjel. Arduino környezetben a Servo könyvtár szervo-jellegű PWM vezérlésre használható. ESP32 és ESP8266 esetén a 3,3 V-os jel sok rendszerben működik a szervó bemenetén, de a szervó tápellátását jellemzően külön 5 V-os ágról érdemes biztosítani. Raspberry Pi esetén is használható PWM vezérlés, de a stabil táp és a közös föld itt is kulcskérdés. A szervóáramok miatt ne a mikrokontroller apró tápágát terheld feleslegesen. Használj külön 5 V tápellátást, és ügyelj arra, hogy a vezérlő és a szervó földpontja közös legyen. Ez az a kis apróság, ami rengeteg “miért rángatózik?” típusú hibakereséstől menthet meg. Főbb jellemzők típus: MG90S körbeforgó kategória: mikro RC szervomotor, folyamatos forgású kivitel méretosztály: 9 g működés: 360 fokos, folyamatos forgás vezérlés: RC szervó PWM jel vezérlési logika: középértéknél megállás, eltérésnél irány- és sebességvezérlés középállás: trimmer potenciométerrel kalibrálható tipikus impulzustartomány: 900-2100 µs tápfeszültség: 4,8-6,0 V sebesség: kb. 100 rpm 4,8 V-on, kb. 130 rpm 6 V-on, terheletlenül nyomaték: kb. 1,3 kg·cm 4,8 V-on, kb. 1,5 kg·cm 6 V-on fogaskerék: műanyag tömeg: kb. 9 g méret: kb. 22,5 × 12,1 × 23,4 mm kábelhossz: ~ 15 cm, forrás szerint csatlakozó: 2.54 mm osztású pin / raszter Tipikus kompatibilitás Arduino UNO / Nano + Servo könyvtár + külön 5 V táp + közös GND ESP32 / ESP8266 PWM kimenet + 5 V szervótáp + közös GND Raspberry Pi PWM vezérlés + külön 5 V tápellátás robotikai oktatókészletek és mikrokontrolleres prototípusok Dokumentáció SG90 adatlap Csomag 1 db SG90 mini szervomotor 15 cm beépített szervókábel többféle szervokar rögzítőcsavarok #### MiniWifi IoT – Starter (készlet) Az ESP8266 chipre épülő WiFi rendszerek egyre nagyobb területet hódítanak el az otthon automatizálásában illetve WiFi képes eszközök területén. Azonban szinte minden esetben egy-egy céleszköz firmware frissítésével találkozhatunk. Azonban ezt megcáfolandó – az Arduino alapokra és elvekre épülő D1 mini család segítségével – megtanulható lépésről-lépésre a használata. A leggyakoribb kiegészítőkkel összeállított mintacsomag – számos kísérletre ad lehetőséget. Ez a gondosan, pedagógiai szempontból válogatott és a legtöbb ESP8266 mintával azonnal használható kezdőkészlet a bizonytalan első lépések megtételét segíti. A legtöbb esetben felmerül hogy, mivel érdemes elkezdeni a tanulást? Mi legyen az alaplap, a breadboard, a kiegészítő alkatrészek? Sokszor az elkötések, áramköri összerakások tűnnek a legegyszerűbbnek. Ugyanakkor kezdőként ez számos hibázásra ad lehetőséget. Így a készletben a shield-ek elvét követő egyszerű moduláris eszközök lettek összeválogatva. A gyors teszteléshez 400 pontos dugdosós panel (breadboard) kihagyhatatlan, a készlet az induláshoz szükséges összetevőket tartalmazza. Tipp: az SD kártyás adatgyűjtőhöz a csomag SD kártyát, kártyaolvasót nem tartalmaz – bármilyen MicroSD kártya megfelelő. Fontos! Az induláskor még nem tudjuk, hogy ténylegesen szükség van-e mindenre. Ezzel a csomaggal nem lőhetünk mellé és költségben is az elő lépéseken túlmutató eszközparkot kapunk. De ha mégis kisebb csomaggal szeretnénk indulni, akkor a MiniWifi IoT- Zero a kisebb kezdőcsomag. Tipp: A csomaghoz opcionálisan egy bármekkora uSD/TF kártya illetve PC-s kártyaolvasó beszerzése javasolt. A készlethez az ingyenes tanfolyam várható indulása: 2026. július vége! →Előzetes jelentkezés a tanfolyamra A csomag részei 1x D1 mini (ESP12/4MB) alappanel 1x D1 mini Pro (ESP8266/16MB) alappanel 2x micro-USB adat és tápkábel 1x 400 lyuk breadboard 1x D1 mini RGB shield (1xWS2812B) 1x D1 mini MultiRGB shield (7xWS2812B) 1x D1 mini relay (relépanel) 1x D1 mini hőmérő (DS18B20) 1x D1 mini hőmérséklet/légnyomás mérő (BMP180) 1x D1 mini 0,66″ OLED (128×64) 1x D1 mini páratartalom/hőmérséklet (DHT-11) 1x D1 mini preciziós páratartalom/hőmérséklet (SHT30) 1x D1 mini nyomógomb 1x D1 mini adatgyűjtő (RTC/SD) 1x CR1220 gombelem 1x D1 mini Triple alaplap 1x tárolódoboz (15 rekesz) 1x mintaalkalmazásokkal, adatlapokkal DVD vagy PenDrive #### MiniWifi IoT – Zero (készlet) Az ESP8266/ESP32 chipre épülő WiFi rendszerek egyre nagyobb területet hódítanak el az otthon automatizálásában illetve WiFi képes eszközök területén. Azonban szinte minden esetben egy-egy céleszköz firmware frissítésével találkozhatunk. Azonban ezt megcáfolandó – az Arduino alapokra és elvekre épülő D1 mini család segítségével – megtanulható lépésről-lépésre a használata. A leggyakoribb kiegészítőkkel összeállított mintacsomag – számos kísérletre ad lehetőséget. Ez a gondosan, pedagógiai szempontból válogatott, ESP8266 mintával azonnal használható kezdőkészlet a bizonytalan első lépések megtételét segíti. A legtöbb esetben felmerül hogy, mivel érdemes elkezdeni a tanulást? Mi legyen az alaplap, a breadboard, a kiegészítő alkatrészek? Sokszor az elkötések, áramköri összerakások tűnnek a legegyszerűbbnek. Ugyanakkor kezdőként ez számos hibázásra ad lehetőséget. Így a készletben a shield-ek elvét követő egyszerű moduláris eszközök lettek összeválogatva. Fontos! Az induláskor még nem tudjuk, hogy ténylegesen szükség van-e mindenre. Ezzel a csomaggal nem lőhetünk mellé és költségben is az elő lépéseken túlmutató eszközparkot kapunk. A tanulókészlet következő lépcsője a →MiniWiFi IoT – Starter. A készlethez az ingyenes tanfolyam várható indulása: 2026. január vége! →Előzetes jelentkezés a tanfolyamra A csomag részei 1x D1 mini (ESP12/4MB) alappanel, 1x D1 mini 0,66″ OLED (128×64), 1x D1 mini hőmérő (DS18B20), 1x D1 mini buzzer, 1x D1 mini nyomógomb, 1x D1 mini páratartalom/hőmérséklet (DHT-11), 1x D1 mini protoboard, 1x D1 mini Dualbase alaplap, 1x D1 mini RGB shield (1xWS2812B), 1x D1 mini hőmérséklet/légnyomás mérő (BMP180), 1x D1 mini 8×8 matrixkijelző, 1x micro-USB adat és tápkábel, 1x tárolódoboz (12 rekesz), 1x mintaalkalmazásokkal, adatlapokkal DVD vagy PenDrive. #### MKII pogramozó ATMEL (ATAVRISP-MKII) Az ATAVRISP‑MKII egy USB‑táplálású In‑System Programozó (ISP), amely képes az Atmel (ma Microchip) AVR 8‑bites mikrokontrollerek programozására ISP, PDI és TPI interfészekkel. Ez a modul támogatja a flash és EEPROM programozást, valamint a fuses és lock bit beállításokat Atmel Studio vagy AVRDUDE segítségével. A készülék célja mind fejlesztők és hobbi felhasználók számára – megbízható, hordozható, és kiterjeszthető hardveres működést kínál. A működési elv: USB‑ről táplált eszköz, amely érzékeli a célkörnyezet VCC feszültségét (1,8 V-5,5 V tartomány), és ezen feszültség alapján SCK frekvencia (50 Hz-8 MHz) beállítást is képes automatikusan hangolni. USB 2.0 Full Speed (12 Mbps) interfészen keresztül kommunikál a host szoftverrel, elsősorban Atmel/Microchip Studio (4.12‑től kezdve, aktuális Studio 7 további fejlesztésekkel) segítségével. Az eszköz rövidzárlat‑védett interfészt tartalmaz, valamint ESD‑védelemmel van ellátva. A céláramköri lap felé van feszültségérzékelés, de maga a VCC csatorna nem kerül táplálásra a programozó felől – a céleszköznek külön kell tápot biztosítani, amit az AVRISP MKII érzékel és visszajelez. A firmware frissítése automatizáltan történik az Atmel Studio telepítésén keresztül, így újabb AVR‑eszközök is támogatottak maradnak. A kezelhetőséget LED‑ek segítik: zöld USB‑kapcsolatot, piros táp hiányát, narancs működés közbeni programozást vagy hibát jelez (pl. fordított tápfeszültség‑csatlakozás esetén villoghat). Fő előnyök USB‑táplálás, külső tápellátás nélkül üzemel Széles AVR‑támogatás-ISP, PDI, TPI interfészekhez Firmware frissítés automatikusan Atmel Studio‑ból Beállítható ISP órajel 50 Hz-8 MHz között, a cél eszköz órajeléhez igazodik Rövidzárlat‑ és ESD‑védelem biztonságos felhasználás érdekében Támogatott szoftverek: Atmel/Microchip Studio, AVRDUDE és Arduino IDE Műszaki jellemzők Tápfeszültség: USB 5 V, céloldal érzékelt feszültség 1,8 V-5,5 V Interfészek: ISP (6‑pin), PDI, TPI (XMEGA, tinyAVR) Programozási sebesség: 50 Hz-8 MHz SCK USB kommunikáció: USB 2.0 Full Speed (12 Mbps) Védelem: rövidzárlat‑védelem (~25 mA), ESD‑védő transzientálsugárzás LED‑állapotjelzés: piros, zöld, narancs (státuszfüggő) Firmware: automatikusan frissül az Atmel Studio telepítésekor Kompatibilitás: Windows XP-11, Debian/Ubuntu Linux, AVRDUDE, Arduino IDE Csatlakozó: 2×5 pin ISP, 2×3 pin PDI/TPI Dokumentáció Telepítő és programozó szoftverek A csomag tartalma 1x MKII programozó 1x USB kábel 1x ISP10/ISP6 konverter #### Molex KK2510 anya csatlakozó 4 pin, 15cm kábel szerelt (1#, 2.54mm) A Molex 2510 kompatibilis 4 pin csatlakozó anya, szerelt kábellel egy alacsony feszültségű, kisáramú elektromos összeköttetésekhez használt, vezetékről panelre csatlakozó megoldás. Tipikusan 2,54 mm érintkezőtávolságú csatlakozósorokhoz illeszkedik, ahol a gyors, megbízható és ismételhető bekötés fontosabb, mint a nagy áramterhelhetőség. Ez az előre szerelt, 15 cm hosszúságú kábel csökkenti a szerelési időt és a hibalehetőségeket prototípus-építés, javítás vagy kis sorozatú gyártás során. A felhasználó szempontjából előnye, hogy krimpelés és speciális szerszám nélkül integrálható meglévő rendszerekbe, miközben az elektromos és mechanikai illeszkedés kiszámítható marad. A kis floppy-meghajtók tápcsatlakozójából lehet ismerős. Működés A Molex 2510 csatlakozórendszer működési elve egyszerű mechanikai reteszelésen és rugós érintkezőkön alapul. Az anya csatlakozóban elhelyezett fém érintkezők a panelen vagy kábelen lévő apa tüskékre csúsznak rá, biztosítva az elektromos kapcsolatot és a rezgésálló rögzítést. Az adat- vagy tápvezetékek a négy különálló érintkezőn keresztül párhuzamosan vezethetők, ami lehetővé teszi például táp, föld és két jelszál egyidejű továbbítását. A 2,54 mm-es kiosztás kompatibilis a legtöbb szabványos tüskesorral, amely Arduino- és egyéb fejlesztői környezetekben elterjedt. A fizikai kialakítás kompakt: a műanyag ház elektromosan szigetelő, a kábel jellemzően hajlékony PVC vagy hasonló köpenyű vezeték, amely kis helyen is könnyen elvezethető. A 15 cm-es hossz labor- és dobozon belüli bekötésekhez optimális kompromisszum a kezelhetőség és a rend között. Felhasználási lehetőségek Mikrokontrolleres panelek és perifériák összekötése prototípus környezetben Szenzorok és kijelzőmodulok gyors csatlakoztatása fejlesztőpanelekhez Alacsony feszültségű táp- és jelkábelezés oktatási demonstrációs eszközökben Javítási és cserealkatrész felhasználás meglévő 2,54 mm-es csatlakozórendszerekhez Kis sorozatú eszközök belső kábelezése, ahol fontos az egységes kiosztás Műszaki jellemzők Csatlakozó típusa: Molex 2510 kompatibilis, anya Érintkezők száma: 4 Pin távolság: 2,54 mm Kábelhossz: 15 cm Vezetékek száma: 4 Vezeték színek: fekete, piros, sárga, fehér Felhasználási feszültség: alacsony feszültségű alkalmazások !!! Szerelés: gyárilag krimpelt és házba szerelt Dokumentáció Hivatalos Molex KK / 2,54 mm csatlakozó adatlap [Molex] Molex 2,54 mm krimp érintkezők műszaki adatlap [Molex] Csomag 1× Molex 2510 kompatibilis 4 pin anya csatlakozó Előre szerelt, 4 eres kábel, 15 cm hosszban #### Motor meghajtómodul (L298N) Az L298N alapú motor meghajtómodul egy kompakt, kettős H-híd meghajtót kínál DC vagy léptetőmotorokhoz Arduino és mikrokontroller alapú robotikai rendszerekben. Egyedi előnyei közé tartozik a független kétcsatornás vezérlés, széles motorfeszültség-tartomány (5 V-35 V) és magas teljesítmény kapacitás – ideális választás maker és oktatási projektekhez, például “Arduino L298N motorvezérlés 12 V autó” típusú alkalmazásokhoz. A motor tejlesítmény-vezérlésének igénye egyidős az Arduino rendszerek robotikai felhasználásával. Az L298 céláramkör könnyű illesztést valósít meg legyen akár DC, akár léptetőmotor meghajtásról szó! Hova javasolt? Mobil robot járművek hajtása (pl. Arduino robot autó) Oktatási és bemutató robotplatformok Mechanikai prototípusok, motoros szerkezetek Maker projektek – pl. interaktív fény‑mozgás kombinált dekorációk Jellemzők Vezérlőchip: L298N Logikai feszültség: 5 V Logikai áramfelvétel: 0–36 mA Motorfeszültség: 5 V–35 V Maximális motoráram: 2 A csatornánként Maximális teljesítmény: 25 W Működési hőmérséklet: –20 °C … +135 °C Modulméret: 43 × 43 × 27 mm Tömeg: ≈ 30 g 5 V jumperszabály: automatikus/logikai táp kapcsolás ≤ 16 V; külön táp szükséges, ha > 16 V (nem közös Arduino 5 V-val) Vezérlés: Független, dupla H-híd meghajtás. Csatlakozó Minden kivezetés szitázásra került a modulon. Az 5V tápchip jumpere a motoroldali betápból kapcsolja a feszültséget. Összekötés esetén a motor feszültsége ne haladja meg a 16V-ot! Ha a motortápból kerül az 5V előállításra, akkor TILOS az Arduino 5V feszültségével közösíteni! Csomag 1x L298N modul #### Motor shield – kombinált (L298P) A robotikai alkalmazásokban egyre több eszközre van szükség. Így született meg az Arduino shield, mely sok feladatra alkalmas. Tartalmaz: nagyáramú motor vezérlést, BlueTooth csatlakozást, csipogót, szervo kivezetést, ultrahang távszenzor csatlakozást, analog kivezetéseket, IIC felületet… Illeszthető mind 3.3V, mind 5V logikai feszültségű rendszerekhez. A motorok forgásirányát, tápellátást független LED-ek jelzik vissza. Szolgáltatások Motorvezérlés Vezérlés: Független, dupla H-híd meghajtás, Vezérlőchip: L298N, Logikai áramkör feszültség: 3V vagy 5V, Logikai oldal áramfelvétel: 0-36mA, Kapcsolt motorfeszültség: 7V-12V, Maximális motoráram: 2A/H-híd, Működési hőfoktartomány: -20..+135 fok, Maximális teljesítmény: 25W. Csipogó Tápfeszültség: 1.5V…5V, Vezérlés: PWM/Tone alapú, Frekvencia: 0…5kHz, Méret: 12mm átmérő, 8.2 mm magasság, Kialakítás: dinamikus minihangszóró. Mechanikai kialakítás Tömeg: 65g, Modulméret: 70 x 54mm, Csatlakozás: tüske-/hüvelysor vagy nyákcsatlakozó. Csatlakozó A lapkán található OPT jumper a Vin-Motor tápfeszültség összekötést biztosítja. TILOS egyszerre Vin és külső motortápfeszültséget a modulra kapcsolni zárt OPT állásnál! A BlueTooth modul a D0/D1 kivezetést használja. Panelcsatlakozás D0 – Rx (Bluetooth is!) D1 – Tx (Bluetooth is!) D2 – Pin2 kivezetésen (Szervo/ütközésérzékelés) D3 – DigitalIO (kék) D4 – Csipogó D5 – DigitalIO (kék) D6 – DigitalIO (kék) D7 – Ping szenzor (T – Trigger) D8 – Ping szenzor (R – Echo) D9 – Szervo D10 – MotorA enable D11 – MotorB enable D12 – MotorA PWM D13 – MotorB PWM A0…A5 – Analog in, DIO, TWI BlueTooth R – Tx (D0, feszültségosztóval) T – Rx (közvetlenül D1) – – GND + – Vcc(5V) Ping + – Vcc(5V) R – Echo (D8) T – Trigger (D7) G – GND Servo G – GND +5 – Vcc(5V) 9 – servo signal (D9) Pin2 G – GND +5 – Vcc(5V) S – servo/sensor signal (D2) Analog GND – GND +5 – Vcc(5V) Jelöletlen – servo/sensor signal (A0…A5) Dokumentáció, mintakód Kombinált motorshield – Arduino mintakód, kapcsolási rajz, adatlapok #### Motor shield – protoshield (L298N; 18V@2A) A motor teljesítmény-vezérlésének igénye egyidős az Arduino rendszerek robotikai felhasználásával. Az L298 céláramkörre épülő prototípus-fejlesztési területtel rendelkező Motorshield könnyű illesztést valósít meg – legyen akár DC, akár léptetőmotor meghajtásról szó. A motorok irányát független LED-ek jelzik vissza. Szolgáltatások Vezérlés: Független, dupla H-híd meghajtás, Vezérlőchip: L298N, Logikai áramkör feszültség: 3V vagy 5V, Logikai oldal áramfelvétel: 0-36mA, Kapcsolt motorfeszültség: 7V-18V, Maximális motoráram: 2A/H-híd, Működési hőfoktartomány: -20..+135 fok, Maximális teljesítmény: 25W, Tömeg: 45g, Modulméret: 58 x 53mm. Csatlakozó A lapkán található 3.3V / 5V forrasz-jumperrel a logikai áramköri rész tápfeszültsége állítható be. Fontos! A mikrokontroller I/O feszültsége és a kiválasztott logikai áramköri feszültségnek azonosnak kell lennie! D3 – A-híd PWM, D11 – B-híd PWM, D12 – A-híd iránybeállítás, D13 – B-híd iránybeállítás. Dokumentáció, mintakód Sparkfun Motorshield – gyártói honlap L298 proto-motorshield mintakódok #### Motor shield (kék; L293D) A motorshield az Arduino rendszerek robotikai ágát erősíti. A rajta megtalálható vezérlések: 2 – 4 DC motor meghajtása 4.5…36V feszültségről, max 0.6A folytonos áramfelvétellel(motoronként), 2 servo meghajtása dedikált vezérléssel, Két léptetőmotor vezérlése (Unipoláris és Bipoláris is lehet; max 36V@1.2A), Azonnal üzemkész, készre szerelt. A MotorShield az összes Arduino alappanellel csereszabatos. Ideálisan az AVR-Duino alappanelekkel használható. A MotorShield a standard Arduino könyvtárakkal együttműködik – így azonnal üzemkész. Jellemzők Két standard 5V szervo csatlakoztatási lehetőség, Jittermentes szervovezérlés (nincs elcsúszás, rángatás), Maximum 4 független DC-motor vezérlés, 8-bites feszültségszint-felbontással (0,5% beállási pontosság), Maximum 2 léptetőmotor vezérlés (uni- vagy bipoláris kivitel), Léptetőmotor-meghajtás egész-, fél- vagy mikrolépéses módban. L298 túlmelegedés és túlterhelés-védelem, Bekapcsolási vezérléstiltás a mikrokontroller elindulásáig, Kivezetett resetgomg a régebbi sorozatú Arduinok támogatásához, Szeparált külön tápfeszültség-lhetőség a DC-/léptető-motorok kezeléséhez, Mega, Diecimila, Duemilanove és Uno kompatibilitás, Dokumentáció, mintakód MotorShield leírás Motorshield minta/library #### Mozgásérzékelős MP3 lejátszó (Waytronic – WT-M12) [4MB, uUSB, PIR] A Mozgásérzékelős MP3 lejátszó (Waytronic – WT-M12) önálló, mozgásérzékelésre induló MP3 hangjelző. Akkor hasznos, amikor nem vezérlőt, relét vagy külön hangmodult szeretnél összeépíteni, hanem egy kész eszközt keresel ajtóhoz, átjáróhoz, pult mellé vagy emlékeztető pontra. A Mozgásérzékelős MP3 lejátszó (Waytronic – WT-M12) PIR érzékelővel figyeli az előtte elhaladó embert vagy állatot, majd a belső memóriában tárolt MP3 hangot lejátssza. A hangfájl Micro USB kapcsolaton keresztül cserélhető, a működéshez pedig 3×AAA elem vagy USB tápellátás használható. A döntő paraméter ennél az eszköznél nem csak az, hogy “lejátszik-e hangot”, hanem az érzékelési környezet is. A PIR érzékelés hőmérsékletváltozásra reagál, ezért ajtónyitás, légkondicionáló, ventilátor vagy túl meleg környezet mellett másként viselkedik, mint egy egyszerű nyomógombos hangmodul. Az első korlát: a Mozgásérzékelős MP3 lejátszó (Waytronic – WT-M12) önálló hangjelző, nem mikrokontrolleres fejlesztőmodul. Ha Arduino, ESP32 vagy PLC felől szeretnél soros, I2C, SPI vagy digitális vezérléssel hangot indítani, más típusú hangmodult kell választani. Mikor? A Mozgásérzékelős MP3 lejátszó (Waytronic – WT-M12) ott illik a rendszerbe, ahol a bemeneti esemény maga a mozgás. Nem kell hozzá külön PIR modul, nem kell hozzá külön hangdekóder, és nem kell külön erősítő sem, mert a készülékben benne van az érzékelő, a hangfájl-tárolás, a lejátszás és a beépített hangszóró. Egy mondatban: a Mozgásérzékelős MP3 lejátszó (Waytronic – WT-M12) egy Micro USB-n hangfájllal feltölthető, PIR mozgásérzékelésre megszólaló MP3 hangjelző beltéri átjárókhoz, ajtókhoz és emlékeztető pontokhoz. A 3×AAA elemes működés akkor praktikus, ha nincs a közelben fix táp. Az USB tápellátás akkor jobb, ha a készülék tartósan ugyanazon a helyen működik, és nem szeretnél elemcserével bajlódni. Így működik a gyakorlatban A Mozgásérzékelős MP3 lejátszó (Waytronic – WT-M12) a PIR érzékelő látómezőjében bekövetkező hőmérséklet-változásra indul. Amikor valaki áthalad az érzékelési tartományon, a készülék elindítja a tárolt MP3 hangot. A hangfájl cseréje Micro USB kapcsolaton keresztül történik. Számítógépre kötve a készülék eltávolítható meghajtóként jelenik meg, erre kell az MP3 fájlokat másolni. A hanganyag méretét a belső memória korlátozza, ezért hosszú zenei fájl vagy nagy bitrátájú hanganyag helyett rövid, tisztán érthető MP3 modulok az ideálisak. A kezelőszervek egyszerűek: a csúszókapcsolóval kikapcsolt, kis hangerős és maximális hangerős állás választható, az A és B gomb pedig az előző és következő hang kiválasztására szolgál. A készülék A/B lejátszási módot is kezel: sorban ismétlődő és egyszeri lejátszású üzemmóddal. Milyen helyzetekben használható? A Mozgásérzékelős MP3 lejátszó (Waytronic – WT-M12) használható: üzletbejáratnál rövid ügyfélköszöntő hang lejátszására. ajtó vagy átjáró közelében mozgásra induló figyelmeztetéshez. emlékeztető bemondáshoz, például kézfertőtlenítésre, ajtózárásra vagy higiéniai lépésre. bemutató- vagy kiállítási tárgy mellett rövid magyarázó hang indítására. oktatási vagy műhelyes demonstrációban, ahol a PIR érzékelés és az önálló hangindítás működését kell bemutatni. dekorációs vagy tematikus installációban, ha rövid MP3 hangot kell mozgásra elindítani. kis forgalmú beltéri átjárónál egyszerű jelzőhangként. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? Adatképes Micro USB kábelt használsz? Csak töltésre való kábelnél a számítógép nem látja a készüléket meghajtóként. MP3 formátumú a feltöltött hangfájl? Más formátumnál a készülék nem a várt módon játssza le a hangot vagy néma marad. Belefér a hanganyag a belső memóriába? Túl nagy fájlnál a másolás vagy a lejátszás hibás lehet. A készülék előtt keresztirányban halad el az ember? A PIR érzékelés stabilabb, ha a mozgás metszi az érzékelő látómezőjét. Van közvetlen ventilátor vagy klíma a közelben? A légáram megváltoztatja az érzékelési terület hőmérsékletét, ezért hibás indítás vagy rövidebb tartomány jelentkezhet. USB tápról működik a készülék? Ilyenkor az elemeket ki kell venni, hogy ne legyen párhuzamos tápellátási kockázat! Elég a beépített 8 Ω / 1 W hangszóró? Zajos helyen a hangnyomás kevés lehet, ezért más megoldás kellhet. Mit nézz meg? A Mozgásérzékelős MP3 lejátszó (Waytronic – WT-M12) választásánál elsőként azt döntsd el, hogy önálló mozgásérzékelős hangjelző kell-e, vagy vezérlővel kapcsolható hangmodul. Ez a készülék önálló működésre való, nem fejlesztőpanel és nem kommunikációs periféria. A tápellátásnál a 3×AAA elem és az USB táp közti választás a telepítési helytől függ. Ha a készülék pult, ajtó vagy folyosó közelében állandóan működik, az USB táp kiszámíthatóbb. Ha csak időszakos vagy áthelyezhető használat kell, az elemes működés egyszerűbb. A PIR érzékelésnél a legfeljebb 4 m / 120° tartomány a döntési adat. Ez nem vonalérzékelő és nem kamera: hőmérsékletváltozást érzékel, ezért az elhelyezés legalább olyan fontos, mint maga a névleges tartomány. A hanganyagnál rövid, érthető MP3 fájlban gondolkodj. A 4 MB belső memória nem hosszú háttérzenére való, hanem figyelmeztetésre, üdvözlésre, rövid bemondásra vagy jelzőhangra. Amikor nem ez lesz a jó megoldás Ne a Mozgásérzékelős MP3 lejátszó (Waytronic – WT-M12) legyen a választás, ha: Arduino, ESP32, Raspberry Pi vagy PLC felől közvetlen digitális vezérléssel kell hangot indítani. kültéri, poros, párás vagy esőnek kitett helyre kell hangjelző, mert IP-védettségi adat nincs megadva. nagy hangerőre, külső erősítőre vagy nagy terű raktári megszólalásra van szükség. hosszú hanganyagokat, sok zenét vagy nagy tárkapacitást igénylő lejátszást tervezel. pontosan időzített, szoftverből vezérelt hangindítás kell. a telepítési helyen ventilátor, klíma vagy nagy hőmérséklet-ingadozás folyamatosan zavarja a PIR érzékelést. a mozgásérzékelőnek keskeny, pontosan meghatározott sugárban kell működnie. Egy apró tipp a gyakorlatból A PIR érzékelős hangjelzők hibáinak nagy része nem a hangfájlnál kezdődik, hanem az elhelyezésnél. A Mozgásérzékelős MP3 lejátszó (Waytronic – WT-M12) akkor működik kiszámíthatóbban, ha az érkező ember oldalirányban halad át az érzékelő előtt, nem pedig pontosan szemből közelít lassan. Ajtónál a túl magasra, túl közelre vagy légáramba tett készülék félrevezető hibát adhat: néha nem indul, máskor rosszkor indul. A jó próba nem egy kézzel lengetett teszt közvetlenül a szenzor előtt, hanem az a mozgás, ahogyan a készüléket a valós helyén használni fogják. “Felboncolva” a lejátszót: WT2003HX-16S MP3 lejátszó + 4MB (32Mbit) SPI Flash, BS0001 PIR szenzorIC. Mikrokontroller nélküli üzemelés. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Terméknév: Mozgásérzékelős MP3 lejátszó (Waytronic – WT-M12) Gyártó: Shenzhen Waytronic Electronics Co., Ltd. Típus: WT-M12 Funkció: PIR mozgásérzékelésre induló MP3 hangjelző Érzékelési mód: piroelektromos infravörös érzékelés Érzékelési távolság: legfeljebb 4 m Érzékelési szög: 120° Hangformátum: MP3 MP3 bitráta: 8-320 Kbps Ajánlott MP3 bitráta: 128 Kbps, mono Belső memória: 32 Mbit SPI-flash / 4 MB Hangszóró: beépített 8 Ω / 1 W Tápellátás: DC 3-5 V stabilizált táp vagy 3×AAA elem USB tápellátás: 5 V USB adapter Csatlakozó: Micro USB Készenléti áram: legfeljebb 100 µA Lejátszási áram: legfeljebb 200 mA 4,7 V mellett Hangerőállások: kis hangerő / maximális hangerő Gombok: A – előző hang / működési mód választás, B – következő hang Lejátszási mód: sorozatban ismétlődő vagy egyszeri lejátszás (A gombbal választható) SD-kártya támogatás: nincs Ajánlott használati környezet: beltéri használat PIR érzékelést rontó körülmény: 30 °C feletti környezet, 37 °C körüli környezet, közvetlen légáram Javasolt oldalfali szerelési magasság: kb. 1,5 m Javasolt ajtó feletti szerelési magasság: kb. 2 m Dokumentáció WT-M12 MP3 PIR/mozgásérzékelő lejátszó – hazsnálati utasítás és adatlap Csomag 1x Mozgásérzékelős MP3 lejátszó (Waytronic – WT-M12) készülék 1x USB kábel 1x leírás (angol) 1x falikonzol/tartó 2x öntapi a rögzítéshez #### MP-2 éghető gáz és füstgáz szenzor modul Az MP-2 gázérzékelő modul a legújabb technológiai megoldásokkal biztosítja a gázszivárgások gyors és pontos felismerését. Otthoni és ipari alkalmazásokhoz egyaránt ideális választás, ahol az érzékelési pontosság és a megbízhatóság kiemelten fontos. Az eszköz kompakt kialakítása és egyszerű integrálhatósága lehetővé teszi a sokoldalú felhasználást, miközben stabil működést és alacsony energiafogyasztást garantál. Az MP-2 gázérzékelő modul a legújabb technológiákat kínálja a gázszivárgások gyors és megbízható érzékelésére. Kifejezetten alkalmas háztartási és ipari alkalmazásokhoz, például szivárgásjelző rendszerekhez, gázriasztókhoz és füstérzékelő rendszerekhez. Főbb jellemzők Kiemelkedő érzékenység és pontosság: Propán (C3H8) és más éghető gázok érzékelése 200–10 000 ppm koncentrációban. Kompakt kialakítás: Könnyen beépíthető meglévő rendszerekbe. Stabil és megbízható működés: Minimális karbantartási igény, hosszú élettartam. Egyszerű integráció: Kimeneti jel analóg feszültség formájában, amely könnyen kezelhető mikrovezérlőkkel. Megbízhatóság: Számos teszt és minősítés biztosítja a kiváló teljesítményt. Költséghatékony megoldás: Hosszú élettartam és alacsony energiafogyasztás. Műszaki adatok Érzékelési tartomány: 200–10 000 ppm. Üzemi hőmérséklet: -10°C-tól +50°C-ig. Tápfeszültség: 5V DC. Kimeneti jel: Analóg. Felhasználási területek Gázszivárgás érzékelése otthonokban és ipari létesítményekben. Füstérzékelő és szivárgásjelző rendszerek integrált megoldása. Biztonsági rendszerek és folyamatirányítás. Műszaki paraméterek Az MP-2 gázérzékelő modul megbízható műszaki specifikációkkal rendelkezik, hogy biztosítsa a pontos és hatékony működést minden alkalmazás során: Érzékelési tartomány: Éghető gázok érzékelése 200 ppm-től 10 000 ppm-ig (0,02% – 1% koncentráció). Érzékelt gázok: Propán (C3H8), valamint egyéb éghető gázok, például földgáz, bután. Érzékelési technológia: Félvezető alapú érzékelő, amely gyors és pontos gázkoncentráció-mérést biztosít. Tápfeszültség: 5V DC stabil bemeneti feszültség. Kimeneti jel: Analóg feszültségkimenet, amely arányos a gázkoncentrációval, és könnyen integrálható mikrovezérlőkkel. Üzemi hőmérséklet: -10°C-tól +50°C-ig, széles környezeti feltételekhez tervezve. Üzemi páratartalom: 15%-90% relatív páratartalom, kondenzáció nélkül. Működési élettartam: Hosszú távú stabilitás akár 5 évig normál körülmények között. Reakcióidő: Gyors érzékelési válaszidő kevesebb mint 10 másodperc alatt. Fogyasztás: 150 mW maximális teljesítményfelvétel, energiatakarékos működés. Méretek: Kompakt modulméret: 35mm × 20mm × 15mm, könnyen telepíthető helyszűkében is. Csatlakozás: Standard csatlakozótűk az egyszerű csatlakoztatáshoz és áramkörbe illesztéshez. Bekapcsolási alapbeállás (elő/felfűtési idő) első használat előtt: max 48 óra Bekötés Vcc: tápfeszültség GND: Közös föld D0: komparált riasztási kimenet A0: analóg kimenet Csomag 1x MP2 gázszenzor 1x tüskesor #### MP3 lejátszó modul (4MB memória; miniUSB) A DFPlayer/4MB zenelejátszó modul a YX6100-24SS chip köré épült. A chip képes dekódolni és lejátszani az MP3, WAV formátumú audio állományokat. A modul háttértára egy beforrasztott 32MBit (4MByte) nemfelejtő flash memória. A modulon tárolt zeneszámok lejátszása többféle módon lehetséges: – nyomógombbal kezelés, – soros kommunikációval (9600bps), – AD-KEY megoldással. Így egyszerűen csak egyszerű effektlejátszású MP3 lejátszó vagy komplex hangtár alakítható ki a segítségével. A mintaalkalmazás segítségével tesztelhető a funkcionalitása. Fontos! a modulon levő háttértár egyszerű USB eszközként látszik, a feltöltés PC-ről miniUSB kábellel történhet. (A kábel nem a csomag része!) Jellemzők Támogatott memória: 4MB / USB háttértárként (FAT16), Maximális állományszám: 128/512 db, Támogatott formátumok: MP3/WAV, MP3 mintavételi frekvencia (kHz): 8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48 Erősített fülhallgató/hangszórókimenet: 3W/4ohm (mono), Hangerő: 0…31 (32 szint), Előprogramozott hangszín: 6 féle, Alacsony készenléti áramfelvétel: <3uA, Tápfeszültség: 2.6…5V (4.2V), Méret: 21mm x 20mm, Csatlakozó: 2x8pin (raszter). Csomag 1x MP3-FLASH-16P mini modul. Dokumentáció, mintakód MP3-Flash-16P adatlap, katalóguslap, leírás #### MP3 lejátszó modul (DFPlayer mini, GD3200D chip) A DFPlayer Mini zenelejátszó modul ezen kiadása a GD3200D chip köré épült. A chip képes dekódolni és lejátszani az MP3 formátumú audio állományokat. A modul háttértára egy microSD kártya foglaltban helyezhető el (ahol a FAT16/FAT32 formázott háttértáron az állományokat tárolni lehet). A modulon tárolt zeneszámok lejátszása többféle módon lehetséges: – nyomógombbal kezelés, – soros kommunikációval (9600bps), – AD-KEY megoldással. Így egyszerűen csak MP3 lejátszó vagy komplex hangtár alakítható ki a segítségével. A mintaalkalmazás segítségével tesztelhető a funkcionalitása. Fontos! Az áramkör Arduino teljes családdal együttműködik. Az áramkör 32MB…1GB FAT16 formázott microSD vagy több zeneszám esetén 2GB…32GB microSD kártyával használható. Jellemzők Támogatott memóriakártya: uSD/uSDHC (32MB…32GB), Maximális állományszám: 4000 db, Támogatott formátumok: MP3/WAV, MP3 mintavételi frekvencia (kHz): 8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48 Erősített fülhallgató/hangszórókimenet: 3W/8ohm (mono), Hangerő: 0…31 (32 szint), Előprogramozott hangszín: 6 féle, Alacsony készenléti áramfelvétel: <3uA, Tápfeszültség: 2.6…5V (4.2V), Méret: 21mm x 20mm, Csatlakozó: 2x8pin (raszter). Csomag 1x DFPlayer mini modul (GD3200). Dokumentáció, mintakód DFPlayer mini modulé alkalmazási minta, adatlap GD3200D gyártói adatlap Arduino GD3200 library #### MP3 lejátszó modul (DFPlayer mini) A DFPlayer Mini zenelejátszó modul a YX5200-24SS chip köré épült. A chip képes dekódolni és lejátszani az MP3 formátumú audio állományokat. A modul háttértára egy microSD kártya foglaltban helyezhető el (ahol a FAT16/FAT32 formázott háttértáron az állományokat tárolni lehet). A modulon tárolt zeneszámok lejátszása többféle módon lehetséges: – nyomógombbal kezelés, – soros kommunikációval (9600bps), – AD-KEY megoldással. Így egyszerűen csak MP3 lejátszó vagy komplex hangtár alakítható ki a segítségével. A mintaalkalmazás segítségével tesztelhető a funkcionalitása. Fontos! Az áramkör Arduino teljes családdal együttműködik. Az áramkör 32MB…1GB FAT16 formázott microSD vagy több zeneszám esetén 2GB…32GB microSD kártyával használható. Jellemzők Támogatott memóriakártya: uSD/uSDHC (32MB…32GB), Maximális állományszám: 4000 db, Támogatott formátumok: MP3/WAV, MP3 mintavételi frekvencia (kHz): 8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48 Erősített fülhallgató/hangszórókimenet: 3W/8ohm (mono), Hangerő: 0…31 (32 szint), Előprogramozott hangszín: 6 féle, Alacsony készenléti áramfelvétel: <3uA, Tápfeszültség: 2.6…5V (4.2V), Méret: 21mm x 20mm, Csatlakozó: 2x8pin (raszter). Csomag 1x DFPlayer mini modul. Dokumentáció, mintakód DFPlayer mini modulé alkalmazási minta, adatlap #### MP3 lejátszó modul (DY-F5WL) [4MB belső memória, uUSB] A DY‑F5WL egy teljes értékű 5 W‑os mono hang‑ és zenelejátszó modul, amely MP3 és WAV hangfájlokat képes lejátszani, és akár 9 külön vezérelhető triggerbemenettel működtethető. Ideális megoldás olyan automatizált, vezérléssel indítható hangos alkalmazásokhoz, ahol egyszerű, fizikai vagy mikrokontrolleres jelek hatására kell hangot lejátszani. A beépített Class‑D erősítő miatt külön külső erősítő nélkül is képes meghajtani hangszórót. A modul könnyen integrálható mikrokontrolleres rendszerekbe (Arduino, ESP32, Raspberry Pi GPIO stb.), és alkalmas mind hobby, mind professzionális alkalmazásokhoz. A DY‑F5WL működése alapvetően három fő részre bontható: 1. Tápellátás és dekódolás A modul DC 3,7 – 5 V tápfeszültséggel működik, amit USB‑s táp, akkumulátor vagy mikrokontroller táp biztosíthat. Tartalmaz egy hangdekódoló áramkört, amely a MP3 és WAV formátumú fájlokat digitális jellé alakítja. 2. Trigger‑vezérlés A modul 9 alacsony szintű trigger bemenettel rendelkezik. Mindegyik bemenethez egyedi hangfájlt rendelhetsz. Ha a bemenetet GND‑hez kötöd, a hozzá rendelt hangfájl elindul. Ez a megközelítés egyszerűbb, mint soros protokoll kezelése, így fizikai gombokkal, szenzorokkal vagy mikrokontroller IO‑kkal könnyen használható. 3. Hangkimenet és erősítés A beépített Class‑D erősítő akár 5 W teljesítményt is képes leadni 4–8 Ω hangszórón. A modul így önmagában hangosabb környezetben is használható – nem kell külső erősítőt kapcsolni. Emellett AUX szintű kimenetet is biztosít további erősítők vagy eszközök meghajtásához. A hangfájlokat a modul belső flash memóriájába töltheted USB adatkábel segítségével. A fájlneveket úgy állítsd be, hogy könnyen megfeleltethetők legyenek a triggereknek (pl. 0001.mp3, 0002.mp3 stb.). Felhasználás Interaktív kiállítási rendszerek: helyszíni narrációk vagy bemutatók hangjai gombnyomásra vagy érzékelőre. Figyelmeztető és riasztórendszerek: eseményhez kapcsolt hangjelzések vezérlése. Okos‑otthon értesítések: ajtónyitás, mozgásérzékelés vagy esemény alapú hangüzenetek. Játékok és oktatási rendszerek: fizikai interakciók hangos visszajelzése. Rendezvényhangosítás: hangüzenetek vagy háttérzene indítása trigger jelre. Autós vagy jármű rendszerek: hangos figyelmeztetések, üzenetek lejátszása integrált vezérléssel. A modul széles feszültségtartományban működik (3,7‑5 V), ami kompatibilissé teszi a legtöbb mikrokontrolleres fejlesztőkörnyezettel. A beépített Class‑D erősítő alacsony energiafogyasztás mellett biztosít megfelelő hangteljesítményt, így akár akkumulátoros vagy hordozható alkalmazásoknál is hatékony. A több működési mód és a több triggerbemenet rugalmasságot kölcsönöz a rendszered hangvezérlésében. A modul plug‑and‑play jellegű, nem igényel bonyolult soros kommunikációt vagy protokollt: fizikai jelek hatására egyértelműen indítható hangfájlokat játszik le, így gyorsan beépíthető létező rendszerekbe is. Műszaki jellemzők Tápfeszültség: 3,7 – 5 V DC Maximális kimenő teljesítmény: 5 W mono Támogatott hangformátumok: MP3, WAV Trigger‑bemenetek száma: 9 (alacsony szintű trigger) Memória: 32 Mbit (4 MByte) beépített flash Fájlelnevezési követelmény: 0001…0009 (hangfájlok) Kimeneti impedancia: 4 Ω – 8 Ω Hangkimenet: aktív hangszóró kimenet és AUX Vezérlési módok: több trigger mód DIP kapcsolóval Munka‑hőmérséklet: –20 °C – +85 °C Méret: kb. 43 × 43 × 9 mm Munka‑páratartalom: 5 % – 95 % RH Dokumentáció, mintakód DY-F5WL kézikönyv (angol) Csomag 1x DY-F5WL modul #### MP3 lejátszó modul (DY-HL30T) [30W, SD, tok, LowLevel] – 9 csatornás triggervezérléssel, TF/USB lejátszó Az MP3 lejátszó modul (DY-HL30T) [30W, SD, tokos, LOW level] olyan beépíthető hangüzenet-lejátszó, amely külső jelre indít előre elmentett MP3 vagy WAV fájlokat. Nem általános zenelejátszó panelként érdemes gondolni rá, hanem olyan vezérlőmodulként, amely gomb, relé, érzékelő, mikrokontroller vagy vezérlő kimenete alapján szólaltat meg egy adott hangot. A tokos kivitel akkor hasznos, ha a panel nem próbapadon, hanem készülékházban, bemutatóeszközben, oktatási dobozban vagy gép melletti hangjelzőként kap helyet. A beépített mono D-osztályú erősítő miatt külön kis audióerősítő modul nélkül is meghajtható a megfelelő hangszóró, de a tápellátást és a hangszórót ehhez kell méretezni. A döntő paraméter ennél a változatnál a LOW level trigger működés: az S1-S9 bemenetek GND-re húzva indítják a hozzájuk rendelt hangfájlokat. Ez egyszerű nyomógombos, relékontaktusos és tranzisztoros meghajtásnál jól kezelhető, de nem azonos a HIGH triggeres változattal. Az első korlát a csatornaszám és a fájllogika: normál triggeres használatnál 9 külön bemenethez 9 külön hangfájl tartozik. Ha sok tucat hangot, soros parancsvezérlést, dinamikus lejátszási listát vagy sztereó hangrendszert kell kezelni, más modulcsaládot kell választani. Hol építsd be? A MP3 lejátszó modul (DY-HL30T) [30W, SD, tokos, LOW level] a vezérlés és a hangszóró közé kerül. A vezérlés csak az indítójelet adja, a hangfájlok a TF/microSD kártyán vannak, a modul pedig dekódolja a hangot és meghajtja a csatlakoztatott hangszórót. Egy mondatban: a MP3 lejátszó modul (DY-HL30T) [30W, SD, tokos, LOW level] egy 9 bemenetes, GND triggeres MP3/WAV hangüzenet-lejátszó tokos kivitelben, beépített 30 W mono erősítővel. Így működik a gyakorlatban A hangfájlokat FAT32 formázású TF/microSD kártyára kell másolni. A bemenetekhez rendelt fájlnevek sorrendje adja meg, melyik trigger melyik hangot indítja. Az S1 bemenethez a 00001.mp3, az S2 bemenethez a 00002.mp3 tartozik, és ez a logika folytatódik az S9 bemenetig. A LOW triggeres működésnél az indításhoz az adott S bemenetet GND-re kell húzni. Ez lehet nyomógomb, relé érintkező, nyitásérzékelő kontaktus vagy mikrokontroller által vezérelt tranzisztor. Arduino és ESP32 esetén a kimenetet nem hangjelként kell kezelni, hanem indító vezérlőjelként. A tápellátás DC 9-24 V tartományban történik. A nagyobb hangerő és a 30 W-os kimeneti képesség miatt a táp nem lehet gyenge USB tápegység. A hangszóró impedanciája 4-8 ohm legyen, a hangszóró teljesítményét pedig a várható hangerőhöz és tápfeszültséghez kell választani. Tipikus helyzetek, ahol beválik Beléptető vagy kapunyitó rendszerben rövid hangüzenet indítására. Oktatási demonstrációs dobozban gombonként külön hangmagyarázat lejátszására. Makettben, terepasztalban vagy kiállítási installációban eseményhez kötött hanghatásokhoz. Gépkezelői figyelmeztető hang vagy egyszerű bemondás indítására relékimenetről. Szenzoros projektben nyitás, mozgás vagy állapotváltozás hangos visszajelzésére. Arduino vagy ESP32 alapú vezérlésben előre rögzített figyelmeztetések lejátszására. 12 V vagy 24 V rendszerben önálló hangjelző egység építésére. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? LOW triggeres változat kell a rendszerhez? A bemenetek GND-re húzással indulnak, ezért más bekötést igényelnek, mint a HIGH triggeres kivitel. Közös GND van a vezérlés és a modul között? Tranzisztoros vagy mikrokontrolleres meghajtásnál a közös referencia nélkül a trigger nem indul megbízhatóan. A tápellátás bírja a hangos lejátszást? Gyenge tápnál hangerőnél újraindulás, torz hang vagy bizonytalan működés jelentkezhet. A hangszóró 4-8 ohmos? Eltérő impedanciájú hangszóró túlterhelést, gyenge hangerőt vagy melegedést okozhat. A fájlnevek 00001.mp3 – 00009.mp3 logikát követnek? Hibás név vagy rossz sorrend esetén nem az a hang indul, amelyikre a bemenetet szánták. FAT32 formázású a TF/microSD kártya? Más fájlrendszernél a modul nem kezeli megfelelően a hangfájlokat. Választás előtt ezekre figyelj A legfontosabb választási adat a triggerlogika. Ez a változat LOW szintre indul, ezért olyan rendszerbe való, ahol a bemenet GND-re húzása megoldható. A második döntési pont a csatornaszám. A MP3 lejátszó modul (DY-HL30T) [30W, SD, tokos, LOW level] 9 külön triggerbemenetet ad, ezért legfeljebb 9 közvetlenül címezhető hangüzenethez kényelmes. A harmadik szempont a hangszóró és a táp. A 30 W-os kimenethez nemcsak megfelelő hangszóró, hanem terhelhető 9-24 V DC táp is kell. Kis áramú próbapadi tápról vagy USB tápról nem ez a használati mód a megfelelő. A tokos kivitel akkor előnyös, ha a panelt védeni kell a véletlen érintéstől, rövidzártól vagy rendezetlen szereléstől. Amikor nem ez lesz a jó megoldás Ne ezt válaszd, ha sztereó zenelejátszót szeretnél építeni általános zenehallgatásra. 9-nél több külön hangot kell közvetlen bemenetről indítani. a vezérlőd csak HIGH szintű indítójelet tud adni, és nem akarsz illesztőáramkört használni. soros parancsokkal, lejátszási listával vagy dinamikus fájlválasztással kell dolgozni. nincs hely megfelelő 9-24 V DC tápnak és 4-8 ohmos hangszórónak. a pontos mechanikai méret előre kritikus, mert a tokos kivitel mérete: !!!. Amit a tapasztalat tanított A legtöbb beüzemelési hiba nem a hangfájl dekódolásánál, hanem a triggeroldalon jelentkezik. LOW triggeres modulnál a bemenetet ténylegesen GND-re kell húzni, és mikrokontrolleres vezérlésnél a modul tápjának negatív pontja és a vezérlő GND-je közös referencia legyen. A másik gyakori buktató a fájlnév. A 00001.mp3 – 00009.mp3 logika egyszerű, de csak akkor egyszerű, ha a fájlok neve tényleg ezt követi, és nincs rejtett dupla kiterjesztés vagy rossz sorrend a kártyán. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Típuskód: DY-HL30T Terméktípus: Tokos MP3/WAV hangüzenet-lejátszó modul beépített erősítővel Triggerlogika: LOW level, GND-re húzott indítás Triggerbemenetek: S1-S9, 9 bemenet Tápfeszültség: DC 9-24 V Kimeneti erősítő: Mono D-osztályú erősítő Névleges kimeneti teljesítmény: 30 W Hangszóró impedancia: 4-8 ohm Támogatott hangformátum: MP3, WAV Tároló: TF/microSD kártya Maximális kártyakapacitás: 32 GB Fájlrendszer: FAT32 Fájlnév-logika: 00001.mp3 – 00009.mp3 Hangerőállítás: Potméter Üzemmódállítás: DIP kapcsoló USB csatlakozás: Fájlmásoláshoz Kivitel: Tokozott A modul SD kártyát nem tartalmaz! Külön, a hangminták méretéhez beszerzendő. Dokumentáció DY-HL30T MP3 modul működési leírás, használati útmutató Csomag 1x DY-HL30T MP3/WAV lejátszó modul (tokozott) 1x uUSB adat-/tápkábel 1x csbvarhúzó TF/microSD kártya nem a csomag része #### MP3 lejátszó modul (DY-HL30T) [30W, SD] – 9 csatornás triggervezérléssel, TF/USB lejátszó A DY-HL30T egy 9 bemenetes, triggervezérelt MP3/WAV hangmodul beépített mono D-osztályú erősítővel. Olyan helyre való, ahol egy gomb, relé, érzékelő vagy vezérlő kimenet hatására külön hangüzenetet kell lejátszani TF kártyáról, közvetlenül 4-8 ohmos hangszóróra. A modul 9-24 V DC tápról működik, a triggerbemenetei GND-re húzással indíthatók, a hangfájlokat pedig 00001.mp3 – 00009.mp3 névlogika szerint rendeli az S1-S9 bemenetekhez. A DY-HL30T nem általános zenelejátszó panelnek készült, hanem hangjelző és hangüzenet-lejátszó feladatra. Akkor illik a rendszerbe, ha kevés, előre elnevezett hangfájlt kell indítani külső jelre, például nyomógombról, reléről, nyitásérzékelőről, PLC-szerű kimenetről vagy mikrokontrolleres tranzisztoros meghajtásról. A beépített erősítő miatt nincs szükség külön kis teljesítményű audióerősítő modulra, de a tápellátást és a hangszórót ehhez kell méretezni. A 30 W adat nem azt jelenti, hogy bármilyen USB tápról nagy hangerőn fog szólni: a modulnak 9-24 V-os, terhelhető táp és megfelelő impedanciájú hangszóró kell. Egy mondatban: a DY-HL30T egy TF kártyás, 9 csatornás triggervezérelt MP3/WAV hangüzenet-lejátszó modul, amely GND-re húzott bemenetekkel indítja a hangokat, és közvetlenül meghajt egy 4-8 ohmos hangszórót. Így működik a gyakorlatban A hangfájlokat FAT32-re formázott TF/microSD kártyára kell másolni. A normál triggeres használatnál a fájlneveknek illeszkedniük kell a bemenetekhez: az S1 a 00001.mp3, az S2 a 00002.mp3, és így tovább az S9 – 00009.mp3 párosításig. A triggerbemenetek alacsony szintre működnek, vagyis a bemenetet a közös GND pontra húzva indul a lejátszás. Ez kényelmes nyomógombbal, relékontaktussal, nyitott kollektoros/NPN jellegű meghajtással vagy mikrokontroller által kapcsolt tranzisztorral. A 3 bites DIP kapcsolóval választható a lejátszási viselkedés. A módok között van szintvezérelt, impulzusvezérelt, megszakítható és nem megszakítható működés, valamint olyan mód is, ahol a jel tartása alatt szól a hang. DIP állítás után a modult újra kell indítani, különben a módváltás nem biztos, hogy érvényre jut. Tipikus felhasználási helyek A DY-HL30T akkor hasznos, amikor nem kijelzőn, hanem hanggal kell visszajelzést adni: beléptető, kapu vagy ajtó hangüzeneteihez, gépállapot vagy hiba hangos jelzéséhez, makett, dioráma, múzeumi installáció hangindításához, oktatópanelhez, ahol gombnyomásra külön magyarázat indul, riasztó vagy figyelmeztető rendszer hangkimenetéhez, automatizált bemondáshoz műhelyben vagy kisebb berendezésben, játék, escape room vagy interaktív doboz hangeffektjeihez, kiállítási tárgyhoz, ahol több külön rövid hangfájl kell. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? A táp 9-24 V DC, és elég áramot tud adni? Gyenge tápról a modul újraindulhat, torzíthat vagy nagy hangerőn instabillá válhat. A hangszóró 4-8 ohmos és legalább a tervezett teljesítményhez illik? Rossz impedanciával vagy kis teljesítményű hangszóróval torzítás, melegedés vagy hangszóróhiba jöhet elő. A TF kártya FAT32 formátumú? NTFS vagy hibás formázás esetén a modul nem találja a hangfájlokat. A fájlnevek 00001.mp3 – 00009.mp3 alakúak? Az S1-S9 bemenetek nem a várt hangot indítják, vagy nem indul lejátszás. A trigger tényleg GND-re húzza a bemenetet? Lebegő, magas szintű vagy rosszul közösített jel esetén a triggerelés bizonytalan lesz. DIP módváltás után újraindítottad a modult? A beállítás nem biztos, hogy életbe lép, és a lejátszás másképp viselkedhet. Közös GND van a vezérlő és a modul között? Mikrokontrolleres vezérlésnél a bemenet nem biztos, hogy értelmezhető jelet kap. A fény/riasztás kimenetre csak megfelelő terhelés kerül? A kimenet nem általános teljesítménykimenet, túlterhelve sérülhet. Döntés előtt ellenőrizendő adatok Választás előtt ezeket érdemes tisztázni: Elég-e a 9 külön triggerelhető hang, vagy több fájl kell? A vezérléshez megfelel-e a GND-re húzott trigger, vagy soros parancsvezérlés kell? A hanganyagok rövid jelzések lesznek, vagy hosszabb háttérzene is futna? A rendszerben van-e 9-24 V DC táp, amely a hangszóróterhelést is elbírja? 4-8 ohmos, megfelelő teljesítményű hangszóró kerül-e mellé? A tartalomcseréhez elég-e TF kártyát használni, vagy kezelőfelületre is szükség lenne? Kell-e sztereó hang, fejhallgató kimenet vagy vonalszintű AUX jel? Használati korlátok, amikor más típust keress Nem ezt érdemes választani, ha sok tucat vagy több száz hangfájlt szeretnél címezhetően, programból kiválasztani. Nem ez a jó irány, ha UART parancsokkal, könyvtárstruktúrával és szoftveres hangerővezérléssel akarod kezelni a lejátszást. Nem alkalmas sztereó HiFi kimenetre, mert mono hangmodul beépített teljesítményerősítővel. Nem való közvetlen fejhallgató- vagy vonalszintű bemenetre, ha tiszta AUX jelet keresel külső erősítőhöz. Nem kis fogyasztású, 5 V-os Arduino hangmodul, mert a tápja 9-24 V tartományba esik. Nem jó választás, ha a 30 W teljesítményt tartós, hűtéssel garantált RMS adatként kell dokumentálni, mert erre a források nem adnak pontos adatot. Műhelytitok A legtöbb beüzemelési hiba nem a modul hibája, hanem a fájlnév, a kártyaformázás vagy a trigger közös GND hiánya. Érdemes első próbára egyetlen rövid 00001.mp3 fájlt tenni egy frissen FAT32-re formázott kártyára, majd az S1 bemenetet kézzel GND-re húzni. Ha így megszólal, utána lehet rákötni a vezérlőt. A működési módokat lásd a termékgaléria utolsó képé és a leírásban! Műszaki jellemzők Típuskód: DY-HL30T Modul típusa: Mono MP3/WAV hangüzenet-lejátszó modul beépített erősítővel Tápfeszültség: DC 9-24 V Ajánlott táp: 12 V Triggerbemenetek száma: 9 Trigger típusa: Alacsony szintű, GND-re húzott bemenet Trigger fájlhozzárendelés: S1 – 00001.mp3, S2 – 00002.mp3, … S9 – 00009.mp3 Hangformátum: MP3, WAV Mintavételi frekvencia: legfeljebb 48 kHz Tároló: TF/microSD kártya Kártyaformátum: FAT32 Kártyakapacitás: legfeljebb 32 GB Végfok: D-osztályú mono erősítő Kimeneti teljesítmény: 30 W csúcsadat Hangszóró impedancia: 4-8 ohm Hangszóró teljesítmény: 10-30 W Hangerőállítás: potenciométerrel Üzemmódválasztás: 3 bites DIP kapcsoló, 8 állás Módváltás után: újraindítás szükséges Fény/riasztás kimenet: bemeneti tápfeszültséggel azonos kimenet, TavIR adat szerint max. 100 mA MicroUSB csatlakozó: PC-s fájlmásolás/adatkapcsolat Modulméret: 76 x 58 mm Üzemi hőmérséklet: -20 °C – 85 °C Üzemi páratartalom: 5-95 % RH, nem kondenzáló A modul SD kártyát nem tartalmaz! Külön, a hangminták méretéhez beszerzendő. Dokumentáció DY-HL30T MP3 modul működési leírás, használati útmutató Csomag 1 x DY-HL30T MP3/WAV lejátszó modul 1 x uUSB adat-/tápkábel TF/microSD kártya nincs a csomagban #### MP3 lejátszó modul (DY-SV17F) [4MB belső memória] A DY-SV17F alapú MP3 lejátszó modul egy kompakt, 5 V-os hangmodul beépített 4 MB flash memóriával és 5 W-os D osztályú erősítővel, kifejezetten Arduino, ESP32, ESP8266 és egyéb mikrokontrolleres projektek hangvisszajelzésére és hanghatásokra. A modul belső tárhelyére egyszerűen, microUSB kábellel lehet MP3 vagy WAV hangfájlokat másolni, majd ezeket I/O lábakról, UART soros vonalon vagy egyvezetékes protokollon keresztül lehet indítani. Ez a modul jó választás, ha egy egyszerűen vezérelhető, de mégis profi hangmegoldást keresel kiállítási installációkhoz, interaktív modellekhez, ipari jelzéshez vagy bármilyen maker projekthez. Működési elv Belső felépítés, főbb egységek A DY-SV17F egy „intelligens hangmodul”: a belső vezérlőchip dekódolja az MP3/WAV fájlokat, vezérli a 24 bites DAC-ot és a 4 Ω-os hangszórót meghajtani képes, 5 W-os D osztályú erősítőt. Fő blokkjai: DY1703A vezérlőchip (a DY-SV17F modul „agya”) Winbond flash memória (4 MB) – ide kerülnek az MP3/WAV fájlok, USB-n keresztül írható 24 bites DAC – jó minőségű, zajszegény hangkimenet D osztályú végfok – közvetlenül hajtja a 4 Ω-os, 3–5 W-os hangszórót A modul 5 V DC tápfeszültségről működik, amelyet tipikusan az Arduino vagy más vezérlőpanel 5 V ágáról lehet biztosítani. Vezérlési módok, protokollok A DY-SV17F több üzemmódot ismer, amelyek között tipikusan konfiguráló eszközzel vagy speciális parancsokkal lehet váltani. 1. I/O trigger üzemmód (8 bites „gomb” vezérlés) 8 db bemenet (I/O0–I/O7) és egy-egy lábhoz vagy kombinációhoz konkrét fájl rendelhető és ideális fizikai gombokhoz, reed reléhez, infrakapcsolóhoz, mozgásérzékelőhöz A datasheet szerint I/O módban akár 255 különböző hangfájlt lehet kiosztani, kombinációtól függően. 2. UART soros vezérlés (9600 bps) klasszikus, 3 vezetékes TTL soros kapcsolat (TX/RX/GND) és parancsokkal vezérelhető: lejátszás, leállítás, számszerinti sorszám szerinti track választás, hangerő állítás stb. kompatibilis Arduino, ESP32, PICAXE és egyéb mikrokontrollerekkel; a közösségben elterjedt DYPlayerArduino és más könyvtárak segítik a használatot 3. Egyvezetékes (One_line) soros protokoll Az egyvezetékes protokoll lényege, hogy a parancsok küldéséhez csak egy adatvezeték (és a közös GND) szükséges. Ez különösen hasznos: ha kevés szabad láb áll rendelkezésre a mikrokontrolleren, vagy ha hosszabb vezetékezésnél szeretnénk minimalizálni a kábelek számát, vagy ha egyszerű, „busz” jellegű, több modulból álló rendszert építünk. 4. Standard MP3 mód A modul támogat egy „standard MP3” üzemmódot is, amelyben olyan parancskészlettel dolgozik, mint a klasszikus MP3-lejátszó modulok (sorszám, mappa, hangerő, play/pause stb.) Formátumok, mintavétel, hangminőség Támogatott formátumok: MP3, WAV Mintavételi frekvenciák: 8 / 11,025 / 12 / 16 / 22,05 / 24 / 32 / 44,1 / 48 kHz – a modul ezeket natívan kezeli(TavIR WebShop) DAC: 24 bites felbontás, jó jel-zaj arány, tiszta beszéd- és zenelejátszásra is alkalmas Mechanikai kialakítás, csatlakozók kb. 40 × 40 × 9 mm panel, kétoldali 2×9 tűs csatlakozósávval a könnyű beépítés érdekében microUSB csatlakozó – Windows/Linux/Arduino IDE-t futtató gépről egyszerű pendrive-szerű fájlfeltöltés hangszóró-kimenet (SPK+/SPK–) közvetlenül a 4 Ω-os hangszóróra köthető, nincs szükség külön erősítőre Tápellátási igények – röviden Névleges tápfeszültség: 5 V DC Nagy hangerőn, 4 Ω-os hangszóróval a csúcsáram már jelentős lehet (több száz mA), ezért érdemes gondoskodni külön, stabil 5 V tápágról. Max. áramfelvétel (teljes hangerőn): !!!~1 A körül (5 V, 4 Ω / 5 W terhelésnél tipikusan ekkora nagyságrenddel érdemes számolni) Felhasználás Néhány konkrét, gyakorlati ötlet  Kirakati és kiállítási hangmodul: mozgásérzékelőre kötve automatikusan megszólaló termékbemutató vagy zenei loop, DY-SV17F MP3 modulról vezérelve. Interaktív makettek, vasútmodellek: gombnyomásra induló állomási bemondás, motorhang, környezeti zaj – Arduino + DY-SV17F alapú hangrendszerrel. Oktatási demonstrációk: tanulókészletekben használható, ahol a mikrokontrolleres IO vezérlés mellé könnyen programozható hangvisszajelzés kell. Hordozható hangosító vagy beszélő eszköz: mini hangos figyelmeztető, hordozható jelző vagy „beszélő doboz” 18650 akkus táplálással (külön tápegység/modul). Ipari jelzőrendszerek: gépindításkor, hibajelzéskor, üzemállapot-váltáskor lejátszott rögzített üzenetek (pl. „Gép készenlétben”, „Hiba történt, állítsa le a rendszert”). DIY IoT hangasszisztens-szerű eszköz: ESP32 + Tasmota + DY-SV17F kombinációval távoli parancsra (MQTT, HTTP) indított figyelmeztető vagy tájékoztató hangok. Tematikus szobadísz, jelmez, cosplay: mozgásra vagy gombra reagáló hangok, effektek (robot hangjai, sci-fi zajok, jelmezekbe építve). Alapadatok Modul típusa: DY-SV17F intelligens MP3/WAV lejátszó modul Beépített memória: 4 MB flash (kb. több tucat rövidebb hangfájl) Tápfeszültség: 5 V DC Áramfelvétel (nyugalmi): ~5..10 mA Max. áramfelvétel (teljes hangerő): ~1 A körüli (4 Ω / 5 W terhelés mellett tervezéshez) Kimeneti erősítő típusa: D osztályú, beépített végfok Kimeneti teljesítmény: 5 W @ 4 Ω (tipikus) Ajánlott hangszóró impedancia: 4 Ω (3–5 W névleges teljesítmény) Támogatott formátumok: MP3, WAV Mintavételi frekvenciák: 8 / 11,025 / 12 / 16 / 22,05 / 24 / 32 / 44,1 / 48 kHz DAC felbontása: 24 bit Vezérlési módok: I/O trigger (gomb/relé), UART (9600 bps), egyvezetékes soros (One_line), standard MP3 mód I/O bemenetek száma: 8 (I/O0–I/O7), kombinációs és szintvezérelt üzemmódokkal Max. lejátszható fájlok száma I/O módban: !!!255 db körüli (datasheet szerinti kiosztás függvényében) Fájlok elérése UART módban: sorszám (1…65535) alapján hívható trackek Kommunikációs szint: 5 V logikai szint (TTL kompatibilis) Működési hőmérséklet: –20 °C … +85 °C Működési páratartalom: 0 … 95 % RH (nem kondenzáló) Panel méret (TavIR változat): 40 × 40 × 9 mm Csatlakozók: 2 × 9 tűs raszter (modul bekötéséhez), microUSB adat- és tápfeltöltéshez Ajánlott vezérlőplatformok: Arduino Classic (UNO/Nano/Mega), ESP32, ESP8266, Raspberry Pi, PICAXE stb. Dokumentáció, mintakód DY-SV17F modul: adatlap, mintakód, katalóguslap Interfacing DY-SV17F modul Arduino-val [ElectroPeak] Tasmota támogatás – DY-SV17F MP3 Player modul parancsokkal [Tasmota Docs] DYPlayerArduino szoftverkönyvtár [GitHub] Csomag 1x DY-SV17F modul. #### MP3 lejátszó modul (DY-SV19R) [4MB flash, 5W] A DY-SV19R mini MP3-lejátszó modul egy kompakt, mégis nagy teljesítményű hangmodul, amely 3,7-5 V tápfeszültségtől működik, és 4 MB (32 Mbit) beépített flash memóriával rendelkezik. Integrált 5 W-os D-osztályú mono erősítője révén közvetlenül hajtható meg egy 4 Ω-8 Ω impedanciájú hangsugárzó. A modul ideális választás olyan projektekhez, ahol hordozható akkutáp, Arduino vagy ESP32 vezérlés, illetve egyszerű hangszórós kimenet szükséges. Működési elv A modul belső dekóderje MP3 és WAV formátumokat képes értelmezni, és a flash memóriában tárolt hangfájlokat játsza le. A vezérlés lehet IO-triggeres (pl. gomb, PIR, reed relé), illetve UART soros parancsokon keresztül – így Arduino, ESP32 vagy egyéb mikrokontroller könnyen integrálható. A modul USB csatlakozón keresztül is frissíthető (PC-ről másolás), ezzel a fájlokat egyszerűen feltölthetjük a belső flash memóriába. A 3,7-5 V tápfeszültség-tartomány azt is jelenti, hogy közvetlenül használható 1 cellás Li-ion/LiPo akkuról, így nem szükséges külön konverter – különösen hordozható vagy szerelt alkalmazásoknál nagy előny. A D-osztályú erősítő hatékony, alacsony veszteséggel működik, így a hangzás és az energia-hatékonyság is kedvező. Felhasználási lehetőségek Kirakati vagy rendezvényi hangkijelző: mozgásérzékelővel stimulálva előre felvett narráció vagy zene indulhat. Hordozható beszélő eszköz: Li-ion akkus táp, gombnyomásra üzenet, bemondás – például idegenvezető eszközökben, szabadulószobákban. Interaktív fény- és hangjáték: Arduino vezérli a LED-effekteket, a DY-SV19R pedig hangot ad minden állapothoz. Makett- vagy modellvasút-hangkeltés: állomási bemondás, motorzaj, vágányhang – egyszerű IO triggeres aktiválással. Ipari állapotjelző modul: PLC-ből származó relé jelkimenetet IO-bemnetként használva a modul hangüzenetet indít, pl. “Gép indul”, “Hiba”. Oktatási projektek: bemutató modulként Arduino/ESP32 diákmunkában, ahol hallhatóan demonstrálható a hanglejátszás, flash-feltöltés és vezérlés összekapcsolása. A DY-SV19R a jól ismert DY-SV17F modulcsalád továbbfejlesztett tagja – a DY-SV17F-hez már rendelkezésre állnak Arduino-könyvtárak, fórumbejegyzések és dokumentációk, ami azt jelenti, hogy a DY-SV19R-re való átállás viszonylag egyszerű, és a meglévő logikák nagy része újrahasznosítható. A 3,7 V-os tápfeszültség-tartomány lehetőséget ad akkumulátoros projektekhez is, így a modul nemcsak technikailag, de gyakorlati alkalmazásban is magas értéket képvisel. Műszaki jellemzők Modul típusa: DY-SV19R mini MP3 / WAV lejátszó modul Beépített memória: 4 MB (32 Mbit) flash Támogatott formátumok: MP3, WAV Támogatott mintavételi frekvenciák: 8 / 11,025 / 12 / 16 / 22,05 / 24 / 32 / 44,1 / 48 kHz Tápfeszültség: 3,7-5 V DC Nyugalmi áramfelvétel: ~5-15 mA (becsült) Maximális áramfelvétel (hangerőn, 4 Ω): ~1 A (becsült) Kimeneti erősítő típusa: D-osztályú, mono végfok Kimeneti teljesítmény: 5 W @ 4 Ω Ajánlott hangszóró impedancia: 4-8 Ω Vezérlési módok: IO trigger (8 bemenet), UART soros vezérlés, !!! egyvezetékes (One-Line) protokoll Kommunikációs szint: TTL (5 V logika; 3,3 V kompatibilitás feltételezhető) Csatlakozás PC-hez: microUSB (USB flash-feltöltés) Panelméret: 23 × 26 mm Működési hőmérséklet: -20…+70 °C Rögzítőfuratok: 2 db furat a panel sarkain Vezérlési módok, protokollok A DY-SV19R több üzemmódot ismer, amelyek között tipikusan konfiguráló eszközzel vagy speciális parancsokkal lehet váltani. 1. I/O trigger üzemmód (8 bites “gomb” vezérlés) 8 db bemenet (I/O0-I/O7) és egy-egy lábhoz vagy kombinációhoz konkrét fájl rendelhető és ideális fizikai gombokhoz, reed reléhez, infrakapcsolóhoz, mozgásérzékelőhöz A datasheet szerint I/O módban akár 255 különböző hangfájlt lehet kiosztani, kombinációtól függően. 2. UART soros vezérlés (9600 bps) klasszikus, 3 vezetékes TTL soros kapcsolat (TX/RX/GND) és parancsokkal vezérelhető: lejátszás, leállítás, számszerinti sorszám szerinti track választás, hangerő állítás stb. kompatibilis Arduino, ESP32, PICAXE és egyéb mikrokontrollerekkel; a közösségben elterjedt DYPlayerArduino és más könyvtárak segítik a használatot 3. Egyvezetékes (One_line) soros protokoll Az egyvezetékes protokoll lényege, hogy a parancsok küldéséhez csak egy adatvezeték (és a közös GND) szükséges. Ez különösen hasznos: ha kevés szabad láb áll rendelkezésre a mikrokontrolleren, vagy ha hosszabb vezetékezésnél szeretnénk minimalizálni a kábelek számát, vagy ha egyszerű, “busz” jellegű, több modulból álló rendszert építünk. 4. Standard MP3 mód A modul támogat egy “standard MP3” üzemmódot is, amelyben olyan parancskészlettel dolgozik, mint a klasszikus MP3-lejátszó modulok (sorszám, mappa, hangerő, play/pause stb.) Dokumentáció, mintakód DY-SV17F/DY-SV19T/DY-SV19R modul: adatlap, mintakód, katalóguslap Interfacing DY-SV17F/DY-SV19T/DY-SV19R modul Arduino-val [ElectroPeak] Tasmota támogatás – DY-SV17F/DY-SV19x MP3 Player modul parancsokkal [Tasmota Docs] DYPlayerArduino szoftverkönyvtár [GitHub] Csomag 1x DY-SV19R modul (4MB). #### MP3 lejátszó modul (DY-SV19T) [uSD/TF] A DY-SV19T egy intelligens MP3/WAV lejátszó modul beépített 5 W-os D-osztályú erősítővel és cserélhető TF/uSD kártyás tárolóval, kifejezetten Arduino, ESP32 és egyéb mikrokontrolleres projektekhez. A modul lehetővé teszi, hogy akár hosszabb hangfájlokat – zenét, bemondást, háttérhangot – egyszerűen lejátszhass, microSD/TF kártyáról betöltve. A cserélhető kártya és a beépített erősítő együttesen rugalmasságot ad olyan projektekben, mint interaktív kijelzők, kaputelefonok, kiállítások vagy oktatási eszközök, ahol fontos a gyors tartalomcsere. Elve A modul központi vezérlője a DY1703A hangvezérlő-chip, mely az MP3 és WAV fájlok dekódolását, a vezérlési logikát és a DAC átalakítást is végzi. A modul felépítése tehát tartalmazza a következő részeket: A TF/uSD kártyán tárolt MP3 vagy WAV fájlokat a DY1703A chip olvassa be, dekódolja és 24 bites DAC-on keresztül analóg jelre alakítja. A kimeneti analóg jelet egy beépített D-osztályú erősítő hajtja meg, amely 4-8 Ω-os hangszóróval, 3-5 W teljesítménnyel képes üzemelni. A vezérlés többféle módon történhet: digitális IO lábak segítségével (pl. gombokkal, érzékelőkkel), soros UART kommunikációval (9600 bps, 8N1) vagy One-line/One-Wire egyvezetékes protokollal, illetve egyszerű “standard MP3 mód” kapcsolókkal is. A tápfeszültség tartománya 3,7-5 V DC, így akár Li-ion / LiPo akkumulátorról is üzemeltethető, illetve USB-5 V-ról is. Ez különösen hasznos hordozható vagy könnyen telepíthető megoldásoknál. A TF kártya kapacitása akár 32 GB-ig támogatott, FAT16 vagy FAT32 fájlrendszerrel. A fájlokat sorszámozva (pl. 00001.mp3, 00002.mp3…) kell elhelyezni, az UART mód akár 65 535 fájl kezelését is lehetővé teszi. A vezérlési protokollok révén a modul könnyen integrálható Arduino-val, ESP32-vel, ESP8266-tal vagy STM32-vel, így Maker projektekben egyszerűen hangmodullá alakítható. Tippek, trükkök, használatok Kirakati vagy rendezvényes kijelzők – TF kártyán reklámszövegek vagy zene, mikrokontrollerrel időzített indulással. Kaputelefon, beléptető-megoldások, lépcsőházi csengő – saját hangmintákkal (pl. magyar nyelvű bemondás) modulról lejátszva. Interaktív kiállítási installációk – mozgásérzékelő indít hangfájlt, vagy gombnyomásra indul bemondás több nyelven. Maker projektek, prototípusok – Arduino/ESP32 és a modul együtt hangvisszajelzéseket, zenei háttért, robot-hangokat valósít meg. Oktatási eszközök, nyelvtanulást segítő megoldások – gombnyomásra magyar kifejezések, szavak, kvízek hangban. DIY dekorációk, escape room, tematikus játékszoba – mozgásérzékelésre vagy időzítésre induló hanghatások (pl. sikoly, csengő, motorhang). RC modellek, makettek – hangmodulként szerep (pl. vonatmotor hangja, hangbemondás) mikrokontroller vezérléssel. Cseretippek A DY-SV19T ugyanarra a DY1703A alapra épül, mint a már elterjedt DY-SV17F modul, tehát a vezérlési protokollok és kódok átvitele zökkenőmentes. A DY-SV17F-hez több magyar nyelvű leírás és példa tartozik, így ha ismered azt a modult, akkor a DY-SV19T-re való áttérés szinte azonnal megoldható. A modul dokumentációja – beleértve az UART parancsokat, IO módokat, fájlrendszer-szabályokat – elérhető gyártói adatlapokon, GitHub-példákkal és hogy Tasmota integrációval is kísérlet történt. Alapadatok, jellemzők Modul típusa: DY-SV19T intelligens MP3/WAV lejátszó hangmodul Vezérlőchip: DY1703A hangvezérlő Tápfeszültség: 3,7-5 V DC Áramfelvétel (nyugalmi): ~20-40 mA Áramfelvétel (max.): kb. 1-2 A (csúcs) – Hangszóró miatt! Hangformátumok: MP3, WAV Mintavételi frekvenciák: 8/11 025/12/16/22 050/24/32/44 100/48 000 Hz DAC felbontás: 24 bit Dinamikatartomány: ~90 dB Jel-zaj viszony: ~85 dB Beépített erősítő teljesítménye: 5 W (D-osztályú) Ajánlott hangszóró-impedancia: 4-8 Ω (3-5 W) Tárolás: TF/uSD kártya: max. 32 GB, FAT16/FAT32 Maximálisan kezelhető fájlok száma (UART mód): 65 535 db Vezérlési módok: IO integrált / IO független / UART / One_line / standard MP3 gombos Soros kommunikáció: UART 9600 bps, 8N1 Logikai jelszint: 3,3 V kompatibilis Hangerőszintek száma: 0-31 (32 lépés) Equalizer módok: NORMAL / POP / ROCK / JAZZ / CLASSIC Panel mérete: kb. 30 × 23 mm Üzemi hőmérséklet: -20…+70 °C Ajánlott vezérlők: Arduino UNO/R4, ESP32, ESP8266, STM32 Vezérlési módok, protokollok A DY-SV19T több üzemmódot ismer, amelyek között tipikusan konfiguráló eszközzel vagy speciális parancsokkal lehet váltani. 1. I/O trigger üzemmód (8 bites “gomb” vezérlés) 8 db bemenet (I/O0-I/O7) és egy-egy lábhoz vagy kombinációhoz konkrét fájl rendelhető és ideális fizikai gombokhoz, reed reléhez, infrakapcsolóhoz, mozgásérzékelőhöz A datasheet szerint I/O módban akár 255 különböző hangfájlt lehet kiosztani, kombinációtól függően. 2. UART soros vezérlés (9600 bps) klasszikus, 3 vezetékes TTL soros kapcsolat (TX/RX/GND) és parancsokkal vezérelhető: lejátszás, leállítás, számszerinti sorszám szerinti track választás, hangerő állítás stb. kompatibilis Arduino, ESP32, PICAXE és egyéb mikrokontrollerekkel; a közösségben elterjedt DYPlayerArduino és más könyvtárak segítik a használatot 3. Egyvezetékes (One_line) soros protokoll Az egyvezetékes protokoll lényege, hogy a parancsok küldéséhez csak egy adatvezeték (és a közös GND) szükséges. Ez különösen hasznos: ha kevés szabad láb áll rendelkezésre a mikrokontrolleren, vagy ha hosszabb vezetékezésnél szeretnénk minimalizálni a kábelek számát, vagy ha egyszerű, “busz” jellegű, több modulból álló rendszert építünk. 4. Standard MP3 mód A modul támogat egy “standard MP3” üzemmódot is, amelyben olyan parancskészlettel dolgozik, mint a klasszikus MP3-lejátszó modulok (sorszám, mappa, hangerő, play/pause stb.) Dokumentáció, mintakód DY-SV17F/DY-SV19T/DY-SV19F modul: adatlap, mintakód, katalóguslap Interfacing DY-SV17F/DY-SV19F/DY-SV19T modul Arduino-val [ElectroPeak] Tasmota támogatás – DY-SV17F/DY-SV19x MP3 Player modul parancsokkal [Tasmota Docs] DYPlayerArduino szoftverkönyvtár [GitHub] Csomag 1x DY-SV19T modul (uSD). #### MP3 lejátszó modul (DY-SV5W) [uSD/TF] A MP3 lejátszó modul (DY-SV5W) [uSD/TF] akkor kerül jó helyre egy projektben, amikor egy mikrokontrollernek vagy egyszerű külső eseménynek valódi hangfájlt kell megszólaltatnia. A hanganyag microSD/TF kártyán tárolható, a modul MP3 és WAV fájlokat kezel, a beépített 5 W-os D-osztályú erősítő pedig közvetlenül meghajthat egy 4 ohmos, 3-5 W-os hangszórót. Nem csak Arduino vagy ESP32 mellé használható. A nyolc I/O trigger bemenet miatt egyszerű nyomógombos vagy külső digitális jellel vezérelt hanglejátszó is építhető köré. Összetettebb vezérléshez 9600 bps UART és One-line kommunikáció áll rendelkezésre. A beépítésnél két külön feszültségadatot kell fejben tartani: maga a MP3 lejátszó modul (DY-SV5W) [uSD/TF] 5 V DC tápot igényel, az I/O és UART oldala viszont 3,3 V-os logikai szinttel dolgozik. Ez 5 V-os Arduino vezérlésnél már bekötési kérdés, nem apró adat. Az első korlát a teljesítményoldal. Az integrált erősítő 5 W-os kategóriába tartozik és 4 ohmos, 3-5 W-os hangszóró közvetlen meghajtására használható. Ennél nagyobb hangteljesítményhez más erősítési megoldás kell. Mikor építsük be? A MP3 lejátszó modul (DY-SV5W) [uSD/TF] leveszi a hangfájl dekódolását és a hangszóró meghajtását a vezérlőről. Az Arduino vagy ESP32 feladata így nem az MP3 dekódolása, hanem csak annak megmondása, hogy mikor és melyik hang induljon. Egy mondatban: a MP3 lejátszó modul (DY-SV5W) [uSD/TF] egy 5 V-os, microSD/TF kártyáról MP3 és WAV fájlokat lejátszó hangmodul, 5 W-os D-osztályú erősítővel, UART, I/O trigger és One-line vezérléssel. Ez különösen ott használható jól, ahol egy eseményhez előre rögzített beszédet, figyelmeztetést, effektet vagy zenét kell rendelni. A hanganyag a kártyán marad, a vezérlő pedig csak a lejátszási eseményt kezeli. Így működik a gyakorlatban A hangfájlok FAT16 vagy FAT32 fájlrendszerű, legfeljebb 32 GB-os microSD/TF kártyáról olvashatók. A MP3 lejátszó modul (DY-SV5W) [uSD/TF] MP3 és WAV formátumot dekódol, a digitális hangfeldolgozás után pedig a beépített D-osztályú erősítő hajtja meg a csatlakoztatott hangszórót. UART módban a kommunikáció 9600 bps sebességű. Parancsból vezérelhető többek között a lejátszás, a szünet, a zeneszám kiválasztása és a hangerő. A zeneszám kiválasztásához használt mező legfeljebb 65535 sorszám kezelésére alkalmas. A másik út az I/O trigger. Nyolc bemenettel nyolc hang külön-külön indítható, a bemenetek kombinációjával pedig legfeljebb 255 hanghoz rendelhető triggerkód. Így egy egyszerű gombos hanglejátszóhoz nem feltétlenül szükséges külön mikrokontroller. Hol jön jól igazán? Belépéskor vagy érzékelőjelre megszólaló üdvözlő- és tájékoztató rendszerben. Arduino vagy ESP32 alapú készülék hangos állapotjelzéséhez. Escape room feladatokban eseményhez rendelt beszéd vagy hanghatás lejátszására. Kiállítási tárgyaknál gombnyomásra induló narrációhoz. Oktatási eszközben kérdéshez, válaszhoz vagy eseményhez társított hanganyaghoz. Gépi vagy műhelyautomatizálási prototípusban előre rögzített figyelmeztetések megszólaltatására. Mikrokontroller nélküli, többgombos hangdoboz készítéséhez. Játékban mozgáshoz, kapcsolóhoz vagy más digitális eseményhez rendelt hangeffekt indítására. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? Megvan az 5 V DC tápellátás? A MP3 lejátszó modul (DY-SV5W) [uSD/TF] 5 V DC tápfeszültséget igényel. 3,3 V-os a vezérlőoldali jelszint? Az I/O és UART oldal 3,3 V-os. 5 V-os vezérlő TX vonalán szintillesztés szükséges. UART vezérlésnél 9600 bps van beállítva? Ettől eltérő soros beállítással a modul nem kapja meg megfelelően a parancsokat. FAT16 vagy FAT32 a microSD fájlrendszere? A MP3 lejátszó modul (DY-SV5W) [uSD/TF] ezekkel a fájlrendszerekkel használható. Legfeljebb 32 GB-os a microSD/TF kártya? A pontos változathoz igazolt felső kapacitás 32 GB. 4 ohmos, 3-5 W-os hangszórót csatlakoztatsz? Ezt a terhelést tudja közvetlenül meghajtani a beépített 5 W-os erősítő. UART, I/O trigger vagy One-line módot használsz? A kiválasztott vezérlési mód meghatározza a szükséges bekötést és vezérlési logikát. Ezt nézd meg, mielőtt döntesz A MP3 lejátszó modul (DY-SV5W) [uSD/TF] kiválasztásánál elsősorban ne a fájlformátum legyen a kérdés, hanem az, hogyan akarod vezérelni és milyen hangszórót kell meghajtani. Tápellátás: 5 V DC. Logikai szint: 3,3 V az I/O és UART oldalon. Tárolás: microSD/TF, FAT16 vagy FAT32, legfeljebb 32 GB. Hangszóró: 4 ohm, 3-5 W közvetlen meghajtása. Soros vezérlés: UART, 9600 bps. Egyszerű eseményvezérlés: 8 I/O trigger bemenet. Kevesebb vezetéket igénylő vezérlés: One-line mód. Amikor nem ez lesz a jó megoldás Ne ezt válaszd, ha 32 GB-nál nagyobb memóriakártya használata kötelező követelmény. a hangszóró meghajtásához 5 W-nál nagyobb teljesítmény szükséges. a rendszerben kizárólag 5 V-os vezérlőjelek állnak rendelkezésre és nincs lehetőség a 3,3 V-os logikai szinthez illesztésre. I2C vagy SPI vezérlés kötelező, mert a MP3 lejátszó modul (DY-SV5W) [uSD/TF] igazolt vezérlési módjai az UART, az I/O trigger és a One-line kapcsolat. a hanganyagnak microSD/TF kártya nélkül, kizárólag beépített flash memóriából kell működnie. a projekt tápellátása nem tud 5 V DC-t biztosítani. Egy részlet, amin sok múlhat Az 5 V-os tápfeszültség és a 3,3 V-os logikai szint két külön adat. Ez a MP3 lejátszó modul (DY-SV5W) [uSD/TF] egyik tipikus bekötési csapdája: attól, hogy a modul 5 V-ról működik, az UART RX bemenete nem válik 5 V-os logikai bemenetté. 5 V-os Arduino esetén ezért a vezérlő TX és a modul RX vonala között megfelelő szintillesztés kell. ESP32 esetén a vezérlőoldal 3,3 V-os logikai rendszerű, ami ebből a szempontból más kiindulási helyzet. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Típuskód: DY-SV5W Terméktípus: microSD/TF kártyás MP3/WAV hanglejátszó modul Tápfeszültség: 5 V DC Logikai szint: 3,3 V Központi chip: DY1703A Hangformátumok: MP3, WAV Mintavételezési frekvencia: 8 kHz – 48 kHz DAC: 24 bit Tároló: microSD/TF Fájlrendszer: FAT16, FAT32 Maximális kártyakapacitás: 32 GB UART sebesség: 9600 bps Vezérlési módok: UART, I/O trigger, One-line I/O trigger bemenetek: 8 I/O kombinációval választható hangok: legfeljebb 255 UART-os zeneszámválasztás: legfeljebb 65535 sorszám Erősítő: 5 W, D-osztályú Közvetlen hangszóróterhelés: 4 ohm, 3-5 W Modul mérete: 40 x 40 x 9 mm Üzemi hőmérséklet: -20 °C – +85 °C Relatív páratartalom: 0-95% RH Dokumentáció, mintakód Tasmota támogatás – DY-SVxx MP3 Player modul parancsokkal [Tasmota Docs] DYPlayerArduino szoftverkönyvtár [GitHub] DY-SW5V adatlap Csomag 1 db MP3 lejátszó modul (DY-SV5W) [uSD/TF] #### MP3 lejátszó modul (DY-T5WL) [uSD/TF, uUSB] A DY‑T5WL egy kis méretű, beépített 5 W mono erősítővel rendelkező MP3/WAV lejátszó modul, amely FAT32‑re formázott TF/uSD kártyáról vagy USB‑ről tölthető hanganyagokat képes lejátszani. Az eszköz fő erőssége a többszörös trigger bemenet, amivel több hangfájl különböző eseményekhez rendelhető, így például gombnyomásra, érzékelő jelre vagy mikrokontroller parancsára saját hangok indíthatók. Ideális választás DIY hangjelzéses rendszerekhez, automatikus hangosítási feladatokhoz, interaktív kiállításokhoz és vezérlős hangprojektekhez. A modul egyszerre támogat klasszikus MP3 és WAV formátumokat, miközben USB‑n is elérhető a fájlátvitel. Működés A DY‑T5WL modul egy integrált hangfeldolgozó és lejátszó egység, amely hardveresen dekódolja az MP3 és WAV hangformátumokat, így nincs szükség külső dekóderre vagy szoftveres audio feldolgozásra. A felhasználó FAT32‑re formázott TF/uSD kártyát (≤32 GB) helyez be a modulba, amelyről a hangfájlokat közvetlenül olvassa és játssza le. A modul több bemeneti triggerrel dolgozik: minden trigger vonal egyedi hangfájl indítását képes kezelni, így akár 9 külön eseményhez rendelhető hang. A trigger bemenetek logikai alacsony szinthez (GND) kapcsolhatók, így egyszerű interfészekkel (gomb, érzékelő, mikrokontroller) működtethetők. A beépített Class‑D mono erősítő max. 5 W teljesítményű kimenetet biztosít 4–8 Ω impedanciájú hangszórók meghajtására, így a hanganyag nem csak fejhallgatón, hanem külső hangszórón is tisztán hallható. Lehetőségek A DY‑T5WL modul több területen is hatékonyan használható: Automatikus bemondó rendszerek: riasztási hangok, üzenetek bekapcsoláskor. Interaktív játékok és oktatási eszközök: eseményhez kötött hangvisszajelzés gombokra vagy érzékelőkre. Kiállítási vagy üzleti jelzőrendszerek: egyedi hangbemondások trigger eseményekre. Érzékelőhöz kötött hangjelzések: mozgásérzékelő inputjára hang indítása. Mikrokontrolleres prototípusok: Arduino/ESP32 rendszerekkel vezérelhető hangmodul integráció. A DY‑T5WL és a vele rokon modulok (pl. DY‑F5WL, DY‑SV5W) már széles körben elterjedtek mikrokontrolleres projektekben, különösen Arduino és ESP32 alapú rendszerekben. A modul hardveres MP3/WAV dekóderrel és trigger vezérléssel rendelkezik, amely egyszerű, stabil hangkimenetet biztosít ipari, oktatási vagy hobbiprojektekhez egyaránt. A modul kompatibilis FAT32‑es TF/uSD kártyákkal és támogatja az USB‑s fájlátvitelt, ami egyszerűvé teszi az audio tartalom frissítését. Műszaki jellemzők Tápfeszültség: 3,7 V – 5 V DC Hangkimenet teljesítmény: 5 W mono Támogatott hangformátumok: MP3, WAV TF/uSD kártya támogatás: FAT32, ≤ 32 GB Trigger bemenetek: 9 csatorna (logikai alacsony szinthez) USB interfész: USB‑s audio fájlátvitel TF/uSD‑re Dekóder: Hardveres MP3/WAV Hangszóró impedancia: 4–8 Ω Csatlakozók: TF/uSD foglalat, USB B‑type/szerű port, trigger I/O lábak Dokumentáció, mintakód DY-T5WL/DY-F5WL kézikönyv (angol) Csomag 1x DY-T5WL modul #### MP3 lejátszó modul (MP3-TF-16P) A MP3-TF-16P zenelejátszó modul a YX5200-24SS chip köré épült (mint a DFPlayer Mini). A chip képes dekódolni és lejátszani az MP3 formátumú audio állományokat. A modul háttértára egy microSD kártya foglaltban helyezhető el (ahol a FAT16/FAT32 formázott háttértáron az állományokat tárolni lehet). A modulon tárolt zeneszámok lejátszása többféle módon lehetséges: – nyomógombbal kezelés, – soros kommunikációval (9600bps), – AD-KEY megoldással. Így egyszerűen csak MP3 lejátszó vagy komplex hangtár alakítható ki a segítségével. A mintaalkalmazás segítségével tesztelhető a funkcionalitása. Fontos! Az áramkör Arduino teljes családdal együttműködik. Az áramkör 32MB…1GB FAT16 formázott microSD vagy több zeneszám esetén 2GB…32GB microSD kártyával használható. Jellemzők Támogatott memóriakártya: uSD/uSDHC (32MB…32GB), Maximális állományszám: 4000 db, Támogatott formátumok: MP3/WAV, MP3 mintavételi frekvencia (kHz): 8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48 Erősített fülhallgató/hangszórókimenet: 0.5W/8ohm (mono), Hangerő: 0…31 (32 szint), Előprogramozott hangszín: 6 féle, Alacsony készenléti áramfelvétel: <3uA, Tápfeszültség: 2.6…5V (4.2V), Méret: 21mm x 20mm, Csatlakozó: 2x8pin (raszter). Dokumentáció, mintakód DFPlayer mini modulé alkalmazási minta, adatlap Tapasztalatok különböző verziókról, klónokról [Garry’s Blog] Lépésről-lépésre bemutató Arduino-hoz [Instructables] Csomag 1x MP3-TF-16P mini modul. #### MPR121: 3×4 kapacitív érintőpanel billentyűzet Ez a 3×4 kapacitív érintőbillentyűzet egy praktikus és elegáns alternatívája a hagyományos nyomógomboknak elektronikában. Az MPR121 érzékelő chip segítségével akár 12 érintőpad I²C interfészen keresztül olvasható, így könnyen integrálható Arduino‑val, ESP szériával vagy Raspberry Pi‑vel. Ideális választás interaktív vezérlőpanelekhez és prototípusokhoz. A vezérlő a Freescale/NXP MPR121 második generációs kapacitív érintésvezérlője, amely 12 különálló érintőcsatornát és egy további, proximity alapú érzékelést is tartalmaz. Automatikus kalibrálást, zajszűrést és érintés/hagyás detekciót kínál alacsony fogyasztás mellett (1,71 V–3,6 V tartományban). A modul általában I²C csatlakozással rendelkezik, így a host mikrokontroller egyszerűen leolvashatja az érintési állapotokat. Hordható vagy professzionális vezérlőpanel elektronikákhoz Kirakati vagy rendezvény világításvezérlés érintéses interfésszel Interaktív fényjáték-programozás, menüvezérlőkben Maker‑projektek: digitális beviteli egység Arduino, ESP vagy RP2040 prototípusok számára Az MPR121 chip kiválóan működik az Arduino és ESP rendszerekkel, több nyílt forrású könyvtár is elérhető hozzá, amelyek egyszerű I²C‑s érintésolvasást tesznek lehetővé. Ez a modul gyakori választás prototípusokban és oktatási projektekben. A 3×4 érintőgombos kapacitív billentyűzet egyszerű megoldást ad poros, agresszív környezetben való használatra. Minthogy nincsen mozgó alkatrésze, így a meghibásodási lehetősége is jóval alacsonyabb, mint a hagyományos billentyűmátrixoké. A processzor felé két vezetéken digitálisan kommunikál – így különösen lábtakarékos megoldást biztosít. Fontos! Bekapcsolás után 0,5 sec ideig az eszköz önkalibrálása zajlik! Ezidő alatt nem lehetséges adatbevitel! Jellemzők Mikrovezérlő‑interfész: I²C (SDA, SCL) Érintőpadok száma: 3 × 4 (összesen 12 csatorna + proximity) Tápfeszültség: 3,3 V (tipikusan MPR121-hez) Áramfelvétel: ~30 μA mintavételenként, ~3 μA Stop módban (MPR121 jellemzők) Csatlakozás: I²C + táplálás + föld; négy rögzítőfurat a panelen Funkciók: Automatikus kalibrálás, debounce, zajszűrés, LED/GPIO funkciók Erős, üvegszálas NYÁK hordozó, Csatlakoztatása külső járulékos alkatrészt nem igényel, Átkötésekkel konfigurálható kimeneti jellemzők, érintésérzékenység, gombszám, Feliratozott funkcionális csatlakozók, gombok, Méret: 90mm*52mm. Dokumentáció Bekötés:  Vcc – tápfeszültség (3V3 vagy 5V), GND – közös föld, SCL – órajel (IIC), SDA – adatforgalom (IIC), IRQ – gombnyomás-megszakítás. MPR121 adatlap PDF [NXP] MPR121 LED driver és GPIO használata [NXP AN3894] MPR121 baseline rendszer és zajszűrés [NXP AN3891] MPR121 jitter és false-touch kezelése [NXP AN3892] A meghajtót az Aruino keretrendszer beépítve tartalmazza. (MPR121) MPR121 adatlap Csomag 1x kapacitív touch alappanel. #### MQ-135 NOx, alkohol, benzol, füst, CO2 szenzor modul A szenzor többféle szennyező mérésére alkalmas. Az analóg és digitális jelkimenetnek köszönhetően könnyű jelfeldolgozással kapunk eredményt – így mérni is tudjuk a gázkoncentrációt. A modul kis fűtőfeszültségű, így alacsonyabb hőfokon lehetséges a mérés a többi MQ szenzorhoz képest. Funkcionalitás Analóg és digitális jelkimenet, Működési feszültség: 1.4…5V, Áramfelvétel: 75mA, Működési/mérési hőmérséklet-tartomány: -20 .. +55°C, Működési/mérési páratartalom: ≤ 95% RH, Mérhető koncentráció: 100..10000ppm, Érzékenység: R/R0>0.6…1.7 (RH% függő); Válaszidő: ≤ 20s, Bejáratási idő: <24 óra. Bekötés 1: Vcc, 2: Aout (analog jelkimenet), 3: Dout (komparátor), 4: GND. Kompatibilitás Diecimila/Duemilanove/R3, Mega1280/Mega2560/ADK, ARM család, PIC család, AVR család, stb. Szoftvertámogatás Bascom-AVR, Arduino, C. Dokumentáció MQ-135 adatlap MQ-135 modul leírás #### MQ-2 éghető gáz szenzor modul (LPG, Bután, Metán, Alkohol, Hidrogén, Füst) A szenzor elsősorban robbanékony gázelegyek mérésére készült, ezen gázokra került érzékenyítésre. A specifikus gázok: metán, bután, LPG (autogáz), füst. A könnyű jelfeldolgozásnak köszönhetően számos kész alkalmazási szoftverminta érhető el az MQ szenzor-rendszerekhez. Funkcionalitás analóg jelkimenet, Működési feszültség: 5V, Áramfelvétel: 122mA, Működési/mérési hőmérséklet-tartomány: -20 .. +50°C, Mérési páratartomány: <95RH%, Oxigénkoncentráció: 19 .. 21%, Beállási/bejáratási idő: 24 óra. Bekötés 1: Analóg jelkimenet (S) 2: +5V (V) 3: GND (G) Kompatibilitás Diecimila/Duemilanove/R3, Mega1280/Mega2560/ADK, ARM család, PIC család, AVR család, stb. Szoftvertámogatás Bascom-AVR, Arduino, C. Dokumentáció MQ2 mintakód, adatlap #### MQ-2 éghető gáz szenzor modul (szénhidrogén) A szenzor elsősorban robbanékony gázelegyek mérésére készült, ezen gázokra került érzékenyítésre. A specifikus gázok: metán, bután, LPG (autogáz), füst. A könnyű jelfeldolgozásnak köszönhetően számos kész alkalmazási szoftverminta érhető el az MQ szenzor-rendszerekhez. Funkcionalitás analóg jelkimenet, Működési feszültség: 5V, Áramfelvétel: 122mA, Működési/mérési hőmérséklet-tartomány: -20 .. +50°C, Mérési páratartomány: <95RH%, Oxigénkoncentráció: 19 .. 21%, Beállási/bejáratási idő: 24 óra. Bekötés 1: Analóg jelkimenet (S) 2: +5V (V) 3: GND (G) Kompatibilitás Diecimila/Duemilanove/R3, Mega1280/Mega2560/ADK, ARM család, PIC család, AVR család, stb. Szoftvertámogatás Bascom-AVR, Arduino, C. Dokumentáció MQ2 mintakód, adatlap #### MQ-5 gáz szenzor modul (földgáz, LPG, füst) A szenzor elsősorban földgáz, LPG autogáz és füst detektálására szolgál. A könnyű jelfeldolgozásnak köszönhetően számos kész alkalmazási szoftverminta érhető el az MQ szenzor-rendszerekhez. Funkcionalitás analóg jelkimenet, Működési feszültség: 5V (fűtő és működési), Áramfelvétel: 180mA, Működési/mérési hőmérséklet-tartomány: -10 .. +50°C, Bejáratási idő: 24 óra, Beállási idő: 10 sec. Bekötés 1: Analóg jelkimenet (S) 2: +5V (V) 3: GND (G) Kompatibilitás Diecimila/Duemilanove/R3, Mega1280/Mega2560/ADK, ARM család, PIC család, AVR család, stb. Szoftvertámogatás Bascom-AVR, Arduino, C. Dokumentáció MQ-5 adatlap #### MQ-8 Hidrogén szenzor modul A szenzor hidrogéngáz mérésére készült (alkohol, metánra nem érzékeny). Az analóg és digitális jelkimenetnek köszönhetően könnyű jelfeldolgozással kapunk eredményt – így mérni is tudjuk a gázkoncentrációt. Funkcionalitás Analóg és digitális jelkimenet, Működési feszültség: 1.4…5V, Áramfelvétel: 75mA, Működési/mérési hőmérséklet-tartomány: -20 .. +55°C, Működési/mérési páratartalom: ≤ 95% RH, Mérhető koncentráció: 200..10000ppm, Érzékenység: R/R0>0.03…9; Válaszidő: ≤ 60s, Bejáratási idő: 48 óra. Bekötés 1: Vcc, 2: Aout (analog jelkimenet), 3: Dout (komparátor), 4: GND. Kompatibilitás Diecimila/Duemilanove/R3, Mega1280/Mega2560/ADK, ARM család, PIC család, AVR család, stb. Szoftvertámogatás Bascom-AVR, Arduino, C. Dokumentáció MQ-8 adatlap MQ-8 felhasználói kézikönyv #### MQ-9 – Metán, LPG, szén-monoxid szenzor modul A szenzor metán, PB és szén-monoxid mérésére készült (alkohol nem érzékeny). Az analóg és digitális jelkimenetnek köszönhetően könnyű jelfeldolgozással kapunk eredményt – így mérni is tudjuk a gázkoncentrációt. A modul kis fűtőfeszültségű, így alacsonyabb hőfokon lehetséges a mérés a többi MQ szenzorhoz képest. Funkcionalitás Analóg és digitális jelkimenet, Működési feszültség: 1.4…5V, Áramfelvétel: 75mA, Működési/mérési hőmérséklet-tartomány: -20 .. +55°C, Működési/mérési páratartalom: ≤ 95% RH, Mérhető koncentráció: 200..10000ppm, Érzékenység: R/R0>0.6…1.7 (RH% függő); Válaszidő: ≤ 60s, Bejáratási idő: 48 óra. Bekötés    1: Vcc, 2: Aout (analog jelkimenet), 3: Dout (komparátor), 4: GND. Kompatibilitás Diecimila/Duemilanove/R3, Mega1280/Mega2560/ADK, ARM család, PIC család, AVR család, stb. Szoftvertámogatás Bascom-AVR, Arduino, C. Dokumentáció MQ-9 gázszenzor (CO, metán, LPG) #### MT3608 (2A, DC‑DC step‑up tápmodul) – állítható boost konverter (2-24 V bemenet, max. 28V kimenet) Az MT3608 2 A DC‑DC step‑up tápmodul egy apró, hatékony feszültségnövelő (boost) táp, amely kis bemeneti feszültséget akár 28 V‑ra is képes feltornázni. Legfőbb előnyei: kompakt méret, állítható feszültség, megbízhatóság, és max. 2 A kimeneti áram. Ideális megoldás például akkumulátorról működő projektekhez, ahol magasabb feszültségre van szükség. A modul központi eleme az MT3608 IC, egy 6‑tűs SOT‑23‑6 tokban található, fix 1,2 MHz tranzisztoros DC‑DC léptető (boost) konverter. A magas frekvencia miatt kis méretű kondenzátorok és tekercsek használhatók, így a modul nagyon kompakt lehet. A trimmer potenciométerrel a kimeneti feszültség fokozatosan, precízen beállítható (25 fordulatos változat is elérhető). A modul tartalmaz beépített védelmi funkciókat: alacsony bemeneti feszültség miatti zárolás (UVLO), túláram- és hővédelem). Hol használható? Akkumulátorról táplált kis eszközök tápellátása (pl. Li‑ion cella -> 12-24 V) LED‑szalagok, fények, világítási projektek feszültségnövelése Szenzorok, mikrokontrolleres board-ok (Arduino, ESP, Raspberry Pi) vezérlése magas feszültséggel Mobil, hordozható készülékek, prototípusok, maker-projektek Kis motorok, szervók, aktuátorok tápellátása, ahol több feszültség szükséges Az MT3608-et sok hobbista és professzionális felhasználó sikerrel alkalmazza Arduino, ESP és Raspberry Pi rendszerek mellett. A beépített védelmek, valamint a nagyon jó hatásfok (akár 93 %, típ. 97 %) garancia a megbízható működésre. A kompakt méretének köszönhetően könnyen integrálható akár kis helyekre is. A tápellátó modul a MT3608 DC-DC step-up szabályzó köré épült típuskapcsolás. A kimenet +Vin…28V állítható, max. 2A folyamatos terhelés mellett (teljesítménydisszipáción belül). Fontos! A chip és az áramkör nem rendelkezik hőmegfutás-védelemmel, fordított polaritás elleni védelemmel! Tipp: a kimeneti hullámosság a határterhelésen megnőhet. Javasolt a kimenetre 0.5A terhelés felett 47…470 uF kondenzátort tenni. Ha a táplált elektronikában zavaró a kapcsolóüzemű táp frekvenciája, akkor soros fojtótekercs beépítése szükséges a kimeneti VOut+ és a megtáplált elektronika közé. Alapjellemzők Bemeneti feszültség: 2 V – 24 V DC Kimeneti feszültség: 5 V – 28 V DC (állítható) Szabályzó: Step-Up (Nem leválasztott ki/bemenet!) Maximális kimeneti áram: 2 A (impulzus) / 1A (folyamatos) Hatásfok: akár 93 % (típ.), elméleti max. 97 % Kapcsolási frekvencia: 1,2 MHz Méret: kb. 36 × 17 × 6 mm Beépített védelem: alacsony bemeneti feszültség-zárolás, túláram-védelem, hővédelem Állítási mód: 25 fordulatos trimmer potenciométer Tok: MT3608 IC 6‑tűs SOT‑23‑6 További jellemző: ~80 mΩ belső MOSFET, PFM mód kis terhelésnél, soft‑start funkció Dokumentumok MT3608 datasheet PDF [Olimex] MT3608 kapcsolási rajz és tipikus felhasználás [UTMEL] MT3608 szabályozó modul (StepUp) Csomag 1x szabályzó. #### Multifunctional shield Az áramkör az Arduinoval ismerkedők részére nagy segítség a számos integrált funkciónak köszönhetően. A shield számos kiegészítővel bővíthető – és a jumperek segítségével az eszközökhöz konfigurálható. Tipp: a shield köré épített KIT is elérhető, számos mintaprogrammal és kiegészítővel. Szolgáltatások 1x 4-digit 7-szegmens LED-kijelző (74HC595 chip meghajtással), 4x függetlenül programozható LED-visszajelzés, 1x 10K precíziós trimmerpotméter, 3x független nyomógomb, 1x csipogó (aktív), 1x DS18B20/LM35 hőmérő csatlakozó, 1x infravevő csatlakozó, 1x soros csatolófelület kiegészítő-modulokhoz, 4x független szenzorcsatlakozás, 1x resetgomb. Dokumentáció Multifunctional library (Arduino) Csomag 1x Multifunction shield, 1x Infravevő, 1x DS18x20 hőmérő. #### Multiméter tesztkábel (1000V/20A) A Multiméter tesztkábel 1000 V 20 A egy univerzális mérővezeték‑készlet, amely alkalmas digitális vagy analóg multiméterek csatlakoztatására, hogy feszültséget, áramot, kontinuitást, ellenállást vagy egyéb elektromos paramétereket biztonságosan mérhessünk. A legfőbb előny: magas feszültség‑ és áramterhelhetőség (1000 V, 20 A) – így nemcsak kis elektronikák, hanem akár autóvillamossági rendszerek, háztartási hálózatok vagy ipari áramkörök méréseihez is használható.  A tesztkábel lényege, hogy rugalmas, szigetelt vezeték köti össze a multiméter bemenetét és a mérendő áramkört. A kábel mindkét végén mérőcsúcs (probe) vagy banán‑/csipesz csatlakozó lehet, melyek szigetelt burkolata csökkenti az áramütés vagy rövidzárlat esélyét. Fontos, hogy a szigetelés és a vezető anyaga megfeleljen a magas feszültségnek és áramnak – gyakori megoldás a szilikon vagy PVC szigetelés, puha, hajlékony köpeny, robusztus rézmag. Ha a multiméter is támogatja a magas besorolást, akkor a 1000 V/20 A használat lehetővé teszi nagy terhelésű mérési feladatok elvégzését – de érdemes mindig ellenőrizni a csatlakozások, szigetelések és szondák állapotát, mivel egy sérült vezeték jelentősen megnöveli a hibázás vagy baleset kockázatát. Felhasználás Hálózati, lakossági elektromos rendszerek vizsgálata, szerelés vagy hibakeresés – feszültség-, folytonosság‑ és terheléses vizsgálatok Autóvillamossági rendszerek, akkumulátorok, töltők, generátorok feszültség- és árammérésére Ipari vezérlések, motorvezérlések, szerviz‑ és karbantartási feladatokban – akár 230 V, vagy nagyobb ipari feszültségű rendszereknél Elektronikai projektek, tápegységek, DIY fejlesztések, elektronikai javítások, SMD / PCB mérésekhez Oktatási/műhelyi célú mérések: iskolai, hobbi, kis‑szerviz környezetben, amikor univerzális, strapabíró vezeték kell Jellemzők Maximális feszültség: 1000 V DC/AC Maximális áramerősség: 20 A Szigetelés anyaga: szilikon vagy PVC (rugalmas, hő‑ és mechanikai terhelésnek ellenálló) Vezeték típusa: flexibilis, hajlékony (puha köpeny) – ideális műhely‑ vagy szűk helyeken való használatra. Csatlakozó típusa: szabványos multiméter csatlakozó Alkalmazhatóság (környezeti/üzemi feltételek): háztartási, autó-, ipari környezet; megfelelő szigeteléssel és vezető anyaggal – javasolt mindig ellenőrizni a kábel állapotát, mielőtt magas feszültségen/áramon dolgozunk. Csomag 1x multiméter mérőzsinór (1000V/20A) #### Multiméter tesztkábel Krokodilcsipesz-feltéttel (1000V/20A) Az 1000 V feszültség- és 20 A áramterhelésre méretezett mérővezeték krokodilcsipesz-feltéttel univerzális csatlakozóelem multiméteres és laboratóriumi mérésekhez. Olyan mérési helyzetekben alkalmazzák, ahol a stabil, kéz nélküli kontaktus és a biztonságos elektromos kapcsolat alapkövetelmény. Ez a mérőkábel a klasszikus mérőtűs használatot egészíti ki vagy váltja ki, lehetővé téve a vezetékekhez, csavaros sorkapcsokhoz, sínhez vagy alkatrészlábakhoz történő gyors és megbízható csatlakozást. Mérnöki szempontból a legfontosabb előnye a kis kontaktusellenállás, a jó mechanikai rögzítés és a nagyfeszültségű mérési környezetben is kiszámítható működés. Működés A mérővezeték a multiméter bemenete és a mérési pont között biztosít elektromos kapcsolatot. A vezeték egyik végén szabványos mérőcsatlakozó található, amely kompatibilis a legtöbb digitális és analóg multiméterrel. A másik végre csatlakoztatható krokodilcsipesz rugós mechanikával biztosítja az állandó nyomóerőt, ezáltal csökkenti az átmeneti ellenállást és a kontaktushibák esélyét. A szigetelt vezeték nagyfeszültségű méréshez alkalmas burkolattal rendelkezik, amely megakadályozza a véletlen érintést és növeli az üzembiztonságot. A csipeszek fogazott érintkezőfelülete lehetővé teszi a különböző átmérőjű vezetékekhez és fémfelületekhez való biztos kapcsolódást. Rendszerszinten a krokodilcsipesz-feltét különösen hasznos hosszabb ideig tartó méréseknél, terheléses vizsgálatoknál vagy akkor, amikor mindkét kézre szükség van a mérési környezet kezeléséhez. A pontos terhelhetőség és biztonsági kategória a mérőműszer specifikációjával együtt értelmezendő. Felhasználás Multiméteres feszültség- és ellenállásmérés fix mérési pontokon Tápegységek és akkumulátorok terheléses vizsgálata Elektronikai prototípusok hosszabb idejű monitorozása Oktatási és laboratóriumi mérések, ahol stabil rögzítés szükséges Autóelektronikai és ipari vezérlőrendszerek diagnosztikája Minden felsorolt alkalmazásnál előnyt jelent a gyors csatlakoztathatóság és a mérés közbeni mechanikai stabilitás. Az ilyen típusú, nagyfeszültségű mérővezetékek és krokodilcsipesz-feltétek széles körben használtak hobbi, oktatási és ipari környezetben egyaránt. A kialakítás megfelel a legtöbb általános multiméter csatlakozási szabványának, így jól integrálható meglévő mérési infrastruktúrába. A szilikon- vagy PVC-alapú szigetelés a piacon bevált megoldás a hajlékonyság és az elektromos biztonság egyensúlyára. Műszaki jellemzők Névleges feszültség: 1000 V Maximális áramterhelés: 20 A Csatlakozás típusa: multiméter mérőcsatlakozó Végződés: krokodilcsipesz Színkódolás: piros és fekete Felhasználás: mérési és tesztelési célokra Csomag 1× piros mérővezeték krokodilcsipesz-feltéttel 1× fekete mérővezeték krokodilcsipesz-feltéttel #### Műszercsipesz (antisztatikus, rozsdamentes, ESD, 6x készlet) Komplett csipeszkészlet, ESD10…ESD15 (TIP-xx) különféle csipeszekből. Jellemzők TIP-10 csipesz Anyaga: korrozióálló, rozsdamentes acél, Szín: fekete, Bevonat: antisztatikus epoxygyanta (nyél), Hegykialakítás: tű, Csipesz hossza: 124 mm, Csipesz szélesség: 10 mm. TIP-11 csipesz Anyaga: korrozióálló, rozsdamentes acél, Szín: fekete, Bevonat: antisztatikus epoxygyanta (nyél), Hegykialakítás: tű, Csipesz hossza: 140 mm, Csipesz szélesség: 8 mm. TIP-12 csipesz Anyaga: korrozióálló, rozsdamentes acél, Szín: fekete, Bevonat: antisztatikus epoxygyanta (nyél), Hegykialakítás: tű, Csipesz hossza: 135 mm, Csipesz szélesség: 10 mm. TIP-13 csipesz Anyaga: korrozióálló, rozsdamentes acél, Szín: fekete, Bevonat: antisztatikus epoxygyanta (nyél), Hegykialakítás: lapos, lekerekített, Csipesz hossza: 124 mm, Csipesz szélesség: 10 mm. TIP-14 csipesz Anyaga: korrozióálló, rozsdamentes acél, Szín: fekete, Bevonat: antisztatikus epoxygyanta (nyél), Hegykialakítás: tűhegyes, keskenyített, Csipesz hossza: 124 mm, Csipesz szélesség: 10 mm. TIP-15 csipesz Anyaga: korrozióálló, rozsdamentes acél, Szín: fekete, Bevonat: antisztatikus epoxygyanta (nyél), Hegykialakítás: tű, görbített, Csipesz hossza: 117 mm, Csipesz szélesség: 10 mm. Csomag 6x csipesz #### Műszerláb/karcgátló (8×4, félgömb, átlátszó) [4db/pack] A csomag 4db alkatrészlábat tartalmaz, mely ideális robotépítéshez, Arduino rendszerek beépítéséhez, áramkörök szigeteléséhez. Jellemző Anyaga: szilikon, Szín: átlátszó, Rögzítés: öntapadós, Méret: átmérő 8mm, Magasság: 4mm. Csomag 4x öntapadós műszerláb. #### Műszerláb/karcgátló (8×4, félgömb, fekete) [4db/pack] A csomag 4db alkatrészlábat tartalmaz, mely ideális robotépítéshez, Arduino rendszerek beépítéséhez, áramkörök szigeteléséhez. Jellemző Anyaga: szilikon, Szín: fekete, Rögzítés: öntapadós, Méret: átmérő 8mm, Magasság: 4mm. Csomag 4x öntapadós műszerláb. #### Nano Shield – Ethernet Shield (ENC28J60 chip, LAN) Az Arduino Nano Ethernet Shield (ENC28J60) lehetővé teszi az Arduino Nano lapka számára, hogy egyszerűen csatlakozzon az internethez vagy egy helyi hálózathoz. Az eszköz Microchip ENC28J60 Ethernet vezérlővel van ellátva, amely az SPI interfészen keresztül kommunikál az Arduino-val. A shield egy RJ45 csatlakozóval rendelkezik, így szabványos UTP kábellel egyszerűen integrálható bármilyen hálózati környezetbe. Főbb jellemzők ENC28J60 Ethernet vezérlő – megbízható, alacsony fogyasztású hálózati kommunikáció. RJ45 csatlakozó – standard UTP kábel használatával közvetlen kapcsolat a hálózathoz. Kompakt kialakítás – közvetlenül csatlakoztatható az Arduino Nano lapkához. SPI interfész – stabil és gyors adatátvitel. RESET gomb – egyszerű újraindítás a gyors beállításhoz. Többféle színben elérhető – zöld, fekete vagy piros NYÁK-lapon (a funkcionalitás azonos). Egyszerű integráció – közvetlenül illeszthető meglévő Arduino Nano projektekhez. Műszaki paraméterek Ethernet vezérlő: Microchip ENC28J60. Kommunikációs interfész: SPI. Maximális adatátviteli sebesség: 10 Mbps (10Base-T Ethernet). Tápfeszültség: 3.3V – 5V (Arduino Nano tápellátásáról működik). Csatlakozó: RJ45 Ethernet port (10Base-T). Támogatott protokollok: TCP, UDP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP stb. Digitális lábkiosztás: D10: ENC28J60 chip kiválasztása (CS). D11 (MOSI), D12 (MISO), D13 (SCK): SPI adatkommunikáció. Méretek: Kompakt kialakítás, közvetlenül illeszthető az Arduino Nano panelhez. Funkcionalitás és felhasználás Az Arduino Nano Ethernet Shield lehetővé teszi, hogy az Arduino alapú projektek Ethernet-kapcsolaton keresztül kommunikáljanak. Használható adatgyűjtéshez, távoli vezérléshez, IoT alkalmazásokhoz, vagy akár egy saját mini webkiszolgáló futtatásához. Hálózati adatgyűjtés és IoT projektek – az Arduino Nano képes érzékelők adatait továbbítani a hálózaton keresztül. Távoli vezérlés és monitorozás – lehetővé teszi az Arduino távoli elérését és parancsok fogadását. Webszerver és hálózati alkalmazások – kis méretű, beágyazott weboldalak futtatása és hálózati interakció. Automatizálási rendszerek – intelligens otthon és ipari alkalmazásokhoz. Szoftveres támogatás A modul széles körben támogatott különböző fejlesztői környezetekben, így könnyen integrálható meglévő projektekbe. Arduino IDE – ENC28J60 Ethernet könyvtárakkal. Bascom-AVR – AVR alapú fejlesztéshez. C programozás – alacsony szintű fejlesztésekhez. UIPEthernet könyvtár – könnyű integráció az Arduino rendszerbe. Telepítés és használat Hardver csatlakoztatás – a shield közvetlenül az Arduino Nano alappanelre illeszthető. Kábelezés – csatlakoztassa a hálózati UTP kábelt az RJ45 porthoz. Szoftver konfiguráció – használja az Arduino IDE-t az ENC28J60 kompatibilis könyvtárakkal. IP beállítások és hálózati integráció – szükség szerint statikus vagy DHCP alapú címzés alkalmazható. Az Arduino Nano Ethernet Shield (ENC28J60) ideális választás minden olyan projekthez, amelyben az Arduino alapú hálózati kommunikáció fontos szerepet játszik! Csomag 1x ENC28J60 Nano shield #### Nano Shield – Logger shield (SD+RTC) Számos feladat során merül fel a mérési adatok gyűjtése és kiértékelése. Így nem a megérzésekre, hanem a mérési tényekre építhetünk. A kiértékelés során pedig akár Excel, akár OpenOffice akár valamely egyéb táblázatkezelő alkalmazással feldolgozhatjuk a kapott adatokat. A készreszerelt áramköri Nano logger shield segítségével SD kártyára, időpecséttel nagyon egyszerű adatokat menteni. Az SD függvény-könyvtár és az RTC eljárásgyűjtemény Arduino és Bascom alatt is elérhető. Fontos! A mért adatok FAT16 vagy FAT32 formázott uSD kártyára menthetőek. Az SD önálló 3.3V áramellátásáról független forrás gondoskodik, nem terheli le az Arduino lapka szűkös 3.3V-os forrását. Tipp! A modulon L1 és L2 LED önállóan is használható! A modul külső tápellátásról az Arduino Nano lapkát is elláthatja. Tápellátás: külső 7…12V vagy belső 5V rendszerbusz. Szolgáltatások FAT16 és FAT32 kártya támogatása 16MB..128 GB kapacitással, 3.3V jelszintillesztés az Arduino Nano áramköri lapka felé, CR1220 elemes DS1307 RTC. Kivezetés Szitázva az áramköri lapon. Kompatibilitás Arduino nano v3 (FT232RL), Arduino nano v3 (CH340), Arduino nano v4 (M32U4 – Leonardo Nano). Dokumentáció A DS1307 órachip használata [TavIR] A digitális idő paradoxonja: az óraátállítás árnyoldalai [TavIR] A DS1307 órachip (RTC) használata [TavIR] Pontos idő, nagy hatás: Miért fontos a precíziós időszolgáltatás? [TavIR] DS3231 és DS1307 RTC modul: CR2032 vagy LIR2032? [TavIR] RTC modulok és használatuk [TavIR] Csomag 1x Nano Logger shield 1x CR1220 gombelem. #### Nano Shield – Motor shield (L298N) Az Arduino Nano Motor Shield L298P egy praktikus motorvezérlő bővítőpanel, amelyet kifejezetten Arduino Nano alapú projektekhez terveztek. Akkor jön igazán jól, amikor a mikrokontrollered önmagában már kevés lenne egy motor meghajtásához, te viszont szeretnél egyszerűen irányt váltani, sebességet szabályozni, és végre életre kelteni a projektedet. Ez a shield kétcsatornás motorvezérlőként használható, így alkalmas két DC motor kezelésére vagy egy bipoláris léptetőmotor meghajtására. Jó választás lehet robotikai, oktatási, hobby és egyszerű automatizálási feladatokhoz, ahol nem ipari bonyolultságra, hanem stabil, jól használható vezérlésre van szükség. A panel legnagyobb előnye, hogy közvetlenül Arduino Nano környezetben használható, így gyorsabban eljuthatsz a bekötéstől a működő prototípusig. Ha már ismered az alapokat az Arduino világában, ezzel a modullal könnyen továbbléphetsz a motorvezérelt projektek irányába. Működési elv A shield lelke az L298P motorvezérlő IC, amely H-híd elven működik. Ez teszi lehetővé, hogy a motor ne induljon el önállóan, hanem azt, hogy forgásirányt válts, illetve a sebességét PWM jellel szabályozd. Egyszerűen fogalmazva: az Arduino küldi a vezérlőjeleket, a shield pedig elvégzi azt a “nehezebb munkát”, amit a mikrokontroller önmagában nem tudna biztonságosan megoldani. Így a kis logikai jelekből valódi motorvezérlés lesz. A két csatorna külön-külön használható: 2 darab DC motor vezérlésére vagy 1 darab bipoláris léptetőmotor meghajtására A vezérléshez dedikált Arduino lábak tartoznak: irányvezérlés: D12 és D13 PWM: D3 és D11 fék: D9 és D8 árammérés: A0 és A1 Fontos, hogy a panel működéséhez külső tápellátás szükséges. A motorok általában több áramot igényelnek annál, mint amit az USB kényelmesen biztosítani tud, ezért ilyen projektnél külön tápegységgel vagy akkumulátorral érdemes számolni. A logikai táp és a motor tápellátása külön kezelhető, ami sokat segít a stabil működésben. A Vin jumperrel a tápvonalak szétválaszthatók, így rugalmasabban alakíthatod a rendszeredet a projekt igényeihez. A jó hír az, hogy ehhez nem kell mély hardvertervezői rutin: a legtöbb beállítás szoftveresen, Arduino IDE környezetben kényelmesen elvégezhető. Felhasználási lehetőségek Ez a modul tipikusan az a kiegészítő, amivel egy egyszerű elektronikai projekt hirtelen sokkal látványosabbá válik. Nemcsak “mozog valami”, hanem végre szabályozottan, irányítottan mozog. Jól használható például az alábbi projektekben: Arduino alapú robotautó hajtásvezérlése DC motor fordulatszám-szabályozás PWM segítségével egyszerű szállítószalag-prototípus vezérlése oktatási célú motorvezérlés bemutatása léptetőmotoros pozicionálási feladatok ventilátor vagy szivattyú vezérlése kisebb teljesítményen automatizált mechanikai mozgatórendszerek építése Belépő szinten remek választás például egy kétmotoros robotplatformhoz, mert könnyen érthetővé teszi az irány- és sebességvezérlés alapjait. Haladóbb projektekben pedig jól jöhet tesztberendezések, prototípusok vagy kisebb automatizált rendszerek meghajtására. Tippek A modul közvetlenül kompatibilis az Arduino Nano platformmal, ami nagy előny, ha gyorsan szeretnél építkezni egy jól ismert fejlesztői környezetben. Az Arduino IDE-ben egyszerűen vezérelhető, és a működéséhez sok helyen találsz példakódokat, bekötési mintákat és közösségi tapasztalatokat. Az L298P egy széles körben ismert és dokumentált vezérlő, ezért a használatához szükséges információk jól hozzáférhetők. Ez különösen fontos akkor, ha nem egyedi hardverfejlesztésben gondolkodsz, hanem gyorsan szeretnél működő megoldást építeni. ESP8266 és ESP32 alapú rendszerekkel is használható, de ott már figyelni kell a lábkiosztásra és a logikai szintek illesztésére. Raspberry Pi mellé nem ez a legtipikusabb választás, mivel a GPIO-kezelés és az időzítés más megközelítést igényel. Műszaki jellemzők Motorvezérlő IC: L298P Vezérlés: Független, dupla H-híd meghajtás, Csatornák száma: 2 Támogatott motorok: DC motor, léptetőmotor Logikai tápfeszültség: 5 V Logikai oldal áramfelvétel: 0-36mA, Motor tápfeszültség: 7 V – 12 V Maximális motorfeszültség: 18 V (abszolút határ) Maximális áram: 2 A csatornánként Maximális összáram: 4 A PWM vezérlés: igen Árammérés: 1.65 V/A arány Fék funkció: igen Csatlakozás: Arduino Nano shield formátum Kommunikáció: digitális IO és PWM Hűtés: passzív, terheléstől függően szükséges lehet Vezérlőchip: L298N, Működési hőfoktartomány: -20..+135 fok, Modulméret: ~93*25mm. Csatlakozó Minden kivezetés szitázásra került a modulon. A nano lapkán található 5V tápchip a motoroldali betápból kapja a feszültséget. Dokumentáció, mintakód Gyártói holnap, adatlap. Csomag 1x nano motorshield #### Nano terminal adapter A Nano Terminal Adapter egy kivezető és terminálos bővítőkártya az Arduino Nano és AVR-alapú mikrokontrollerekhez. A kártya célja, hogy a Nano modul lábait áttávezhető, csavaros terminál pontokra vezesse, így egyszerűbb legyen külső eszközök, érzékelők és vezetékek csatlakoztatása prototípus és beépített alkalmazások esetén. Felépítés A Nano Terminal Adapter mechanikailag illeszkedik az Arduino Nano típusú fejlesztőmodulhoz; a Nano kivezetéseit átvezeti terminálos csatlakozási pontokra, amelyek lehetővé teszik csavaros rögzítéssel a vezetékek erős mechanikai és elektromos kapcsolódását. A kártyán megtalálhatók a digitális és analóg lábkivezetések, tápegység lábak (5 V, GND) és egyéb fontos I/O pontok, amelyek a Nano-ra szerelt soros és vezérlőjelek egyszerű hozzáférését biztosítják. A Nano Terminal Adapter nem tartalmaz önálló vezérlő elektronikát; a jelvezérlés és kommunikáció az Arduino Nano mikrokontroller logikája szerint történik. A terminálos kialakítás átvezeti, stabilan rögzíti és láthatóan jelzi a Nano kivezetéseinek funkcióját. Felhasználás A Nano Terminal Adapter tipikus alkalmazási területei: Prototípus fejlesztés – gyors csatlakoztatás vezérlőjelekhez, érzékelőkhöz, relékhez, LED-ekhez. Ipari vezérlőpanelek – Arduino Nano modulok integrálása bekötő terminálokkal ellátott rendszerekbe. Oktatási környezet – tanulási célú kivezetések vizuális és mechanikai rendezett kialakítással. IoT eszközök – huzalozás egyszerűsítése, interfészek gyors bekötése. Tartós beépítés – csavaros terminálokkal stabil elektromos kábelezés biztosítása. Csatlakoztatás A Nano Terminal Adapter kompatibilis az Arduino Nano és AVR-alapú modulokkal, amelyek azonos típusú 2×15-ös csatlakozó kiosztással rendelkeznek. A Nano csatlakozó lábait átvezeti terminálos csatlakozási pontokra, amelyek egyértelmű jelöléssel vannak ellátva. A terminálok csavaros rögzítést biztosítanak, így nincs szükség forrasztásra az I/O vezetékek rögzítéséhez. Műszaki jellemzők Kompatibilis modul: Arduino Nano / AVR-alapú fejlesztőmodul Csatlakozók: Nano 2×15-ös “dugó” illesztés → terminálos kivezetések Funkciók: Digitális I/O, analóg bemenetek, tápfeszültség kivezetések Terminálok típusa: csavaros, huzalbefogadásra alkalmas Anyag: FR-4 (nyák), fém-bevonatos csatlakozók Szerelhetőség: forrasztás nélkül szerelhető / kivehető Jelölések: minden kivezetés egyértelműen fel van tüntetve Mechanikai rögzítés: stabil, mechanikus csatlakozó alap Arduino Nano/NanoRF/NanoBLE csatlakozás (tüskesorral), Terminal-csatlakozás: szabványos. Csomag 1x Nano terminal-adapter nyák, 2x hüvelysor, 2x terminal adaptercsatlakozó. #### Nano terminal adapter (forrasztott) A Nano terminal adapter (forrasztott) egy Arduino Nano méretű fejlesztőpanelhez használható kivezetőadapter, amely a Nano lábait rendezett, feliratozott bekötési pontokra hozza ki. Akkor hasznos, amikor a próbalapos vezetékdzsungel helyett tartósabb, átláthatóbb sorkapcsos bekötést szeretnél. Mikr kerül elő a fiókból? Arduino Nano-val sokszor nem a program a nehéz rész, hanem az, hogy a szenzorok, relék, kapcsolók és külső vezetékek hogyan csatlakozzanak stabilan a panelhez. A Nano terminal adapter (forrasztott) ebben segít: a Nano modul továbbra is a vezérlő marad, az adapter pedig a lábkiosztást teszi könnyebben beköthetővé. Ez nem külön mikrokontroller és nem bővíti a Nano képességeit. A szerepe az, hogy a Nano digitális, analóg, táp- és kommunikációs pontjai szerelhetőbb formában legyenek elérhetők. Egy mondatban: A Nano terminal adapter (forrasztott) egy passzív, előre összeszerelt kivezetőpanel Arduino Nano és azonos lábkiosztású AVR Nano modulok külső vezetékezéséhez. Így működik a gyakorlatban A Nano modul a standard 2×15-ös csatlakozási rend szerint illeszkedik az adapterhez. Az adapter nem alakít át jelet, nem tartalmaz illesztő elektronikát, nem végez szintillesztést. A lábakat egyszerűen kivezeti a panelen lévő, szitázott csatlakozási pontokra. A forrasztott kivitel előnye, hogy nem neked kell a tüskesort és a csatlakozókat beforrasztani. Ez gyorsítja az összeépítést, és csökkenti annak esélyét, hogy egy rossz forrasztás vagy ferdén álló csatlakozó miatt később bizonytalan legyen a kapcsolat. Külső tápellátásnál mindig a használt Nano panel adatlapja és tápbemenete a mérvadó. Az adapter csak kivezeti a pontokat, ezért a túl magas feszültség, a fordított polaritás vagy a túlterhelt I/O láb ugyanúgy kárt tehet a Nano-ban, mintha közvetlenül a panelre kötnéd. Tipikus helyzetek, ahol beválik Szenzoros mérődoboz építésénél, ahol a vezetékeket nem szeretnéd próbalapba dugni. Oktatási panelnél, ahol a Nano lábait jól olvasható feliratok mellett kell elérni. Relémodulos vagy kapcsolós vezérlésnél, ahol több külső vezeték fut a vezérlőhöz. Robotikai próbapanelnél, ahol a rázkódás miatt a laza jumpervezeték gondot okozhat. Kis szériás vezérlőpanelnél, ahol a Nano programozhatósága megmarad, de a bekötés rendezettebb. Hibakereső asztali összeállításnál, ahol gyakran kell mérni a GND, 5 V, digitális és analóg pontokat. Dobozolt hobbiprojektnél, ahol a Nano-t nem közvetlenül a vezetékek végére szeretnéd kötni. Amit összeépítés előtt érdemes ellenőrizni Mire figyelj? Mit okoz? A Nano modul valóban standard 2×15 lábkiosztású? Ha eltér a kiosztás, a feliratok és a valós jelek nem fognak egyezni. A Nano helyes irányban kerül az adapterre? Fordított behelyezésnél táp- és jelvezetékek rossz pontra kerülhetnek. A külső táp a Nano panel megengedett bemenetére kerül? A túl magas feszültség vagy rossz polaritás a Nano meghibásodását okozhatja. A szenzorok és modulok logikai szintje illik a Nano-hoz? 3.3 V-os modul 5 V-os jellel sérülhet, ha nincs megfelelő illesztés. A GND közös a külső táppal és a csatlakoztatott modulokkal? Közös referencia nélkül a jelek bizonytalanul vagy egyáltalán nem működnek. A vezetékek mechanikailag rögzítve vannak a dobozban? A sorkapocs nem helyettesíti a húzásmentesítést, mozgásnál szakadás vagy kontaktgond lehet. A nagyobb áramú terhelést nem közvetlenül a Nano I/O lábáról hajtod? Motor, relétekercs vagy LED-szalag közvetlen meghajtása túlterhelheti a vezérlőt. Döntés előtt ellenőrizendő adatok A használni kívánt Nano panel lábkiosztása legyen klasszikus Nano-kompatibilis. A projektben használt tápfeszültség és logikai szint legyen összhangban a Nano-val. A bekötendő vezeték keresztmetszete férjen a csatlakozóba: !!! A panel mérete férjen el a dobozban: 6 × 4 × 1 cm adat szerepel a termékoldalon. A mechanikai rögzítést külön tervezd meg, mert a panel nem helyettesít szerelőkeretet. Ha gyakran cseréled a vezetékezést, ellenőrizd, hogy a forrasztott kivitel vagy a forrasztatlan / csavaros változat illik-e jobban a munkamódhoz. Használati korlátok és mikor ne ezt válaszd Ne ezt válaszd, ha a Nano-t közvetlenül saját nyákba akarod beültetni, mert ott egyedi lábkiosztású hordozópanel lehet jobb. Ne ezt válaszd, ha galvanikus leválasztásra, relémeghajtásra vagy szintillesztésre van szükséged, mert a Nano terminal adapter (forrasztott) passzív kivezetőpanel. Ne ezt válaszd, ha nagyáramú fogyasztókat akarsz közvetlenül az Arduino lábakról hajtani. Ne ezt válaszd, ha nem Nano formátumú vezérlőd van, például UNO, Mega, ESP32 DevKit vagy Raspberry Pi Pico. Ne ezt válaszd, ha a beépítésnél tanúsított ipari sorkapocs, DIN-sínes ház vagy külön érintésvédelmi megoldás szükséges. Ne ezt válaszd, ha a projektben a pontos csatlakozóosztás és vezetékbefogadás kritikus, de ezeket az adatokat előtte nem tudod ellenőrizni. Műhelytitok A legtöbb hibát nem az adapter okozza, hanem az, hogy a Nano lábfeliratát, a modul feliratát és a programban használt pinszámot nem egyeztetik össze. Első bekapcsolás előtt érdemes multiméterrel végigkövetni a GND-t és a tápágat, majd csak ezután rátenni a Nano-t és a külső modulokat. Műszaki jellemzők Kompatibilis modul: Arduino Nano / AVR-alapú Nano kiosztású fejlesztőmodul Csatlakozó kiosztás: Nano standard 2×15 Kivitel: összeforrasztott Aktív elektronika: nincs, passzív átvezetőpanel Kivezetések: digitális I/O, analóg bemenetek, táp, UART, I2C, SPI jelek a Nano kiosztása szerint Tápfeszültség: a használt Nano panel szerint, termékoldali címkék: 3.3 V, 5 V Nyák anyaga: FR-4 Nyák vastagsága: 1,6 mm Jelölés: szitázott kivezetésfeliratok Csomag 1 × Nano terminal adapter (forrasztott) összeforrasztott kivitelben #### Nano terminal adapter / nRF24L01 A Nano áramkör lapok terminal megoldású illesztése ezzel a lapkával nagyon egyszerűvé válik. A külső adapter-csatlakozó Arduino szabványú, az nRF24L01 modul illesztése szabványos. A csomag a beforrasztott, szerelt áramköri lapot tartalmazza. Jellemzők Arduino Nano csatlakozás (tüskesorral), Terminal-csatlakozás: szabványos. Külső tápfeszültség esetén az áram: 0.8A, Külső csatlakozó: 5.5/2.1 mm (belső ér a pozitív) Csomag 1x Nano terminal-adapter, 2x tüskesor. #### NEO-6MV2 GPS helymeghatározó modul nagy kerámiaantennával A NEO-6MV2 GPS helymeghatározó modul nagy érzékenységű, stabil működésű egység, kifejezetten Arduino, ESP8266/ESP32, Raspberry Pi és más mikrokontrolleres rendszerekhez. Nagy méretű, 25 × 25 mm-es kerámia antennája megbízható műholdkapcsolatot biztosít még városi vagy gyengébb vételi környezetben is. A beépített EEPROM tárolja a konfigurációt, így a beállítások áramtalanítás után is megmaradnak. Ideális választás drónok, robotok, adatgyűjtő rendszerek és bármely helymeghatározást igénylő fejlesztés számára. Működési elv és technikai magyarázat A modul központi eleme az u-blox NEO-6M GPS vevőchip, amely UART soros kommunikációval kapcsolódik a vezérlőhöz. A 25 × 25 mm-es kerámia antenna a GPS műholdak jelét fogadja, a beépített alacsony zajú erősítő (LNA) pedig javítja a vétel minőségét. Az EEPROM lehetővé teszi a felhasználói konfigurációk mentését, például a frissítési sebesség beállítását. A modul 3,3 V-os feszültségszabályzóval rendelkezik, így közvetlenül használható 3,3 V és 5 V logikai szintű rendszerekkel is. A GPS adatok NMEA formátumban érkeznek (pl. $GPGGA, $GPRMC), amelyek könnyen feldolgozhatók Arduino és más mikrokontroller platformokon. Teljes mértékben kompatibilis az elterjedt Arduino és ESP GPS könyvtárakkal, így egyszerűen integrálható. A GPS: műholdas helymeghatározás, nyomkövetésre alkalmas – ahol a kapott adatok soros porton külső eszköz felé továbbíthatóak. A nagyszelektivitású uBLOX NEO 6MV2 GPS vevő a uFL csatlakozáson külső antennára csatlakoztatható. Ismert nevei még: NEO-6MV2, NEO-6M NEO6MV2 Felhasználási lehetőségek Drónok, robotok automatikus navigációja Járműkövetés és GPS alapú nyomkövető rendszerek Adatrögzítő állomások hely- és időbélyegzéssel Időszinkronizálás GPS alapú pontos idő beállításához Terepi kutatások, geocaching és helyfüggő projektek Jellemzők Kerámia antenna támogatása, GPS modul UART kommunikáció, 1 sec precíziós időalap, PC szoftver támogatás, Hardware és software sorosport támogatás, 5V/3V3 jelszintillesztés, TinyGPS/TinyGPS++/Adafruit_GPS függvénykönyvtár támogatás, RTC elem: igen Strukturált műszaki jellemzők GPS vevőchip: u-blox NEO-6M Tápfeszültség: 3,3-5 V DC Áramfelvétel: ~40-67 mA, GPS UART: 9600bps (konfigurálható: 1200 .. 115.200bps) Logikai szint: 3,3 V TTL (5 V tolerant bemenetek) Kommunikáció: UART soros port (TX, RX) Frissítési sebesség: 1 Hz (alapbeállítás), konfigurálható max. 5 Hz Pozíció pontossága: 2,5 m CEP (tipikus) Hidegindítási idő: ~27 s Melegindítási idő: ~1 s Antenna típusa: 25 × 25 mm kerámia antenna EEPROM: Konfiguráció tárolására Méretek: kb. 25 × 35 mm nyák, antenna + nyák kb. 25 × 45 mm Rögzítés: 4 furatos NYÁK Kompatibilitás: Arduino, ESP8266, ESP32, Raspberry Pi, STM32, más MCU-k Dokumentáció u-blox NEO-6M hivatalos adatlap [u-blox] Arduino TinyGPS könyvtár [GitHub] NEO GPS modul – Műszaki dokumentáció, Arduino eljáráskönyvtár, adatlap, UBlox PC GPS konfiguráló szoftver (Windows) Gyártói honlap Csomag 1x NEO-6MV2 GPS modul, 1x kerámia antenna. #### NEO‑6M GPS / SD-logger shield – külső aktív antennával A Duinopeak NEO‑6M GPS Shield egy Arduino kompatibilis GPS vevőmodul, amely a népszerű u‑blox NEO‑6M GPS chipsetre épít, és kifejezetten Arduino‑projektekhez készült. Ez a GPS Shield több funkciót egyesít: valós idejű GPS helymeghatározást, külső aktív antennával történő vételt és microSD memória interfészt a GPS adatok naplózásához. A modul egyszerűen illeszthető Arduino Uno, Mega, Leonardo vagy Due lapokhoz, és valós idejű földrajzi pozíció, sebesség, irány és időadatokat szolgáltat NMEA protokollon keresztül. Ez ideálissá teszi GPS alapú adatrögzítéshez, navigációs rendszerekhez, mozgáskövetéshez, valamint helyfüggő IoT alkalmazásokhoz. A beépített külső SMA antennacsatlakozó biztosítja a stabilabb és gyorsabb műholdkapcsolatot még beltéri környezetben is. Működés A Duinopeak GPS Shield központi eleme az u‑blox NEO‑6M GPS modul, amely a világon széles körben elterjedt, megbízható és alacsony fogyasztású GPS vevőchip. A modul Global Positioning System (GPS) műholdakról érkező jeleket fogad, majd azokat a modulon belüli GNSS fogadó áramkör értelmezi. Az így kapott adatok soros UART interfészen keresztül továbbíthatók az Arduino mikrokontroller felé, jellemzően 9600 baud sebességgel (alapértelmezett GPS kommunikációs sebesség). Az adatok NMEA (National Marine Electronics Association) formátumban érkeznek, amelyek szabványos sorozatsorok, mint például $GPRMC, $GPGGA, stb. Ezek a sorok tartalmazzák a földrajzi koordinátát, az időt, irányt, sebességet, és más GPS‑hez kapcsolódó adatokat. UART soros kommunikáció A GPS Shielden található csatlakozókon keresztül: TX (Transmitter) – a GPS modul adójelet küld az Arduino felé. RX (Receiver) – az Arduino küldhet parancsokat vagy konfigurációs sorozatokat a GPS modul felé. A shield további előnye, hogy az RX/TX vonalak jumperrel konfigurálhatók különböző digitális lábakra, így rugalmasan illeszthető hardveres és szoftveres soros kommunikációhoz egyaránt. MicroSD adattárolás A beépített microSD kártya foglalat lehetővé teszi a fogadott GPS adatok folyamatos naplózását adatfájlokba. Ez különösen hasznos, ha utólagos elemzésre vagy hosszabb GPS útvonal-felvételre van szükség. A microSD kártya használatával könnyen rögzíthető a GPS track és időbélyeg, ami mérnöki vagy terepi projektekben értékes adatforrást jelent. Külső antenna A GPS Shield külső SMA antennacsatlakozóval rendelkezik, amely javítja a műholdjel vételét – különösen városi vagy fedett környezetben, ahol a GPS jel gyengébb lehet. A megfelelő antenna használata felgyorsítja a GPS fix megszerzését és növeli a helymeghatározás pontosságát. Felhasználási tippek A Duinopeak NEO‑6M GPS Shield számos mérnöki és hobbi területen alkalmazható: GPS alapú adatnaplózás – GPS pozíciók, sebesség és idő rögzítése microSD‑re valós időben. Navigációs rendszerek készítése – Arduino‑alapú jármű‑ vagy robotnavigáció. Mozgáselemzés – pozíció és sebesség változásának mérésére terepi vagy sportprojektekben. IoT helymeghatározó eszközök – GPS adatok továbbítása hálózaton keresztül. Földmérési prototípusok – alapszintű geolokációs olvasatok terepen. Idő‑ szinkronizáció – GPS időadat használata más rendszerek pontos időbélyegzéséhez. Műszaki jellemzők Vevőchip: u‑blox NEO‑6M GPS vevő Kommunikáció: UART soros (alapértelmezett 9600 baud) Interfész: Arduino kompatibilis shield csatlakozó RX/TX konfigurálás: Jumperrel állítható digitális lábakra MicroSD interfész: támogatja a logolást és adatgyűjtést Antenna csatlakozó: SMA külső GPS antenna GPS protokoll: NMEA soros kimenet GPS UART: 9600bps (konfigurálható: 1200 .. 115.200bps) GPS frissítési ráta: 1 Hz Működési feszültség: 5 V DC (Arduino‑tól) Áramfelvétel: ~75 mA Kompatibilitás: Arduino Uno, Mega, Leonardo, Due Alkalmazások: GPS pozíció, sebesség, idő, logolás Működési hőfok: -40..+85°C Dokumentáció NEO GPS modul – Műszaki dokumentáció, Arduino eljáráskönyvtár, adatlap, UBlox PC GPS konfiguráló szoftver (Windows) Gyártói honlap Csomag 1x DuinoPeak GPS shield logger (NEO-6 GPS modul, uSD/TF). #### NeoPixel gyűrű RGB LED-sor (12x RGB LED, WS2812) A kis RGB LED helyettesítő címezhető színes gyűrű – a modul 12 db, sorbafűzött WS2812B RGB LED pixelt tartalmaz. A LED-chip mérete az 5050 SMD RGB LED-del egyezik meg, ugyanakkor kezelése csak egyetlen processzor-kivezetést igényel. A kis vezérlő lábszám a LED tokozatba beépített vezérlőchipnek köszönhető. A táplálás a kontroller standard 5V rendszeréből történhet. Fontos! Az áramkör Arduino Mega / Due és Arduino UNO lapokkal is együttműködik, 5V tápfeszültség, és 3.3…5V vezérlőfeszültség szükséges. Jellemzők Standard, raszterosztású 5V külső opcionális feszültség-csatlakozás, Egyedileg, shiftregiszter szinten címezhető RGB LED (16M színárnyalat), Méret (+/- 2mm):  36.8mm (külső átmérő), 23.3mm (belső átmérő), RGB LED-ek száma: 12, LED típus: WS2812B. Csatlakozás 5V : 4.25…5.5V, DI: Data In/Jelbemenet, DO: Data Out/Jelkimenet, GND: Rendszerföld. Dokumentáció, mintakód WS281x RGB LED műszaki adatlap, mintaalkalmazások (Neopixel strip, Neopixel_matrix) #### NeoPixel gyűrű RGB LED-sor (16x RGB LED, WS2812) A kis RGB LED helyettesítő címezhető színes gyűrű – a modul 16 db, sorbafűzött WS2812B RGB LED pixelt tartalmaz. A LED-chip mérete az 5050 SMD RGB LED-del egyezik meg, ugyanakkor kezelése csak egyetlen processzor-kivezetést igényel. A kis vezérlő lábszám a LED tokozatba beépített vezérlőchipnek köszönhető. A táplálás a kontroller standard 5V rendszeréből történhet. Fontos! Az áramkör Arduino Mega / Due és Arduino UNO lapokkal is együttműködik, 5V tápfeszültség, és 3.3…5V vezérlőfeszültség szükséges. Jellemzők Standard, raszterosztású 5V külső opcionális feszültség-csatlakozás, Egyedileg, shiftregiszter szinten címezhető RGB LED (16M színárnyalat), Méret: 44.5mm (külső átmérő), 32mm (belső átmérő), RGB LED-ek száma: 16, LED típus: WS2812B. Csatlakozás 5V : 4.25…5.5V, DI: Data In/Jelbemenet, DO: Data Out/Jelkimenet, GND: Rendszerföld. Dokumentáció, mintakód WS281x RGB LED műszaki adatlap, mintaalkalmazások (Neopixel strip, Neopixel_matrix) #### NeoPixel gyűrű RGB LED-sor (24x RGB LED, WS2812) Ez nem egy “LED modul”. Ez az a látványos, kör alakú fénygyűrű, amivel végre értelmezhető, látványos visszajelzést adhatsz a projektednek – egyetlen adatvezetéken. A NeoPixel gyűrű (24x RGB LED, WS2812) egy 24 darab egyedileg vezérelhető RGB LED-ből felépített modul, amelyet mikrokontrollerrel irányíthatsz – legyen szó Arduino, ESP vagy akár Raspberry Pi alapú rendszerről. Ha már eleged van abból, hogy a projekted “csak működik”, de nem kommunikál, akkor ez az a komponens, amivel látványosan életre kel. Működési elv A gyűrű lelke a WS2812B architektúra, ahol minden LED egy mini vezérlővel együtt dolgozik. Ez azt jelenti, hogy nem kell külön LED-enként kábelezni – egyetlen adatvonalon keresztül küldöd a jelet, és minden pixel pontosan azt csinálja, amit megadsz neki. A működés lényege: a vezérlő a DI (Data In) lábra küld egy időzített adatfolyamot a LED-ek ezt feldolgozzák, majd továbbadják a következőnek a DO (Data Out) kimeneten keresztül láncolható további modulokkal Ez az a pont, ahol a legtöbb hobbi projekt hirtelen “profi rendszerré” válik. Tápellátás: 5 V rendszerre készült (tipikusan 4,25-5,5 V tartomány) 24 LED miatt a csúcsáram nem elhanyagolható – itt buknak el a legtöbben Fontos gyakorlati részletek: ha nincs közös GND → nem fog működni ha alulméretezed a tápot → villog, instabil lesz ha hosszú a vezeték ellenállás nélkül → adatátviteli hibák jönnek 3,3 V-os vezérlőnél (ESP32, Raspberry Pi): a jel “határeset” → sokszor működik, de nem megbízható ezért jelszint-illesztés erősen ajánlott Ez az a fajta apró részlet, amit ha nem mondanak el, akkor órákat fogsz hibát keresni. Felhasználási lehetőségek – tippek Itt kezd izgalmassá válni. Ez a gyűrű nem világításra, hanem kommunikációra való. Mit tudsz vele csinálni? akku töltöttség kijelzés – színskálával, szegmensenként szenzoradat vizualizálás – hőmérséklet, CO₂, zajszint forgó státusz animációk – hálózat, kommunikáció, folyamat encoder/potméter állás kijelzés – 0-100% körben robot üzemmód visszajelzés – azonnal látszik, mi történik tesztpad státuszgyűrű – pass/fail, lépések, hibák Ez az a komponens, amitől a projekted nem csak működik, hanem érthetővé válik. Nem kell nulláról kezdened. Ehhez a modulhoz olyan könyvtárak vannak, amiket több ezer fejlesztő használ naponta: Adafruit NeoPixel FastLED Ez azt jelenti, hogy nem neked kell kitalálni a működést – csak kiválasztod az effektet, és már megy is. Kompatibilitás Arduino UNO / Mega → közvetlenül használható ESP8266 / ESP32 → jelszint kérdésre figyelj Raspberry Pi → szintén 3,3 V logika Ez a gyakorlatban azt jelenti: szinte bármilyen rendszerbe be tudod illeszteni. Műszaki jellemzők LED-ek száma: 24 LED típus: WS2812B Tápfeszültség: 4,25 – 5,5 V Csatlakozás 5V : 4.25…5.5V, DI: Data In/Jelbemenet, DO: Data Out/Jelkimenet, GND: Rendszerföld. Dokumentáció, mintakód WS281x RGB LED műszaki adatlap, mintaalkalmazások (Neopixel strip, Neopixel_matrix) Csomag 1x 24 pixeles LED gyűrű #### NeoPixel gyűrű RGB LED-sor (60x) Az RGB LED helyettesítő címezhető színes gyűrűk sorbafűzött WS2812B RGB LED pixelt tartalmaznak. A LED-chip mérete az 5050 SMD RGB LED-del egyezik meg, ugyanakkor kezelése csak egyetlen processzor-kivezetést igényel. A kis vezérlő lábszám a LED tokozatba beépített vezérlőchipnek köszönhető. A táplálás a kontroller standard 5V rendszeréből történhet. Fontos! Az áramkör Arduino Mega / Due és Arduino UNO lapokkal is együttműködik, 5V tápfeszültség, és 3.3…5V vezérlőfeszültség szükséges. A modul segítségével ideális óra készíthető! Jellemzők Standard, raszterosztású 5V külső opcionális feszültség-csatlakozás, Egyedileg, shiftregiszter szinten címezhető RGB LED (16M színárnyalat), RGB LED-ek száma: 60, Körívek: 4 db LED típus: WS2812B, Méret: 157mm külső átmérő; 145mm belső átmérő Csatlakozás 5V : 4.25…5.5V, DI: Data In/Jelbemenet, DO: Data Out/Jelkimenet, GND: Rendszerföld. Dokumentáció, mintakód WS281x RGB LED műszaki adatlap, mintaalkalmazások (Neopixel strip, Neopixel_matrix) Adafruit falióra – építési minta Csomag 4x negyed köríves gyűrű (4×15 WS2812 LED) #### NeoPixel gyűrű RGB LED-sor (8x RGB LED, WS2812, kábel, fekete) A kis RGB LED helyettesítő címezhető színes gyűrű – a modul 8 db, sorbafűzött WS2812B RGB LED pixelt tartalmaz. A LED-chip mérete az 5050 SMD RGB LED-del egyezik meg, ugyanakkor kezelése csak egyetlen processzor-kivezetést igényel. A kis vezérlő lábszám a LED tokozatba beépített vezérlőchipnek köszönhető. A táplálás a kontroller standard 5V rendszeréből történhet. Jellemzők Standard, raszterosztású 5V külső opcionális feszültség-csatlakozás, Egyedileg, shiftregiszter szinten címezhető RGB LED (16M színárnyalat), Méret: 31.8mm (külső átmérő), 17.8mm (belső átmérő), RGB LED-ek száma: 8, LED típus: WS2812B, Méret: külső gyűrű: 27mm, belső gyűrű:12mm NyÁK színe: fekete, Csatlakozás 5V : 4.25…5.5V, DI: Data In/Jelbemenet, DO: Data Out/Jelkimenet, GND: Rendszerföld. Csatlakozó kábel: 3pin standard: anya (~10cm) és 3pin standard apa (~10cm) Dokumentáció, mintakód WS281x RGB LED műszaki adatlap, mintaalkalmazások (Neopixel strip, Neopixel_matrix) Csomag 1x 8x WS2812 RGB LED gyűrű – csatlakozókkal szerelt (forrasztott) #### NeoPixel gyűrű RGB LED-sor (8x RGB LED, WS2812) Képzeld el, hogy egyetlen apró gyűrűvel látványos fényjátékot csinálsz a projektedből: pulzáló hangulatfény, körbefutó irányjelző, “varázslatos” animációk – és közben nem kell 8 külön LED-del és rengeteg vezetékkel szenvedned. Ez a NeoPixel (WS2812B) LED gyűrű egy kompakt, címezhető RGB modul: 8 darab 5050-es RGB LED-ben külön vezérlőchip van, így egy adatvezetéken keresztül mind a 8 pixel külön-külön irányítható. (Igen, ez az a pillanat, amikor megjelenik a “wow”.) Miért jó választás? Mert könnyű és gyors sikerélményt ad. A klasszikus RGB LED-eknél minden színhez külön láb, külön ellenállás, külön kavarás… Itt viszont: egy vezetéken küldöd az adatot, 16 millió színárnyalat közül válogatsz, a LED-ek “sorba vannak fűzve”, így animációkat is pillanatok alatt raksz össze. Ha valaha is szerettél volna egy gombnyomásra látványt – ez a gyűrű pont ezt tudja. Mire használhatod? Ez a 8 pixeles NeoPixel gyűrű szuper társ, ha: körfutó státusz- vagy töltésjelzőt építesz, robotikában irányjelző vagy “szem” effekt kell, cosplay / jelmez / díszítés projekthez keresel könnyű, látványos fényt, oktatásban szeretnél gyorsan színes visszajelzéseket adni, Arduino, ESP32, Raspberry Pi Pico vagy más mikrokontroller mellé keresel címezhető LED modult. Kinek ajánlott? Neked való, ha: kezdőként gyorsan szeretnél látványos eredményt (és nem a kábelezésben elakadni), haladóként precízen vezérelnél több pixelt egyetlen adatlábon, szeretsz kísérletezni animációkkal, effektekkel, “körbe-futó” fényekkel. Főbb jellemzők 8× WS2812B címezhető RGB LED (NeoPixel kompatibilis) Egyedileg címezhető pixelek (shiftregiszter-szintű vezérlés) 16M színárnyalat (24 bites szín) LED-chip méret: 5050 SMD (klasszikus RGB LED méret) Külső átmérő: 31,8 mm Belső átmérő: 17,8 mm NyÁK színe: fekete, Táp: 5V (4,25…5,5V) Csatlakozás A bekötés egyszerű – pont ez benne a szép: 5V: tápfeszültség (4,25…5,5V) DI: Data In (jelbemenet) DO: Data Out (jeltovábbítás a következő NeoPixel elem felé) GND: közös föld Fontos tudnivaló (hogy tényleg öröm legyen a munka) A modul 5V tápfeszültséget igényel. Arduino UNO / Mega / Due lapokkal használható; a vezérlőjel 3,3…5V tartományban működik. Ha több NeoPixel elemet láncolsz, a DO mehet a következő elem DI pontjára. (Pro tipp: ha hosszabb vezetéket használsz vagy sok LED-et hajtasz, érdemes stabil 5V tápot adni, és figyelni az áramfelvételre – így nem lesz “villogós dráma”.) Dokumentáció, mintakód WS281x RGB LED műszaki adatlap, mintaalkalmazások (Neopixel strip, Neopixel_matrix) Csomag 1× NeoPixel gyűrű (8× WS2812B RGB LED) #### NeoPixel gyűrűsor RGB LED-sor (1x 8x 12x 16x 24x) Az RGB LED helyettesítő címezhető színes gyűrűk sorbafűzött WS2812B RGB LED pixelt tartalmaznak. A LED-chip mérete az 5050 SMD RGB LED-del egyezik meg, ugyanakkor kezelése csak egyetlen processzor-kivezetést igényel. A kis vezérlő lábszám a LED tokozatba beépített vezérlőchipnek köszönhető. A táplálás a kontroller standard 5V rendszeréből történhet. Fontos! Az áramkör Arduino Mega / Due és Arduino UNO lapokkal is együttműködik, 5V tápfeszültség, és 3.3…5V vezérlőfeszültség szükséges. Jellemzők Standard, raszterosztású 5V külső opcionális feszültség-csatlakozás, Egyedileg, shiftregiszter szinten címezhető RGB LED (16M színárnyalat), RGB LED-ek száma: 1 / 8 / 12 / 16 / 24 (össz.: 61 bit), LED típus: WS2812B. Csatlakozás 5V : 4.25…5.5V, DI: Data In/Jelbemenet, DO: Data Out/Jelkimenet, GND: Rendszerföld. Dokumentáció, mintakód WS281x RGB LED műszaki adatlap, mintaalkalmazások (Neopixel strip, Neopixel_matrix) Csomag 5 db LED-sor gyűrű (1x, 8x, 12x, 16x, 24x). #### NeoPixel gyűrűsor RGB LED-sor (40/48/60, fekete) Az RGB LED helyettesítő címezhető színes gyűrűk sorbafűzött WS2812B RGB LED pixelt tartalmaznak. A LED-chip mérete az 5050 SMD RGB LED-del egyezik meg, ugyanakkor kezelése csak egyetlen processzor-kivezetést igényel. A kis vezérlő lábszám a LED tokozatba beépített vezérlőchipnek köszönhető. A táplálás a kontroller standard 5V rendszeréből történhet. Fontos! Az áramkör Arduino Mega / Due és Arduino UNO lapokkal is együttműködik, 5V tápfeszültség, és 3.3…5V vezérlőfeszültség szükséges. Jellemzők Standard, raszterosztású 5V külső opcionális feszültség-csatlakozás, Egyedileg, shiftregiszter szinten címezhető RGB LED (16M színárnyalat), RGB LED-ek száma (körönként):  40 / 48 / 60, RGB LEDek összesen: 148, LED típus: WS2812B, Méret: 170mm külső átmérő. Csatlakozás 5V : 4.25…5.5V, DI: Data In/Jelbemenet, DO: Data Out/Jelkimenet, GND: Rendszerföld. Dokumentáció, mintakód WS281x RGB LED műszaki adatlap, mintaalkalmazások (Neopixel strip, Neopixel_matrix) Csomag 1x tördelhető gyűrűs kivitel (3 db gyűrű). #### NeoPixel hajlékony LED-mátrix (16×16 RGB LED, WS2812B) Az 16×16 pixeles hajlékony kijelző minden egyes pontja önállóan címezhető RGB LED-et tartalmaz. A kis vezérlő lábszám a WS2812 LED-chipnek köszönhető (mely a LED tokozásban helyezkedik el). A táplálás a meghajtó alappanelről vagy akár külön tápegységről is megoldható. A nagyobb kijelzőfelület biztosításához több lapka is egymás után fűzhető. Fontos! Az áramkör Arduino Mega / Due és Arduino UNO lapokkal is együttműködik, 5V tápfeszültség, és 3.3…5V vezérlőfeszültség szükséges. Jellemzők Standard 5V külső opcionális feszültség-csatlakozás, Egyedileg címezhető RGB LED (16M színárnyalat), NYÁK: fekete, Méret: ~16cm x ~16 cm, RGB LED-ek száma: 512 (16×16), LED típus: WS2812/WS2812B. Csatlakozó: 3PIN (+5V, Data, GND). Dokumentáció, mintakód WS281x RGB LED műszaki adatlap, mintaalkalmazások (Neopixel strip, Neopixel_matrix) Csomag 1x LED modul – csatlakozókkal #### NeoPixel hajlékony LED-mátrix (32×8 RGB LED, WS2812B) Ez a hajlékony (“flexible”) RGB LED‑mátrix panel egy 32 × 8 pixeles (összesen 256 darab) elrendezésű kijelző­modul, amelyben minden egyes LED‑elem külön‑címezhető, a beépített WS2812B vezérlő IC‑nek köszönhetően. Ideális választás kreatív világítástechnikai alkalmazásokhoz, interaktív display projektekhez, hordozható világító eszközökhöz. minden LED RGB színben állítható, tehát rendkívül sokféle fényjáték és animáció hozható létre; a panel flexibilis hordozóra épül, görbített vagy részben hajlított felületeken is alkalmazható; 5 V‑os tápfeszültségről üzemel, viszonylag egyszerű integrálni Arduino, ESP vagy Raspberry Pi rendszerekkel; A mátrix mérete ~320×80 mm, vastagsága mindössze 2 mm. A stabil működés érdekében 5 V DC tápfeszültség szükséges. Teljes fényerőn a teljes panel áramfelvétele elérheti a ~9 A-t, ezért javasolt erős tápegység és a panel több ponton történő betáplálása. A hosszú távú megbízhatóság érdekében érdemes a vezérlő és a DIN bemenet közé 470 Ω soros ellenállást, a tápágba pedig 1000 µF kondenzátort beépíteni. Elve A modul központi eleme a WS2812B típusú intelligens RGB LED. Ez a komponens egy SMD 5050 méretű RGB LED‑chip, amelyben már integrálva van a vezérlő áramkör is, így minden LED egy “pixelt” képez, és sorosan láncolható címkét alkot. A működés lényege: a vezérlő rádióhullám‑ vagy adatkommunikációval hajtott jelét (“DIN” bemenet) fogja fel az első LED, majd annak “DOUT” kimenetén továbbítódik a következő felé. Egy egyvezetékes protokollt használ – ez leegyszerűsíti a vezérlést. Röviden A 32×8 elrendezésben 32 oszlop és 8 sor található, összesen 256 LED‑pixel. Tápfeszültség: 5 V DC – ez gyakorlatilag iparági szabvány ilyen típusú moduloknál. Áramfelvétel: ha minden LED-et maximális fényerőn (pl. fehér szín) használunk, akkor akár több amper is szükséges lehet! A flexibilis hordozó fontos: a panel rugalmas nyomtatott áramkörön (FPCB) készül, tehát lehet hajlítani – de nem alkalmas folyamatos erőltetett hajlításra vagy ismételt hajlításra, mert az nyomtatott vezetőket törhet. Felhasználási lehetőségek Íme néhány konkrét alkalmazási ötlet, ahol ez a hajlékony RGB LED‑mátrix különösen jól érvényesül: Kirakati és rendezvényvilágítás: görbített kirakat­felületeken látványos fényjáték lehet – “hajlékony LED mátrix kirakatban”. Mobil világító eszközök: hordozható installációk, pop‑up standok, kiállítási elemek – flexibilis panel révén könnyebben illeszthető. Maker projektek, prototípusok: pl. Arduino, Raspberry Pi vagy ESP32 vezérléssel scroll‑szöveg, animáció, interaktív fényinstalláció. (A modul elterjedt – a 32×8 méretű WS2812B panelt scrollelt szöveg és grafika megjelenítésre használják.) Interaktív fényjátékok: zenére reagáló fény‑installációk, kreatív háttérvilágítás, digitális látványelemek klubokban, bárokban – ahol fontos a fény és mozgás kombinációja. Hordozható display rendszerek: például járművek belső világítása, digitális táblák, kijelzők görbített felületeken, ahol a rudak vagy merev panel nem jöhet szóba. Műhelytitok A legtöbb hibát nem a programkód okozza, hanem a tápellátás. Egy 256 LED-es panel kis fényerőn még barátságosnak tűnik, de teljes fehér villanásnál már egészen más áramterhelést jelent. Érdemes a szoftverben fényerőkorlátot beállítani, a tápot tartalékkal méretezni, és a bekötést először alacsony fényerőn, egyszerű pixelteszttel ellenőrizni. Műszaki jellemzők LED típusa: WS2812B, SMD5050 RGB Elrendezés: 32×8 pixel LED-ek száma: 256 db Színkezelés: 24 bit RGB Tápfeszültség: 5 V DC Vezérlés: Egyvezetékes soros adat, DIN/DOUT Adatsebesség: 800 kbps Frissítési frekvencia: ≥ 400 Hz Logikai szint: 5 V javasolt, 3,3 V vezérlőnél szintillesztés ajánlott lehet Maximális áramfelvétel: 7 A/modul megadott adat; teljes fehér terhelésnél kb. 9,2 A elméleti számítással Ajánlott üzemi áram: Fényerőkorláttal és tartalék tápegységgel méretezendő Csatlakozás: +5 V, GND, Data In, Data Out Hordozó: Flexibilis nyomtatott áramkör Méret: kb. 320×80 mm Vastagság: kb. 2 mm Pixeltávolság: kb. 10 mm Tömeg: kb. 65-70 g IP-védettség: IP30 Üzemi hőmérséklet: -25 °C … +80 °C Kompatibilis vezérlők: Arduino, ESP8266, ESP32, Raspberry Pi, STM32 és más WS2812B időzítést kezelő vezérlők Programkönyvtárak: Adafruit NeoPixel, Adafruit NeoMatrix, FastLED, platformfüggő WS281x könyvtárak A panel hajlításakor kerüljük a túl szoros hajlítást – a vezető nyomvonal sérülhet. Dokumentáció, mintakód WS281x RGB LED műszaki adatlap, mintaalkalmazások (Neopixel strip, Neopixel_matrix) Csomag tartalma 1x NeoPixel hajlékony 32×8 WS2812B RGB LED-mátrix 1x Előkészített vezetékek: adat, +5 V, GND #### NeoPixel hajlékony LED-mátrix (8×8 RGB LED, WS2812B) Az 8×8 pixeles hajlékony kijelző minden egyes pontja önállóan címezhető RGB LED-et tartalmaz. A kis vezérlő lábszám a WS2812 LED-chipnek köszönhető (mely a LED tokozásban helyezkedik el). A táplálás a meghajtó alappanelről vagy akár külön tápegységről is megoldható. A nagyobb kijelzőfelület biztosításához több lapka is egymás után fűzhető. Fontos! Az áramkör Arduino Mega / Due és Arduino UNO lapokkal is együttműködik, 5V tápfeszültség, és 3.3…5V vezérlőfeszültség szükséges. Jellemzők Standard 5V külső opcionális feszültség-csatlakozás, Egyedileg címezhető RGB LED (16M színárnyalat), NYÁK: fekete, Méret: ~8cm x ~8 cm, RGB LED-ek száma: 64 (8×8), LED típus: WS2812/WS2812B. Csatlakozó: 3PIN (+5V, Data, GND). Dokumentáció, mintakód WS281x RGB LED műszaki adatlap, mintaalkalmazások (Neopixel strip, Neopixel_matrix) Csomag 1x LED modul – csatlakozókkal #### NeoPixel LED-mátrix (8×8 RGB LED, WS2812) Ha kell egy apró, mégis látványos “visszajelző-ablak” a projektedre, ez a panel pont az: a NeoPixel LED-mátrix (8×8 RGB LED, WS2812/WS2812B) egy 64 pixeles, egyedileg címezhető RGB LED kijelzőmodul, amit egyetlen adatvonalon vezérelsz. Magyarul: nem kell 64 külön láb, nem kell külön driver-erdő – csak DIN + 5 V + GND, és már mehet a futófény, ikon, állapotjelzés vagy a “na végre működik!” animáció. Mire jó? – tipikus felhasználások Prototípusként Mikrokontrolleres állapotjelzés: hibakódok, üzemmódok, “oké/hibás” minták pixeltérképpel Prototípus HMI: egyszerű ikonok, visszajelző animációk Oktatási demonstráció: színek, fényerő, címzés logikája – látványos, gyors sikerélménnyel Maker / hobby Futófények, “pixelart” mini animációk ESP32/ESP8266 WiFi státusz kijelzés (csatlakozva / keres / hiba) Dekorációs jelzőfény, mini “mood” panel Hogyan működik? – közérthetően A WS2812/WS2812B LED-ekben beépített vezérlő van. A vezérlő időzítés-érzékeny adatfolyamot kap a DIN lábon: Az első LED “leveszi” a neki szánt 24 bites (RGB) adatot, a maradékot továbbadja a lánc következő LED-jének, és így tovább, amíg mind a 64 pixel meg nem kapja a saját színét. A végeredmény: szoftverből rajzolsz – a panel pedig azonnal “megmutatja”, mit gondolsz. A két tipikus buktató (és hogyan kerüld el) Itt az a rész, amitől megkíméled magad a “miért villog össze-vissza?!” pillanatoktól. Tápellátás: 5 V – és a csúcsáram nem viccel A panel 5 V-os. Nagy fényerőn a LED-ek meglepően sok áramot vesznek fel (különösen fehérnél). Gyakorlati javaslat: ha fényes, stabil kijelzést akarsz, külső 5 V tápról etesd, és legyen közös GND a vezérlővel. 3.3 V vezérlés: néha kell szintillesztés ESP8266/ESP32/Raspberry Pi GPIO esetén a 3.3 V adatjel sokszor elég – de ez nem univerzális igazság. Ha ezeket tapasztalod: random villogás, hibás színek, instabil működés → gyakran segít egy 3,3 V → 5 V szintillesztő, és a rövid, rendezett kábelezés. Kábelezés: hosszú vezeték + rossz föld = zaj Rövid vezeték, jó földelés, stabil táp → nyugalom. Hosszú vezeték, “lebegő” GND, zajos környezet → meglepetések. Kompatibilitás Arduino: NeoPixel jellegű könyvtárakkal (pl. Adafruit NeoPixel) ESP8266 / ESP32: egyvezetékes vezérlés, animációk, WiFi-s státusz kijelzés Raspberry Pi: vezérelhető, de a rendszerterhelés/időzítés miatt körültekintést igényel Mikor nem ez a jó választás? Ha nagy méretű, nagy fényáramú kijelzőt akarsz folyamatos maximális fényerőn Ha mindent a mikrokontroller 5 V kimenetéről etetnél (nem erre való) Ha olyan rendszered van, ahol sok megszakítás fut és a protokoll stabilitása kritikus (időzítés!) Mini emlékeztető (mielőtt bekötöd) Külső 5 V táp (ha nem csak “pislákoltatod”) Közös föld (GND) a vezérlő és a panel között 3,3 V jel esetén: ha bizonytalan, számolj szintillesztéssel Rövid, rendezett kábelezés → kevesebb “szellemvillogás” Ha szereted, amikor egy eszköz azonnal visszajelez, és végre látszik, hogy a kódod mit csinál… akkor ez a 8×8-as NeoPixel mátrix nagyon gyorsan a kedvenc “vizuális csavarhúzód” lesz. Főbb műszaki jellemzők LED-ek száma: 64 db (8×8) LED típus: WS2812 / WS2812B Tápfeszültség: 5 V (külső 5 V táplálás ajánlott nagy fényerőn) Standard 5V külső opcionális feszültség-csatlakozás, Egyedileg címezhető RGB LED (16M színárnyalat), Kommunikáció: egyvezetékes soros adatjel (DIN) Sorbaköthetőség (kaszkád): több panel felfűzhető a kijelzőfelület növeléséhez Méret: (NYÁK) ~66.3mm x 65.3mm, NYÁK színe: fekete Rögzítés: csavaros vagy hátlapi ragasztással. A Rögzítőfuratok elhelyezkedése eltérő lehet (M2…M2.5 furat)!. Megjegyzés: a Din logikai szint és a maximális áramfelvétel erősen függ a használattól (fényerő, színek, animáció). Ha integrációhoz pontos szám kell, érdemes a WS2812B adatlapot alapul venni. Dokumentáció, mintakód WS281x RGB LED műszaki adatlap, mintaalkalmazások (Neopixel strip, Neopixel_matrix) Csomag 1x WS2812B 8×8 mátrix (64) modul #### NeoPixel mini RGB LED (1x RGB LED, WS2812B) A NeoPixel mini RGB LED (1x RGB LED, WS2812B) egy kisméretű, egy pixeles, címezhető RGB LED modul. Akkor hasznos, ha egy hagyományos RGB LED helyett olyan fényjelzést szeretnél, amelyhez nem kell három PWM kimenet, csak egy adatvezeték és 5 V tápellátás. A NeoPixel mini RGB LED (1x RGB LED, WS2812B) nem egyszerű háromlábú RGB LED. A LED tokban vezérlőchip is dolgozik, ezért a szín és a fényerő digitális adatból áll elő. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy mikrokontroller kimenetről sok különálló RGB pixel is vezérelhető, ha a modulokat sorba fűzöd. Egyetlen státuszfényhez, panelvilágításhoz vagy kis visszajelző feladathoz különösen kényelmes, mert a piros, zöld és kék csatornát nem kell külön-külön bekötni. A tápellátást viszont nem szabad félvállról venni: a LED fényereje és a sorba fűzött pixelek száma már áramfelvételi kérdés. Azaz a NeoPixel mini RGB LED (1x RGB LED, WS2812B) egy 5 V-os, egyvezetékes adatbusszal vezérelhető, láncolható RGB LED pixel kis NYÁK-modulon. Így működik a gyakorlatban A vezérlő a DI bemeneten kapja az adatot, a modul pedig a saját 24 bites színinformációját feldolgozza, majd a maradék adatot a DO kimeneten továbbadja a következő pixelnek. Ezért lehet több NeoPixel mini RGB LED (1x RGB LED, WS2812B) modult egymás után kötni. A bekötés alapja: 5V – tápfeszültség GND – közös föld DI – adatbemenet a mikrokontroller felől DO – adatkimenet a következő modul felé Arduino UNO és Mega esetén az 5 V-os logikai jel általában illeszkedik a modulhoz. ESP8266, ESP32 vagy Raspberry Pi használatakor rövid vezetéken sokszor működik a 3,3 V-os adatjel, de 5 V-os LED-tápnál tisztább megoldás a szintillesztő, főleg hosszabb vezetéknél vagy több pixel esetén. Tipikus felhasználások A NeoPixel mini RGB LED (1x RGB LED, WS2812B) főleg ott kerül elő, ahol kevés helyen kell jól látható, programból változtatható fényjelzés. állapotjelző LED Arduino vagy ESP32 projekten, kis panelbe épített RGB visszajelző, robot vagy modell fényjelzése, oktatási példa címezhető LED vezérléshez, mini fényanimáció vagy effekt próbadarabhoz, több modulból épített egyszerű fénylánc, hibakód vagy üzemállapot színes megjelenítése. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? Közös a GND a vezérlő és a LED között? Közös föld nélkül az adatjelnek nincs biztos referencia pontja, a LED villoghat vagy nem reagál. A DI bemenetre kötötted a vezérlő adatvezetékét? Ha a DO oldalról próbálod meghajtani, a modul nem úgy viselkedik, ahogy a program alapján várnád. 5 V körüli tápot kap a modul? Túl alacsony vagy zajos tápnál hibás színek, villogás vagy bizonytalan indulás jelentkezhet. 3,3 V-os vezérlőt használsz 5 V LED-táp mellett? Rövid vezetéknél működhet, de a megbízható működéshez szintillesztőre lehet szükség. Több pixelt fűzöl sorba? A tápáramot nem az adatvonal, hanem a 5V és GND ág viszi, ezért a tápezést külön kell méretezni. Nagyobb tápforrást kapcsolsz a LED-sorra? Érdemes pufferkondenzátort és adatvonali soros ellenállást használni a bekapcsolási tüskék csillapítására. Döntés előtt ellenőrizendő adatok A NeoPixel mini RGB LED (1x RGB LED, WS2812B) kiválasztása előtt ezeket nézd végig: A vezérlőd tud-e WS2812B/NeoPixel időzítésű adatjelet előállítani? Van-e szabad digitális kimeneted az adatvonalhoz? A projekt 5 V tápellátása elbírja-e a LED vagy LED-sor áramfelvételét? A vezérlő 3,3 V-os vagy 5 V-os logikai szinttel dolgozik? Kell-e több pixel láncolása, vagy elég egyetlen RGB visszajelző? A beépítési helyen elfér-e a 13 x 17 mm-es modul? Szükséges-e diffúzor, fényvezető vagy takaróelem, hogy a LED fénye ne legyen pontszerű? Használati korlátok, amikor más típust keress Ne ezt válaszd általános helyiségvilágításra, mert ez egy kis jelző- és effekt LED modul, nem világítótest. Ne ezt válaszd, ha analóg RGB LED-et akarsz közvetlen PWM csatornákkal vezérelni. Ne ezt válaszd, ha a vezérlőd nem tud pontos WS2812B időzítést előállítani. Ne ezt válaszd nagy LED-számú, hosszú távon folyamatosan működő installációhoz külön táptervezés nélkül. Ne ezt válaszd kültéri vagy nedves környezetbe védelem nélkül. Ne ezt válaszd, ha a projekt csak 12 V-os LED-rendszerhez illeszkedik, mert ez a modul 5 V-os környezetbe való. Műhelytitok A véletlenszerű színváltás, villogás vagy első pixel hiba sokszor nem programhiba. Először a közös GND-t, a DI/DO irányt, a tápfeszültséget és a 3,3 V-os adatjel tartalékát érdemes ellenőrizni. Ha több modult fűzöl sorba, a tápvezetékezést ne a próbakábel logikájával méretezd, mert a fényerő felhúzásakor azonnal előjöhet a feszültségesés. Műszaki jellemzők Terméktípus: Címezhető RGB LED modul LED-ek száma: 1 db RGB LED pixel LED/vezérlő típus: WS2811/WS2812/WS2812B kompatibilis, WS2812B jellegű 5050 RGB LED Tápfeszültség: 5 V, termékoldali csatlakozási tartomány: 4,25…5,5 V Vezérlőjel: 3,3…5 V a termékoldal szerint, 5 V tápnál szintillesztési tartalék ellenőrizendő Adatcsatlakozás: DI bemenet, DO kimenet Földelés: GND, közös föld szükséges a vezérlővel Vezérlési mód: Egyvezetékes digitális adatátvitel, NeoPixel/WS2812B kompatibilis időzítés Színfelbontás: 24 bit, RGB csatornák programból állíthatók Színárnyalatok száma: kb. 16,7 millió Modulméret: 13 x 17 mm Láncolhatóság: Igen, DO kimeneten keresztül Áramfelvétel: Max. 3 x 20mA Működési hőmérséklet: WS2812B adatlap szerint -25…+80 °C LED-szintű adat, modulra külön nem megadott Dokumentáció, mintakód WS281x RGB LED műszaki adatlap, mintaalkalmazások (Neopixel strip, Neopixel_matrix) NeoPixel bekötési javaslatok Adafruit Learning System Adafruit NeoPixel Arduino könyvtár GitHub Csomag 1x NeoPixel mini RGB LED (1x RGB LED, WS2812B) modul 1x tüskesor (2×3 tördelhető) #### NeoPixel mini RGB LED-sor (8x RGB LED, WS2812) A NeoPixel mini RGB LED-sor (8x RGB LED, WS2812) egy kis méretű, 8 darab címezhető RGB LED-et tartalmazó lineáris LED-panel mikrokontrolleres fényjelzéshez, animációhoz és állapot-visszajelzéshez. Akkor hasznos, amikor nem egyetlen visszajelző LED kell, hanem több, külön-külön vezérelhető fénypont, de a projektben nincs hely hosszabb LED-szalagnak vagy külön LED-meghajtó áramkörnek. A panel 5 V DC tápellátással működik, és egyvezetékes digitális adatjellel vezérelhető. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a vezérlő oldalán egyetlen adatpin is elég a 8 RGB LED színének és fényerejének beállításához. A NeoPixel mini RGB LED-sor (8x RGB LED, WS2812) ezért jól illik Arduino, ESP8266, ESP32 és más mikrokontrolleres projektekbe, ahol látványos, de kis helyigényű visszajelzésre van szükség. A legfontosabb döntési adat a tápellátás. A 8 LED teljes fehér fényen nagyobb áramot igényel, ezért a panelt nem szabad úgy kezelni, mint egy egyszerű jelző LED-et. Stabil 5 V táp, közös GND és rövid, rendezett adatvezeték kell hozzá. Az első korlát: a NeoPixel mini RGB LED-sor (8x RGB LED, WS2812) IP30 kivitelű, ezért védetlen kültéri, nedves vagy mechanikailag terhelt környezetbe önmagában nem való. Ha nagyobb felületet, nagyobb fényerőt vagy vízálló kialakítást keresel, más LED-szalag vagy tokozott LED-megoldás lesz a megfelelőbb irány. Hol használható? A NeoPixel mini RGB LED-sor (8x RGB LED, WS2812) a vezérlő és a felhasználó közti vizuális visszajelző elem. Nem kijelző abban az értelemben, hogy számokat vagy szöveget jelenít meg, hanem színekkel, fényerővel és animációval ad állapotinformációt. Egy roboton például jelezheti az üzemmódot. Egy IoT eszközön megmutathatja a Wi-Fi kapcsolat, a szenzorállapot vagy a hibajelzés állapotát. Oktatási környezetben jól látszik rajta, hogyan működik a címezhető RGB LED vezérlés, mert mind a 8 LED külön színt kaphat. Egy mondatban: a NeoPixel mini RGB LED-sor (8x RGB LED, WS2812) egy 5 V-os, 8 pixeles, címezhető RGB LED-panel mikrokontrolleres fényjelzéshez és animációhoz. Így működik a gyakorlatban A NeoPixel mini RGB LED-sor (8x RGB LED, WS2812) WS2812B LED-ekből épül fel. A WS2812B LED-ben a vezérlőáramkör és az RGB LED egy tokban van, ezért minden LED külön címezhető. A mikrokontroller soros adatfolyamot küld a DI bemenetre, a panel pedig a LED-ek szín- és fényerőadatait továbbítja a sorban következő LED-ek felé. A panel bekötéséhez 5V, GND és DI kapcsolat szükséges. A DO pont akkor fontos, ha a NeoPixel mini RGB LED-sor (8x RGB LED, WS2812) után további címezhető LED-panelt vagy LED-szalagot fűzöl. Több panel láncolásakor a tápvezetéket és a földelést már nem csak logikai jelként, hanem terhelhető tápágként kell kezelni. A 3,3 V-os vezérlők – például ESP8266, ESP32 vagy Raspberry Pi – esetén a modul tápfeszültsége továbbra is 5 V, az adatjel viszont alacsonyabb logikai szintről érkezik. Rövid vezetéknél ez sokszor működőképes, de stabil beépítésnél a jelszint és a vezetékezés minősége döntő. Mikor használd? A NeoPixel mini RGB LED-sor (8x RGB LED, WS2812) jó választás Arduino alapú állapotjelzéshez, ahol több színnel kell megkülönböztetni indulást, hibát, várakozást és aktív működést. Használható ESP8266 vagy ESP32 alapú IoT eszközben, ahol kis helyen kell látványos visszajelzést adni Wi-Fi, szenzor vagy vezérlési állapotról. Beépíthető robotikai projektekbe, például irányjelzéshez, üzemmódjelzéshez vagy egyszerű visszajelző fényanimációhoz. Oktatási célra alkalmas a címezhető RGB LED-ek, az adatfolyam és a könyvtáralapú vezérlés bemutatására. Használható makettekben, egyedi burkolatokban és kisebb dekorációs fényekben, ahol a 8 külön vezérelhető RGB LED elég. Alkalmas prototípus kezelőfelületéhez, ha a kijelző túl nagy lenne, de többállapotú fényjelzés kell. Jó a NeoPixel és FastLED programozási alapok tanulásához. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? Megvan a közös GND a vezérlő és a NeoPixel mini RGB LED-sor (8x RGB LED, WS2812) között? Közös föld nélkül az adatjel nem kap biztos referencia-pontot, ezért hibás színek vagy villogás jelentkezhet. Stabil 5 V tápot kap a panel? Gyenge tápnál a LED-ek nagyobb fényerőn villoghatnak, elszíneződhetnek vagy újraindíthatják a vezérlőt. Rövid és rendezett az adatvezeték? Hosszú vagy zajos adatvezetéknél a WS2812B adatjel torzulhat. 3,3 V-os vezérlőt használsz? ESP8266, ESP32 vagy Raspberry Pi mellett a jelszint-illesztés stabilabb működést adhat. Több panelt fűzöl egymás után? A tápág méretezése fontosabb lesz, mert a LED-ek összesített áramfelvétele gyorsan nő. A DI és DO irányát követed? Fordított adatirány esetén a panel nem kapja meg a vezérlő adatfolyamát. Kiválasztás előtt ezekre figyelj A NeoPixel mini RGB LED-sor (8x RGB LED, WS2812) 5 V DC tápellátást igényel, ezért 3,3 V-os rendszernél is külön figyelni kell a tápfeszültségre. A vezérlés egyvezetékes digitális adatjellel történik, nem PWM-es külön RGB csatornákkal. A 8 LED elegendő állapotjelzésre, rövid futófényre és kis animációra, de nagyobb kijelzőfelülethez LED-szalag vagy mátrix kell. A panel 50 × 9 mm-es, ezért beépítésnél a rendelkezésre álló helyet és a kábelezési irányt is figyelembe kell venni. A termék fehér és fekete NyÁK-változatban választható, ezért látható beépítésnél a hordozó színe is számít. A csomag 1 db 8x WS2812B LED modult tartalmaz, kábel és külön vezérlő nélkül. IP30 kivitelű, ezért burkolat nélküli kültéri vagy nedves használathoz nem megfelelő. Amikor nem ez lesz a jó megoldás Ne ezt válaszd, ha vízálló vagy kültéri LED-megoldásra van szükség. Ne ezt válaszd, ha nagy felületű fénydekorációt vagy több méteres világítást építesz. Ne ezt válaszd, ha a projektben nincs stabil 5 V tápellátás. Ne ezt válaszd, ha egyszerű, egyetlen színű jelző LED is elég. Ne ezt válaszd, ha szöveget, számot vagy részletes grafikus információt szeretnél megjeleníteni. Ne ezt válaszd, ha a panelt mechanikai védelem nélkül poros, nedves vagy ütésnek kitett helyre építenéd. Ne ezt válaszd, ha a vezérlőprogram nem tud pontos időzítésű WS2812B adatjelet előállítani. Egy apró tipp a gyakorlatból A NeoPixel mini RGB LED-sor (8x RGB LED, WS2812) hibáinál a program helyett sokszor a tápellátás és a földelés a gond. Ha a LED-ek véletlenszerűen villognak, rossz színt mutatnak vagy csak az első néhány LED működik, elsőként a közös GND-t, az 5 V táp terhelhetőségét és a DI irányát kell rendbe tenni. Rövid próbánál USB-ről is elindulhat a panel, de teljes fehér fényen már nem szabad úgy számolni vele, mint egy kis áramú kiegészítővel. A fényerő korlátozása nem csak szemkímélő, hanem tápellátási szempontból is hasznos. Műszaki jellemzők Jellemző Érték LED típus: WS2812B LED darabszám: 8 db Szín: RGB Színkezelés: 24 bites Tápfeszültség: 5 V DC Adatjel: egyvezetékes digitális adatjel Logikai szint: 3,3-5 V vezérlőfeszültség Csatlakozási pontok: 5V, DI, DO, GND Elrendezés: lineáris LED-sor Bővíthetőség: sorosan láncolható Méret: 50 × 9 mm Áramfelvétel: legfeljebb kb. 60 mA / LED teljes fehér fény esetén IP-védettség: IP30 NyÁK színe: fehér vagy fekete Csatlakozás 5V : 4.25…5.5V, DI: Data In/Jelbemenet, DO: Data Out/Jelkimenet, GND: Rendszerföld. Dokumentáció, mintakód WS281x RGB LED műszaki adatlap, mintaalkalmazások (Neopixel strip, Neopixel_matrix) Arduino Adafruit NeoPixel könyvtár FastLED könyvtár Csomag 1x 8x WS2812B LED modul #### Nextion 2.4″ (NX3224K024) plexi/akril tok A Nextion kijelző második generációs modulja a már ismert egy ember-számítógépes interfész (HMI) megoldás továbbfejlesztése. A Nextion modul elsősorban a tárgyak internetének megoldásában (IOT) vagy önálló fejlesztésekben ad nagy segítséget. A hagyományos LCD vagy TFT kijelzők kezelése sok erőforrást foglal, nehézkes és hosszúidejű programozást igényel. A Nextion modul egyszerűen PC alapon programozható, önálló komplex belső folyamatlogikát lehet beleépíteni – és csak a legszükségesebb alapkommunikáció szükséges a tényleges vezérlést megvalósító áramkör felé. A második generációs modul már 8 GPIO kivezetést, beépített elemes RTC-t és gyorsabb processzort kapott. A csomag microUSB kábelt nem tartalmaz (PC online teszt illetve PC tápellátás esetén szükséges csak)! A csomag a plexi tokot tartalmazza – a kijelzőt NEM! Jellemzők Behelyezhető LCD mérete: 2.4″, Kijelzőméret: NyÁK: 74.4(L)×42.72(W)×5.8(H), TFT/Touch: 48.96mm(L)×36.72mm(W). Plexi lapok és szerelőcsavarok Csomag 1x Akril ház/tokozat hátlap, 1x akril távtartólap, csavarok, anyák. #### Nextion 2.4″, touch, sorosport, RTC, GPIO, 16MB (NX3224K024) A Nextion kijelző második generációs modulja a már ismert egy ember-számítógépes interfész (HMI) megoldás továbbfejlesztése. A Nextion modul elsősorban a tárgyak internetének megoldásában (IOT) vagy önálló fejlesztésekben ad nagy segítséget. A hagyományos LCD vagy TFT kijelzők kezelése sok erőforrást foglal, nehézkes és hosszúidejű programozást igényel. A Nextion modul egyszerűen PC alapon programozható, önálló komplex belső folyamatlogikát lehet beleépíteni – és csak a legszükségesebb alapkommunikáció szükséges a tényleges vezérlést megvalósító áramkör felé. A másdik generációs modul már 8 GPIO kivezetést, beépített elemes RTC-t és gyorsabb processzort kapott. A csomag microUSB kábelt nem tartalmaz (PC online teszt illetve PC tápellátás esetén szükséges csak)! Jellemzők LCD méret: 2.4″, Képpont: 240×320, Színszám: 65k, Kijelzőméret: NyÁK: 74.4(L)×42.72(W)×5.8(H), TFT/Touch: 48.96mm(L)×36.72mm(W). Csatlakozás: 4 pin, SD kártya támogatás: firmware upgrade, adatok, Belső flash: 16MB, Chipset: HMI/Nextion Enhanced, Látószög: Wide, Vezérlés/kommunikáció: 5V tolerant LVTTL/soros. Fő paraméterek Tápfeszültség: 5V, Arduino/Raspberry támogatás, Adatvonal: 3.3V (5V tolerant), Touch: rezisztív, Áramfelvétel: 85mA (max). Csomag 1x Nextion 2.4″ Enhanced kijelzőmodul, 1x soros illesztőkábel, 1x USB 5V adapter, 1x CR1220 gombelem (RTC-hez), Dokumentáció Gyártói ismertető #### Nextion 3.5″ (NX4832K035) plexi/akril tok A Nextion kijelző második generációs modulja a már ismert egy ember-számítógépes interfész (HMI) megoldás továbbfejlesztése. A Nextion modul elsősorban a tárgyak internetének megoldásában (IOT) vagy önálló fejlesztésekben ad nagy segítséget. A hagyományos LCD vagy TFT kijelzők kezelése sok erőforrást foglal, nehézkes és hosszúidejű programozást igényel. A Nextion modul egyszerűen PC alapon programozható, önálló komplex belső folyamatlogikát lehet beleépíteni – és csak a legszükségesebb alapkommunikáció szükséges a tényleges vezérlést megvalósító áramkör felé. A második generációs modul már 8 GPIO kivezetést, beépített elemes RTC-t és gyorsabb processzort kapott. A csomag a plexi tokot tartalmazza – a kijelzőt NEM! Jellemzők Behelyezhető LCD mérete: 3.5″ (Enhanced), Plexi lapok és szerelőcsavarok Csomag 1x Akril ház/tokozat hátlap, 1x akril távtartólap, Csavarok, anyák. #### Nextion 3.5″ touch (NX4832T035) A Nextion NX4024T035 3.5 hüvelykes HMI TFT intelligens kijelzőmodul egy átfogó és egyszerűsített interfész megoldás, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy emberi-gép kommunikációt hozzanak létre, egyetlen soros port használatával. Ez az eszköz ideális megoldás a hagyományos LCD és LED kijelzők helyettesítésére, miközben fejlett vizualizációs lehetőségeket biztosít. A Nextion egy zökkenőmentes ember-gép interfész (HMI) megoldás, amely vizuális és vezérlő interfészt biztosít egy ember és egy folyamat, gép, alkalmazás vagy eszköz között. Ez a legjobb megoldás a hagyományos LCD és LED Nixie csövek helyettesítésére. A Nextion csomag egy TFT-t és szoftverelemeket (a Nextion szerkesztőt) tartalmaz. A Nextion TFT lap csak egy soros portot használ a kommunikációhoz. Ez lehetővé teszi a bonyolult vezetékezés elkerülését. A mérnökök sok időt töltenek alkalmazásfejlesztéssel, de gyakran elégedetlenek az eredményekkel. Ebben a helyzetben a Nextion szerkesztő számos elemet tartalmaz, például gombokat, szöveget, folyamatjelzőt, csúszkát, műszert, stb., hogy gazdagítsa a felület tervezését. A drag-and-drop funkció biztosítja, hogy kevesebb időt kelljen programozásra fordítani, ezáltal a fejlesztési munka 99%-ban csökken. Ennek a WYSIWYG szerkesztőnek a segítségével a GUI tervezés gyerekjáték. Könnyű alkalmazni a Nextion család HMI-jét meglévő projektekhez, csak egy UART-ot kell biztosítani. Kiemelt jellemzők Felbontás: 400 x 240 pixel Színek: RGB 65K, valósághű megjelenítés Érintőképernyő: 4-vezetékes rezisztív érintőpanel integrálva Memória: 16M Flash és 3,5 SRAM Bővítési lehetőség: Micro-SD kártya firmware-frissítéshez Látómező: 69,60 mm × 41,76 mm Fényerő szabályozás: 0–230 nit, 1%-os lépésekben állítható Energiafogyasztás: 5V/85mA Csomag 1x Nextion 3,5″ Enhanced kijelzőmodul, 1x soros illesztőkábel, 1x USB 5V adapter Dokumentáció Gyártói ismertető #### Nextion 3.5″, touch, sorosport, RTC, GPIO, 16MB (NX4832K035) A Nextion kijelző második generációs modulja a már ismert egy ember-számítógépes interfész (HMI) megoldás továbbfejlesztése. A Nextion modul elsősorban a tárgyak internetének megoldásában (IOT) vagy önálló fejlesztésekben ad nagy segítséget. A hagyományos LCD vagy TFT kijelzők kezelése sok erőforrást foglal, nehézkes és hosszúidejű programozást igényel. A Nextion modul egyszerűen PC alapon programozható, önálló komplex belső folyamatlogikát lehet beleépíteni – és csak a legszükségesebb alapkommunikáció szükséges a tényleges vezérlést megvalósító áramkör felé. A másdik generációs modul már 8 GPIO kivezetést, beépített elemes RTC-t és gyorsabb processzort kapott. A csomag microUSB kábelt nem tartalmaz (PC online teszt illetve PC tápellátás esetén szükséges csak)! Jellemzők LCD méret: 3.5″, Képpont: 480*320, Színszám: 65k, Kijelzőméret: NyÁK: 100.5(L)×54.94(W)×5.45(H), TFT/Touch: 73.44mm(L)×48.96mm(W). Csatlakozás: 4 pin, SD kártya támogatás: firmware upgrade, adatok, Belső flash: 32MB, Chipset: HMI/Nextion Enhanced, Látószög: Wide, Vezérlés/kommunikáció: 5V tolerant LVTTL/soros. Fő paraméterek Tápfeszültség: 5V, Arduino/Raspberry támogatás, Adatvonal: 3.3V (5V tolerant), Touch: rezisztív, Áramfelvétel: 85mA (max). Csomag 1x Nextion 3.5″ Enhanced kijelzőmodul, 1x soros illesztőkábel, 1x USB 5V adapter, 1x CR1220 gombelem (RTC-hez) Dokumentáció Gyártói ismertető #### Nextion Expansion Board (Enhanced kijelzőhöz, 6x gomb, csipogó) A Nextion kijelzők második generációja már 8 I/O porttal is rendelkezik. Ezzel a modullal egyszerű felületű bevitelt illetve visszajelzést is meg lehet oldani. Az IO bővítő 5V tápfeszültséget ad, és az általános I/O vezérlésekre könnyen illeszthető digitális kimenetű eszköz: – PIR szenzor, – nyomógomb, – Hall érzékelő, – reed relé… De az IO csatlakozásból az IO5…IO8 PWM kimenetként is kezelhető! Tipp! A közvetlen I/O kezeléskor a Nextion mellé helyezett mikrokontroller tehermentesíthető, vagy akár a 8 I/O segítségével önálló vezérlés is megvalósítható. Jellemzők Panel méret: 65*45 mm, Rögzítés: 4x M2.5, Szalagkábel hossz: 8cm, Csatlakozás: 10 pin Tápfeszültség: 5V (Nextion modulról). Csomag 1x Nextion Enhanced board, 1x 10 eres illesztőkábel. Dokumentáció Nextion Enhanced kijelző – utasításkészlet (cfgio) #### Nextion I/O adapter (Enhanced kijelzőhöz) A Nextion kijelzők második generációja már 8 I/O porttal is rendelkezik. Ezzel a modullal egyszerűen a kivezetések elérhetővé váltak 2.54″ (szabvány) kiosztásban. Az IO csatlakozásból az IO5…IO8 PWM kimenetként is kezelhető! Tipp! A közvetlen I/O kezeléskor a Nextion mellé helyezett mikrokontroller tehermentesíthető, vagy akár a 8 I/O segítségével önálló vezérlés is megvalósítható. Jellemzők Szalagkábel hossz: 8cm, Csatlakozás: 10 pin Tápfeszültség: 5V (Nextion modulról). Csomag 1x Nextion IO panel, 1x 10 eres illesztőkábel #### NFC RFID kártya (ISO14443A-3A/UID, Mifare 1k) [FUID írható – Egyszer írható!] A Mifare 1k/Card RFID kártya különféle alkalmazások számára biztosít lehetőséget. Ez lehet egyszerű beléptető társasházak, klubházak, irodák egyedi, személyhez kötött beléptetéséhez. De ezt a kártyát egyes Nintendo rendszerek is használják. Az NFC író/olvasóval programozható kulcs rendelkezik magas szintű biztonsági (kódszavas) megoldásokkal is. A kulcsba számos adat és információ kódolható – egészen 1024byte adatméretig. A biztonságosan elkülönített szektorok, melyek mindegyikét külön kulcs védheti összetett alkalmazásokat tesz lehetővé és megkönnyíti a jövőbeni továbbfejlesztést. Jellemzők Típus: Írható/olvasható (blokk 0 is!), A Blokk0 (UID) egyszer írható! Frekvencia: 13.56MHz, Standard és protokoll: ISO14443A, Olvasási távolság: 1~10cm, Működési hőmérséklet: -20..+55 °C, EEPROM írási ciklusszám: min. 100.000 ciklus, Adatmegőrzési idő: 10 év, Anyaga: PVC Méret: 85,6 mm x 54 mm x 0,82 mm, Használható memória: 1024 bájt (1k). Energiaforrás: nem igényel. UUID: egyszer átírható, OTP (One Time Programmable) Csomag tartalma 1x RFID kártya (1x UID írható, fehér, 1k) Kompatibilitás PN532 író/olvasó, Android NFC, stb. #### NFC RFID kártya (ISO14443A-3A/UID, Mifare 1k) [UUID írható] A NFC RFID kártya (ISO14443A-3A/UID, Mifare 1k) [UUID írható] 13,56 MHz-es, ISO14443A rendszerű, MIFARE Classic 1K kompatibilis kártya olyan fejlesztési, szervizelési és tesztelési feladatokra, ahol nem elég egy fix azonosítójú RFID kártya. A lényeg itt az, hogy a kártya írható/olvasható, és a blokk 0 is programozható, vagyis az UID/UUID kezelésére alkalmas rendszerben többféle azonosítási helyzet modellezhető vele. Ez a kártya akkor kerül képbe, amikor PN532, Android NFC vagy más 13,56 MHz-es olvasóval nemcsak jelenlétet szeretnél érzékelni, hanem kártyaadatot, szektorokat vagy azonosítót is kezelnél. Arduino, ESP32, Raspberry Pi vagy kész beléptető rendszer mellett is használható, ha az adott olvasó valóban támogatja a MIFARE Classic 1K műveleteket. A legfontosabb döntési adat nem önmagában a 13,56 MHz frekvencia, hanem az, hogy a rendszer MIFARE Classic 1K / S50 jellegű, ISO14443A kártyát vár-e, és kell-e a blokk 0 írása. Ha csak telefonos NDEF URL, névjegy vagy Amiibo jellegű NTAG feladat a cél, akkor nem ez a kártyacsalád az első irány. Az első korlát biztonsági és kompatibilitási jellegű: a MIFARE Classic 1K nem új, erős hozzáférésvédelmi rendszerhez való alap. Fejlesztéshez, meglévő rendszerek teszteléséhez és kompatibilitási próbához jó műhelydarab, de új, magasabb védelmi szintű beléptetéshez inkább MIFARE DESFire vagy más korszerűbb kártyacsaládot érdemes keresni. A NFC RFID kártya (ISO14443A-3A/UID, Mifare 1k) [UUID írható] a passzív azonosító oldalán dolgozik. Nincs benne elem, nem sugároz önállóan, hanem az olvasó RF mezejéből kap energiát. A tényleges működéshez kell egy 13,56 MHz-es olvasó/író, például PN532 alapú modul, kompatibilis NFC olvasó vagy olyan beléptető, amely MIFARE Classic 1K kártyákat kezel. Fejlesztői környezetben ez a kártya jól használható arra, hogy egy olvasómodul UID-lekérdezését, szektorhitelesítését, blokkírását vagy azonosítókezelését ellenőrizd. Kész beléptető rendszernél először mindig azt kell tisztázni, hogy az olvasó csak az UID-t nézi, vagy a kártya belső szektoraiban tárolt adatot is használja. Mi ez? Az NFC RFID kártya (ISO14443A-3A/UID, Mifare 1k) [UUID írható] egy 13,56 MHz-es, MIFARE Classic 1K kompatibilis, blokk 0 írására alkalmas fehér PVC RFID/NFC kártya fejlesztési, azonosítási és kompatibilitási próbákhoz. Működés és beépítés A kártya olvasásakor az olvasó először ISO14443A módon kiválasztja a kártyát, majd lekérheti az azonosítót és MIFARE Classic műveleteknél szektorhitelesítés után blokkokat olvashat vagy írhat. A MIFARE Classic 1K memóriaszerkezete 16 bájtos blokkokra épül, ezért blokkírásnál nem karakterenkénti, laza szövegírásban kell gondolkodni, hanem teljes adatblokkokban. PN532 modullal a beépítésnél az olvasó interfésze – I2C, SPI vagy UART – határozza meg a vezetékezést és a szoftverkönyvtárat. Android NFC esetén a hardveres támogatás készülékenként eltérhet: nem minden telefon kezeli egyformán a MIFARE Classic műveleteket, és az UID/programozási feladatok nem azonosak a szokásos NDEF címkeírással. Kész beléptetőnél a leggyakoribb buktató, hogy a 13,56 MHz még nem jelent automatikus kompatibilitást. A kártyacsalád, az UID hossza, az ATQA/SAK válasz, a blokk 0 tartalma és a szektorkulcsok együtt döntik el, hogy a rendszer elfogadja-e a kártyát. Felhasználási példák Arduino vagy ESP32 alapú RFID beléptető prototípus tesztelése. PN532 olvasó/író modul MIFARE Classic 1K olvasási és írási próbái. Meglévő 13,56 MHz-es beléptetőrendszer kompatibilitási ellenőrzése. UID-alapú azonosítási logika fejlesztése labor- vagy oktatási környezetben. Kártyás jelenlét- vagy jogosultságkezelés modellezése mikrokontrolleres projektekben. RFID/NFC hibakeresés, amikor el kell választani az olvasóhibát a kártyatípus hibás megválasztásától. Szektor- és blokkírási minták gyakorlása MIFARE Classic 1K kompatibilis kártyán. Oktatási célú RFID/NFC demonstráció, ahol láthatóvá kell tenni az UID, blokk és szektorkulcs szerepét. Kompatibilitás és beüzemelés Mire figyelj? Mit okoz? A rendszer 13,56 MHz-es ISO14443A / MIFARE Classic 1K kártyát vár? Ha a rendszer 125 kHz-es EM4100/EM4200 kártyát használ, ez a kártya nem fog működni benne. Az olvasó képes MIFARE Classic blokk olvasására és írására? UID-olvasás még működhet, de szektor- vagy blokkírás nem biztos, hogy elérhető. A blokk 0 írásához megfelelő író és szoftver áll rendelkezésre? A kártya UID-írható tulajdonsága kihasználatlan marad, ha az író csak normál adatblokkokat kezel. Android NFC-vel NDEF címkét vagy MIFARE Classic adatot akarsz írni? A két feladat nem ugyanaz, és telefononként eltérő lehet a támogatás. A beléptető UID-t vagy szektortartalmat ellenőriz? UID-másolás önmagában nem ad teljes kompatibilitást, ha a rendszer belső adatot is néz. Ismert a szükséges UID hossz és kártyaválasz? Eltérő UID hossz vagy SAK/ATQA válasz miatt a rendszer elutasíthatja a kártyát. A projektben biztonsági vagy csak fejlesztői azonosítási szerepe van? Éles, magas kockázatú hozzáférésvédelemhez erősebb kártyacsalád kell. Döntés előtt ellenőrizd A meglévő olvasó 13,56 MHz-es ISO14443A kártyát kezel-e. A rendszer MIFARE Classic 1K / S50 kompatibilis kártyát vár-e. Szükség van-e UID/UUID írásra, vagy elég egy normál fix UID-s kártya. Az olvasó csak UID-t használ-e, vagy a kártya szektoraiban tárolt adatot is ellenőrzi. Az UID hossza a célrendszerben: !!! A blokk 0 írásához használt író típusa és szoftvere: !!! A szektorkulcsok és jogosultságok ismertek-e. A kártya jogszerűen használható-e az adott rendszerben. A feladat NDEF/telefonos NFC címkeírás-e; ha igen, NTAG213/215/216 irányt is ellenőrizz. Új beléptető rendszerhez kell-e magasabb biztonsági szintű alternatíva. Használati korlátok – mikor keress másik típust? Ne ezt válaszd, ha 125 kHz-es RFID rendszerhez keresel kártyát, mert ez a kártya 13,56 MHz-en működik. Ne ezt válaszd, ha telefonos URL, névjegy vagy általános NDEF címke a cél, mert arra az NTAG család többnyire tisztább irány. Ne ezt válaszd új, nagy biztonsági igényű beléptetőhöz, mert a MIFARE Classic család ma már inkább meglévő rendszerekhez és kompatibilitási feladatokhoz való. Ne ezt válaszd, ha a rendszered DESFire, MIFARE Plus vagy más modern kártyacsaládot követel. Ne ezt válaszd tömeges rendszerátállítás előtt próbadarabos ellenőrzés nélkül, mert az UID-írhatóság nem garantálja minden olvasó elfogadását. Ne ezt válaszd, ha nem áll rendelkezésre olyan író és szoftver, amely a blokk 0 kezelését ténylegesen támogatja. Ne használd jogosulatlan kártyamásolásra vagy más rendszerének megkerülésére. Műhelytitok UID-írható MIFARE kártyánál a sikeres olvasás még nem jelenti azt, hogy a célrendszer elfogadja a kártyát. A műhelyben ilyenkor először külön nézzük meg az UID-t, az UID hosszát, a SAK/ATQA választ, majd csak utána a szektorok és kulcsok működését. A másik tipikus csapda a blokk 0 írása. Ha az íróprogram nem számolja vagy nem kezeli jól a BCC és a gyártói adatterület mezőit, a kártya furcsán viselkedhet vagy egyes olvasók előtt eltűnhet. Próbadarabbal érdemes kezdeni, és csak működő beállítás után szabad több kártyára ugyanazt a mintát felírni. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Kártyarendszer: MIFARE Classic 1K kompatibilis Szabvány: ISO14443A Frekvencia: 13,56 MHz Memória: 1024 bájt Memóriaszerkezet: 16 szektor, 4 blokk/szektor, 16 bájt/blokk Írás/olvasás: írható és olvasható Blokk 0: írható UID/UUID: átírható, programozható Olvasási távolság: 1-5 cm Tápellátás: passzív, külön energiaforrást nem igényel Működési hőmérséklet: -20..+55 °C Írási ciklusszám: min. 100.000 ciklus Adatmegőrzés: 10 év Anyag: PVC Szín: fehér Méret: 85,6 × 54 × 0,82 mm Kompatibilis író/olvasó: PN532, Android NFC, MFRC522, stb Dokumentáció Csomag 1× NFC RFID kártya (ISO14443A-3A/UID, Mifare 1k) [UUID írható] – fehér, írható RFID/NFC kártya #### NFC RFID kártya (ISO14443A-3A/UID, NTAG216) A NFC RFID kártya (ISO14443A-3A/UID, NTAG216) 13,56 MHz-es, írható/olvasható NFC kártya NXP NTAG216 chippel, fix UID-val és kártyaméretű PVC hordozóval. Akkor érdemes választani, ha NFC-s azonosítót, webcímet, rövid adatcsomagot, vCardot vagy saját mikrokontrolleres beléptetési azonosítót szeretnél tárolni egy szabványos, telefonról is olvasható kártyán. A NFC RFID kártya (ISO14443A-3A/UID, NTAG216) a 13,56 MHz-es HF RFID/NFC világba tartozik. Nem 125 kHz-es “proximity” kártya, és nem MIFARE Classic 1K rendszerű kártya, hanem NFC Forum Type 2 Tag alapú NTAG216 kártya. Gyakorlati oldalról ez azt jelenti, hogy PN532 jellegű NFC/RFID olvasóval, NFC-képes Android telefonnal és sok NFC író-olvasóval kezelhető. Arduino, ESP32 vagy Raspberry Pi projektben az UID alapján azonosítóként, NDEF tartalommal pedig adatot hordozó NFC kártyaként használható. Azaz az NFC RFID kártya (ISO14443A-3A/UID, NTAG216) egy passzív, 13,56 MHz-es, NTAG216 chipes NFC kártya nagyobb felhasználói memóriával, fix UID-val és telefonos NFC olvasáshoz is használható Type 2 Tag felépítéssel. Működés és beépítés A kártya nem tartalmaz elemet, az olvasó RF mezője látja el energiával. Amikor a kártya a megfelelő 13,56 MHz-es olvasó közelébe kerül, az olvasó kiolvassa az UID-t, illetve ha van rajta NDEF tartalom, akkor a tárolt adatot is. Mikrokontrolleres rendszerben kétféle tipikus használat van. Az egyik az UID-alapú azonosítás: a program csak azt nézi, hogy a kártya fix azonosítója szerepel-e az engedélyezett listában. A másik az NDEF-alapú használat: a kártyára webcím, rövid szöveg, kapcsolatadat vagy alkalmazás által értelmezett adat kerül. A beépítésnél nem maga a kártya igényel forrasztást, hanem az olvasómodul illesztése számít. PN532 modulnál figyelni kell az I2C, SPI vagy UART módra, a tápfeszültségre, a könyvtár támogatására és arra, hogy a program NTAG/Type 2 Tag kezelésre legyen felkészítve. Felhasználási példák NFC-s névjegykártya webcímmel vagy rövid vCard adattal. Arduino vagy ESP32 alapú beléptető próbarendszer fix UID alapján. Kiállítási, oktatási vagy műhelyes NFC demonstráció. Eszközindító NFC címke telefonos automatizáláshoz. Termékazonosító vagy leltári segédkártya rövid NDEF adattal. Klub-, műhely- vagy laborazonosító saját fejlesztésű rendszerhez. Tesztkártya PN532, CLRC633 vagy más 13,56 MHz-es NFC olvasó kipróbálásához. Kompatibilitás és beüzemelés Mire figyelj? Mit okoz? 13,56 MHz-es NFC/RFID olvasód van? 125 kHz-es olvasóval a kártya nem fog működni. Az olvasód támogatja az ISO14443A és NFC Type 2 Tag kártyákat? Csak MIFARE Classicra írt programmal az NTAG216 kezelése hibás lehet. UID-t vagy NDEF adatot szeretnél használni? UID-nél azonosítót olvasol, NDEF-nél tényleges tartalmat írsz a kártyára. Telefonos íráshoz van NFC-képes készüléked és megfelelő appod? NFC nélküli telefon nem tudja írni vagy olvasni a kártyát. Fém felület közelébe kerül a kártya? A hatótávolság erősen romolhat, fémre külön anti-metal kivitel kellhet. NTAG215-öt előíró rendszerhez keresel kártyát? Az NTAG216 nagyobb memóriája nem jelent automatikus kompatibilitást. Több kártyát teszel egyszerre az olvasómezőbe? Az olvasás bizonytalanná válhat, tesztnél egy kártyával kezdj. Döntés előtt ellenőrizd Az olvasód 13,56 MHz-es HF/NFC olvasó legyen, ne 125 kHz-es RFID olvasó. A szoftvered kezelje az NTAG216 vagy általános NFC Forum Type 2 Tag kártyákat. A memóriatervezésnél ne a teljes 924 bájttal számolj, hanem a ténylegesen használható felhasználói területtel. Ha csak rövid URL vagy egyszerű azonosító kell, az NTAG213 vagy NTAG215 is elég lehet. Ha MIFARE Classic 1K szektorokra és kulcsokra épülő rendszered van, ehhez nem ez a kártyacsalád való. Ha a kártyát mobiltelefonnal akarod írni, előbb próbáld ki az adott telefonnal és alkalmazással. Használati korlátok és rossz választási helyzetek Ne ezt válaszd, ha 125 kHz-es EM4100, TK4100, T5577 vagy hasonló alacsony frekvenciás rendszerhez keresel kártyát. Ne ezt válaszd, ha MIFARE Classic 1K szektoros jogosultsági rendszerhez kell kompatibilis kártya. Ne ezt válaszd, ha az alkalmazás kifejezetten NTAG215 chipet ír elő. Ne ezt válaszd fém felületre ragasztott vagy fém tokban használt NFC azonosítónak anti-metal kivitel nélkül. Ne erre építs erős biztonsági rendszert önmagában, mert az UID-alapú azonosítás nem jelent teljes kriptográfiai védelmet. Ne ezt használd nagy adatmennyiség tárolására. NFC kártyán inkább az adatra mutató azonosító vagy link legyen. Műhelymegfigyelés A legtöbb hiba nem a kártyánál kezdődik, hanem ott, hogy a “RFID kártya” túl tág fogalom. Egy 125 kHz-es beléptető, egy MIFARE Classic 1K kártya és egy NTAG216 NFC kártya kívülről hasonló lehet, de az olvasó és a szoftver szempontjából három külön világ. Műszaki jellemzők Terméktípus: Írható/olvasható NFC RFID kártya Chip: NXP NTAG216 Frekvencia: 13,56 MHz Szabvány: ISO/IEC 14443 Type A, NFC Forum Type 2 Tag Teljes memória: 924 bájt Felhasználói írható/olvasható memória: 888 bájt UID: Fix, gyárilag programozott UID hossza: 7 bájt Olvasási távolság: jellemzően 1-5 cm, olvasótól és környezettől függ Adatátviteli sebesség: 106 kbit/s Írási ciklusszám: min. 100 000 ciklus Adatmegőrzés: 10 év Anyag: PVC Méret: 85,6 mm x 54 mm x 0,82 mm Tápellátás: passzív, külön energiaforrást nem igényel Ajánlott olvasó: PN532 vagy más ISO14443A/NFC Type 2 Tag kompatibilis olvasó, vagy mobiltelefon NFC Minden az NFC/NTAG RFID eszközökről – TavIR WebShop NTAG 213/215/216 gyártói termékoldal – NXP NTAG213/215/216 adatlap HTML – NXP Documentation NFC TagWriter alkalmazás NXP Csomag 1x fehér, írható NFC RFID kártya (ISO14443A-3A/UID, NTAG216) #### NFC RFID kártya (NTAG215 mini) A NTAG215 mini NFC kártya egy kisméretű, 13,56 MHz-es NFC adathordozó NXP NTAG215 chippel. Akkor kerül képbe, amikor NFC azonosítót, URL-t, rövid NDEF adatot vagy más kis adatmennyiséget szeretnél tárolni, de a normál bankkártya méret feleslegesen nagy. A lényeg itt a méret és a chip együtt: 31 × 21 × 0,8 mm, NTAG215, 504 bájt felhasználható memória. A kártya passzív, vagyis nincs benne elem és külön tápellátást sem igényel – a működéshez szükséges energiát az NFC olvasó 13,56 MHz-es RF mezőjéből kapja. Arduino, ESP32 vagy Raspberry Pi projektben nem közvetlenül a vezérlőhöz kapcsolódik. Kell hozzá megfelelő NFC író-olvasó, például PN532 alapú megoldás. Ha 125 kHz-es RFID rendszered van, vagy 504 bájtnál több adatot szeretnél helyben tárolni, másik tagot kell választani. Hol használható? A NTAG215 mini NFC kártya az NFC rendszer passzív adathordozó oldala. Az olvasó biztosítja az RF mezőt, a kártya pedig ezen keresztül kap energiát és kommunikál. Ez azért fontos, mert önmagában nem kapcsolható Arduino vagy ESP32 lábaira. Mikrokontrolleres projektben az NFC olvasómodul végzi a rádiós kommunikációt, a vezérlő pedig az olvasómodult kezeli. Egy mondatban: a NTAG215 mini NFC kártya egy passzív, 13,56 MHz-es NFC Forum Type 2 Tag, 504 bájt felhasználható memóriával, kis helyigényű NFC azonosítási és adattárolási feladatokhoz. Így működik a gyakorlatban Amikor a kártya megfelelő NFC olvasó közelébe kerül, az olvasó RF mezője működésbe hozza az NTAG215 chipet. Ezután megtörténhet az azonosító és a memóriatartalom kiolvasása, illetve az írható memóriaterület programozása. A 504 bájtos felhasználható területre például NDEF rekord írható. Egy webes alkalmazásnál nem maga a weboldal kerül a kártyára, hanem annak címe. Ugyanez igaz más nagyobb tartalomra is: a tagon rövid adat vagy hivatkozás tárolható. A kis méret akkor előny, amikor egy normál NFC kártyának egyszerűen nincs hely. Dobozba, készülék mellé, bemutatódarabra vagy kis projektbe könnyebb beilleszteni a 31 × 21 mm-es formátumot. Milyen helyzetekben használható? NFC-képes eszközről megnyitható URL tárolására. Rövid NDEF szöveg vagy azonosító hordozására. Arduino vagy ESP32 alapú NFC projekthez megfelelő olvasómodullal. Eszközök, dobozok vagy bemutatódarabok azonosítására. Oktatási NFC írási és olvasási feladatokhoz. Digitális névjegy vagy kapcsolati hivatkozás tárolására. Olyan beépítéshez, ahol a hagyományos bankkártya méret túl nagy. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? 13,56 MHz-es NFC/ISO14443-A olvasót használsz? 125 kHz-es RFID olvasóval a kártya nem kommunikál. Az olvasó kezeli az NTAG215 típust? A megfelelő chip- és protokolltámogatás szükséges az olvasáshoz és íráshoz. Csak azonosítót olvasnál, vagy adatot is írnál? NDEF és memóriaműveletekhez megfelelő szoftveres támogatás is kell. Elég az 504 bájt felhasználható memória? Nagyobb adattartalomhoz más memóriaméretű NFC tag szükséges. Mikrokontrollerrel használod? Arduino, ESP32 vagy Raspberry Pi mellé külön NFC író-olvasó szükséges. Fémfelületre kerül? Olvasás gyengül vagy megszűnik. Meghatározott olvasási távolság szükséges? A mini kivitel pontos olvasási távolsága: 0.5….4 cm Ezekre figyelj Ennél a változatnál először a méretet nézd. A 31 × 21 × 0,8 mm-es kivitel nem a szokásos bankkártya forma, hanem kifejezetten kis helyigényű megoldás. A második adat az NTAG215 chip és annak 504 bájt felhasználható memóriája. Egy rövid URL, azonosító vagy kisebb NDEF rekord elfér rajta. Ha hosszabb tartalmat szeretnél közvetlenül a tag memóriájában tárolni, nagyobb memóriájú típust kell keresni. A harmadik pont az olvasó. A NTAG215 mini NFC kártya 13,56 MHz-es NFC/ISO14443-A rendszerhez tartozik. A 125 kHz-es RFID olvasók teljesen más rendszerben dolgoznak. Amikor nem ez lesz a jó megoldás Ne ezt válaszd, ha a meglévő rendszered 125 kHz-es RFID kártyákat vagy kulcstartókat kezel. 504 bájtnál nagyobb felhasználható memóriára van szükséged. NFC író-olvasó helyett közvetlenül mikrokontrollerre köthető modult keresel. nagyobb fájlok, képek vagy dokumentumok helyi tárolására. Egy részlet, amin sok múlhat Az NFC-nél két dolgot szokás nagyon könnyen összekeverni. Az egyik a 13,56 MHz-es NFC és a 125 kHz-es RFID. Attól még, hogy mindkettőt RFID-ként emlegetik, nem csereszabatosak. Ha az olvasó 125 kHz-es, az NTAG215 nem fog vele működni. A másik a memória mérete. A 504 bájt elsőre kevésnek tűnhet, de egy egyszerű URL vagy rövid azonosító tárolásához nincs szükség kilobájtokra. A teljes weboldalt nem a kártyára írjuk – a tag csak a hozzá vezető címet tárolja. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Chip: NXP NTAG215 Terméktípus: mini NFC kártya Mennyiség: 1 db Méret: 31 × 21 × 0,8 mm Működési frekvencia: 13,56 MHz NFC típus: NFC Forum Type 2 Tag Protokoll: ISO/IEC 14443 Type A Működés: passzív, külső RF mezőből táplált Írható/olvasható: igen Teljes memória: 540 bájt Felhasználható memória: 504 bájt UID: 7 bájt Adatátviteli sebesség: ~106 kbit/s Jelszavas védelem: 32 bites Írási ciklusszám: 100 000 Adatmegőrzési idő: 10 év Öntapadó kivitel: nem Fémfelületre használható: nem Dokumentáció NTAG 213/215/216 gyártói termékoldal – NXP Semiconductors NTAG213/215/216 dokumentáció – NXP Documentation Portal Mifare RFID író/olvasó kapcsolódó termék – TavIR WebShop Csomag 1 db NTAG215 mini NFC kártya #### NFC RFID kártya (NTAG215) Az NFC RFID kártya (NTAG215) egy 13,56 MHz-es, írható/olvasható NFC kártya NXP NTAG215 chippel. Olyan projektekhez való, ahol rövid adatot, azonosítót, URL-t, NDEF rekordot vagy NFC-képes telefonnal is kezelhető címkét szeretnél használni. Mire való a gyakorlatban? Ha Arduino, ESP32 vagy más mikrokontrolleres rendszer mellé NFC azonosítót keresel, az NFC RFID kártya (NTAG215) a 13,56 MHz-es, ISO14443A alapú irányba tartozik. Nem 125 kHz-es beléptetőkulcs, és nem MIFARE Classic 1K kártya, hanem NFC Forum Type 2 Tag jellegű adathordozó. A kártya akkor hasznos, ha a projektben nem csak egy UID kiolvasása kell, hanem rövid adatot is szeretnél a kártyára írni. Ilyen lehet egy webcím, rövid szöveg, azonosító, konfigurációs adat vagy alkalmazásspecifikus NDEF tartalom. Azaz az NFC RFID kártya (NTAG215) egy bankkártya méretű, passzív NFC kártya, amely 13,56 MHz-es olvasómezőből kap energiát, és NTAG215 memóriaterületére rövid adatok írhatók. Működés és beépítés Az NFC RFID kártya (NTAG215) nem tartalmaz saját tápellátást. Az olvasó vagy író RF mezeje éleszti fel, majd a kommunikáció a 13,56 MHz-es NFC/RFID csatoláson keresztül történik. Mikrokontrolleres környezetben jellemzően PN532 alapú NFC író/olvasóval érdemes használni, mert az NFC és NDEF kezeléshez több kész könyvtár érhető el. MFRC522 modulnál a siker a használt könyvtártól függ: UID olvasásra sok példa működik, de az NTAG oldalszintű írása és az NDEF tartalom kezelése nem minden kezdő példában szerepel. A memóriánál a gyakorlatban nem a teljes 540 bájttal kell számolni. Az NTAG215 chip teljes EEPROM mérete 540 bájt, de ebből 504 bájt a szabad felhasználói írható/olvasható terület. Ha NDEF rekordot írsz rá, a ténylegesen hasznos tartalom ennél kevesebb lehet, mert a rekordformátum is foglal helyet. Felhasználási példák Az NFC RFID kártya (NTAG215) jól használható például: NFC-képes telefonról olvasható webcím vagy rövid szöveg tárolására. Arduino vagy ESP32 alapú azonosító projektekhez PN532 olvasóval. Oktatási NFC-demókhoz, ahol a kártya írását és olvasását is meg kell mutatni. Egyszerű eszközazonosításhoz, ha a rendszer a fix UID-t vagy a beírt adatot ellenőrzi. Digitális névjegy, műhelycímke vagy rövid konfigurációs adat tárolására. Játékos vagy alkalmazásspecifikus környezetekhez, ahol az adott szoftver NTAG215 típust kér. Belépési vagy jelenléti prototípushoz, ha nem elvárás a magas biztonsági szint. Kompatibilitás és beüzemelés Mire figyelj? Mit okoz? A rendszer 13,56 MHz-es NFC/ISO14443A olvasót használ? 125 kHz-es RFID olvasóval az NFC RFID kártya (NTAG215) nem fog működni. PN532 vagy más NFC-kompatibilis olvasó kezeli az NTAG215 típust? A kártya fizikai olvasása és az NDEF írása külön könyvtári támogatást igényelhet. Csak UID kell, vagy adatot is írnál a kártyára? UID olvasáshoz kevesebb funkció is elég, NDEF íráshoz megfelelő NFC könyvtár kell. Elég a 504 bájt felhasználói memória? Hosszabb névjegyhez, több mezős adathoz vagy nagyobb rekordhoz NTAG216 lehet jobb. Be lesz kapcsolva a végleges írásvédelem? Rossz beállítás után az adat módosítása korlátozott vagy véglegesen tiltott lehet. Fémfelület közelébe kerül a kártya? A normál PVC NFC kártya olvasási távolsága csökkenhet, fémre külön on-metal kivitel kell. Biztonsági beléptető rendszerbe kerülne? A jelszavas védelem nem azonos egy kriptográfiai beléptetőkártya védelmével. Döntés előtt ellenőrizd Vásárlás előtt nézd meg, hogy a meglévő olvasód valóban 13,56 MHz-es NFC/ISO14443A eszköz-e. Ha a projekted 125 kHz-es EM4100/TK4100 olvasóra épül, ez nem az a kártyatípus. Ellenőrizd azt is, hogy a szoftvered NTAG215 típust vár-e, vagy elég neki NTAG213, illetve kell-e a nagyobb NTAG216 memória. Rövid URL-hez, azonosítóhoz és egyszerű NDEF rekordhoz az NFC RFID kártya (NTAG215) általában elég, de több mezős névjegynél vagy hosszabb szövegnél már szűk lehet. Ha nyomtatni szeretnél rá, külön ellenőrizd a felületet és a nyomtatási technológiát. A normál fehér PVC kártya nem automatikusan tintasugaras vagy kártyanyomtatóhoz optimalizált kivitel. Használati korlátok és mikor ne ezt válaszd Ne ezt válaszd, ha 125 kHz-es RFID olvasód van, mert az NFC RFID kártya (NTAG215) 13,56 MHz-es NFC kártya. Ne ezt válaszd, ha erős kriptográfiai beléptetési biztonság kell. Ilyenkor inkább MIFARE DESFire vagy más biztonsági célú kártyacsalád irányába érdemes menni. Ne ezt válaszd, ha sok adatot akarsz a kártyán tárolni. Nagyobb tartalomhoz NTAG216 vagy más memóriájú NFC tag lehet megfelelőbb. Ne ezt válaszd fémfelületre ragasztott azonosítóként, ha nincs külön távtartás vagy on-metal kivitel. Ne ezt válaszd bankkártya-, fizetési vagy hivatalos azonosítási célra, mert ez hobbielektronikai és általános NFC adathordozó. Műhelymegfigyelés Az NTAG215 kártyáknál a legtöbb kezdő hiba nem a kártyából jön, hanem abból, hogy a vevő összekeveri a 13,56 MHz-es NFC világot a 125 kHz-es RFID beléptetőkkel. A másik gyakori buktató az írásvédelem: először próbáld ki az olvasást és írást tesztadattal, és csak utána zárd a kártyát, ha már biztos a tartalom. Műszaki jellemzők Chip: NXP NTAG215 Frekvencia: 13,56 MHz Szabvány/protokoll: ISO14443A, NFC Forum Type 2 Tag Működés: Passzív, külső RF mezőből táplált Írható/olvasható: Igen Teljes EEPROM memória: 540 bájt Felhasználói írható/olvasható memória: 504 bájt NDEF hasznos tartalom: A rekord típusától és formátumától függ UID/UUID: Gyárilag fix, egyedi azonosító Jelszavas védelem: 32 bites password protection funkció Írási ciklusszám: Min. 100 000 ciklus Adatmegőrzés: 10 év Olvasási távolság: Kb. 1-5 cm, olvasótól és környezettől függ Anyag: PVC Méret: kb. 85,6 mm x 54 mm x 0,82 mm Működési hőmérséklet: -20..+55 °C Kompatibilis eszközpéldák: PN532 NFC író/olvasó, NFC-képes telefonok, megfelelő ISO14443A olvasók Fémfelületre ajánlott: Nem, ehhez külön on-metal NFC tag kell Dokumenmtáció NTAG 213/215/216 gyártói termékoldal – NXP Semiconductors NTAG213/215/216 dokumentáció – NXP Documentation Portal Mifare RFID író/olvasó kapcsolódó termék – TavIR WebShop Csomag 1x kárya NTAG215 #### NFC RFID matrica (NTAG213) A NTAG216/Card RFID kártya különféle alkalmazások számára biztosít lehetőséget. Ez lehet egyszerű beléptető társasházak, klubházak, irodák egyedi, személyhez kötött beléptetéséhez. De ezt a kártyát egyes Nintendo rendszerek is használják. Az NFC író/olvasóval programozható kulcs rendelkezik magas szintű biztonsági (kódszavas) megoldásokkal is. A kulcsba számos adat és információ kódolható – egészen 924byte adatméretig. A biztonságosan elkülönített szektorok, melyek mindegyikét külön kulcs védheti összetett alkalmazásokat tesz lehetővé és megkönnyíti a jövőbeni továbbfejlesztést. Jellemzők Típus: Írható/olvasható, Frekvencia: 13.56MHz, Standard és protokoll: ISO14443A, Olvasási távolság: 1~5cm, Működési hőmérséklet: -20..+55 °C, Írási ciklusszám: min. 100.000 ciklus, Adatmegőrzési idő: 10 év, Anyaga: PVC Méret: 25mm átmérő NFC-chip: NXP NTAG213, Használható memória: 144 bájt. Energiaforrás: nem igényel. UUID: fix! Csomag tartalma 1x RFID matrica – NTAG213 Kompatibilitás PN532 író/olvasó, Android NFC, stb. #### NFC RFID matrica (NTAG215) A NTAG216/Card RFID kártya különféle alkalmazások számára biztosít lehetőséget. Ez lehet egyszerű beléptető társasházak, klubházak, irodák egyedi, személyhez kötött beléptetéséhez. De ezt a kártyát egyes Nintendo rendszerek is használják. Az NFC író/olvasóval programozható kulcs rendelkezik magas szintű biztonsági (kódszavas) megoldásokkal is. A kulcsba számos adat és információ kódolható – egészen 504byte adatméretig (+ChipID). A biztonságosan elkülönített szektorok, melyek mindegyikét külön kulcs védheti összetett alkalmazásokat tesz lehetővé és megkönnyíti a jövőbeni továbbfejlesztést. Az NTAG215 NFC RFID matrica egy passzív, öntapadó kivitelű NFC azonosító, amely rövid hatótávolságú adatcserére szolgál NFC-képes eszközökkel. A termék az NFC Forum Type 2 szabvány szerint működik, így széles körben kompatibilis okostelefonokkal és NFC olvasókkal. Az NTAG215 olyan NFC címke, amely kis mennyiségű adat tárolására és gyors azonosításra alkalmas, tipikusan felhasználói interakciók, automatizmusok és digitális azonosítók megvalósítására. Működési elv és technikai magyarázat Az NTAG215 NFC matrica induktív csatoláson alapuló kommunikációt használ, ahol az NFC olvasó mágneses tere biztosítja az adatátvitelhez szükséges energiát. A címke belső memóriájában tárolt adatok NFC Data Exchange Format szerint érhetők el. A memória szektorokra osztott, amelyek közül egy rész felhasználói adat tárolására szolgál, míg más területek rendszer- és konfigurációs információkat tartalmaznak. A matrica írható és olvasható, valamint véglegesen zárolható, ami megakadályozza a későbbi módosítást. Az NTAG215 rövid olvasási távolságra optimalizált, jellemzően néhány centiméteres működéssel. Nagyobb távolságú RFID alkalmazásokhoz nem megfelelő. A működés megértéséhez nem szükséges mély RFID protokollismeret, a használat jellemzően alkalmazásszinten történik. Felhasználási lehetőségek Okostelefonos NFC automatizmusok indítása Digitális névjegy vagy URL tárolása Játékfigurák és kiegészítők azonosítása Oktatási NFC demonstrációk Termékazonosítás és egyszerű nyomon követés Belépési vagy indítási azonosítók alacsony biztonsági igénnyel Az NTAG215 különösen alkalmas olyan felhasználásokra, ahol a kompatibilitás fontosabb, mint a nagy adattárolási kapacitás. Az NTAG215 NFC matrica az egyik legszélesebb körben támogatott NFC tag típus, amelyet számos mobilalkalmazás közvetlenül kezel. Az írhatóság és zárolhatóság kombinációja lehetővé teszi az egyszerű konfigurálást és a véglegesítés utáni stabil működést. Jellemzők Típus: Írható/olvasható, Frekvencia: 13.56MHz, Standard és protokoll: ISO14443A / NFC Type 2 Tag, Olvasási távolság: 1~5cm, Működési hőmérséklet: -20..+55 °C, Írási ciklusszám: min. 100.000 ciklus, Adatmegőrzési idő: 10 év, Anyaga: PVC Méret: 25mm átmérő NFC-chip: NXP NTAG215, Adatmemória: 540 byte (ebből 504 byte szabad) Energiaforrás: nem igényel. UUID: fix! Csomag tartalma 1x RFID öntapadós matricalapka – NTAG215 Kompatibilitás PN532 író/olvasó, Android NFC, stb. #### NFC RFID matrica (NTAG215) [Átlátszó] Az NTAG215 átlátszó NFC RFID matrica egy passzív, öntapadó kivitelű NFC azonosító, amely rövid hatótávolságú adatcserére szolgál NFC-képes eszközökkel. A termék műszaki tartalma teljes mértékben megegyezik a standard NTAG215 NFC matricáéval, a különbség kizárólag a hordozó átlátszó kialakításában jelenik meg. Ez az NFC matrica olyan környezetben előnyös, ahol az azonosító jelenléte funkcionálisan szükséges, de vizuálisan nem kívánatos. A működés passzív, energiaellátást nem igényel, az adatátvitel NFC olvasóval történik. Működés Az NTAG215 átlátszó NFC matrica induktív csatoláson alapuló NFC kommunikációt használ, ahol az NFC olvasó által létrehozott elektromágneses tér biztosítja az adatátvitelhez szükséges energiát. A címke belső memóriája NFC Data Exchange Format szerint érhető el, így az adatok mobilalkalmazásokkal közvetlenül kezelhetők. A memória felosztása megegyezik a klasszikus NTAG215 chippel, beleértve a felhasználói adatmezőket és a konfigurációs területeket. Az adat írható, többször olvasható, valamint véglegesen zárolható. A matrica néhány centiméteres olvasási távolságra optimalizált. Fémfelület közvetlen közelében az NFC működés jelentősen romolhat. Felhasználási tippek Okosotthon automatizmusok indítása NFC érintéssel Sonoff és eWeLink alapú vezérlések Rejtett NFC azonosítók bútoron vagy falon Digitális névjegy vagy URL tárolása Oktatási NFC bemutatók Termékazonosítás diszkrét kivitelben Az átlátszó kivitel különösen előnyös esztétikailag érzékeny környezetekben. A matrica műszaki paraméterei megegyeznek a széles körben elterjedt NTAG215 NFC tag-ekével, így a kompatibilitás és a szoftveres támogatottság azonos szintű. Az átlátszó hordozó nem befolyásolja az NFC működést normál felhasználási környezetben. Jellemzők Technológia: NFC Forum Type 2 Frekvencia: 13.56 MHz Chip: NTAG215 Felhasználói memória: kb. 504 byte (+ UUID) UUID: fix! Írhatóság: igen Írásvédelem: végleges zárolás lehetséges Kommunikáció: ISO/IEC 14443A Kivitel: öntapadó, átlátszó hordozó Forma: kör alakú Átmérő: 25 mm Működés: passzív Olvasási távolság: néhány cm Jellemzők Típus: Írható/olvasható, Frekvencia: 13.56MHz, Standard és protokoll: ISO14443A / NFC Type 2 Tag, Olvasási távolság: 1~5cm, Működési hőmérséklet: -20..+55 °C, Írási ciklusszám: min. 100.000 ciklus, Adatmegőrzési idő: 10 év, Anyaga: PVC Méret: 25mm átmérő NFC-chip: NXP NTAG215, Adatmemória: 540 byte Energiaforrás: nem igényel. UUID: fix! Csomag tartalma 1x RFID öntapadós matricalapka (átlátszó) – NTAG215 #### NFC RFID matrica (NTAG216) A NTAG216/Card RFID kártya különféle alkalmazások számára biztosít lehetőséget. Ez lehet egyszerű beléptető társasházak, klubházak, irodák egyedi, személyhez kötött beléptetéséhez. De ezt a kártyát egyes Nintendo rendszerek is használják. Az NFC író/olvasóval programozható kulcs rendelkezik magas szintű biztonsági (kódszavas) megoldásokkal is. A kulcsba számos adat és információ kódolható – egészen 888byte adatméretig (+ChipID). A biztonságosan elkülönített szektorok, melyek mindegyikét külön kulcs védheti összetett alkalmazásokat tesz lehetővé és megkönnyíti a jövőbeni továbbfejlesztést. Jellemzők Típus: Írható/olvasható, Frekvencia: 13.56MHz, Standard és protokoll: ISO14443A / NFC Type 2 Tag, Olvasási távolság: 1~5cm, Működési hőmérséklet: -20..+55 °C, Írási ciklusszám: min. 100.000 ciklus, Adatmegőrzési idő: 10 év, Anyaga: PVC Méret: 25mm átmérő NFC-chip: NXP NTAG216, Adatmemória: 888 byte (924 byte össz) Energiaforrás: nem igényel. UUID: fix! Csomag tartalma 1x RFID öntapadós matricalapka – NTAG216 Kompatibilitás PN532 író/olvasó, Android NFC, stb. #### NFC RFID matrica (S50, NFC) Az S50/Mifare 1k kártya különféle alkalmazások számára biztosít lehetőséget. Ez lehet egyszerű beléptető társasházak, klubházak, irodák egyedi, személyhez kötött beléptetéséhez. De ezt a kártyát egyes Nintendo rendszerek is használják. Az NFC író/olvasóval programozható kulcs rendelkezik magas szintű biztonsági (kódszavas) megoldásokkal is. A kulcsba számos adat és információ kódolható. A biztonságosan elkülönített szektorok, melyek mindegyikét külön kulcs védheti összetett alkalmazásokat tesz lehetővé és megkönnyíti a jövőbeni továbbfejlesztést. Jellemzők Típus: Írható/olvasható, Frekvencia: 13.56MHz, Standard és protokoll: ISO14443A Olvasási távolság: 1~5cm, Működési hőmérséklet: -20..+55 °C, Írási ciklusszám: min. 100.000 ciklus, Adatmegőrzési idő: 10 év, Anyaga: PVC Méret: 25mm átmérő NFC-chip: S50 (1k Mifare) Energiaforrás: nem igényel. UUID: írható! Csomag tartalma 1x RFID öntapadós matrica (S50/1k/Mifare) Kompatibilitás PN532 író/olvasó, Android NFC, stb. #### NFC‑PM5 kártyaolvasó / másoló – 125 kHz és 13.56 MHz Az NFC‑PM5 egy univerzális, USB‑s RFID/NFC kártyaolvasó‑írógép, amely egyszerre támogatja az alacsony frekvenciás (125 kHz) ID‑kártyákat és a magasabb frekvenciás (13.56 MHz) IC/NFC kártyákat. Legfőbb előnye, hogy egyetlen eszközzel képes különféle szabványú kártyák olvasására, dekódolására és másolására („másolóként”, „duplikátum készítésére”) is, így sokoldalú beléptető‑, azonosító‑ vagy tesztkörnyezetben is alkalmazható. Működési elv Az NFC‑PM5 USB-C interfészen keresztül csatlakozik PC‑hez – így például Windows alatt működik az illesztőprogram és vezérlőszoftver segítségével. Támogatott olvasási‑írási frekvenciák: 125 kHz (tipikusan régebbi prox / ID kártyák – pl. EM4100 / EM4200), valamint 13.56 MHz (IC / NFC, például MIFARE‑típusú kártyák).  Kártyatípus‑támogatás: 125 kHz-es kártyák (ID‑kártyák, prox‑kártyák), valamint 13.56 MHz‑es MIFARE classic, UID/ S50/ S70 típusú IC‑kártyák. Írási lehetőség írható kártyákra: például T5577, EM4305 (125 kHz), valamint jónéhány 13.56 MHz‑es író‑képes kártya. A készülék képes „többfrekvenciás ID / IC kártyák dekódolására és másolására”. Fontos: a támogatott frekvenciák többrétűek, a  125 kHz mellett listán vannak 250, 375, 500, 625, 750, 875, 1000 kHz‑es olvasási frekvenciák is. A kisméretű proxy kulcstartók olvasása és írása nagyon pontos pozicionálással lehetséges! Ideálisan a hagyományos kártya méretű proxykártyákhoz használható! Felhasználás Használható beléptető rendszerek kipróbálására: régi prox‑kártyák (125 kHz), illetve modern NFC / MIFARE kártyák tesztelésére is. Jegy‑/kártyarendszerek átállítása, migrálása: ha különféle kártyatípusok váltják egymást, az NFC‑PM5 segíthet a migrációban. Fejlesztői, teszt‑ és kutatási célra: hardver‑/szoftverfejlesztéshez, kártya‑protokollok vizsgálatához, kompatibilitás‑tesztekhez. „Másolás / duplikálás / proxy kártya készítés” olyan rendszerekhez, ahol T5577 / EM4305‑ös kártya elfogadására adják ki a kártyákat. Kis‑ vagy otthoni rendszerek, például ajtónyitás, beléptetés, egyszerű azonosítás – ha megfelelő kártyatípusokat választunk. Műszaki jellemzők Támogatott frekvenciák: 125 kHz, 13.56 MHz (de további frekvenciák is rendelkezésre állnak: 250, 375, 500, 625, 750, 875, 1000 kHz) Támogatott kártyatípusok (olvasás): EM4100 / EM4200 (125 kHz), MIFARE classic / S50 / S70 (13.56 MHz) Támogatott kártyatípusok (írás / sokszorosítás): T5577, EM4305 (125 kHz), valamint 13.56 MHz-es „UID / CUID / Mifare UID”, UID, FUID, CUID, UFUID, fél-encrypted és teljesen encrypted IC kártyák Csatlakozás: USB (olvasás‑írás PC‑ről) Kártya kezelés: kontaktmentes (contactless) RFID / NFC kártyák Kompatibilitás: Windows XP…11 (a szoftver nyelve angol  illetve kínai, de angolul jól használható). Funkciók: olvasás, írás, kártya adat szerkesztés, kártya másolás / duplikálás (ID + IC kártyák), UID olvasás, képes lehet „kártya dekódolás / klónozás” műveletekre – de csak ott, ahol a kártya nem használ erős védelmet Interfész: USB teljes sebességű (USB 2.0) Üzemi feszültség: DC 5V (USB-ről) Működési áram: 200mA Készenléti áram: 50mA Rendszerkövetelmények: Windows kompatibilis (Linux és Mac támogatás jelenleg nem elérhető!) Kártyatámogatás: Emarine (eg EM4100,4102,4200) Casi Rusco FDX Animal HiTag1 HiTag2 Indala Type1 Indala Type2 Indala KSF (Kantech Secure Format) ProxCard II ProxCard II C1000 ProxCard II H10301 ProxCard II H10302 ProxCard II H10304 TIRIS T5557, ATA5567, ATA5577 Mifare Classic 1K, 4K Mifare Ultralight Mifare Desfire Mifare Plus, Mifare Plus X Mifare ProX, Mifare SmartMX SLE66R35 Transmitters type ISO-15693 Texas Instruments TagIt Plus Texas Instruments TagIt Plus 3P Texas Instruments TagIt Standard Texas Instruments TagIt Pro Legic Advant Picopass HID iClass ICode SLI, ICode 2. Használat A szoftver használata intuitív, egyszerűen kezelhető. A szoftvert a kártyaolvasó csatlakoztatásakor lehet letölteni (a legfrissebb verzió). Illetve a dokmentációk alól is elérhető. Csatlakoztassa az eszközt számítógépéhez USB kábellel. Nyissa meg a szoftvert a számítógépén. Olvassa be a kártyát, és kattintson a “Kártyaszám” vagy “Dekódolás indítása” opcióra. A szoftver beolvassa és megjeleníti a kártyaszámot. Helyezze a programozható UID kártyát az olvasóba, és kattintson a “Kártyaírás” gombra. Dokumentáció RFID olvasó szoftvercsomag (NFC Sart card Reader) – Windows Gyártói szoftvercsomag Csomag 1 x NFC Kártyaolvasó (NFC-PM5) 1 x USB kábel (USB-C) #### NodeMCU (ESP-12E/ESP8266; V2 (keskeny modul); CH9102) Az ESP8266 modul egyszerű megoldást kínál WiFi kapcsolatok létesítésére. A PC oldal felé nem igényel semmiféle plusz kiegészítést, az ESP8266 chip soros kommunikációját a CP2102 soros-USB illesztőchip valósítja meg. A könnyű kezelhetőséget alapesetben az egyszerű AT parancsok biztosítják. A modul egyéb ismert azonosító nevei: Amica; NodeMCU-CH9102, Industry 4.0 Tipp: A modul tüskesorokkal rendelkezik, így 170, 400 vagy 830 lyukas breadborddal nagyon könnyen külső eszközök illeszthetőek hozzá. A modul az ESP-12E WiFi illesztővel szerelt, míg nyomógomb és járulékos LED segítségével egyszerű minták azonnal tesztelhetőek. Az áramkör 10-bites ADC-t is tartalmaz!   Szolgáltatások Tápfeszültség: 3.3V (ESP8266); 5V (USB), I/O felület: 3.3V LVTTL, Áramfelvétel: max. 240mA (WiFi adás, USB biztosítja). Frekvencia: 2.4 GHz sáv (802.11 B/G/N), Antenna: integrált antenna, Adatsebesség: 115200/8/n/1 (konfigurálható), Biztonság: WiFi (OPEN / WEP / WPA_PSK / WPA2_PSK / WPA_WPA2_PSK) Működési mód: Client / Access Point / Both Client and Access Point, Kommunikáció: TCP és UDP, SSL támogatás: alapfirmware nem támogatja, Egyidejű kapcsolatok száma: max. 5, Működési hőfoktartomány: -20 ~ +75 °C, Mintahardware: nyomógomb, flash nyomógomb, külső LED, Csatlakozás: microUSB, USB illesztő: CH9102 chip, Szélesség: 10pin (keskeny). Lábkiosztás Szitázva a fejlesztőkészleten. Támogatott fejlesztőkörnyezetek Sorosporti: C (WinAVR, AVR-Studio), Arduino-00xx és Arduino-1.x, Wiring, Bascom-AVR, MicroPascal… PC oldal: C, Python, Visual-Studio… ESP-8266 firmware: Arduino-like hardware IO Nodejs style network API LUA (alapértelmezetten beégetett), Független SDK… Dokumentáció ESP8266 gyártói honlap Adatlap ESP8266 dokumentumok NodeMCU dokumentumok, fórum CH9102x driver gyártói oldal Csomag 1x NODEMCU (ESP-12E) [CH9102 illesztő] modullal, 1x USB-microB kábel. #### NodeMCU (ESP-12E/ESP8266; V2 (keskeny modul); CP2102; USB-C) Az ESP8266 modul egyszerű megoldást kínál WiFi kapcsolatok létesítésére. A PC oldal felé nem igényel semmiféle plusz kiegészítést, az ESP8266 chip soros kommunikációját a CP2102 soros-USB illesztőchip valósítja meg. A könnyű kezelhetőséget alapesetben az egyszerű AT parancsok biztosítják. A modul egyéb ismert azonosító nevei: Amica; Amica V2; NodeMCU V1.0 / CP2102 Tipp: A modul tüskesorokkal rendelkezik, így 170, 400 vagy 830 lyukas breadborddal nagyon könnyen külső eszközök illeszthetőek hozzá. A modul az ESP-12E/ESP-12F WiFi illesztővel szerelt, míg nyomógomb és járulékos LED segítségével egyszerű minták azonnal tesztelhetőek. Az áramkör 10-bites ADC-t is tartalmaz!   Szolgáltatások Tápfeszültség: 3.3V (ESP8266); 5V (USB), I/O felület: 3.3V LVTTL, Áramfelvétel: max. 240mA (WiFi adás, USB biztosítja). Frekvencia: 2.4 GHz sáv (802.11 B/G/N), Antenna: integrált antenna, Adatsebesség: 115200/8/n/1 (konfigurálható), Biztonság: WiFi (OPEN / WEP / WPA_PSK / WPA2_PSK / WPA_WPA2_PSK) Működési mód: Client / Access Point / Both Client and Access Point, Kommunikáció: TCP és UDP, SSL támogatás: alapfirmware nem támogatja, Egyidejű kapcsolatok száma: max. 5, Működési hőfoktartomány: -20 ~ +75 °C, Mintahardware: nyomógomb, flash nyomógomb, külső LED, Csatlakozás: USB-C, USB illesztő: CP2102 chip, Szélesség: 10pin (keskeny). Lábkiosztás Szitázva a fejlesztőkészleten. Dokumentáció ESP8266 gyártói honlap Adatlap ESP8266 dokumentumok NodeMCU dokumentumok, fórum CP210x driver (Windows XP .. Windows 10, Linux, Mac, Android) Csomag 1x NODEMCU (ESP-12E) [CP2102 illesztő] modullal, 1x USB-C kábel #### NodeMCU (ESP-12E/ESP8266; V2 (keskeny modul); CP2102) Az ESP8266 modul egyszerű megoldást kínál WiFi kapcsolatok létesítésére. A PC oldal felé nem igényel semmiféle plusz kiegészítést, az ESP8266 chip soros kommunikációját a CP2102 soros-USB illesztőchip valósítja meg. A könnyű kezelhetőséget alapesetben az egyszerű AT parancsok biztosítják. A modul egyéb ismert azonosító nevei: Amica; Amica V2; NodeMCU V1.0 / CP2102 Tipp: A modul tüskesorokkal rendelkezik, így 170, 400 vagy 830 lyukas breadborddal nagyon könnyen külső eszközök illeszthetőek hozzá. A modul az ESP-12E WiFi illesztővel szerelt, míg nyomógomb és járulékos LED segítségével egyszerű minták azonnal tesztelhetőek. Az áramkör 10-bites ADC-t is tartalmaz!   Szolgáltatások Tápfeszültség: 3.3V (ESP8266); 5V (USB), I/O felület: 3.3V LVTTL, Áramfelvétel: max. 240mA (WiFi adás, USB biztosítja). Frekvencia: 2.4 GHz sáv (802.11 B/G/N), Antenna: integrált antenna, Adatsebesség: 115200/8/n/1 (konfigurálható), Biztonság: WiFi (OPEN / WEP / WPA_PSK / WPA2_PSK / WPA_WPA2_PSK) Működési mód: Client / Access Point / Both Client and Access Point, Kommunikáció: TCP és UDP, SSL támogatás: alapfirmware nem támogatja, Egyidejű kapcsolatok száma: max. 5, Működési hőfoktartomány: -20 ~ +75 °C, Mintahardware: nyomógomb, flash nyomógomb, külső LED, Csatlakozás: microUSB, USB illesztő: CP2102 chip, Szélesség: 10pin (keskeny). Lábkiosztás Szitázva a fejlesztőkészleten. Támogatott fejlesztőkörnyezetek Sorosporti: C (WinAVR, AVR-Studio), Arduino-00xx és Arduino-1.x, Wiring, Bascom-AVR, MicroPascal… PC oldal: C, Python, Visual-Studio… ESP-8266 firmware: Arduino-like hardware IO Nodejs style network API LUA (alapértelmezetten beégetett), Független SDK… Csomag 1x NODEMCU (ESP-12E) [CP2102 illesztő] modullal, 1x USB-microB kábel. Dokumentáció ESP8266 gyártói honlap Adatlap ESP8266 dokumentumok NodeMCU dokumentumok, fórum CP210x driver (Windows XP .. Windows 10, Linux, Mac, Android) #### NodeMCU (ESP-12E/ESP8266; V3 (széles modul); CH340; USB-C, uFl) Az ESP8266 modul egyszerű megoldást kínál WiFi kapcsolatok létesítésére. A PC oldal felé nem igényel semmiféle plusz kiegészítést, az ESP8266 chip soros kommunikációját a CH340 soros-USB illesztőchip valósítja meg. A könnyű kezelhetőséget alapesetben az egyszerű AT parancsok biztosítják. A modul egyéb ismert azonosító nevei: LoLin V3; NodeMCU V0.9 Tipp: A modul tüskesorokkal rendelkezik, így 170, 400 vagy 830 lyukas breadborddal nagyon könnyen külső eszközök illeszthetőek hozzá. A modul az ESP-12E/ESP-12F WiFi illesztővel szerelt, míg nyomógomb és járulékos LED segítségével egyszerű minták azonnal tesztelhetőek. Az áramkör 10-bites ADC-t is tartalmaz! Az elsődleges antenna az áramköri lapkán önálló chip-antenna, de nagyobb nyereség elérése miatt külső antenna a uFl csatlakozóra is elhelyezhető. Szolgáltatások Tápfeszültség: 3.3V (ESP8266); 5V (USB), I/O felület: 3.3V LVTTL, Áramfelvétel: max. 240mA (WiFi adás, USB biztosítja). Frekvencia: 2.4 GHz sáv (802.11 B/G/N), Antenna: integrált antenna, Adatsebesség: 115200/8/n/1 (konfigurálható), Biztonság: WiFi (OPEN / WEP / WPA_PSK / WPA2_PSK / WPA_WPA2_PSK) Működési mód: Client / Access Point / Both Client and Access Point, Kommunikáció: TCP és UDP, SSL támogatás: alapfirmware nem támogatja, Egyidejű kapcsolatok száma: max. 5, Működési hőfoktartomány: 0 ~ +75 °C, Mintahardware: nyomógomb, flash nyomógomb, külső LED, Csatlakozás: USB-C, USB illesztő: CH340G/CH341 chip, Antenna: integrált chipantenna, de uFl csatlakozón keresztül külső is installálható. Szélesség: 12pin (széles). Lábkiosztás Szitázva a fejlesztőkészleten. Dokumentáció ESP8266 gyártói honlap Adatlap ESP8266 dokumentumok NodeMCU dokumentumok, fórum (GitHub) CH340/CH341 driver Csomag 1x NODEMCU (ESP-12) modullal (uFl antennacsatlakozóval), 1x USB-C kábel. #### NodeMCU (ESP-12E/ESP8266; V3 (széles modul); CH340; USB-C) Az ESP8266 modul egyszerű megoldást kínál WiFi kapcsolatok létesítésére. A PC oldal felé nem igényel semmiféle plusz kiegészítést és az ESP8266 chip soros kommunikációját a CH340 soros-USB illesztőchip valósítja meg. A könnyű kezelhetőséget alapesetben az egyszerű AT parancsok biztosítják. A modul egyéb ismert azonosító nevei: LoLin V3 valamint NodeMCU V0.9 Tipp: A modul tüskesorokkal rendelkezik és így 170, 400 vagy 830 lyukas breadborddal nagyon könnyen külső eszközök illeszthetőek hozzá. A modul az ESP-12E vagy ESP-12F WiFi illesztővel szerelt. A nyomógomb és járulékos LED segítségével egyszerű minták azonnal tesztelhetőek. Az áramkör 10-bites ADC-t is tartalmaz! Szolgáltatások Tápfeszültség: 3.3V (ESP8266); 5V (USB), I/O felület: 3.3V LVTTL, Áramfelvétel: max. 240mA (WiFi adás, USB biztosítja). Frekvencia: 2.4 GHz sáv (802.11 B/G/N), Antenna: integrált antenna, Adatsebesség: 115200/8/n/1 (konfigurálható), Biztonság: WiFi (OPEN / WEP / WPA_PSK / WPA2_PSK / WPA_WPA2_PSK) Működési mód: Client / Access Point / Both Client and Access Point, Kommunikáció: TCP és UDP, SSL támogatás: alapfirmware nem támogatja, Egyidejű kapcsolatok száma: max. 5, Működési hőfoktartomány: -20 ~ +75 °C, Mintahardware: nyomógomb és flash nyomógomb és külső LED, Csatlakozás: USB-C, USB illesztő: CH340G/CH341 chip, Szélesség: 12pin (széles). Lábkiosztás Szitázva a fejlesztőkészleten.   Dokumentáció ESP8266 gyártói honlap Adatlap ESP8266 dokumentumok NodeMCU dokumentumok, fórum (GitHub) CH340/CH341 driver Csomag 1x NODEMCU (ESP-12) modul, 1x USB-C kábel. #### NodeMCU (ESP-12E/ESP8266; V3 (széles modul); CH340) Az ESP8266 modul egyszerű megoldást kínál WiFi kapcsolatok létesítésére. A PC oldal felé nem igényel semmiféle plusz kiegészítést, az ESP8266 chip soros kommunikációját a CH340 soros-USB illesztőchip valósítja meg. A könnyű kezelhetőséget alapesetben az egyszerű AT parancsok biztosítják. A modul egyéb ismert azonosító nevei: LoLin V3; NodeMCU V0.9 Tipp: A modul tüskesorokkal rendelkezik, így 170, 400 vagy 830 lyukas breadborddal nagyon könnyen külső eszközök illeszthetőek hozzá. A modul az ESP-12E WiFi illesztővel szerelt, míg nyomógomb és járulékos LED segítségével egyszerű minták azonnal tesztelhetőek. Az áramkör 10-bites ADC-t is tartalmaz! Szolgáltatások Tápfeszültség: 3.3V (ESP8266); 5V (USB), I/O felület: 3.3V LVTTL, Áramfelvétel: max. 240mA (WiFi adás, USB biztosítja). Frekvencia: 2.4 GHz sáv (802.11 B/G/N), Antenna: integrált antenna, Adatsebesség: 115200/8/n/1 (konfigurálható), Biztonság: WiFi (OPEN / WEP / WPA_PSK / WPA2_PSK / WPA_WPA2_PSK) Működési mód: Client / Access Point / Both Client and Access Point, Kommunikáció: TCP és UDP, SSL támogatás: alapfirmware nem támogatja, Egyidejű kapcsolatok száma: max. 5, Működési hőfoktartomány: -20 ~ +75 °C, Mintahardware: nyomógomb, flash nyomógomb, külső LED, Csatlakozás: microUSB, USB illesztő: CH340G/CH341 chip, Szélesség: 12pin (széles). Lábkiosztás Szitázva a fejlesztőkészleten. Támogatott fejlesztőkörnyezetek Sorosporti: C (WinAVR, AVR-Studio), Arduino-00xx és Arduino-1.x, Wiring, Bascom-AVR, MicroPascal… PC oldal: C, Python, Visual-Studio… ESP-8266 firmware: Arduino-like hardware IO Nodejs style network API LUA (alapértelmezetten beégetett), Független SDK… Csomag 1x NODEMCU (ESP-12E) modullal, 1x USB-microB kábel. Dokumentáció ESP8266 gyártói honlap Adatlap ESP8266 dokumentumok NodeMCU dokumentumok, fórum (GitHub) CH340/CH341 driver #### NodeMCU baseboard (Széles NodeMCU-hoz) A NODEMCU BaseBoard az ESP8266 chipre épülő “széles”, CH340 chippel szerelt NodeMCU lapkához készült. A BaseBoard segítségével könnyel illeszthető szenzorokhoz, valamint külső tápellátáshoz. Nagyon könnyű IoT (Internet of Things) eszközöket létrehozni a segítségével. NodeMCU baseboard szolgáltatások Tápfeszültség: max. 24V (min. 6V), Tápfeszültség kivezetés: 5x Vin, 5x 5V, 5x VUSB, 5x 3V3, Kivezetett I/O felület: 11x 4pin (A0, D0…D8, Rx, Tx) @ 3.3V LVTTL, Áramfelvétel: max. 1A (kapcsolóüzemű), Működési hőfoktartomány: -20 ~ +75 °C. Lábkiosztás Szitázva a fejlesztőkészleten. Csomag 1x NodeMCU BaseBoard. #### NodeMCU ESP32 / NodeMCU32 (ESP-WROOM-32U; CP2102; uFl; 38pin; USB-C) Külső antennás, teljes értékű fejlesztőpanel ESP32 platformhoz – 38 pines kialakítás, u.FL csatlakozó és USB-C interfész egyetlen panelen. Ez a fejlesztőmodul a népszerű ESP-WROOM-32 chipre épül, mely kettős magú, nagy teljesítményű mikrovezérlő WiFi és Bluetooth LE támogatással. Ideális választás stabil kommunikációt igénylő beágyazott rendszerekhez, ipari és prototípus célokra egyaránt. A panel 2×19-es kivezetéssel rendelkezik, így minden GPIO elérhető. A beépített u.FL csatlakozó lehetővé teszi külső antenna csatlakoztatását, így zavarvédett vagy távoli helyszíneken is biztosított a vezeték nélküli kapcsolat. Az USB-C port modern és megbízható adatátvitelt biztosít. Az ESP32 WROOM-32 egy kétmagos, 32 bites mikrovezérlő, integrált WiFi (2.4 GHz) és Bluetooth (Classic + BLE) modullal. A CP2102 USB-soros átalakító egyszerű programozást és kommunikációt tesz lehetővé, közvetlenül USB-C porton keresztül. A panel a legtöbb fejlesztőkörnyezettel kompatibilis, többek között: Arduino IDE, PlatformIO, ESP-IDF. A 38 pines elrendezés (19-19 soros tüskesor) biztosítja az összes periféria és I/O hozzáférhetőségét. A külső antenna csatlakoztatása u.FL aljzaton történik, ez lehetőséget nyújt jobb jelerősség és távoli elhelyezés elérésére. A panel 5 V tápfeszültséggel működik, de a belső logikai szint 3.3 V. Az USB-C csatlakozás támogatja az egyszerű és biztos kábelezést modern eszközökkel. Tippek Okosotthon vezérlőegységek (pl. relémodulok, szenzorhubok) Kültéri WiFi/Bluetooth szenzorállomások (külső antenna miatt ideális) Interaktív eszközök vagy installációk, ahol megbízható vezeték nélküli kapcsolat szükséges Műszaki prototípusok, ipari vezérlők, adatgyűjtő rendszerek Oktatási célú fejlesztések ESP32 platformon, ahol minden GPIO elérhető Ez a panel teljes mértékben kompatibilis az Arduino, ESP-IDF és PlatformIO környezetekkel. Tesztelve lett Windows, Linux és Mac OS rendszereken is. Széleskörű támogatottsága miatt gyors prototípus-fejlesztéshez és végleges rendszerekhez is ajánlott. A CP2102 illesztőchip megbízható soros kapcsolatot biztosít, az u.FL csatlakozó pedig lehetővé teszi az antenna testreszabását a felhasználási helyszínnek megfelelően. Alapadatok Mikrokontroller: ESP-WROOM-32 Magok száma: 2 (Tensilica Xtensa LX6) Órajel: 240 MHz Flash memória: 4 MB WiFi: 802.11 b/g/n (2.4 GHz) Bluetooth: v4.2 BR/EDR + BLE GPIO-k száma: 30 (38 pines kivezetésen keresztül) Antenna csatlakozó: u.FL USB interfész: USB-C USB-UART chip: CP2102 Tápfeszültség: 5 V (USB), belső 3.3 V Áramfelvétel: kb. 160 mA (átlagos terhelésnél) Fejlesztői támogatás: Arduino IDE, PlatformIO, ESP-IDF Panelméret: ~58 × 25 mm Raszter: 2.54 mm Szolgáltatás ESP-32 központi mikrokontroller (WiFi, Bluetooth), Külső tápfeszültség 7..12 V (max. 6-20V), 14 digitális ki/bemenet (PWM-képes), 6 analóg bemenet, 4096 kbyte Flash (program) memória, 512 kbyte SRAM, 2×240 Mhz órajel, CP2102/CP2104 illesztőchip. USB-C csatlakozás Dokumentáció Silabs gyártói driver: Windows, Linux, Mac OSX, Windows CE, Android. CP210x driver (Windows XP .. Windows 10, Linux, Mac, Android) Csomag 1x NodeMCU ESP32 (ESP32-WROOM-32U) alappanel, #### NodeMCU ESP32 / NodeMCU32 (ESP32-C2, ESP8684; 2MB; CH340; 30pin; PCB-antenna; USB-C) Az ESP32 integrált chipre épülő ESP32C2 egyszerű megoldást kínál WiFi és BlueTooth kapcsolatok létesítésére. A PC oldal felé nem igényel semmiféle plusz kiegészítést, az ESP32 chip a CH340 USB-Soros átalakítóáramkörön át kapcsolódik a PC felé. A könnyű kezelhetőséget szabadon átírható firmware biztosítja. Tipp: A modul 2.54 mm (standard) raszteres beforrasztható tüske- illetve hüvelysorokkal rendelkezik, így 170, 400 vagy 830 lyukas breadboarddal nagyon könnyen külső eszközök illeszthetőek hozzá. A modul a ESP32-S2  (ESP8684) tokozott SMT integrált áramkörrel szerelt! Az áramkör beforrasztott tüskesorral rendelkezik. Szolgáltatások Tápfeszültség: 3.3V (ESP32); 5V (USB), I/O felület: 3.3V LVTTL, Áramfelvétel: max. 240mA (WiFi adás, USB biztosítja). Frekvencia: 2.4 GHz sáv (802.11 B/G/N), Antenna: integrált antenna, Adatsebesség: 115200/8/n/1 (konfigurálható), Biztonság: WiFi (OPEN / WEP / WPA_PSK / WPA2_PSK / WPA_WPA2_PSK) Működési mód: Client / Access Point / Both Client and Access Point, Kommunikáció: TCP és UDP, Egyidejű kapcsolatok száma: max. 5, Működési hőfoktartomány: -20 ~ +75 °C, Csatlakozás: USB-C. Központi kontroller: ESP32-C2 (ESP8684) 2MB Flash (belső!) ADC, DAC, I2C, SPI, UART, USB OTG Kompatibilis a MicroPython, Arduino és ESP-IDF fejlesztőkörnyezetekkel NodeMCU Kivezetésszám: 30pin Lábkiosztás Szitázva a fejlesztőkészleten. Támogatott fejlesztőkörnyezetek ESP32 firmware: Arduino-like hardware IO Nodejs style network API LUA, Arduino, ESP32-IDF, Független SDK… Csomag 1x NodeMCU ESP32-C2 modul Dokumentáció ESP32-S2 leírás (EspressIf) #### NodeMCU ESP32 / NodeMCU32 (ESP32-WROOM-32D; CH340C; 30pin; USB-C) Az Arduino nyílt forrású fejlesztői platform, mely segítségével egyszerűen és gyorsan készíthetünk komplex alkalmazásokat. A fejlesztés PC oldalon kezdődik az Arduino nyelven és az ESPDuino-32 (ESP32) hardware futtatja a kódot. Így PC független megvalósítások egyszerűen létrehozhatóak. A fejlesztés Mac OS X, Windows és Linux rendszerek alatt is lehetséges. A modul a NODEMCU kialakításhoz hasonló, így az USB illesztés, tápellátás a lapon kapott helyet, míg a tüskesor segítségével könnyen dugdosós breadboardhoz illeszthető. Az eredeti Arduino család ARM illetve AVR chipjei már sokszor csak komplex átalakítással voltak használhatóak egyes célfeladatokra. Ekkor került képbe a WiFi és bluetooth támogatással, kétprocesszoros maggal, 512k SRAM és 4MByte Flash memóriával rendelkező ESP32. A PC-illesztést a már jól bevált CH340 chip-család végzi. Az eszköz áramellátása a tüskesori csatlakozókon keresztül akár közvetlenül 5 V-tal, akár külső forrásból származó 7…15 V-tal, vagy akár az USB csatlakozó tápfeszültségével is megoldható (minden esetben a nagyobb feszültségű forrás kerül bekapcsolásra – automatikusan). A modul áramellátását a szokásos 0.8A terhelhetőségű áteresztő táp biztosítja. A rendszermag: ESP-32S (vagy a későbbi azonos funkcionalitású) ESP32-WROOM-32D. Fontos: Az áramkör az Arduino-1.6.4 vagy későbbi sorozatával is együttműködik. A keretrendszerben telepíteni kell az ESP-32 kiegészítést az ESP-32 for Arduino oldalról. Kivezetésszám: 2×15 = 30pin Támogatott programnyelv C (WinAVR, AVR-Studio), Arduino-1.6.4, SDK for ESP32. Szolgáltatás ESP-32D (2 mag!) központi mikrokontroller (WiFi, Bluetooth), Fejlesztőkártya modell: ESP32-DevKitC-32 Modul modell: ESP32-WROOM-32 Fő vezérlő chip: ESP32-DOWDQ6-V3 kétmagos 32 bites MCU integrált WiFi, Bluetooth, Külső tápfeszültség 7..12 V (max. 6-20V), 14 digitális ki/bemenet (PWM-képes), 6 analóg bemenet, 4MByte Flash (program) memória, integrált RTC, 520 kbyte SRAM, 2×240 Mhz órajel, CH340C illesztőchip. USB-C csatlakozás Méret: 52 * 28 mm Tömeg: kb. 9,5 g Csomag 1x NodeMCU ESP32 (NodeMCU32) alappanel (NYÁK antenna) 1x USB-C kábel. Dokumentáció ESP32-DevKitC V4 Getting Started Guide CH340/CH341 driver #### NodeMCU ESP32 / NodeMCU32 (ESP32-WROOM-32D; CP2102; 30pin; USB-C) Az ESP32 DevKit V1 USB-C CP2102 30 pin fejlesztőpanel akkor jön jól, amikor nem elméletet szeretnél gyártani, hanem gyorsan életet lehelni egy IoT prototípusba. WiFi, Bluetooth, sokféle periféria, USB-s programozás, 30 tűs kivezetés – egyetlen kompakt panelen, hogy a tesztelés ne a kábelek bogarászásával induljon. Ez a NodeMCU-32 30 tűs ESP32 fejlesztőpanel ESP32 alapú prototípuspanel, amely USB-C csatlakozón keresztül táplálható és programozható. A PC felé a CP2102 USB-UART átalakító biztosítja a soros kapcsolatot, így a firmware feltöltése és a soros monitor használata is kényelmesen megoldható. A panel fejlesztéshez, oktatáshoz, laborpróbához, belső teszteszközhöz és gyors mikrokontrolleres kísérletezéshez készült. Nem késztermék-helyettesítő ipari modul, hanem az a fejlesztőlap, amit előveszel, amikor egy ötletet már ma ki akarsz próbálni. Miért jó választás? Mert egy panelen ad WiFi-t, Bluetooth-t, USB-s programozást és jól használható kivezetéseket. Az ESP32-ben dolgozó kétmagos Xtensa LX6 processzor legfeljebb 240 MHz-es órajelig használható, a beépített rádiós képességek pedig külön WiFi- vagy Bluetooth-modul nélkül nyitják meg az utat az IoT projektek felé. Ez különösen akkor kényelmes, ha MQTT-s adatküldést, HTTP kommunikációt, Bluetooth LE perifériát vagy egyszerű vezeték nélküli vezérlést szeretnél építeni. A CP2102 USB-soros ESP32 panel azoknak is jó választás, akik stabil, ismert USB-UART chippel szeretnének dolgozni. Első használatkor előfordulhat, hogy CP2102 driverre lesz szükség a számítógépen – ezt érdemes még a feltöltés előtt ellenőrizni, nehogy a fejlesztés lendülete egy illesztőprogramon akadjon fenn. Mire használhatod? Ez az ESP-WROOM-32 USB-C fejlesztőlap különösen jól használható, ha gyorsan szeretnél működő prototípust építeni: WiFi-s szenzorcsomópont MQTT vagy HTTP alapú adatküldéssel, hőmérséklet-, páratartalom- vagy nyomásmérés I2C szenzorokkal, Bluetooth LE periféria egyszerű mobilos konfigurációhoz, SPI kijelzős vagy UART perifériás vezérlőpanel, OTA firmware-frissítést tesztelő prototípus, belső tesztállomás UART/I2C/SPI perifériák kipróbálására, relémodulos vagy nagyobb terhelésű kapcsolás külső meghajtóval, oktatási labor, maker projekt vagy gyors firmware-próba. Ha a cél az, hogy a projekt pikk-pakk rádiós kapcsolatot kapjon, az ESP32 DevKit V1 USB-C panel jó kiindulópont. Ha viszont nagy pontosságú analóg mérést, nagyáramú kimenetet vagy EMC-kritikus ipari készterméket tervezel, akkor a fejlesztőpanel csak az első lépcső: a végleges hardverhez külön illesztésre, meghajtásra és validációra lesz szükség. Kinek ajánlott? B2B felhasználásra rendszerintegrátoroknak, fejlesztőmérnököknek, karbantartó csapatoknak és műszaki döntéshozóknak ajánlott, amikor gyorsan kell egy WiFi/Bluetooth képes vezérlő vagy belső teszteszköz prototípusa. Oktatási és hobbi célra haladó maker projektekhez, tanfolyamokhoz, laborfeladatokhoz és Arduino IDE-s vagy MicroPython-os kísérletezéshez is jó választás. Akkor lesz igazán kényelmes, ha már nem ijeszt meg a 3,3 V-os logikai szint, a pinout ellenőrzése és a drivertelepítés gondolata. Működési elv röviden A panel lelke az ESP32 SoC, amely a vezérlést, a WiFi-t és a Bluetooth kommunikációt biztosítja. A számítógép felé a CP2102 USB-UART átalakító teremti meg a kapcsolatot: ezen keresztül történik a program feltöltése és a soros konzol használata. A tápellátás tipikusan 5 V-ról történik USB-C csatlakozón vagy VIN bemeneten keresztül, miközben a GPIO-k 3,3 V logikai szinten működnek. Ez kulcsfontosságú: 5 V-os jel közvetlen rákötését a GPIO-kra nem érdemes kockáztatni, mert az ESP32 logikai környezete nem erre készült. Fontos apróság, ami sok bosszúságot megelőz: az USB-C itt elsősorban csatlakozóforma a tápellátáshoz és programozáshoz, nem USB Power Delivery funkciót jelent. Mire figyelj bekötés előtt? Mielőtt élesebb prototípusba építed, ellenőrizd: a pinout ábrát és a panel szitázását, a GPIO-k 3,3 V-os logikai szintjét, a külső perifériák táp- és jelszint-igényét, CP2102 driver szükségességét, hogy az adott projektben elég-e a tipikus 4 MB flash. Ez nem akadékoskodás, hanem az a pár perc előkészítés, ami később kidobott óráktól menthet meg a “miért nem indul?” típusú hibakeresésből. Főbb jellemzők Terméktípus: ESP32 fejlesztőpanel, NodeMCU-32 / DevKit V1 Kivitel: 30 pin, kétoldali tüskesoros kialakítás Csatlakozó: USB Type-C USB-UART átalakító: CP2102 SoC: ESP32, kétmagos Xtensa LX6 Maximális órajel: legfeljebb 240 MHz Vezeték nélküli kapcsolat: 2,4 GHz WiFi 802.11 b/g/n + Bluetooth BR/EDR + BLE SRAM: 520 KB belső SRAM Flash: ESP32-WROOM-32 modul esetén jellemzően 4 MB SPI flash Tápellátás: 5 V USB-n vagy VIN bemeneten keresztül GPIO logikai szint: 3,3 V Fejlesztőkörnyezet: Arduino core for ESP32, ESP-IDF, PlatformIO, MicroPython jellegű környezetek Tipikus buszok és perifériák: UART, I2C, SPI, PWM, ADC, DAC Dokumentáció CP210x driver (Windows XP .. Windows 10, Linux, Mac, Android) Silabs gyártói driver: Windows, Linux, Mac OSX, Windows CE, Android. ESP32-DevKitC V4 Getting Started Guide Csomag 1× ESP32 DevKit V1 / NodeMCU-32 30 pin USB-C CP2102 fejlesztőpanel Fontos: USB-C kábel nem tartozék. A fejlesztéshez adatátvitelre is alkalmas USB-C kábelre lesz szükség, nem csak töltőkábelre. #### NodeMCU ESP32 / NodeMCU32 (ESP32-WROOM-32D; CP2102; 38pin; USB-C) A NodeMCU ESP32 / NodeMCU32 fejlesztőpanel akkor jó társ, amikor nem csak villogtatni szeretnél egy LED-et, hanem már vezeték nélküli, érzékelős, okosotthonos vagy IoT-projekteken jár az eszed. A panel lelke az ESP32-WROOM-32D modul: WiFi-t és Bluetooth/BLE kapcsolatot ad a kezedbe, így a projekted nem csak az asztalon fut… A 38 pines kialakítás bőséges mozgásteret ad szenzorokhoz, kijelzőkhöz, relékhez, motorvezérléshez vagy adatgyűjtéshez. Az USB-C csatlakozó és a CP2102 USB-UART illesztőchip pedig abban segít, hogy a programozás ne egy bosszantó kábel- és driverharccal induljon, hanem minél hamarabb a kódodra, a mérésedre és az ötletedre figyelhess. Miért jó választás? Mert egy kompakt panelen kapsz WiFi-t, Bluetooth-t, sok kivezetést és kényelmes programozhatóságot. Az ESP32 világa akkor kezd igazán izgalmas lenni, amikor a mikrokontroller már nem csak végrehajt egy parancsot, hanem kommunikál, adatot küld, szenzorokat figyel és reagál a környezetére. Ez a NodeMCU32 ebben ad erős alapot: beépített WiFi és Bluetooth/BLE vezeték nélküli projektekhez, ESP32-WROOM-32D modul kétmagos, akár 240 MHz-es működéssel, 38 kivezetés, hogy ne fogyj ki olyan gyorsan a lehetőségekből, CP2102 USB-UART konverter a számítógépes kapcsolathoz, USB-C csatlakozó a kényelmesebb tápellátáshoz és programozáshoz, Reset és Boot gomb, ha firmware-feltöltésnél vagy hibakeresésnél gyorsan kell lépned, használható Arduino IDE, PlatformIO, MicroPython, ESP-IDF, ESPHome környezetekkel. Mire használhatod? Ez az ESP32 fejlesztőpanel különösen jól jön, ha: okosotthonos vezérlést építesz, például világításhoz, redőnyhöz vagy termosztáthoz, WiFi-n keresztül szeretnél szenzoradatokat gyűjteni, hőmérsékletet, páratartalmat vagy más mérési adatot küldenél tovább, BLE-alapú mobilalkalmazást, beacon eszközt vagy közeli kommunikációt próbálnál ki, LED-effekteket, kijelzőket vagy interaktív eszközöket vezérelnél, robotikai vagy automatizálási prototípust építesz, Arduino IDE-vel tanulnád az ESP32 programozását, ESPHome-mal otthoni automatizálási rendszerekbe illesztenéd. Kinek ajánlott? Neked való, ha már kinőtted azt a pontot, ahol elég egy egyszerű mikrokontroller, és szeretnéd, hogy a projekted kommunikáljon, adatot küldjön, vezéreljen és visszajelezzen. Jó választás tanuláshoz, maker projektekhez, műhelymunkához, oktatáshoz és olyan prototípusokhoz, ahol gyorsan kell eljutni az ötlettől az első működő verzióig. Kezdőként azért szerethető, mert sok példa, könyvtár és közösségi tudás érhető el hozzá. Haladóként pedig azért, mert az ESP32 ereje, a WiFi/BLE kapcsolat és a sok GPIO nem szűkíti be rögtön az első komolyabb ötletnél. Fontos: Arduino IDE használatához az ESP32 kiegészítő telepítése szükséges. A csomag a fejlesztőpanelt tartalmazza; USB-C kábelre a programozáshoz és tápellátáshoz külön szükséged lehet. Főbb jellemzők NodeMCU ESP32 / NodeMCU32 fejlesztőpanel Beépített modul: ESP32-WROOM-32D Mikrokontroller: ESP32-D0WD, kétmagos kivitel Órajel: akár 2 × 240 MHz Flash memória: 4 MB SRAM: 520 KB Kommunikáció: WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth v4.2 + BLE USB-UART konverter: CP2102 Csatlakozó: USB-C GPIO kivezetések: 38 pin Tápfeszültség USB-ről: 5 V DC Belső tápfeszültség: 3,3 V stabilizált Külső tápfeszültség: 7-12 V ajánlott Támogatott perifériák: ADC, PWM, SPI, I2C, UART, érintésérzékelés Gombok: Reset és Boot Programozhatóság: Arduino IDE, PlatformIO, MicroPython, ESP-IDF ESPHome-kompatibilis felhasználásra is alkalmas Működési hőmérséklet: -40 … +85 °C Modul szélesség: 11 raszter Kivezetésszám: 2 × 19 = 38 pin Dokumentáció CP210x driver (Windows XP .. Windows 10, Linux, Mac, Android) Silabs gyártói driver: Windows, Linux, Mac OSX, Windows CE, Android. ESP32-DevKitC V4 Getting Started Guide Csomag 1 × NodeMCU ESP32 / NodeMCU32 alappanel ESP32_DevKitC V4 / ESP32_DevKitC V1 / ESP32-DevKit-C kompatibilis kialakítás #### NodeMCU ESP32 / NodeMCU32 (ESP32-WROVER-32D; CP2102; 38pin) Az ESP32-WROVER-32D modul egy fejlett, nyílt forráskódú fejlesztői platform, amely ideális választás a gyors és egyszerű alkalmazásfejlesztéshez. Az ESP32-WROVER-32D modul a kiváló Wi-Fi és Bluetooth támogatásával, valamint egy kétmagos ESP32 központi mikrokontrollerrel biztosítja a zökkenőmentes és gyors működést. A fejlesztés PC oldalon kezdődik, az alkalmazás az Arduino nyelven készül, és az ESP32 chip futtatja a kódot. Ezáltal lehetővé válik a PC független alkalmazások könnyű és gyors megvalósítása. A fejlesztéshez szükséges szoftverek Mac OS X, Windows és Linux operációs rendszerek alatt is elérhetők, így bárhonnan dolgozhatsz. Az ESP32-WROVER-32D modul kialakítása hasonló a jól ismert NodeMCU platformhoz, így a microUSB csatlakozón keresztül egyszerűen csatlakoztatható a fejlesztői környezethez. A tápellátás is egyszerűen megoldható az USB porton keresztül, de külső tápellátás is használható 7-12 V közötti feszültséggel. A modul alapját képező ESP32-WROVER-32D chip kiemelkedő teljesítményt nyújt a beépített 512kB SRAM / 4MB PSRAM és a 4 MB Flash memória segítségével, valamint támogatja a Wi-Fi és Bluetooth kapcsolatokat, így széleskörű alkalmazásokat tesz lehetővé, például IoT eszközök, okos rendszerek és egyéb fejlett megoldások fejlesztésére. Műszaki jellemzők Központi mikrokontroller: ESP32-WROVER-32D (2 magos, Wi-Fi, Bluetooth) Órajel: 2×240 MHz Flash memória: 4 MB (program memória) SRAM: 512 kB / 4 MB PSRAM Digitális I/O: 24 db (20 db PWM-képes) Analóg bemenetek: 16 db Külső tápfeszültség: 7 – 12 V (max. 6-20 V) Kezdeti fejlesztői környezet: Arduino IDE (1.6.4 vagy későbbi verziók), ESP32 kiegészítés telepítése szükséges Illesztőchip: CP2102 Csatlakozó: microUSB Tápellátás: USB tápellátás (automatikusan választja a magasabb feszültséget, ha külső forrás csatlakozik) Raszter: 11 raszter szélesség, 2×19 pin (38 pin) Kompatibilitás: Windows XP – Windows 10, Linux, Mac OS X, Android Csomag tartalma 1 db ESP32-WROVER-32D fejlesztői panel 1 db microUSB kábel Dokumentáció: ESP32-DevKitC V4 Getting Started Guide CP210x driver (Windows XP .. Windows 10, Linux, Mac, Android) #### NodeMCU ESP32 / NodeMCU32 terminal-adapter (30/38pin) Az ESP32 38 pin terminal adapter egy praktikus bővítőpanel azokhoz a fejlesztésekhez, ahol fontos a gyors, tiszta és forrasztásmentes bekötés. A panel feladata egyszerű, de nagyon hasznos: az ESP32 fejlesztőmodul tüskesoros kivezetéseit csavaros sorkapcsokra vezeti ki, így a vezetékek csatlakoztatása átláthatóbbá, stabilabbá és kényelmesebbé válik. Ez különösen jól jön prototípusépítésnél, oktatási projektekben, laboros tesztelésnél vagy hibakeresésnél, amikor gyakran kell átkötni, cserélni vagy újrakonfigurálni az egyes perifériákat. Ilyenkor sokkal kényelmesebb egy sorkapcsos megoldással dolgozni, mint közvetlenül a tüskesorokra csatlakozni vagy ideiglenes breadboardos kötésekkel kísérletezni. Mire használható ez az adapter? Az adapter lényege, hogy egyszerűbbé tegye az ESP32 panel körüli kábelezést. Ha szenzort, relémodult, kijelzőt, tápegységet vagy más perifériát szeretnél csatlakoztatni, a csavaros sorkapcsokkal gyorsabban és rendezettebben tudsz dolgozni. Nem kell forrasztani, könnyebb ellenőrizni a bekötést, és egy-egy vezeték cseréje is sokkal egyszerűbb. A megoldás különösen olyan ESP32 NodeMCU jellegű fejlesztőpanelekhez hasznos, ahol a GPIO lábak közvetlen elérése fontos, de nincs szükség külön jelszint-illesztésre vagy más aktív elektronikára. Hogyan működik? A panel a fejlesztőmodul tüskesorát egy az egyben továbbvezeti a csavaros sorkapcsokra. Vagyis nem alakítja át a jeleket, nem módosítja a kommunikációt, és nem befolyásolja a programozást sem. Egyszerűen csak kényelmesebb fizikai csatlakozási pontot ad. Fontos tudni, hogy ez egy passzív adapterpanel. Nem tartalmaz: jelszint-illesztést, galvanikus leválasztást, zajszűrést, védelmi elektronikát, aktív meghajtó vagy erősítő fokozatot. Ez azt jelenti, hogy a rendszer elektromos viselkedését továbbra is maga az ESP32 fejlesztőpanel és a rákötött perifériák határozzák meg. Az adapter csak a fizikai bekötést könnyíti meg. Kompatibilitás: mire kell figyelni? Ez a legfontosabb pont a vásárlás előtt. Az ESP32 családon belül nem a chip neve dönti el a kompatibilitást, hanem a panel fizikai kiosztása. A két leggyakoribb kivitel: 38 pin verzió – tipikusan klasszikus ESP32 DevKit, ESP32-WROOM-32 alapú panelek (a modulon a hüvelysorokat ~15 fokkal egyes alaplapok esetén mozdítani kell!) 30 pin verzió – kompaktabb NodeMCU jellegű ESP32 panelek A 30 pines és 38 pines változat nem csereszabatos. Hiába ESP32-alapú mindkettő, ha a furatkiosztás és a tüskesor elrendezése eltér, az adapter mechanikailag nem fog passzolni. A 30-asnál a végén néhány pin kimarad és a feliratozás nem stimmel a terminal adapteren. De funkcionális, villamos kivezetésre tökéletesen működik! Kompatibilitás szempontjából az alábbi fejlesztőpanelek jöhetnek szóba, ha a fizikai kiosztás egyezik: ESP32-WROOM-32 alapú DevKit panelek ESP32-S3 NodeMCU jellegű panelek ESP32-C3 fejlesztőpanelek ESP32-C6 fejlesztőpanelek ESP32-C5 fejlesztőpanelek A felsorolás tehát nem automatikus kompatibilitást jelent, hanem azt, hogy ezeknél a családoknál előfordulhat megfelelő kiosztású panel. Vásárlás előtt mindig a pinszámot és az elrendezést érdemes ellenőrizni. Milyen feladatokra ideális? Az ESP32 terminal adapter főleg olyan helyzetekben hasznos, ahol a gyors munkavégzés és az átlátható csatlakozás fontosabb, mint a végleges mechanikai rögzítés. Tipikus felhasználási területek: ESP32 alapú IoT prototípusok gyors összerakása oktatási és gyakorló fejlesztőprojektek szenzorok, relémodulok és egyszerű perifériák ideiglenes bekötése breadboard kiváltása stabilabb sorkapcsos csatlakozással hibakeresés és mérési környezet kialakítása laboros, fejlesztői és tesztelési feladatok Mikor nem ez a legjobb választás? Bár nagyon praktikus kiegészítő, nem minden helyzetre való. Nem ez az ideális megoldás: végleges, rázkódásnak kitett rendszerekhez, nagy áramú terhelésekhez, erősen zajérzékeny vagy nagysebességű jelekhez, olyan alkalmazásokhoz, ahol külön védelemre vagy jelszint-illesztésre van szükség, ha van 30 pines alaplap, akkor ahhoz inkább a 30 pines terminal javasolt. Ha tehát egy kész, zárt, ipari jellegű rendszerhez keresel megoldást, akkor ez az adapter önmagában nem helyettesít egy célzottan tervezett interfész- vagy védelmi áramkört. Szoftveres oldalról mire van szükség? Semmire. Az adapter nem igényel külön meghajtót, nem kér külön beállítást, és nem változtatja meg a fejlesztői környezet működését. Arduino IDE, ESP-IDF, MicroPython vagy más, ESP32-höz használt környezet esetén ugyanúgy dolgozhatsz tovább, mint nélküle. Vagyis a programkód, a példák és a fejlesztési folyamat változatlan marad. Az adapter kizárólag a fizikai bekötést teszi kényelmesebbé. Műszaki jellemzők Terméktípus: ESP32 fejlesztőpanelhez való csatlakozó- és sorkapocs adapter Funkció: passzív GPIO kivezetés csavaros sorkapcsokra Kompatibilitás: 30 pin vagy 38 pin kiosztású ESP32 NodeMCU / DevKit jellegű panelekhez, a fizikai elrendezéstől függően Csatlakozás: szabványos tüskesoros illeszkedés fejlesztőpanelhez Kimenetek / bemenetek: az ESP32 panel GPIO, táp- és egyéb kivezetései sorkapcsokra vezetve Kommunikáció: közvetlen továbbvezetés, az alkalmazott ESP32 modultól függően Logikai szint: az alkalmazott ESP32 fejlesztőpanel határozza meg Jelszint-illesztés: nincs Galvanikus leválasztás: nincs Zajszűrés: nincs Védelmi elektronika: nincs Raszter: 2.54 mm Kialakítás: csavaros sorkapcsos adapter panel Tápfeszültség: az adapter önmagában nem igényel külön tápellátást Működés: passzív, a csatlakoztatott panel jeleit közvetlenül vezeti tovább A terminaladapter ESP modult NEM tartalmaz! Röviden: kinek ajánlott? Neked való ez az adapter, ha ESP32 fejlesztőpanellel dolgozol, és szeretnél gyorsabban, tisztábban és átláthatóbban bekötni szenzorokat vagy más perifériákat. Fejlesztéshez, oktatáshoz és próbaösszeállításokhoz kifejezetten hasznos, de végleges, nagy terhelésű vagy külön védelmet igénylő rendszerekhez már érdemes célzottabb megoldást választani. Csomag 1x NodeMCU ESP32 38 pin terminaladapter (ESP32 család tagjaihoz) #### NodeMCU ESP32-C3-12F (ESP32-C3, 4MB, CH340, 30pin, uUSB) Az ESP32-C3 sorozat az ESP8266 utódja – köszönhetően a kimagasló ár-érték-teljesítmény arányának. ESP32-C3 alacsony fogyasztású és Wi-Fi támogatással rendelkezik (IEEE802.11b/g/n) valamint a BlueTooth BLE5.0 kapcsolatot biztosít. Az ESP32-C3 chip a megújult 32 bites egymagos RISC-V processzort tartalmazza – melynek működési frekvenciája max 160 MHz. A chip beépített 400 KB SRAM-mal, 384 KB ROM-mal, 8 KB RTC SRAM-mal rendelkezik – valamint külső 4MB Flash memóriával. Fontos: Az áramkör az Arduino-1.6.4 vagy későbbi sorozatával együttműködik. A keretrendszerben telepíteni kell az ESP-32 kiegészítést az ESP-32 for Arduino oldalról (minimum 2.0.0. SDK szükséges!). Támogatott programnyelv C (WinAVR, AVR-Studio), Arduino-1.6.4, SDK for ESP32. Szolgáltatás ESP32-C3 központi mikrokontroller (WiFi, Bluetooth), Külső tápfeszültség: 3.5…5V, 14 digitális ki/bemenet (PWM-képes), 6 analóg bemenet, 4096 kbyte Flash (program) memória, 384 kbyte SRAM, 160 Mhz órajel, CH340 illesztőchip, Beépített RGB LED, Micro-USB csatlakozás, beépített antenna. Csomag 1x NodeMCU ESP32-C3-12F modul Dokumentáció ESP32-C3-13 adatlap (gyártói) #### NodeMCU ESP32-C3-13U (ESP32-C3, 4MB, CH340, 30pin, uFl-antenna) Az ESP32-C3 sorozat az ESP8266 utódja – köszönhetően a kimagasló ár-érték-teljesítmény arányának. ESP32-C3 alacsony fogyasztású és Wi-Fi támogatással rendelkezik (IEEE802.11b/g/n) valamint a BlueTooth BLE5.0 kapcsolatot biztosít. Az ESP32-C3 chip a megújult 32 bites egymagos RISC-V processzort tartalmazza – melynek működési frekvenciája max 160 MHz. A chip beépített 400 KB SRAM-mal, 384 KB ROM-mal, 8 KB RTC SRAM-mal rendelkezik – valamint külső 4MB Flash memóriával. Fontos: Az áramkör az Arduino-1.6.4 vagy későbbi sorozatával együttműködik. A keretrendszerben telepíteni kell az ESP-32 kiegészítést az ESP-32 for Arduino oldalról (minimum 2.0.0. SDK szükséges!). Támogatott programnyelv C (WinAVR, AVR-Studio), Arduino-1.6.4, SDK for ESP32. Szolgáltatás ESP32-C3 (1 mag!) központi mikrokontroller (WiFi, Bluetooth), Külső tápfeszültség: 3.5…5V, 14 digitális ki/bemenet (PWM-képes), 6 analóg bemenet, 4096 kbyte Flash (program) memória, 384 kbyte SRAM, 160 Mhz órajel, CH340 illesztőchip, Beépített RGB LED, Micro-USB csatlakozás, külső uFl antenna csatlakozás, Csomag 1x NodeMCU ESP32-C3-13U uFl antenna Dokumentáció ESP32-C3-13U adatlap (gyártói) #### NODEMCU Motorshield (ESP12 motor shield, L293D) A NODEMCU Motor Shield egy ESP8266-alapú mikrokontrollerhez illeszthető motorvezérlő panel, amely két egyenáramú (DC) motor irányát és sebességét teszi vezérelhetővé anélkül, hogy külön motorvezérlő áramkört kellene tervezni. A NodeMCU Motor Shield egy hardveres interfész, amely az ESP8266/NodeMCU modul digitális vezérlője és a motorok meghajtását végző L293D H-híd driver között helyezkedik el. Ez az eszköz olyan mikrokontrolleres alkalmazásokba illeszthető, ahol a cél mechanikus mozgatás megvalósítása, és a vezérlést programozott logika szerint szeretnénk elvégezni Wi-Fi-képes vezérlőről. A motorvezérlés és a logikai vezérlés elkülönítése csökkenti a mikrokontroller terhelését és védi a vezérlőt a motoráram okozta feszültségingadozásoktól. Működés Rendszerszintű működés A NODEMCU Motor Shield a következő logikai és fizikai rétegeket köti össze: ESP8266/NodeMCU mikrokontroller – digitális vezérlő jeleket ad ki PWM és logikai bemenetek formájában. Motorvezérlő áramkör (L293D) – a mikrokontroller által küldött jeleket magasabb feszültségű és áramú jelekké alakítja, amelyek a motorok működtetéséhez szükségesek. DC motorok – a mechanikus komponensek, amelyek forgó mozgást hoznak létre. L293D H-híd motorvezérlő Az L293D egy kétcsatornás H-híd motorvezérlő áramkör. A H-híd architektúra lehetővé teszi, hogy a motor: két irányban forogjon, digitális jel segítségével kapcsolja be/ki az irányt, PWM jelekkel szabályozza a sebességet. A H-híd lényege, hogy a motor tápjára kapcsolt tranzisztorok segítségével megfordítható a motor polaritása anélkül, hogy a mikrokontrollerre nagyobb áram terhelődne. Fizikai és logikai összeköttetés A shield a NodeMCU-ra közvetlenül csatlakozik, így a mikrokontroller GPIO kivezetéseit használja vezérlésre. A motorok sorkapcsos csatlakozókon köthetők be a panelre. A motorok tápellátása külön tápforrásról is történhet, amely független a NodeMCU logikai tápjától. Felhasználási lehetőségek A NODEMCU Motor Shield a következő, valós technikailag indokolt alkalmazásokban használható: Wi-Fi vezérelt robotkerekek meghajtása egy otthoni robotplatformon. Kis mechanikus szerkezetek mozgatása (pl. kapukinyitó mechanika, ventilátorok). Oktatási projektek mikrokontrolleres motorvezérlés bemutatására és gyakorlására. Prototípus készítés olyan IoT eszközöknél, ahol motoros mozgatás szükséges. Automatizált kis rendszerek összetevőinek vezérlése (pl. szerszámasztal mozgatóegysége). Szolgáltatások Központi vezérlés: NODEMCU V3/ ESP-12E V3 alappanel, Járulékos kimenetek: SPI, UART, GPIO, AI, 3.3V tápellátás Motorvezérlés kimenet: 2x DC motorvezérlés, Meghajtóáramkör: L293D, Motorfeszültség (VM): 4.5V-36V, Motoráram (csatornánként): 0.6A (max. 0.8A (csúcsáram), Alappanel vezérlés feszültség (VIn): 4.5V-9V. Fontos! Zajos, szikrázó motorok esetén a vezérlőlogikai is hibázhat. Ezt elkerülendő, javasolt a külön tápellátás a logika és a motoráramkör részére. Mire nem ideális ez az eszköz? Nagy áramfelvételű motorok közvetlen hajtására, mert az L293D maximális kimeneti áramkorlátja alacsonyabb (kb. 0,6-0,8 A/csatorna). Precíz pozíciószabályozásra visszacsatolás nélkül (például léptetőmotoros vagy enkóderes vezérlőrendszerekhez). Ipari környezetbe tartós, nagy mechanikai és elektromos igénybevétel esetén. Olyan alkalmazásokhoz, ahol a tápfeszültség logikai és motoroldalon nem illeszkedik (ilyenkor szintillesztés szükséges). Ez az eszköz nem univerzális jellegű Arduino shield, hanem kifejezetten ESP8266-kompatibilis panel, így nem minden Arduino-standard tűkiosztást támogat. A shield használata során: A motorvezérlést a NodeMCU GPIOk és PWM jelek segítségével programozhatjuk. Sok közösségi projekt és példa (GitHub, fórumok) létezik ESP8266 és motorvezérlés témában. A NodeMCU és ESP8266 környezetben írt kódok könnyen adaptálhatók a motorShield vezérlésére. Az elérhető nyílt forrású könyvtárak és példakódok miatt a beüzemelés nem igényel egyedi hardverfejlesztést. Műszaki jellemzők Paraméter Kompatibilis vezérlők ESP8266 NodeMCU / ESP12E/ESP12F Motorvezérlő IC L293D dual H-híd Csatornák 2 db DC motor kimenet Logikai tápfeszültség 3,3 V Javasolt motor tápfeszültség 5-12 V PWM vezérlés Igen Irányvezérlés Igen Maximális kimeneti áram kb. 0,6-0,8 A/csatorna Védelmek Hővédelem az L293D-ben Csatlakozók NodeMCU-illesztés, motor sorkapcsok Dokumentáció, mintakód www.doit.am gyártói honlap (Mintakódok, ismertetők) [angol], Mintakódok, leírások, rövid ismertető Csomag 1x NODEMCU Motor Shield (L293D motorvezérlő panel) Az ESP32 nem a csomag része! #### NodeMCU32 baseboard (ESP32/30pin) A NodeMCU32 baseboard an ESP32‑alapú, 30‑tűs breadboard‑kompatibilis fejlesztőpanel, amely tökéletes eszköz prototípusok gyors és megbízható kivitelezéséhez. Lehetővé teszi az ESP32 modul kényelmes elhelyezését a breadboardhoz, így az összes GPIO‑t egyszerűen hozzáférhetővé teszi, miközben USB‑s csatlakozón keresztül tápellátás biztosít (ha a modul USB csatlakozója nem érhető el). Ez a kompakt kialakítás rugalmasságot kínál az IoT fejlesztések és megoldások, oktatás és prototípusfejlesztés során. Ez a kiegészítő alaplap egy ESP32‑modult (pl. ESP‑WROOM‑32 vagy ESP‑32S) foglalhat magába (30 pin-es kivitelben!), amely Wi‑Fi és Bluetooth (BLE) képességekkel rendelkezik, így vezeték nélküli kommunikációs lehetőségek széles körét kínálja. A panel kompatibilis a breadboardokkal a háromkivezetéses szenzorcsatlakozók segítségével, és a két sor 30 tűs csatlakozási lehetősággel a ESP32 modulok felé. Így az összes GPIO (ezek közé tartoznak az ADC, DAC, PWM, I²C, SPI, UART, kapacitív érintés és más perifériák) könnyen elérhetőek. Felhasználási lehetőségek IoT prototípusok breadboardon – szenzorok, relék, kijelzők, LED‑mátrixok gyors kapcsolódása Tok nélküli Wi‑Fi / Bluetooth alapú vezérlés és megfigyelés, pl. otthoni automatizálás, érzékelőpanel Oktatási projektek – programozható breadboard alapú rendszerek tanítása Arduino IDE‑vel vagy MicroPython‑nal Maker projektek – fényjátékok, robotvezérlés, interaktív kijelzők, adatgyűjtés ESP32‑vel. Adjunk hozzá külső állapot‑visszajelző LED‑eket, kiegészítő gombokat vagy kijelzőmodulokat breadboardon keresztül Az ESP32 modul egyszerű megoldást kínál WiFi/BlueTooth kapcsolatok létesítésére – nagyteljesítményű processzorral és háttértárral. A PC oldal felé nem igényel semmiféle plusz kiegészítést, az ESP32 chip soros kommunikációját a CP2102/CP2104/CH340/CH9102 soros-USB illesztőchip valósítja meg. A modul az ESP-32S WiFi család fogadására alkalmas (30 pin kivezetéssel szerelt). A BaseBoard32 segítségével könnyel illeszthető szenzorokhoz, valamint külső tápellátáshoz. Nagyon könnyű IoT (Internet of Things) eszközöket létrehozni a segítségével. A kapcsolódó ESP32 modulokkal alkalmas a gyors fejlesztésre. A modul az ESP32 @ CH340 illesztővel készített verzióval tesztelt! NodeMCU32 baseboard szolgáltatások Tápfeszültség: 5V (USB-C és Micro-USB), 6.5…12V (Tápcsatlakozó), Tápcsatlakozó: 5.5/2.1 mm, Tápfeszültség kivezetés: 4x 3.3V/5V, összes kivezetés szenzorkivezetéssel (Vcc=3V3/5V), Kivezetett I/O felület: összes funkció-kivezetés (3pin: GND/Vcc/Sensor) @ 3.3V LVTTL, Áramfelvétel: max. 1A, Működési hőfoktartomány: -20 ~ +75 °C. Lábkiosztás Szitázva a fejlesztőkészleten. Csomag 1x NodeMCU32 alappanel (30 pin) #### NodeMCU32 baseboard (ESP32/38pin) Ez a 38 tűs ESP32 alappanel (breakout board) kifejezetten 2×19 tűs, 2,54 mm raszterű, „breadboard-barát” kialakítású párosítást kínál a népszerű 38 tűs ESP32 NodeMCU-modulokkal. A panel lehetővé teszi, hogy az ESP32 NodeMCU modul I/O-, táp- és busz-kivezetéseit átvezesd strukturáltan, könnyen használható módon prototípusokhoz vagy fejlesztési feladatokhoz. A fő előnyök: egyszerű rögzítés, jól áttekinthető pin-feliratok, közvetlen breadboard-kompatibilitás, valamint gyors bekötés szenzorokkal, relékkel, LED-szalaggal.  Működés Az alappanel lényege, hogy a 38 tűs NodeMCU ESP32 modult (amely tartalmazza az ESP32-SoC-t, WiFi-t, Bluetooth-t) stabilan foglalatba helyezve, illetve csatlakozókon keresztül a felhasználó számára könnyen hozzáférhetővé teszi a modul összes főbb jelét. A működési elv tehát: a modul standard lábkiosztását (pl. GPIOk, ADC-bekötések, tápfeszültségek) a panel két oldali tüskesorára kihozza, breadboard-ba illeszthető formában, egyben használhatóvá teszi szenzorokkal, relékkel, LED-ekkel vagy bármely külső áramkörrel. A board-ként viselkedő alappanelnél fontos fogalom a breadboard-kompatibilitás (2,54 mm raszter, könnyű bekötés), valamint a pin-kivezetések átvezetése a modulról a panelre. A panel nem módosítja az ESP32 belső működését – azaz a WiFi, Bluetooth, ADC, DAC, I²C, SPI funkciók a modulnál elérhetők, a panel csak egyszerűsíti a bekötést. A panelen a tápvonalak (pl. VIN, 3V3, GND) gyakran külön tüskéken helyezkednek el, hogy külső tápokat vagy USB-t lehessen csatlakoztatni. Az anyaghasználat: FR-4 üvegszálas laminált Nyák, a tüskesorok aranyozott vagy sárgaréz-bevonatos kivitelűek, a panel feliratozása szitázott (“3V3”, “GND”, “GPIO25” stb.). A tápellátásnál a felhasználónak figyelembe kell vennie, hogy a modul és a panel táp-rendszere 3,3 V logikai szintet használ — a panel csak közvetítőként szolgál, nem tartalmaz külön logikaszint-átalakítót. A VIN bemenet jellemzően 6-12 V is lehet, – a panel 5V stzabilizátorára megy. Felhasználási lehetőségek Néhány konkrét alkalmazási példa, amelyek segítenek elképzelni, hogy mikor használható ez a 38 tűs ESP32 alappanel: Okosotthon hub: az ESP32 NodeMCU modul az alappanelen rögzítve, csatlakoztatva hő-, páratartalom- és fényérzékelőkkel, I²C buszon továbbítva MQTT-n keresztül adatokat – az alappanel egyszerűvé teszi a szenzorok bekötését és modulcsere esetén a panel megtartását. WiFi-s relévezérlő: az alappanelre csatlakoztatod az ESP32-t, továbbá relémodult, léptető- vagy szervomotort, és webes felületen vagy mobil-appból vezérelhetővé teszed a fizikai eszközöket. LED-szalag vagy mátrix fényinstalláció: az ESP32 modul WLED firmware-rel fut, alappanelen rögzítve, és a LED-szalag tápja + adatvonala közvetlenül csatlakozik a panelre – a 38 tűs kialakítás több GPIO-t biztosít nagyobb fényprojektekhez. Alapadatok Kompatibilis foglalat típusa: 2×19 tűs, 2,54 mm raszter, összesen 38 pin (ESP32 NodeMCU form factor Támogatott ESP modul: 38 pin / keskeny és széles is (CH340 vagy CP210x)) Logikai tápfeszültség: 3,3 V (az ESP32 modul felé) Tápellátási bemenet: USB-5 V vagy VIN 6–12 V Raszter és elrendezés: 2,54 mm, breadboard-kompatibilis tüskesorok Elérhető I/O-k száma: a csatlakoztatott ESP32 modulnak megfelelően ~30+ GPIO Tápellátás biztosítása: 5V integrált stabilizátor az ESP32 modul számára (alappanelen) Tápellátás: uUSB, USB-C (5V) és Vin (7.5…12V) Kivezetések típusa: GPIO, ADC, DAC, I²C, SPI, UART, GND, 3V3, VIN – mind jól jelölve NYÁK anyag: FR-4, tüskesorok, szitázott feliratok Méret (kb): 49 mm × 25 mm × 10 mm (tüskékkel) Felhasznált modul típusa: kompatibilis az ESP32-WROOM-32 / ESP32-WROVER-32 modulcsaládokkal (kivéve speciális variánsok) Lábkiosztás Szitázva a fejlesztőkészleten. Csomag 1x NodeMCU32 (38pin) alappanel #### Normál fém/csapágyas servomotor (MG995) [körbeforgó, 360 fok] Az MG995 fémáttétes, fémfogaskerekes, golyóscsapágyas szervomotor ideális kis és közepes méretű robotok gyors mozgatására. A könnyű kezelhetősége miatt alkalmas egyszerű Arduino és Bascom-AVR illesztéshez. A gyors fejlesztés biztosításához 5V tápfeszültséget igényel, azaz nem szükséges külön tápfeszültséget biztosítani. Jellemzők Méret: 40.7mm x 19.7mm x 42.9mm, Tömeg: 55 gramm, Sebesség (terheleten): 0.2 s/60º (4.8V), 0.16 s/60º (6V) Nyomaték: 8.5 kgf·cm (4.8V), 10 kgf·cm (6V), Működési hőfoktartomány: 0..+55°C, Késleltetés: 7 usec, Tápfeszültség: 4.8V-7.2V. Áramfelvétel: ~1500mA (mozgatás/indulás) és >500mA (terhelés nélkül), Kommunikáció: Analóg és digitális szervo, Kompatibilis: Futaba, Hitec, Sanwa… Típus: Körbeforgó szervo – azaz a szervoérték sebességet és forgásirányt állít! Csatlakozás Sötétszürke/Barna: GND, Piros: 4.8-7.2V Vcc, Narancs: PWM/Servo. Csomag Kiegészítő szervokarok és szervotárcsák, rögzítőcsavarok, gumitömítés, ~20cm beépített szervókábel, MG995 szervomotor. #### Normál fém/csapágyas servomotor (MG996R) [körbeforgó, 360fok] Az MG996R fémáttétes, fémfogaskerekes, golyóscsapágyas szervomotor ideális kis és közepes méretű robotok gyors mozgatására. A könnyű kezelhetősége miatt alkalmas egyszerű Arduino és Bascom-AVR illesztéshez. A gyors fejlesztés biztosításához 5V tápfeszültséget igényel, azaz nem szükséges külön tápfeszültséget biztosítani. Jellemzők Méret: 40.7mm x 19.7mm x 42.9mm, Tömeg: 55 gramm, Sebesség (terheleten): 0.2 s/60º (4.8V), 0.16 s/60º (6V) Nyomaték: 8.5 kgf·cm (4.8V), 10 kgf·cm (6V), Működési hőfoktartomány: 0..+55°C, Késleltetés: 7 usec, Tápfeszültség: 4.8V-7.2V. Áramfelvétel: 500…750mA (mozgatás/indulás) [terhelés alatt: ~1,5A] Kommunikáció: Analóg és digitális szervo, Kompatibilis: Futaba, Hitec, Sanwa… Típus: Körbeforgó – azaz a szervoérték forgási irányt és sebességet határoz meg! Névleges szervo: 360 fok (körbeforgó!). Csatlakozás Sötétszürke/Barna: GND, Piros: 4.8-7.2V Vcc, Narancs: PWM/Servo. Csomag Kiegészítő szervokarok és szervotárcsák, rögzítőcsavarok, gumitömítés, ~20cm beépített szervókábel, MG996R szervomotor. #### Normál fém/golyóscsapágyas servomotor (MG945 [szervo, 180 fok]) Az MG945 fémáttétes, fémfogaskerekes, golyóscsapágyas szervomotor ideális kis és közepes méretű robotok gyors mozgatására. A könnyű kezelhetősége miatt alkalmas egyszerű Arduino és Bascom-AVR illesztéshez. A gyors fejlesztés biztosításához 5V tápfeszültséget igényel, azaz nem szükséges külön tápfeszültséget biztosítani. Jellemzők Méret: 40.7mm x 19.7mm x 42.9mm, Tömeg: 55 gramm, Sebesség (terheleten): 0.23s/60º (4.8V), 0.2 s/60º (6V) Nyomaték: 8.5 kgf·cm (4.8V), 10 kgf·cm (6V), Működési hőfoktartomány: 0..+55°C, Késleltetés: 7 usec, Tápfeszültség: 4.8V-7.2V. Áramfelvétel: <350mA (mozgatás/indulás) és <60mA (tartás), Kommunikáció: Analóg és digitális szervo, Kompatibilis: Futaba, Hitec, Sanwa… Típus: Szervo – azaz a szervoérték pozíciót határoz meg! Névleges szervo: 180 fok. Csatlakozás Sötétszürke/Barna: GND, Piros: 4.8-7.2V Vcc, Narancs: PWM/Servo. Csomag Kiegészítő szervokarok és szervotárcsák, rögzítőcsavarok, gumitömítés, ~25cm beépített szervókábel, MG945 szervomotor. #### Normál fém/golyóscsapágyas servomotor (MG995/MG995R) [szervo, 180 fok] Az MG995 fémáttétes, fémfogaskerekes, golyóscsapágyas szervomotor ideális kis és közepes méretű robotok gyors mozgatására. A könnyű kezelhetősége miatt alkalmas egyszerű Arduino és Bascom-AVR illesztéshez. A gyors fejlesztés biztosításához 5V tápfeszültséget igényel, azaz nem szükséges külön tápfeszültséget biztosítani. Jellemzők Méret: 40.7mm x 19.7mm x 42.9mm, Tömeg: 55 gramm, Sebesség (terheleten): 0.2 s/60º (4.8V), 0.16 s/60º (6V) Nyomaték: 8.5 kgf·cm (4.8V), 10 kgf·cm (6V), Működési hőfoktartomány: 0..+55°C, Késleltetés: 7 usec, Tápfeszültség: 4.8V-7.2V. Áramfelvétel: <350mA (mozgatás/indulás) és <60mA (tartás), Kommunikáció: Analóg és digitális szervo, Kompatibilis: Futaba, Hitec, Sanwa… Típus: Szervo – azaz a szervoérték pozíciót határoz meg! Névleges szervo: 180 fok. Csatlakozás Sötétszürke/Barna: GND, Piros: 4.8-7.2V Vcc, Narancs: PWM/Servo. Csomag Kiegészítő szervokarok és szervotárcsák, rögzítőcsavarok, gumitömítés, ~25cm beépített szervókábel, MG995 szervomotor. #### Normál fém/golyóscsapágyas servomotor (MG996R) [szervo, 180 fok] Az MG996R fémáttétes, fémfogaskerekes, golyóscsapágyas szervomotor ideális kis és közepes méretű robotok gyors mozgatására. A könnyű kezelhetősége miatt alkalmas egyszerű Arduino és Bascom-AVR illesztéshez. A gyors fejlesztés biztosításához 5V tápfeszültséget igényel, azaz nem szükséges külön tápfeszültséget biztosítani. Jellemzők Méret: 40.7mm x 19.7mm x 42.9mm, Tömeg: 55 gramm, Sebesség (terheleten): 0.2 s/60º (4.8V), 0.16 s/60º (6V) Nyomaték: 8.5 kgf·cm (4.8V), 10 kgf·cm (6V), Működési hőfoktartomány: 0..+55°C, Késleltetés: 7 usec, Tápfeszültség: 4.8V-7.2V. Áramfelvétel: <350mA (mozgatás/indulás) és <60mA (tartás), Kommunikáció: Analóg és digitális szervo, Kompatibilis: Futaba, Hitec, Sanwa… Típus: Szervo – azaz a szervoérték pozíciót határoz meg! Névleges szervo: 180 fok. Csatlakozás Sötétszürke/Barna: GND, Piros: 4.8-7.2V Vcc, Narancs: PWM/Servo. Csomag Kiegészítő szervokarok és szervotárcsák, rögzítőcsavarok, gumitömítés, ~25cm beépített szervókábel, MG996R szervomotor. #### Normál servomotor (Parallax, standard servo) A Parallax Standard Servo ideális robotikához és alapvető mozgásprojektekhez – bármely pozíciót megtarthat 180 fokos tartományban, és könnyen összekapcsolható bármely mikrovezérlővel. Jellemzők Bármely helyzetet 0 és 180 fok között tart 38 oz-nyomaték 6 V-nál Négy rögzítőfül a stabil rögzítéshez POM (polyacetal) gyantából készült nagy pontosságú hajtómű Tömeg: 44.5 g Tápfeszültség: 4-6 V DC Kommunikáció: impulzusszélesség moduláció (standard) Fogaskerék anyaga: acetál-kopolimer Méretek: 2,2 x 0,8 x 1,6 hüvelyk (55,8x19x40,6 mm) Működési hőmérséklet tartomány: -10…+50 °C Nyomaték: 38 oz-in @ 6 V Kompatibilis: Futaba, Hitec, Sanwa… Csatlakozás Fekete/Sötétszürke/Barna: GND, Piros: 4-6V DC, Fehér/Narancs: PWM/Servo. Dokumentáció Parallax normál szervo Csomag 1x szervo 1x keresztrögzítés 1x rüögzítőcsavar #### nRF24L01+ adapter/board Az nRF24L01 chip a 2.4-2.5 GHz ISM sávú, egychipes adó-vevő eszközt testesíti meg, melyben az erősítő, a nagystabilitású frekvenciagenerátor, az adó-vevő modulátor/demodulátor, a csatornaváltó áramkör is megtalálható. A modul működtetése 5V rendszerkörnyezetben az adapter/board segítségével egyszerűen megvalósítható. A modul a teljes nRF24L01 palettával együttműködik (nRF24L01/nRF24L01+ – standard modul, nRF24L01+PA – nagyteljesítményű modul). Paraméterek Tápfeszültség: 4.3…12V (névleges:5V) Stabilizátor: AMS1117-33 LCD, Kommunikációs jelszint: 5V toleráns 3.3V, Alacsony saját áramfelvétel: <1mA, Tápfeszültség visszajelzés, Kompatibilitás: nRF24L01, nRF24L01+, nRF24L01+PA, Működési hőfoktartomány: -20 ~ +75°C. Csomag 1x nRF24L01 adapter/board. #### nRF24L01+ adóvevő modul Az nRF24L01 chip a 2.4-2.5 GHz ISM sávú, egychipes adó-vevő eszközt testesíti meg, melyben az erősítő, a nagystabilitású frekvenciagenerátor, az adó-vevő modulátor/demodulátor, a csatornaváltó áramkör is megtalálható. A konfigurálás, működtetés a nagysebességű SPI buszon át lehetséges. Az akkumulátoros üzemmódot a kedvező, alacsony áramfelvétel teszi lehetővé. A modul hatótávolsága zavarásmentes helyen a 120 métert is eléri! Paraméterek Kis feszültségű üzemeltetés: 1.9 ~ 3.6V tápfeszültség, 5V toleráns I/O, Nagysebességű adatátvitel: 2 Mbps (rövidtávú), 250 kbps / 1 Mbps (hosszútávú), Alacsony áramfelvétel: 12,3 mA (nagysebességű adatátvitel), 900nA (készenlét), Többcsatornás adatátvitel: 125 választható frekvenciasáv a pont-multipont kapcsolódás és frekvenciaugrásos adatátvitelhez, Ultrakompakt kivitel: 15×29 mm (beépített 2.4 GHz antennával), Nagystabilitású adatátvitel: csomagvesztés esetén adatismétlés, nyugtázójel kezelés, hardwarekezelt CRC, hardware bufferelt SPI adatkommunikáció, Egyszerű csatlakoztathatóság: 2,54 mm standard 2×8 csatlakozó, Frekvencia: 2.4GHz ISM sáv, Teljesítmény: +7dBm, Érzékenység: ≤ -90dB, Rádió adatsebesség: 250kbps, 1Mbps és 2Mbps, SPI kommunikáció: 0..8 MHz, Enhanced ShockBurst™ hardware protokollgyorsítás, Működési hőfoktartomány: -20 ~ +75°C. Támogatott programnyelv C (WinAVR, AVR-Studio), Arduino-00xx és Arduino-1.x, Wiring, Bascom-AVR, MicroPascal… Csomag 1x nRF24L01 modul. Dokumentáció Nrf24l01+ Adatlap, Arduino mintakódok #### nRF24L01+PA nagyteljesítményű adóvevő modul Az nRF24L01+ chip a 2.4-2.5 GHz ISM sávú, egychipes adó-vevő eszközt testesíti meg, melyben az erősítő, a nagystabilitású frekvenciagenerátor, az adó-vevő modulátor/demodulátor, a csatornaváltó áramkör is megtalálható. A konfigurálás, működtetés a nagysebességű SPI buszon át lehetséges. A nagytávolságú átvitelt hangolt, nyereséges antenna és adó végfok segíti. A modul hatótávolsága zavarásmentes helyen a 1000-1200 métert is eléri! Paraméterek Kis feszültségű üzemeltetés: 1.9 ~ 3.6V tápfeszültség, 5V toleráns I/O, Nagysebességű adatátvitel: 2 Mbps (rövidtávú), 250 kbps / 1 Mbps (hosszútávú), Többcsatornás adatátvitel: 125 választható frekvenciasáv a pont-multipont kapcsolódás és frekvenciaugrásos adatátvitelhez, Kompakt kivitel: 15×29 mm (beépített 2.4 GHz antennával), Nagystabilitású adatátvitel: csomagvesztés esetén adatismétlés, nyugtázójel kezelés, hardwarekezelt CRC, hardware bufferelt SPI adatkommunikáció, Egyszerű csatlakoztathatóság: 2,54 mm standard 2×8 csatlakozó, kompatibilis a kisteljesítményű változattal, Frekvencia: 2.4GHz ISM sáv, Teljesítmény: +20dBm, Antenna: 2dB nyereségű, 2.4GHz, PA erősítés: 20dB, LNA erősítés: 10dB, Érzékenység: -92dBm (2Mbps), -104dBm (250kbps), Rádió adatsebesség: 250kbps, 1Mbps és 2Mbps, SPI kommunikáció: 0..8 MHz, Enhanced ShockBurst™ hardware protokollgyorsítás, Áramfelvétel: Adás: 115mA (csúcs), Vétel: 45mA (csúcs), Energiatakarékos mód: 4.2uA. Működési hőfoktartomány: -20 ~ +75°C, Méret: 45.5mm x 16.5mm. Támogatott programnyelv C (WinAVR, AVR-Studio), Arduino-00xx és Arduino-1.x, Wiring, Bascom-AVR, MicroPascal… Csomag 1x nRF24L01 nagyteljesítményű modul, 1x antenna. Dokumentáció nRF24l01+ Adatlap, Arduino mintakódok #### NTAG215 fehér RFID érme/coin Az NTAG215 érme egy passzív NFC RFID korong, amely fizikai tokenként szolgál NFC-képes eszközökkel történő azonosításhoz és vezérléshez. A termék az NFC Forum Type 2 szabvány szerint működik, és elsősorban olyan alkalmazásokhoz készült, ahol a matrica jellegű NFC címkék mechanikailag vagy környezeti szempontból nem ideálisak. Ez az NFC korong a fehér PVC kivitelnek köszönhetően ellenáll a nedvességnek és a gyakori kézbevételnek, így tartósabb alternatívát jelent az öntapadó NFC matricákkal szemben. A működés passzív, az adatcsere NFC érintéssel történik. Működés Az NTAG215 NFC korong induktív csatoláson alapuló kommunikációt használ, ahol az NFC olvasó elektromágneses tere biztosítja az adatátvitelhez szükséges energiát. A belső NTAG215 chip memóriája NFC Data Exchange Format szerint érhető el. A memória felosztása lehetővé teszi az egyszerű adatstruktúrák, URL-ek vagy azonosítók tárolását. A tartalom írható, olvasható, valamint véglegesen zárolható, ami megakadályozza a későbbi módosítást. Az eszköz rövid hatótávolságra optimalizált, jellemzően néhány centiméteres olvasási távolsággal. A működés megértése nem igényel protokollszintű NFC fejlesztési ismeretet. Tippek Okosotthon jelenetek indítása NFC érintéssel Fizikai NFC token belépési vagy indítási pontként Oktatási NFC bemutatók és gyakorlatok Játékok és interaktív installációk Eszközazonosítás zárt környezetben NFC funkciók demonstrációja tartós adathordozón A NTAG215 korong-érme különösen előnyös ott, ahol az NFC eszközt rendszeresen kézbe adják. Az NTAG215 chip széles körben támogatott mobilalkalmazások és NFC olvasók által, így a kompatibilitás jellemzően problémamentes. A PVC alapanyagú kivitel növeli az élettartamot és csökkenti a mechanikai sérülés kockázatát. A szabványos NFC működés miatt a használat nem igényel speciális hardvert vagy fejlesztőkörnyezetet. Alapadatok Technológia: NFC Forum Type 2 Frekvencia: 13.56 MHz Chip: NTAG215 Felhasználói memória: kb. 504 byte Kommunikáció: ISO/IEC 14443A Írhatóság: igen Írásvédelem: végleges zárolás lehetséges Kivitel: PVC NFC korong Szín: fehér Átmérő: 25 mm Vastagság: ~2 mm Működés: passzív Olvasási távolság: néhány cm Csomag 1x NTAG215 NFC korong (fehér) #### NyÁK vonalzó [15cm] (alkatrésztár, nyákminta) A NYÁK vonalzó egy segédeszköz a NyÁK lapok tervezéséhez. A vonalzón számos segédlet megtalálható: Vonalzó (inch és cm), Vonalvastagság (mil), Ellenállás, kondenzátor méretrajz (0201..1210K), Diódaméret (SMx), Tokozat rajz (SOTxxx, DxPAK, SSOP, SOIC, QFP, BGA, TSOP), Furattábla (8…28mil), Kapcsolási rajzjelek. Jellemzők Anyag: FR4 NYÁK, Szín: fekete/réz, illetve ezüst (ón)/fekete  (véletlenszerű) Méret: 15cmx2cm. Csomag 1x NyÁKvonalzó (15cm) #### NyÁK vonalzó [20cm] (alkatrésztár, nyákminta, “B”) A NYÁK vonalzó egy segédeszköz a NyÁK lapok tervezéséhez. A vonalzón számos segédlet megtalálható: Vonalzó (inch és cm), Vonalvastagság (mil), Ellenállás, kondenzátor méretrajz (0201..1210K), Diódaméret (SMx), Tokozatrajz (SOTxxx, DxPAK, SSOP, SOIC, QFP, BGA, TSOP), Furattábla (8…28mil), Kapcsolási rajzjelek. Jellemzők Anyag: FR4 NYÁK, Szín: fekete/réz, Méret: 20cmx2cm. Csomag 1x NyÁK-vonalzó #### NyÁK vonalzó [25cm] (alkatrésztár, nyákminta) A NYÁK-vonalzó egy segédeszköz a NyÁK lapok tervezéséhez. A vonalzón számos segédlet megtalálható: Vonalzó (inch és cm), Vonalvastagság (mil), Ellenállás, kondenzátor méretrjz (0201..1210K), Diódaméret (SMx), Tokozatrajz (SOTxxx, DxPAK, SSOP, SOIC, QFP, BGA, TSOP), Furattábla (8…28mil), Kapcsolási rajzjelek szögmérő, vonaltávolság. Jellemzők Anyag: FR4 NYÁK, Szín: fekete/réz, Méret: 30cmx3cm. Csomag 1x NyÁKvonalzó #### NyÁK vonalzó [30cm] (alkatrésztár, nyákminta) A NYÁK-vonalzó egy segédeszköz a NyÁK lapok tervezéséhez. A vonalzón számos segédlet megtalálható: Vonalzó (inch és cm), Vonalvastagság (mil), Ellenállás, kondenzátor méretrjz (0201..1210K), Diódaméret (SMx), Tokozatrajz (SOTxxx, DxPAK, SSOP, SOIC, QFP, BGA, TSOP), Furattábla (8…28mil) Jellemzők Anyag: FR4 NYÁK, Szín: fekete/réz, Méret: 30cmx2cm. Csomag 1x NyÁKvonalzó (30cm) #### Nyomógomb (12×12) + nyomógombsapka (kerek) [5db/pack] A nagyméretű záró nyomógomb + nyomógombsapka az Arduino alapkészletek darabja. Fejlesztőeszközökbe, nagyméretű gyakorlóáramkörökhöz ideális. Jellemző Működési hőmérséklet: -30°C~+85°C, Kapcsolható áramerősség: max. 50mA, Kapcsolható feszültség: max. 12V DC, Szigetelési ellenállás: min. 100MΩ (100V DC, 1 perc), Kontaktellenállás: max. 100mΩ Kapcsolások száma: min. 100.000 db, Nyomóerő: 180gf, Kapcsolási úthossz: 0.13±0.05mm, Kontakt anyaga: aranyozott, nikkel/réz, Hordozó anyaga: Poliészter (UL94V). Nyomógomb-sapka: 12mm átmérő. ~4mm magasság Nyomógomb-sapka színe: vegyes. Csomag 5db 12×12 nyomógomb + 5db nyomógomb-sapka #### Nyomógomb (6×6) – 5db/pack A nyomógomb (ismert még: tactile vagy tact néven is) fejlesztőeszközökbe, gyakorló áramkörökhöz ideális. Kompatibilis a 170, 400 és a 830 lyukas breadboardokkal. Az osztásköze raszterhez illeszkedő (2″). Jellemző Működési hőmérséklet: -35°C~+85°C, Kapcsolható áramerősség: max. 50mA, Kapcsolható feszültség: max. 25V DC, Szigetelési ellenállás: min. 100MΩ (100V DC, 1 perc), Kontaktellenállás: max. 100mΩ Kapcsolások száma: min. 100.000 db, Nyomóerő: 160gf, Kapcsolási úthossz: 2±0.2mm Pinméret: 0,28mm x 35mm, Kontakt anyaga: aranyozott, nikkel/réz, Hordozó anyaga: Poliészter (UL94V), Befoglaló méret: 6mm x 6mm, Ház színe: fekete Csomag 5db (1 pack) 6×6 nyomógomb Dokumentáció TYCON FSM4JH 6×6 tactile/nyomógomb adatlap #### Nyomógomb (7×7) – 2db/pack A nyomógomb (ismert még: tactile vagy tact néven is) fejlesztőeszközökbe, nagyméretű gyakorlóáramkörökhöz ideális. Az osztásköze 2mm – raszterhez kb  illeszkedő (A 8x8mm-es nyomógomb helyettesítője). A nyomógomb kapcsolós! Belül szétszedve a rugós rész eltávolításával pillanatgombbá alakítható. Jellemző Működési hőmérséklet: -40°C~+70°C, Kapcsolható áramerősség: max. 300mA, Kapcsolható feszültség: max. 25V DC, Szigetelési ellenállás: min. 100MΩ (100V DC, 1 perc), Kontaktellenállás: max. 20mΩ Kapcsolások száma: min. 100.000 db, Nyomóerő: 180gf, Kapcsolási úthossz: 2±0.2mm Pinméret: 0,25mm x 1mm, Kontakt anyaga: aranyozott, nikkel/réz, Hordozó anyaga: Poliészter (UL94V), Befoglaló méret: 8mm x 8mm, Ház színe: kék vagy fekete Lábtávolság: 2mm Csomag 2db (1 pack) 7×7 nyomógomb #### Nyomógomb 90 fokos (6×6) – 5db/pack A nyomógomb (ismert még: tactile vagy tact néven is) fejlesztőeszközökbe, gyakorló áramkörökhöz ideális. Kompatibilis a 170, 400 és a 830 lyukas breadboardokkal. Az osztásköze raszterhez illeszkedő (2″). Jellemző Működési hőmérséklet: -35°C~+85°C, Kapcsolható áramerősség: max. 50mA, Kapcsolható feszültség: max. 25V DC, Szigetelési ellenállás: min. 100MΩ (100V DC, 1 perc), Kontaktellenállás: max. 100mΩ Kapcsolások száma: min. 100.000 db, Nyomóerő: 160gf, Kapcsolási úthossz: 2±0.2mm Pinméret: 0,28mm x 35mm, Kontakt anyaga: aranyozott, nikkel/réz, Hordozó anyaga: Poliészter (UL94V), Befoglaló méret: 6mm x 6mm, Ház színe: fekete Dokumentáció TYCON FSMRAxxx 6×6 90 fokos tactile/nyomógomb adatlap Csomag 5db (1 pack) 6×6 nyomógomb 90 fokos #### OpenLog soros adatgyűjtő modul (microSD datalogger – Arduino projekt) Az OpenLog egy nyílt forráskódú soros adatnaplózó modul, amely soros kapcsolaton keresztül képes adatokat gyűjteni és menteni micro‑SD kártyára. Legfőbb előnye az egyszerű használat és alacsony fogyasztás, sokféle mikrokontrollerrel (Arduino, ESP, Raspberry Pi stb.) kompatibilis. Támogat microSD kártyákat FAT16 vagy FAT32 formátumban akár 64 GB kapacitással (általában 32 GB‑ig tesztelt) Az OpenLog egy beépített ATmega328P mikrovezérlővel működik, amely 16 MHz-en fut. A kommunikáció egyszerű UART soros vonalon történik (RX/TX), és a bejövő adatokat közvetlenül a micro‑SD kártyára menti hosszabb soros adatfolyamként is. A konfiguráció történhet config.txt fájl szerkesztésével vagy a soros menü rendszerén keresztül: beállítható a baud rate (2400-115200 bps), fájlnevek, naplózási módok (NewLog, SeqLog, Command Mode) Áramfelvétele alacsony: ~2 mA tétlen állapotban, ~6 mA maximális írási sebesség esetén. Tápfeszültség: 3,3 V-12 V bemenet (ajánlott 3,3-5 V). Az OpenLog hivatalosan a SparkFun által támogatott ökoszisztéma része, a hardver és firmware nyílt forrású: átlátható tervezés, szabadon módosítható firmware jelenik meg. A Sparkfun openlog egy nyílt forráskódú adatgyűjtő, ami egyszerűen működik. Egy egyszerű soros kapcsolatra épülő, microSD kártyára rögzítő eszköz (max. 64 GB). A OpenLog tárolhat hatalmas mennyiségű soros adatot – mely eszköz mintegy fekete dobozként viselkedik. A gyűjtött adatok hibakeresésre vagy elemzésre is egyszerűen használhatóak. A Sparkfun openlog rendszer magja egy 16 MHz ATMega328 chipen futó alkalmazás. Folyamatos adatfolyam 115.200 bps sebességgel lehetséges. Minden adat naplózott, OpenLog tárolása a microSD kártyára történik. A rendszer nyílt forráskódú, Arduino 1.6.5 verzióhoz készült. A modul beépített bootloadere alapértelmezetten: Diecimila@16MHz: 57600bps. Az openlog a v4.0 firmware-t tartalmazza. 9600 bps alapkommunikáció, a parancsmódba belépés Ctrl+Z (ASCII:026)Ctrl+Z (ASCII:026)Ctrl+Z (ASCII:026)(010)(013). Belső időazonosító: 12-3-09 Felhasználási lehetőségek Környezeti szenzoradatok (pl. BME280, hőmérséklet, páratartalom) naplózása hosszabb időtartamban GPS modul kimenetének rögzítése vándorló (tracker) projektekhez Repülési adatrögzítés multikopter platformokon “black box” módban Maker és DIY projektekhez egyszerű, megbízható adatnaplózó Embedded rendszerek hibakeresési naplózása soros kimenettel Műszaki jellemzők Tápfeszültség: 3,3 V-12 V DC (ajánlott 3,3-5 V) Áramfelvétel: ~ 2 mA tétlen, ~ 6 mA maximális írási sebességnél Micro‑SD támogatás: FAT16/FAT32, tesztelve akár 64 GB-ig (32 GB a garantált – SDHC kártya!) Mikrovezérlő: ATmega328P, 16 MHz Előre bootloaderrel beprogramozott ATMega328 (diecimila bootloader), Soros interfész: UART RX/TX, baud rate állítható (2400-115200 bps) Firmware módosítás: ISP vagy UART Kijelző LED-ek: 2 státusz LED az írási folyamat visszajelzéséhez Méret: kb. 19 × 15 × 4 mm NyÁK színe: kék vagy zöld vagy lila Dokumentáció OpenLog GitHub: firmware, schematic [site] Gyártói bekötési-kezelési leírás Firmware forráskód Csomag 1x openlog modul #### Optikai dőlés szenzor (RPI-1031) Az optikai vibrációs szenzor a klasszikus érzékelő-egy-rugó-középen továbbfejlesztése miatt jött létre. Modelleknél ütközés vagy meg nem engedett erős, irányfüggetlen behatásokat jelez. Az RPI-1031 dőlésérzékelő képes érzékelni az irányváltozást négy különböző irányban: előre, hátra, balra vagy jobbra. Ez a panel megkönnyíti az RPI-1031 beépítését a felfogatófurattal illetve a rendszerben a kivezetések tüskesorra kerültek. E modul 3,3V és 5V feszültséggel is működik. Szenzorjellemzők Model azonosító:RPI-1031, Érzékelő: optikai vibrációszenzor, Kialakítás: mérőmodul, Terhelhetőség: max. 20mA/csatorna, Feszültség: max. 12V, Csomag 1x szenzormodul. Dokumentáció RPI-1031 irányérzékeny dőlésszenzor adatlap, modul és mintaprogram #### Optocsatoló – 2-csatorna A 2-csatornás optocsatoló segítségével ki/bemeneti jeleket választhatunk le galvanikusan az áramköreinkről. A 4 csatorna függetlensége részben biztosított. Jellemző Meghajtó port jelfeszültség: 3,6-24V, Kimeneti port Feszültség Port: 3,6-30V, Az áthidaló sapka elérheti a kimeneti port nagy potenciálját vagy lehúzható kimenetét, A 4 csatornás optocsatoló 817 típusú optokaput tartalmaz. Az egyek kapuk egymástól függetlenek, A bemeneti port GND-vel osztott, A kimeneti portok függetlenek egymástól. Dokumentáció Az “Élet nevében!” relévizsgálat #### Optocsatoló – 4-csatorna Optocsatoló – 4 csatorna modul olyan elektronikai interfész eszköz, amely optikai elven történő galvanikus leválasztást biztosít négy digitális jel számára. A modul logikai vezérlést szétválasztja a kimeneti áramkörtől, ezzel csökkentve a zajt és védve az érzékeny vezérlő oldalt. A modul elsősorban mikrokontrolleres vezérlésekhez, digitális interfészek zajcsökkentéséhez és feszültségszint-illesztéshez alkalmas. Optocsatoló 4 csatorna modul meghatározott célra készült leválasztó egység, amely fényalapú izolációt használ a vezérlő és a kimeneti oldal között. A modul tipikus használata mikrokontroller-vezérelt relék, motorvezérlők és egyéb digitális kimenetek megbízható elválasztása. Működés A modul belső eleme négy darab optocsatoló (pl. PC817) optikai egység, melyek LED-fototranszistor párokat tartalmaznak. Amikor a bemeneti oldal LED-je polarizált jellel meghajtódik, az LED fényt bocsát ki. A fény a fototranszistoron keresztül aktiválja annak kimenetét, amely így digitális jelet produkál. A fototranszistor és a LED fizikailag elkülönült, így a két oldal galvanikusan leválasztott, minimalizálva a közvetlen elektromos kapcsolatot a zajos és érzékeny részek között. A modulban gyakran találhatóak pull-up / pull-down jumper beállítások, amelyek lehetővé teszik a kimeneti logikai szint kívánt irányba történő kezelését. A bemeneti és kimeneti oldalak tápfeszültsége külön is adagolható, így különböző logikai szintek kezelhetőek. A fototranszistor sebessége és átviteli jellemzője korlátozza a modul által támogatott maximális jelfrekvenciát, ezért nagysebességű digitális buszoknál a teljesítmény csökkenhet. Felhasználási lehetőségek Arduino vagy ESP32 mikrovezérlő és relévezérlő leválasztása Zajos motorvezérlő jelek optikai szigetelése 3.3 V logika 5 V perifériák galvanikus elválasztására Ipari szenzorok digitális kimenetének védelme Raspberry Pi GPIO leválasztása külső áramköröktől Bizalomépítő információ A modul PC817 optocsatoló elemeket használ, amelyek széles körben dokumentáltak és elérhetők Arduino és Raspberry Pi közösségi példákban. A modult számos nyílt forrású könyvtár és kapcsolási példa támogatja, így a beüzemelés nem igényel egyedi hardverfejlesztést. A PC817 optocsatoló modulokhoz rengeteg példa, dokumentáció és kisérleti kód érhető el közösségi forrásokból. Műszaki jellemzők Csatornák száma: 4 Optocsatoló típus: PC817 vagy azonos A 4 csatornás optocsatoló 817 típusú optokaput tartalmaz. Az egyes kapuk egymástól függetlenek. Bemeneti feszültség: tipikusan 3.3 V–10 V DC Kimeneti feszültség: tipikusan 3.3 V–30 V DC Galvanikus leválasztás: optikai szigetelés Logikai interfészek: TTL/CMOS kompatibilis Pull-up / pull-down beállítás: igen Méretek: tipikusan ~47 × 37 mm Maximális átviteli sebesség: alacsony-közepes digitális frekvenciákhoz Dokumentáció Az “Élet nevében!” relévizsgálat Csomag 4-csatornás optocsatoló modul: 1 db Pull-up / pull-down jumper: 4 db #### Optocsatoló – 8-csatorna (230V AC érzékelő modul) Az AC 230 V 8 csatornás optocsatoló tesztpanel olyan modul, amely precízen méri, jelez és izolál akár nyolc váltóáramú fázist. Ideális választás PLC‑k, mikrovezérlők (MCU) vagy otthoni automatizálási rendszerek számára. A modul bemenetein az AC 230 V feszültséget először egy MB6M híd egyenirányító alakítja, majd a terhelés simításáról egy 100 µF/25 V kondenzátor gondoskodik. Az opto‑LED meghajtásáról egy 150 kΩ-os soros ellenállás gondoskodik (tipp: ezt a felhasználók gyakran 15 kΩ-ra cserélik, ha 24 V DC‑re szabják a modul feszültség-figyelését). Minden csatorna egy PC817 opto‑izolátoron keresztül ad TTL‑szintű (3-5 V) jelet az MCU‑nak vagy PLC‑nek, teljes galvanikus leválasztással a veszélyes hálózati feszültség és a vezérlő logikai oldal között. A panel lehetővé teszi, hogy az MCU/PLC könnyen “láthatóvá tegye” a váltóáramú fázisállapotokat, miközben megóvja a vezérlőelektronikát az esetleges túlfeszültség- vagy zajhatásoktól. A 8 csatornás kialakítás különösen hasznos több áramkör párhuzamos monitorozásához, például épületautomatizálás, ipari gépvezérlés vagy napi fogyasztásmérés esetén. Az optocsatoló 230V érzékelő modul váltakozó feszültség jelenlétének galvanikusan leválasztott digitális detektálására szolgál. Többcsatornás bemeneti interfészként a panel 230V AC jelek állapotát alakítja TTL vagy PLC kompatibilis digitális jellé. A modul olyan rendszerekben értelmezhető, ahol hálózati feszültség jelenlétét kell biztonságosan érzékelni és alacsony feszültségű vezérlő felé továbbítani. Fontos! A termék használata alapvető villamos biztonsági ismereteket feltételez, mivel közvetlen hálózati feszültséggel érintkezik. Működési elv Az optocsatoló alapú érzékelés lényege, hogy a 230V AC bemenet egy fénycsatolón keresztül galvanikusan leválasztva vezérli a kimeneti oldalt. A modul a vezérlő és a hálózati oldal között leválasztott digitális jelátviteli lánc részeként értelmezhető. Működési logika: 230V jelen van → kimenet LOW szint 230V hiányzik → kimenet HIGH szint Ez inverz logikát jelent, amit szoftveresen kezelni kell. Kimeneti oldalon: TTL szintű digitális jel (3-5V) PLC 24V bemenetre is illeszthető megfelelő bekötéssel Csatlakozás: kék sorkapocs: 230V bemenet sárga tüskesor: S1-S8 digitális kimenetek közös GND szükséges a vezérlővel Nem ideális: fázisszinkron méréshez gyors, nagy frekvenciás jelanalízishez terhelés kapcsolására Előnyök röviden Teljes galvanikus leválasztás a mérő- és vezérlőoldal között – nagy biztonság 8 párhuzamos csatorna váltóáramú méréshez (AC 220 V) MCU/PLC kompatibilis TTL kimenetek (3‑5 V logikai szint) Egyszerű átalakíthatóság 24 V DC‑s rendszerekhez ellenálláscsere után Plug‑and‑play megoldás házi automatizálásra, forgatókönyv- és hibadetektálásra Felhasználási lehetőségek A modul elsősorban állapotfigyelő és jelérzékelő rendszerekben használható, ahol hálózati feszültség jelenlétét kell digitális formában feldolgozni. PLC bemenetek visszajelzése 230V hálózatról okosotthon rendszerben hálózati jelenlét érzékelése Arduino alapú áramkimaradás detektálás ipari vezérlőszekrény állapotmonitorozás relékimenetek visszaellenőrzése több áramkör párhuzamos felügyelete egy panelen A modul közvetlenül illeszthető mikrokontrolleres rendszerekhez: Arduino: igen, TTL bemenetként használható ESP8266: igen, szintillesztés ellenőrzése szükséges ESP32: igen Raspberry Pi: igen, 3.3V kompatibilitás ellenőrzése szükséges PLC rendszereknél: 24V digitális bemenethez illeszthető megfelelő közös referencia kialakítással Az optocsatolós leválasztás csökkenti a vezérlő oldal sérülésének kockázatát, de nem helyettesíti az érintésvédelmi szabályok betartását. Műszaki jellemzők Tápfeszültség (bemenet): AC 220 V ±10 % Egyenirányító: MB6M híd Simító kondenzátor: 100 µF / 25 V Soros ellenállás: 150 kΩ Izolátor: PC817 optocoupler csatornánként Kimeneti szint: TTL/MCU-kompatibilis (3-5 V) Csatornák száma: 8 db független, mindegyik külön be-/kimeneti lábakkal Csatlakozók: Csavaros tengely, biztonsági megvezetésű (AC‑oldal kék/sárga, TTL‑oldal GND + S1‑S8) Funkció: Bemeneti AC fázis állapotának érzékelése, TTL‑szintű jelkimenet PLC/MCU felé Környezeti hőmérséklet: kb. 0 … +70 °C Dokumentáció Elektronikai fórum – StackExchange: “AC 220V MCU TTL Level 8 Ch Optocoupler Isolation Test Board Conversion to 24 V” – bemeneti ellenállás módosítására adott javaslat [StackExhange] Csomag tartalma 1x 8 csatornás optoizolátor panel (AC 220 V bemenetek, TTL kimenetek) #### Optocsatoló modul – 1 csatorna, 230 V AC érzékelés 230 V AC jelenlét érzékelése biztonságos galvanikus leválasztással Ez az 1 csatornás optocsatoló modul arra szolgál, hogy a hálózati 230 V AC feszültség jelenlétét egy alacsony feszültségű vezérlő számára értelmezhető digitális jellé alakítsa. Ideális választás, ha mikrokontrollerrel vagy egylapkás számítógéppel szeretnél hálózati állapotot figyelni anélkül, hogy a vezérlőoldalt közvetlenül a hálózati körrel kötnéd össze. A panel tipikusan PC817 vagy kompatibilis optocsatolóra épül, ezért jól használható Arduino, ESP8266, ESP32 vagy Raspberry Pi alapú felügyeleti és érzékelő rendszerekben is, megfelelő illesztéssel. Mire használható? hálózati feszültség jelenlétének figyelése okosotthon-rendszerben ipari vagy félipari gép futásjelének visszacsatolása vezérlő felé UPS vagy inverter kimenetének állapotfigyelése energiamenedzsment rendszer triggerbemeneteként Arduino és egyéb oktatási projektekben a galvanikus leválasztás bemutatására prototípus automatizálási rendszerek digitális státuszérzékelésére Hogyan működik? A modul a bemenetre kapcsolt 230 V AC hálózati feszültséget egy soros ellenállásos és optocsatolós érzékelőláncon keresztül figyeli. Ha a váltakozó feszültség jelen van, az optocsatoló LED-oldala aktiválódik, a másik oldalon pedig egy digitális kimeneti állapot jelenik meg. Ennek nagy előnye, hogy a hálózati oldal és a vezérlőoldal között galvanikus leválasztás jön létre, így a mikrokontroller bemenete nem közvetlenül a hálózati körrel érintkezik. Amit fontos tudni róla Ez a modul nem feszültségmérő, és nem teljesítménykapcsoló. Nem arra való, hogy hálózati fogyasztót kapcsolj vele, és nem arra, hogy pontos AC feszültségszintet mérj. A feladata egyértelműen az, hogy észlelje: van-e jelen hálózati AC feszültség vagy nincs. A kimenet jellemzően digitális jelként használható, nyitott kollektoros kimeneti viselkedéssel. Miért praktikus választás? egyszerűen beépíthető felügyeleti vagy kísérleti rendszerekbe galvanikusan leválasztott bemeneti érzékelést tesz lehetővé jól illeszthető elterjedt mikrokontrolleres platformokhoz széles körben ismert PC817-alapú megoldás közösségi példák és projektek miatt könnyebb a beüzemelése Műszaki jellemzők Bemeneti feszültség: 230 V AC Csatornák száma: 1 Optocsatoló típusa: PC817 vagy kompatibilis Kimeneti jel: digitális Logikai szint: L / H szint Tápfeszültség: 3.3/5V Kialakítás: furatszerelt modulpanel Galvanikus leválasztás: igen Felhasználás: AC jelenlét érzékelés Meghajtó feszültség: min. 150V, Bemenet: soros 150kohm, áramigény (~1.5mA@230V) Kimeneti jelszint: L/H, Kimenet tápfeszültsége: 3V/5V, Jelmegszűnés-detektálás késleltetése: ~1sec. Kinek ajánlható? Neked való ez a modul, ha nem teljesítményt akarsz kapcsolni, hanem csak megbízhatóan és leválasztva érzékelni, hogy megjelent-e a hálózati feszültség egy adott ponton. Jó választás fejlesztéshez, felügyeleti funkcióhoz, automatizálási prototípushoz és oktatási célra is. Fontos biztonsági figyelmeztetés A modul 230 V AC hálózati feszültséggel dolgozó környezetben használható, ezért bekötése és tesztelése csak megfelelő villamos biztonsági ismeretek mellett javasolt. A hálózati oldali csatlakoztatás fokozott körültekintést igényel. Csomag 1x Optocsatoló modul – 1 csatorna, 230 V AC érzékelés #### Optocsatolt FET kapcsolómodul (FR120N, MOSFET, PWM, 100V/9.4A) Az FR120N modul egy kompakt, optocsatolt/leválasztott MOSFET kapcsolóegység, amely biztos választás 3–5 V vezérlőjellel működő rendszerekhez. A bemeneti oldalra egy PC817 optocsatoló került, amely elektromos elválasztást biztosít és védve a vezérlőelektronikát a terhelési oldal interferenciáitól. A kimeneten az FR120N MOSFET dolgozik, mely legfeljebb 100 V drain–source feszültséget és 9,4 A folyamatos áramerősséget képes kezelni. A modul alkalmas PWM jelek (pl. motor-, ventilátor­sebesség szabályozás) kezelésére is, azonosítva a magas szintű jelre indul és alacsony jelre áll le . A modul mechanikai kiosztása is felhasználóbarát: 23 × 16 mm méret, két 2 mm‑es rögzítőfurat (8 mm osztással), széles körben használható prototípus‑lapokon és fix be­építésekben egyaránt. A mikrokontrollernek egy egyszerű optocsatoló LED-et kell csak meghajtania, míg a kimenet illesztéséről a FET és környezete gondoskodik. A vezérlés a modulon látszik, ugyanis a visszajelzést a beépített LED biztosítja. A hőleadást az áramköri lap biztosítja – a FET alatti lap hűtőbordaként került kialakításra – bár a feszültségesés a kapcsolóelemen <0.2V. Az optocsatolónak köszönhetően a a FET egyszerűen PWM jellel is meghajtható (max. 10kHz). A FET vezérlőfeszültségét a céláramkör biztosítja! A modul ideális 12V/24V vagy 5V-os motorok, LED-szalagok kapcsolására. A modul 5V és 3.3V vezérlőfeszültséggel is üzemeltethető. PWM-meghajtás segítségével fényerőállítás/motorsebesség állítás is lehetséges. A modullal életvédelmi okok miatt max. 48V DC kapcsolható! Előnyök Opto‑izoláció – a vezérlő és terhelő áramkör galvanikus szigetelése 3–5 V kompatibilitás – közvetlenül használható Arduino, ESP32, STM32 stb. vezérlőkkel PWM támogatás – motorok, ventilátorok, szelepek pontos vezérlésére Kisméretű, masszív kialakítás – flexibilis elhelyezés, fix rögzítési lehetőséggel Műszaki jellemzők Tápfeszültség (vezérlés): 3 V vagy 5 V (TTL/CMOS) Drain–Source feszültség (VDSS): 100 V (FR120N) Folyamatos áramerősség (ID): 9,4 A (modul specifikáció) Optocsatolós elv.: galvanikus leválasztás bemenet és kimenet között Vezérlési mód: magas szint bekapcsolás és alacsony szint kikapcsolás + PWM Modulméret: 23 mm × 16 mm, 2 mm rögzítőfuratokkal (osztás: 8 mm) Kompatibilitás: Breadboard, prototípuspanelek és fix panelbe szerelés Funkcionalitás PWM frekvencia: 0..10kHz, Működési/mérési hőmérséklet-tartomány: -10 .. 60°C, Működési páratartomány: 20 .. 90RH% (nemkondenzálódó), Terhelhetőség: önállóan 9A@100V (12V alatt: lásd adatlap), Kapcsolóelem: NFR520N (vagy komp.), Optokapu: ELM819/PC817,, Vezérlőfeszültség: 3.3V…5V (Logikai TTL/LVTTL), Vezérlő áramfelvétel: <5mA, Vezérlési szint: L/H, Kapcsolt feszültség: 3V3…100V, Méret: 23mm X 16mm (rögzítés: 2x 2mm furat). Bekötés Bemenet: PWM – Pozitív vezérlés, GND – vezérlés GND. Kimenet + – Terhelésoldal poztív (3V3…100V), – – Terhelésoldal GND, LOAD – terhelés bekötése. Terhelés a + és a Terhelés közt kell legyen. Dokumentáció Optiocsatolt MOSFET ismertető, adatlap, alkalmazása Csomag tartalma 1× FR120N opto‑leválasztott MOSFET modul 1x opto MOSFET modul, 1x 2pin csavaros csatlakozó, 1x 3pin csavaros csatlakozó, 1x tüskesor. #### Optocsatolt FET kapcsolómodul (LR7843, MOSFET, PWM, 30V/160A) Az optocsatolt MOSFET kapcsolómodul olyan mikrokontroller-vezérelhető teljesítménykapcsoló egység, amely optikai leválasztással választja el a vezérlő oldalt a terhelés oldaltól. A modul logikai szintű PWM jelre reagálva vezérli a beépített MOSFET tranzisztort, így DC terhelések kapcsolása és szabályozása valósítható meg. Az optocsatolás a vezérlő fél és a nagyobb teljesítményű fél között elektromos szigetelést biztosít, ami csökkenti a vezérlő oldali interferenciát és védelmet nyújt magasabb zajszintek esetén.  Működés A vezérlő logika (TTL/LVTTL, 3.3 V…5 V) PWM jelét egy optocsatoló (tipikusan PC817 típus) fogadja, amely optikailag leválasztja a vezérlő és teljesítmény áramkört. A PWM jel vezérli a beépített N-csatornás MOSFET tranzisztort (pl. LR7843), amely terhelést kapcsol a DC tápegységhez. A MOSFET alacsony Rds(on) értéke miatt a kapcsolási veszteség kicsi, így lehetőség nyílik PWM-es teljesítmény-szabályozásra olyan alkalmazásokban, mint DC motorok sebesség-szabályozása vagy LED-szalagok fényerő-állítása. A leválasztott bemenet lehetővé teszi a zajos terhelések hatásainak csökkentését a vezérlő oldalon. A modul kimeneti oldala tipikusan low-side konfigurációban működik, vagyis a terhelés negatív pólusát kapcsolja a MOSFET a táp negatívjához. Induktív terhelések esetén külső szabadonfutó dióda alkalmazása javasolt a MOSFET védelmére.  Felhasználás Az optocsatolt MOSFET kapcsolómodul alkalmas például: DC motorok indítása és PWM sebesség-szabályozása mikrokontrollerből. LED-szalagok fényerő-állítása PWM jellel. Fűtőtestek vagy más DC terhelések teljesítmény-vezérlése mikrokontrollerből. Solenoidok on/off vezérlése ipari automatizálási alkalmazásban. Egyéb PWM-es teljesítmény-kapcsolási feladatok 3.3 V vagy 5 V logikai vezérlésről. Kompatibilitás Arduino és más mikrovezérlők (pl. ESP32, Arduino Uno, Nano) PWM kimenettel kompatibilis. A modul 3.3 V és 5 V logikai szinteket is fogad, így több mikrokontroller-platformmal alkalmazható. Low-side kapcsolás típusa miatt a magasabb feszültségű terhelés oldali táp és a vezérlő táp különválasztható. Bekötés Bemenet: PWM – Pozitív vezérlés, GND – vezérlés GND. Kimenet + – Terhelésoldal poztív (6V…28V), – – Terhelésoldal GND, LOAD – terhelés bekötése. Terhelés a + és a Terhelés közt kell legyen. Műszaki jellemzők Vezérlőlogika: TTL/LVTTL (3.3 V…5 V) PWM támogatás: 0…10 kHz Optocsatolás: beépített optokapu (PC817/ELM819 komp.) Kapcsolt feszültség: 0 V…28 V (max. 30 V) kapcsolt feszültség: 28V (max. 9A) kapcsolt feszültség: 12V (max. 15A) kapcsolt feszültség: 5V (max. 20A) Terhelhetőség: önállóan 30 A alatt, terhelés és hűtés függvénye szerint Vezérlőáram: <5 mA Méret: ~23 mm × 16 mm Hőmérséklet-tartomány: -10 °C…60 °C MOSFET típus: LR7843 (alacsony Rds(on), N-csatornás) Terhelhetőség: akár 0-160 A (hűtés és környezeti feltételek függvénye) Vezérlési szint: L/H (ill PWM) Vezérlőfeszültség: 3.3 V…5 V logikai szint Kimeneti konfiguráció: low-side kapcsolás Dokumentáció Optiocsatolt MOSFET ismertető, adatlap, alkalmazása Csomag 1x  optocsatolt MOSFET kapcsolómodul 1x 2-pines csavaros csatlakozó (vezérlő) 1x 3-pines csavaros csatlakozó (terhelés) 1x tüskesor #### Otto robot – kreatív, nyílt forráskódú sétáló robot [Arduino, Blockly / Scratch, STEM, Nano] Az OTTO robot egy tanulásra és kreatív barkácsolásra tervezett, nyílt forráskódú, programozható sétáló robot. Célja, hogy bevezessen a robotika, elektronika és programozás világába — akár diákok, oktatók, maker hobbi rajongók, de haladó elektronikai építők számára is ideális. Az OTTO lényege a rugalmasság: 3D‑nyomtatott vázzal, szabványos hardverrel és Arduino‑kompatibilis vezérléssel rendelkezik — így testre szabható, fejleszthető és bővíthető, ami különösen vonzó a DIY közösségek és STEM oktatási projektek számára. Elsődleges előnyök: programozhatóság, nyílt forráskód, 3D‑nyomtatott vázas kialakítás, moduláris bővíthetőség, és alacsony belépési küszöb. Az ilyen jellemzőknek köszönhetően az OTTO ideális „belépő szintű humanoid robot projektként”, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználó saját robot‑ügynököt építsen, programozzon és továbbfejlesszen. A készlet KIT, azaz az összeépítésre szükség van! A csomag a 4db AA elemet nem tartalmazza! Működés Az OTTO robot működése klasszikus DIY‑robot konstrukción alapul. A vázat 3D‑nyomtatott alkatrészekből építik PLA (vagy más kompatibilis műanyag) filamentből — a részletes STL fájlok és tervrajzok elérhetők a gyártó közösségi oldalán. A robot vezérlése egy Arduino‑kompatibilis mikrovezérlővel történik (tipikusan Arduino Nano + IO‑shield), amely irányítja a szervómotorokat és kezeli az érzékelők jeleit. Négy darab szervo‑motor mozgatja a lábakat, amelyek koordinált mozgással járást vagy táncot tesznek lehetővé — ez az egyszerű mechanikai konstrukció lehetővé teszi, hogy a robot stabilan „lépkedjen”. Az érzékeléshez a robot beépített ultrahangos távolságérzékelőt használ, amely segít akadályok érzékelésében és elkerülésében. Emellett a készlet tartalmazhat buzzer‑t (hangjelzéshez), és alkalmas további szenzorok, modulok — például hangérzékelő, gyorsulásmérő, vonalkövető szenzor, Bluetooth modul — hozzáadására, így egyedi igényekhez is igazítható.  A programozás rugalmas: kezdők számára blokk‑alapú grafikus felület (pl. Blockly / Scratch) elérhető; haladóknak pedig Arduino IDE‑vel, C/C++ nyelven írhatnak saját kódokat. Bővítési lehetőségek: BlueTooth (HC-05/HC-06,HM-10 modulok), Hangérzékelő/mikrofon, BlueTooth-os nano alaplap, stb. Felhasználási lehetőségek STEM oktatás otthon vagy iskolában – az OTTO robot összeszerelése, programozása és működtetése során a felhasználó megtanulja a mechanika, elektronika, vezérlés és programozás alapjait; fejleszti a logikus gondolkodást, problémamegoldó képességet és kreativitást. Maker / DIY projektek – a 3D‑nyomtatható váz, nyílt forráskód és moduláris felépítés révén szabadon testre szabható a robot: tervezhetsz saját karosszériát, hozzáadhatsz LED‑világítást, további szenzorokat vagy modulokat, hogy egyedi robot‑kísérleteket hozz létre. Interaktív szenzor‑projektek – az ultrahangos érzékelő, kiegészítő szenzorok és szervo‑vezérlés kombinációjával létrehozható akadály‑elkerülő robot, vonalkövető robot, vagy bármilyen reagáló robot viselkedés — akár hangra, távolságra, mozgásra reagáló. Hobbi és kreatív elektronikai tanulás – felnőtteknek és haladó felhasználóknak is értékes: megtanulhatják a robotikai rendszerek felépítését, motorvezérlést, érzékelők integrálását, programozást, de akár IoT‑ vagy automatizálási kiterjesztés is elképzelhető. Közösségi és közös tanulási projektek – a nyílt forrású jellege miatt csatlakozhatsz közösségi projektekhez, megoszthatod a saját modifikációkat, kódokat, sőt másokét is felhasználhatod — így nem csak tanulsz, hanem hozzájárulsz egy közös tudásbázishoz. Jellemzők Vezérlő: Arduino‑kompatibilis mikrovezérlő (pl. Arduino Nano + IO‑shield) Mozgatás: 4 darab szervo‑motor (SG90)  Érzékelés: beépített ultrahangos távolságérzékelő a környezet és akadályok érzékelésére Kiegészítők / bővítési lehetőségek: opcionális modulokként hangérzékelő, gyorsulásmérő, vonalkövető, Bluetooth / vezeték nélküli modulok Tápellátás: USB‑csatlakozás vagy elemtartó (pl. 4 × AA) — viszont az energiaszükséglet miatt ajánlott stabil áramforrás használata aktív mozgásnál. Váz: 3D‑nyomtatott mechanikai alkatrészek (háromdimenziós test, lábak, végtagok) — STL fájlok letölthetők, igény szerint testreszabhatók Funkciók: járás, tánc, mozgásprogramozás, akadály‑elkerülés; bővíthető szenzorokkal interaktív viselkedés, hang, környezet‑érzékelés; további kreatív funkciók kódolás által Programozás: blokk‑alapú (Blockly / Scratch) kezdőknek, illetve Arduino IDE (C/C++) haladóknak Dokumentáció Gyártói oldal (ottodiy) Építési leírás, dokumentumok Csomag 1x 3D nyomtatott teljes ház/elemek (fej színe: (véletlenszerűen) kék, zöld, narancs) 1x arduinjo nano 1x IO shield 4x SG90 szervo kábelek 1x SR-04 ultrahang távolságszenzor 1x 4xAA elemtartó (elemet nem tartalmaz!) 1x csipogó 1x kapcsoló 1x USB-A-miniUSB kábel 1x telepítő, leírás DVD #### OV2640 2MPixel kamera (nagylátószög, 140) [HDF3M-811-V1] Az OV2640 nagylátószögű kameramodul (HDF3M-811-V1) olyan alacsony fogyasztású CMOS képfelvevő egység, amely 2 megapixeles képfelbontást és nagylátószögű (~120…140°) optikát biztosít beágyazott rendszerek képfeldolgozó alkalmazásaihoz. Ez a modul olyan vizuális adatgyűjtési feladatokra értelmezhető, ahol széles látómező szükséges a környezet struktúráinak rögzítéséhez, miközben a modul mérete és elektromos igénye alacsony marad. Az OV2640 HDF3M-811-V1 önálló képfeldolgozó egységet tartalmaz, amely az SCCB (I²C- kompatibilis) vezérlési interfészen keresztül konfigurálható. Működés, felépítés A modul központi eleme az OmniVision OV2640 CMOS szenzor, amely egy egypaneles UXGA képérzékelőt és képfeldolgozó processzort tartalmaz. Ez a kamera képes teljes képet, részletablakot vagy csökkentett felbontású tartományt előállítani többféle formátumban (YUV, RGB, RAW), és a szenzor vezérlése SCCB interfészen keresztül történik, amely I²C-szerű protokollt használ. A nagylátószögű (~120…140°) optika olyan alkalmazásoknál előnyös, ahol a vizuális fedettség szélesebb képkockát igényel, például mozgásérzékelés vagy beltéri megfigyelés során. A modul alacsony tápfeszültségen működik, és 15 fps körüli képkockasebességet biztosít UXGA felbontásban. Felhasználás vizuális adatgyűjtés mikrokontrolleres rendszerekben (pl. ESP32, Arduino interfészek) robotikai látórendszerekben navigációs és helyzetfelismerési feladatok beltéri felügyeleti és mozgásérzékelési megoldások széles látómezőt igénylő objektumkövetés DIY és prototípus fejlesztések vizuális modulokkal Az OV2640 szenzor széles körben elterjedt a beágyazott kamerarendszerekben, és számos mikrokontrolleres fejlesztőpanellel kompatibilis (pl. ESP32-CAM típusú megoldásoknál is gyakori). A modul SCCB/I²C interfészen keresztül konfigurálható, ami szoftveres beállítási rugalmasságot biztosít. Az elérhető példakódok és nyílt forrású könyvtárak miatt a beüzemelés nem igényel egyedi hardverfejlesztést. Műszaki jellemzők Szenzor típusa: CMOS képérzékelő (OmniVision OV2640) Felbontás: 2 megapixel (1632×1232) Látószög: nagylátószög (~120…140°) Interfész: SCCB (I²C kompatibilis) Tápfeszültség: tipikusan 3,3 V Kimeneti formátumok: Raw RGB, YUV, RGB565, stb. Képkockasebesség: ~15 fps UXGA esetén Pixelméret: 2,2 µm × 2,2 µm Működés: konfigurálható expozíció, fehéregyensúly, gamma Csomag 1 x OV2640 2 MP nagylátószögű kameramodul (HDF3M-811-V1) #### OV2640 2MPixel kamera (standard, 66fok) Az OV2640 egy 2 megapixeles CMOS képszenzor, amely kiváló választás beágyazott rendszerekhez és DIY elektronikai projektekhez. Kis méretének és alacsony energiafogyasztásának köszönhetően ideális megoldás olyan alkalmazásokhoz, ahol a hely és az energia korlátozott. Az OV2640 2MP kameramodul kiváló választás azok számára, akik kompakt és nagy teljesítményű képrögzítő megoldást keresnek, amely könnyen integrálható különböző rendszerekbe és alkalmazásokba. Az OV2640 képszenzor maximális felbontása 2 megapixel (1632×1232 pixel). Kis méretű, alacsony feszültségű és integrált egychipes rendszerként UXGA kamera és képfeldolgozó processzort is tartalmaz. A vezérlésén át egész képet, résztartalmat, különféle felbontású egész képet 10-bites képfeldolgozással érhető el. Az UXGA felbontás esetén 15 fps képsebességgel van mód videoközvetítésre. A felhasználó által a felbontás, érzékenység és egyéb paraméterek könnyen konfigurálhatóak. A modul az ESP32 alapú kameramodulokhoz pótalkatrészként vagy kiegészítőként – illetve a RaspberryPi eszközhöz a kameraillesztő áramkörhöz a standard kameramodulként is használható. Az utóbbi időben az ESP32-CAM és utódkészleteiben az RHYX-M21-45 kamera van elhelyezve az OV2640 helyett. Az RHYX-M21-45 korlátai miatt a legtöbb firmware nem működik megfelelően. Csak a kameracsere oldja meg teljeskörűen a problémát! Alkalmazási területei: Beágyazott rendszerek: Ideális választás olyan alkalmazásokhoz, ahol a hely és az energia korlátozott, például hordozható eszközökben vagy IoT (Internet of Things) projektekben. Biztonsági rendszerek: Alkalmazható megfigyelő rendszerekben, ahol fontos a magas képminőség és a megbízhatóság. DIY projektek: Hobbi elektronikai projektekhez és oktatási célokra is kiválóan használható, lehetővé téve a felhasználók számára a képfeldolgozás alapjainak elsajátítását.  Megjegyzés: A modul integrálása során figyelembe kell venni a kompatibilitást a használt mikrokontrollerrel vagy processzorral, valamint a megfelelő tápellátást és jelszinteket. A részletes műszaki információkért és a pontos beállításokért ajánlott a gyártó hivatalos adatlapját tanulmányozni. Főbb jellemzők Magas felbontás: A 2 MP-es szenzor maximális felbontása 1632×1232 pixel, amely éles és részletgazdag képeket biztosít. Alacsony energiafogyasztás: A teljes felbontású YUV módú működés során mindössze 125 mW, míg tömörített módban 140 mW energiafelhasználással működik, ami különösen fontos akkumulátoros alkalmazásoknál. Beépített ISP funkciók: Az integrált képfeldolgozó egység (ISP) támogatja az automatikus expozíciót (AE), automatikus fehéregyensúlyt (AWB), élességállítást, zajcsökkentést és egyéb képjavító funkciókat, biztosítva a kiváló képminőséget. Rugalmas interfész: A digitális videó port (DVP) interfész lehetővé teszi a könnyű integrációt különböző mikrokontrollerekkel és processzorokkal, megkönnyítve a fejlesztést és a rendszerbe való beillesztést. Hardveres JPEG tömörítés: A szenzor képes hardveresen JPEG formátumú képek előállítására, jelentősen csökkentve a mikrokontroller terhelését és a memóriahasználatot. Műszaki adatok Szenzor típusa: 1/4″ CMOS Pixelméret: 2,2 µm x 2,2 µm Képkockasebesség: 1600×1200 pixel felbontásnál 15 fps, SVGA (800×600) felbontásnál 30 fps, CIF (352×288) felbontásnál 60 fps Kimeneti formátumok: YUV, RGB, RAW RGB Shutter típus: Elektronikus gördülőzár (rolling shutter) Dinamikatartomány: 50 dB Szenzor mérete: 3590 µm x 2684 µm Tápfeszültség: Mag: 1,3 V DC ± 5%, Analóg: 2,5–3,0 V DC, I/O: 1,7–3,3 V DC Energiafogyasztás: YUV módban teljes felbontásnál 125 mW, tömörített módban 140 mW, készenléti állapotban 600 µm Csomag tartalma 1x OV2640 standard 66 fokos látószögű kameramodul. #### OV2640 2MPixel kamera [HDF3M-811] (standard, 69fok) Az OV2640 2MPixel kamera [HDF3M-811] egy kompakt kamera modul, amely az OV2640 képszenzorra épít és tipikusan DVP (Digital Video Port) interfésszel kapcsolódik mikrokontrolleres rendszerekhez. A kialakítás kisméretű alkalmazásokhoz készült, ahol JPEG tömörítéses képfeldolgozás szükséges, de a rendszer nem igényel nagy sebességű, sávszélesség-igényes videóstreamet. A kivitel és csatlakozó kiosztás lehetővé teszi beágyazott rendszerekbe és prototípusokba történő integrálást. Az OV2640 Mini Type kamera modul beépített JPEG tömörítést használ, amely lehetővé teszi képek hatékony átvitelét korlátozott sávszélességű interfészeken keresztül. Működés A kamera modul központi eleme az OV2640 CMOS képszenzor, amely 2 megapixeles natív felbontást biztosít. A szenzor a képfeldolgozást és JPEG tömörítést hardveresen végzi, így a rendszerterhelés jelentősen alacsonyabb, mintha a tömörítés szoftveresen történne a fő vezérlőn. A modul DVP interfészen keresztül továbbítja a képpontadatokat, amely szabványos 24-tűs csatlakozót használ az elektromos kapcsolat kialakításához. A DVP jelek logikai szintjei tipikusan 3,3 V-os logikához illeszkednek. A modul képfeldolgozási pipeline-ja magában foglalja a szenzor expozíció- és fehéregyensúly-vezérlését, valamint a színkorrekciós funkciókat. A hardveres JPEG tömörítés a képek tárolását és továbbítását is profiltálja olyan rendszerek felé, amelyek nem rendelkeznek nagy számítási kapacitással. A működés irányítása mikrovezérlő vagy beágyazott rendszer felől történik, amely képes a DVP jellel és a vezérlőregiszterekkel kommunikálni. A modul fizikai elrendezése kisméretű, a szenzortól kiinduló flex kábellel vagy közvetlen csatlakozóval történik. A tápellátás tipikus esetben 3,3 V DC, és a fogyasztás alkalmazásfüggő módon változik, különösen a JPEG tömörítés üzemmódja szerint. A modul nem ideális olyan rendszerekhez, ahol nagy felbontású, nagy sebességű videófeldolgozás szükséges, vagy ahol USB/Ethernet alapú video streaming a cél, mivel alapvetően DVP interfészt és hardveres JPEG tömörítést használ. A DVP interfész és a hardveres JPEG tömörítés a mikrokontrolleres rendszerekben csökkenti a sávszélesség és memóriaigényt a képadatok feldolgozásakor. Felhasználási lehetőségek Mikrokontrolleres képfelvevő rendszerek – például ESP32 vagy hasonló MCU-k kamerás bemeneteként. Beágyazott képfeldolgozó egységek – ahol JPEG tömörítés helyben történik. IoT kamerás megoldások – alacsony sávszélességű adatkapcsolat esetén. Prototípusok oktatási és tesztelési környezetben – DVP kompatibilis interfészekkel. Alacsony költségű képfelvevő modulok integrációja robotikai vagy autóvezérlési rendszerekbe. A modul az OV2640 szenzorra épít, amely alapján széles körben elterjedt mikrokontrolleres kameramegoldások készíthetők. A hardveres JPEG tömörítés támogatás számos nyílt forrású könyvtárban és példakódban rendelkezésre áll, különösen olyan platformokon, mint az ESP32, ahol gyakori a DVP interfész használata képalkotáshoz. A DVP interfész és vezérlési logika sok MCU-közösségi projektben dokumentált. Műszaki jellemzők Termék: OV2640 Mini Type kamera modul Típusjelölés: HDF3M-811-V1 Képszenzor: OV2640 (2 Mpx CMOS) Interfész: DVP (Digital Video Port) Csatlakozó: 24 tűs Képfeldolgozás: Hardveres JPEG tömörítés Tápfeszültség: 3,3 V DC Látószög: ~69 fok Képkockasebesség: 1600×1200 pixel felbontásnál 15 fps, SVGA (800×600) felbontásnál 30 fps, CIF (352×288) felbontásnál 60 fps Kimeneti formátumok: YUV, RGB, RAW RGB Csomag 1 × OV2640 Mini Type kamera modul (Típus: HDF3M-811-V1) #### Pákaszivacs (2db/pack) A forrasztó szivacs / pákaszivacs hőálló, nedvesen használt tisztítóelem, amely a forrasztópáka hegyéről eltávolítja az oxidréteget és az égéstermék-maradványokat anélkül, hogy mechanikailag károsítaná a csúcs felületét. Tipikusan forrasztóállomások és pákatartók integrált részeként alkalmazzák elektronikai szerelési és javítási munkák során. Mérnöki szempontból a forrasztó szivacs a hőátadás és felülettisztítás kontrollált kombinációját biztosítja. Segítségével stabil marad a hőátadás a pákacsúcs és a forrasztási pont között, csökken a forrasztási hibák kockázata, és növelhető a pákacsúcs élettartama. Alkalmazása különösen indokolt ólmos és ólommentes forraszanyagok esetén, ahol az oxidáció gyorsabban jelentkezik. A forrasztó szivacs nedvesített, hőálló tisztítóanyag, amely a forrasztópáka hegyének gyors és kíméletes tisztítására szolgál elektronikai forrasztási folyamatokban. Működés A forrasztó szivacs működése egyszerű, mégis kritikus a megbízható forrasztáshoz. A szivacsot használat előtt tiszta vízzel meg kell nedvesíteni, majd enyhén kicsavarni. A forró pákacsúcs rövid érintkezésekor a nedves felület hirtelen hőelvonást hoz létre, amely fellazítja és eltávolítja az oxidációs réteget és az elhasznált forraszmaradványokat. A módszer előnye, hogy nem abrazív. A pákacsúcs bevonata nem sérül, szemben egyes fémforgácsos tisztítókkal. A tiszta csúcs felülete egyenletesen nedvesíthető friss forraszanyaggal, ami javítja a hőátadást és a forrasztási kötés minőségét. Fizikai kialakítás és jellemzők Általában cellulóz alapú, hőálló szivacsanyag Téglalap alakú kivitel, forrasztóállomások szabványos méreteihez igazítva Pákatartó tálcába vagy külön tartóba helyezhető Ismételten használható, tisztítható, hosszú élettartamú Ollóval méretre is vágható Felhasználás A forrasztó szivacs nem kiegészítő luxus, hanem alapvető segédeszköz számos környezetben: Elektronikai javítóműhelyekben nyomtatott áramköri lapok kézi forrasztásához Oktatási laborokban, ahol fontos a pákacsúcs állapotának gyors ellenőrzése Prototípus-fejlesztésnél, gyakori forrasztási ciklusok esetén Hobbielektronikai munkáknál, ahol egyetlen pákacsúccsal több anyagot használnak Ólommentes forrasztási technológiák mellett, fokozott oxidáció esetén A forrasztó szivacs használata bevett gyakorlat az Arduino, ESP8266, ESP32 és Raspberry Pi alapú fejlesztések során is. A nyílt forrású hardveres közösségek dokumentációiban és oktatási anyagaiban rendszeresen szerepel, mint ajánlott pákacsúcs-tisztítási megoldás. Ipari és oktatási környezetben egyaránt alkalmazzák, mivel egyszerű, reprodukálható és nem igényel speciális karbantartást. A piaci kínálatban számos forrasztóállomás gyárilag is szivacstartóval kerül forgalomba, ami jól mutatja a megoldás elterjedtségét. A nedvesítést javasolt desztillált/ioncserélt vízzel végezni – kíméli a pákahegyet. Műszaki jellemzők Felhasználás: pákacsúcs tisztítása forrasztás közben Anyag: cellulóz alapú, hőálló szivacs Használat módja: nedvesítve Kompatibilitás: szabványos forrasztóállomások és pákatartók Forma: téglalap (méretre is vágható!) Újrahasználhatóság: igen Darabszám csomagonként: 2 db Méret: 5cm x 3cm x 1mm, Nedves vastagság: 4mm, Hőállóság: min. 550 fok . A csomag tartalma 2x pákaszivacs #### PAM8610 sztereó D-osztályú erősítő modul (2×15 W) Kompakt, energiatakarékos, kis hőtermelésű audioerősítő modul házilag épített vagy professzionális rendszerekhez. A PAM8610 IC-re épülő modul ideális megoldás sztereó hangrendszerek meghajtására, 2×15 W teljesítménnyel 4 Ω terhelés mellett. A modul kiemelkedő hatásfokkal (> 90%) küszöböli ki a hagyományos AB-osztályú erősítők hátrányait. Kis mérete, alacsony árfekvése és egyszerű integrációja miatt ideális választás barkácsolóknak, fejlesztőknek és oktatási célokra egyaránt. Működési elv A PAM8610 egy D-osztályú digitális audioerősítő integrált áramkör, amely PWM (impulzusszélesség-modulációs) elven működik. Ez a technológia lehetővé teszi, hogy a kimeneti tranzisztorok vagy teljesen nyitva, vagy teljesen zárva legyenek, minimalizálva a disszipációs veszteségeket. Ezáltal az eszköz hatékony, hűtőbordát általában nem igényel. A modul 7-15 V DC közötti tápfeszültségről működik, ideális esetben 12 V-ról, amely biztosítja a 2×15 W (4 Ω) vagy 2×10 W (8 Ω) kimeneti teljesítményt. A bemenet differenciális (vagy egyszerűsítve szimmetrikus), ez segíti a zajcsökkentést és a torzítás minimalizálását. A modul kompakt kialakítása könnyű integrációt tesz lehetővé kis helyen is, házi vagy mobil eszközökbe. Tippek Hordozható hangszórórendszerek, boombox-ok Mini hifi, DIY hangdoboz, aktív hangfaldoboz Arduino vagy ESP32 alapú okoshangszóró projektek Audio kimenet erősítése Raspberry Pi zenelejtátszóhoz (Volumio, Moode) Retro hifi konverziók modern digitális bemenettel Iskolai és technikai oktatás demonstrációkhoz Műszaki jellemzők Tápfeszültség: 7-15 V DC Ajánlott táp: 12 V DC Kimeneti teljesítmény: 2 × 15 W (4 Ω), 2 × 10 W (8 Ω) Erősítő osztály: D Frekvenciamenet: 20 Hz – 20 kHz THD+N: <0.1 % (1 kHz, 8 Ω, 10 W) Jel-zaj viszony: >90 dB Hatásfok: >90 % Bemeneti típus: Differenciális Hangszóró impedancia: 4-8 Ω Méret: 23mm x 24mm, Chipset: PAM8610. Kivezetés 12V +/-: Tápfeszültség (7..15V) IN_L, IN_R: Bal és jobb csatorna hangbemenet, Out+/- (R+/R- és L+/L-): Erősített hangkimenet polaritásjelzéssel. Dokumentáció PAM8610 adatalap Csomag 1x szerelt modul #### Páratartalom/hőmérőszenzor (SHT30, tokozott) A Páratartalom/hőmérőszenzor SHT30 egy digitális hőmérséklet- és relatív páratartalom-érzékelő modul, amely Sensirion SHT3x technológián alapul és I²C kommunikációt használ a mikrovezérlőkkel való interféshez. A szenzor precíz, kalibrált, digitális kimenetű mérést biztosít környezeti hőmérsékletre és páratartalomra olyan rendszerekben, ahol mérési pontosság és stabilitás szükséges (pl. adatgyűjtők, automatizálások, időjárás-monitoring). Működési elv Az SHT30 érzékelő egyetlen CMOSens® lapkán integrálja a páratartalom-érzékelőt, a hőmérséklet-elemzést, a jelfeldolgozást, az A/D átalakítást és a digitális interfészt. A gyártó által biztosított digitális kalibráció és linearizáció nem igényel külső kompenzációt. A modul I²C buszon keresztül kommunikál, tipikus 0x44 címmel, így egyszerre több szenzor is felfűzhető egy mikrovezérlőre. Alkalmazási tippek Ez a típusú szenzor tipikusan használható: helyiséghőmérséklet és páratartalom mérése adatgyűjtő rendszerekben otthoni vagy ipari automatizálás (HVAC szabályzás) üvegházak, mezőgazdasági monitoring időjárás-állomások, klímafigyelők mikrokontrolleres tanuló és prototípus rendszerek (mindegyik pont műszakilag indokolt megfelelő I²C interfésszel és tápellátással)  A modul tokozott, vízfröccsenés-ellenálló kivitelű, ami kültéri vagy poros környezetben is jobb mechanikai és környezeti védelmet biztosít, mint egy natív SMD érzékelő chip. Előnyök és korlátok Előnyök Digitális kalibrált kimenet zajmentes adatátvitellel Széles tápfeszültség-tartomány, logikával kompatibilis Stabil, lineáris mérési karakterisztika Tokozott, IP-szerű védelem a környezeti hatások ellen Mikor nem ideális Ha analóg kimenet szükséges (ez egy digitális I²C interfészű eszköz). Nagyon gyors dinamikus méréshez, vagy ahol nagyon alacsony késleltetés kritikus, érdemes lehet más technológiát mérlegelni, mivel I²C busz sebessége korlátozott. Főbb technikai jellemzők Tápfeszültség: 2,5–5,5 V DC  Kommunikáció: I²C (alapértelmezett cím: 0x44) Interfész-logika: kompatibilis 3,3 V és 5 V rendszerekkel Hőmérséklet mérési tartomány: −40 °C … +125 °C Páratartalom mérési tartomány: 0 … 100 % relatív páratartalom Hőmérséklet pontosság: kb. ±0,2 °C (@25 °C, 0–90 % RH) Páratartalom pontosság: kb. ±2 % RH (@25 °C, 20–80 % RH) Felbontás: 0,01 °C; 0,01 % RH Modul mérete kb. 41 × 15 × 9 mm Csatlakozás: HY2.0 4P csatlakozó, kábel ~15 cm Jellemzők és előnyök Digitális, zajmentes I²C kommunikáció – zökkenőmentes adatcsere több szenzorral is. Széles tápfeszültség-tartomány – kompatibilis 3,3V és 5V logikával is. Tartós IP65 kivitel – ideális kültéri alkalmazásokhoz, fröccsenő víz és por nem akadály. Gyors inicializálás és válaszidő – valós idejű mérésekhez tervezve. Nagy linearitás és hiszterézismentesség – a mérési adatok pontos reprodukálhatóságáért. Kalibrált, karbantartásmentes működés – nem igényel utólagos korrekciót. Dokumentációk, letöltések Gyártói adatlap – SHT30 [Sensirion] Modulkapcsolási minta, I2C könyvtár Arduino-hoz [GitHub] Csomag 1 db SHT30 digitális hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő modul (tokozott) #### Páratartalom/hőmérőszenzor (SHT30) Az SHT30 digitális hőmérséklet- és páratartalom érzékelő modul kiváló ár-érték arányt kínál minden olyan projekt számára, ahol a megbízható környezeti mérés elengedhetetlen. A modul a jól ismert Sensirion SHT3x szenzorcsalád tagja, és I²C kommunikációval gyorsan illeszthető Arduino, ESP32 vagy Raspberry Pi rendszerekhez. Kompakt méret, ±2% relatív páratartalom pontosság, és kalibrált mérési adat – ezek teszik az SHT30-at a költséghatékony fejlesztések ideális választásává. A szenzor a CMOSens® technológiát alkalmazza, mely a hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő elemeket egyetlen chipen integrálja a jelfeldolgozó áramkörrel. A gyári kalibráció és kompenzáció biztosítja a megbízható adatokat, akár –40…125 °C hőmérséklettartományban, teljes RH spektrumon (0–100%). A kétvezetékes I²C interfész lehetővé teszi az egyszerű, gyors adatátvitelt, miközben a 2,15–5,5 V tápfeszültség-tartomány rugalmassá teszi a különféle mikrokontrolleres rendszerekkel való használatot. Felhasználási lehetőségek IoT szenzorhálózatok – kültéri/beltéri környezeti mérés. Növényházak és precíziós mezőgazdaság – páratartalom és hőmérséklet követés. Okosotthon vezérlés – párásító/hűtő-fűtő rendszerek automatikus működtetése. Adatgyűjtő és időjárás-monitor állomások. Oktatási célú Arduino projektek – szenzorhasználat tanítása. A Sensirion SHT3x sorozat szenzorai széles körben alkalmazott, iparilag bevált megoldások. Az SHT30 teljesen kompatibilis a legismertebb fejlesztőkörnyezetekkel, többek között Arduino IDE, PlatformIO, ESPHome és Home Assistant integrációval is használható. A megbízhatóságot a gyári kalibráció, és a hosszú távú stabilitás garantálja. Jellemzők Mért paraméterek: Relatív páratartalom, hőmérséklet Relatív páratartalom pontosság: ±2% RH (tipikus) Hőmérséklet pontosság: ±0,2 °C (tipikus) Mérési tartomány (RH): 0–100% Hőmérséklet tartomány: –40 °C … 125 °C Felbontás: 16 bit Kommunikációs protokoll: I²C (0x44 vagy 0x45 cím) Tápfeszültség: 2,15 – 5,5 V DC Áramfelvétel (méréskor): max. 1.5 mA (átlag) Interfész csatlakozók: 4-pin header: VCC, GND, SDA, SCL Modul méret: kb. 15 × 10 mm  SHT3x vs SHT4x szenzorcsalád – összehasonlító táblázat Tulajdonság SHT30 SHT31 SHT40 RH pontosság ±2 % RH ±1,5 % RH ±1,5 % RH (vagy jobb) Hőmérséklet pontosság ±0,3 °C ±0,3 °C ±0,2 °C Tápfeszültség 2,15 – 5,5 V 2,15 – 5,5 V 1,08 – 3,6 V Interfész I²C I²C I²C Áramfelvétel ~1 mA ~1 mA  ~0,4 mA Fűtőelem nincs opcionális van (belső kondenzáció ellen) Generáció 3. generáció 3. generáció 4. generáció Dokumentációk, letöltések Gyártói adatlap – SHT30 [Sensirion] Modulkapcsolási minta, I2C könyvtár Arduino-hoz [GitHub] Dokumentációk, letöltések Gyártói adatlap – SHT30 (Sensirion) Modulkapcsolási minta, I2C könyvtár Arduino-hoz – GitHub link (javasolt) Csomag 1 db SHT30 digitális hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő modul #### Páratartalom/hőmérőszenzor (SHT31) A Sensirion SHT31-alapú digitális szenzormodul megbízható és pontos megoldást kínál hőmérséklet és relatív páratartalom mérésére mikrovezérlős projektekben. Az I2C kommunikációra képes modul 2.15–5.5 V közötti tápfeszültséggel működtethető, így széles hardverkompatibilitást biztosít Arduino, ESP32 és Raspberry Pi alapú rendszerekhez. A szenzor gyárilag kalibrált, lineáris digitális kimenetet ad, és kompakt kialakítása miatt helytakarékos integrációt tesz lehetővé. Működési elv és technológiai háttér A SHT31 szenzor CMOSens® technológiára épül, amely integrálja a páratartalom- és hőmérséklet-érzékelőket egyetlen chipen belül. A modul az I2C protokollon keresztül kommunikál, mely lehetővé teszi a gyors, kétvezetékes adatátvitel megvalósítását. A beépített CRC hibavédelem, valamint a gyári kalibrálás stabil működést biztosít változó környezeti feltételek mellett is. A 2.15 V-tól 5.5 V-ig terjedő tápintervallum lehetővé teszi, hogy közvetlenül tápláljuk 3.3 V-os ESP vagy 5 V-os Arduino rendszerekből is. A mérési eredmények digitális formában, 16 bites felbontással érkeznek. Felhasználási lehetőségek Beltéri klímaszabályozás (okos otthonok, HVAC rendszerek) Adatgyűjtő állomások és meteorológiai műszerek Növényházi automatizálás Időjárásfigyelő és napfényalapú szellőzésvezérlés Tanulási és demonstrációs projektek mikrovezérlőkkel IoT alapú mérőszenzorok üzemeltetése alacsony fogyasztással Műszaki jellemzők Tápfeszültség: 2.15 – 5.5 V DC Kommunikáció: I2C, kettő címzési lehetőséggel Páratartalom pontosság: ±1.5 %RH (20–80 %RH tartományban) Hőmérséklet pontosság: ±0.3 °C (@25 °C) Mérési tartomány (RH): 0 – 100 % Mérési tartomány (T): −40 – +125 °C Fogyasztás: ~7.7 µA (1Hz mintavétel) Interfész lábkiosztás: VCC, GND, SDA, SCL Modul mérete: ~ 15 × 10 mm SHT3x vs SHT4x szenzorcsalád – összehasonlító táblázat Tulajdonság SHT30 SHT31 SHT40 RH pontosság ±2 % RH ±1,5 % RH ±1,5 % RH (vagy jobb) Hőmérséklet pontosság ±0,3 °C ±0,3 °C ±0,2 °C Tápfeszültség 2,15 – 5,5 V 2,15 – 5,5 V 1,08 – 3,6 V Interfész I²C I²C I²C Áramfelvétel ~1 mA ~1 mA  ~0,4 mA Fűtőelem nincs opcionális van (belső kondenzáció ellen) Generáció 3. generáció 3. generáció 4. generáció Dokumentációk, letöltések Modulkapcsolási minta, I2C könyvtár Arduino-hoz – GitHub link (javasolt) Csomag 1 db SHT31 digitális hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő modul #### Páratartalom/hőmérőszenzor (SHT40; QWIIC) A SHT40 hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő modul digitális, I2C buszon olvasható környezeti szenzor mikrovezérlős mérésekhez. Akkor hasznos, ha egy Arduino, ESP32, Raspberry Pi vagy más vezérlő mellé pontosabb és stabilabb hőmérséklet- és relatív páratartalom-mérés kell, mint amit az egyszerű DHT-szenzoroktól várnánk. A modul lelke a Sensirion SHT40 érzékelő. A SHT40 hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő modul nem analóg érzékelő és nem egyvezetékes DHT-modul. I2C buszon kommunikál, ezért két adatvezeték elég hozzá: SDA és SCL. Ez kényelmes, ha ugyanazon a buszon kijelző, RTC, nyomásszenzor vagy más I2C eszköz is dolgozik. A leggyakoribb félreértés a tápfeszültség. A Sensirion SHT40 chip 1,08-3,6 V tartományú alkatrész, míg egyes kész breakout panelek 3,3-5 V bemenetet is megadnak. Vásárlás vagy beépítés előtt azt kell nézni, hogy a kézben lévő panelen van-e szintillesztés, feszültségszabályzó vagy csak a csupasz szenzor van kivezetve. Itt a teljes szintillesztés, szabályozás megtalálható. Azaz az SHT40 hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő modul egy I2C csatolású, digitális környezeti érzékelő hőmérséklet és relatív páratartalom mérésére. Így épül be… A modul négy alapvezetékkel csatlakozik a vezérlőhöz: VCC/VDD, GND, SDA és SCL. A mérési adat digitális formában érkezik, így nincs szükség ADC bemenetre és az analóg zaj sem úgy jelentkezik, mint egy feszültségkimenetes érzékelőnél. Arduino és ESP32 környezetben jellemzően kész SHT4x könyvtárral olvasható. Raspberry Pi esetén az I2C buszt engedélyezni kell, majd megfelelő Python vagy C könyvtárral lehet lekérdezni. A szenzor tipikus címe 0x44, de SHT4x családban előfordulhat 0x45 című változat is, ezért első indításkor érdemes I2C scannerrel ellenőrizni. A mérési eredményt nem csak a szenzor pontossága határozza meg. Ha a modul feszültségszabályzó, processzor, kijelző vagy melegedő relé közelébe kerül, a hőmérséklet értéke elmászhat. Páratartalomnál a zárt doboz és a rossz légcsere ugyanilyen gyakori hibaforrás. Milyen helyzetekben érdemes használni? A SHT40 hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő modul főleg beltéri és védett környezetű mérésekhez illik. Arduino vagy ESP32 alapú szobaklíma-figyelő építéséhez. Adatgyűjtő állomáshoz, ahol hőmérséklet és relatív páratartalom is kell. Okos otthon vezérléshez, például szellőztetés, párásítás vagy ventilátor indításának feltételéhez. Oktatási projektekhez, ahol jól látható az I2C busz működése és a digitális szenzorolvasás. 3D nyomtató filamenttároló vagy műhelyszekrény páratartalom-figyeléséhez. Növénynevelő doboz, terrárium vagy zárt tesztkamra megfigyeléséhez, ha a környezet nem nedvesíti közvetlenül a panelt. DHT11/DHT22 alapú régebbi projektek korszerűbb, I2C-s áttervezéséhez. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? A konkrét panel 5 V-tűrő-e? Ha csak a csupasz SHT40 chip van kivezetve, az 5 V táp vagy 5 V I2C jelszint károsíthatja az érzékelőt. A QWIIC port 3.3V-os, a tüskesoros kivezetés az 5V rendszerhez érhető el. Melyik I2C cím aktív? A program nem találja a szenzort, ha 0x44 helyett más címet keres vagy címütközés van a buszon. Van-e felhúzó ellenállás az I2C vonalakon? Felhúzás nélkül instabil lehet a kommunikáció, túl sok párhuzamos felhúzóval pedig terheltté válhat a busz. A modul hőforrás közelében van? A mért hőmérséklet magasabb lehet a valós környezeti értéknél. A szenzornak van légcseréje? Zárt dobozban lassan vagy hibásan követheti a páratartalom-változást. Kondenzáció vagy fröccsenő víz érheti? A panel és a csatlakozások sérülhetnek, és a mérés hosszabb időre elcsúszhat. Több I2C eszköz van ugyanazon a vezetéken? Címütközés, túl hosszú kábel vagy rossz buszkapacitás miatt kommunikációs hiba jelentkezhet. Döntés előtt ellenőrizendő adatok Vásárlás előtt ezeket érdemes tisztázni: A modul tápfeszültsége a konkrét panelre vonatkoztatva: 1,08-3,6 V vagy 3,3-5 V. A logikai szint: 3,3 V-os I2C vagy 5 V-tűrő illesztett. A kivitel: Qwiic/STEMMA QT csatlakozós breakout. A mérési hely: szabad levegő, zárt doboz, párás tér, kültéri környezet vagy ipari szekrény. Kell-e hosszabb kábel. I2C-nél a hosszú vezeték már ellenőrizendő. Használati korlátok és mikor ne ezt válaszd Ne ezt válaszd közvetlen kültéri, esőnek kitett méréshez, ha nincs külön védett tokozás és megfelelő légáteresztő kialakítás. Ne ezt válaszd ipari Modbus vagy RS485 hálózatba közvetlen bekötéshez, mert ez a modul I2C eszköz. Ne ezt válaszd több méteres szenzorkábelhez külön illesztés nélkül, mert az I2C busz rövid panelen belüli vagy rövid vezetékezésű kapcsolatokhoz való. Ne ezt válaszd, ha hitelesített, kalibrációs jegyzőkönyves mérőrendszert kell építeni. Ne ezt válaszd folyadékba, talajba vagy nedves közegbe merített méréshez, mert ez levegő hőmérsékletét és relatív páratartalmát méri. Ne ezt válaszd, ha csak egy egyszerű relés párakapcsoló kell kijelzővel és dobozzal; arra kész páratartalom-szabályzó modul való. Műhelytitok A páratartalom-mérésnél sokszor nem a szenzor a hibás, hanem a beépítés. Egy zárt műanyag dobozban a levegő lassan cserélődik, a panel saját melege pedig eltolhatja a hőmérsékletet. Ha összehasonlító mérést végzel, ne a modul mellé tett kézi mérőtől várj azonnali egyezést: adj időt a szenzornak, és gondoskodj arról, hogy ugyanazt a levegőt mérjék. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Szenzor típusa: Sensirion SHT40 / SHT4x család Mérhető mennyiségek: Hőmérséklet, relatív páratartalom Kommunikáció: I2C Tipikus I2C cím: 0x44 Lehetséges SHT4x címváltozat: 0x44 / 0x45 Chip tápfeszültsége: 1,08-3,6 V Kész modul tápfeszültsége: breakout panel: 3,3-5 V Logikai szint: Illesztett Páratartalom mérési tartomány: 0-100% RH Páratartalom pontosság: tipikusan ±1,8% RH Hőmérséklet mérési tartomány: -40…+125 °C Hőmérséklet pontosság: tipikusan ±0,2 °C Szenzor válaszidő páratartalomra: kb. 4 s, τ63% Szenzor válaszidő hőmérsékletre: kb. 2 s, τ63% Szenzor mérete: 1,5 × 1,5 × 0,5 mm Csatlakozás: VCC/VDD, GND, SDA, SCL Ajánlott vezérlők: Arduino, ESP8266, ESP32, Raspberry Pi, RP2040, STM32 I2C buszon Kültéri védelem: nem önmagában kültéri modul, tokozás szükséges Csereszabatosság: SHT4x könyvtárakkal használható, de SHT3x/DHT szenzorral nem azonos protokoll Dokumentációk, letöltések Gyártói adatlap – SHT3x/4x (Sensirion) Modulkapcsolási minta, I2C könyvtár Arduino-hoz – GitHub link (javasolt) Csomag 1x SHT40 hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő modul 1x Tüskesor #### Páratartalom/hőmérőszenzor (SHT41) A Sensirion SHT41‑AD1B‑R2 egy neg­yedik generációs, SHT4x sorozatba tartozó, digitális hő‑ és páratartalom‑érzékelő modul, amelyet a Sensirion AG tervezett ipari és beágyazott alkalmazásokhoz. A modul gyárilag kalibrált, linearizált digitális I²C kimenetet használ, így közvetlenül csatlakoztatható mikrokontrolleres rendszerekhez, például Arduino, ESP32 vagy Raspberry Pi‑hez. A kompakt DFN‑4 SMD tokozású kialakítás lehetővé teszi kis helyigényű beépítést is. A modulkénti elérhetősége a beépítéshez ideális. A SHT41 modul a Sensirion saját CMOSens® technológiáján alapuló, integrált mikroelektromechanikai (MEMS) érzékelővel méri a relatív páratartalmat és a hőmérsékletet. A páratartalom‑érzékelő kapacitív szenzor cellát használ, amely a környezeti vízgőz hatására változó dielektromos tulajdonságok alapján ad mérést, míg a hőmérséklet‑érzékelés integrált hőelem‑szerű érzékelőn alapul. A chip 16 bites A/D konverziót alkalmaz, így nagy felbontású digitális adatot ad át az I²C vonalon. I²C kommunikáció és interfész I²C busz: standard kétvezetékes digitális kommunikáció (SDA, SCL). Gyári beállított I²C cím:  0x44 CRC hibavédelem: a kommunikációban CRC‑8 checksum ellenőrzés növeli az adatátvitel robosztusságát. Fast Mode Plus támogatás: akár 1 MHz‑es I²C átviteli sebesség is lehetővé válhat. Egyetlen cím / busz korlátozás: egy SHT41‑es egység 0x44 címen csatlakozik, így több modul egy buszon külön címek nélkül sorba nem köthető. Tápfeszültség és energiafogyasztás Tápfeszültség (VDD): 1.08 V…3.6 V – kifejezetten alacsony feszültségű, akkumulátoros és IoT alkalmazásokhoz ideális. Átlagos áramfelvétel: kb. 0.4 µA (1 Hz mérési frekvencián), Idle (tétlen) áram: ~80 nA – nagyon alacsony állapotban lévő fogyasztás. A modul belső fűtést (heater) is tartalmazhat, amelyet I²C parancsokkal vezérelve kondenzáció esetén mérési stabilizálásra lehet használni. Méréstechnikai részletek Relatív páratartalom mérés: 0…100 % RH Hőmérséklet mérés: −40…+125 °C Pontosság (typikus): RH: ~±1.8 % RH tipikus (teljes tartományon), T: ~±0.2 °C tipikus Felbontás: ≈0.01 % RH és ≈0.01 °C – nagy felbontás biztosítja a finom környezeti eltérések érzékelését. Gyári kalibráció és tanúsítás Minden SHT4x‑es egység gyárilag kalibrált és linearizált, ISO 17025‑nek megfelelő kalibrációs igazolással. A jel‑zaj arány és a mérési stabilitás hosszú távon biztosított, ami ipari vagy professzionális alkalmazásokat is lehetővé tesz. Felhasználási lehetőségek Okos otthon és épületautomatizálás – akkumulátoros klíma‑ és levegőminőség‑senszorok. IoT eszközök beágyazott környezeti méréshez – alacsony fogyasztás kritikus. HVAC rendszerek vezérlése – hőmérséklet és páratartalom optimalizálása. Mobil adatgyűjtők és loggerek – hosszú élettartamú üzem, kondenzációval szembeni védelem. Ipari és mezőgazdasági környezet‑monitorok – üvegház‑ és tárolómonitorozás. Orvosi és klimatizált terek monitorozása – precíz RH/T szabályozás. A SHT4x sorozat a Sensirion legújabb generációját képviseli, amely javított pontosságot, kisebb méretet, alacsonyabb fogyasztást és egyszerűbb I²C interfészt nyújt a korábbi SHT3x sorozathoz képest. A SHT41 specifikusan középkategóriás pontossági és fogyasztási profillal rendelkezik, miközben a gyártói és ipari szabványoknak megfelelő stabilitást és megbízhatóságot biztosít. Összefoglaló műszaki jellemzők Tápfeszültség (VDD): 1.08 V…3.6 V Relatív páratartalom tartomány: 0…100 % RH Hőmérséklet tartomány: −40…+125 °C Relatív páratartalom pontosság (typ.): ±1.8 % RH Hőmérséklet pontosság (typ.): ±0.2 °C Felbontás: ≈0.01 % RH / ≈0.01 °C Kommunikáció: I²C (Fast Mode Plus, CRC hibavédelem) Átlagos mérési áramfelvétel: ~0.4 µA (1 Hz) Idle áram: ~80 nA Méretek: ~1.5 × 1.5 × 0.5 mm DFN‑4 SMD csomag Gyártó kalibráció: ISO 17025 hiteles, linearizált Belső fűtés: I²C‑vezérelt opcionális heater Üzemi környezet: kondenzáló és normál környezet Összehasonlító táblázat Jellemző SHT3x sorozat (pl. SHT30, SHT31) SHT41 (SHT4x sorozat) Tápfeszültség 2.15…5.5 V 1.08…3.6 V (alacsonyabb) Relatív páratartalom pontosság ±1.5…2 % RH ±1.8 % RH tipikus Hőmérséklet pontosság ±0.3 °C ±0.2 °C tipikus Áramfelvétel magasabb (µA nagyságrend) ultra‑alacsony (~0.4 µA) Kommunikáció I²C (két cím opció) I²C (Fast Mode Plus, CRC) Fűtés vezérlés egyszerű integrált, több teljesítmény‑szint Válaszidő (RH) ~8 s ~4 s gyorsabb Dokumentációk, letöltések Modulkapcsolási minta, I2C könyvtár Arduino-hoz – GitHub link (javasolt) Csomag 1 db SHT41 digitális hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő modul #### PCF8591 AD/DA modul (4xAD;1xDA) Az áramkör az IIC / I2C buszra illeszkedő PCF8591 chip segítségével 4 analóg-digital és 1 digital-analóg kivezetést biztosít a központi mikrokontroller, RaspberryPi vagy egyéb eszköz részére. Az áramköri demopanel állítható fényű LED-et, hőmérőt és megvilágításmérőt tartalmaz. Szolgáltatások PCF8591T vezérlőchip, Standard IIC illesztés (100kHz), Széles tápfeszültség-tartomány: 2.6…5V, Opcionális mérőeszközök jumperrel választhatóak, Mérőszenzor: megvilágítás/fotoellenállás, pot.méter, hőmérséklet/NTC, analóg kimenet. Tápfeszültség-visszajelzés, Beépített IIC felhúzóellenállás, Áramfelvétel: max. 5mA. Csomag 1x konverterpanel, 1x 4 eres anya-anya összekötőkábel. #### PCM5102 I2S Audio DAC (GY-PCM5102) A PCM5102 I2S Audio DAC modul, gyakran GY-PCM5102 néven forgalmazva, egy nagy felbontású digitális–analóg hangátalakító egység, amely I2S buszon keresztül fogad digitális audio adatot, és azt analóg sztereó jellé alakítja. A modul célja, hogy mikrokontrolleres és egykártyás számítógépes rendszerekhez kiváló minőségű, alacsony zajú hangkimenetet biztosítson. A PCM5102 egy 24 bites, sztereó audio DAC, amely I2S interfészen keresztül fogadja az audio adatokat, és integrált analóg kimeneti fokozattal rendelkezik. A GY-PCM5102 modul a PCM5102A chip köré épül, 3,5 mm-es sztereó jack kimenettel, külső erősítő közvetlen meghajtására alkalmas vonalszintű jellel. Működés A PCM5102 DAC az I2S (Inter-IC Sound) digitális audió interfészt használja, amely külön órajel- és adatvonalakat alkalmaz a pontos időzítés érdekében. A modul tipikusan az alábbi jeleket fogadja: BCK (bit clock), LRCK vagy WS (bal/jobb csatorna óra), DIN (audio adat). A PCM5102A belső digitális jelfeldolgozást, túlmintavételezést és zajformálást végez, majd az analóg kimeneti fokozat segítségével közvetlenül vonalszintű sztereó jelet állít elő. A chip egyik előnye, hogy nem igényel külső MCLK jelet, így egyszerűbb mikrokontrolleres rendszerekben is könnyen használható. A GY-PCM5102 modulon a digitális és analóg tápellátás stabilizálása helyben történik, ami csökkenti a zajt és az I2S vonalak felől érkező zavarokat. A 3,5 mm-es jack csatlakozó közvetlenül aktív hangszórókhoz vagy külső erősítőkhöz csatlakoztatható. Típushibák használat/telepítés során: A modulon a forrasz-jumperek beállítása nincs elvégezve (I2S protokoll, FMT, XSMT stb), A modul nem megfelelő tápfeszültséget kap, A kimenet NEM terhelhető fülhallgatóval, csak aktív erősítőre köthető, A  Mute/XSMT lebegve marad, nincs fix szintre kötve, Az FMT lebegve marad, nincs fix szintre kötve. Felhasználás ESP32 alapú hálózati zenelejátszók és internetes rádiók. Raspberry Pi audio kimenet javítása I2S interfészen keresztül. Digitális jelfeldolgozási projektek, ahol fontos az alacsony torzítás és zaj. Beágyazott rendszerek hangjelzései, beszéd- és zenelejátszás. DIY audio projektek, aktív hangfalak és erősítők bemenetének meghajtása. Műszaki jellemzők DAC chip: PCM5102A Audio interfész: I2S (BCK, LRCK, DIN) Felbontás: 24 bit Mintavételezési frekvencia: 8–384 kHz Csatornák száma: 2 (sztereó) Analóg kimenet: vonalszintű sztereó Kimeneti csatlakozó: 3,5 mm sztereó jack Tápfeszültség: 5 V DC Logikai szint: 3,3 V kompatibilis Integrált analóg szűrés: igen Erősítő szükséges: igen, aktív hangfalhoz vagy végfokhoz Modul mérete: kb. 32 × 27 mm A csomag tartalma 1x I2S PCM5102 DAC dekóder 1x tüskesor #### Piezo rezgés-szenzor modul (tokos) A Piezo rezgés‑szenzor modul (tokos) egy olyan kompakt érzékelőmodul, amelyet rezgések, ütőhatások illetve koppanások érzékelésére terveztek. Piezoelektromos‑kerámia elemet alkalmaz, így mechanikai rezgés hatására feszültséget generál. Ezt a modult az analóg jelek feldolgozására alkalmas fejlesztőpanel (például Arduino) bemenetére lehet kötni. A tokos kivitel növeli a tartósságot és megkönnyíti az integrálást olyan projektekben, ahol érzékelő‑egységet kívülről is bekötünk. A modul fő előnyei közé tartozik az érzékenység állíthatósága, az alacsony áramfelvétel, és hogy a jel analóg és digitális kimenettel is elérhető lehet – így ideális interaktív vezérlésekhez, zaj‑ vagy rezgésmonitorozáshoz.  Elv A modul szíve egy piezoelektromos kerámia lemez, amely mechanikai deformáció (ütés, rezgés) hatására elektromos feszültséget hoz létre. Ezt követően a modul belső elektronikája – jellemzően egy elő­tét­-ellenállás, levágódioda‑védelem, potenciométeres érzékenység‑állítás és esetleg egy LED visszajelző – biztosítja, hogy az érzékelő kimenete kapcsolható digitális szintet vagy analóg feszültségként továbbítson. A járulékos nagyfeszültség‑ lehetőség miatt (piezo elemek akár több tíz volt feszültséget is képesek generálni) fontos a védelem: a beépített ellenállás párhuzamosan csökkenti a feszültségcsúcsokat. A tokos kivitel azt jelenti, hogy az érzékelő mechanikailag védett, könnyebben rögzíthető, és csatlakozása készpanel‑formátumban történik, nem „üres” piezo‑lemezként. Tápellátás: a modul a fejlesztőpanel szabványos tápfeszültségét használja (pl. 5 V), miközben a kimeneti jel típusa lehet analóg – a rezgés intenzitásával arányos feszültség –, illetve digitális – amikor egy belső komparátor küszöböt lép. Az érzékenység szabályozható, így a modul alkalmazható finom rezgésektől induló érzékelésre, egészen erősebb ütés‑érzékelésig. Az anyaghasználat: a piezokerámia lemez, vezető csatlakozók, modulpanel, potenciométer, védőtok. A méret és kiosztás tekintetében a tokos változat általában kisebb‑közepes méretű panelen érhető el. Fontos: a beépítésnél ügyelni kell a mechanikai rögzítésre – a modul érzékelőlapját ne szabad behatárolni olyan módon, hogy a rezgés átadás akadályozott legyen. Tippek Interaktív elektronikus dob vagy ütőfelület: a felhasználó koppintással rezgést idéz elő, a szenzor érzékeli, a mikrovezérlő dobhangot generál. Gépek, motorok rezgés‑monitorozása: meghatározható, ha egy tengely túlzott rezgést produkál, így karbantartási hibák előre jelezhetők. Biztonsági alkalmazás: ajtó vagy ablak rezgésének érzékelése betörés­érzékelésként. Interaktív installációk: használható érintés‑ vagy koppanás‑érzékeléshez például kiállításokon, ahol fizikai hatásra indul valamilyen fény vagy hang. Hallgatólagos rezgésfigyelés épületekben, rázkódás méréséhez laborokban vagy oktatási projektekben. A modul kipróbált több típikus fejlesztőpanellel (Arduino, ESP sorozat), hiszen a kimeneti jel analóg és digitális formában is elérhető – az Arduino fórumon több felhasználó is megosztotta, hogyan vezetékeli a piezo‑elemet analóg bemenetre + párhuzamos 1 MΩ‑os ellenállással biztonsági okokból. Alapok Tápfeszültség: 5 V DC Áramfelvétel: < 1 mA Működési hőmérséklet‑tartomány: –10 °C … +70 °C Kimeneti jel: analóg feszültség és opcionálisan digitális jel (LED visszajelzővel) Érzékenység‑állítás: beépített potenciométerrel Méret: 6 × 3 × 1 cm – a tokos panel mérete a forrás alapján. Szerelési típus: panel‑kivitel tokos burkolattal, csatlakozóval Kivitel: piezoelektromos kerámia érzékelővel, elő­tét ellenállással és LED visszajelzővel Alkalmazás: rezgés‑, kopp‑érzékelés, analóg bemenetként mikrovezérlőkhöz Csomag 1x piezo vibráció/kopp-szenzor. #### Piezo vibráció-szenzor modul Ez a rezgésérzékelő modul a piezoelektromos kerámia regés/ütés által keltett feszültség analóg jellé alakításán alapszik. Az érzékelő kimenetét az Arduino analóg bemenetére kell kötni -, így interaktív, rezgéssel kapcsolatos játékokat, például elektronikus dobot lehet készíteni. Szenzorjellemző Tápfeszültség: 3,3V-5V Áramfelvétel: <1mA Működési hőmérséklet tartomány: -10 ℃ – 70 ℃ Kimeneti jel: analóg jel Csomag 1x piezo vibráció-szenzor. #### PIR-szenzor (SR-501; mozgásérzékelő) A mozgásérzékelő max. 5m távolságról képes érzékelni a változást. Ez teszi alkalmassá otthoni területvédelmi rendszer kiépítésére. A passzív érzékelő áramköri kialakítása mindent tartalmaz a nagystabilitású működéshez. A rendszer a BIS001 IC-re épül, amely a rendszerjellemzőket kezeli és a kimenete magas szintet vesz fel mozgás érzékelésekor. Így könnyen illeszthető mikrokontroller rendszerekhez. A működés szabályozására az ismétléskiválasztó jumper, a késleltetésállító potméter és az érzékenység beállítása szolgál. A fressnel lencse eltávolításával egyszerű jelenlét érzékelővé alakítható át. Szenzorjellemzők Típusazonosító: HCSR-501/PIR, Méret: 32 x 24mm, Furat: 28mm táv, 2mm átmérő, Szensor lencse mérete: 23mm (átmérő), Rendszerfeszültség: DC5V .. 20V, Kimenet: 3.3V / 0V, Késleltetés: beállítható (0.3 .. 18 sec.) Kimeneti jel: min. 0.2 sec., Érzékelés: max. 120 fok, 7 méter táv, Működési hőfoktartomány: -15 … +70 °C, Működés: beállítás alapján teljesen automata. Bekötés 1: Vcc (5…20V), 2: Szenzorkimenet, 3: GND, Kompatibilitás Diecimila/Duemilanove/R3, Mega1280/Mega2560/ADK, Due, ARM család, PIC család, AVR család, Raspberry Pi, stb. Szoftvertámogatás Bascom-AVR, Arduino, C. Csomag 1x PIR SR501 szenzormodul #### PIR-szenzor micro – mozgásérzékelő (SR-602) Az SR-602 mikro PIR mozgásérzékelő egy kompakt méretű, passzív infravörös elven működő jelenlétérzékelő modul, amelyet kifejezetten kis méretű, alacsony fogyasztású beágyazott rendszerekhez terveztek. Feladata az élőlények által kibocsátott infravörös sugárzás időbeli változásának érzékelése, amelyből digitális mozgásjel keletkezik. A modul tipikusan olyan alkalmazásokban használatos, ahol korlátozott a hely, alacsony az energiafelhasználás és nincs szükség állítható érzékenységre vagy időzítésre. Ilyen környezet lehet akkumulátoros eszközök, rejtett jelenlétérzékelők vagy egyszerű automatizálási megoldások. Működés A PIR – Passive Infrared – érzékelő nem bocsát ki sugárzást, hanem a környezet hőmérsékleti mintázatának változását figyeli. Az SR-602 belsejében egy piroelektromos szenzorelem található, amely a Fresnel lencsén keresztül érkező infravörös sugárzás változására reagál. Amikor egy melegebb test – például ember – áthalad az érzékelési zónán, a szenzor kimenetén digitális logikai szintváltás jelenik meg. A modul belső jelfeldolgozása fix paraméterekkel dolgozik, ezért nem tartalmaz állítópotmétereket, ami egyszerűsíti a használatot és csökkenti a hibalehetőségeket. A kimenet tipikusan HIGH szintre vált mozgás esetén, majd egy előre meghatározott idő után visszaáll LOW állapotba. Az SR-602 kis mérete miatt az érzékelési tartomány rövidebb, mint a klasszikus HC-SR501 típusnál, ami sok esetben előnyös, például pontos zónahatárolásnál. A modul 3 tűs csatlakozással rendelkezik – VCC, GND, OUT – így közvetlenül illeszthető mikrokontrolleres bemenetekhez. A tápellátás alacsony feszültségről történik, ezért elemes és akkumulátoros rendszerekhez is jól használható.  Felhasználás Akkumulátoros jelenlétérzékelő eszközök Miniatűr riasztó- és ébresztőrendszerek Automatikus világításvezérlés kis terekben Beágyazott IoT eszközök mozgásdetektálása Oktatási projektek PIR működésének bemutatására Rejtett vagy esztétikailag diszkrét érzékelők Az SR-602 modul Arduino kompatibilis, és széles körben használják egyszerű digitális bemeneti jelforrásként Arduino, ESP8266, ESP32 és Raspberry Pi alapú rendszerekben. A fix paraméterezésű kialakítás miatt a működés kiszámítható, dokumentált és könnyen reprodukálható. A típus elterjedt oktatási és hobby projektekben, különösen ott, ahol a HC-SR501 mérete vagy fogyasztása nem megengedhető. Műszaki jellemzők Érzékelő típus: PIR – passzív infravörös Modell: SR-602 Tápfeszültség: 3.3–5 V DC Kimenet: Digitális HIGH/LOW Érzékelési távolság: kb. 2–3 m  Érzékelési szög: kb. 100° Áramfelvétel: < 20 µA nyugalmi állapotban  Méret: mikro kivitel Állíthatóság: nincs – fix paraméterek Csatlakozás: 3 tűs tüskesor Bekötés 1: Vcc (3.3…15V), 2: Szenzorkimenet, 3: GND, Csomag 1x SR602 PIR szenzor #### PIR-szenzor mini (AM312; mozgásérzékelő; 3..5m) A PIR-szenzor mini (AM312; mozgásérzékelő; 3..5m) kis méretű, digitális kimenetű PIR mozgásérzékelő modul mikrokontrolleres projektekhez. Emberi vagy állati test mozgásából származó infravörös változást érzékel, és a kimenetén logikai jelet ad, amit Arduino, ESP32, ESP8266 vagy más GPIO bemenet közvetlenül feldolgozhat. A PIR-szenzor mini (AM312; mozgásérzékelő; 3..5m) akkor hasznos, amikor nem távolságot, nem képet és nem folyamatos jelenlétet akarsz mérni, hanem azt szeretnéd tudni, hogy mozgás történt-e egy adott zónában. Ilyen hely lehet egy dobozba épített vezérlő, akkumulátoros jeladó, okoslámpa, belépésjelző vagy kis fogyasztású IoT eszköz. A nagyobb HC-SR501 jellegű modulokhoz képest ez a típus kisebb, takarékosabb és egyszerűbben beépíthető szűk helyre. Cserébe nem kapsz rajta potméteres érzékenység- vagy időállítást, ezért a működési logikát inkább szoftverben érdemes kezelni. Mi ez – pontosan? A PIR-szenzor mini (AM312; mozgásérzékelő; 3..5m) egy 3 tűs, digitális kimenetű mini PIR modul, amely mozgás érzékelésekor HIGH jelet ad a vezérlő felé. Működés és beépítés A PIR-szenzor mini (AM312; mozgásérzékelő; 3..5m) piroelektromos érzékelővel dolgozik. Nem világít ki a térbe, hanem a látómezőben megjelenő hő-infravörös változást figyeli. Amikor egy melegebb test áthalad az érzékelési mezőn, a modul digitális kimenete aktív állapotba vált. A modul bekötése három vezetékkel történik: VCC – tápfeszültség OUT – digitális kimenet GND – föld Bekapcsolás után adj neki rövid stabilizálódási időt, mert a PIR érzékelők induláskor könnyen adhatnak bizonytalan jelet. A szenzort úgy építsd be, hogy a lencse előtt ne legyen takarás, vastag előlap vagy rosszul illesztett ablak. A PIR üvegen át nem működik jól, és a lencse látómezőjét a doboz nyílása is beszűkítheti. Felhasználási példák A PIR-szenzor mini (AM312; mozgásérzékelő; 3..5m) többféle mikrokontrolleres feladatban használható: mozgásra ébredő ESP32 vagy ESP8266 alapú IoT csomópontban, Arduino vezérlésű automata LED világításnál, folyosó, szekrény, műhelyasztal vagy doboz belső világításának kapcsolásánál, egyszerű belépésjelző vagy jelzőhangos projektben, akkumulátoros mozgásérzékelős eszközben, kis méretű robotikai vagy installációs feladatban, adatgyűjtő rendszer ébresztő bemeneteként, riasztás-előjelző vagy eseményindító bemenetként. Kompatibilitás és beüzemelés A PIR-szenzor mini (AM312; mozgásérzékelő; 3..5m) digitális kimenete miatt nem igényel analóg bemenetet. Egy mikrokontroller GPIO lábára köthető, de a tápellátást, a közös földet és a kimeneti jelszintet mindig ellenőrizni kell. Mire figyelj? Mit okoz? Közös GND van a szenzor és a vezérlő között? Közös föld nélkül a GPIO bemenet bizonytalanul olvashatja a jelet. A tápfeszültség a modul tartományában van? Túl alacsony tápnál kimaradhat az érzékelés, rossz bekötésnél a modul sérülhet. 3,3 V-os vezérlőhöz kötöd? ESP32 és ESP8266 esetén a kimeneti szintet érdemes első bekapcsoláskor megmérni. Indulás után azonnal figyeled a jelet? A bekapcsolás utáni rövid bizonytalan időszak hamis eseményként jelenhet meg. Relét, LED-szalagot vagy nagyobb terhelést kapcsolnál közvetlenül? A kimenet vezérlőjel, terhelést tranzisztoron, MOSFET-en vagy relémodulon át kapcsolj. Fűtőtest, ablak, ventilátor vagy közvetlen napsütés közelébe kerül? A gyors hőváltozás és légmozgás téves mozgásjelzést okozhat. Döntés előtt ellenőrizd Vásárlás előtt nézd meg, hogy a PIR-szenzor mini (AM312; mozgásérzékelő; 3..5m) mérete, érzékelési távolsága és rögzítési módja illik-e a dobozodhoz vagy a paneltervedhez. Ha 3-5 méteres beltéri mozgásérzékelés kell, és elég egy digitális jel, ez a modul jól illeszkedik egyszerű vezérlésekbe. Ellenőrizendő döntési pontok: Elég a kb. 3-5 m érzékelési távolság? Nem kell potméteres érzékenységállítás? Nem kell hosszú, állítható kimeneti idő? Beltéri vagy védett helyre kerül? A vezérlő tudja kezelni a rövid HIGH impulzust? Van hely a lencsének és a három vezetéknek? A szoftverben meg tudod oldani a késleltetést, szűrést vagy újraindítás utáni várakozást? Amikor mást érdemes választani A PIR-szenzor mini (AM312; mozgásérzékelő; 3..5m) nem minden mozgásérzékelési feladatra jó. Ne ezt válaszd, ha kültéri, esőnek vagy párának kitett helyre közvetlenül szerelnéd. Ne ezt válaszd, ha nagyobb helyiséget, udvart vagy hosszabb folyosót kell lefedni. Ne ezt válaszd, ha állítható érzékenységre és állítható késleltetésre van szükség a modulon. Ne ezt válaszd, ha valódi, folyamatos jelenlétérzékelést vársz ülő vagy alig mozgó személyre. Ne ezt válaszd, ha üvegen, vastag műanyagon vagy rosszul kivágott előlapon keresztül kellene érzékelnie. Ne ezt válaszd, ha a kimenettel közvetlenül nagy áramú fogyasztót akarsz kapcsolni. Ne ezt válaszd, ha a környezetben erős hőmozgás, ventilátor, fűtőtest vagy direkt napfény van. Egy részlet, amin sok múlhat A PIR szenzorok gyakran nem a programkód miatt viselkednek furcsán, hanem a beépítés miatt. Próbáld ki először nyitottan, soros monitorral vagy LED visszajelzéssel, és csak utána tedd végleges dobozba. Így gyorsan kiderül, hogy a lencse iránya, a tápzaj vagy a környezeti hőmozgás okozza-e a téves jelzést. Műszaki jellemzők Szenzor/modul: AM312 alapú mini PIR modul Tápfeszültség: DC 2,7-12 V modul szinten Kimenet típusa: Digitális HIGH/LOW Kimeneti jel: Mozgás esetén aktív HIGH, nyugalomban LOW Bekötés: VCC, OUT, GND Érzékelési távolság: kb. 3-5 m Javasolt üzemi tartomány: beltéri, kb. 0-3 m környezetben pontosabban kezelhető Érzékelési szög: kb. 100 fokos kúpszerű mező Kimeneti impulzus: kb. 2 s Trigger mód: ismételhető trigger Nyugalmi áramfelvétel: kb. <0,1 mA Működési hőmérséklet: -20 °C és +60 °C között NYÁK méret: kb. 10 x 8 mm Teljes modulméret: kb. 12 x 25 mm Állítható érzékenység: nincs gyári potméter Állítható késleltetés: nincs gyári potméter Dokumentáció PIR szenzormodulok összehasonlítása Data Capture Control AM312 mini PIR modul műszaki adatok TinyTronics AM312 Pyroelectric Infrared Radial Sensor manual Nanyang Senba Csomag 1 x PIR-szenzor mini (AM312; mozgásérzékelő; 3..5m) modul #### PIR-szenzor mini (SR-505; mozgásérzékelő) A mozgásérzékelő max. 5 m távolságról képes érzékelni a változást. Ez teszi alkalmassá otthoni területvédelmi rendszer kiépítésére. A passzív érzékelő áramköri kialakítása mindent tartalmaz a nagystabilitású működéshez. A rendszer a BIS001 IC-re épül, amely a rendszerjellemzőket kezeli és a kimenete magas szintet vesz fel mozgás érzékelésekor. Így könnyen illeszthető mikrokontroller rendszerekhez. Szenzorjellemzők Típusazonosító: HCSR-505/PIR, Méret: 25 x 11mm (+ fej: 10 x 11mm), Furat: 28mm táv, 2mm átmérő, Szensor lencse mérete: 11mm (átmérő), Rendszerfeszültség: DC5V .. 20V, Kimenet: 3.3V / 0V, Késleltetés: kb. 10 sec.) Kimeneti jel: min. 0.2 sec., Érzékelés: max. 120 fok, max. 7 méter táv, Működési hőfoktartomány: -15 … +70 °C, Működés: beállítás alapján teljesen automata. Bekötés 1: Vcc (5…20V), 2: Szenzorkimenet, 3: GND, Kompatibilitás Diecimila/Duemilanove/R3, Mega1280/Mega2560/ADK, Due, ARM család, PIC család, AVR család, Raspberry Pi, stb. Szoftvertámogatás Bascom-AVR, Arduino, C. #### PIR-szenzor tartó (SR-501) Az idomelem az SR501 PIR/mozgás szenzorhoz kiegészítő. Rögzítését biztosítja egyszerűen. A termék felülete védőfóliával van ellátva, amely telepítés előtt leszedendő! Jellemző Átlátszóság: víztiszta Vastagság: 2,8-3,1mm Belső átmérő: 18mm Rögzítési furatátmérő: ~3,2mm Anyag: akril Csomag 1x plexi/akril érzékelő-tartó 1x csavarkészlet #### Plexi ház – DC-DC programozható tápegység-modulhoz A Plexi ház – DC-DC programozható tápegység-modulhoz egy külön megvásárolható tokozat (case), amely a hozzá tartozó DC-DC programozható tápegység-modul mechanikai elhelyezésére szolgál. Nem tápegység, nem feszültségszabályzó és nem elektronikai áramkör: ez a termék a plexi ház, vagyis a plexi tokozat. A Plexi ház – DC-DC programozható tápegység-modulhoz a kijelzős, gombokkal kezelhető DC-DC modullal már nem csak próbapanelen vagy szabadon lógó vezetékekkel dolgozik, hanem rendezettebb, kézbe vehetőbb kialakítás kell hozzá. A plexi tokozat segít abban, hogy a modul kezelőszervei és kivezetései áttekinthetőbben kerüljenek a műhelyasztalra. A döntő kérdés itt nem a bemeneti feszültség vagy a kimeneti áram, hanem a kompatibilitás: a Plexi ház – DC-DC programozható tápegység-modulhoz a megnevezett DC-DC programozható tápegység-modulhoz való. Más méretű, más gombelrendezésű vagy eltérő kijelzős tápegységmodulhoz nem szabad univerzális dobozként kezelni. A Plexi ház – DC-DC programozható tápegység-modulhoz a tápellátási projekt mechanikai oldala. Egy kis műhelytápegység vagy próbapadi segédtáp nem csak elektronikából áll: kell hozzá olyan elrendezés is, ahol a modul nem ér hozzá véletlenül vezetékhez, szerszámhoz vagy fém alkatrészhez. Ez a modul köré kerülő burkolati elem. A szerepe nem az elektromos védelem kiváltása, hanem a kezelhetőség, elhelyezés és mechanikai rend javítása. Azaz a Plexi ház – DC-DC programozható tápegység-modulhoz egy plexi tokozat a kompatibilis DC-DC programozható tápegység-modul rendezett beépítéséhez. Így épül fel… A Plexi ház – DC-DC programozható tápegység-modulhoz a tápegységmodul köré szerelhető mechanikai tartozék. A modul elektronikája külön egységként kerül a házba, a kezelőgombok és a kijelző pedig a ház kialakításához igazodnak. Beépítéskor nem az a jó irány, hogy a plexit utólag kényszerítjük rá egy tetszőleges panelre. Először a kompatibilis DC-DC modult kell azonosítani, utána jöhet a plexi ház. Ha a panel mérete, gombpozíciója vagy csatlakozókiosztása eltér, a tokozat nem ad korrekt illeszkedést. A plexi tokozat a próbapadi használatot kulturáltabbá teszi, de nem helyettesíti a megfelelő kábelezést, biztosítást, hűtést és villamos biztonsági kialakítást. Milyen helyzetekben érdemes használni? A Plexi ház – DC-DC programozható tápegység-modulhoz jó választás, ha a kompatibilis DC-DC modulból kis műhelyasztali segédtápot építesz. Hasznos oktatási környezetben, ahol a tápegységmodult többször kézbe veszik, átkötik vagy bemutatják. Jól jön próbapadi méréseknél, ahol a kijelzős tápmodulnak fix helyet szeretnél adni. Használható mobilabb elektronikai készletben, ha a modul nem maradhat szabad panelként a dobozban. Segít rendet tartani olyan fejlesztői környezetben, ahol több tápmodul, mérővezeték és céláramkör van egyszerre az asztalon. Jó pótalkatrész lehet, ha a meglévő DC-DC programozható tápegység-modulhoz csak a plexi tokozat hiányzik. Alkalmas demonstrációs célra, amikor a tápmodul kezelése és a kijelzője könnyen hozzáférhető marad. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? A kompatibilis DC-DC programozható tápegység-modulhoz használod? A ház kivágásai és rögzítési pontjai csak a megfelelő modulnál adnak rendezett illeszkedést. Elektronikát is vársz a csomagban? A Plexi ház – DC-DC programozható tápegység-modulhoz case, nem teljes tápegységmodul. A vezetékek elférnek a házon belül? A feszesen hajlított vezeték mechanikai terhelést adhat a sorkapocsra vagy a forrasztási pontra. A kezelőgombok szabadon mozognak? A rosszul illesztett gomb nehezíti a beállítást, és nyomva maradó kezelőszervet okozhat. A hőtermelés útját meghagyod? A plexi tokozat nem aktív hűtés, ezért a tápegységmodul terhelési és hűtési korlátai továbbra is érvényesek. A házat szerelés előtt próbailleszted? A próbaillesztés csökkenti a feszülő plexilap, rosszul álló gomb vagy ferde panel esélyét. Ezekre figyelj A Plexi ház – DC-DC programozható tápegység-modulhoz kiválasztásánál a legfontosabb adat a kompatibilis tápegységmodul pontos típusa. A tokozat nem általános szerelődoboz, hanem a hozzá tartozó DC-DC programozható tápegység-modulhoz készült plexi ház. A döntés előtt ezeket vedd számításba: A meglévő DC-DC modulod azonos kialakítású legyen a házhoz tartozó típussal. A csomagban a plexi ház és a kapcsolódó mechanikai kezelőelemek a lényeges tartozékok. A DC-DC elektronika külön termékként kezelendő. Ha másik tápmodulod van, ne a név alapján válassz, hanem a panelméret, gombhelyzet, kijelző és csatlakozóelrendezés alapján. Amikor nem ez lesz a jó megoldás Ne ezt válaszd, ha teljes DC-DC programozható tápegység-modult keresel elektronikával együtt. univerzális műszerdobozt keresel tetszőleges panelhez. zárt, ipari környezetbe szánt, por- vagy fröccsenésálló ház kell. a tápegységmodulod mérete, kijelzőhelye vagy gombelrendezése eltér a kompatibilis típustól. a háztól elektromos védelmet, biztosítást, rövidzárvédelmet vagy hűtési megoldást vársz. a beépített elektronikát gyakran nagy terhelésen használod, és a hőelvezetést külön nem oldod meg. Egy apró tipp a gyakorlatból Plexi tokozat szerelésnél a legtöbb bosszúság nem a plexivel kezdődik, hanem azzal, hogy a vezetékeket túl rövidre hagyják. A Plexi ház – DC-DC programozható tápegység-modulhoz akkor lesz kényelmesen használható, ha a sorkapcsokhoz menő vezetékek nem feszítik a panelt, de nem is lógnak be a kezelőgombok útjába. A másik gyakori hiba, hogy a vevő a plexi ház terméknévből teljes tápegységet vár. Ennél a terméknél a lényeg a mechanikai burkolat: a DC-DC elektronika külön egység. Tipp: a papír védőburkolatot beépítés előtt le kell húzni! Műszaki jellemzők Jellemző Érték Terméknév: Plexi ház – DC-DC programozható tápegység-modulhoz Terméktípus: case, plexi tokozat, plexi ház Kompatibilis fő termék: DC-DC programozható tápegység-modul Anyag: plexi Elektronikai funkció: nincs Tartalmaz DC-DC áramkört: nem Nyomógombok: igen Használati környezet: műhelyasztali, oktatási és próbapadi mechanikai elhelyezés Dokumentáció Az eszközről egy rövid ismertető: →1. rész, →2. rész. Tápellátás kérdésköre – összefoglalás Csomag 1x plexi tokozat nyomógombok csavarok, távtartók, egyéb szerelékek #### Potméter gomb (6mm, kerek) A potméter gomb 6 mm tengelyátmérőhöz tervezett kezelőelem. Forgó mozgást biztosít a potméterek és trimmerek beállításához. Kerek kialakítású és több színváltozatban elérhető, ami lehetővé teszi kezelőfelületek vizuális és funkcionális tagolását.Működési elv és technikai magyarázat A potméter gomb egy mechanikus kezelőelem, amely a csúszó- vagy forgó potenciométer tengelyére erősítve biztosít felhasználói beavatkozást. A tengelyre rögzített gomb elfordításakor a potenciométer belső ellenállása változik, így analóg jelet állít elő. A gomb 6 mm-es belső furattal illeszthető a szabványos 6 mm tengelyekre. A gomb formai és felületi kialakítása biztosítja a stabil tapadást a felhasználó ujjainak, valamint vizuális elkülönítést több működési pozíció esetén. A gomb nem tartalmaz elektronikus alkatrészt és nem befolyásolja az elektromos jelet önmagában; a jelátalakítás a potméter belső ellenállási görbéje szerint történik. Színek és variációk A potméter gomb elérhető színekben: piros kék fehér sárga narancs A színek külön választhatók variációként a webáruházban, így a panel vizuális tagolása és használati visszajelzése könnyen testre szabható. Tippek A potméter gomb jellemző alkalmazási területei: analóg potméterek és trimmerek kezelése vezérlőpaneleken erősítők és hangtechnikai eszközök hangerő- és paraméterállítása ipari vezérlőpanelek beállító elemei laboratóriumi mérőeszközök finom beállítása oktatási és prototípus fejlesztési környezetek A kezelőgomb vizuális elkülönítésre is alkalmas, így több potméter egymás melletti beépítése esetén csökkenti a beállítási hibákat. Kompatibilitás és szerelhetőség A termék 6 mm-es tengelyre szerelhető, ami a legtöbb standard potenciométer-tengely átmérője. A csúszó- vagy forgó potenciométeren egyszerűen rászipkázható vagy kis csavar segítségével rögzíthető. A gomb nem tartalmaz elektronikus chipeket, és nem igényel további elektromos csatlakoztatást. Alapadatok Forma: kerek Anyag: műanyag Színek: piros, kék, fehér, sárga, narancs Elektronikai tartalom: nincs Szerelés: tengelyre húzható / rögzíthető Működési hőmérséklet: -30°C~+85°C, Potenciométer tengelyátmérő: 6mm Potméter tengely: rovátkolt Méret: 15×17 mm Súly: ~2g Típuscsalád: WH148 Csomag 1x potenciométer gomb. #### Potméter modul (10k) + gomb A Potméter modul (10k) egy forgatógombos, 10 kΩ-os analóg kezelőszerv mikrokontrolleres projektekhez. Akkor hasznos, ha egy programban kézzel szeretnél változtatni egy értéket, például fényerőt, sebességet, küszöbszintet vagy tesztparamétert. A modul hárompines csatlakozón adja ki a potméter csúszkajelét. A vezérlő analóg bemenete ezt feszültségként méri, majd a programban számmá alakítva dolgozhatsz vele. Amit elsőként érdemes tudni róla Van egy Arduino vagy ESP projekted, és nem szeretnél minden próba után kódban átírni egy számot. Kézzel állítanál egy értéket, miközben a program fut. Erre való a Potméter modul (10k). Egy mondatban: a Potméter modul (10k) egy 3 pines, forgatógombos feszültségosztó modul, amely a forgatás állását analóg bemeneten mérhető jellé alakítja. Ez nem nyomógomb és nem kapcsoló. Nem két állapotot ad, hanem egy folyamatosan változó analóg jelet a vezérlő felé. Így működik a gyakorlatban A potenciométer három kivezetésű változtatható ellenállás. A két szélső pont közé kerül a tápfeszültség és a föld, a középső csúszka pedig a forgatás állásától függő feszültséget adja. A Potméter modul (10k) csatlakozókiosztása: 1 – Sensor: csúszkajel, ezt kell az analóg bemenetre kötni. 2 – Vcc: tápfeszültség. 3 – GND: közös föld. Arduino UNO esetén a Sensor kivezetés mehet például az A0 bemenetre. A Vcc az 5 V pontra, a GND pedig a közös földre kerülhet. ESP32, ESP8266 vagy más 3,3 V-os vezérlő esetén a fő szabály ez: a Vcc pontot ne 5 V-ra kösd, ha az analóg bemenet csak 3,3 V-ot visel el. A Sensor kimenet a Vcc feszültségéhez igazodik. Tipikus helyzetek, ahol beválik A Potméter modul (10k) főleg fejlesztéshez, oktatáshoz és gyors próbákhoz való. Olyan helyzetekben hasznos, ahol egy kézzel állítható analóg bemenet egyszerűbb, mint gombokkal vagy menürendszerrel dolgozni. LED fényerő kézi állítása PWM kimenettel. Motorsebesség referenciaértékének beállítása. Szervó pozíciójának próbavezérlése. Hanggenerátor frekvenciájának kézi változtatása. Érzékelési küszöbérték beállítása kísérleti áramkörben. Arduino analóg bemenet oktatási feladat. ADC bemenet gyors ellenőrzése. Serial Monitor vagy Serial Plotter bemutató változó jellel. Prototípus kezelőpanel gyors összeállítása. Menü vagy üzemmód kiválasztása analóg értéksávokkal. Mire kell figyelni beüzemeléskor? A Potméter modul (10k) olyan vezérlővel használható, amely rendelkezik analóg bemenettel. Arduino UNO, Nano, Mega, ESP32, ESP8266 megfelelő lábai, Raspberry Pi Pico és több STM32 panel is ilyen környezet lehet. A bekötésnél nem a modul önmagában határozza meg a kimeneti feszültséget. A Sensor ponton megjelenő jel attól függ, hogy a Vcc pontot milyen feszültségre kötöd. Ha 5 V-ra kötöd, a Sensor kimeneten 0-5 V közötti jel jelenhet meg. Ha 3,3 V-ra kötöd, akkor 0-3,3 V közötti jel várható. Programoldalon Arduino környezetben az analogRead() a szokásos kiindulás. A kapott szám nem ohmérték, hanem az ADC által visszaadott digitális mérési érték. A leggyakoribb félreértés az, hogy a Potméter modul (10k) “0-10 kΩ jelet” ad a mikrokontrollernek. A gyakorlatban a vezérlő analóg bemenete általában feszültséget mér, nem ellenállást. Ezt nézd meg, mielőtt döntesz Választás előtt ezeket érdemes ellenőrizni: Kérdés Miért fontos? Van szabad analóg bemenet a vezérlőn? Digitális bemenetre kötve nem kapod meg a fokozatmentes értéket. 3,3 V-os vagy 5 V-os rendszerbe kerül? A Sensor kimenet a Vcc feszültségtartományában mozog. Mennyi az ADC bemenet legnagyobb megengedett feszültsége? ESP32 és más 3,3 V-os rendszereknél ez hibaforrás lehet. Elég a 10 kΩ érték? Általános mikrokontrolleres beállítójelhez jó kiindulás, de speciális áramkörben ellenőrizni kell. Elég az egyfordulatú, 270 fokos állítás? Finom beállításhoz többfordulatú trimmer vagy precíziós potméter jobb lehet. Kell mechanikai rögzítés? Végleges előlapba építésnél a modul rögzítése és tengelyterhelése is számít. Lineáris vagy logaritmikus karakterisztika kell? Hangtechnikai vagy speciális szabályozási feladathoz ez döntő adat lehet. Amikor nem ez lesz a jó megoldás A Potméter modul (10k) fejlesztéshez, oktatáshoz és prototípushoz jó kiindulás. Végleges kezelőpanelbe csak akkor építsd be, ha a mechanikai rögzítés, a tengelyterhelés, a kábelezés és a környezeti igénybevétel is rendben van. Ne ezt válaszd, ha nagyáramú teljesítményszabályzót keresel. A Potméter modul (10k) jeladó, nem motor, LED-szalag vagy fűtőelem közvetlen szabályzója. Ne ezt válaszd, ha léptetett menüvezérlés, kattintás, végtelen körbeforgatás vagy pontos digitális irányérzékelés kell. Ilyenkor egy rotary encoder jobb irány lehet. Ne ebből indulj ki, ha ipari előlapos kezelőszervet, zárt kivitelű potmétert, többfordulatú finombeállítást vagy kalibrációs célú precíziós elemet keresel. Ha a rendszeredben nincs analóg bemenet, akkor más megoldás kell. Ilyen lehet egy külső ADC modul, digitális enkóder vagy mikrokontrollerrel vezérelt digitális potméter. Műhelytitok Első próbánál ne LED fényerővel kezdd a tesztelést. Írasd ki a nyers analogRead() értéket soros monitorra, vagy rajzoltasd ki Serial Plotterrel. Így rögtön látszik, hogy a bekötés jó-e. Ha az érték nem változik, csak a tartomány egy részét járja be, vagy erősen ugrál, akkor még a látványos vezérlés előtt megtalálod a hibát. Ugráló értéknél először a közös GND-t, a laza csatlakozót, a hosszú vezetéket és a tápzajt nézd meg. Műszaki jellemzők Terméktípus: Analóg kezelőmodul Funkció: Kézzel állítható analóg jel mikrokontrollerhez Potenciométer értéke: 10 kΩ Kimeneti jel: Csúszkajel analóg bemenethez Csatlakozó: 3 pines szenzorcsatlakozó Pin 1: Sensor, csúszka Pin 2: Vcc Pin 3: GND Tápfeszültség: 3,3-5 V, a vezérlő ADC bemenetéhez igazítva Elfordulás: 270 fok, egyfordulatú Működési hőmérséklet: -30 °C – +85 °C Kompatibilis környezet: Arduino, ESP32, ESP8266 megfelelő ADC lábai, Raspberry Pi Pico, STM32 és más analóg bemenetes vezérlők Gyártó: Többféle Dokumentáció Soros plotter Arduino alatt – TavIR Tudástár Potentiometer basics – Arduino Docs analogRead referencia – Arduino Docs Csomag 1x potenciométer modul, 1x forgatógomb. #### Potméter modul (20k) A potenciométer (változtatható ellenállás) az egyik oktatókészlet alkatrész és a tanulások alapköve az arduino rendszerekben. A nyers potenciométer helyett a moduláris szerelésű sokkal kézenfekvőbb, gyakorlatilag azonnal használható. Jellemző Működési hőmérséklet: -30°C~+85°C, Potenciométer értéke: 20k, Elfordulás: 270 fok (egyfordulatú), Kimenet: szabványos szenzorcsatlakozó (3pin, raszterosztás). Méret: 26*20mm Súly: 5g Feszültség: 3,3V, 5V Port: Analóg orgatási szög: 270 fok 0-Vcc analóg feszültségjel kimenet Csatlakozó 1 – Sensor (csúszka), 2 – Vcc, 3 – GND. Csomag 1x potenciométer modul. #### Pro Mini PLC modul (4in/4out) [IO22C04] A modul 4 ki és 4 bemenetet biztosít – Pro mini központi kontroller segítségével. A logikai működést az Arduino alapon futó szoftver biztosíthatja. Fontos! A modul a Pro Mini alappanelt és a beégetett szoftvert NEM tartalmazza – a dokumentációk közt letölthető és egyéni igény szerint átalakítható! Jellemzők Üzemi feszültség: – DC 6,5-25V (NYÁK csatlakozó), vagy – DC 5V (tápcsatlakozó) Áramfelvétel: – Elengedett relé/készenlét: 15mA, – Relé áramfelvétel: ~35mA/relé. Ki-/bemenetek: – 4x optocsatolt bemenet (alacsony szintű trigger, NPN típus), – 4x gomb, – 1x 4 digites LED kijelző, – 1x Pro Mini slot, – 4x relé kimenet (No/Nc). Fontos! A relé kimenetek nem 230V leválasztottak! A max. feszültség 35V! Méret: 80*66*19mm Súly: ~82 g Dokumentáció Promini PLC 4ch – mintakódok Csomag 1x Pro Mini PLC alappanel #### Pt100 hőmérő szenzor – ipari pontosságú hőmérés szélsőséges tartományban (-200…+420 °C) A PT100 hőmérő szenzor azoknak való, akik nem szeretnek találgatni. Ha egy rendszerben tényleg fontos, hogy a hőmérsékletet stabilan, megbízhatóan és újra meg újra ugyanazzal a pontossággal tudd mérni, akkor ez egy jó kiindulópont lehet. Ez a szenzor főleg ipari, labor- és műszaki környezetben érzi jól magát. Olyan helyeken, ahol a biztos mérés többet számít, mint az, hogy valamit egy mozdulattal rádugj egy vezérlőre. A nevében szereplő “100” azt jelenti, hogy az érzékelő ellenállása 0 °C-on 100 ohm. Neked ezt nem kell fejben számolgatnod – a lényeg inkább az, hogy ebből a változásból pontosan meg lehet mondani, mennyi a hőmérséklet. A -200…420 °C-os tartomány miatt ez a kivitel meglepően sok helyzetben használható. Jó választás lehet akkor is, ha nagyon alacsony hőmérsékleteket mérnél, és akkor is, ha melegebb ipari vagy technológiai környezetben kell megbízható adat. Működés belülről… A PT100 működése mögött nincs varázslat: a benne lévő platina a hőmérséklet változására másként “viselkedik”, és ebből a változásból lehet kiszámolni a pontos értéket. Ami fontosabb ennél: ez nem egy olyan szenzor, amit minden esetben csak rádugsz egy mikrokontrollerre, és már kész is vagy. A PT100 inkább olyan rendszerekbe való, ahol eleve számolsz azzal, hogy a pontos méréshez egy kis plusz elektronika is kell. Cserébe viszont épp ezt kapod meg tőle: komolyabb, kiszámíthatóbb mérést. Ezért szeretik ott, ahol nem fér bele, hogy az adat hol stimmel, hol nem. Mikrokontrolleres használatnál jellemzően kell mellé egy illesztőmodul is – például egy MAX31865 alapú megoldás. Ez segít abban, hogy a szenzor jelét a vezérlőd már könnyen feldolgozható formában kapja meg. A kivitel jellemzően fém szondás, kábelezett megoldás, ami azért praktikus, mert sokféle helyzetben bevethető: mérhetsz vele levegőt, folyadékot, vagy akár egy felület hőmérsékletét is. Nem ez lesz a legjobb választás, ha neked a lehető legegyszerűbb bekötés kell, ha a legolcsóbb megoldást keresed, vagy ha kifejezetten villámgyors reakcióidő a fő szempont. Inspiráció A PT100 szenzor ott mutatja meg igazán az erejét, ahol a hőmérséklet nem csak egy adat a sok közül, hanem valami, amire építeni kell. Használható például: kazánok és fűtési rendszerek felügyeletére, ipari kemencék hőmérsékletének mérésére, HVAC rendszerekben, laboratóriumi mérésekhez, folyamatirányítási és automatizálási feladatokhoz, Arduino alapú projektekhez megfelelő RTD interfésszel, adatgyűjtő rendszerekhez, ahol több mérési pontot is figyelsz. A gyakorlatban ez azért jó, mert nem egy “egyszer használatos” szenzorról van szó. Inkább olyan megoldásról, amit komolyabb rendszerbe is érdemes beépíteni, ha hosszabb távon szeretnél megbízható mérést. A PT100 az egyik legismertebb hőmérséklet-érzékelő típus, ezért sok rendszerben könnyű vele tervezni. Nem egzotikus, nehezen kezelhető megoldás, hanem egy bevált, sok helyen használt szenzor. Arduino-val, ESP8266-tal, ESP32-vel vagy Raspberry Pi-jal is használható, csak tudni kell, hogy ehhez általában szükség lesz egy külön interfészmodulra is. Ez nem hátrány, inkább annak a jele, hogy a PT100-et nem játékra, hanem rendes mérésre találták ki. Műszaki jellemzők Szenzortípus: PT100 RTD Mérési tartomány: -200…420 °C Érzékelő anyaga: platina Névleges ellenállás: 100 ohm 0 °C-on Kimenet: analóg ellenállásváltozás Kábelhossz: 0,5m Kompatibilis a 2 vezetékes és a 3 vezetékes érzékelő csatlakozásokkal Teljes név: Pt100 Anyag: Platina érzékelő, rozsdamentes acél hüvely Védettség: IP6x Kábelhossz: 0,5 m, Bevonat: PFTE Pontossági osztály: Class B Kivitel: Kétvezetékes Hüvely átmérője: ~4 mm Hüvely hossza: ~40 mm Dokumentáció MAX31865 RTD interfész modul ismertető [adafruit] Csomag 1x Pt100 érzékelő #### Pt100 hőmérő szenzor (1m, M6, -200 °C…+450 °C, 3-wire) A Pt100 érzékelő (WZP-02)  egy ipari kivitelű PT100 ellenállás‑hőmérséklet‑érzékelő, 1 méteres vezetékkel és M6 menetes rögzítéssel. Ez a konstrukció különösen alkalmas olyan alkalmazásokhoz, ahol megbízható, stabil és pontos hőmérséklet‑mérésre van szükség csőbe, kazánba, tartályba vagy gépbe való beszereléskor. A 3‑vezetékes kialakítás lehetővé teszi a vezeték‑ellenállás jellegű hibák csökkentését, így ipari körülmények között is stabil és reprodukálható mérést kapunk. Elv A PT100 egy ún. RTD (Resistance Temperature Detector) érzékelő: belső platinahuzal‑ellenállása a hőmérséklet emelkedésével arányosan változik. 0 °C-on 100 Ω az ellenállása – innen ered a „100” a nevében. A mérés elvileg egyszerű: egy kis, állandó áramot (tipikusan ≈ 1 mA) küldenek át az érzékelőn, és az így kapott feszültségből – ismerve az ellenállás–hőmérséklet karakterisztikát (pl. a szabványos DIN IEC 60751 alapján) – számolják ki a hőmérsékletet. A 3‑vezetékes bekötés lényege, hogy a vezetékek saját ellenállását kompenzálni lehessen – így a mérésnél csak az érzékelő ellenállása számít, nem a vezeték hossza vagy korrózió. A szenzor háza ipari környezetre tervezett: rozsdamentes acél védőcső, amely védi a platina érzékelőt mechanikai sérüléstől, korróziótól vagy vegyi hatásoktól. Felhasználás Ez a Pt100 M6‑os, 1 m‑es érzékelő többféle környezetben és célra is jól használható, például: Ipari folyamatmonitorozás – kazán, kemence, tartály vagy csővezeték hőmérséklet‑ellenőrzése. HVAC rendszerekben (fűtés‑hűtés) – pontos hőmérséklet‑visszacsatolás radiátoroknál, puffertartálynál, hőcserélőknél. Laboratóriumi vagy kutatási célú mérőrendszerek, ahol stabil, ismételhető hőmérséklet‑adatokra van szükség. Automatizált vezérlések, PLC‑ vagy mikrovezérlő‑alapú rendszerek hőmérséklet‑vezérléséhez, adatgyűjtéshez. Otthoni/kisüzemi rendszerek – például bojlerek, házi kazánok, akvárium/terrárium fűtésellenőrzése abban az esetben, ha megbízható, precíz mérés szükséges. Strukturált műszaki jellemzők Érzékelő típus: RTD – platina ellenállás‑hőmérő (Pt100) Alapellenállás (0 °C): 100 Ω Mérés elve: Ellenállás‑változás hőmérséklet függvényében (RTD). Vezetékes csatlakozás: 3‑vezetékes kompenzált bekötés – a vezeték‑ellenállás hatását minimalizálja. Rögzítés / menetes rész: M6 menet – csavaros szereléshez alkalmas ipari környezetben. Vezeték hossza: 1 méter (gyárilag) – rugalmas bekötést tesz lehetővé. Védőház / burkolat anyaga: Rozsdamentes acél (vasalható vegyi/korróziós környezethez, ipari alkalmazáshoz) Üzemi hőmérséklet‑tartomány: -200 °C … +450 °C Típus: WZP-02 Típus: Pt100 Hossz: 1m Bevonat: PFTE (2) Védőtokozat: lásd a képen. (M6x14mm)   Csomag 1x Pt100 érzékelő 1m (3 vezetékes) #### Pt100 hőmérő szenzor (2m / 200mm hőmérőhossz, M8, -200 °C…+450 °C, 3-wire) Ez a Pt100 típusú, ipari minőségű ellenállásos hőmérő szonda ideális választás, ha megbízható, tartós és pontos hőmérsékletmérésre van szükség szabályozástechnikai vagy felügyeleti célokra. A 3-vezetékes (3-wire) kialakítás és az M8-as rögzítőmenet stabil beépítést és alacsony hibahatárt biztosít, míg a 200 mm-es rozsdamentes szonda mélyre hatoló mérést tesz lehetővé csővezetékekben, folyadéktartályokban vagy hőtechnikai berendezésekben. A 2 méteres kábel a legtöbb beépítési környezethez elegendő hosszúságot biztosít, miközben nem torzítja a mérést. Ez az érzékelő ideálisan alkalmazható ipari folyamatokban, mikrokontrolleres rendszerekben és automatizált hőszabályzási rendszerekben, ahol a hőmérséklet értéke kiemelt fontosságú. Működési elv A PT100 érzékelők működési elve az elektromos ellenállás és a hőmérséklet közti lineáris kapcsolat elvén alapul. A platina alapanyag 0 °C-on pontosan 100 Ω ellenállást mutat, ami a hőmérséklet emelkedésével arányosan növekszik. A 3-vezetékes csatlakoztatás célja az, hogy kompenzálja a kábelvezetékek saját ellenállását, így a mérési hibák jelentősen csökkenthetők hosszabb kábelezés esetén is. A robusztus rozsdamentes acél mérőtest (200 mm hosszú, 6 mm átmérővel) védelmet nyújt a mechanikai és hőhatások ellen, így tartósan is képes pontos mérést biztosítani. A menet (M8x1) egyszerűen beépíthető szabványos gépészeti furatokba vagy rögzítőelemekbe. A szenzorhoz 2 méteres, árnyékolt, hőálló kábel tartozik, amely gyárilag rögzített, ipari szabványnak megfelelő színkódolással. Felhasználás Ipari kazánok, csővezetékek hőmérséklet-figyelése Vegyi anyagokat vagy folyadékokat tartalmazó tartályok mérése Hőkamrák, laboratóriumi eszközök és kemencék ellenőrzése Napkollektor-vezérlés és hőcserélők felügyelete Mikrokontrolleres automatizálási rendszerek (pl. ESP32, Arduino, PLC) Fűtési rendszerek visszacsatolt szabályozása Hobbielektronikai vagy maker projektek, ahol nagy pontosságú hőmérés szükséges A PT100 szenzor a legtöbb ipari és mikrokontrolleres rendszerrel kompatibilis, beleértve az Arduino-t, ESP32-t, STM32-t, vagy akár Raspberry Pi-t is, amennyiben a megfelelő RTD interfészt használjuk (pl. MAX31865 alapú modul). A háromvezetékes kialakítás az ipari szabvány része, így a precíziós mérések mellett hosszú élettartamot is kínál a rendszer számára. A rozsdamentes acél tok és a megbízható gyári illesztések biztosítják, hogy a szonda nem csak laboratóriumi körülmények között, hanem valódi ipari felhasználás során is megállja a helyét. Jellemzők Érzékelő típusa: PT100 (RTD – platina alapú) Mérési elv: ellenállás-változás hőmérsékletfüggően Bekötés: 3-vezetékes Menet: M8 x 1,0 Szonda átmérő: ~5 mm Szonda hossz: ~200 mm Kábelhossz: 2 m Hőmérséklet tartomány: -200 °C … +450 °C Pontosság: IEC 60751 Kábel típusa: hőálló szigetelés, ipari színkód Anyag: rozsdamentes acél érzékelőház Kompatibilitás: MAX31865, Arduino, ESP32, STM32, Raspberry Pi, PLC rendszerek Típus: WZP-187 Csomag 1x Pt100 érzékelő 2m / 200mm (3 vezetékes) #### Pt100 hőmérő szenzor (3m, M6, -200…+450C, 3-wire) A Pt100 hőmérő szenzor (3m, M6, -200…+450C, 3-wire) ellenállás alapú platina hőmérséklet-érzékelő, amelyet akkor érdemes választani, ha a mérési pont nem közvetlenül az elektronikánál van, hanem például csővezetékben, fűtőblokkban, tartályban vagy gépházban kell hőmérsékletet figyelni. A 3 méteres kábel miatt a mérőelektronika távolabb kerülhet a melegebb, nedvesebb vagy nehezebben hozzáférhető mérési ponttól. A Pt100 érzékelő nem kész digitális hőmérő. A belső platina ellenállás értéke változik a hőmérséklettel, ezt az ellenállásváltozást kell egy RTD mérőáramkörnek, PLC RTD bemenetnek vagy például MAX31865 modulnak kiolvasnia. 0 °C-on a Pt100 névleges ellenállása 100 ohm, innen indul a mérési karakterisztika. A Pt100 hőmérő szenzor (3m, M6, -200…+450C, 3-wire) 3 vezetékes bekötése a hosszabb kábelből adódó mérési hibát csökkenti. Ez nem váltja ki a megfelelő mérőelektronikát, de jobb alapot ad, mint az egyszerű 2 vezetékes mérés, főleg több méteres kábelnél. Az első korlátot a rendszer illesztése adja: Arduino, ESP32 vagy Raspberry Pi mellé nem közvetlen GPIO bemenetre kerül, hanem RTD illesztő kell. A megadott -200…+450 °C tartomány az érzékelő mérési tartománya, de a kábel és a rögzítési környezet hőterhelhetőségét külön ellenőrizni kell: !!!. A Pt100 hőmérő szenzor (3m, M6, -200…+450C, 3-wire) a mérési pont és a vezérlés közötti érzékelőelem. A szonda az M6 menetes részen keresztül mechanikusan rögzíthető, a 3 eres kábel pedig a mérőelektronikához vezethető. Tipikus felépítés: mérési pont: cső, fémtest, kazán, tartály, fűtőblokk vagy géprész érzékelő: Pt100 hőmérő szenzor (3m, M6, -200…+450C, 3-wire) mérőelektronika: PLC RTD bemenet, ipari mérőmodul vagy MAX31865 vezérlő: PLC, Arduino, ESP32, Raspberry Pi vagy adatgyűjtő rendszer A 3 méteres kábel ott segít, ahol az elektronika nem kerülhet közvetlenül a mérési ponthoz. Ilyen lehet egy meleg géprész, egy burkolat alatti szenzorpont vagy egy szerelődobozba vitt vezérlés. Mi ez egy mondatban? A Pt100 hőmérő szenzor (3m, M6, -200…+450C, 3-wire) egy M6 menetes, 3 méteres kábellel szerelt, 3 vezetékes Pt100 RTD hőmérséklet-érzékelő ipari és mikrokontrolleres mérőrendszerekhez, megfelelő RTD illesztőelektronikával. Működés és beépítés A Pt100 RTD érzékelő belsejében platina alapú ellenálláselem dolgozik. Ennek ellenállása a hőmérséklet változásával együtt változik. A mérőelektronika kis mérőáramot használ, méri az ellenállást, majd ebből számolja a hőmérsékletet. A 3 vezetékes kialakítás célja, hogy a vezetékek saját ellenállása kisebb hibát vigyen a mérésbe. Ez akkor számít igazán, ha a kábel nem néhány centiméter, hanem méteres hosszúságú. A Pt100 hőmérő szenzor (3m, M6, -200…+450C, 3-wire) esetében a 3 m kábel miatt ez gyakorlati szempont, nem csak műszaki részlet. Beépítéskor az M6 menetet mechanikusan stabilan kell rögzíteni. A mérés akkor lesz használható, ha a szonda valóban a mérendő közeggel vagy fémfelülettel van hőkapcsolatban. Ha csak a menet vége érintkezik gyengén, a mérés lassú és pontatlan lesz, még akkor is, ha maga az érzékelő jó. Felhasználási példák A Pt100 hőmérő szenzor (3m, M6, -200…+450C, 3-wire) ilyen helyeken használható jól: kazán, bojler vagy hőcserélő hőmérsékletének mérése megfelelő mechanikai beépítéssel csővezeték vagy fémtest hőmérsékletének figyelése fűtőblokk, forma, kisebb ipari gépegység hőmérséklet-visszacsatolása PLC alapú folyamatvezérlés RTD bemenettel Arduino vagy ESP32 adatgyűjtés MAX31865 illesztőmodullal labor vagy műhely mérőállomás, ahol a mérési pont távolabb van az elektronikától hőmérséklet-naplózás, ahol stabilabb érzékelő kell, mint egy egyszerű NTC modul Kompatibilitás és beüzemelés A Pt100 hőmérő szenzor (3m, M6, -200…+450C, 3-wire) passzív RTD érzékelő. Nem ad analóg feszültséget, nem I2C, nem 1-Wire és nem UART eszköz. A vezérlőhöz köztes mérőelektronika kell. Mire figyelj? Mit okoz? Van RTD mérőbemenet vagy MAX31865 modul? Enélkül a vezérlő nem tudja közvetlenül értelmezni a Pt100 ellenállásváltozását. A mérőmodul 3 vezetékes bekötésre van állítva? Rossz beállításnál a vezetékkompenzáció nem működik megfelelően. A három vezeték azonos logika szerint került bekötésre? Felcserélt vezetékeknél hibás vagy zajos érték jelenhet meg. A kábel útja távol van nagyáramú vezetékektől? Zajos környezetben a mérés ugrálhat, főleg rossz árnyékolás vagy földelés mellett. A szonda és a mérendő felület között jó a hőkapcsolat? Gyenge érintkezésnél a mérés lassú, és nem a valódi folyamat-hőmérsékletet mutatja. A kábel szigetelése bírja a helyi hőmérsékletet? A szenzor mérési tartománya nem jelenti automatikusan, hogy a teljes kábel tartósan bírja ugyanazt a hőterhelést. Arduino, ESP32 és Raspberry Pi esetén a gyakorlati út a MAX31865 modul. PLC esetén olyan analóg vagy RTD bemenet kell, amely Pt100 és 3 vezetékes mérés fogadására alkalmas. Döntés előtt ellenőrizendő adatok Pontossági igény: ha kalibrált, dokumentált pontossági osztály kell, a pontossági osztályt külön ellenőrizni kell, Kábel hőterhelése: a mérési tartomány nem azonos a kábel tartós hőállóságával. Mechanikai méret: az M6 menet adott, de a szonda pontos hossza és beépítési mélységét ellenőrizd. Közeg és tömítés: folyadék, gőz, nyomás vagy vegyszer esetén a tömítés, védőcső és közegállóság külön kérdés. Mérőelektronika: 3 vezetékes Pt100 bemenet vagy megfelelő RTD illesztő nélkül nem lesz használható mérési adat. Kábelhossz: ha a 3 m kevés, toldás helyett mérési pontosság és zavarvédettség szempontjából inkább megfelelő hosszúságú kivitel vagy ipari távadó jöhet szóba. Használati korlátok és amikor más típust keress Ne ezt a típust válaszd, ha: Közvetlenül digitális kimenetű hőmérőt keresel Arduino-hoz vagy ESP32-höz, külön RTD illesztő nélkül. Egyszerű szobahőmérséklet-méréshez kell olcsó, gyorsan beköthető szenzor. Ilyenkor DS18B20, SHT40, DHT vagy NTC jellegű megoldás egyszerűbb lehet. Nagyon nagy pontosságú, hitelesített vagy kalibrált mérés kell, és a pontossági osztály dokumentuma nélkül nem fogadható el a szenzor. 4 vezetékes labor pontosságú Pt100 mérésre van szükség. A mérési pont nyomás alatt áll, vegyszeres közegben van, vagy tömített merülőhüvelyt igényel, és a közegállóság nincs külön ellenőrizve. A kábel is tartósan magas hőmérsékletű térben futna, mert a kábelanyag és kábel-hőállóság itt nincs biztosan megadva. Műhelymegfigyelés A 3 méteres Pt100 érzékelőknél gyakori hiba, hogy a szerelő csak a hőmérséklet-tartományt nézi, és megfeledkezik a kábelről. A szonda vége lehet alkalmas magasabb hőmérsékletű pontra, de a kábel, a csatlakozás, a rögzítés és a mérőmodul környezete külön határt szab. Mikrokontrolleres próbánál érdemes először szobahőmérsékleten, majd ismert hőmérsékletű ponton ellenőrizni a rendszert. Ha a mérés már az asztalon ugrál vagy több fokkal elcsúszik, nem a kazánnál kell először hibát keresni, hanem a bekötésnél, a 2/3 vezetékes beállításnál és az RTD modul konfigurációjánál. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Terméknév: Pt100 hőmérő szenzor (3m, M6, -200…+450C, 3-wire) Típus: WZP-02 Érzékelő típusa: Pt100 RTD, platina ellenállás-hőmérő Névleges ellenállás: 100 ohm 0 °C-on Bekötés: 3 vezetékes Kábelhossz: 3 m Rögzítés: M6 menet Mérési tartomány: -200…+450 °C Ház anyaga: Rozsdamentes acél Kompatibilis mérőelektronika: Pt100/RTD bemenet, PLC RTD modul, MAX31865 jellegű RTD illesztő Arduino kompatibilitás: RTD illesztőmodullal ESP32 kompatibilitás: RTD illesztőmodullal Raspberry Pi kompatibilitás: RTD illesztőmodullal Közvetlen GPIO bekötés: Nem Dokumentáció MAX31865 RTD-to-Digital Converter Analog Devices Csomag 1x Pt100 hőmérő szenzor (3m, M6, -200…+450C, 3-wire) #### PT100 termosztát vezérlő (MAX31865) Ez a professzionális, galvanikusan leválasztott termosztátmodul PT100 ellenállás-hőmérőkhöz kifejlesztve, beépített MAX31865 átalakítóval. A modul SPI kommunikáción keresztül pontos digitális adatokat küld, még zajos ipari környezetben is. A hőmérsékletértékekhez programozható kapcsolórelé tartozik, amelyet előre beállíthatunk termosztátként működni. Ez a kialakítás lehetővé teszi a PT100-alapú hőmérséklet-érzékelés egyszerű beillesztését mikrovezérlős vagy ipari rendszerekbe, külön védelem nélküli zavarmentes működéssel. Az eszköz ügyesen kombinálja a klasszikus RTD érzékelést a modern digitális átvitel előnyeivel, ezáltal megbízható hőmérséklet-felügyeletet nyújt nagy pontossággal és biztonságos galvanikus leválasztással. Működési elv A modul lelke a MAX31865 RTD-digitális átalakító IC, amely precíz 15 bites mérést végez a PT100 hőmérséklet-érzékelőn. A mért ellenállást a rendszer automatikusan hőmérsékletté alakítja, amit SPI interfészen keresztül továbbít. Az érzékelő bármelyik bekötési módban csatlakoztatható: 2, 3 és 4 vezetékes konfiguráció is támogatott. A mért adatokat egy beállítható határértékkel működő kapcsoló kimenet is felhasználja: ha a hőmérséklet eléri a beállított szintet, egy relé aktiválódik, amely kis teljesítményű fűtést, ventillátort vagy egyéb szabályzási kört is képes vezérelni. A modul galvanikus leválasztása (optocsatolóval és leválasztott táppal) biztosítja, hogy az érzékelő oldal és a vezérlő teljesen független legyen villamosan, ezáltal elkerülhetők a földhurkok és más zavarok. A csomag a Pt100 érzékelőt NEM tartalmazza! Felhasználás Ipari hőmérséklet-szabályozás (pl. kazánok, kemencék, fűtőtestek) Házi fűtési rendszerek hőmérsékletének felügyelte és vezérlése 3D nyomtató fűtött ágy vezérlés (PID termosztát modul építéshez) Sörfőző automatizáció (sörforralás, cefrézés, hőntartás) Precíz labor- vagy oktatási mérések, mintázás vezérlés Hőprofil-figyelő és -vezérlő reflow forrasztáshoz Akvárium vagy terrárium hőmérséklet-szabályzás automatizálva Meteorológiai állomások precíz mérőegysége Jellemzők Tápfeszültség: 5 V DC Kommunikáció: UART / Alarm Támogatott érzékelő: PT100 Vezetékezés: 2/3/4 vezetékes RTD támogatott ADC felbontás: 15 bit (delta-sigma) Hőfoktartomány: –200 … +850 °C (PT100 függően) Pontosság: ±0.1..0.5 °C (rendszer szinten) Hibafelismerés: szakadt érzékelő, rövidzár Dokumentáció Kézikönyv angol nyelven Csomag 1x Vezérlő áramkör kompletten. #### Pulzusmérő (Pulsesensor-Heartbeat) A pulzusérzékelő a pulzus tesztelésére szolgáló érzékelő. Diákok, művészek, sportolók, alkotók, játékok vagy mobilterminál-fejlesztők interaktív műveket dolgozhatnak ki a pulzusszámmal kapcsolatban. Az érzékelő ujjon vagy fülcimpán viselhető és vezetékkel csatlakoztatható az Arduinohoz. Rendelkezik egy nyílt forráskódú alkalmazással is, amely valós időben megjeleníti a pulzusát. A lényeg egy optikai pulzusérzékelő, amely integrálja az erősítő áramkört és a zajszűrő áramkört. A Pulse Sensor egy kompakt, optikai pulzusmérő szenzor tervezett mikrovezérlős fejlesztésekhez (pl. Arduino, ESP32 stb.). A jelen ajánlat csak a szenzor egységet és kábelt tartalmazza — nem része sem ujj‑ vagy fülcsipesz, sem rögzítőpánt vagy szigetelő matrica. Ez különösen fontos, ha viselhető vagy önálló pulzusmérő projektet tervezel, hiszen a rögzítéshez szükséges kiegészítőket külön kell beszerezni – de gumiszalag, tépőzáras szalag egyszerűen alkalmas a használatához. A Pulse Sensor a fotopletizmográfiás (PPG) módszerrel dolgozik: a szenzor kis zöld LED‑je a bőrön át fényt bocsát, majd egy fotodióda méri a visszavert fény intenzitását. Minden szívverésnél a bőr alatti véráramlás megváltozik, ezzel együtt a visszavert fény mennyisége is — ezt a változást a szenzor elektronikája (erősítés + zajszűrés) konvertálja ki egy analóg jelszé, amelyet mikrovezérlő analóg bemeneteivel lehet olvasni. Ez a megoldás lehetővé teszi pulzus (BPM) vagy valós idejű pulzushullám (waveform) mérését. A szenzor kis mérete és alacsony fogyasztása – mindössze néhány mA – alkalmassá teszi hordható (wearable) eszközökbe integrálásra, vagy kis energiafelvételű, mobil/powerbankos projektekhez.  Fontos! A mérést a nagyon erős villogó 50Hz/60Hz világítás zavarja! Felhasználási lehetőségek Egyszerű pulzusmérő projekt Viselhető egészség‑monitor (például pulzusmérő karkötő vagy okos öv). Biofeedback‑ vagy interaktív művészeti projektek (pl. pulzus alapján változó fény vagy zene). Fitnesz‑ vagy wellness‑eszköz prototípus — lépésszámláló + pulzusmérés + adat‑naplózás. Oktatási célú tanulóprojektek elektronikai ismeretekhez, bioelektronikai bemutatókhoz. Érzékelő Tápfeszültség: 3,0 … 5,5 V DC Működési feszültség javasolt: 3,3 V vagy 5 V Áramfelvétel: ~ 4 mA (5 V‑on) Kimeneti jel: analóg (PPG jelet ad vissza) Méretek (nyák): átmérő kb. 15,8 mm, vastagság kb. 3–4 mm Csatlakozás: 3 tűs – +V, GND, jel (signal) Kompatibilis vezérlők: Bármely ADC‑vel rendelkező mikrovezérlő (Arduino, ESP, micro:bit, stb.) Hullámhossz: 920…930 nm. Csatlakozó 1 – GND, 2 – Vcc, 3 – Szenzorkimenet. Dokumentáció Alkalmazási minták/gyártói honlap Pulzusszenzor arduino library Csomag 1x Pulzusszenzor #### Pulzusmérő (Pulsesensor-Heartbeat) KIT (rögzítő, csíptető, érzékelő) A Pulse Sensor Kit egy egyszerű, Arduino‑hoz tervezett pulzusmérő készlet, amely alkalmas élő szívritmus (pulzus, BPM) mérésére. Ujjra vagy fülcimpára helyezve érzékeli a véráramlás változásait, és ezzel lehetővé teszi a szívverés valós idejű nyomon követését. Az egyik fő előnye, hogy plug‑and‑play: könnyen csatlakoztatható mikrokontrollerhez (például Arduino), és kezdők számára is alkalmas, de fejlesztők, maker‑projektek vagy oktatási célú felhasználás esetén is jól hasznosítható. Működési elv A szenzor egy reflexiós típusú fotoelektromos érzékelő: az ujjbegyhez vagy fülcim­pához illesztve — ahol a bőr alatti erekben áramlik a vér — egy LED világítást bocsát ki, és egy fototranzisztor érzékeli a fény visszaverődését. A vér pulzálása miatt a bőr alatti vérmennyiség periodikusan változik; ezek a kis változások a fény visszaverődésében mérhetők, amit az érzékelő analóg jellé alakít. Az analóg jelet az Arduino beolvassa, digitális formára alakítja, majd ha a jel átlépi a beállított küszöbértéket, az algoritmus egy „ütésnek/lüktetésnek” ismeri fel, és ez alapján számolja ki a pulzusszámot (BPM‑ben). A Pulse Sensor Kit tartalmaz zajcsökkentő áramkört és jel-erősítést is, ami stabilabb, megbízhatóbb mérést tesz lehetővé, mint egy egyszerű LED‑fotódióda páros. Fontos! A mérést a nagyon erős villogó 50Hz/60Hz világítás zavarja! Felhasználási lehetőségek Pulzusmérés és BPM‑kijelzés egyszerű Arduino projektként (pl. LCD kijelzőn). Biofeedback, stressz‑ vagy relaxációs eszköz fejlesztése — ahol a szenzor valós időben méri a szívritmust. Interaktív installációk, játékok, ahol a felhasználó pulzusa befolyásolja a viselkedést vagy a reakciót. Oktatási célú projektek — biológia + elektronika összekapcsolása, STEM oktatás. Alap egészség‑monitoring prototípusok (otthoni pulzusmérés, alvásfigyelés, aktivitás‑követés párosítva más szenzorokkal). Jellemzők Tápfeszültség: 3.3 V ~ 5 V DC Méré­si mód: reflexiós fotoelektromos (LED + fotódióda / fototranzisztor) Hullámhossz: 920…930 nm. Csatlakozás: analóg jel (Arduino analóg bemenet) Bőrre helyezés: ujjbegy vagy fülcimpa Jelkezelés: integrált erősítés és zajcsökkentés a stabil jelértékhez Felhasználói cél: pulzus / BPM mérés, biofeedback, valós idejű szívritmus‑monitorozás Csatlakozó 1 – GND, 2 – Vcc, 3 – Szenzorkimenet. Dokumentáció Alkalmazási minták/gyártói honlap Pulzusszenzor arduino library Csomag 1x Pulzusszenzor KIT (érzékelő és különféle rögzítők) #### Pulzusmérő ujjbegyben (Heartbeat) A szívritmusmérő alkalmazás alapelve, hogy a vér áramlásakor a kitágult ereknek köszönhetően nagyobb fényelnyeléssel rendelkezik, mint amikor nyugalomban van. Ezt egyszerűen egy infra megvilágítással és egy fototranzisztorral vizsgálhatjuk. A konstans megvilágítás esetén a kapott analóg jelet feldolgozva a lüktetésről információt nyerhetünk ki. Fontos! A mérést a villogó 50Hz/60Hz világítás zavarja! Érzékelő Tápfeszültség: 3V..5V, Hullámhossz: 920…930 nm. Csatlakozó 1 – GND, 2 – Vcc, 3 – Szenzorkimenet. #### PWM – 10V átalakító modul Az LC-LM358-PWM2V PWM – átviteli feszültség modul a PWM digitális jeleket 0 és 10 V közötti analóg jelekké alakítja. Használható jel interfész kapcsolóként PLC-hez vagy más ipari vezérlőkártyákhoz. A kimeneti feszültség szabályozása a PWM kitöltési tényezőjének függvényében történik. Jellemző MCU-hoz illeszkedő kvázi-analóg  beágyazott technológia Könnyen kezelhető, potenciométerrel finomhangolható, beállítható Válassza ki a PWM jelhez rendelt kimeneti jelszint jumperrel beállítható   Paraméterek Üzemi feszültség: DC 12V-30V; (<100mA) PWM vevő frekvencia: 0.5kHz..3kHz PWM jel bemeneti szint-tartomány: – 4,5V és 10 V között van: A jumper 5V állásban (normál vezérlőhöz vagy 5 V-os rendszerhez) -12V…24V közt: A jumper 24V állásban (PLC-vezérlők esetén) Átalakítási tartomány: 0%-100% PWM -> 0-10V Hibahatár: 5% Csatlakozó VCC: DC 12V-30V GND: közös GND PWM: PWM bemeneti jel GND: PWM bemeneti jel GND (opció) VOUT: Kimeneti feszültség 0-10V GND: Kimeneti feszültség közös GND Az összes beállítás szitázva az áramkörön) Használat Bekapcsolás után bemeneti jel nélkül a kimenet 0V: azaz jel nélkül a kimenet is 0V-on kell legyen. Az első alkalommal, amikor a tápfeszültség be van kapcsolva, a legjobb kalibrációs hibakeresést végezni: 50%-os PWM esetén kimeneti jelszint a kimeneti jellemző 1/2 feszültségén kell legyen. Ez a trimmer-potméterrel állítható be. Csomag 1x LC-LM358-PWM2V PWM modul #### PWM-modul – Szervo (IIC; PCA9685) A modul segítségével egyidejűleg 16 darab szervomotort is meghajthatunk. A modul lelke a PCA9685 PWM/szervo vezérlő IC, mely 16 független csatornán 12bites felbontású PWM jelet képes kiadni. A modul a standard Arduino könyvtárakkal együttműködik – így azonnal üzemkész. Jellemző Kommunikáció: IIC busz Címkiválasztás: forraszjumperrel (max 32 cím) Alapértelmezett cím: 0x40 IIC címenként: 16 független csatorna Buszsebesség: 10kHz, 100kHz (alapértelmezett), 400kHz, 1MHz, Rendszerfeszültség: 3.3V / 5V (alapértelmezett) / max. 6V (külső tápról) Kimeneti áramkorlát: soros 220R ellenállás (max. 10mA/kivezetés és 25mA/teljes chip) Áramterhelés elleni védelem: opcionális LOW ESR kondenzátorral lehetséges (furatszerelt) PWM felbontás: max 12bit PWM frekvencia: 24…1596 Hz Dokumentáció, mintakód PCA9685 chip adatlap Az Arduino library – beépítve tartalmazza a keretrendszer Csomag 1x modul tüskesorok tápcsatlakozó #### PWRMOD-QC4 – 5 portos powerbank modul (QC4.0/QC3.0 PD3.0 – 22,5 W) A PWRMOD-QC4 – 5 portos powerbank modul egy kész power bank vezérlőpanel lítium akkucsomaghoz. A feladata kettős: tölti az akkupakkot USB bemenetről, majd ugyanabból az akkuból 5 V, 9 V vagy 12 V USB kimenetet állít elő a támogatott gyorstöltési protokollok szerint. Ez nem egyszerű 5 V-os boost panel. A PWRMOD-QC4 – 5 portos powerbank modul Type-C, Micro-B és Lightning bemeneti oldalt, valamint két USB-A és egy Type-C kimeneti oldalt ad egy DIY power bank építéséhez. A termék három kivitelben használható. Az A változat hátoldali LED-es töltöttségjelzőt kapott, a B változat digitális 7 szegmenses töltöttségjelzővel dolgozik, a C változat pedig előlapi LED-es töltöttségjelzést ad. A három kivitel elektronikailag ugyanarra a power bank szerepre készült, a választást főleg a készülékház, a láthatóság és a kezelőfelület helye dönti el. Az első korlátot az akkumulátor oldalon kell komolyan venni: a panel 4,2 V-os lítium cellához való, nem LiFePO4-hez, nem NiMH-hoz, nem ólomakkuhoz és nem sorba kötött cellákhoz. A cellaoldali bekötésnél nagy áram folyhat, ezért vékony vezetékkel, próbacsipeszes teszttel vagy külön védőpaneles cellával könnyű hibás működést okozni. Hol használható? A PWRMOD-QC4 – 5 portos powerbank modul segítségével egy 18650 vagy polimer lítium akkupakkból USB-s hordozható tápegység építhető. A panel elvégzi a töltést, a kisütésvezérlést, a feszültségnövelést, a protokollkezelést és a töltöttség kijelzését. Egy mondatban: a PWRMOD-QC4 – 5 portos powerbank modul egy lítium cellás DIY power bank alaplap, amely USB gyorstöltési be- és kimenetet ad 22,5 W teljesítményig. A modult ott használd, ha nem kész power bankot akarsz venni, hanem adott cellával, saját házzal vagy oktatási célú felépítéssel kell mobil 5 V/9 V/12 V energiaforrást készíteni. Így működik a gyakorlatban A PWRMOD-QC4 – 5 portos powerbank modul töltéskor három szakaszban dolgozik. 3 V alatti akkufeszültségnél csepptöltést használ 300 mA árammal. 3 V felett állandó áramú töltésre vált, majd a célfeszültség elérésekor állandó feszültségű szakaszban fejezi be a töltést. Teljes töltés után az áram lecsökken, a töltés lezár, majd az akkufeszültség esésekor a panel újraindítja a töltést. Kisütéskor a panel boost fokozata állítja elő az USB kimeneti feszültséget. Egy port használatakor a gyorstöltési protokollok aktívak lehetnek. Több kimenet egyidejű használatakor a panel 5 V-os üzemmel dolgozik, ezért a több eszközös használat nem ugyanaz, mint az egyetlen gyorstöltő kimenet teljes kihasználása. A kezelőgomb rövid nyomása aktiválja a kimenetet. Dupla kattintással kényszerített kikapcsolás kérhető. Hosszú nyomásra a panel kisáramú töltési módba vagy lámpafunkcióba lép. A kisáramú mód okosóra, Bluetooth eszköz és kis fogyasztású USB terhelés töltésénél fontos, mert ezeknél a terhelés túl kicsi lehet az automatikus ébren maradáshoz. Tipikus helyzetek használható saját építésű USB power bank készítéséhez 4,2 V-os lítium cellából. alkalmas műhelyben tesztelhető hordozható 5 V-os USB tápegység építésére. jó választás oktatási projekthez, ahol látható a cella, a töltés, a boost fokozat és a kimeneti protokoll szerepe. beépíthető olyan dobozba, ahol az A, B vagy C kijelzési változat helye előre megtervezhető. használható kisáramú USB eszközök töltéséhez is, ha a kezelőgombbal aktivált kisáramú módra szükség van. olyan lítium akkupakkos projektekben is hasznos, ahol Type-C és USB-A kimenetet is szeretnél ugyanazon a panelen. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? 4,2 V-os lítium cellát használsz? A panel 4,2 V-os 18650, polimer vagy lítium akkumulátorhoz készült. Sorba kötött cellát kötnél rá? A soros akkucsomag túl magas feszültséget ad a BAT bemenetre, ezért ehhez más elektronika kell. Védett 18650 cellát vagy külön BMS panelt használnál? A panel saját védelmi áramkört tartalmaz; külön cellavédő panellel hibás lekapcsolás és terhelési gond jelentkezhet. Elég vastag az akkuvezeték? A cellaoldalon 10 A feletti áram is megjelenhet, ezért vékony vezeték melegedést és feszültségesést okoz. Van hőérzékelő az NTC1 pontra kötve? Hőérzékelővel a cella hőmérséklete figyelhető; érzékelő nélkül az NTC1 pad beállítása szükséges. Egy vagy több USB kimenetet használsz? Egyportos használatnál gyorstöltés működhet, többportos használatnál 5 V-os üzemre vált. A kijelzési változat helye illik a házhoz? Az A, B és C változat között főleg a töltöttségjelző elhelyezése és típusa dönt. Ezekre figyelj A PWRMOD-QC4 – 5 portos powerbank modul kiválasztásánál először a kijelzési változatot kell eldönteni. Az A változat hátoldali LED-es kijelzést ad, ezért olyan házban praktikus, ahol a panel hátoldala látható vagy áttört. A B változat 7 szegmenses digitális kijelzőt ad, ezért akkor jobb, ha számértékesebb visszajelzést szeretnél. A C változat előlapi LED-es visszajelzést ad, ezért zárt doboznál vagy előlapos beépítésnél kényelmesebb. A második döntési pont az akkucsomag. A panel nem univerzális akkumulátortöltő, hanem 4,2 V-os lítium cellás power bank elektronika. A 18650 cellákat nem szabad sorba kötni, és a cellaoldali bekötésnél a vezeték keresztmetszete nem esztétikai kérdés, hanem üzemi feltétel. A harmadik pont a kimeneti használat. A 22,5 W teljesítmény gyorstöltési üzemre vonatkozik, jellemzően egy aktív kimenetnél. Ha több USB portot használsz egyszerre, a panel 5 V-os elosztott üzemre vált. Fontos korlátok, amikkel számolni kell Ne válaszd a PWRMOD-QC4 – 5 portos powerbank modul modult LiFePO4 akkumulátorhoz, mert a panel 4,2 V-os lítium cellákhoz készült. NiMH, NiCd, ólomakku vagy eldobható elem töltésére, mert ezek más töltési elvet igényelnek. használd sorba kötött akkucsomaggal, mert a BAT bemenet egycellás lítium tartományra készült. ne építsd be úgy, hogy a fő vezérlőchip, a védelmi chip vagy a boost induktivitás hőleadása takarásba kerüljön. ne ragaszd le a melegedő alkatrészeket hővezető szilikonnal vagy ragasztóval, mert a hőleadás romlik. ne teszteld mobiltelefonnal krokodilcsipeszes akkubekötésről, mert a nagy áramú oldalon a laza érintkezés hibás újraindulást, feszültségesést és gyorstöltési hibát okozhat. ne várj teljes gyorstöltést minden telefonon, mert egyes gyártói protokollok készülékenként eltérően viselkedhetnek. Egy részlet, amin sok múlhat A cellaoldal sokkal érzékenyebb, mint elsőre látszik. USB oldalon 5 V vagy 9 V jelenik meg, az akku felől viszont nagy áram folyik kis feszültségen. Emiatt a vékony vezeték nem csak veszteséget okoz, hanem meg is zavarhatja a vezérlést: a panel úgy érzékeli, mintha gyenge lenne az akku, miközben a hiba a bekötésben van. A ház tervezésénél a kijelző helyét is előre kell eldönteni. Az A változat hátoldali LED-je, a B változat 7 szegmenses kijelzője és a C változat előlapi LED-je ugyanazt a használati helyzetet egészen más mechanikai kialakítással szolgálja ki. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Terméktípus: 18650 lítium cellás power bank töltő- és boost modul Gyártó / márka: TUOZHANTENG Kimeneti teljesítmény: legfeljebb 22,5 W Töltőáram: legfeljebb 5 A Hatásfok: max. 95% Bemeneti tápfeszültség: VBUS/VB 4,5-13,5 V Akkufeszültség: BAT 2,8-4,5 V Akkutípus: 4,2 V 18650, polimer lítium cella Nem támogatott akkuk: LiFePO4, NiMH, NiCd, ólomakku, eldobható száraz elem, sorba kötött cellák Bemeneti csatlakozók: Type-C, Micro-B, Lightning Kimeneti csatlakozók: Type-A1, Type-A2, Type-C Kimeneti protokollok: PPS, PD3.0, PD2.0, QC4+, QC4, QC3.0, QC2.0, AFC, FCP, SCP, PE2.0, PE1.1, SFCP, VOOC Bemeneti protokollok: PD3.0, PD2.0, AFC, FCP, SCP, PE1.1 Type-C szerep: bemenet és kimenet Micro-B szerep: bemenet Lightning szerep: bemenet Többportos használat: 5 V be- és kimeneti üzem Kisáramú mód: támogatott Gombfunkciók: rövid nyomás – kimenet aktiválása; dupla kattintás – kikapcsolás; hosszú nyomás – kisáramú mód vagy lámpafunkció NTC csatlakozás: NTC1 pad külső akkumulátor-hőérzékelőhöz Kapacitás-beállítás: R8 ellenállással R8 képlet: R = (össz akkukapacitás mAh + 2000) × 5 / 3 Ω – alapbeállítás 20.000MaH cellához Méret: ~71,9 × 26,9 mm Tömeg: ~10,70-12,70 g Üzemi hőmérséklet: -20…+60 °C A változat: hátoldali LED-es töltöttségjelző B változat: digitális 7 szegmenses töltöttségjelző C változat: előlapi LED-es töltöttségjelző Csomag 1 db PWRMOD-QC4 – 5 portos powerbank modul – Választott kivitel: A, B vagy C változat #### Pyroelektromos PIR mozgásérzékelő és tolvaj riasztó elektronikai oktatókészlet [XXIV.] Ez a pyroelektromos PIR mozgásérzékelő riasztó elektronikai készlet kifejezetten tanulói és hobbi elektronikai projektekhez készült. A készlet célja, hogy bemutassa a mozgásérzékelés és a riasztóáramkörök működésének alapelveit, miközben valódi biztonságtechnikai funkciót is nyújt. A PIR (Passive InfraRed) érzékelő az emberi test által kibocsátott infravörös sugárzást érzékeli, a beépített erősítő és komparátor áramkör pedig vezérli a riasztó jelzését. Részletes összeszerelési útmutatóval érkezik, a teljes működési kapcsolási rajz mellékelve. Az LM358 és LM393 IC‑k stabil működést biztosítanak alacsony zajszinttel.  A készülék alapját egy D203 típusú pyroelektromos PIR szenzor adja, mely a testhő sugárzását érzékeli. A gyenge IR jelet a VT1 tranzisztor és az LM358 műveleti erősítő erősíti, majd a LM393 feszültségkomparátor hasonlítja össze a referenciafeszültséggel. Amennyiben az érzékelt jel meghaladja a küszöbértéket, a vezérlő áramkör aktiválja a riasztó hangjelzést, amit egy piezo csipogó ad ki. Beépített indítási késleltetés (~2 perc) biztosítja, hogy a rendszer bekapcsolás után legyen idő elhagyni a helyiséget, mielőtt a riasztás aktívvá válik. Amikor a mozgás megszűnik, a riasztás késleltetve (kb. 30 másodperc múlva) áll le. A potméterrel állítható az érzékenység és az érzékelési távolság. Tippek Tanulói elektronikai projektek – PIR szenzor működésének demonstrálása. DIY anti‑tolvaj riasztó – kisebb helyiségek, szekrények, fiókok védelmére. Maker projektek – mozgásvezérelt LED vagy hangjelzés bekapcsolására. Hobbi építések – Arduino vagy más mikrokontroller kísérletekhez. Kompatibilis Arduino, ESP, Raspberry Pi vezérlőkkel. Jellemzők Tápfeszültség: DC 6 V vagy DC 12 V Áramfelvétel: <50 mA Érzékelő típusa: D203 PIR pyroelektromos szenzor Indítási késleltetés: kb. 2 perc Leállási késleltetés: kb. 30 másodperc Méret: 80 × 50 mm Tömeg: 25,8 g Kimenet: piezo csipogó Állítható érzékenység: potméterrel Kompatibilitás: Arduino, ESP8266, ESP32, Raspberry Pi, önálló működés Dokumentáció Papír alapon a készlethez mellékelve Szitázva az áramköri lapon. Csomag 1x komplett PIR szezorkészlet KIT 1x leírás #### QIACHIP RX480E-868 (4 csatornás 868 MHz FSK RF adó-vevő modul) A QIACHIP RX480E-868 4 csatornás 868 MHz FSK RF adó-vevő modul kisméretű, tanítható RF vezérlőmodul, amely vevőként D0-D3 logikai kimeneteket ad, adóként pedig ugyanezeken a csatornákon vezérelhető. 5-24 V DC tápfeszültséggel használható, 868 MHz-en működik, és olyan projektekbe való, ahol nem relét, hanem logikai RF jelet kell illeszteni mikrokontrollerhez vagy saját elektronikához. Mikor kerül elő? A QIACHIP RX480E-868 4 csatornás 868 MHz FSK RF adó-vevő modul akkor kerül elő, amikor egy kapcsolási jelet vezeték nélkül kell átvinni, de a kész relés vevőpanel túl nagy, túl kötött vagy nem illik a saját áramkörbe. Itt a modul csak a rádiós és kódtanuló részt adja, a kapcsolandó terhelést már neked kell kezelni tranzisztorral, MOSFET-tel, relémodullal vagy mikrokontrollerrel. A 868 MHz-es változatot ne keverd össze a gyakoribb 433 MHz-es RX480E modulokkal. A frekvencia, a távadó és a vevő oldali kompatibilitás együtt dönt, nem csak az, hogy a panelen RX480E felirat van. Azaz a QIACHIP RX480E-868 4 csatornás 868 MHz FSK RF adó-vevő modul egy 5-24 V-ról táplálható, 4 csatornás, tanítható 868 MHz-es RF modul, amely vevő és adó üzemmód között átkapcsolható. Működés és beépítés Vevő módban a modul a megtanított távadó jeleire a D0, D1, D2 vagy D3 kimeneten magas szintű logikai jelet ad. A működési mód tanítással választható: pillanatnyi működésnél a kimenet csak a gombnyomás idejére aktív, kapcsoló módban állapotot vált, reteszelt módban pedig az egyik csatorna aktiválása a többit lekapcsolja. Adó módban a D0-D3 lábak vezérlőbemenetként működnek. Ilyenkor a modul nem fogad, hanem a bemeneti vezérlés alapján RF jelet küld. A vevő és adó mód közti váltás a tanító gomb többszöri megnyomásával történik. Beépítéskor a GND és +V tápbekötés mellett az antennakivezetésre is figyelni kell. A modul kicsi, de RF szempontból nem mindegy, hogy fémdobozba kerül-e, mennyire közel futnak mellette kapcsolóüzemű tápvezetékek, és van-e rendes földelés, tápstabilitás, szűrés. Felhasználási példák Vezeték nélküli gombjel továbbítása Arduino vagy más mikrokontroller digitális bemenetére. 4 különálló vezérlőjel fogadása saját relémeghajtó áramkörhöz. Egyszerű távirányítós üzemmódválasztás labor- vagy műhelyprojektekben. Kisfeszültségű vezérlőjelek átvitele dobozon belül vagy két szerelési pont között. Saját RF vezérlőpanel építése, ahol a relé, MOSFET vagy optocsatoló külön áramkörön van. Tanítható távirányítós prototípus készítése 868 MHz-es távadóval. Olyan fejlesztés, ahol ugyanaz a panel vevőként és adóként is kipróbálható. Kompatibilitás és beüzemelés Mire figyelj? Mit okoz? 868 MHz-es távadót használsz? 433 MHz-es távirányítóval nem lesz rádiós kapcsolat. QIACHIP-kompatibilis tanított adóval próbálod? Más gyártó 868 MHz-es távadója lehet, hogy nem tanítható fel. Mekkora a D0-D3 kimenet terhelése? A logikai kimenetet nem szabad közvetlen teljesítménykapcsolásra használni. Stabil a tápfeszültség? Zajos vagy beeső tápnál romolhat a vétel, a tanítás és az adás stabilitása. Jó helyen van az antenna? Fémdoboz, rövid antenna vagy árnyékolt beépítés erősen csökkentheti a hatótávot. Melyik működési mód van betanítva? Pillanatnyi, kapcsoló és reteszelt módnál ugyanaz a gomb másként viselkedik. Vevő vagy adó módban van a modul? Rossz üzemmódban a D0-D3 lábak nem azt csinálják, amit vársz. Arduino vagy más 5 V-os vezérlő mellett a D0-D3 kimeneteket digitális bemenetre érdemes kötni. 3,3 V-os vezérlőnél a logikai szintet külön ellenőrizni kell. A modul 3.3V a logikai IO-val rendelkezik! Döntés előtt ellenőrizd A projekted valóban 868 MHz-es rendszert igényel, nem 433 MHz-est. A használt távadó tanítható és kompatibilis a QIACHIP RX480E sorozattal (vagy ennek a sorozatnak másik darabja). A D0-D3 jelek csak vezérlőjelek lesznek, nem közvetlen terhelhető kimenetek. A tápfeszültség 5-24 V DC között van, és adáskor is stabil marad (5…12V javasolt, 24V esetén a stabilizátor nagyon melegedik!). A 868 MHz-es sáv használata, adóteljesítménye és üzemmódja megfelel a célország előírásainak. A beépítési hely nem árnyékolja le az antennát. Használati korlátok – amikor ne ezt válaszd Ne ezt válaszd, ha közvetlenül 230 V-os vagy nagyáramú fogyasztót akarsz kapcsolni. Ehhez relés vagy leválasztott teljesítménykapcsoló modul kell. Ne ezt válaszd, ha biztosan 433 MHz-es távirányítóid vannak. Ebben az esetben 433 MHz-es RX480E vagy más kompatibilis modulok kellenek. Ne ezt válaszd, ha szabványos soros adatátvitelt, LoRa, WiFi, Bluetooth vagy hálózati kommunikációt keresel. Ez kódtanuló távirányítós RF vezérlőmodul. Ne ezt válaszd, ha minden 868 MHz-es kapunyitó távirányítóval garantált működést vársz. A frekvencia önmagában nem elég a kompatibilitáshoz. Ne ezt válaszd biztonságkritikus vezérléshez külön felügyelet, visszajelzés és megfelelőségi ellenőrzés nélkül. Műhelymegfigyelés A legtöbb félreértés abból jön, hogy a vevőmodult relés készülékként kezelik. A D0-D3 lábak itt vezérlőjelek: jók mikrokontrollerhez, tranzisztoros illesztéshez vagy saját panelhez, de nem helyettesítenek kontaktust, biztosítékot, leválasztást és terhelésvédelmet. A modul transzmitter, azaz lehet adó vagy vevő. Ugyanakkor a kettő együtt nem – azaz oda-vissza kommunikációra nem alkalmasak a modulok! Vagy adóvonal vagy vevővonalat tudnak (működéskor konfigurálható). Műszaki jellemzők Gyártó: QIACHIP Típus: RX480E-868 Funkció: 4 csatornás 868 MHz RF adó-vevő modul Üzemmód: Vevő mód és adó mód között átkapcsolható Tápfeszültség: 5-24 V DC Frekvencia: 868 MHz Moduláció: FSK Csatornák: D0, D1, D2, D3 Vevő oldali kimenet: Magas szintű logikai jel Adó oldali bemenet: Alacsony szintű vezérlőbemenet Tanítás: Tanító gombbal Működési módok: Pillanatnyi, kapcsoló, reteszelt, reset Vételi érzékenység: -112 dBm Adóteljesítmény: 20 dBm Vevő oldali áramfelvétel: 23 mA / 3,3 mA Adó oldali áramfelvétel: 123 mA Hatótáv: 80-200 m 7 V alatt, akár 400 m 7 V felett Üzemi hőmérséklet: -10 – 60 °C Méret: kb. 28 × 15 × 1 mm Tüskesor osztás: 2,5 mm (2.54mm) Antenna: forrasztott a modulra Arduino kompatibilitás: Digitális jelillesztéssel használható (3.3V; logikai H/L megfeleltethető!) Terheléskapcsolás: Közvetlenül nem ajánlott, külső meghajtás szükséges Dokumentáció RX480E-868 termékoldal – QIACHIP RX480E-868 kézikönyv – QIACHIP Docs RX480E működési módok beállítása – QIACHIP Adatlap a QIACHIP RX480e 868MHz adóvevő (transmitter) modulhoz Csomag 1 db QIACHIP RX480E-868 4 csatornás 868 MHz FSK RF adó-vevő modul #### Qwiic/STEMMA QT JST-SH – 2,54 mm I2C adapterpanel A Qwiic/STEMMA QT JST-SH – 2,54 mm I2C adapterpanel kis méretű átvezető panel Qwiic vagy STEMMA QT csatlakozós I2C modulok és hagyományos 2,54 mm-es tüskesoros, breadboardos bekötések közé. Akkor hasznos, ha egy Qwiic kábeles szenzort nem közvetlenül Qwiic aljzatú fejlesztőpanelre, hanem Arduino, Raspberry Pi, ESP32, RP2040 vagy saját I2C áramkör mellé szeretnél bekötni. Hol használható? A Qwiic és STEMMA QT rendszerek a kis, 4 pines JST-SH csatlakozóval próbálják rendben tartani az I2C bekötéseket: táp, föld, SDA és SCL egy színkódolt, polarizált kábelen megy. Ez jó prototípusnál, de a breadboardon vagy saját panelen már kell egy átmenet a kis csatlakozó és a 2,54 mm-es világ között. A Qwiic/STEMMA QT JST-SH – 2,54 mm I2C adapterpanel ezt az átmenetet adja meg. Nem okos elektronika, hanem egy egyszerű, ellenőrizhető kivezető panel, amelyen a Qwiic/STEMMA QT jelek forrasztható pontokon is elérhetők. Azaz a Qwiic/STEMMA QT JST-SH – 2,54 mm I2C adapterpanel két JST-SH 1,0 mm-es Qwiic/STEMMA QT csatlakozót vezet ki SCL, SDA, 3.3V és GND forrasztható pontokra. Működés és beépítés A panelen két Qwiic/STEMMA QT csatlakozó található, ezek ugyanarra az I2C buszra csatlakoznak. A négy jel külön forrasztható ponton jelenik meg: SCL, SDA, 3.3V és GND. Így a panel használható végpontként, átmenő Qwiic kapcsolódásként vagy breadboard felé vezetett adapterként is. A Qwiic/STEMMA QT JST-SH – 2,54 mm I2C adapterpanel nem végez feszültségszint-illesztést. Amit a tüskesor oldalán rákötsz, az jelenik meg a Qwiic csatlakozón is. Ez különösen 5 V-os Arduino rendszereknél lényeges: a Qwiic oldalon sok szenzor 3,3 V-os tápot és 3,3 V-os I2C jelszintet vár. Felhasználási példák Qwiic/STEMMA QT szenzor bekötése breadboardra. Arduino vagy ESP32 I2C busz kivezetése Qwiic csatlakozóra. Raspberry Pi SDA/SCL lábak összekötése Qwiic kábeles érzékelővel. Saját I2C panel vagy prototípus Qwiic-kompatibilis csatlakoztatása. I2C busz mérési pont kialakítása oszcilloszkóphoz vagy logikai analizátorhoz. Qwiic kábelezés beillesztése régebbi, tüskesoros I2C modul mellé. Kísérleti panelen több Qwiic eszköz gyorsabb cseréje forrasztott kábelek bontása nélkül. Kompatibilitás és beüzemelés Mire figyelj? Mit okoz? A vezérlő 3,3 V-os vagy 5 V-os I2C jelet ad? 5 V-os jel tönkretehet olyan Qwiic szenzort, amely csak 3,3 V-ot tűr. Az SDA és SCL jó helyre kerül? Felcserélve az I2C eszköz nem fog válaszolni az I2C scannerben. Van már felhúzóellenállás a buszon? Túl sok párhuzamos felhúzás terheli a buszt, túl kevésnél bizonytalan lehet a kommunikáció. Mekkora a Qwiic kábel hossza? Hosszabb kábelnél és sok eszköznél az I2C busz érzékenyebb lesz a kapacitásra és zajra. A csatlakozó valóban JST-SH 1,0 mm-es? A JST-PH, JST-GH vagy Grove kábel nem ugyanaz, fizikailag sem csereszabatos. Kell-e címütközést kezelni? Az adapter nem oldja meg, ha két I2C eszköz ugyanazon a címen van. Döntés előtt ellenőrizd A használni kívánt szenzor Qwiic vagy STEMMA QT csatlakozós-e. A vezérlőd I2C lábai melyek: Arduino esetén típustól függően A4/A5 vagy külön SDA/SCL, Raspberry Pi esetén GPIO2/GPIO3. A teljes busz 3,3 V-on vagy 5 V-on működik-e. Van-e szükséged külön szintillesztőre. Kell-e tüskesor, vagy közvetlenül vezetéket forrasztasz a panelre. Használati korlátok – amikor ne ezt válaszd Ne ezt válaszd, ha 5 V-os vezérlőt akarsz közvetlenül 3,3 V-os Qwiic szenzorhoz kötni szintillesztés nélkül. Ne ezt válaszd, ha több azonos I2C című modult kell egy buszon használni; ahhoz I2C multiplexer kell. Ne ezt válaszd, ha hosszú kábelen, zajos környezetben kell I2C-t vinni; ilyenkor differenciális I2C vagy más busz lehet jobb. Ne ezt válaszd, ha forrasztás nélküli, kész Dupont végű megoldást keresel; ahhoz Qwiic-Dupont adapterkábel való. Ne ezt válaszd, ha tápstabilizálást vagy buszvédelmet vársz az adaptertől; ez a panel csak kivezetés. Műhelytitok A Qwiic csatlakozó sok bekötési hibát levesz az ember válláról, de a tápfeszültséget nem ellenőrzi helyetted. Beüzemelés előtt multiméterrel nézd meg, hogy a 3.3V és GND tényleg ott van-e, ahol a panel jelöli, és csak utána dugd rá a drágább szenzort. Műszaki jellemzők Terméknév: Qwiic/STEMMA QT JST-SH – 2,54 mm I2C adapterpanel Funkció: Qwiic/STEMMA QT I2C busz kivezetése forrasztható 2,54 mm-es pontokra Csatlakozó: 2 x JST-SH 1,0 mm, 4 pin Kivezetések: SCL, SDA, 3.3V, GND Kommunikáció: I2C Buszfelépítés: A két JST-SH port azonos I2C buszon van Logikai szint: Nincs szintillesztés Tápátalakítás: Nincs Ajánlott tápoldal: 3,3 V-os Qwiic környezet Raszter: 2,54 mm-es forrasztható kivezetés Méret: kb. 23,4 x 8,2 x 4,7 mm Dokumentáció Qwiic Adapter gyártói termékoldal – SparkFun Qwiic Adapter kapcsolási rajz – SparkFun Csomag 1 db Qwiic/STEMMA QT JST-SH – 2,54 mm I2C adapterpanel #### RA-01SH (LoRa; 868Mhz, uFl) modul A Ra-01SH uFL csatlakozóval SMT modul egy SX1262 alapú LoRa rádiós adó-vevő modul, amelyet kis fogyasztású, nagyobb távolságú adatátvitelhez lehet beépíteni mikrokontrolleres rendszerekbe. SPI felületen vezérelhető, 3,3 V-os tápellátást igényel, és uFL / IPEX antennacsatlakozós kivitelben jól illeszthető saját nyomtatott áramköri panelre. Mikor vegyük elő? A Ra-01SH uFL csatlakozóval SMT modul akkor kerül képbe, amikor nem WiFi-s adatátvitel kell, hanem kis adatcsomagokat kell nagyobb távolságra, alacsonyabb fogyasztással továbbítani. Ilyen lehet egy kültéri érzékelő, mérőpont, távoli kapcsoló vagy saját LoRa alapú vezérlési hálózat. Ez nem önálló fejlesztőpanel: nincs rajta USB-s programozó, tápstabilizátor vagy kényelmes tüskesoros kivezetés. A Ra-01SH uFL csatlakozóval SMT modul beépítendő rádiós egység, amelyhez vezérlő, stabil 3,3 V táp, antenna és megfelelő szoftveres SX1262 támogatás kell. Egy mondatban: a Ra-01SH uFL csatlakozóval SMT modul egy SMT kivitelű, SX1262 rádióchipre épülő LoRa adó-vevő modul SPI illesztéssel. Így működik a gyakorlatban A Ra-01SH uFL csatlakozóval SMT modul a vezérlő felől SPI buszon kapja a parancsokat. A mikrokontroller állítja be a frekvenciát, sávszélességet, terjedési faktort, kimenő teljesítményt és az adási-vételi üzemmódokat. A rádiós rész LoRa modulációval kis adatcsomagokat továbbít, ezért nem folyamatos nagy adatsebességű kapcsolatra való. Beépítéskor a 3,3 V-os tápellátás és az antenna környezete számít sokat. Adáskor rövid idejű áramcsúcsok jelenhetnek meg, ezért a tápágat nem érdemes hosszú, vékony vezetékről vagy gyenge 3,3 V kimenetről meghajtani. Az uFL / IPEX csatlakozóhoz megfelelő 868 / 915 MHz körüli antenna és rövid RF kábel kell. Tipikus helyzetek A Ra-01SH uFL csatlakozóval SMT modul főleg olyan projektekben hasznos, ahol a rádiós egységet saját panelre kell ültetni, és a fejlesztőpaneles méret vagy csatlakozás már nem jó. Felhasználási példák: távoli hőmérséklet-, páratartalom- vagy talajnedvesség-mérés, mezőgazdasági szenzorcsomópont, vízóra-, energia- vagy állapotjelzés továbbítása, kültéri riasztási vagy kapuállapot-jelző rendszer, ESP32 vagy STM32 alapú saját LoRa node, kis fogyasztású akkumulátoros adatküldő, labor- és oktatási célú SX1262 rádiós kísérlet, saját LoRa pont-pont kapcsolat gateway nélkül. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? 3,3 V-os tápot kap a modul elegendő áramtartalékkal? Gyenge tápnál a vétel még működhet, de adáskor újraindulás vagy eltűnő rádiós kapcsolat jelentkezhet. 5 V-os Arduino jel megy közvetlenül az SPI lábakra? A modul 3,3 V-os logikáját károsíthatja, ezért 5 V-os vezérlőnél szintillesztés kell. Van megfelelő antenna az uFL / IPEX csatlakozón? Antenna nélkül vagy rossz antennával gyenge hatótáv, instabil kapcsolat, szélsőséges esetben rádiós fokozat terhelési gond léphet fel. Az SPI lábak mellett a RESET, BUSY és DIO jelek is be vannak kötve? Az SX1262 könyvtárak gyakran nem indulnak el stabilan, ha a BUSY vagy DIO1 jel hiányzik. A választott sáv megfelel a helyi szabályozásnak? A modul széles tartományt tud, de a használható frekvencia és adási feltétel országonként és alkalmazásonként kötött. Saját NYÁK-on elég tiszta az RF és tápoldali kialakítás? Rossz földelés, hosszú RF út vagy zajos táp jelentősen rontja a rádiós teljesítményt. Döntés előtt ellenőrizd A Ra-01SH uFL csatlakozóval SMT modul választása előtt ezeket érdemes tisztázni: Kell-e kész fejlesztőpanel, vagy valóban SMT rádiós modulra van szükség? A vezérlő 3,3 V-os logikai szintű-e? Van-e megfelelő SX1262 szoftverkönyvtár a választott platformhoz? A projekt pont-pont LoRa kapcsolatot használ, vagy LoRaWAN hálózathoz kell illeszkednie? Milyen antenna és RF kábel fér el a dobozban? A 803-930 MHz tartományból melyik konkrét frekvenciasáv használható a célországban? A végtermékhez kell-e tanúsított rádiós modul vagy kész, bevizsgált eszköz? Használati korlátok és rossz választási helyzetek A Ra-01SH uFL csatlakozóval SMT modul nem minden LoRa feladatra kényelmes választás. Ne ezt válaszd első LoRa próbához, ha USB-s, azonnal programozható fejlesztőpanelt keresel. Ne ezt válaszd 5 V-os Arduino Uno közvetlen bekötéséhez szintillesztés nélkül. Ne ezt válaszd WiFi kommunikációra, mert a modul nem WiFi rádió. Ne ezt válaszd nagy adatsebességű, folyamatos adatfolyamhoz, mert a LoRa kis adatcsomagokra való. Ne ezt válaszd kész LoRaWAN gateway helyett, mert ez egy rádiós modul, nem hálózati átjáró. Ne ezt válaszd végtermékbe tanúsítási ellenőrzés nélkül, ha a termék rádiós megfelelősége kritikus. Műhelytitok Az SX1262 alapú moduloknál sok hiba nem a kódból indul, hanem a tápból és az antennaoldalból. Ha a modul csak közelről működik, adáskor megáll, vagy néha eltűnik az SPI buszról, először a 3,3 V tápot, a földelést, a BUSY/DIO bekötést és az antenna csatlakozását érdemes ellenőrizni. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Gyártó: Ai-Thinker Modell: Ra-01SH Rádiós IC: SX1262 Modul típusa: LoRa RF adó-vevő modul Frekvenciatartomány: 868MHz [803-930 MHz a gyártói adat] Moduláció: LoRa, FSK, GFSK, MSK, GMSK, OOK Tápfeszültség: 2,7-3,6 V, jellemzően 3,3 V Ajánlott tápáram tartalék: 200 mA felett Maximális kimenő teljesítmény: +22 dBm Maximális üzemi áram: 140 mA Vételi áram: minimum 4,2 mA Készenléti áram: 1,6 mA Érzékenység: -140 dBm / -148 dBm Illesztés: SPI SPI órajel: legfeljebb 10 MHz Csomagmotor: 256 bájt Tokozás / kialakítás: SMD16, kétoldali stamp-hole SMT modul Méret: kb. 17 x 16 x 3,2 mm ±0,2 mm Antennacsatlakozás: uFL / IPEX aljzat Üzemi hőmérséklet: -40 °C és +85 °C között Tárolási környezet: -40 °C és +125 °C között, <90% RH Lábak száma: 16 Fontos lábak: 3.3V, GND, RESET, TXEN, RXEN, DIO1, DIO2, DIO3, BUSY, SCK, MISO, MOSI, NSS Logikai szint: 3,3 V környezethez illeszkedik Dokumentáció Ra-01SH gyártói dokumentáció Ai-Thinker Docs Ra-01SH Specification V1.1 adatlap Ai-Thinker Csomag 1x Ra-01SH uFL csatlakozóval SMT modul #### Raspberry Pico 2 (RPI-RP2350, 16MB, USB-A) Az RP2350‑USB Mini Development Board egy korszerű, kompakt fejlesztőkártya, amely a Raspberry Pi RP2350A mikrokontroller köré épül. Dual‑core feldolgozás, bővített memória (520 KB SRAM, 16 MB Flash), és beépített QWIIC csatlakozó teszi ideálissá IoT‑s, vezérlő- és prototípus‑projektekhez. A board USB‑A csatlakozóval közvetlenül a számítógépre csatlakoztatható, így plug‑and‑play módon programozható. Egyedülálló előnyei: kis méret, gazdag periféria‑készlet, hardveres lebegőpontos gyorsítás, sokféle programozási lehetőség (Arduino, C/C++, MicroPython), valamint a QWIIC szabvány támogatása, ami egyszerűen bővíthetővé teszi I²C‑szenzorokkal és kiegészítőkkel. A fejlesztőlap központi eleme a RP2350A chip, amely 2 db, akár 150 MHz‑es processzormagot tartalmaz. A chip belső 520 KB SRAM‑ot és a boardon található 16 MB Flash‑tárolót használ a program és adatok futtatására. A chip támogatja a lebegőpontos számításokat (FPU), PIO perifériákat (programozható állapotgépek), és erőforrásait párhuzamosan képes kezelni. A QWIIC (Quick Connect I²C) egy kulcsfontosságú kiegészítés: 4 tűs JST csatlakozó, amely lehetővé teszi szenzorok, kijelzők vagy I²C modulok egyszerű és forrasztásmentes csatlakoztatását. Ez a szabvány kompatibilis a SparkFun, Adafruit és más gyártók QWIIC / STEMMA QT kiegészítőivel, így gyorsan bővíthető például: környezeti szenzorokkal (CO₂, VOC, páratartalom, nyomás), IMU mozgásérzékelőkkel, OLED vagy TFT kijelzőkkel, érintésérzékelőkkel, stb. GPIO-n túli szolgáltatások A board 29 GPIO lábbal rendelkezik, amelyeken keresztül a következő szolgáltatásokat érhetjük el: 2× SPI – szenzorok, kijelzők gyors adatkommunikációjához 2× I²C, az egyik QWIIC‑hez kötve 2× UART – soros kommunikáció külső eszközökkel 4 db 12‑bit ADC – analóg szenzorok beolvasásához 16 PWM kimenet – fényerőszabályzás, motorvezérlés 12 PIO állapotgép – egyedi protokollok implementálásához Tippek Gyors prototípus‑fejlesztés QWIIC szenzorokkal, forrasztás nélkül Környezetmonitorozó eszköz (pl. hőmérséklet, CO₂, VOC, fény) OLED kijelzős mini vezérlőegységek, pl. asztali státuszkijelző Oktatási célú fejlesztések – gyors tesztkörnyezet GPIO és QWIIC révén Szenzorhálózati node batériás üzemmel Interaktív eszköz vezérlése (pl. mozgásalapú vezérlők, érintésérzékelők) Automatizált naplózó eszközök (SD + RTC + szenzor) Műszaki jellemzők Mikrokontroller: RP2350A CPU: Dual‑core 32‑bit (2× ARM Cortex‑M33 vagy 2× Hazard3 RISC‑V) Órajel: akár 150 MHz SRAM: 520 KB on‑chip Flash memória: 16 MB on‑board GPIO: 29 db, többfunkciós ADC: 4× 12‑bit PWM: 16 csatorna PIO: 12 db programozható periféria UART / SPI / I²C: 2‑2 port mindháromból QWIIC csatlakozó: 1 db (JST 1.0 mm 4‑pin) USB: USB‑A, host/device támogatás Tápellátás: 5 V DC (USB‑ről) Dokumentáció Áramkörök kezelése RP2350 ismertetés Telepítés Arduino alatt (RP2350) Csomag 1x RP2350 16MB modul USB-A csatlakozással #### Raspberry Pico 2 W (RPI-RP2350, 4MB, uUSB, WiFi) A Raspberry Pi Pico 2 W egy modern, vezeték nélküli mikrokontrolleres fejlesztőpanel, amely a Raspberry Pi ökoszisztéma második generációs RP-alapú vezérlőire épül. A kártya lelke az RP2350 mikrokontroller, amely jelentős teljesítmény- és perifériabővítést hoz az eredeti Pico generációhoz képest, miközben megőrzi az alacsony fogyasztást és az oktatásbarát felépítést. Ez a változat gyárilag beforrasztott tüskesorral érkezik. Ez nem pusztán kényelmi szempont, hanem funkcionális előny: azonnal használható breadboardon, közvetlenül csatlakoztatható csatlakozókhoz, szenzorokhoz, nincs szükség forrasztási műveletre, így ideális oktatáshoz, tanfolyamokhoz és gyors prototípus-fejlesztéshez. Mérnöki nézőpontból a Pico 2 W egyik legnagyobb előnye az egyensúly a számítási teljesítmény, az energiahatékonyság és az egyszerű használhatóság között. A Wi-Fi és Bluetooth kapcsolat révén a panel nemcsak vezérlési feladatokra alkalmas, hanem közvetlen hálózati kommunikációra is, külső rádiós modul nélkül. Ez a beforrasztott lábas változat különösen ajánlott: iskolai és egyetemi oktatásban, IoT prototípusok gyors építéséhez, hobbi és maker projektekhez, laboratóriumi mérésekhez és tesztkörnyezetekhez. Az RP2350 mikrokontroller többmagos architektúrára épül, és nagy számú digitális és analóg perifériát integrál. A Pico 2 W esetében a vezeték nélküli kommunikáció egy külön rádiós alrendszeren keresztül valósul meg, amely stabil Wi-Fi és Bluetooth kapcsolatot biztosít tipikus IoT alkalmazásokhoz. A beforrasztott tüskesor a teljes GPIO-kiosztást elérhetővé teszi 2,54 mm-es raszteren, ami kompatibilis breadboardokkal, jumperkábelekkel és fejlesztői kiegészítőkkel. Ez jelentősen csökkenti a belépési küszöböt, különösen olyan környezetekben, ahol több felhasználó dolgozik ugyanazon a hardveren. Tippek Wi-Fi alapú szenzorcsomópontok és adatgyűjtők. Bluetooth-os vezérlők, mobilalkalmazásos interfészek. Oktatási projektek Python (MicroPython) és C/C++ nyelven. Otthoni automatizálási prototípusok. Labor- és tesztpanelek gyors összeállítása forrasztás nélkül. Jellemzők Mikrokontroller: RP2350 CPU: Dual‑core 32‑bit (2× ARM Cortex‑M33 vagy 2× Hazard3 RISC‑V) Órajel: akár 150 MHz SRAM: 520 KB on‑chip Flash memória: 4 MB on‑board Vezeték nélküli kapcsolat: Wi-Fi + Bluetooth Programozás: USB-n keresztül (drag-and-drop, MicroPython, C/C++) Tápfeszültség: 5 V USB Fejlesztési környezet: MicroPython, C/C++ SDK Panel kivitel: Raspberry Pi Pico 2 W, headers verzió Felhasználás: oktatás, IoT, prototípus-fejlesztés GPIO kiosztás: 2,54 mm raszter, beforrasztott tüskesor GPIO: 29 db, többfunkciós ADC: 4× 12‑bit PWM: 16 csatorna PIO: 12 db programozható periféria UART / SPI / I²C: 2‑2 port mindháromból Dokumentáció Áramkörök kezelése RP2350 ismertetés Telepítés Arduino alatt (RP2350) Csomag 1× Raspberry Pi Pico 2 W fejlesztőpanel 1× Gyárilag beforrasztott tüskesor #### Raspberry Pico MCU (RP2040, 0,96″ LCD) Az RP2040-LCD-0.96 egy alacsony költségű, nagy teljesítményű Raspberry Pico-szerű MCU kártya digitális ki/bemenetekkel. Az áramkör a Raspberry Pi RP2040 mikrokontroller chipjét tartalmazza, ugyanúgy, mint a Raspberry Pi Pico. A szoftverfejlesztéshez a Raspberry Pi C/C++ SDK-ja, a MicroPython vagy akár az Arduino keretrendszer is rendelkezésre áll – amely megkönnyíti az indulást, és gyorsan integrálhatóvá teszi a meglevő alkalmazásokat. Ezeken kívül a modul rendelkezik még egy beépített 0,96 hüvelykes IPS-kijelzővel, lítium akkumulátor csatlakozással – amely töltését az integrált vezérlő biztosítja – ahogyan egy nagy hatékonyságú DC-DC buck-boost chip is helyet kapott a stabil akkus tápellátáshoz. Támogatott programnyelvek C/C++ (RaspberryPi), MicroPython, Arduino. Szolgáltatások RP2040 mikrokontroller chip, Kétmagos Arm Cortex M0+ processzor, a rugalmas órajel 133 MHz-ig beállítható, 264 KB SRAM és 2 MB beépített Flash memória, USB-C csatlakozó a programfeltöltéshez és a tápellátáshoz, 0,96 hüvelykes 160 × 80 pixeles 65K színes IPS LCD kijelző, lítium akkumulátor töltő/kisütő áramkör – csatlakoztathatóan (1.25mm osztás), nagy hatékonyságú DC-DC buck-boost chip (TPS63000), az akkumulátoros tápellátáshoz (max. 1,8A), USB 1.1…USB3 támogatás, Alacsony fogyasztású alvó és sleep üzemmódok, Fogd és vidd (Drag & Drop) programozás USB-n keresztüli Flash-háttértár használatával, 26 × többfunkciós GPIO kivezetés, 2 × SPI, 2 × IIC, 2 × UART, 3 × 12 bites ADC, 16 × PWM csatorna, Pontos óra és időzítő a chipen, Hőmérséklet szenzor, Gyorsított lebegőpontos könyvtárak támogatása, 8 × programozható I/O (PIO) állapot-gépek egyéni periféria támogatásához. Beforrasztott tüskesorral rendelkezik! Dokumentáció Áramkörök kezelése RP2040 ismertetés Csomag 1x RP2040 0,96 LCD modul, 1x USB A – USB C kábel #### Raspberry Pico MCU (RPI-RP2040, 16MB, USB-C, fekete, WS28B12) Az RP2040 16 MB FLASH USB‑C/WS2812B egy RP2040‑alapú fejlesztőlap, mely a klasszikus RP2040 mikrovezérlőt kombinálja egy megnövelt külső flash memóriával és USB‑C csatlakozással. A 16 MB flash segítségével akár nagyobb programok, fájlrendszerek vagy adatnaplózási megoldások is futtathatók – így ideális lehet komplex IoT‑projektekhez, fájlrendszerrel rendelkező rendszerekhez, vagy akkor, ha a kód mérete jelentősebb. Felépítés Az RP2040 maga nem tartalmaz beépített flash‑t vagy EEPROM‑ot – a program és adat tárolását külső, QSPI‑re kötött flash chip végzi. Az RP2040 esetén ez a külső flash chip 16 MB kapacitású, ami az RP2040 QSPI vezérlőjének maximálisan támogatott méretű kialakítása. Az USB‑C interfész korszerű, stabil tápellátást és adatkapcsolatot biztosít fejlesztéshez, programozáshoz, töltéshez. A külső flash lehetővé teszi, hogy a firmware, fájlok, adatfájlok tárolhatók legyenek – ami különösen fontos, ha nem a kisebb (2..4 MB) flash‑kapacitású RP2040‑boardot keltjük életre. WS2812B integráció Ha a kiválasztott boardon – mint ahogy ez sok RP2040 esetén előfordul – van beépített WS2812B típusú címezhető RGB LED: akkor az jelentős pluszt jelent: egy‑két LED‑hez nem kell külső LED‑szalag, elegendő a beépített LED‑vezérlés. A WS2812B lényege, hogy minden LED‑elem belső vezérlő áramkört tartalmaz, így egyetlen adatvonalról sorban vezérelhetők. Az ilyen integrált LED alkalmas státuszjelzőnek, visszajelzőnek vagy akár egyszerű fényjátéknak (boot‑jelzés, üzemállapot, debug LED, stb.). A vezérléshez elég egy GPIO‑kimenet, és támogatott a gyakorlatban MicroPython‑al, C‑ben vagy más támogatott nyelveken. Fontos viszont: a WS2812B LED‑ek 5 V tápot igényelnek, adatvonal pedig 3.3 V‑os jelet kap – bizonyos körülmények között a LED‑ek nem érzékelik jól a jelet, ha a táp feszültsége és adatfeszültség aránya nem megfelelő, ezért szintillesztés is került lapra. Felhasználás A YD‑RP2040 16 MB flash + WS2812B LED integráció különösen ajánlható: Kompakt IoT‑eszközök, ahol program és adat is flash‑ben tárolódik (pl. adatnaplózás, szenzorok, Logger). Fájlrendszer‑igényes alkalmazások, pl. MicroPython‑os fájlkezelés, konfigurációs fájlok, grafikus interfész, vagy plugin‑alapú architektúra. DIY okos világítási projektek – beépített LED‑jelzőként, vagy külső LED‑szalag vezérlésére a board‑ról. Prototípusok, kísérleti projektek – ahol fontos a nagyobb flash‑méret, és elegendő egy kis PCB‑méret, USB‑C‑vel. Oktatási célú fejlesztés: MicroPython‑nal, C‑vel való ismerkedés az RP2040‑el, kisebb‑nagyobb projektek átjárhatósága. Alapadatok Mikrokontroller: RP2040 (dual‑core ARM Cortex‑M0+) Flash memória (külső): 16 MB QSPI FLASH RAM: 264 kB SRAM (on‑chip) Tápfeszültség / interfész: USB‑C (táplálás, adat) GPIO‑kimenetek: szabványos RP2040 GPIO portok, alkalmas GPIO → WS2812B adatvonalhoz (GPIO24) LED: 1x címezhető RGB LED (GPO24) és 1x státuszLED (GPIO23) Programozási környezetek: MicroPython, C/C++, Arduino‑kompatibilis környezet, CircuitPython, stb. (RP2040 dokumentáció szerint) Dokumentáció Áramkörök kezelése RP2040 ismertetés Telepítés Arduino alatt (RP2040) Csomag 1x RP2040 16MB (fekete) modul USB-C csatlakozással, WS2812B LED-del.   Ez a fejlesztőpanel az RP2040 mikrovezérlőre épül – de szemben a legtöbb alappal – amelyek 2 MB vagy 4 MB flash memóriával érkeznek – ez a változat 16 MB on‑board flash memóriával van szerelve. Ez nagy rugalmasságot ad: komplexebb szoftverek, bővített funkciók, adatnaplózás vagy nagyobb adatfájlok tárolása válik lehetővé problémamentesen. Így az eszköz nemcsak hobbi‑ vagy oktatási célokra, hanem komolyabb beágyazott rendszerekhez, adatgyűjtéshez, IoT és long‑running alkalmazásokhoz is ideálissá válik. Felépítés A RP2040 belső lapkája – mint mikrovezérlő – nem tartalmaz beépített flash memóriát vagy EEPROM‑ot; a programkódot és az adatokat külső memóriachipben tárolja. Ez a panel egy külső QSPI flash chippet (16 MB) tartalmaz, kapcsolva a RP2040‑hez a dedikált QSPI vonalakon. A RP2040 támogatja az úgynevezett XIP (execute-in-place) működést: a kód közvetlenül a flash memóriából futtatható, nem szükséges előre betölteni a RAM‑ba. Ez hatékonyabb memóriahasználatot és nagyobb alkalmazások futtatását teszi lehetővé.  A panel on‑board flash‑e lehetővé teszi, hogy a beágyazott rendszer indulás után közvetlenül a flash‑ről töltse be a firmware‑t, és használhassa azt – hasonló módon, mint egy hagyományos mikrovezérlő belső programtárolója. Felhasználás Ez a 16 MB flash memóriával szerelt panel különösen hasznos lehet: összetett firmware‑ek, részletes működési logika tárolására (pl. automatizálás, vezérlés, gyors működés), adatnaplózásra, ahol szenzoradatokat, eseményeket, konfigurációkat helyben tárolsz, IoT‑projektekre, ahol hosszabb futás, adatgyűjtés vagy modellek (pl. offline adatfeldolgozás) szükségesek, oktatási‑fejlesztési célokra: komplexebb példaprojektek, több fájl kezelése, moduláris szoftverfelépítés kipróbálása, prototípus‑ és termékfejlesztéshez, ahol a végleges eszköz flash‑mérete kritikus lehet, és az 16 MB‑os flash elegendő lehet szoftver + adatok számára. Alapadatok Mikrokontroller: RP2040 (dual‑core ARM Cortex‑M0+) Flash memória (on‑board): 16 MB, külső QSPI flash chip SRAM (belső): 264 kB Futóórajel: max. 133 MHz Tápfeszültség: 5 V DC (tápegység vagy USB), 3.3V GPIO / perifériák: több GPIO, SPI, I2C, UART, USB 1.1 host/device, ADC, PIO állapotgép (a RP2040 képességei szerint) Memóriakezelés módja: külső QSPI flash + XIP – program futtatás közvetlenül flash‑ről, nem feltétlenül RAM‑ba töltve Dokumentáció Áramkörök kezelése RP2040 ismertetés Telepítés Arduino alatt (RP2040) Csomag 1x RP2040 16MB (fekete) modul USB-C csatlakozással. #### Raspberry Pico MCU (RPI-RP2040, 16MB, USB-C, fekete) Ez a fejlesztőpanel az RP2040 mikrovezérlőre épül – de szemben a legtöbb alappal – amelyek 2 MB vagy 4 MB flash memóriával érkeznek – ez a változat 16 MB on‑board flash memóriával van szerelve. Ez nagy rugalmasságot ad: komplexebb szoftverek, bővített funkciók, adatnaplózás vagy nagyobb adatfájlok tárolása válik lehetővé problémamentesen. Így az eszköz nemcsak hobbi‑ vagy oktatási célokra, hanem komolyabb beágyazott rendszerekhez, adatgyűjtéshez, IoT és long‑running alkalmazásokhoz is ideálissá válik. Felépítés A RP2040 belső lapkája – mint mikrovezérlő – nem tartalmaz beépített flash memóriát vagy EEPROM‑ot; a programkódot és az adatokat külső memóriachipben tárolja. Ez a panel egy külső QSPI flash chippet (16 MB) tartalmaz, kapcsolva a RP2040‑hez a dedikált QSPI vonalakon. A RP2040 támogatja az úgynevezett XIP (execute-in-place) működést: a kód közvetlenül a flash memóriából futtatható, nem szükséges előre betölteni a RAM‑ba. Ez hatékonyabb memóriahasználatot és nagyobb alkalmazások futtatását teszi lehetővé. A panel on‑board flash‑e lehetővé teszi, hogy a beágyazott rendszer indulás után közvetlenül a flash‑ről töltse be a firmware‑t, és használhassa azt – hasonló módon, mint egy hagyományos mikrovezérlő belső programtárolója. Felhasználás Ez a 16 MB flash memóriával szerelt panel különösen hasznos lehet: összetett firmware‑ek, részletes működési logika tárolására (pl. automatizálás, vezérlés, gyors működés), adatnaplózásra, ahol szenzoradatokat, eseményeket, konfigurációkat helyben tárolsz, IoT‑projektekre, ahol hosszabb futás, adatgyűjtés vagy modellek (pl. offline adatfeldolgozás) szükségesek, oktatási‑fejlesztési célokra: komplexebb példaprojektek, több fájl kezelése, moduláris szoftverfelépítés kipróbálása, prototípus‑ és termékfejlesztéshez, ahol a végleges eszköz flash‑mérete kritikus lehet, és az 16 MB‑os flash elegendő lehet szoftver + adatok számára. Alapadatok Mikrokontroller: RP2040 (dual‑core ARM Cortex‑M0+) Flash memória (on‑board): 16 MB, külső QSPI flash chip SRAM (belső): 264 kB Futóórajel: max. 133 MHz Tápfeszültség: 5 V DC (tápegység vagy USB), 3.3V GPIO / perifériák: több GPIO, SPI, I2C, UART, USB 1.1 host/device, ADC, PIO állapotgép (a RP2040 képességei szerint) Memóriakezelés módja: külső QSPI flash + XIP – program futtatás közvetlenül flash‑ről, nem feltétlenül RAM‑ba töltve Dokumentáció Áramkörök kezelése RP2040 ismertetés Telepítés Arduino alatt (RP2040) Csomag 1x RP2040 16MB (fekete) modul USB-C csatlakozással. #### Raspberry Pico MCU (RPI-RP2040, 16MB, USB-C, lila) Kompakt fejlesztőkártya, amely a RP2040 mikrokontrollerre épül, és 16 MB külső flash memóriával, valamint modern USB‑C csatlakozóval rendelkezik — ideális választás maker projektekhez, prototípusokhoz, IoT‑eszközökhöz, vezérlőkhöz. A lila szín és az USB‑C csatlakozás révén korszerű alternatívát kínál a klasszikus micro‑USB‑s verziókkal szemben. Működési elv  A kártya központja az RP2040 mikrokontroller: kétmagos ARM Cortex‑M0+ processzor, amely akár 133 MHz‑ig skálázható. Az RP2040 belső SRAM-ja ~ 264 kB. Bár az RP2040 chip maga nem tartalmaz nagyméretű flash tárolót, a panelhez 16 MB külső QSPI flash van társítva — ez lehetővé teszi bonyolultabb programok, adatok tárolását, nagyobb firmware‑ek futtatását. A beépített USB‑C csatlakozó a kártya programozását és tápellátását is szolgálja; a fejlesztéshez elegendő egyszerű USB‑C kábel. Nincs szükség külön USB–UART átalakítóra, hiszen az RP2040 beépített USB‑példányon keresztül támogatja az eszköz módot. A panel GPIO‑i (többcsatornás bemenet/kimenet), perifériái — SPI, I²C, UART, PWM, ADC — és az RP2040‑re jellemző speciális I/O‑rendszer (PIO) lehetővé teszik bonyolult perifériák szoftveres vezérlését is. Felhasználási lehetőségek Ezzel a modullal sokféle projekt valósítható meg — például: Egyedi IoT‑eszközök (szenzorok, adatgyűjtők, vezérlők) — külső flash elegendő logikához, USB‑C miatt egyszerű a csatlakozás. Hordozható vezérlők, prototípusok — USB‑C és kis méret miatt alkalmas kompakt eszközökbe. Maker / hobbi elektronikai projektek — LED‑vezérlés, szenzorok, motorok, kijelzők kombinálásával. Tanuláshoz, fejlesztéshez: az RP2040 támogatja a C/C++, MicroPython, sőt akár Arduino‑platformot is, így kezdők és haladók is használhatják. Profi prototípusok, ipari célú vezérlők — a 16 MB flash és a rugalmas I/O kínálta szabadság akár összetettebb vezérlésekhez is elegendő lehet. Alapadatok Mikrokontroller: RP2040 (kétmagos ARM Cortex‑M0+) CPU órajel: 133 MHz (rugalmas skálázhatóság) Belső SRAM: 264 kB Külső flash memória: 16 MB QSPI (128 Mbit) Csatlakozó: USB‑C – tápellátás és programozás USB‑n keresztül GPIO / interfészek: többfunkciós GPIO-k, 2× SPI, 2× I²C, 2× UART, PWM, ADC, PIO stb. Programozás: támogatott MicroPython, C/C++, Arduino‑platform, drag‑and‑drop UF2 fájl OK (bootloader USB‑mass storage módban) Kompatibilitás: legtöbb Raspberry Pi Pico‑hoz tervezett kiegészítővel kompatibilis (GPIO, perifériák), gyártói szerelés/SMT verzióként is használható (castellated pad‑ek) Dokumentáció Áramkörök kezelése RP2040 ismertetés Telepítés Arduino alatt (RP2040) Csomag 1x RP2040 16MB (lila) modul USB-C csatlakozással, #### Raspberry Pico W MCU (RPI-RP2040, Wifi) A Raspberry Pi Pico W egy Wi-Fi-képes mikrokontrolleres fejlesztőpanel, amely a Raspberry Pi Foundation által tervezett RP2040 mikrovezérlőre épül, és kifejezetten oktatási, tanulási és stabil IoT végpont-fejlesztési célokra készült. A Pico W a klasszikus Raspberry Pi Pico továbbfejlesztése, amely megtartja az RP2040 jól bevált architektúráját, és azt integrált 2,4 GHz-es Wi-Fi kapcsolattal egészíti ki. Mérnöki szempontból a Pico W nem egy “minden-egyben” rádiós platform, hanem tudatosan egyszerűsített, stabil és tanulásra optimalizált megoldás. A Raspberry Pi Foundation tervezési filozófiája itt is jól felismerhető: nem a lehető legtöbb funkciót zsúfolták egy lapra, hanem egy átlátható, jól dokumentált, hosszú távon támogatott fejlesztői alapot hoztak létre. A Pico W szíve az RP2040 mikrokontroller, amely két darab ARM Cortex-M0+ magot tartalmaz, determinisztikus működéssel, alacsony fogyasztással és jól kiszámítható időzítési viselkedéssel. Ez különösen fontos oktatási és vezérléstechnikai projektekben, ahol a rendszer reakcióideje és stabilitása elsődleges szempont. A Wi-Fi funkció nem a mikrokontrollerbe van integrálva, hanem egy külön rádiós egység kezeli, ami csökkenti a komplexitást és egyértelmű felelősségi határokat teremt a hardverben. a Raspberry Pi Pico W Wi-Fi-képes, de nem tartalmaz Bluetooth funkciót, és nem célja a nagy teljesítményű, sokprotokollos rádiós működés. Ez a megközelítés különösen előnyös olyan projektekben, ahol: egyetlen stabil Wi-Fi kapcsolat elegendő, a rendszernek megbízhatóan kell működnie hosszú távon, az átlátható programozás és oktathatóság fontosabb, mint a rádiós sokoldalúság. A Pico W ezért kiváló választás első Wi-Fi-s mikrokontrolleres projektekhez, iskolai és egyetemi oktatáshoz, valamint olyan IoT végpontokhoz, ahol a feladat tipikusan adatküldés, állapotjelentés vagy egyszerű webes interfész kiszolgálása. A platform erőssége nem a nyers számítási teljesítmény, hanem az egyensúly a funkcionalitás, a stabilitás és a tanulhatóság között. A Pico W ebben a kategóriában egyfajta referenciapont. Nem versenyez funkcióhalmozásban az ESP32 családdal, hanem egy másik irányt képvisel: a letisztult, pedagógiailag jól felépített, mérnökileg következetes mikrokontrolleres platformot, amely hosszú távon is kiszámítható alapot nyújt fejlesztőknek és tanulóknak egyaránt. Felépítés A panel központi eleme az RP2040 mikrokontroller, amely két darab ARM Cortex-M0+ magot tartalmaz. A kétmagos felépítés lehetővé teszi a feladatok logikus szétválasztását, például egyik mag kezelheti a kommunikációt, míg a másik a vezérlési vagy mérési logikát futtatja. A Wi-Fi kapcsolatot egy különálló, alacsony fogyasztású rádiós chip biztosít, amely a 2,4 GHz-es 802.11n szabványt támogatja. Ez a megoldás csökkenti a rendszer komplexitását, és jól elkülöníti a rádiós és a vezérlési funkciókat. A panel beépített NYÁK-antennával rendelkezik, így nincs szükség külső antenna vagy RF tervezésre. A Pico W USB-n keresztül táplálható és programozható. A Raspberry Pi által biztosított bootloader lehetővé teszi az egyszerű, meghajtó nélküli programfeltöltést, ami különösen oktatási környezetben jelent nagy előnyt. Felhasználási tippek Wi-Fi-s szenzorcsomópontok és adatgyűjtő egységek. Egyszerű IoT végpontok MQTT vagy HTTP kommunikációval. Oktatási projektek MicroPython vagy C/C++ nyelven. Webes vezérlőfelülettel ellátott mikrokontrolleres eszközök. Otthoni automatizálási prototípusok és tanulóprojektek. Alapadatok Mikrokontroller: RP2040 CPU architektúra: 2× ARM Cortex-M0+ Órajel: max. 133 MHz Vezeték nélküli kapcsolat: 2,4 GHz Wi-Fi 802.11n Bluetooth: nincs Memória: 264 KB SRAM és 2 MB beépített Flash memória, GPIO-k száma: 26 többfunkciós GPIO 2 × SPI, 2 × IIC, 2 × UART, 3 × 12 bites ADC, 16 × PWM csatorna, USB: micro-USB, USB 1.1 (táp és programozás) (USB2.0, 3.x kompatibilis) Tápfeszültség: 5 V USB vagy külső bemenet Fejlesztőkörnyezet: MicroPython, C/C++ SDK Kivitel: Raspberry Pi Pico W szabvány Alacsony fogyasztású alvó és sleep üzemmódok, Fogd és vidd (Drag & Drop) programozás USB-n keresztüli Flash-háttértár használatával, Pontos óra és időzítő a chipen, Hőmérséklet szenzor, Gyorsított lebegőpontos könyvtárak támogatása. Dokumentáció Áramkörök kezelése RP2040 ismertetés Csomag 1x RP2040 W (Pico W) modul, 1x USB A – uUSB kábel #### Raspberry RP2040_USB fejlesztőpanel (4 MB) Az RP2040-One egy kompakt, USB-A csatlakozós fejlesztőpanel a Raspberry Pi RP2040 mikrokontrollerrel. A panel mérete lehetővé teszi, hogy közvetlenül USB-portba illesszük, ideális plug-and-play üzemmódhoz. A két magos ARM Cortex-M0+ processzor 133 MHz-en üzemel, emellett 4 MB flash és 264 kB SRAM áll rendelkezésre a vezérlőkód és adatok számára. A flash memória akár bonyolultabb MicroPython, Arduino vagy C/C++ alapú firmware-ek futtatását is támogatja. A panel USB 1.1 (Low/Full Speed) host és device üzemmódban működik, így lehetőség nyílik USB‑eszközök csatlakoztatására, például HID-eszköz vagy adattároló használatára. Az RP2040 perifériái: akár 29 GPIO, melyek között megtalálhatók 2×SPI, 2×I²C, 2×UART, 4×12‑bit ADC, valamint 16 PWM-csatorna. Ezen felül a mikrokontroller beépített hőmérséklet‑érzékelőt, időzítőket, és 8 PIO state machine‑t kínál. Az USB-A verzióhoz tartozik egy WS2812 RGB LED, egy BOOT és egy RESET gomb is, amelyek egyszerű jelfeldolgozást és firmware‑betöltést biztosítanak. A tápegységhez egy RT9013-33GB 500 mA bemeneti kapacitású LDO gondoskodik, ami stabil 3.3 V tápot nyújt a rendszernek. A fejlesztőpanel kompatibilis a Raspberry Pi Pico SDK-val, valamint támogatja a MicroPython/Arduino környezeteket, így könnyen illeszthető webes, IoT, vezérlésalapú és oktatási projektekbe. Fő előnyök USB-A csatlakozás: közvetlenül számítógéphez csatlakoztatható, plug-and-play módon. Nagy memória: 4 MB flash lehetővé teszi komplex firmware-ek futtatását. Gazdag periféria: SPI, I²C, UART csatornák és ADC/pwm funkcionalitás. Csatlakoztatott USB‑eszközök támogatása: host/device üzemmód. Felhasználói interfész: RGB LED, reset és boot gombok az egyszerű kezelésért. Műszaki jellemzők Chip: RP2040 dual-core ARM Cortex-M0+, max. 133 MHz Flash memória: 4 MB NOR-Flash (W25Q32JVSSIQ) Operatív memória: 264 kB SRAM Tápellátás: USB 5 V → RT9013‑33GB LDO → 3.3 V, max. 500 mA USB interfész: USB 1.1 host/device full & low speed, csatlakozó: Type‑A GPIO szám: 29, multiplexálható SPI, I²C, UART, ADC, PWM csatornákkal Analóg bemenet: 4× 12‑bit ADC + belső hőmérséklet‑érzékelő PWM: 16 független csatorna Programmable I/O: 8 csatornás PIO Beépített LED: WS2812 RGB Reset gomb: igen Boot gomb: igen (firmware betöltéshez) Panelkivitel: furatgalván, opcionális tüskesorral Méretek: kb. 51 × 21 mm (beleértve az USB csatlakozót) Dokumentáció és kapcsolódó anyagok RP2040 adatlap (Raspberry Pi): Cortex‑M0+ processzor jellemzők, SRAM/PIO/memória specifikációk RP2040 Pico‑like boardok listája: összehasonlítás a RP2040 alapú fejl. panelekről Csomag tartalma 1 × RP2040_USB fejlesztőpanel (4 MB Flash) 3x tüskesorok (forrasztható) #### RCWL-0513 radaros jelenlét/mozgás érzékelő Az RCWL-0513 modul egy aktív, mikrohullámú Doppler‑radar alapú mozgás‑ és jelenlét‑érzékelő, amelyet akkor érdemes alkalmazni, ha hagyományos infravörös (PIR) szenzorral szemben megbízhatóbb, környezeti viszonyoktól független érzékelésre van szükség. Ez a radaros szenzor kiválóan alkalmas olyan alkalmazásokhoz, ahol mozgás vagy jelenlét detektálása szükséges – például automatikus világításvezérlés, biztonsági rendszerek, okos‑otthon automatizálás, vagy DIY elektronikai projektek. Az RCWL-0513 fő előnye, hogy érzékelése nem a test hőjére alapoz, hanem mikrohullámú jelek visszaverődésén – így működik fény, hő, por vagy akár vékony fal, üveg, műanyag mögött is, ezzel megnövelve a stabilitást és megbízhatóságot. Működés Az RCWL-0513 működése a Doppler‑radar elvén alapul. A modul beépített jeladója folyamatos mikrohullámú sugárzást bocsát ki (kb. 3 GHz körül), majd a visszavert jeleket érzékeli. Ha a visszavert jel frekvenciája megváltozik – azaz mozog valami az érzékelési tartományban -, a modul feldolgozza a Doppler‑eltolódást, és mozgást vagy jelenlétet jelez.  Ez aktív érzékelés; nem passzív hő‑ vagy infravörös észlelés. Ez azt jelenti, hogy az érzékelés nem függ a test hőmérsékletétől, így zárt vagy sötét helyiségekben, üveg- vagy műanyagfelületen keresztül, esetleg vékony fal mögött is működőképes. A modul kimeneti jele egy MOSFET‑kimenet, amelyen keresztül közvetlenül vezérelhető LED, relé vagy hasonló terhelés (pl. világítás, riasztó, relémodul). Ezen felül az RCWL‑0513 modulon megtalálható ellenállások, amely a trigger (kimeneti impulzus) időtartamát állíthatóvá teszi (T+), illetve érzékenység‑csökkentés is lehetséges (G-), itt az ellenállással módosítva az érzékelési távolságot. Felhasználás Az RCWL-0513 modul sokféle felhasználásra ad lehetőséget, például: Automatikus világításvezérlés lakásokban, folyosókon, lépcsőházakban vagy garázsban – mozgás érzékelésekor világítás bekapcsol. Okos‑otthon automatizálás: jelenlét‑érzékelés ajtók, redőnyök, fűtés/hűtés vezérléséhez, amikor valaki belép vagy elhagyja a helyiséget. Biztonsági és riasztórendszerek: mozgás detektálása ablakon, ajtón keresztül – akár üveg vagy műanyag mögött is. Érintésmentes kapcsolók: fürdőben, konyhában olyan kapcsolók, melyek mozgásra reagálnak, érintés nélkül. Maker / DIY elektronikai projektek: automatizált robot, interaktív installáció, jelenlét‑vezérelt eszközök, vezérlés mikrokontrollerrel (pl. Arduino, ESP32, Raspberry Pi). Az RCWL‑0513 elve és működése megegyezik az elterjedt RCWL-0516 modullal: Doppler‑radar technológia, aktív mikrohullámú adás + visszaverődés, nem hőalapú érzékelés. Előnye a hagyományos infravörös szenzorokhoz képest: nincs „holttér” az érzékelési tartományban; a jelek képesek áthatolni vékony falon, üvegen, műanyagon; nem befolyásolja a környezeti hőmérséklet, por, fényviszony. A kimeneti jel TTL‑szintű, MOSFET‑kimenetes; közvetlenül vezérelhető LED, relé vagy más terhelés – így mikrokontrollerrel (Arduino, ESP, stb.) azonnal használható.  Műszaki jellemzők Tápfeszültség: 3–30 V DC  Áramfelvétel: ~2,5 mA  Működési frekvencia: ~3 GHz Érzékelési távolság: ~1,5 … 13 méter (állítható, környezet‑függő) Kimeneti teljesítmény / vezérlés: beépített MOSFET, közvetlen terhelés – LED, relé stb., max ~1 A terhelés Kimeneti logikai jel: HIGH ~3.3 V, LOW ~0 V Kimeneti impulzus időtartama (trigger): alapértelmezés szerint ~2–3 másodperc; T+ forrszem használatával kondenzátorral meghosszabbítható (pl. 0,2 µF → ~50 s; 1 µF → akár ~250 s) Interfészek / beállítási lehetőségek: CDS (fény‑érzékeny vezérléshez, pl. csak sötétben), érzékenység‑csökkentés (G‑), trigger‑idő beállítás (T+) Előnyök az infravörös érzékelőkkel szemben: Nincs holttér az érzékelési tartományban Képes áthatolni vékony falakon, üvegen és műanyagon Nem befolyásolja a hőmérséklet, por vagy fényviszonyok Dokumentáció T+ (Trigger idő beállítása): Ez a forrszem lehetővé teszi az érzékelő kimeneti impulzusának időtartamának módosítását. Alapértelmezés szerint a kimeneti jel időtartama körülbelül 2 másodperc. Ha egy kondenzátort csatlakoztatunk a T+ forrszemhez, az impulzus időtartama meghosszabbítható. Például egy 0,2 µF kondenzátor hozzáadásával az impulzus időtartama körülbelül 50 másodpercre növelhető, míg egy 1 µF kondenzátor esetén ez akár 250 másodperc is lehet. G- (Érzékenység csökkentése): Ez a forrszem lehetőséget biztosít az érzékelő érzékenységének csökkentésére. Egy ellenállás csatlakoztatásával a G- forrszemhez az érzékelési távolság csökkenthető. Például egy 1 MΩ-os ellenállás hozzáadásával az érzékelési távolság körülbelül 5 méterre csökkenthető, míg egy 270 kΩ-os ellenállás esetén ez akár 1,5 méterre is lecsökkenhet. Csomag 1 db RCWL-0513 mikrohullámú radar érzékelő modul #### RCWL-0515 radaros jelenlét/mozgás érzékelő [7-12m] A RCWL‑0515 mikrohullámú radar mozgásérzékelő modul egy kompakt, olcsó, aktív radar‑érzékelő, amely emberi mozgás, tárgymozgás érzékelésére szolgál akár falon, üvegen vagy vékony burkolaton keresztül is – ellentétben a hagyományos PIR szenzorokkal, amelyek csak testhőt érzékelnek. A modul nagy előnye a falon/üvegen át érzékelés, nincs holttér, függ a környezeti hőmérséklettől vagy fényviszonytól, illetve jelentős érzékelési távolság és széles látószög. Ennek köszönhetően ideális például okosotthon világításvezérléshez, riasztórendszerhez, automatizált bejáratokhoz, maker / DIY IoT projektekhez, vagy árnyékolt / rejtett mozgásérzékeléshez.  Fontos! 1 cm-es belül ne legyen nagy fémfelület (árnyékolást okoz)! Elv A RCWL‑0515 működése a Doppler‑radar elven alapul: a modul paneljén lévő planáris antenna mikrohullámú jelet bocsát ki (~2.7 GHz frekvencián), majd figyeli a jel visszaverődését. Amikor egy tárgy mozog a közelben, a visszavert jel frekvenciája a mozgás miatt megváltozik – a modul elektronikája ezt a frekvencia‑eltérést érzékeli, és “mozgás” eseményt jelez.  A panel belsejében egy oscillator (gyakran tranzisztorral – pl. BFR520) valamint egy vezérlőchip (jellegzetesen RCWL-9196 / TT1712B) található, amely felelős az adásért, vételért, jel feldolgozásáért és kimenet generálásáért. Kimeneti oldalon LV-TTL szintű jelet kapunk: a “OUT” láb magas (3.3 V) lesz mozgás érzékelésekor, és alacsony (0 V) marad mozgás hiányában. Sok alkalmazásnál közvetlenül vezérelhető világítás, relé, mikrovezérlő bemenet stb. Ezen túl a modul konfigurálható: hátsó SMD padokon lehetőség van az érzékenység csökkentésére, valamint – opcionálisan – LDR fényérzékelő csatlakoztatására is, így beállítható, hogy az érzékelés csak sötétben történjen (pl. éjszakai világítás vezérléshez). Felhasználás Automatikus világításvezérlés beltéri és kültéri terekben – folyosók, lépcsőházak, garázsok, tárolók. Biztonsági és riasztórendszerek, kapuk, bejáratok, ablakok előtti mozgás érzékelése – akár üvegajtókon keresztül is. Okosotthon rendszerek (Arduino, ESP32 / Raspberry Pi stb.) – mozgásra világítás, relé vagy más akció kiváltása. Energia‑megtakarítás: fűtés, szellőztetés, világítás automatikus bekapcsolása / kikapcsolása mozgás alapján. Rejtett / esztétikus érzékelés: falban, üveg mögött vagy dekorburkolat alatt rejtett mozgásérzékelés, biztonsági érzékelés, passzív megjelenés. Maker projektek, interaktív installációk, DIY rendszerek – például mozgásvezérelt dekoráció, automatizált kapu, interaktív látvány vagy automatizálás. Jellemzők Tápfeszültség: 4 – 15 V DC Üzemi áramfelvétel: ~ 4 mA Működési frekvencia: ~ 2.7 GHz Érzékelési távolság: tipikusan ~ 7–12 m (gyári dokumentum akár 15 m‑ig) Érzékelési szög: körülbelül 360° a síkban (holttér-nélküli érzékelés) Kimenet: TTL logikai – “OUT”: 3.3 V (magas) mozgás esetén / 0 V (alacsony) mozgás hiányában Kimeneti „magas” időtartama: alapbeállításban ~2–3 s (újramérés esetén ismételhető) Panel méret: kb. 36 × 17 mm Fény‑függő működés opció: CDS / LDR bemenet, az érzékelés csak sötétben indulhat (ha LDR be van kötve) – ideális mozgás‑vezérelt világításokhoz. Bekötés VIN – 5V (vagy 4‑15 V) GND – közös föld OUT – egy digitális bemenet (pl. Arduino D8) (opcionálisan) CDS – LDR (ha csak sötétben szeretnéd az érzékelést) Dokumentáció RCWL-0516 radaros szenzor leírás Csomag 1x RCWL érzékelő (RCWL-0515 radaros érzékelő) 1x fotoellenállás #### RCWL-0516 radaros jelenlét/mozgás érzékelő [9m] Az RCWL-0516 egy mikrohullámú Doppler-radar elven működő jelenlét- és mozgásérzékelő modul. Nem PIR szenzor, ezért nem a hőmérséklet-változást figyeli, hanem mikrohullámú jelet sugároz és annak visszaverődését elemzi. Ennek köszönhetően megbízhatóan működik változó hőmérsékletű és / vagy erős napfényes környezetben is. Fontos! 1 cm-es belül ne legyen nagy fémfelület (árnyékolást okoz)! Főbb előnyök: Akár 9 m érzékelési távolság Széles 4–28 V tápfeszültség-tartomány Nagy látószög (közel 360°) Nem igényel optikai rálátást Működési elv és technikai magyarázat A modul folyamatos mikrohullámú jelet bocsát ki (kb. 3,18 GHz frekvencián). Ha a környezetben mozgás történik, akkor a visszaverődő jel frekvenciája kismértékben megváltozik – ez a Doppler-eltolódás. Az RCWL-9196 vezérlőchip ezt a változást érzékeli és digitális (LVTTL) kimeneti jelet ad válaszul. Kimenet: magas szint (3,3 V) mozgás észlelésekor és ez kb. 2–3 másodpercig tart. Beállítási lehetőségek: C-TM: Trigger-ismétlődés beállítása. Alapértelmezett: 2sec. Kapacitással növelhető az idő. R-GN: Távolsági érzékenység csökkentése. 1Mohm esetén 9m helyett 5m érzékelési táv. R-CDS: Belső hangolása a CDS fotoellenállásnak. Ellenállásosztóként hangolható és így korlátozható, hogy a sötétbeli érzékelés legyen aktív. Felhasználási lehetőségek Automatikus világításkapcsolás (folyosó, iroda, lépcsőház) és Biztonsági rendszerek mozgásérzékelője és Érintésmentes kapcsoló nyilvános helyeken és Okosotthon jelenlétérzékelés (Arduino, ESP, Raspberry Pi) és Interaktív installációk és DIY projektek Az RCWL-0516 modul tesztelt és kompatibilis több elterjedt fejlesztőplatformmal: Arduino UNO, Nano, Mega ESP8266 / ESP32 Raspberry Pi Számos nyílt forrású példa és kapcsolási rajz elérhető hozzá. Műszaki jellemzők Tápfeszültség: 4–28 V DC (5V preferrált) Áramfelvétel: kb. 2,8 mA Érzékelési távolság: 5–9 m Működési frekvencia: ~3,18 GHz Kimenő teljesítmény: 20mW (tip.);30mW (max.), Kimeneti feszültség: 3,3 V (TTL) Kimeneti áramerősség: max. 100 mA (3,3 V kimeneten) Kimeneti jel hossza: 2–3 s (állítható) Trigger: automatikusan ismétlődő, Működési hőmérséklet: –20 °C – +80 °C Méretek: kb. 36 × 17 mm Csatlakozás 3V3: 3.3V tápkimenet, GND: GND, rendszerföld, OUT: logikai kimenet: detektáláskor H szintet ad, VIN: Tápfeszbemenet: 4-28V (tip.: 5V), CDS: fényérzékelés kontroll: 0.7V alatti szinten a kimenet tiltva van (folyamatos mérés: 10k-val 3.3V-ra kötni). Dokumentáció RCWL-0516 radaros szenzor leírás Csomag 1x RCWL érzékelő 1x fotoellenállás #### RCWL-1005 ultrahang távolságmérő [4.5m/0.2cm, IIC/UART/GPIO] Az RCWL-1005 egy adó-vevő chipbe integrált ultrahangos távolságmérő modul, amely az RCWL-9624 áramköri lapra épül. Alapbeállítás szerint az eszköz teljes mértékben kompatibilis a régi HC-SR04 verzióval – azonban a konfiguráló ellenállások segítségével UART, IIC vagy egyvezetékes üzemmódra átállítható. 25 cm-es (kistávolságú) vak terület felett a mérési távolság ~4,5m tipikus értéknél ér véget. A 2mA kis áramfelvétel mellett az üzemi feszültség 2.8…5.5V közt megfelelő. A modul főbb műszaki paraméterei Üzemi feszültség (Vcc): DC 2.8-5V Működési áramfelvétel: 1.8-3mA Üzemi hőmérséklet: -10 és +70 fok között Kimenet: GPIO, UART, IIC és 1-WIRE kimenet (opcionális) [Alapértelmezett: az HC-SR04 protokollal megegyező; soros vonal: 9600/8/1; IIC: 0x57] Látószög: 20~30fok Érzékelési távolság:1cm-450 cm (névleges) [max érzékelési táv: ideális esetben: 550cm; vakfoltérték: 25/26cm] Pontosság: 0.2cm / 2% 50ms mérési periódus Felbontás: 1mm (belső, hardware alapú) Csatlakozás Szitázva az áramköri lapon A konfiguráló ellenállások beállításai szintén szitázottak. #### Relé shield (4x relé) A relépanel négy, magas minőségű relét tartalmaz, mely morzeérintkezővel rendelkezik. Az NO/NC kivezetéseken át kapcsolható áram relénként max. 3A. A relé morzekialakítása miatt – mind nyugalmi, mind meghúzott állapotban – kontaktus építhető ki. A relék közvetlenül az Arduino D4…D7 kivezetéséhez csatlakoznak, Az egyes relék meghúzott/elengedett állapotát LED-ek jelzik vissza. A relépanel hálózati feszültség kapcsolására életvédelmi okok miatt nem használható! Szolgáltatások A relék NO/NC bekötésűek (1x morze), Relé névleges terhelhetősége: 250V/3A (életvédelem miatt max. 35V), LED visszajelzés a reléállapotról, Egyszerű digitális kimenetként kezelhető. Dokumentáció Reléshield adatlap #### Relé-modul – 1-csatorna, optocsatolt (polaritás állítható; 24V) Az 1-csatornás relémodul a könnyű kezelhetőséget biztosítja a mikrokontrolleres környezetekben. A kisáramú vezérlést az optocsatolt bemenetkezelés, a relé terhelhetőségét az elválasztófokozat garantálja, miközben az üzembiztonság miatt a relék 24V rendszerfeszültsége függetleníthető a mikrokontroller ellátásától. A relémodul 250V/10A relékkel szerelt, mely mind meghúzott, mind elengedett állapotban külön kontaktust biztosít. Hálózati feszültségre bevizsgálása nem történt (így gyártói szinten a hálózati kapcsolás nem támogatott (TILOS!)), azonban a modul az életvédelmi elválasztást tartalmazza. Tipp: A modul a bemeneti jel magas illetve alacsony szintjére is aktivizálható, ezt a bemeneti jumperrel csatornánként lehet beállítani. PLC tápfeszültségű rendszerekhez ideális. Támogatott processzorok AVR (Arduino), PIC, MPS430, 8051, ARM. Támogatott programnyelvek C (WinAVR, AVR-Studio), Arduino-00xx és Arduino-1.x, Bascom-AVR, MicroPascal. Szolgáltatások Relé-rendszerfeszültség: 24VV, Maximális áramfelvétel: 40mA/relé, Vezérlőfeszültség/áram: 2.5V (0.1mA)..5V(0.18mA), Visszajelzés: Rendszerfeszültség és csatorna aktivitás, Méret: 50mm * 26mm * 18.5mm, Rögzítés: M3 (67mm x 44.5mm). Dokumentáció Az “Élet nevében!” relévizsgálat #### Relé-modul – 1-csatorna, optocsatolt (polarítás állítható; 5V) Ez a relémodul egycsatornás, optocsatolt jelleggel rendelkezik, azaz a vezérlő áramkör és a relé között elektromos leválasztás van. A „polarítás állítható” azt jelenti, hogy beállítható, hogy a bemeneti jel aktív magas (HIGH) vagy aktív alacsony (LOW) szinten hozza működésbe a relét. A modult 5 V‑os rendszerfeszültségre tervezték. Az 1-csatornás relémodul a könnyű kezelhetőséget biztosítja a mikrokontrolleres környezetekben. A kisáramú vezérlést az optocsatolt bemenetkezelés, a relé terhelhetőségét az elválasztófokozat garantálja, miközben az üzembiztonság miatt a relék 5V rendszerfeszültsége függetleníthető a mikrokontroller ellátásától. A relémodul 250V/10A relékkel szerelt, mely mind meghúzott, mind elengedett állapotban külön kontaktust biztosít. Hálózati feszültségre bevizsgálása nem történt (így gyártói szinten a hálózati kapcsolás nem támogatott (TILOS!)), azonban a modul az életvédelmi elválasztást tartalmazza. Tipp: A modul a bemeneti jel magas illetve alacsony szintjére is aktivizálható, ezt a bemeneti jumperrel csatornánként lehet beállítani. Optocsatolás → biztonsági leválasztás, zavarvédettség. Polarítás állíthatósága → rugalmasan illeszkedik különböző mikrokontrolleres rendszerekhez. 5 V‑os működés → kompatibilis sok kisebb áramkörrel (Arduino, ESP, Raspberry Pi‑hoz illeszthető). 250 V / 10 A relékontaktus → relatíve nagy terhelhetőség, alkalmas háztartási/apróbb ipari áramkörökhöz (adatlap szerinti adat!). Működési elv Optocsatoló: Az optocsatoló (optocoupler) olyan eszköz, amely LED + fototranzisztor (vagy fotodióda vagy más fotoszenzív elem) párossal dolgozik. Amikor a bemenet (vezérlő oldal) aktiválódik, az optó LED fényt bocsát ki, amit a fotóelem érzékel, így vezérli a relét anélkül, hogy a két oldal között jelentős áram folyna – csökkentve az elektromos zajt, interferenciát, valamint növelve a rendszer biztonságát. Polarítás állíthatósága: Van egy jumper (kapcsoló vagy átkötő) a modulon, amellyel beállítható, hogy a bemenet aktiválása akkor történjen, ha a jel ALACSONY (LOW) vagy MAGAS (HIGH). Ez fontos, mert egyes mikrokontrollerek (pl. Arduino) esetén logikailag kényelmesebb egyik vagy másik állapotot használni. Reléműködés: A relé típusa jellemzően egy normál nyitott (NO = Normally Open) valamint normál zárt (NC = Normally Closed) kontaktussal rendelkezik. Amikor nincs vezérlőjel, a NO nyitott, az NC zárt; aktiváláskor ezek felcserélődnek. Felhasználási lehetőségek Néhány konkrét példa arra, hogy mire lehet használni ilyen modult: Otthoni automatizálás: világítás, redőnyök, kapcsolóáramkörök vezérlése mikrokontrollerrel. Arduino / ESP / Raspberry Pi projektek: pl. relés vezérlés termosztát, öntözőrendszer, riasztórendszer részeként. Prototípusok, oktatási cél: bemutató áramkörök, laborok, iskolai projektek. Ipari jellegű vezérlési feladatok, ahol 5 V‑os vezérlés szükséges, de a terhelés nagyobb áramerőt kíván (pl. motor, relé maga, hálózati eszköz). Biztonsági / szigetelési helyzetek: ha a vezérlő áramkör nem lehet összekötve közvetlenül a terheléssel, optocsatolás segít elszigetelni. A termék kompatibilis ismert mikrokontrollerekkel: AVR (Arduino), PIC, stb. A modulon van csatorna aktivitást jelző LED (visszajelzés), és rendszerfeszültség visszajelző LED. Figyelem: a modul hálózati feszültségre (pl. 230 V AC) történő használatra nincs bevizsgálva → ilyen kapcsolásokhoz megfelelő szigetelés, szabványok betartása szükséges. Jellemzők Relé‑rendszerfeszültség: 5 V DC Maximális kapcsolható áram/teljesítmény: 10 A / 250 V AC (kontaktus) Bemeneti vezérlőfeszültség: 2,5‑5 V (a polarítás állítható) Maximális bemeneti áram: 20mA@5V Tápfelvétel (relé tekercs): kb. 70‑80 mA@5V Méret: ~ 50 mm × 26 mm × 18,5 mm (hossz × szélesség × magasság) Rögzítés: M3 furatok (helyzet: 67 mm × 44,5 mm) Kontaktus típusa: NO (Normál Nyitott) és NC (Normál Zárt) mindkettő elérhető, a COM közös ponthoz. Optocsatoló bemenet: leválasztott, védett Polarítás állítási lehetőség: jumper‑rel az aktív állapot (HIGH/LOW) kiválasztható. IP védettség: IP20 A bemeneti áram: 5mA@3.3V / 10mA@5V Dokumentáció Az “Élet nevében!” relévizsgálat Csomag 1x relémodul #### Relé-modul – 2-csatorna, optocsatolt (polaritás állítható; 12V) A 2-csatornás relémodul a könnyű kezelhetőséget biztosítja a mikrokontrolleres környezetekben. A kisáramú vezérlést az optocsatolt bemenetkezelés, a relék terhelhetőségét az elválasztófokozat garantálja, miközben az üzembiztonság miatt a relék 12V rendszerfeszültsége függetleníthető a mikrokontroller ellátásától. A relémodul 250V/10A relékkel szerelt, mely mind meghúzott, mind elengedett állapotban külön kontaktust biztosít. Hálózati feszültségre bevizsgálása nem történt (így gyártói szinten a hálózati kapcsolás nem támogatott (TILOS!)). Tipp: A modul a bemeneti jel magas illetve alacsony szintjére is aktivizálható, ezt a bemeneti jumperrel csatornánként lehet beállítani. Támogatott processzorok AVR (Arduino), PIC, MPS430, 8051, ARM. Támogatott programnyelvek C (WinAVR, AVR-Studio), Arduino-00xx és Arduino-1.x, Bascom-AVR, MicroPascal. Szolgáltatások Relé-rendszerfeszültség: 12V (a relék és a vezérlés tápfeszültsége közös), Maximális áramfelvétel: 80mA (minden relé meghúzva), Vezérlőfeszültség/áram: 2.5V (0.1mA)..5V(0.18mA), Visszajelzés: Rendszerfeszültség és csatornánkénti aktivitás, Méret: 73mm x 50mm x 18.5mm, Rögzítés: M3 (67mm x 44.5mm). Dokumentáció Az “Élet nevében!” relévizsgálat #### Relé-modul – 2-csatorna, optocsatolt (polaritás állítható; 24V) A 2-csatornás relémodul a könnyű kezelhetőséget biztosítja a mikrokontrolleres környezetekben. A kisáramú vezérlést az optocsatolt bemenetkezelés, a relék terhelhetőségét az elválasztófokozat garantálja, miközben az üzembiztonság miatt a relék 24V rendszerfeszültsége függetleníthető a mikrokontroller ellátásától. A relémodul 250V/10A relékkel szerelt, mely mind meghúzott, mind elengedett állapotban külön kontaktust biztosít. Hálózati feszültségre bevizsgálása nem történt (így gyártói szinten a hálózati kapcsolás nem támogatott (TILOS!)). Tipp: A modul a bemeneti jel magas illetve alacsony szintjére is aktivizálható, ezt a bemeneti jumperrel csatornánként lehet beállítani. Ideális PLC vezérelt rendszerekhez. Támogatott processzorok AVR (Arduino), PIC, MPS430, 8051, ARM. Támogatott programnyelvek C (WinAVR, AVR-Studio), Arduino-00xx és Arduino-1.x, Bascom-AVR, MicroPascal. Szolgáltatások Relé-rendszerfeszültség: 24V (a relék és a vezérlés tápfeszültsége közös), Maximális áramfelvétel: 40mA/relé (minden relé meghúzva), Vezérlőfeszültség/áram: 2.5V (0.1mA)..5V(0.18mA), Visszajelzés: Rendszerfeszültség és csatornánkénti aktivitás, Méret: 73mm x 50mm x 18.5mm, Rögzítés: M3 (67mm x 44.5mm). Dokumentáció Az “Élet nevében!” relévizsgálat #### Relé-modul – 2-csatorna, optocsatolt (polarítás állítható; 5V) A 2-csatornás relémodul a könnyű kezelhetőséget biztosítja a mikrokontrolleres környezetekben. A kisáramú vezérlést az optocsatolt bemenetkezelés, a relék terhelhetőségét az elválasztófokozat garantálja, miközben az üzembiztonság miatt a relék 5V rendszerfeszültsége függetleníthető a mikrokontroller ellátásától. A relémodul 250V/10A relékkel szerelt, mely mind meghúzott, mind elengedett állapotban külön kontaktust biztosít. Hálózati feszültségre bevizsgálása nem történt (így gyártói szinten a hálózati kapcsolás nem támogatott (TILOS!)), azonban a modul az életvédelmi elválasztást tartalmazza. Tipp: A modul a bemeneti jel magas illetve alacsony szintjére is aktivizálható, ezt a bemeneti jumperrel csatornánként lehet beállítani. Támogatott processzorok AVR (Arduino), PIC, MPS430, 8051, ARM. Támogatott programnyelvek C (WinAVR, AVR-Studio), Arduino-00xx és Arduino-1.x, Bascom-AVR, MicroPascal. Szolgáltatások Relé-rendszerfeszültség: 5V (a relék és a vezérlés tápfeszültsége közös), Maximális áramfelvétel: 140mA (minden relé meghúzva), Vezérlőfeszültség/áram: 2.5V (0.1mA)..5V(0.18mA), Visszajelzés: Rendszerfeszültség és csatornánkénti aktivitás, Méret: 73mm x 50mm x 18.5mm, Rögzítés: M3 (67mm x 44.5mm). Dokumentáció Az “Élet nevében!” relévizsgálat #### Relé-modul – 4-csatorna, optocsatolt (polarítás állítható; 12V) A 4-csatornás relémodul a könnyű kezelhetőséget biztosítja a mikrokontrolleres környezetekben. A kisáramú vezérlést az optocsatolt bemenetkezelés, a relék terhelhetőségét az elválasztófokozat garantálja, miközben az üzembiztonság miatt a relék 12V rendszerfeszültsége függetleníthető a mikrokontroller ellátásától. A relémodul 250V/10A relékkel szerelt, mely mind meghúzott, mind elengedett állapotban külön kontaktust biztosít. Hálózati feszültségre bevizsgálása nem történt (így gyártói szinten a hálózati kapcsolás nem támogatott (TILOS!)). A relépanelen a nagyfeszültségű felmarás – a kigyengítést megelőzendő – nincsen! Tipp: A modul a bemeneti jel magas illetve alacsony szintjére is aktivizálható, ezt a bemeneti jumperrel csatornánként lehet beállítani. Fontos! A jumperrel az aktív magas/alacsony beállítás a 12V/0V feszültséghez értendő! Támogatott processzorok AVR (Arduino), PIC, MPS430, 8051, ARM. Támogatott programnyelvek C (WinAVR, AVR-Studio), Arduino-00xx és Arduino-1.x, Bascom-AVR, MicroPascal. Szolgáltatások Relé-rendszerfeszültség: 12V (a relék és a vezérlés tápfeszültsége közösített), Maximális áramfelvétel: 140mA (minden relé meghúzva), Vezérlőfeszültség/áram: 4V (0.06mA)..12V(0.2mA), Visszajelzés: Rendszerfeszültség és csatornánkénti aktivitás, Méret: 73mm x 50mm x 18.5mm, Rögzítés: M3 (67mm x 44.5mm). Dokumentáció Az “Élet nevében!” relévizsgálat #### Relé-modul – 4-csatorna, optocsatolt (polaritás állítható; 24V) A 4-csatornás relémodul a könnyű kezelhetőséget biztosítja a mikrokontrolleres környezetekben. A kisáramú vezérlést az optocsatolt bemenetkezelés, a relék terhelhetőségét az elválasztófokozat garantálja, miközben az üzembiztonság miatt a relék 24V rendszerfeszültsége függetleníthető a mikrokontroller ellátásától. A relémodul 250V/10A relékkel szerelt, mely mind meghúzott, mind elengedett állapotban külön kontaktust biztosít. Hálózati feszültségre bevizsgálása nem történt (így gyártói szinten a hálózati kapcsolás nem támogatott (TILOS!)). Tipp: A modul a bemeneti jel magas illetve alacsony szintjére is aktivizálható, ezt a bemeneti jumperrel csatornánként lehet beállítani. Ideális PLC vezérelt rendszerekhez. Támogatott processzorok AVR (Arduino), PIC, MPS430, 8051, ARM. Támogatott programnyelvek C (WinAVR, AVR-Studio), Arduino-00xx és Arduino-1.x, Bascom-AVR, MicroPascal. Szolgáltatások Relé-rendszerfeszültség: 24V (a relék és a vezérlés tápfeszültsége közös), Maximális áramfelvétel: 40mA/relé (minden relé meghúzva), Vezérlőfeszültség/áram: 2.5V (0.1mA)..5V(0.18mA), Visszajelzés: Rendszerfeszültség és csatornánkénti aktivitás, Rögzítés: M3 Dokumentáció Az “Élet nevében!” relévizsgálat #### Relé-modul – 4-csatorna, optocsatolt (polarítás állítható; 5V) A 4-csatornás relémodul a könnyű kezelhetőséget biztosítja a mikrokontrolleres környezetekben. A kisáramú vezérlést az optocsatolt bemenetkezelés, a relék terhelhetőségét az elválasztófokozat garantálja, miközben az üzembiztonság miatt a relék 5V rendszerfeszültsége függetleníthető a mikrokontroller ellátásától. A relémodul 250V/10A relékkel szerelt, mely mind meghúzott, mind elengedett állapotban külön kontaktust biztosít. Hálózati feszültségre bevizsgálása nem történt (így gyártói szinten a hálózati kapcsolás nem támogatott (TILOS!)), azonban a modul az életvédelmi elválasztást tartalmazza. Tipp: A modul a bemeneti jel magas illetve alacsony szintjére is aktivizálható, ezt a bemeneti jumperrel csatornánként lehet beállítani. Támogatott processzorok AVR (Arduino), PIC, MPS430, 8051, ARM. Támogatott programnyelvek C (WinAVR, AVR-Studio), Arduino-00xx és Arduino-1.x, Bascom-AVR, MicroPascal. Szolgáltatások Relé-rendszerfeszültség: 5V (a relék és a vezérlés tápfeszültsége közös), Maximális áramfelvétel: 280mA (minden relé meghúzva), Vezérlőfeszültség/áram: 2.5V (0.1mA)..5V(0.18mA), Visszajelzés: Rendszerfeszültség és csatornánkénti aktivitás, Méret: 73mm x 50mm x 18.5mm, Rögzítés: M3 (67mm x 44.5mm). Dokumentáció Az “Élet nevében!” relévizsgálat #### Relé-modul – 8-csatorna, optocsatolt (polaritás állítható; 24V) A 8-csatornás relémodul a könnyű kezelhetőséget biztosítja a PLC környezetekben. A kisáramú vezérlést az optocsatolt bemenetkezelés, a relé terhelhetőségét az elválasztófokozat garantálja. A relémodul 250V/10A relékkel szerelt, mely mind meghúzott, mind elengedett állapotban külön kontaktust biztosít. Hálózati feszültségre bevizsgálása nem történt (így gyártói szinten a hálózati kapcsolás nem támogatott (TILOS!)), azonban a modul az életvédelmi elválasztást tartalmazza. Tipp: A modul a bemeneti jel magas illetve alacsony szintjére is aktivizálható, ezt a bemeneti jumperrel csatornánként lehet beállítani. PLC tápfeszültségű rendszerekhez ideális. Támogatott processzorok AVR (Arduino), PIC, MPS430, 8051, ARM. Támogatott programnyelvek C (WinAVR, AVR-Studio), Arduino-00xx és Arduino-1.x, Bascom-AVR, MicroPascal. Szolgáltatások Relé-rendszerfeszültség: 24V, Maximális áramfelvétel: 40mA/relé, Vezérlőfeszültség/áram: 0-8V (Low), 9-24V (High), Visszajelzés: Rendszerfeszültség és csatorna aktivitás, Rögzítés: M3 (67mm x 44.5mm). Dokumentáció Az “Élet nevében!” relévizsgálat #### Relé-modul – 8-csatorna, optocsatolt (polarítás állítható; 5V) A 8-csatornás relémodul a könnyű kezelhetőséget biztosítja a mikrokontrolleres környezetekben. A kisáramú vezérlést az optocsatolt bemenetkezelés, a relék terhelhetőségét az elválasztófokozat garantálja, miközben az üzembiztonság miatt a relék 5V rendszerfeszültsége függetleníthető a mikrokontroller ellátásától. A relémodul 250V/10A relékkel szerelt, mely mind meghúzott, mind elengedett állapotban külön kontaktust biztosít. Hálózati feszültségre bevizsgálása nem történt (így gyártói szinten a hálózati kapcsolás nem támogatott (TILOS!)), azonban a modul az életvédelmi elválasztást tartalmazza. Tipp: A modul a bemeneti jel magas illetve alacsony szintjére is aktivizálható, ezt a bemeneti jumperrel csatornánként lehet beállítani. Nyák színe: piros v. zöld. Támogatott processzorok AVR (Arduino), PIC, MPS430, 8051, ARM. Támogatott programnyelvek C (WinAVR, AVR-Studio), Arduino-00xx és Arduino-1.x, Bascom-AVR, MicroPascal. Szolgáltatások Relé-rendszerfeszültség: 5V (verérlőkör és a relék közös 5V táplálása), Maximális áramfelvétel: 140mA (minden relé meghúzva), Vezérlőfeszültség/áram: 2.5V (0.1mA)..5V(0.18mA), Visszajelzés: Rendszerfeszültség és csatornánkénti aktivitás, Méret: 73mm x 50mm x 18.5mm, Rögzítés: M3 (67mm x 44.5mm). Dokumentáció Az “Élet nevében!” relévizsgálat #### Relé-modul – 1-csatorna, optocsatolt (polaritás állítható; 12V) Ez a egyetlen csatornás, piros LED-es, optocsatolt relé modul 12 V tápfeszültséggel praktikus és megbízható eszköz a digitális vezérlés és villamos terhelések szigetelésére. A jel érintésmentes optikai elválasztása révén kiválóan alkalmas mikrovezérlők (például Arduino, ESP, Raspberry Pi) védelmére ipari vagy otthoni automatizálási feladatokban. Az optoelektronikus leválasztás kulcsfontosságú előnyként kiemelendő: minimalizálja a zajbehatásokat és esetleges visszaható impulzusokat, ami stabilabb működést biztosít. Elve és felépítése A bemeneti oldalon egy opto­csatoló (LED + fototranzisztor) teremt galvanikus elválasztást a külső vezérlő és a magasabb feszültségű relé­kör között, így a vezérlőoldali hiba nem okoz közvetlen kimeneti problémát. A 12 V-os táp ellátja az optocsatolót és a relét, mely egy normál váltó érintkezésű (NO/NC/COM) típust alkalmaz. A piros LED visszajelző jelzi a relé aktiválását, vizuális visszacsatolást ad a vezérlés állapotáról. Felhasználás Íme néhány konkrét alkalmazási ötlet, amelyek segítenek elképzelni a gyakorlati felhasználást: Otthoni automatizálás – világítás, redőny, szivattyú vezérlése mikrokontrollerrel. Ipari prototípusok – gépindítás, vezérlőszelepek vagy ventilátorok kapcsolása galvanikus leválasztással. Távvezérlésű rendszerek – rádióval vagy WLAN-nal irányított relékapcsolás biztonságosan. Labor vagy oktatási projektek – a leválasztás tanítása és biztonságos kiépítése, pl. Arduino vagy ESP alapú vezérléshez. Maker elektronikai projektek – fényhatások, interaktív elemek kapcsolása szinuszmentes, galvanikusan elválasztott módon. Ez a 1-csatornás, optocsatolt, piros LED-del ellátott 12-V relé modul megbízható, galvanikusan leválasztott kapcsolási lehetőséget kínál mikrokontrolleres és hobbi vezérlésekhez.  Alapadatok, jellemzők Relé csatornák száma: 1 Optocsatoló leválasztás: igen (beleértve LED + fototranzisztor) Visszajelző LED: piros, bemeneti aktiválás jelzésére Relé típus: NO/NC váltó érintkezés Maximális kapcsolható feszültség (relé adatlap): 240 V AC / 30 V DC (!) Maximális kapcsolható áram (relé adatlap): 10 A (max. rezisztív terhelés), 2A (induktív/kapacitív terhelés) Polaritás mód állítható: jumperrel, H/L bemeneti logika szabályozás Kapcsolható áram / feszültség: 2A, max 40V  (életvédelmi okok miatt!! – nem bevizsgált az eszköz hálózati feszültségre!) Relé-rendszerfeszültség: 12V, Maximális áramfelvétel (reléoldal): 60mA, Vezérlőfeszültség/áram: 2.5V (0.1mA)..5V(0.18mA), Visszajelzés: Rendszerfeszültség és csatorna aktivitás, Méret: 50mm * 26mm * 18.5mm, Rögzítés: M3 (67mm x 44.5mm). Az 1-csatornás relémodul a könnyű kezelhetőséget biztosítja a mikrokontrolleres környezetekben. A kisáramú vezérlést az optocsatolt bemenetkezelés, a relé terhelhetőségét az elválasztófokozat garantálja, miközben az üzembiztonság miatt a relék 12V rendszerfeszültsége függetleníthető a mikrokontroller ellátásától. A relémodul 250V/10A relékkel szerelt, mely mind meghúzott, mind elengedett állapotban külön kontaktust biztosít. Hálózati feszültségre bevizsgálása nem történt (így gyártói szinten a hálózati kapcsolás nem támogatott (TILOS!)), azonban a modul az életvédelmi elválasztást tartalmazza. Tipp: A modul a bemeneti jel magas illetve alacsony szintjére is aktivizálható, ezt a bemeneti jumperrel csatornánként lehet beállítani. Támogatott processzorok AVR (Arduino), PIC, MPS430, 8051, ARM. Dokumentáció Az “Élet nevében!” relévizsgálat Csomag 1x relé 12V/1csatorna #### RepRap RAMPS 1.5 motorvezérlő shield (MegaShield) Az az Arduino alapokra építkező 3D nyomtatás klasszikus vezérlőáramköre illetve kijelzőmodulja biztosítja a 3D nyomtatás vezérlését. A shield maximum 5 független tengely kezelésére képes a DRV8825, A4988 vagy azonos/kompatibilis nagyáramú motorvezérlőkkel. A működtető szoftver szabadon felhasználható, nyílt forráskódú (lsd. dokumentációk közt). Tipp: a nagyáramú vezérlő a shieldhez illetve az Arduino MEGA alappanel illetve a kijelzők külön beszerzendőek. Ez a kapcsolódó termékek közt megtalálható. Szolgáltatások RAMPS 1.5 kialakítás, 5 tengely támogatás (X,Y,Z,A,B), Opcionálisan beköthető végálláskapcsolók, Ventillátor, fűtés, hőmérés, Cserélhető motorvezérlő, Microstep-konfigurálási lehetőség, 4-tűs molex léptetőmotor csatlakozás, 12…36V motor-tápfeszültség. Csomag 1x RepRap RAMPS 1.5 shield, Jumperek. Dokumentáció RepRap RAMPS 1.5 gyártói adatlap CNC shield gyártói adatlap, műszaki leírás és firmware #### RepRap RAMPS grafikus kiegészítő shield (64×128 grafikus LCD) Az Arduino alapokra építkező 3D nyomtatás klasszikus vezérlőáramköre illetve kijelzőmodulja biztosítja a 3D nyomtatás vezérlését. A shielf önmagában kevés – a grafukus kijelzőn a nyomtatás folyamata követhető. A működtető szoftver szabadon felhasználható, nyílt forráskódú (lsd. dokumentációk közt). Szolgáltatások RAMPS 1.4, / 1.5 kompatibilitás kialakítás, 64×128 pixel grafikus kijelző (ST7920 chip; 12864), SD foglalat/illesztés, STOP gomb, Enkóder Csipogó. Csomag 1x RepRap RAMPS Graphics extension 2x összekötő kábel, 1x illesztőNYÁK. Dokumentáció RepRap RAMPS graphics gyártói adatlap CNC shield gyártói adatlap, műszaki leírás és firmware #### RepRap RAMPS karakteres kiegészítő shield (4×20 karakter LCD) Az Arduino alapokra építkező 3D nyomtatás klasszikus vezérlőáramköre illetve kijelzőmodulja biztosítja a 3D nyomtatás vezérlését. A shield önmagában kevés – a karakteres kijelzőn a nyomtatás folyamata követhető. A működtető szoftver szabadon felhasználható, nyílt forráskódú (lsd. dokumentációk közt). Szolgáltatások RAMPS 1.4, / 1.5 kompatibilitás kialakítás, 2004 (4×20) karakteres kijelző SD foglalat/illesztés, STOP gomb, Enkóder Csipogó. Csomag 1x RepRap RAMPS karakteres extension 2x összekötő kábel, 1x illesztőNYÁK. Dokumentáció RepRap RAMPS graphics gyártói adatlap CNC shield gyártói adatlap, műszaki leírás és firmware #### Rezgéskapcsoló (vibráció/mozdulás/dőlés) kapcsoló (2db/pack;3mm) A Rezgéskapcsoló (vibráció/mozdulás/dőlés) kapcsoló (2db/pack;3mm) kis méretű, üvegházas higanygolyós dőléskapcsoló, amely dőlés, billenés vagy erősebb mozdulás hatására egyszerű kontaktusjelet ad. Nem gyorsulásmérő és nem szögmérő, hanem kétkivezetéses kapcsoló jellegű érzékelő, amelyet digitális bemenettel lehet figyelni. Hol használható? A Rezgéskapcsoló (vibráció/mozdulás/dőlés) kapcsoló (2db/pack;3mm) ott használható jól, ahol az áramkörnek nem a pontos dőlésszögre van szüksége, hanem arra, hogy egy tárgy megmozdult, megdőlt vagy átbillent. Klasszikus példa a flipperasztal megemelésének érzékelése, de horgász kapásjelzőben, egyszerű riasztási pontban vagy mozdulásfigyelő áramkörben is előfordul. A szenzor higanyt tartalmaz, ezért beépítés előtt nem csak az elektromos adatokat kell ellenőrizni. Zárt, védett házba való, törésveszélyes vagy gyermek által elérhető helyre nem jó döntés. Azaz a Rezgéskapcsoló (vibráció/mozdulás/dőlés) kapcsoló (2db/pack;3mm) egy kis üvegcsöves, higanygolyós kontaktusérzékelő, amely dőlés vagy mozdulás hatására nyitott és zárt állapot között vált. Gyakorlat A belső higanygolyó az üvegházban a gravitáció és a mozdulás hatására elmozdul. Bizonyos helyzetben összezárja a két elektródát, más helyzetben megszakítja a kapcsolatot. Emiatt a kimenete nem analóg mérési jel, hanem kapcsolókontaktus. Mikrokontrollerrel a legegyszerűbb úgy használni, mint egy nyomógombot: az egyik kivezetés GND-re kerül, a másik egy digitális bemenetre, a bemenet pedig belső vagy külső felhúzóellenállást kap. Dőlés vagy mozdulás közben a jel billeghet, ezért szoftveres késleltetés vagy több egymás utáni azonos állapot figyelése ajánlott. Tippek Kapásjelzőben, ahol a bot vagy a szerkezet mozdulását kell érzékelni. Flipper vagy játékasztal tilt érzékeléséhez, amikor a megemelést kell észrevenni. Egyszerű tárgymozdítás-érzékelőben, például doboz, fedél vagy eszköz elbillenésénél. Oktatási Arduino kapcsolásban, ahol a digitális bemenet és a felhúzóellenállás működését kell bemutatni. Alacsony fogyasztású ébresztőkapcsolásban, ahol nyugalmi állapotban nem kell aktív szenzort táplálni. Mechanikus helyzetváltozás egyszerű jelzésére, ha a pontos szögérték nem számít. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? Milyen logikai bemenetre kötöd? Arduino, ESP32 és Raspberry Pi esetén digitális bemenetként kezelhető, de a bemeneti feszültségszintet a vezérlőhöz kell igazítani. Van felhúzóellenállás a bemeneten? Felhúzás nélkül a bemenet lebeghet, így véletlen kapcsolásokat vagy zajos állapotot láthatsz. Közvetlenül terhelést kapcsolsz vele? A 300 mA és 20 V határ fölé nem szabad menni, nagyobb terheléshez tranzisztor, MOSFET vagy relémeghajtás kell. Számolsz a jel billegésével? Dőlés közben a kontaktus többször nyithat és zárhat, ezért szoftveres szűrés vagy késleltetés ajánlott. Védett házba kerül az alkatrész? Az üvegház törékeny, a higany miatt sérülés esetén külön kezelést igényel. Fontos a pontos kapcsolási szög? A kapcsolási pont nem adatlap-szintű pontosságú szögmérés, ilyen feladathoz más szenzor kell. Döntés előtt ellenőrizendő adatok A beépített rendszerben megengedett-e higanytartalmú alkatrész használata. A kapcsolt feszültség nem lépi-e túl a 20 V DC/AC értéket. A kapcsolt áram nem lépi-e túl a 300 mA értéket. A mechanikai rögzítés védi-e az üvegházat ütéstől, hajlítástól és töréstől. A vezérlő bemenete kap-e felhúzóellenállást vagy jól meghatározott alapállapotot. A projektben elég-e a kapcsolójel, vagy pontos dőlésszögre, gyorsulásra, rezgésintenzitásra van szükség. Használati korlátok és mikor ne ezt válaszd Ne ezt válaszd, ha pontos dőlésszögmérésre van szükség fokban vagy folyamatos mérési adattal. Ne ezt válaszd, ha higanymentes, megfelelőségi szempontból egyszerűbben kezelhető alkatrész kell. Ne ezt válaszd, ha erős mechanikai ütés, rázkódás vagy törésveszélyes környezet várható. Ne ezt válaszd, ha gyermekjátékba, nyitott oktatási eszközbe vagy könnyen hozzáférhető burkolat nélküli szerkezetbe kerülne. Ne ezt válaszd, ha nagyobb áramú fogyasztót közvetlenül szeretnél kapcsolni. Ne ezt válaszd, ha rezgés erősségét vagy frekvenciáját kell mérni. Erre gyorsulásmérő vagy más mérőszenzor való. Műhelytitok Dőléskapcsolónál a legtöbb hibát nem maga az alkatrész okozza, hanem a lebegő mikrokontroller-bemenet és a túl gyors állapotkiolvasás. Kezeld úgy, mint egy zajos nyomógombot: legyen felhúzás, legyen pár tíz milliszekundumos ellenőrzés, és csak tartós állapotváltozásra reagáljon a program. Műszaki jellemzők Érzékelő típusa: Higanygolyós dőlés-szenzor Funkció: Dőlés, mozdulás, vibráció jellegű kontaktusérzékelés Kialakítás: Üvegházas, kétkivezetéses kapcsoló Üvegház mérete: 3 mm átmérő x 9 mm hossz Kivezetés hossza: kb. 22 mm Ház anyaga: Kis hőtágulású üveg Belső érintkező közeg: Higany Kivezetés anyaga: Nikkelbevonatú sárgaréz Terhelhetőség: max. 300 mA Kapcsolható feszültség: max. 20 V DC/AC Zárt kontaktellenállás: <5 mohm Nyitott kontaktellenállás: >2 Mohm Kapacitás: <3 pF Működési hőmérséklet: -40 .. 110 °C Dokumentáció Csomag 2 db dőlési higanyszenzor. A feltüntetett ár 1 csomagra vonatkozik. #### RF modul (HC-12) A HC-12 rádiófrekvenciás soros átjátszó modul egyszerű megoldást kínál a kábeles soros kapcsolat transzparens kiváltására. Ideális, hiszen pont-multipont kapcsolatban is képes működni. Az adatátvitel 433MHz frekvencián történik (100 alcsatorna), a maximális átviteli táv (szabadtér) ~1km, soros sebesség 1200…115200 bps. Tipp: A modul Tx lábán jelenik meg a vett adat, míg a küldött az Rx-n kerül csatlakozásra. Standard jelölések esetén a modul és a berendezés Tx-Rx kivezetése kötendő össze. A SET kivezetéssel a konfigurációs menübe léphetünk be. Tipp: Lábkiosztás szerint a HC-11 modullal csereszabatos. Szolgáltatások Átviteli táv: max. 1000m, Frekvencia: 433.4-473.0MHz (100 alcsatorna), Teljesítmény: -1dBm … 20 dBm (max.100mW), Érzékenység: -117dBm … -100dBm, Adatsebesség: 1.2Kbps … 115.2Kbps(alapértelmezett: 9.6Kbps, Konfigurálás: AT parancskészlettel, Tápellátás: +3.2…5.5 VDC, Működési hőfoktartomány: -20 ~ +75 °C, Méret: 27.8mm x 14.4mm x 4mm, Alapértelmezett beállítások Név: FU3 mód, Kommunikációs sebesség: 9600,8,n,1. Támogatott programok C (WinAVR, AVR-Studio), Arduino-00xx és Arduino-1.x, Wiring, Bascom-AVR, MicroPascal… Bármely sorosporti alkalmazás Dokumentáció HC-12 modul leírása, adatlap, library #### RFID kártya (írható, T5577, 125kHz) A RFID kártya (írható, T5577, 125kHz) 125 kHz-es, passzív RFID azonosítókártya T5577 chippel. Olyan helyzetekben használható, ahol kártyaformátumú, alacsony frekvenciás azonosítóra van szükség, és az azonosító tartalma 125 kHz-es íróval vagy másolóval programozható. A RFID kártya (írható, T5577, 125kHz) nem mikrokontroller modul, nem NFC kártya és nem 13,56 MHz-es MIFARE eszköz. A döntő kérdés a frekvencia és az olvasóoldali kompatibilitás: 125 kHz-es RFID rendszerhez, például RDM6300 olvasómodulhoz illeszthető, míg 13,56 MHz-es olvasóval nem ugyanaz a termékkör. A RFID kártya (írható, T5577, 125kHz) akkor hasznos, amikor oktatási, fejlesztési, tesztelési vagy egyszerű azonosítási környezetben kell írható RFID kártya. A Block 0 írható, az UUID újraírható, ezért a kártya nem csak fix azonosítóként, hanem programozható 125 kHz-es proxy kártyaként is kezelhető. Az első korlátot nem a kártya mérete vagy tápellátása adja, hanem a rendszerbiztonság és a kompatibilis író/olvasó megléte. A RFID kártya (írható, T5577, 125kHz) önmagában nem jelent titkosított, nagy biztonságú azonosítási rendszert. Helye a rendszerben A 125 kHz-es RFID rendszerekben az azonosító kártya és az olvasó között nincs fizikai érintkezés. Az olvasó elektromágneses mezője energiát ad a passzív kártyának, a kártya pedig az olvasó felé visszajuttatja az azonosításhoz szükséges adatot. A RFID kártya (írható, T5577, 125kHz) ebben a rendszerben az azonosító oldal. A vezérlő, beléptető vagy mikrokontroller nem közvetlenül ehhez a kártyához csatlakozik, hanem az RFID olvasóhoz. Arduino, ESP32 vagy más vezérlő használatakor a rendszer tipikusan így néz ki: kártya – 125 kHz-es olvasó – soros vagy más illesztés – vezérlőprogram. Az RFID kártya (írható, T5577, 125kHz) fehér PVC kivitelű, 125 kHz-es, T5577 chipes, írható és olvasható passzív RFID kártya, amelynek Block 0 területe és UUID azonosítója átírható kompatibilis 125 kHz-es RFID íróval. Működés és beépítés A RFID kártya (írható, T5577, 125kHz) nem igényel saját energiaforrást. A működéshez 125 kHz-es olvasó vagy író szükséges, amely a kártyát rövid távolságból gerjeszti és kommunikál vele. A megadott olvasási távolság 1-5 cm, ezért a kártyát nem nagy távolságú azonosításra kell tervezni. Beépítéskor a kártya fizikai oldala egyszerű: bankkártya méretű PVC lap, külön bekötés nélkül. A rendszeroldali munka az olvasó elhelyezése, az antennakörnyezet, a burkolat anyaga, a vezérlőprogram és az azonosítók kezelése körül történik. Az írhatóság miatt a RFID kártya (írható, T5577, 125kHz) fejlesztői és karbantartási környezetben kényelmes tesztkártya. Ugyanez a tulajdonság éles beléptető rendszerben kockázat is lehet, ha a rendszer csak egyszerű azonosítóra épít. Felhasználási példák A RFID kártya (írható, T5577, 125kHz) használható: 125 kHz-es RFID olvasók működésének próbájához. RDM6300 alapú Arduino vagy mikrokontrolleres beléptető demóhoz. oktatási környezetben az LF RFID működés bemutatására. tesztazonosítóként fejlesztés közben, amikor több kártyaazonosítóval kell próbálni a programlogikát. egyszerű jogosultsági vagy jelenlét-azonosítási kísérleti rendszerben. pót- vagy próbakártyaként olyan környezetben, ahol a 125 kHz-es T5577 formátum illeszkedik a használt író/olvasó rendszerhez. Kompatibilitás és beüzemelés Mire figyelj? Mit okoz? 125 kHz-es olvasót használsz? A kártya 125 kHz-es RFID rendszerhez tartozik, 13,56 MHz-es olvasóval nem ez a megfelelő kártyatípus. Írni is akarod a kártyát? Szükséges hozzá kompatibilis 125 kHz-es RFID író vagy másoló. Beléptető rendszerbe kerül? A rendszernek a T5577/EM4305 és az adott programozott formátum kezelésére kell épülnie. Biztonságkritikus ajtóhoz használod? Az újraírható 125 kHz-es azonosító önmagában gyenge döntési alap lehet. Fém közelébe kerül az olvasó? Az olvasási távolság és a megbízhatóság romolhat. Vastag burkolat mögé kerül az olvasó? A kártyát közelebb kell tartani az olvasó antennájához. Több kártyát tartasz egyszerre az olvasóhoz? Az azonosítás bizonytalanná válhat. Döntés előtt ellenőrizendő adatok Jellemző Érték Szükséges frekvencia 125 kHz Használt olvasó típusa RDM6300 vagy kompatibilis 125 kHz-es olvasó Írási igény Block 0 írható, UUID újraírható Kártyaformátum T5577 / EM4305 13,56 MHz-es NFC vagy MIFARE Nem Olvasási távolságigény 1-5 cm Kártya fizikai mérete 85,6 mm x 54 mm x 0,82 mm Környezeti hőmérséklet -20..+55 °C Használati korlátok – mikor ne ezt válaszd Ne a RFID kártya (írható, T5577, 125kHz) terméket válaszd, ha 13,56 MHz-es NFC, MIFARE, RC522 vagy PN532 rendszerhez keresel kártyát. titkosított, magas biztonsági szintű azonosításra van szükség. több tíz centiméteres vagy méteres olvasási távolság kell. a rendszered csak fix, nem írható EM4100/TK4100 típusú azonosítót fogad. kártyanyomtatáshoz, lamináláshoz vagy ipari kártyagyártáshoz külön minősített alapanyagra van szükség. a rendszer dokumentációja pontosan más chipet, más frekvenciát vagy más protokollt ír elő. Műhelytitok 125 kHz-es RFID-nél sok hibát nem a kártya okoz, hanem az, hogy a vevő 13,56 MHz-es olvasót, RC522 modult vagy NFC-s telefont próbál ugyanabba a rendszerbe beilleszteni. A RFID kártya (írható, T5577, 125kHz) csak akkor lesz jó választás, ha a teljes lánc 125 kHz-es: kártya, olvasó, író és a vezérlőszoftverben kezelt azonosítóformátum is. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Terméktípus passzív RFID kártya Chip T5577 / EM4305 Frekvencia 125 kHz Írhatóság írható és olvasható Block 0 írható UUID újraírható Olvasási távolság 1-5 cm Anyag PVC Szín fehér Méret 85,6 mm x 54 mm x 0,82 mm Működési hőmérséklet -20..+55 °C Energiaforrás nem igényel Tápfeszültség nem értelmezett, passzív RFID kártya Kommunikáció 125 kHz LF RFID Dokumentáció ATA5577C Read/Write LF RFID IDIC adatlap – Microchip Csomag tartalma 1x 125kHt T5577 írható RFID kártya (írható, fehér) #### RFID/proxy másoló (125kHz, 13.56MHz [wCopy,NFC RFID reader]) Az “NFC RFID reader 125 kHz/13.56 MHz” egy professzionális eszköz, amely tökéletes választás a smart/proxy kártyák és chipek programozására illetve másolására. Az eszköz támogatja a dual-frekvenciás IC/ID kártyák másolását is, így egyszerű és hatékony megoldást nyújt az adatok átvitelére és kezelésére. A kártyák ismertek: EM, Hitag, Tiris, Ind, Mifare, ProxCardII neveken is. Az RFID másoló segítségével az eredeti kártyával megegyező másolat készítésére alkalmas. Az olvasó segítségével a védett/lezárt S50/S70 kártyák kinyitására és másolására is van mód egy Windowst futtató PC segítségével. A hibás firmware frissítésre visszavezethető inkompatibiltás illetve működésképtelenség NEM garanciális probléma! Fontos! Csak azonos frekvenciájú kártyák másolhatóak! Nem keverhető a 125kHz-s kártya és a 13.56 MHz kártya! Kártyatartalom elmentésére és későbbi file-ből beolvasását a másolószoftver tartalmazza! Kártyatámogatás: • Emarine (eg EM4100,4102,4200) • Casi Rusco • FDX Animal • HiTag1 • HiTag2 • Indala Type1 • Indala Type2 • Indala KSF (Kantech Secure Format) ProxCard II • ProxCard II C1000 • ProxCard II H10301 • ProxCard II H10302 • ProxCard II H10304 • TIRIS • T5557, ATA5567, ATA5577 • Mifare Classic 1K, 4K • Mifare Ultralight • Mifare Desfire • Mifare Plus, Mifare Plus X • Mifare ProX, Mifare SmartMX • SLE66R35 (Transmitters type ISO-15693:) • Texas Instruments TagIt Plus • Texas Instruments TagIt Plus 3P • Texas Instruments TagIt Standard • Texas Instruments TagIt Pro • Legic Advant • Picopass • HID iClass • ICode SLI, ICode 2. Főbb jellemző Könnyű és kompakt kialakítás: Az eszköz ABS műanyagból készült, így biztosítja a tartósságot és a hosszú élettartamot. A beépített, mikrokontroller gyors kártyaolvasást biztosít. CCID és PC/SC kompatibilitás: Nem igényel külön illesztőprogram telepítést; egyszerűen elég csatlakoztatni az eszközt USB-n keresztül, és azonnal használható. Széles körű támogatás: Támogatja az ID125K, 8800, 5200, 4305, 5577, 8265 kártyatípusokat, valamint a fél-kódolt és teljesen kódolt (half-/ full-encrypted) chipkártyákat is. Kettős színű LED kijelző: A piros fény a készenléti állapotot jelzi, míg a zöld fény a működést és kártyaazonosítást mutatja. Teljes sebességű USB interfész: Megbízható és gyors adatátvitelt biztosít – USB1.1, 2.0 és 3.x.kompatibilis (natív USB2.0 beépített interfész) Támogatott olvasási és írási frekvenciák: 125kHz, 250kHz, 500kHz, 375kHz, 625kHz, 750kHz, 875kHz, 1000kHZ, 13.56 MHz, Támogatott csak olvasható kártyák: EM4100 / EM4200, IC classic, UID kártyák, Ultralight, NFC213 215 216, HID 1386/1326/1346, Támogatott írható kártyák: HID 1386/1326/1346, T5577, EM4305, IC UID kártyák, 13.56MHz (ISO1443A / B), HID Proxy, Kódolt/lezárt kártyák számos típusa másolható. Műszaki Adatok Interfész: USB teljes sebességű (USB 2.0) Üzemi feszültség: DC 5V (USB-ről) Működési áram: 200mA Készenléti áram: 50mA Támogatott kártyák: 13.56MHz IC, UID, FUID, CUID, UFUID, fél-encrypted és teljesen encrypted IC kártyák Rendszerkövetelmények: Windows kompatibilis (Linux és Mac támogatás jelenleg nem elérhető!) Méret: 108 x 68 x 12 mm Használat A szoftver használata intuitív, egyszerűen kezelhető. A szoftvert a kártyaolvasó csatlakoztatásakor lehet letölteni (a legfrissebb verzió). Illetve a dokmentációk alól is elérhető. Csatlakoztassa az eszközt számítógépéhez USB kábellel. Nyissa meg a szoftvert a számítógépén. Olvassa be a kártyát, és kattintson a “Kártyaszám” vagy “Dekódolás indítása” opcióra. A szoftver beolvassa és megjeleníti a kártyaszámot. Helyezze a programozható UID kártyát az olvasóba, és kattintson a “Kártyaírás” gombra. Dokumentáció RFID olvasó szoftvercsomag (NFC Sart card Reader) – Windows Csomag 1 x NFC Kártyaolvasó (NFC-H / wCopy) 1 x USB kábel (USB-C) #### RFM69HCW – Rádió-shield (868MHz, Keyestudio) A Keyestudio gyártmányú FSK kódolású vezeték nélküli kommunikációs shield nagy hatótávolságú adó-vevőt tartalmaz, melynek kezelése az Arduino nyílt forráskódú platformon alapul. Az RFM69 rádiós modul alacsony adatsebesség mellett képes adatokat küldeni és rendkívül nagy távolságokat elérni – magas interferencia-tűréssel és alacsony áramfogyasztással. Ezenkívül alkalmazható több vezeték nélküli érzékelő összefogására és komplex hálózati alkalmazásra: például öntözőrendszerekre, intelligens mérésekre, épületautomatizálásra stb. Támogatja az FSK módokat, mint a WMBus és az IEEE802.15.4g rendszerszabványok. A kártya alacsony fáziszajjal, magas szelektivitással, nagyon jó vevőlinearitással rendelkezik – ideális időszakos mintavevőeszközök létrehozására. Szolgáltatások Kompatibilis a 3.3V és az 5V I/O feszültségű Arduino lapokkal (UNO, Mega, Leonardo, Due, ESP32Duino, stb). Frekvenciasáv: 868 MHz, Alacsony energiafogyasztás, Külső antenna az SMA/I-Pex csatlakozón keresztül kapcsolódik, Alaplapi kapcsolat: SPI busz. A kommunikációs távolság szabadtéri,akadálymentes állapotban 200-500 méter, a maximális távolság pedig irányított antennával történő beállítás után 5000 méter! Jellemzők 168 dB maximális teljesítmény-érzékenység. +20 dBm – 100 mW állandó RF kimenet illetve +14 dBm nagy hatásfokú végfok. Programozható bitsebesség 300 kbps-ig. Nagy érzékenységű vevő: -148 dBm-ig. Árnyékolás/áthallás ellen: IIP3 = -12,5 dBm. Alacsony áramfelvétel vétel esetén: 10,3 mA, Alacsony PowerDown/Slep áramfelvételé: 200 nA. Belső szintézer: 61 Hz felbontással. Beépített bit szinkronizáló az adatcsomag/kommunikáció helyreállításához. Előbit / Preambulum észlelés. 127 dB dinamikus RSSI. Automatikus RF érzékenyésgállítás gyors AFC-vel. Csomag-kezelés 256 bájtig CRC-vel. Beépített hőmérséklet-érzékelő és tápfeszültség-érzékelés. Antenna szín: fehér vagy fekete Dokumentáció RFM69HCW 868MHz adatlap, alkalmazási minta Csomag 1x KeyesStudio RFM69HCV rádióshield, 1x 868MHz SMA-antenna . #### RFM95W-868S2 (LoRa) modul A Semtech szabadalmaztatott LoRa™ modulációs technikáját alkalmazva a kapcsolat egyszerű megvalósítását adja a HopeRF Inc. RFM95W modul segítségével. A nagy érzékenység és adatátviteli távolság a -148dBm fölötti érzékenységgel és az integrált +20 dBm teljesítményerősítő kombinációjával lehetséges. A LoRa™ mind a blokk-módú küldés, mind a szelektivitás terén jelentős előnyöket nyújt a hagyományos modulációs technikákkal szemben – választ adva a hagyományos tervezési kompromisszumok problémájára. Az RFM95W-868S2 adó-vevők a LoRa™ nagy hatótávolságú modemmel rendelkeznek, amely ultra-hosszú hatótávolságú szórt spektrumú kommunikációt és magas zavarvédettséget biztosít, miközben minimálisra csökkenti az áramfelvételt. Szükséges antenna: 868MHz névleges frekvenciára hangolt. Szolgáltatások Frekvenciasáv: 868 MHz, Alacsony energiafogyasztás, Külső kapcsolat: SPI busz. A kommunikációs távolság szabadtéri,akadálymentes állapotban >1km, a maximális távolság pedig irányított antennával történő beállítás után >10km! Jellemzők 168 dB maximális teljesítmény-érzékenység. +20 dBm – 100 mW állandó RF kimenet illetve Programozható bitsebesség. Nagy érzékenységű vevő: -148 dBm-ig. Árnyékolás/áthallás ellen: IIP3 = -12,5 dBm. Alacsony áramfelvétel vétel esetén: 10,3 mA, Alacsony PowerDown/Sleep áramfelvételé: 200 nA. Belső szintézer: 61 Hz felbontással. Beépített bit szinkronizáló az adatcsomag/kommunikáció helyreállításához. Előbit / Preambulum észlelés. 127 dB dinamikus RSSI. Automatikus RF érzékenységé-állítás gyors AFC-vel. Beépített hőmérséklet-érzékelő és tápfeszültség-érzékelés. Csomag 1x RFM95W / 868MHz modul Dokumentáció LoRa (RFM9x) – 868MHz adatlap, minták, segédlet #### RFM96 (LoRa) – Rádió-shield (868MHz) A Dragino LoRa Shield egy nagy hatótávolságú adó-vevő Arduino shield kialakításával és a nyílt forráskódú könyvtár alapján készült. A LoRa Shield lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy adatokat küldjön és nagy távolságú átvitelt érjen el alacsony adatsebesség mellett. A rendkívül nagy hatótávolságot szórt spektrumú rádióadással biztosítja a kommunikációs protokoll – miközben interferencia és zavartűrése is igen magas. A modul külön előnye, hogy az áramfogyasztást mindezek mellett sikerült alacsonyan tartani. A Semtech szabadalmaztatott LoRa™ modulációs technikáját alkalmazva a LoRa Shield egyszerű megvalósítását adja a HopeRF Inc. RFM96 modul segítségével. A nagy érzékenység és adatátviteli távolság a -148dBm fölötti érzékenységgel és az integrált +20 dBm teljesítményerősítő kombinációjával lehetséges. A LoRa™ mind a blokk-módú küldés, mind a szelektivitás terén jelentős előnyöket nyújt a hagyományos modulációs technikákkal szemben – választ adva a hagyományos tervezési kompromisszumok problémájára. Ezek a shieldek a nagy teljesítményű (G) FSK módokat is támogatják olyan rendszereknél, mint a WMBus, az IEEE802.15.4g. A LoRa Shield kivételes fáziszaj-szűrést, szelektivitást, vevő linearitást biztosít, nagyon alacsony áramfogyasztás mellett. Szükséges antenna: pl. 868MHz kiegészítő SMA csatlakozós antenna (Csomag nem tartalmazza!) Szolgáltatások Kompatibilis a 3.3V és az 5V I/O feszültségű Arduino lapokkal (UNO, Mega, Leonardo, Due, ESP32Duino, stb). Frekvenciasáv: 868 MHz, Alacsony energiafogyasztás, Külső antenna az SMA/I-Pex csatlakozón keresztül kapcsolódik, Alaplapi kapcsolat: SPI busz. A kommunikációs távolság szabadtéri,akadálymentes állapotban >1km, a maximális távolság pedig irányított antennával történő beállítás után >10km! Jellemzők 168 dB maximális teljesítmény-érzékenység. +20 dBm – 100 mW állandó RF kimenet illetve Programozható bitsebesség. Nagy érzékenységű vevő: -148 dBm-ig. Árnyékolás/áthallás ellen: IIP3 = -12,5 dBm. Alacsony áramfelvétel vétel esetén: 10,3 mA, Alacsony PowerDown/Sleep áramfelvételé: 200 nA. Belső szintézer: 61 Hz felbontással. Beépített bit szinkronizáló az adatcsomag/kommunikáció helyreállításához. Előbit / Preambulum észlelés. 127 dB dinamikus RSSI. Automatikus RF érzékenységé-állítás gyors AFC-vel. Beépített hőmérséklet-érzékelő és tápfeszültség-érzékelés. Dokumentáció LoRa (RFM96) – 868MHz adatlap, minták, segédlet Csomag 1x Dragonio RFM96/RM96 LoRa rádióshield, 6x jumper. #### RGB LED modul (5mm; 4pin) A LED-ek az elektronikai mintakapcsolások alapeleme. A kontrollerek “Hello Word”-je a LED villogtató. Az RGB LED-ek különlegessége, hogy egy tokon belül található meg a kék, zöld és a vörös LED. Így a teljes színpaletta kikeverhető a LED fényeivel. A modul az előtét-ellenállásokat beépítve tartalmazza! Specifikáció Fénykibocsátás: RGB (RED-vörös, GREEN-zöld, BLUE-kék), Átmérő: 5 mm, Tokozás: diffúz, Nyitófeszültség: vörös: 1.8..2.4V, zöld: 2.0…2.8, kék: 2.9..3.7V, Névleges áram: 20mA/csatorna, Fényintenzitás: 3000~7000 mCd, Sugárzási szög: ~60 fok, Élettartam: 20,000 óra, Kivitel: közös anód (közös +). Csomag tartalma 1x 5mm RGB LED modul #### RGB LED-sor vezérlő (GLEDOPTO mini, 5V-24V, WLED, ESP32, MIC) [GL-C-310WL] ESP32 WLED digitális LED szalagvezérlő mikrofonnal – címezhető WS2812B, WS2815, SK6812 és más digitális LED szalagokhoz A Gledopto GL-C-310WL WLED LED vezérlő akkor jön jól, amikor nem egyszerűen “felkapcsolni” szeretnél egy LED szalagot, hanem életet lehelni bele: futófényekkel, színátmenetekkel, szegmensekkel, telefonos vezérléssel és zene ütemére reagáló fényhatásokkal. Ez egy ESP32 alapú, Wi-Fi-s, WLED kompatibilis digitális LED szalagvezérlő beépített mikrofonnal, amely címezhető, adatvezérelt LED szalagokhoz használható. Ilyenek például a WS2811, WS2812, WS2812B, SK6812, TM1814, WS2813, WS2815 és SM16703P típusú szalagok. Figyelmeztetés! A helytelen tápfeszültség ~ LED-szalag összepárosításra illetve villamos túlterhelésre/túláramra a garancia NEM vonatkozik! Autóban való üzemeltetés esetén tápfeszültség szűrés szükséges! Közvetlenül a gépjármű villamos hálózatára NEM kapcsolható! Nem analóg RGB, RGBW vagy RGBCCT LED szalaghoz készült, hanem olyan digitális LED szalaghoz, ahol a bekötés logikája jellemzően: V+, GND, DATA. Ez fontos különbség, mert ha itt félremegy a választás, abból nem “kicsit gyengébb fény” lesz, hanem bosszantó hibakeresés, villogás, némaság – vagy egyszerűen egy olyan vezérlő, amit nem ahhoz a szalaghoz vettél, amihez kellene. A GL-C-310WL beépített mikrofonnal rendelkezik, ezért audio-reaktív, zenevezérelt WLED fényhatásokhoz alkalmasabb. Mire való valóban? A GL-C-310WL egy kis méretű, rejtett beépítésre is alkalmas WLED kontroller, amely a LED szalag és a Wi-Fi hálózat közé kerül. A vezérlő a digitális LED szalag DATA vezetékére adja ki a vezérlőjelet, miközben a LED szalag tápellátását a megfelelő külső tápegység biztosítja. A lényeg: a LED szalag nem csak világít, hanem programozható fényhatásokat kap. Telefonról állíthatod a színeket, effekteket, fényerőt, sebességet, szegmenseket – és a beépített mikrofon miatt a világítás akár a zene ritmusára is reagálhat. Miért szerethető a vezérlő? Mert leveszi a válladról azt a tipikus “ESP32 + WLED + bekötés + dobozolás + mikrofon” barkácsterhet, amit sokan szeretnének megspórolni. Ha már próbáltál címezhető LED szalagot életre kelteni, ismerős lehet a helyzet: az ember csak egy hangulatos háttérfényt, party fényt vagy okosotthonba illeszthető LED dekorációt szeretne, aztán hirtelen firmware-ek, GPIO lábak, tápfeszültségek, adatvezetékek és szalag-IC-k között találja magát. A GL-C-310WL pont erre ad egy kézre álló, kompakt választ: WLED kompatibilis vezérlés, ESP32 hardver, beépített mikrofon, gyorscsatlakozós bekötés és 5-24 V DC tápfeszültség-tartomány egy apró vezérlőben. Felhasználási ötletek TV vagy monitor mögötti ambient világítás WS2812B vagy hasonló digitális LED szalaggal hangulatos, színes háttérfényt készíthetsz, amely nem csak dekorál, hanem teljesen más érzetet ad a szobának. Zene ütemére reagáló LED fény A beépített mikrofon miatt a GL-C-310WL jó választás kisebb helyiségekbe, party fényhez, kreatív dekorációhoz vagy olyan projekthez, ahol a fénynek együtt kell lélegeznie a zenével. Lépcső, vitrin, polc vagy bútorvilágítás A WLED szegmenses vezérlése miatt nem muszáj az egész LED szalagnak ugyanazt csinálnia. Külön részekre bonthatod a fényt, így a világítás sokkal látványosabb lehet, mint egy sima egyszínű LED csík. Okosotthon és Home Assistant környezet Wi-Fi hálózaton keresztül a WLED rendszer jól illeszthető okosotthonos gondolkodásba. Jelenetekhez, hangulatokhoz, automatizmusokhoz is használható – például esti fényhez, jelzőfényhez vagy dekorációs profilokhoz. Hobby, maker és prototípus projektek Ha nem a nulláról szeretnél ESP32 vezérlőt építeni, hanem gyorsabban eljutnál a működő fényig, ez a vezérlő kényelmes rövidítés lehet. Fontos: digitális LED szalaghoz való, nem analóghoz A GL-C-310WL címezhető, adatvezérelt LED szalagokhoz készült. Ez azt jelenti, hogy a vezérlő nem külön R/G/B csatornákon szabályozza a fényt, hanem digitális DATA jelet küld a szalagon lévő LED IC-knek. A megfelelő szalagoknál a bekötési logika jellemzően: V+ – tápfeszültség pozitív ág GND / V- – közös föld / negatív ág DATA / D – adatvezeték Ha analóg RGB, RGBW vagy RGBCCT LED szalagod van, ahhoz más típusú vezérlő kell. Ez a pont különösen fontos, mert a legtöbb bosszantó vásárlási hiba itt kezdődik: “LED szalag vezérlő” néven sokféle eszköz fut, de nem mind ugyanahhoz a szalagtípushoz való. Tápfeszültség és terhelés – itt ne találgass A vezérlő DC 5-24 V bemeneti tartományban használható, de a tápegységet mindig a LED szalag névleges feszültségéhez kell igazítani. Ez a gyakorlatban azt jelenti: 5 V-os WS2812B szalaghoz 5 V-os tápegységet használj. 12 V-os WS2815 szalaghoz 12 V-os tápegység kell. 24 V-os kompatibilis szalag esetén 24 V-os tápellátásban gondolkodj. A GL-C-310WL terhelhetősége: max. 6 A csatornánként, max. 10 A összesen, a megadott maximális teljesítmény 240 W. Nagyobb LED mennyiségnél vagy hosszabb szalagoknál a tápegység méretezése, a feszültségesés és a többpontos tápbetáplálás már nem apró részlet, hanem a stabil működés kulcsa. Ha a fényerő ingadozik, a szalag vége sárgul, villogás jelenik meg vagy furcsa effekt-hibák jönnek elő, az sokszor nem “WLED probléma”, hanem tápellátási kérdés. Bekötési tudnivalók A DATA vezeték alapértelmezett kimenete: IO16. Az IO2 kimenet csak WLED konfiguráció után használható adat kimenetként. A vezérlő gyorscsatlakozós kialakítása megkönnyíti a bekötést, de a polaritásra és a közös földre figyelni kell. A digitális LED szalagoknál a DATA jel csak akkor tud megbízhatóan dolgozni, ha a tápellátás és a földelés rendben van. Mikrofonos vagy mikrofon nélküli változat? A GL-C-310WL és a GL-C-309WL közti fő különbség a mikrofon jelenléte. GL-C-310WL: beépített mikrofonnal, zenevezérelt / audio-reaktív módokhoz. GL-C-309WL: mikrofon nélküli változat, ha nincs szükséged hangra reagáló fényekre. Ha a cél zene ütemére pulzáló, villanó, hullámzó vagy hangulatot követő fény, akkor a GL-C-310WL a releváns választás (ez is érhető csak el). Firmware frissítés – csak körültekintően A vezérlő ESP32 alapú, ezért firmware frissítésnél mindig ellenőrizni kell, hogy a kiválasztott firmware a megfelelő ESP32 variánshoz és hardverkialakításhoz készült-e. Rossz firmware választással a vezérlő működésképtelenné válhat. Ha nem vagy biztos a dolgodban, ne a frissítés legyen az első lépés: előbb állítsd be, próbáld ki, ellenőrizd a szalagot, a tápot és az adatvezetéket. Kinek ajánlott? B2C felhasználóknak, hobby elektronika és maker projektekhez Ha gyorsan szeretnél WLED alapú LED világítást építeni, és nem akarsz külön ESP32 panelt, mikrofont, csatlakozókat és házat összevadászni, ez kényelmes kiindulópont. Dekorvilágítást építőknek Szoba, polc, vitrin, gamer sarok, TV háttérfény, álmennyezet vagy kisebb installáció esetén látványos, sokoldalú vezérlést ad. Okosotthonos felhasználóknak Ha Wi-Fi-n keresztül WLED eszközt szeretnél kezelni, jelenetekbe illeszteni vagy Home Assistant környezetben használni, a GL-C-310WL jó alap lehet. Kivitelezőknek és integrátoroknak Olyan kisebb dekor- és hangulatvilágítási feladatoknál lehet hasznos, ahol a cél a gyors beépítés, kis méret és WLED kompatibilitás. Mire nem ideális? Nem ez a jó választás, ha nagy teljesítményű, többcsatornás, ipari LED meghajtásra van szükség. A kimeneti áram korlátos, ezért nagyobb rendszernél külön tervezést, tápbetáplálást és adott esetben más vezérlési architektúrát érdemes választani. Nem ideális akkor sem, ha Ethernet kapcsolat, galvanikus leválasztás, ipari ház, DIN-sínes kivitel vagy nagyáramú csatornázott meghajtás az elvárás. Ez egy kis méretű, Wi-Fi-s, inline jellegű WLED vezérlő digitális LED szalagokhoz. Műszaki jellemzők Tulajdonság Érték Terméktípus Digitális, címezhető LED szalagvezérlő Modell Gledopto GL-C-310WL Platform ESP32 Mikrofon Beépített mikrofon Firmware / vezérlés WLED kompatibilis, WLED alkalmazásból vezérelhető Kommunikáció Wi-Fi Bemeneti tápfeszültség DC 5-24 V Kimeneti áram csatornánként max. 6 A Összes kimeneti áram max. 10 A Maximális teljesítmény 240 W Maximális IC mennyiség 800 IC Támogatott LED IC-k WS2811, WS2812, WS2812B, SK6812, TM1814, WS2813, WS2815, SM16703P Alapértelmezett DATA kimenet IO16 Alternatív DATA kimenet IO2, WLED konfiguráció után Burkolat ABS, tűzálló műanyag Méret 42 × 38 × 17 mm Működési hőmérséklet -20…45 °C Logikai szint a DATA kimeneten nincs megbízhatóan megadott adat – beépítés előtt ellenőrizendő Védettség nincs megbízhatóan megadott IP adat – beltéri / védett beépítéshez kezeld Gyors választási ellenőrzőlista Vásárlás előtt ezt a néhány pontot érdemes átfutni: Digitális, címezhető LED szalagod van? Ha WS2812B, WS2815, SK6812 vagy hasonló DATA vezérelt szalag, jó irányban jársz. Ha analóg RGB/RGBW/RGBCCT szalag, más vezérlőt keress. Tudod a szalag tápfeszültségét? 5 V-os szalaghoz 5 V táp, 12 V-oshoz 12 V táp, 24 V-oshoz 24 V táp szükséges. Beleférsz a terhelési határba? A vezérlő max. 6 A/csatorna és max. 10 A összes áram mellett használható. Kell zenevezérelt fény? Ha igen, a GL-C-310WL a mikrofonos változat. Ha nem, nézd meg a GL-C-309WL típust is. Tudod, hova kötöd a DATA vezetéket? Alapértelmezett adat kimenet: IO16. Az IO2 csak konfiguráció után használható. Jellemzők 30-60-100-144 LED/m szalag támogatása; DC5…24V feszültségű bemenet Paraméterek Terméknév: WLED Strip Light Controller Típusszám: GL-C-010WL Feszültség: DC 5-24V LED pixel mennyiség: 800+ db Teljes áram: 10A max Mérete: 89*48*23,5mm Üzemi hőmérséklet: -20-45°C Támogatott szalag: WS2811, SK6812, SM16703P, WS2812B stb Firmware frissítés: OTA (WiFi felületen át) vagy külső USB-Soros illesztővel, Hangvezérlés: beépített, konfigurálható mikrofonnal. Alkalmazás Tápegység/LED-szalag nem tartozék. A termék tápfeszültsége 5-24V, a LED szalag feszültségével megegyező! A kimeneti vezetékek rövidre zárása károsíthatja a fényerő-szabályozót. Mindig ügyeljen a megfelelő polaritásra a tápfeszültség és a terhelés csatlakoztatásakor. Csak beltéri használatra – ez a termék nem vízálló vagy időjárásálló. Csomag 1x GLEDOPTO GL-C-310WL vezérlő 1x leírás (angol/kínai) #### RGB LED-sor vezérlő (GLEDOPTO, 5V-24V, WLED, ESP32, MIC) A vezérlő segítségével a WS2812B/WS2811 stb. 5V/12V/24V-os címezhető LED szalagok egyszerű és látványos használata érhető el. Programozási ismeret a használatához nem szükséges. Out of box – azonnal használatra kész. Nyomógombokkal is vezérelhető LED fénycsík. Könnyen telepíthető. A csomag a tápegységet NEM tartalmazza! Meghajtásra a LED szalag teljesítménytől és feszültségétől függő adapter szükséges! 5V szalaghoz 5V adapter, 12V szalaghoz 12V adapter. Megjegyzés: Mielőtt áram alá kerül – a tápfeszültséget és a LED szalag feszültségigényét ellenőrizni szükséges! Hibás párosítás a szalag és a vezérlő meghibásodását okozhatja! Tippek Központi vezérlő: 4MB ESP32 chip: frissíthető hivatalos WLED firmware-rel. Vezérlés módja: A Gledopto WLED fénycsík vezérlő a WLED alkalmazást használja a vezérléshez, támogatja a vezeték nélküli vezérlést és a Wi-Fi interfészen keresztüli távvezérlést (akár APP, akár önálló weblapként); MQTT, HomeAssistant stb. támogatás. Dinamikus módok: A WLED alkalmazás több mint 100+ dinamikus mód közül választhat, amelyek különféle alkalmazási forgatókönyvekhez alkalmasak, például születésnapi bulikhoz, borkóstolóhoz és esti kikapcsolódáshoz; DIY módok: A beépített módokon kívül a Gledopto WLED fénycsíkvezérlő támogatja az egyéni módokat, így a felhasználók több módot is barkácsolhatnak saját preferenciáik szerint. LED szalag-kompatibilitás: A Gledopto WLED vezérlő akár 800 pixelnyi támogatással rendelkezik, és kompatibilis a különféle vezérlőkkel: WS2812B, SM16703P, SK6812, WS2811 stb., rugalmas választási lehetőséget biztosítva a felhasználóknak. Alkalmazási forgatókönyvek: A Gledopto WLED vezérlő széles körben használható számos helyen, például otthonokban, üzletekben, szórakozásban, kiállításokon stb., hogy különböző hangulati hatásokat hozzon létre, és színesebbé tegye az életet. Figyelmeztetés! A helytelen tápfeszültség ~ LED-szalag összepárosításra illetve villamos túlterhelésre/túláramra a garancia NEM vonatkozik! Autóban való üzemeltetés esetén tápfeszültség szűrés szükséges! Közvetlenül a gépjármű villamos hálózatára NEM kapcsolható! Alkalmazási lehetőségek Belső dekoráció: klub, bár, folyosó, szoba, szálloda, led akvárium világítás, múzeum, karácsony, ünnep, kiskereskedelmi LED világítás stb. Külső dekoráció: Plaza, kereskedelmi épületek, parkok, festői helyszín, esti helyszín, jelzőfény LED-ek stb. (vezérlés beltéri elhelyezéssel, külső védett IP65/IP67 LED szalaggal!) Jellemzők 30-60-100-144 LED/m szalag támogatása; DC5…24V feszültségű bemenet Paraméterek Terméknév: WLED Strip Light Controller Típusszám: GL-C-010WL Feszültség: DC 5-24V LED pixel mennyiség: 800+ db Teljes áram: 10A max Mérete: 89*48*23,5mm Üzemi hőmérséklet: -20-45°C Támogatott szalag: WS2811, SK6812, SM16703P, WS2812B stb Firmware frissítés: OTA (WiFi felületen át) vagy külső USB-Soros illesztővel, Hangvezérlés: beépített, konfigurálható mikrofonnal. Alkalmazás Tápegység/LED-szalag nem tartozék. A termék tápfeszültsége 5-24V, a LED szalag feszültségével megegyező! A kimeneti vezetékek rövidre zárása károsíthatja a fényerő-szabályozót. Mindig ügyeljen a megfelelő polaritásra a tápfeszültség és a terhelés csatlakoztatásakor. Csak beltéri használatra – ez a termék nem vízálló vagy időjárásálló. Csomag 1x GLEDOPTO GL-C-010WL vezérlő 1x leírás (angol/kínai) 1x kétoldalas ragasztó #### RGB LED-sor vezérlő (GLEDOPTO, 5V-24V, WLED, ESP32, MIC/UART) A vezérlő segítségével a WS2812B/WS2811 stb. 5V/12V/24V-os címezhető LED szalagok egyszerű és látványos használata érhető el. Programozási ismeret a használatához nem szükséges. Out of box – azonnal használatra kész. Nyomógombokkal is vezérelhető LED fénycsík. Könnyen telepíthető. A csomag a tápegységet NEM tartalmazza! Meghajtásra a LED szalag teljesítménytől és feszültségétől függő adapter szükséges! 5V szalaghoz 5V adapter, 12V szalaghoz 12V adapter. Megjegyzés: Mielőtt áram alá kerül – a tápfeszültséget és a LED szalag feszültségigényét ellenőrizni szükséges! Hibás párosítás a szalag és a vezérlő meghibásodását okozhatja! Tippek Központi vezérlő: 4MB ESP32 chip: frissíthető hivatalos WLED firmware-rel. Vezérlés módja: A Gledopto WLED fénycsík vezérlő a WLED alkalmazást használja a vezérléshez, támogatja a vezeték nélküli vezérlést és a Wi-Fi interfészen keresztüli távvezérlést (akár APP, akár önálló weblapként); MQTT, HomeAssistant stb. támogatás. Dinamikus módok: A WLED alkalmazás több mint 100+ dinamikus mód közül választhat, amelyek különféle alkalmazási forgatókönyvekhez alkalmasak, például születésnapi bulikhoz, borkóstolóhoz és esti kikapcsolódáshoz; DIY módok: A beépített módokon kívül a Gledopto WLED fénycsíkvezérlő támogatja az egyéni módokat, így a felhasználók több módot is barkácsolhatnak saját preferenciáik szerint. LED szalag-kompatibilitás: A Gledopto WLED vezérlő akár 800 pixelnyi támogatással rendelkezik, és kompatibilis a különféle vezérlőkkel: WS2812B, SM16703P, SK6812, WS2811 stb., rugalmas választási lehetőséget biztosítva a felhasználóknak. Alkalmazási forgatókönyvek: A Gledopto WLED vezérlő széles körben használható számos helyen, például otthonokban, üzletekben, szórakozásban, kiállításokon stb., hogy különböző hangulati hatásokat hozzon létre, és színesebbé tegye az életet. Alkalmazási lehetőségek Belső dekoráció: klub, bár, folyosó, szoba, szálloda, led akvárium világítás, múzeum, karácsony, ünnep, kiskereskedelmi LED világítás stb. Külső dekoráció: Plaza, kereskedelmi épületek, parkok, festői helyszín, esti helyszín, jelzőfény LED-ek stb. (vezérlés beltéri elhelyezéssel, külső védett IP65/IP67 LED szalaggal!) Jellemzők 30-60-100-144 LED/m szalag támogatása; DC5…24V feszültségű bemenet Paraméterek Terméknév: WLED Strip Light Controller Típusszám: GL-C-010WL-D Feszültség: DC 5-24V LED pixel mennyiség: 800+ db Teljes áram: 10A max Mérete: 89*48*23,5mm Üzemi hőmérséklet: -20-45°C Támogatott szalag: WS2811, SK6812, SM16703P, WS2812B stb Firmware frissítés/debug: USB-UART csatlakozón át és OTA, Hangvezérlés: beépített, konfigurálható mikrofonnal. Alkalmazás Tápegység/LED-szalag nem tartozék. A termék tápfeszültsége 5-12V/24V, a LED szalag feszültségével megegyező! A kimeneti vezetékek rövidre zárása károsíthatja a fényerő-szabályozót. Mindig ügyeljen a megfelelő polaritásra a tápfeszültség és a terhelés csatlakoztatásakor. Csak beltéri használatra – ez a termék nem vízálló vagy időjárásálló. Csomag 1x GLEDOPTO GL-C-010WL-D vezérlő 1x leírás (angol/kínai) 1x kétoldalas ragasztó #### RGB LED-sor vezérlő (LED2017-14KEY, 5V-12V) A vezérlő segítségével a WS2812B/WS2811 stb 5V/12V-os címezhető LED szalagok egyszerű és látványos használata érhető el. Programozási ismeret a használatához nem szükséges. Out of box – azonnal használatra kész. Nyomógombokkal vezérelhető LED fénycsík. Könnyen telepíthető. A csomag a tápegységet NEM tartalmazza! Meghajtásra a LED szalag teljesítménytől és feszültségétől függő adapter szükséges! 5V szalaghoz 5V adapter, 12V szalaghoz 12V adapter. Megjegyzés: Mielőtt áram alá kerül – a tápfeszültséget és a LED szalag feszültségigényét ellenőrizni szükséges! Hibás párosítás a szalag és a vezérlő meghibásodását okozhatja! Fontos! 24V LED szalaggal nem került tesztelésre – az csak 24V tápegységgel használható! Alkalmazási lehetőségek Belső dekoráció: klub, bár, folyosó, szoba, szálloda, led akvárium világítás, múzeum, karácsony, ünnep, kiskereskedelmi LED világítás stb. Külső dekoráció: Plaza, kereskedelmi épületek, parkok, festői helyszín, esti helyszín, jelzőfény LED-ek stb. (vezérlés beltéri elhelyezéssel, külső védett IP65/IP67 LED szalaggal!) Jellemzők Kompatibilis a piacon kapható közös egyvezérlésű LED-meghajtó IC-kkel, akár 1024/2048 pixelt is képes meghajtani; 30-60-100-144 LED/m szalag támogatása; DC5…12V feszültségű bemenet (2.1mm adaptercsatlakozás, középső ér:+) Paraméterek Terméknév: LED2017-14KEY Bemeneti feszültség: DC 5-12V (tápadapter) Támogatott vezérlőIC: WS2811/WS2812B, stb Üzemi hőmérséklet: -20-60°C Üzemi áram: 5~18mA (LED szalag nélkül!) Sebességszabályozás: Állítható Csatlakozás: 4pin (3 pin konverterrel – RGB LED sor felé: +/adat/-) Vezérlő funkció: Színeltolás funkció, Automatikus mód funkció Alkalmazás Tápegység/LED-szalag nem tartozék. A termék tápfeszültsége 5-12V, a LED szalag feszültségével megegyező! A kimeneti vezetékek rövidre zárása károsíthatja a fényerő-szabályozót. Mindig ügyeljen a megfelelő polaritásra a tápfeszültség és a terhelés csatlakoztatásakor. Csak beltéri használatra – ez a termék nem vízálló vagy időjárásálló. Csomag 1x LED2017-14KEY vezérlő 1x leírás (angol/kínai) 1x 4pin-3pin LED-szalag konverterkábel 1x távirányító 1x CD2032 gombelem #### RGB LED-sor vezérlő (LED2017-21KEY, 5V-12V) A vezérlő segítségével a WS2812B/WS2811 stb 5V/12V-os címezhető LED szalagok egyszerű és látványos használata érhető el. Programozási ismeret a használatához nem szükséges. Out of box – azonnal használatra kész. Nyomógombokkal vezérelhető LED fénycsík. Könnyen telepíthető. A csomag a tápegységet NEM tartalmazza! Meghajtásra a LED szalag teljesítménytől és feszültségétől függő adapter szükséges! 5V szalaghoz 5V adapter, 12V szalaghoz 12V adapter. Megjegyzés: Mielőtt áram alá kerül – a tápfeszültséget és a LED szalag feszültségigényét ellenőrizni szükséges! Hibás párosítás a szalag és a vezérlő meghibásodását okozhatja! Fontos! 24V LED szalaggal nem került tesztelésre – az csak 24V tápegységgel használható! Alkalmazási lehetőségek Belső dekoráció: klub, bár, folyosó, szoba, szálloda, led akvárium világítás, múzeum, karácsony, ünnep, kiskereskedelmi LED világítás stb. Külső dekoráció: Plaza, kereskedelmi épületek, parkok, festői helyszín, esti helyszín, jelzőfény LED-ek stb. (vezérlés beltéri elhelyezéssel, külső védett IP65/IP67 LED szalaggal!) Jellemzők Kompatibilis a piacon kapható közös egyvezérlésű LED-meghajtó IC-kkel, akár 1024/2048 pixelt is képes meghajtani; 30-60-100-144 LED/m szalag támogatása; DC5…12V feszültségű bemenet (2.1mm adaptercsatlakozás, középső ér:+) Paraméterek Terméknév: LED2017-21KEY Bemeneti feszültség: DC 5-12V (tápadapter) Támogatott vezérlőIC: WS2811/WS2812B, stb Üzemi hőmérséklet: -20-60°C Üzemi áram: 5~18mA (LED szalag nélkül!) Sebességszabályozás: Állítható Csatlakozás: 4pin (3 pin konverterrel – RGB LED sor felé: +/adat/-) Vezérlő funkció: Színeltolás funkció, Automatikus mód funkció Alkalmazás Tápegység/LED-szalag nem tartozék. A termék tápfeszültsége 5-12V, a LED szalag feszültségével megegyező! A kimeneti vezetékek rövidre zárása károsíthatja a fényerő-szabályozót. Mindig ügyeljen a megfelelő polaritásra a tápfeszültség és a terhelés csatlakoztatásakor. Csak beltéri használatra – ez a termék nem vízálló vagy időjárásálló. Csomag 1x LED2017-21KEY vezérlő 1x leírás (angol/kínai) 1x 4pin-3pin LED-szalag konverterkábel 1x távirányító 1x CD2032 gombelem #### RGB LED-sor vezérlő (LED2017-4KEY, 5V-12V) A vezérlő segítségével a WS2812B/WS2811 stb 5V/12V-os címezhető LED szalagok egyszerű és látványos használata érhető el. Programozási ismeret a használatához nem szükséges. Out of box – azonnal használatra kész. Nyomógombokkal vezérelhető LED fénycsík. Könnyen telepíthető. A csomag a tápegységet NEM tartalmazza! Meghajtásra a LED szalag teljesítménytől és feszültségétől függő adapter szükséges! 5V szalaghoz 5V adapter, 12V szalaghoz 12V adapter. A billentyűk funkciói MODE+: A minták előre váltása. SPEED: Kapcsolási sebesség. MODE-: A minták visszafelé váltása. MODE+ és MODE-: A MODE+ és MODE- gombok egyidejű lenyomása és egyidejű felengedése AUTO módba kapcsol. Megjegyzés: Mielőtt áram alá kerül – a tápfeszültséget és a LED szalag feszültségigényét ellenőrizni szükséges! Hibás párosítás a szalag és a vezérlő meghibásodását okozhatja! Fontos! 24V LED szalaggal nem került tesztelésre – az csak 24V tápegységgel hazsnálható! Alkalmazási lehetőségek Belső dekoráció: klub, bár, folyosó, szoba, szálloda, led akvárium világítás, múzeum, karácsony, ünnep, kiskereskedelmi LED világítás stb. Külső dekoráció: Plaza, kereskedelmi épületek, parkok, festői helyszín, esti helyszín, jelzőfény LED-ek stb. (vezérlés beltéri elhelyezéssel, külső védett IP65/IP67 LED szalaggal!) Jellemzők Kompatibilis a piacon kapható közös egyvezérlésű LED-meghajtó IC-kkel, akár 1024/2048 pixelt is képes meghajtani; 30-60-100-144 LED/m szalag támogatása; DC5…12V feszültségű bemenet (2.1mm adaptercsatlakozás, középső ér:+) Paraméterek Terméknév: LED2017-4KEY Bemeneti feszültség: DC5-12V (tápadapter) Támogatott vezérlőIC: WS2811/WS2812B, stb Üzemi hőmérséklet: -20-60°C Üzemi áram: 5~18mA (LED szalag nélkül!) Sebességszabályozás: Állítható Csatlakozás: 3pin (RGB LED sor felé: +/adat/-) Vezérlő funkció: Színeltolás funkció, Automatikus mód funkció Alkalmazás Tápegység/LED-szalag nem tartozék. A termék tápfeszültsége 5-12V, a LED szalag feszültségével megegyező! A kimeneti vezetékek rövidre zárása károsíthatja a fényerő-szabályozót. Mindig ügyeljen a megfelelő polaritásra a tápfeszültség és a terhelés csatlakoztatásakor. Csak beltéri használatra – ez a termék nem vízálló vagy időjárásálló. Csomag 1x LED2017-4KEY vezérlő 1x leírás (angol/kínai) #### RGB LED-sor vezérlő (SP611E, 5V-12V, IR, BT; 2 LED-csatorna) A vezérlő segítségével a WS2812B/WS2811/stb 5V/12V-os címezhető LED szalagok egyszerű és látványos használata érhető el. Programozási ismeret a használatához nem szükséges. Out of box – azonnal használatra kész. Hangvezérelt LED fénycsík: Zenei módban ez a programozható ledsor a dinamikus zenei dallamnak megfelelően megváltoztathatja a színeket. Könnyen telepíthető. A csomag a tápegységet NEM tartalmazza! Meghajtásra a LED szalag teljesítménytől és feszültségétől függő adapter szükséges! 5V szalaghoz 5V adapter, 12V szalaghoz 12V adapter. Zenei mód: a zenei dallamnak megfelelően megváltoztathatja a fény színét. Zene nélküli módhoz elérhető a színeltolásos mód és az automatikus mód. Alkalmazási lehetőségek Belső dekoráció: klub, bár, folyosó, szoba, szálloda, led akvárium világítás, múzeum, karácsony, ünnep, kiskereskedelmi LED világítás stb. Külső dekoráció: Plaza, kereskedelmi épületek, parkok, festői helyszín, esti helyszín, jelzőfény LED-ek stb. (vezérlés beltéri elhelyezéssel, külső védett IP65/IP67 LED szalaggal!) Két LED-szalag kábel meghajtására alkalmas! Jellemzők Támogatja az IR távirányítót; Hangbemeneti módszer: beépített mikrofon, Kompatibilis a piacon kapható közös egyvezérlésű LED-meghajtó IC-kkel, akár 600 pixelt (5V; WS2812B) vagy 1200 pixelt (WS2811) is képes meghajtani; 30-60-100-144 LED/m címezhető LED-szalag támogatása; DC5…12V feszültségű bemenet (2.1mm adaptercsatlakozás, középső ér:+) Paraméterek Terméknév: SP611E LED vezérlő Bemeneti feszültség: DC5-12V (tápadapter) Támogatott vezérlőIC: WS2811/WS2812B/WS2815/stb Max érzékelési IR távolság: 15 méter Üzemi hőmérséklet: -20-60°C Üzemi áram: 5~18mA (LED szalag nélkül!) Zenevezérlés (alapértelmezett): Beépített MIC Memória: Automatikus memória funkció Sebességszabályozás: Állítható Csatlakozás: 2 csatorna x 3pin (RGB LED sor felé) Vezérlő funkció: Zene mód, Nincs zene mód, Színeltolás funkció, Automatikus mód funkció Kimeneti csatlakozás: 2x 3pin (GND, tápfeszültség, adatvonal) Alkalmazás Tápegység/LED-szalag nem tartozék. A termék tápfeszültsége 5-12V, a LED szalag feszültségével megegyező! A kimeneti vezetékek rövidre zárása károsíthatja a fényerő-szabályozót. Mindig ügyeljen a megfelelő polaritásra a tápfeszültség és a terhelés csatlakoztatásakor. Csak beltéri használatra – ez a termék nem vízálló vagy időjárásálló. Csomag 1x SP611E LED szalag vezérlő 1x távirányító 1x CR2032 gombelem 1x Felhasználói kézikönyv/lap #### RGB LED-sor vezérlő (SP611E, 5V-12V, IR, BT) A vezérlő segítségével a WS2812B/WS2811/stb 5V/12V-os címezhető LED szalagok egyszerű és látványos használata érhető el. Programozási ismeret a használatához nem szükséges. Out of box – azonnal használatra kész. Hangvezérelt LED fénycsík: Zenei módban ez a programozható ledsor a dinamikus zenei dallamnak megfelelően megváltoztathatja a színeket. Könnyen telepíthető. A csomag a tápegységet NEM tartalmazza! Meghajtásra a LED szalag teljesítménytől és feszültségétől függő adapter szükséges! 5V szalaghoz 5V adapter, 12V szalaghoz 12V adapter. Zenei mód: a zenei dallamnak megfelelően megváltoztathatja a fény színét. Zene nélküli módhoz elérhető a színeltolásos mód és az automatikus mód. Alkalmazási lehetőségek Belső dekoráció: klub, bár, folyosó, szoba, szálloda, led akvárium világítás, múzeum, karácsony, ünnep, kiskereskedelmi LED világítás stb. Külső dekoráció: Plaza, kereskedelmi épületek, parkok, festői helyszín, esti helyszín, jelzőfény LED-ek stb. (vezérlés beltéri elhelyezéssel, külső védett IP65/IP67 LED szalaggal!) Jellemzők Támogatja az IR távirányítót; Hangbemeneti módszer: beépített mikrofon, Kompatibilis a piacon kapható közös egyvezérlésű LED-meghajtó IC-kkel, akár 600 pixelt (5V; WS2812B) vagy 1200 pixelt (WS2811) is képes meghajtani; 30-60-100-144 LED/m címezhető LED-szalag támogatása; DC5…12V feszültségű bemenet (2.1mm adaptercsatlakozás, középső ér:+) Paraméterek Terméknév: SP611E LED vezérlő Bemeneti feszültség: DC5-12V (tápadapter) Támogatott vezérlőIC: WS2811/WS2812B/WS2815/stb Max érzékelési IR távolság: 15 méter Üzemi hőmérséklet: -20-60°C Üzemi áram: 5~18mA (LED szalag nélkül!) Zenevezérlés (alapértelmezett): Beépített MIC Memória: Automatikus memória funkció Sebességszabályozás: Állítható Csatlakozás: 1 csatorna – 3pin (RGB LED sor felé) Vezérlő funkció: Zene mód, Nincs zene mód, Színeltolás funkció, Automatikus mód funkció Kimeneti csatlakozás: 1x 3pin (GND, tápfeszültség, adatvonal) Alkalmazás Tápegység/LED-szalag nem tartozék. A termék tápfeszültsége 5-12V, a LED szalag feszültségével megegyező! A kimeneti vezetékek rövidre zárása károsíthatja a fényerő-szabályozót. Mindig ügyeljen a megfelelő polaritásra a tápfeszültség és a terhelés csatlakoztatásakor. Csak beltéri használatra – ez a termék nem vízálló vagy időjárásálló. Csomag 1x SP611E LED szalag vezérlő 1x távirányító 1x CR2032 gombelem 1x Felhasználói kézikönyv/lap #### RGB LED-sor vezérlő (SP611E, USB/5V, Bluetooth, IR) A vezérlő segítségével a WS2812B/WS2811 5V-os címezhető LED szalagok egyszerű és látványos használata érhető el. Programozási ismeret a használatához nem szükséges. Out of box – azonnal használatra kész. A csomag az 5V tápegységet NEM tartalmazza! Meghajtásra a LED szalag teljesítménytől függő adapter szükséges! Ideális választás: telefon gyorstöltő 5V USB A aljzattal. Alkalmazási lehetőségek Belső dekoráció: klub, bár, folyosó, szoba, szálloda, led akvárium világítás, múzeum, karácsony, ünnep, kiskereskedelmi LED világítás stb. Külső dekoráció: Plaza, kereskedelmi épületek, parkok, festői helyszín, esti helyszín, jelzőfény LED-ek stb. (vezérlés beltéri elhelyezéssel, külső védett IP65/IP67 LED szalaggal!) Jellemzők Támogatja az APP (telefon alapú) vezérlést és az infravörös távirányítót is; Támogatja az automatikus eszközcsatlakozást és az automatikus újracsatlakozást, amikor az APP bekapcsolásra kerül Több eszköz-csoportosítási vezérlés támogatása Többféle hangbemeneti módszer: telefon mikrofon, lejátszó streaming, beépített mikrofon; Támogatja az eszköz nevének módosítását, az RGB csatorna frekvenciájának kalibrálását és az időzítő funkciót; Kompatibilis a piacon kapható közös egyvezérlésű LED-meghajtó IC-kkel, akár 600 pixelt is képes meghajtani; 30-60-100-144 LED/m szalag támogatása; Beépített 142 dinamikus effektus, állítható effektus hossza, effektgyűjtő funkcióval; Beépített 18 zenei effektus, állítható effektus hossza, állítható érzékenység DC5V feszültségű bemenet (USB-A csatlakozó!) Automatikus mentési funkció a paraméterek beállításához Paraméterek Terméknév: SP611E LED vezérlő Bemeneti feszültség: DC5V (USB A csatlakozó) Támogatott vezérlőIC: WS2811/WS2812B, stb Max érzékelési távolság (IR): 30 méter/98,4 láb Vezérlési mód: APP (iOS vagy Android), IR, MIC Üzemi hőmérséklet: -20-60°C Üzemi áram: 5~18mA (LED szalag nélkül!) APP neve: SceneX Zenevezérlés (alapértelmezett): Beépített MIC Memória: Automatikus memória funkció Sebességszabályozás: Állítható Csatlakozás: 3pin (RGB LED sor felé) Alkalmazás Az SP611E támogatja az APP általi vezérlést, támogatja az IOS és az Android rendszert. Apple eszközökhöz IOS 10.0 vagy újabb, Android készülékekhez Android 4.4 vagy újabb verzió szükséges, az alkalmazás “SceneX” kifejezés alapján megtalálható az App Store vagy a Google Play áruházban – vagy olvassa be a QR-kódot a letöltéshez és telepítéshez: Tápegység/telefon/vezérlő/LED szalag nem tartozék. Ez az alkalmazás támogatja az Android 4.4 vagy újabb, az IOS 10.0 vagy újabb verzióit. A termék tápfeszültsége 5V, ezt ne lépje túl (12V NEM támogatott!). A kimeneti vezetékek rövidre zárása károsíthatja a fényerő-szabályozót. Mindig ügyeljen a megfelelő polaritásra a tápfeszültség és a terhelés csatlakoztatásakor. Csak beltéri használatra – ez a termék nem vízálló vagy időjárásálló. Csomag 1x SP611E led vezérlő 1x 38 gombos led távirányító 1x CR2032 gombelem 1x Felhasználói kézikönyv/lap #### RGB LED-szalag vezérlő/dimmer (5V és 12V RGB szalaghoz) Az RGB LED-szalag vezérlő modul alkalmas az RGB LED lámpák illetve LED szalagok vezérlésére egy egyszerű UART vezérlőrendszeren keresztül. A soros protokollon át egyszerű hexadecimális üzenetekkel állítható be a vörös/kék/zöld színek százalékos fényerőssége. Az üzenet 4 szakaszból álló beállított formátumban épül fel: Bevezető érték: alapértelmezés szerint 0x1f. Ezután a csatornaszám: 0x01 piros, 0x02 zöld és 0x03 kék. Ezután a fényerő százalékos értéke: 0x01 1%, 0x32 50% és 0x63 100%. Végül egy ellenőrző szám, amely az összes előző érték hozzáadása. Minta: Piros 1% : 0x1f 01 01 21 Zöld 50% : 0x1f 02 32 53 Kék 99% : 0x1f 03 63 85 A reset gombbal alaphelyzetbe állítható a rendszer. Jellemzők Méret: 37mm x 22mm x 14mm, Üzemi hőmérséklet: -40 °C – 85 °C Tápfeszültség: 5V….12V Kimenet terhelhetősége: 1A/csatorna Lábosztás (vezérlés): 2.54mm Kommunikáció: 9600,8,n,1 (UART) kommunikáció kezdőjel (alapértelmezett 0x1F) csatorna száma (0x01: piros, 0x02: zöld, 0x03: kék) fényerőérték (0–100% : 0x00-0x63) ellenőrző kód (a fenti adatok összege) Csatlakozás Vcc : belső 5V rendszerfeszültség, Tx: adatküldés/visszaigazolás, Rx: adatvezérlés, GND: Rendszerföld. #### RGB színmérő (I2C; TCS34725; 3/5V; füles) Az I2C kommunikációs RGB színmérő modul TCS34725 chippel felszerelve egy kompakt, “füles” rögzítéssel ellátott eszköz, amely pontosan méri a vörös, zöld, kék és tiszta fény intenzitását. Kiemelkedő jellemzője az infra‑szűrős színtartalom‑analízis, egészen széles dinamikus tartományig (3 800 000:1), így ideális választás fényviszonyoktól független, megbízható színazonosításhoz. A TCS34725 chipre épülő színérzékelővel az elé helyezett holmik színe egyszerűen megállapítható. Legyen az  játék, rajz, ujjbegy, bármi. Az érzékelő lelke a TCS34725 chip, mely az RGB érzékelő mellett háttérvilágítást és IR szűrőt is tartalmaz. Az érzékelő kalibrálható és nagy pontossággal adja vissza az RGB színösszetevőket (minden szín 0…255 értéket vehet fel). A kialakítás segítségével 3.3 és 5V rendszerekhez is illeszthető – külső járulékos kiegészítők nélkül. Az áramkörön a pót-megvilágító LED logikai jelszinttel kapcsolható. A könnyű felfogatást a két furat biztosítja, míg a kis méretet a kétoldalas áramkör. A TCS34725 belsejében több, különböző színszűrővel ellátott fotodióda található (vörös, zöld, kék), amelyek az IR‑szűrővel megtisztított fényt érzékelik. Minden csatorna egy 16‑bites ADC‑vel van digitalizálva, a mérés kiolvasása pedig I²C‑n történik. A modul beépített vezérlőáramkört és feszültségszabályozót tartalmaz, így 3,3‑5 V tápfeszültségről működtethető, és a logikai szintváltás is megoldott. A chip szabályozható erősítést (1X–60X) és integrációs időt (általában 2,4 ms–700 ms között) beállításokat kínál a fényviszonyokhoz való alkalmazkodáshoz. Ezen felül egy programozható megszakítási kimenet (open‑drain) is rendelkezésre áll, amely beállított fényküszöbértékek átlépésekor jelez. Tippek Néhány ötlet, ahol a modul egyszerre műszaki és keresőoptimalizálási szempontból is releváns lehet: Kirakati világítás és digitális reklámtáblák valós idejű színellenőrzése Hordozható fényképező- vagy szkennereszközök színhőmérséklet-analízise Interaktív fényjátékok, színérzékelős installációk makers közösségek számára Arduino vagy Raspberry Pi alapú prototípusok világításvezérlése Minőségellenőrzés ipari termékek színazonosságának vizsgálatára Ambient light alkalmazások szemüvegekhez, okostelefon‑képernyő adaptív fényerő‑vezérlése Egyéb kiegészítők A modul kompatibilis az elterjedt Arduino, ESP, Raspberry Pi rendszerekkel, számos nyílt forrású könyvtárral és bemutató kóddal. Dokumentáltan használják LED háttérvilágítás szabályzására, színhőmérséklet automatizálásra és színazonosításra. A chip 3,8 millió:1 (3,800,000:1) dinamikus tartománya és infra‑szűrője révén még sötét üveg mögött is megbízható mérést nyújt. Beállítható fényszűrő és megszakítási logika segíti a precíz eseményvezérelt mérési felügyeletet. Alapadatok Tápfeszültség: 3,3 V … 5 V Kommunikáció: I²C (max. 400 kHz) I2C címe: 0x29 Színcsatornák: vörös, zöld, kék, tiszta (clear) fény, IR-szűrővel ellátva ADC felbontás: 16 bit/csatorna Dinamikus tartomány: 3 800 000 : 1 Beállítási lehetőségek: erősítés (1X–60X), integrációs idő (2,4 ms–700 ms) Megszakítási kimenet (INT): open-drain, programozható küszöbértékekkel Bemeneti logikai szint: kompatibilis 3,3 V és 5 V rendszerekkel Áramfelvétel: alvó mód: 2,5 µA; várakozó mód: kb. 65 µA (attól függően, hogy milyen időintervallumban mér) Furat: 2x M2.5 Méret: ~31 x 11 mm Dokumentumok TCS34725 chip adatlap TCS34725 library Csomag 1x érzékelőlapka 1x csatlakozó tüskesor #### RGB színmérő (I2C; TCS34725; 3/5V) A TCS34725 chipre épülő színérzékelővel az elé helyezett holmik színe egyszerűen megállapítható. Legyen az  játék, rajz, ujjbegy, bármi. Az érzékelő lelke a TCS34725 chip, mely az RGB érzékelő mellett háttérvilágítást és IR szűrőt is tartalmaz. Az érzékelő kalibrálható és nagy pontossággal adja vissza az RGB színösszetevőket (minden szín 0…255 értéket vehet fel). A kialakítás segítségével 3.3 és 5V rendszerekhez is illeszthető – külső járulékos kiegészítők nélkül. Az áramkörön a pót-megvilágító LED logikai jelszinttel kapcsolható. A NyÁK színe lila vagy fekete. Jellemzők Tömeg: 3.23 g Méret: 20,5 x 20,3 mm Kommunikáció: I2C/TWI busz (max. 400kHz) I2C címe: 0x29 Tápfeszültség:  3.3V/5V Furatok a panelen a rögzítéshez Dokumentumok TCS34725 chip adatlap TCS34725 library Csomag 1x érzékelőlapka 1x csatlakozó tüskesor #### Robot építőkészlet (4DOF Panda KIT) A 4DOF Panda robot építőkészlet egy mechanikailag és elektronikailag strukturált oktatási robotrendszer, amely négy szabadságfokkal rendelkező szervómechanikán keresztül szemlélteti a beágyazott mozgásvezérlés alapelveit. A készlet kifejezetten tanulási és demonstrációs célokra készült, ahol a hangsúly nem az előre programozott viselkedésen, hanem a mozgások és vezérlési logika megértésén van. A rendszer Arduino Nano kompatibilis vezérlésre épül, így egyszerre alkalmas kezdő szintű robotika oktatásra és haladóbb, algoritmikus mozgásvezérlés gyakorlására. A panda formájú mechanikai felépítés vizuálisan jól értelmezhetővé teszi az egyes tengelyek mozgását, ami oktatási környezetben különösen előnyös. Felépítés A robot mechanikai rendszere négy darab szervómotorra épül, amelyek egyenként egy-egy forgó tengelyt vezérelnek. A DOF – Degree of Freedom – a robot mozgásszabadságát jelöli, ebben az esetben a fej, a karok és a törzs mozgása külön-külön vezérelhető. A vezérlés központi eleme egy Arduino Nano kompatibilis mikrokontroller, amely PWM jeleken keresztül szabályozza a szervómotorok pozícióját. A szervók belső visszacsatolással rendelkeznek, így a beállított szög pozíció stabilan tartható. A programozás USB interfészen keresztül történik az Arduino IDE környezetben, ahol a mozgásszekvenciák ciklikus vezérléssel, időzítésekkel és feltételes logikával valósíthatók meg. A készlet támogatja az előre definiált mozgásmintákat, például integetés, hajolás vagy táncszerű mozgások, de a hangsúly a saját vezérlési algoritmusok kialakításán van. Tippek Robotika és mechatronika alapok oktatása iskolai környezetben Szervómotoros mozgásvezérlés gyakorlása Beágyazott rendszerek programozásának tanulása Arduino alapú projektfeladatok és demonstrációk Logikai gondolkodás és algoritmikus szemlélet fejlesztése STEM oktatási programok szemléltető eszköze A készlet Arduino Nano kompatibilis, így széles körben dokumentált, közösség által kipróbált fejlesztési környezetre épül. A szervómotoros vezérlés az Arduino ökoszisztémában alapértelmezettnek számító PWM megoldásokat használja, ami hosszú távon is jól skálázható tudást biztosít. A Lafvin által kínált Panda robot készlet nem zárt rendszer, a mechanika és az elektronika szabadon módosítható, így alkalmas egyedi projektek és továbbfejlesztések alapjául is. A készlet nem tartalmazza a 18650 méretű LiPo akkut és a töltőt! A kapcsolódó termékek közt lehet hozzá választani Jellemzők Szabadságfok: 4 DOF Meghajtás: Szervómotorok Vezérlő kompatibilitás: Arduino Nano Vezérlési mód: PWM alapú pozícióvezérlés Kommunikáció: USB programozás Tápfeszültség: 5–6 V DC / 2x 3,7V LiPo 18650 Felépítés: Csavarozott, moduláris mechanika Anyag: Műanyag szerkezeti elemek Ajánlott korosztály: Oktatási célra, felügyelet mellett Dokumentáció Telepítőkészlet, leírás, mintakód Csomag 1x Robot Panda KIT készlet 1x kiegészítő CD/DVD mintakódokkal, alkalmazással #### Robot építőkészlet (Smart Robot Arm Car) A 4WD Robotkar Smart Car Kit egy kiváló választás minden Arduino programozással és robotépítéssel foglalkozni vágyónak. Ennek a készletnek az egyik legnagyszerűbb tulajdonsága az, hogy könnyen összeállítható és programozható, ráadásul nem igényel forrasztást a kapcsolási áramkörhöz, így még a kezdők is könnyen boldogulnak vele. A készletben található mechanikus kar számos funkciót kínál, például az akadályelkerülést, az IR távirányítást, valamint a vonal követését is. Ezek a funkciók lehetővé teszik, hogy a robot interaktív módon működjön és különféle kihívásokkal szembesüljön. Ezenkívül a készlet lehetőséget biztosít további érzékelők és modulok csatlakoztatására is, így bővíthető és testre szabható az egyéni igényeknek megfelelően. Az útmutató lépésről lépésre vezeti végig a felhasználót az összeszerelés és programozás folyamatán, így könnyűvé teszi még a kezdők számára is a robot elkészítését és működésbe hozását. Összességében ez a készlet remek lehetőséget kínál mindenki számára, aki szeretne alapvető programozási és robotépítési ismereteket elsajátítani, miközben élvezi a kreatív folyamatot és a robotika világának felfedezését. A készlet nem tartalmazza a 18650 méretű LiPo akkut és a töltőt! A kapcsolódó termékek közt lehet hozzá választani. A Bluetooth kapcsolat Android alapú készülékkel vagy PC-vel lehetséges!   Dokumentáció Telepítőkészlet, leírás, mintakód Csomag 1x Smart Car Arm KIT 1x kiegészítő CD/DVD mintakódokkal, alkalmazással #### Robot építőkészlet (Smart Robot Cam Car) Az ESP32-CAM távirányítós autós robot webszerver lehetővé teszi neked, hogy Wi-Fi távirányítós autórobotot építs az ESP32-CAM segítségével. Ezzel a robotdal egy webszerver segítségével tudsz kommunikálni, ami videó streamet jelenít meg arról, amit a robot “lát”. Így akár távolról is vezérelheted a robotodat, még akkor is, ha épp nincs a közeledben. Az ESP32-CAM-ot pedig az Arduino IDE segítségével tudod programozni. A Wi-Fi lehetővé teszi, hogy a robotodat az ESP32-CAM segítségével vezéreld. Ehhez web alapú felületet hozunk létre, ami a helyi hálózaton belül bármely eszközről elérhetővé teszi a robot irányítását. A készlet nem tartalmazza a 18650 méretű LiPo akkut és a töltőt! A kapcsolódó termékek közt lehet hozzá választani   Dokumentáció Telepítőkészlet, leírás, mintakód Csomag 1x ESP robot CAM készlet 1x kiegészítő CD/DVD mintakódokkal, alkalmazással #### Robot ultrahang kit (tartóelemek, SG90 szervo, SR04 szenzor) Az ultrahangos kiegészítő KIT a robotikai tanulásban nagy segítség. Nem szükséges összeválogatni az alkatrészeket, minden egyben van: SR-04 ultrahangszenzor, SG90 szervo, ultrahangszenzor tartóelem, Szervo motor tartóelem, szereléshez a csavarok. Az eszközök főbb műszaki paraméterei Feszültség: 5V (DC), Anyaga: akril, Érzékelési szög: < 15 fok, Távolság érzékelés: 3 cm – 450 cm, Pontosság: ~ 0,3 cm, Szervo elfordulás: min. 180 fok. Dokumentáció NewPing eljáráskönyvtár (Arduino); a szervo a rendszerben beépítve. Csomag 1x SR-04 ultrahangszenzor, 1x SG90 szervo, 1x ultrahangszenzor tartóelem, 1x szervo motor tartóelem, szereléshez a csavarok és kiegészítők (M1.4. csavarok/anya, szervo idomok, rögzítőcsavarok). #### Rotary encoder modul (menetes, kör alakú) A Rotary encoder modul (menetes, kör alakú) egy előlapba is rögzíthető, nyomógombos forgó jeladó mikrokontrolleres kezelőfelületekhez. Forgatáskor két digitális jelet ad, a tengely lenyomásakor pedig külön kapcsolóként használható, így menük, beállítások, hangerő vagy léptetett értékek kezelésére alkalmas. Hogy működik? A Rotary encoder modul (menetes, kör alakú) akkor hasznos, amikor egy potméter jellegű tekerőérzet kell, de digitális vezérléssel. Nincs mechanikus végállása, ezért nem egy fix ellenállásértéket ad vissza, hanem impulzusokat küld a vezérlő felé. A menetes kivitel előlapba, dobozba vagy kezelőpanelbe építve ad stabilabb mechanikát, mint egy szabadon álló próbapaneles modul. Ez főleg akkor számít, ha a felhasználó ténylegesen tekeri és nyomja a kezelőszervet. Azaz a Rotary encoder modul (menetes, kör alakú) egy inkrementális, A/B fázisú, nyomógombos forgó bemenet, amely digitális impulzusokból adja meg a forgás irányát és lépéseit. Így működik a gyakorlatban A modul két fő forgási jelet ad ki: A/B vagy CLK/DT jelként szokás jelölni őket. A két jel egymáshoz képest eltolva változik, ebből tudja a mikrokontroller eldönteni, hogy jobbra vagy balra történt-e a forgatás. A tengely lenyomásakor az SW jel változik, ezt a program külön nyomógombként tudja kezelni. Így ugyanazzal az alkatrésszel lehet például menüpontot léptetni és kiválasztani. A mechanikus érintkezők miatt a jel nem mindig teljesen tiszta. A beépített felhúzó ellenállás és szűrő kondenzátor segít, de programban továbbra is érdemes prellmentesítést használni, főleg menüvezérlésnél. Tippek LCD vagy OLED kijelzős menürendszer léptetése Arduino-val. Digitális hangerő vagy fényerő állítása. 3D nyomtató, CNC vagy műszer kezelőpaneljének építése. Tesztpadon értékek növelése, csökkentése, majd nyomással elfogadása. Raspberry Pi vagy ESP32 alapú médiavezérlő kezelőszerve. Oktatási projekt, ahol a kvadratúra jel és az iránydetektálás működését kell bemutatni. Előlapba épített egygombos kezelőszerv készítése. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? A tápfeszültség illeszkedik a vezérlő logikai szintjéhez? Rossz táp vagy nem megfelelő jelszint bizonytalan beolvasást okozhat. A CLK és DT vezeték nincs felcserélve? Felcserélve a program fordított irányt érzékelhet. Az SW jelet külön bemenetre kötötted? A nyomógomb funkció csak külön digitális bemeneten kezelhető. Van szoftveres prellmentesítés a kódban? Egy kattanásból több lépés vagy kihagyott lépés lehet. Mechanikailag rögzítve van a menetes rész? Laza beépítésnél a panel és a forrasztások terhelődhetnek. Kell hozzá külön anya, alátét vagy gomb? A csomag része. Arduino esetén a CLK, DT és SW jelek digitális bemenetekre köthetők. ESP32-nél és Raspberry Pi-nél a tápfeszültséget és a bemenetek megengedett logikai szintjét külön ellenőrizni kell, mert nem minden panel 5 V toleráns. Ekkor a teljes rendszer 3.3V tápfeszültségen üzemeljen. Döntés előtt ellenőrizd Van-e elég hely az előlap mögött a kör alakú panelnek és a vezetékeknek. A tengely és a választott gomb mechanikailag illeszkedik-e. A vezérlőn van-e legalább három szabad digitális bemenet: CLK, DT, SW. A program tudja-e kezelni az inkrementális jeladót, vagy csak analóg potméterre készült. A felhasználói felületnél elég-e a kb. 20 kattanási állás fordulatonként. Használati korlátok – amikor nem ezt érdemes választani Nem ezt válaszd, ha abszolút tengelypozíciót kell mérni bekapcsolás után is ismert nullponttal. Nem ezt válaszd, ha ipari, nagy fordulatszámú, nagy felbontású mérésre keresel jeladót. Nem ezt válaszd, ha analóg feszültségosztóként szeretnéd használni, mert ez nem potméter. Nem ezt válaszd, ha a vezérlőprogramban nincs lehetőség prellmentesítésre vagy állapotgépes beolvasásra. Műhelytitok A legtöbb félreértés abból jön, hogy az enkódert potméterként kezelik. A potméter egy állást ad vissza, az enkóder viszont eseményeket küld: jobbra lépés, balra lépés, gombnyomás. Emiatt a programban nem elég egy értéket beolvasni, a változásokat kell követni. Műszaki jellemzők Működési elv: inkrementális rotary encoder Jel típusa: kétfázisú A/B, más jelöléssel CLK/DT Fáziseltolás: kb. 90 fok Kattanási pozíciók: kb. 20 pozíció Impulzus/fordulat: kb. 20 impulzus Nyomógomb: van, SW kimenettel Tápfeszültség: 3-12 V DC, tipikusan 5 V DC Logikai szint: Tápfeszültséggel egyező. Kivezetések: VCC, GND, CLK, DT, SW Beépített elemek: felhúzó ellenállások, szűrő kondenzátorok Rögzítés: menetes tengelyű, előlapba szerelhető kivitel Anya és alátét: szükséges, a csomagban benne. Működési hőmérséklet: -10 °C … +60 °C Páratartalom: 20-90 % RH, nem kondenzálódó Bekötés Az áramköri lapon szitázva. Dokumentáció Mintakód, ismertető (Rotary encoder) [TavIR Tudástár] Csomag 1 × Rotary encoder modul (menetes, kör alakú) 1 × enkódergomb, színváltozat: piros, sárga, narancs, kék vagy fekete #### RP2040-alapú 5×5 RGB LED mátrix modul (USB-C) Ez a modul egy kompakt, RP2040 mikrokontrollerre épülő eszköz, amely beépített 5×5‑ös (25 pixel) címezhető RGB LED mátrixot tartalmaz. Alkalmas kis méretű fényjátékok, státusz‑jelzők, ikon‑ vagy karaktermegjelenítés céljára – mindezt egyetlen kártyán, anélkül, hogy külső LED panelt vagy extra vezérlőt kellene használnod. A modul kitűnő választás azoknak, akik kis helyigényű, testreszabható, digitálisan vezérelhető világító megoldást szeretnének – mikrokontroller alapú fejlesztésekhez: mikrovezérlős prototípusokhoz, oktatási célra, DIY / maker projektekhez, jelző‑ vagy státusz‑lámpákhoz. Működési elv A modul központi eleme az 32‑bites, kétmagos ARM Cortex‑M0+ processzorral szerelt RP2040 mikrokontroller. Ez a chip rugalmas órajel‑beállítással akár 133 MHz‑ig működhet, és 264 KB SRAM‑mal, valamint 2 MB Flash memóriával rendelkezik. A beépített 5×5 mátrix összesen 25 darab RGB LED‑ből áll – ezek címezhető, azaz egyenként vezérelhetők. A LED‑ek tipikusan WS2812 (vagy kompatibilis) típusúak, az egyvezetékes „címezhető LED” elvén. Ez lehetővé teszi, hogy minden LED‑et saját színre és fényerőre állíts, így pixel‑szintű vezérlést kapsz – ikonok, karakterek, animációk, színátmenetek vagy fényjátékok is megvalósíthatók. A modul fizikai kialakítása „castellated” – azaz SMD / forrasztható kivezetésekkel készült, így ha saját panelt tervezel, közvetlenül beépíthető. Az energiaellátás és programozás USB‑C csatlakozón keresztül történik, ami kényelmes használatot és gyors fejlesztést tesz lehetővé. Felhasználás Néhány gyakorlati alkalmazás, amire a modult jól lehet használni: Kis „ikon‑képernyő” létrehozása: 5×5 pixeles szimbólumok, piktogramok, állapotjelző ikonok (pl. hőmérséklet‑, páratartalom‑, csatlakozás‑állapot stb.). Alacsony felbontású LED‑művészet vagy dekoráció: egyszerű animációk, fényjátékok, színes fényfolyamok, figyelmeztető jelzések, hangulatvilágítás. Viselhető (wearable) vagy kompakt elektronikai eszközökbe integrálható kijelző / fénymodul – ha saját PCB‑re forrasztod. Oktatás és prototípuskészítés: ideális belépő modul LED‑vezérlés, mikrokontroller‑programozás, címezhető LED mátrixok megismeréséhez. Figyelmeztető / státusz‑jelző megoldások kis elektronikai rendszerekben: pl. szenzor‑adat vizualizálás, hibajelzés, üzenet‑visszajelzés. Tippek Az RP2040 mikrokontroller széles körben ismert és dokumentált, rengeteg forrás, példa és közösségi támogatás áll rendelkezésre hozzá. A LED‑mátrix WS2812‑kompatibilis, így léteznek jól bevált szoftveres könyvtárak (pl. MicroPython neopixel), amelyekkel könnyen vezérelhető – nem kell saját, bonyolult drivert írnod. A modul SMD‑kivezetése lehetővé teszi professzionálisabb projektekbe való beépítést, akár egyéni PCBre – így nem csak prototípus, de kis sorozatú végtermék is készíthető belőle. USB‑C aljzat, BOOT és RESET gomb, valamint beépített flash és SRAM révén a fejlesztés és programozás egyszerű – a „drag‑and‑drop” firmware frissítés is támogatott. Alapadatok Mikrokontroller: Dual‑core ARM Cortex‑M0+ (RP2040) Órajel: max. 133 MHz RAM: 264 KB SRAM  Flash memória: 2 MB on‑board Flash LED mátrix: 5 × 5 RGB LED (összesen 25 db) LED típus: WS2812 / címezhető RGB LED-ek (GPIO16) GPIO‑k száma: 20 multi‑funkciós GPIO kivezetés Perifériák: 2 × SPI, 2 × I2C, 2 × UART, 4 × ADC (12‑bit), 16‑csatornás PWM, 8 × PIO (programozható I/O) USB interfész: USB‑C, USB 1.1 (device és host támogatás) Tápfeszültség: 5 V DC (USB‑ről) – javasolt min. 500 mA táp, ha a mátrix teljesen világít. Szerelés: castellated (SMD / forrasztható modul), közvetlen beépítés lehetséges saját PCB‑be. Dokumentáció  RP2040 adatlap (Raspberry Pi): Cortex‑M0+ processzor jellemzők, SRAM/PIO/memória specifikációk RP2040 Pico‑like boardok listája: összehasonlítás a RP2040 alapú fejlesztői panelekről WaveShare RP2040 mátrix alaplap – gyártói oldal Csomag tartalma 1× RP2040_USB matrix fejlesztőpanel 3x tüskesorok (forrasztható) #### RP2350-Zero alappanel A RP2350-Zero alappanel kisméretű, RP2350A mikrokontrollerre épülő fejlesztőpanel olyan projektekhez, ahol a Raspberry Pi Pico 2 tudásvilága kell, de kisebb panelméretben és saját NYÁK-ra is beforrasztható kialakítással. Nem teljes miniszámítógép, hanem mikrokontrolleres vezérlő: GPIO-kat kezel, szenzorokat olvas, kijelzőt, LED-et, relét vagy saját protokollt vezérel. A panel erősebb alapot ad, mint a régebbi RP2040-Zero jellegű lapok: RP2350A vezérlőt, 520 KB SRAM-ot, 4 MB Flash-t, USB-C csatlakozót és Arm Cortex-M33 / Hazard3 RISC-V architektúrát használ. Emiatt akkor hasznos, ha a projekt már kinőtte az egyszerűbb mikrokontrolleres panelt, de még nincs szükség Linuxot futtató Raspberry Pi számítógépre. A döntő paraméter a beépítési forma. A RP2350-Zero alappanel tüskesorral is használható prototípushoz, de a peremkialakítás miatt hordozópanelre is forrasztható. Az első korlát is ebből jön: ha szabványos Raspberry Pi Pico méretet, Pico lábkiosztást vagy vezeték nélküli kapcsolatot keresel, nem ez a legcélszerűbb panel. A RP2350-Zero alappanel vezérlőmagként kerülhet egy saját készülékbe. USB-C-n keresztül programozható, a GPIO-kra szenzorok, nyomógombok, WS2812 LED-ek, kijelzők, soros modulok vagy egyszerű illesztők kapcsolhatók. A panel nem a készülék teljes táp- és védelmi rendszerét váltja ki, hanem a mikrokontrolleres logikát adja. A forrasztható perem akkor hasznos, ha a kész projektben nem szeretnél különálló fejlesztőpanelt és kábelrengeteget. Ilyenkor a RP2350-Zero alappanel ráültethető egy saját hordozó NYÁK-ra, a tápellátás, csatlakozók és külső illesztések pedig a saját panelen kapnak helyet. Azaz a RP2350-Zero alappanel egy USB-C csatlakozós, RP2350A alapú mini mikrokontroller panel 4 MB Flash memóriával, 29 többfunkciós GPIO-val és saját NYÁK-ra forrasztható kialakítással. Működés és beépítés Programozáskor a RP2350-Zero alappanel USB-n keresztül tömegtárként is megjelenhet, így UF2 firmware másolással is tölthető. A BOOT gomb a letöltési módhoz, a RUN gomb az újraindításhoz használható. Fejlesztéshez C/C++, MicroPython és Arduino IDE környezet is szóba jöhet. A panelen USB-C csatlakozó, RP2350A mikrokontroller, 4 MB NOR Flash, WS2812 RGB LED, debug csatlakozási pontok és 3,3 V-os szabályzó található. A külső áramköröknél 3,3 V-os logikai szinttel kell tervezni. Az 5 V-os modulokkal való közvetlen illesztést külön ellenőrizni kell, főleg bemeneteknél, hosszú vezetékeknél és külső táplált perifériáknál. Felhasználási példák Saját NYÁK-ra épített kis vezérlőpanel készítése szenzorokhoz és nyomógombokhoz. USB-s HID eszköz, billentyűzetmakró vagy egyedi kezelőpanel fejlesztése. WS2812 LED vezérlés, állapotjelző vagy kis fényvezérlő készítése. I2C vagy SPI szenzorcsomópont építése adatgyűjtéshez. UART-os perifériák, GPS, soros kijelző vagy külső modul illesztése. Oktatási és műhelyteszt panelként RP2350A, MicroPython és C/C++ kipróbálásához. Beágyazott prototípus, ahol a teljes Raspberry Pi Pico panel túl nagy lenne. Kompatibilitás és beüzemelés Mire figyelj? Mit okoz? USB-C adatkábelt használsz? Csak töltőkábel esetén a panel kaphat tápot, de a programozás nem indul el. BOOT és RUN gombbal lépsz letöltési módba? Hibás sorrendnél nem jelenik meg a tömegtáras feltöltési felület. 3,3 V-os logikai szintre terveztél? 5 V-os perifériánál szintillesztés vagy külön védelem kellhet. Szükséged van Pico 2 lábkiosztásra? A RP2350-Zero alappanel kisméretű panel, nem mechanikai Pico 2 másolat. Kell vezeték nélküli kapcsolat? Beépített Wi-Fi és Bluetooth nincs, ehhez más panel vagy külső modul kell. Saját NYÁK-ra forrasztod? A perempadok pontos footprintet és tiszta forrasztási technikát igényelnek. ADC bemeneteket használsz? A mérési tartományt és referenciafeszültséget a 3,3 V-os rendszerhez kell igazítani. Döntés előtt ellenőrizendő adatok A projektnek elég-e a 4 MB Flash memória. Tüskesoros vagy tüskesor nélküli változat kell-e. A saját NYÁK-on van-e hely az USB-C csatlakozóhoz és a BOOT/RUN gombok eléréséhez. A szükséges perifériák elférnek-e a kivezetett GPIO-kiosztáson. A szoftverkörnyezet kezeli-e a konkrét RP2350-Zero boardot. A PWM csatornaszámot a végleges bekötés előtt ellenőrizni kell: !!!. Használati korlát és mikor ne ezt válaszd Ne ezt válaszd, ha Raspberry Pi Pico 2 méretű és lábkiosztású panelt keresel. Ne ezt válaszd, ha beépített Wi-Fi vagy Bluetooth szükséges. Ne ezt válaszd, ha akkumulátortöltő áramkör kell a panelen. Ne ezt válaszd, ha 5 V-os Arduino UNO pajzsokkal akarsz közvetlenül dolgozni. Ne ezt válaszd, ha forrasztás nélkül, csak csavaros sorkapcsokkal építenél kész vezérlést. Ne ezt válaszd, ha a projekt Linuxot, HDMI-t, kamerát vagy fájlrendszeres miniszámítógépet igényel. Műhelymegfigyelés A Zero méretű panelek leggyakoribb buktatója nem a programozás, hanem a mechanika. Prototípuson még kényelmes a tüskesor, kész eszköznél viszont a peremforrasztás sokkal szebb és stabilabb lehet. Ilyenkor a hordozópanel footprintje, a forrasztási hőterhelés és az USB-C csatlakozó hozzáférhetősége előbb dől el, mint maga a firmware. A másik tipikus hiba, hogy a vevő “Raspberry Pi” név alapján számítógépet vár. A RP2350-Zero alappanel mikrokontrolleres vezérlő, tehát nem futtat Linuxot, nem kezel HDMI monitort, és nem vált ki Raspberry Pi Zero számítógépet. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Termék: RP2350-Zero alappanel Mikrokontroller: Raspberry Pi RP2350A Processzorarchitektúra: dual-core Arm Cortex-M33 és dual-core Hazard3 RISC-V Órajel: legfeljebb 150 MHz SRAM: 520 KB Flash: 4 MB NOR Flash USB: USB Type-C, USB 1.1 host/device GPIO: 29 többfunkciós GPIO, 20 peremkivezetésen, továbbiak forraszpontokon Kommunikációs perifériák: 2 x SPI, 2 x I2C, 2 x UART ADC: 4 x 12 bites ADC PIO: 12 programozható I/O state machine Fedélzeti LED: WS2812 RGB LED Gombok: BOOT, RUN Tápellátás: USB-C / 3,3 V fedélzeti szabályzás Szabályzó: ME6217C33M5G, 800 mA max. kimenet Programozás: UF2 tömegtáras feltöltés, C/C++, MicroPython, Arduino IDE Méret: Zero / Supermini Kialakítás: forrasztható perem/castellated, opcionális tüskesor Dokumentáció Áramkörök kezelése RP2350 ismertetés Telepítés Arduino alatt (RP2350) Csomag 1x RP2350-Zero alappanel 3x tüskesor #### RP2350‑PiZero fejlesztői panel – 16 MB flash memóriával (USB-C, HDMI, LiPo, uSD/TF, GPIO) A Waveshare RP2350‑PiZero egy modern fejlesztői panel, amely a legújabb RP2350 mikrokontrollerre épül – célja, hogy kompakt méret mellett nagy teljesítményt és széles körű periféria‑támogatást nyújtson beágyazott rendszerekhez, IoT projektekhez, vezérlő‑ és kijelzős eszközökhöz vagy akár hordozható, akkumulátoros rendszerekhez. A beépített 16 MB flash memória és a 520 kB SRAM különösen vonzóvá teszi az RP2350‑PiZero‑t olyan projektekben, amelyek firmware‑t, adatlogolást, fájlrendszert vagy komplex programokat igényelnek, így nem kell feltétlenül külső memóriabővítéssel számolni. Ez a panel ideális kiindulópont például grafikus kijelzős vezérlők, adatnaplózók, USB‑perifériás vezérlők vagy hordozható IoT‑eszközök számára – azoknak ajánlott, akik nem elégszenek meg a legegyszerűbb mikrokontrolleres szinttel, hanem teljes értékű, erősebb „mini‑számítógépes” rendszert szeretnének építeni. Működés Az RP2350‑PiZero a RP2350 lapkára épül – ez a mikrokontroller a korábbi generációhoz (például az RP2040) képest jelentős ugrást képvisel teljesítményben, memória‑ és periféria‑kínálatban, valamint biztonsági lehetőségek terén. A RP2350 „dual‑core, dual‑architecture” kialakítással rendelkezik: fejlesztőként választhatsz, hogy két ARM Cortex‑M33 magot, vagy két Hazard3 RISC‑V magot használ a rendszer. Így egyszerre élvezheted az ARM-ökoszisztéma stabilitását és a RISC‑V nyílt forrású rugalmasságát. A maximális CPU‑órajel akár 150 MHz, amit a Cortex‑M33 magok DSP és lebegőpontos (FPU) támogatással egészítenek ki – ez számottevő előrelépés a korábbi M0+ magos rendszerekhez képest. A memória: 520 kB on‑chip SRAM, hatalmas ugrás a korábbi 264 kB‑hoz képest. Ez lehetővé teszi komplexebb adatkezelést, több párhuzamos szál használatát, nagyobb pufferméretet, nagyobb adathalmazok kezelését. Egyéb Tárhely / nem‑felejtő memória: a panelen 16 MB beépített QSPI / NOR‑flash található – elegendő firmware‑hez, adat‑ és fájlkezeléshez, akár fájlrendszer kialakításához. A QSPI busz lehetővé teszi az úgynevezett „execute‑in‑place” (XIP) használatot, tehát kódot futtathatsz közvetlenül a flash‑ből, így nem feltétlenül kell SRAM‑ba betölteni. A hardveres periféria‑készlet rendkívül gazdag: két SPI, két I²C, két UART, 24 (vagy adott esetben 16) PWM csatorna, 12 programozható I/O (PIO) állapotgép, USB 1.1 host / device támogatás, uSD/TF‑kártya slot, mini‑HDMI / DVI videókimenet, Type‑C csatlakozó, lítium‑akkumulátor csatlakozó és energia‑menedzsment alacsony fogyasztású módokkal. Biztonsági és megbízhatósági fejlesztések: a RP2350 integrálja az Arm TrustZone‑t, 8 kB egyszer programozható (OTP) memóriát, hardveres SHA‑256 gyorsítót, valódi véletlenszám‑generátort (TRNG), és támogatott a „signed boot” – ezek komoly előnyt jelentenek, ha biztonság‑kritikus rendszereket fejlesztesz. Alacsony fogyasztás és energiatakarékosság: a 40 nm-es gyártástechnológiával készült chip energiahatékony, támogat alvó és „dormant” módokat, ami akkumulátoros, hordozható eszközöknél kiemelten fontos. Ez az összetett architektúra – erős CPU, nagy SRAM, bőséges flash, sok interfész és biztonsági funkció – lehetővé teszi, hogy az RP2350‑PiZero ne csak egyszerű mikrokontrolleres feladatokra, hanem komolyabb, akár ipari szintű vagy professzionális projektekhez is használható legyen. Felhasználási tippek Az RP2350‑PiZero sokféle projektben kihasználhatja erőforrásait; íme néhány konkrét, közepes és bonyolultabb cél – ötletként projektcsomaghoz vagy generikus modul‑ismertetőhöz: Grafikus kijelzős vezérlőpanel – például ipari gépekhez, automatizáláshoz, háztartási eszközökhöz vagy DIY készülékekhez: a mini‑HDMI / DVI kimenet + 16 MB flash + SRAM + GPIO‑k lehetővé teszik a teljes menürendszer, grafikus UI, interfész kezelését. Adatnaplózó és fájlrendszer‑alapú eszköz – szenzorhálózatok, környezeti monitoring, adatgyűjtés Micro‑SD‑re vagy belső flash‑re, naplózás, adat-tárolás: a flash + TF‑slot + sok interfész ideálissá teszi. USB‑host / perifériavezérlő rendszer – billentyűzet, egér, külső tároló, USB‑s eszközök vezérlése; akár hordozható „mini‑számítógép” vagy vezérlőpanel építhető belőle. Hordozható / akkumulátoros IoT‑eszköz – alacsony fogyasztás, lítium‑akkumulátor támogatás, USB‑C táp, lehetővé teszi hordozható, mobil vezérlők, kijelzők, adatgyűjtő dobozok létrehozását. Fejlett automatizálás, szenzor-aktuátor hálózatok – a sok GPIO, SPI, I²C, ADC, PWM miatt komplex vezérlések, motorvezérlés, szenzorok kapcsolása, RS‑kommunikáció, több periféria kiszolgálása. Oktatási vagy prototípusépítő platform – a dual‑core architektúra, flexibilis periféria‑támogatás és az ARM / RISC‑V választhatóság miatt jó eszköz egyetemi, iskolai, hobbiprojektekhez; fejlesztés, tanulás, kísérletezés. Biztonság‑kritikus alkalmazások – a beépített TrustZone, OTP, Secure Boot, SHA‑256, TRNG miatt akár adatvédelemre, hitelesítésre vagy titkosított kommunikációra alkalmas rendszerek is fejleszthetők. Multifunkciós „mini‑számítógép” – kombinálva flash‑tárhelyet, grafikus kimenetet, USB‑t, GPIO‑kat: készíthetsz belőle teljes értékű vezérlőt, port‑kezelőt, adattárolót vagy akár egyszerű, dedikált mini‑PC‑t. Alapadatok Mikrokontroller: RP2350 (dual‑core, dual‑architecture) CPU magok: 2 × ARM Cortex‑M33 vagy 2 × Hazard3 RISC‑V (választható) Órajel (max.): 150 MHz  SRAM: 520 kB, több bankos memória (10 bank) On‑chip flash / tárolás: 16 MB QSPI / NOR‑flash (onboard) Tárhely‑expanzió: foglalt PSRAM‑pad további bővítéshez (nem beépített jelenleg) GPIO / interfészek: 40‑pin GPIO header (kompatibilis Raspberry Pi HAT‑ekkel) 2 × SPI, 2 × I²C, 2 × UART Programozható I/O (PIO): 12 állapotgép (state machine) PWM csatornák: akár 24 csatorna (megfelelő konfiguráció függvénye)  USB: USB 1.1 host és device támogatás, onboard PIO‑USB port, USB-C csatlakozó Tárhely‑csatlakozás: TF / micro‑SD kártya slot (SDIO / SPI) Videókimenet: Mini‑HDMI / DVI‑kompatibilis DVI port – külső monitor csatlakoztatható Energiaellátás: beépített lítium‑akkumulátor csatlakozó + LDO / tápellátás menedzsment Biztonsági funkciók: ARM TrustZone (Cortex‑M33 esetén) OTP (8 kB egy‑programozható memória) a kulcsok vagy konfigurációhoz Hardveres SHA‑256 gyorsítás, valódi véletlenszám‑generátor (TRNG), hibainjektálás elleni védelem Energia‑ és teljesítmény‑menedzsment: több üzemmód alacsony fogyasztáshoz, optimalizált energiaigény mikrovezérlő‑szinten (40 nm gyártás) Dokumentáció Áramkörök kezelése RP2350 ismertetés Telepítés Arduino alatt (RP2350) Csomag 1x Waveshare RP2350‑PiZero #### RP2350:bit – Micro:bit formátumú fejlesztőpanel (RP2350) A RP2350:bit-Board Kit egy RP2350 mikrokontrollerre épülő, Micro:bit formátumú fejlesztőpanel, amely tanuláshoz, kísérletezéshez és gyors prototípus-építéshez ad kézbe vehető hardvert. A panel elején 5×5 LED mátrix, A és B programozható gomb, RESET és BOOT gomb található, ezért már önmagában is használható kijelzős, gombos, interaktív feladatokhoz. A RP2350:bit-Board Kit akkor hasznos, amikor a Raspberry Pi Pico 2 világából ismert RP2350 tudását szeretnéd oktatási, krokodilcsipeszes vagy Micro:bit jellegű környezetben használni. A lap nem egyszerűen egy másik Pico-klón: a Micro:bit forma miatt kezdőbarátabb bekötéseket ad, miközben a hátoldalon Pico kompatibilis 40 pontos kiosztást is kínál bővítőpanelekhez. A döntő műszaki adat itt az RP2350 mikrokontroller: kétmagos Arm Cortex-M33 vagy Hazard3 RISC-V architektúrával, MicroPython használattal és PIO alapú egyedi jelkezeléssel. Ez a panel nem WiFi-s vezérlő, és nem kész Micro:bit helyettesítő minden kiegészítőhöz; a pontos lábkiosztást, tápellátást és a tényleges flash beültetést beépítés előtt ellenőrizni kell. Mire való, és miért hasznos? A RP2350:bit-Board Kit olyan fejlesztőpanel, amely az RP2350 teljesítményét tanulhatóbb, kezelhetőbb formába teszi. A Micro:bit méret- és élcsatlakozó-világ miatt alkalmas tantermi próbákra, gyors bemutatókra, LED mátrixos feladatokra, játékvezérlőkre és egyszerű robotikai vezérlésekre. A panel elején levő nagy érintkezőfelületek krokodilcsipesszel is használhatók, ezért nem minden első próba indul forrasztással. Ez sokat számít oktatásban: előbb a jel, a program és a mérés logikája érthető meg, később jöhet a tüskesor, a bővítőpanel és a stabilabb beépítés. A RP2350:bit-Board Kit nem vezeték nélküli fejlesztőkártya. Ha a projekt WiFi-t, Bluetooth-t vagy hálózati adatküldést kér, akkor RP2350 W, ESP32 vagy más rádiós vezérlő lesz a jobb irány. Azaz a RP2350:bit-Board Kit egy RP2350-es, Micro:bit formátumú, 5×5 LED mátrixos oktatási és prototípus-fejlesztőpanel MicroPythonhoz, gombos kezeléssel és Pico kompatibilis hátoldali bővítési lehetőséggel. Így működik a gyakorlatban A RP2350:bit-Board Kit központja a Raspberry Pi RP2350 mikrokontroller. A program USB-n keresztül kerül a panelre, MicroPython használatánál jellemzően Thonny környezetből vagy UF2 firmware betöltése után. A BOOT és RESET gomb a firmware-feltöltésnél és a fejlesztés közbeni újraindításnál kap szerepet. A 5×5 LED mátrix külön programozható LED-ekből áll, ezért egyszerű piktogramok, állapotjelzések, animációk és játékok készíthetők rá. Az A és B gomb digitális bemenetként használható, így menü, léptetés, játékirányítás vagy mérési esemény indítása is megoldható külső kezelőszerv nélkül. A panel alsó élén Micro:bit jellegű csatlakozás található, amely krokodilcsipeszes vezetékekhez és Micro:bit formátumú bővítőkhöz ad kényelmes kapcsolódási pontot. A hátoldali 40 pontos Pico kompatibilis kiosztás komolyabb bővítésnél hasznos, de ez a csatlakozó nem gyárilag beforrasztott, ezért bővítőpaneles használat előtt forrasztással vagy megfelelő adapterrel kell számolni. Tipikus helyzetek, ahol beválik A RP2350:bit-Board Kit tantermi MicroPython feladatokhoz használható, ahol LED mátrix és két gomb már az első órán látványos visszajelzést ad. A RP2350:bit-Board Kit jó alap egyszerű reakciójátékhoz, memóriajátékhoz vagy időmérős feladathoz. A RP2350:bit-Board Kit alkalmas robotikai bemutatókhoz, ahol gombbal indított program, LED-es állapotjelzés és néhány külső jel elég. A RP2350:bit-Board Kit használható szenzoros kísérletekhez, ha a szenzor tápellátása és jelszintje illeszkedik a panelhez. A RP2350:bit-Board Kit hasznos LED mátrixos kijelzés tanításához, mert a program eredménye azonnal látszik. A RP2350:bit-Board Kit alkalmas RP2040-ről RP2350-re váltó oktatási anyagok kipróbálására, ha a kód és a használt könyvtár támogatja az RP2350-et. A RP2350:bit-Board Kit bevethető olyan műhelypróbákhoz, ahol egy Pico jellegű vezérlő kell, de a Micro:bit forma kényelmesebb bekötést ad. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? RP2350 firmware került fel, nem RP2040-hez való állomány? Rossz firmware esetén a panel nem indul úgy, ahogy a példaprogram várja. A Thonny Raspberry Pi Pico / Pico 2 MicroPython környezetre van állítva? Hibás interpreterrel a port látszódhat, de a programfeltöltés vagy a konzolkapcsolat bizonytalan lesz. A hátoldali Pico kiosztáshoz be van forrasztva a csatlakozó? Bővítőpanel nem fog stabilan csatlakozni, ha csak a forrpontok vannak a panelen. Micro:bit kiegészítőt használsz? A fizikai illeszkedés még nem jelenti azt, hogy minden láb és tápellátás ugyanúgy használható. WiFi vagy Bluetooth kell a feladathoz? A RP2350:bit-Board Kit nem rádiós panel, hálózati projekthez más vezérlőt kell választani. Analóg jelet kötsz rá? A bemeneti feszültségtartomány túllépése a mikrokontroller sérüléséhez vezethet. A flash méret döntő a projektben? A W25Q16 16M és W25Q32 jelölés eltérése miatt a tényleges beültetést ellenőrizni kell. Döntés előtt ellenőrizendő adatok Jellemző Érték Kell vezeték nélküli kapcsolat? Ha igen, a RP2350:bit-Board Kit nem megfelelő, mert nincs WiFi/Bluetooth. Szükséges a Micro:bit forma? Ha igen, a panel előnye a krokodilcsipeszes és élcsatlakozós használat. Pico bővítőpanelt használnál? Lehetséges, de a hátoldali 40 pontos csatlakozó forrasztása vagy adapterezése szükséges lehet. Oktatási feladat az elsődleges cél? Igen, a LED mátrix, a két gomb és a nagy érintkezőfelületek miatt erre jól használható. Nagyobb program vagy grafikus könyvtár kell? A tényleges flash méretet ellenőrizni kell, mert a termékadat és a kapcsolási rajz eltérő jelölést mutat. Micro:bit bővítővel használnád? A fizikai csatlakozást, a tápot és a lábkiosztást külön ellenőrizni kell. Használati korlátok és amikor más típust keress Ne ezt válaszd, ha a feladat WiFi-s vagy Bluetooth-os adatküldést igényel. Ne ezt válaszd, ha minden Micro:bit kiegészítővel előzetes ellenőrzés nélküli egyezést vársz. Ne ezt válaszd, ha ipari rögzítéshez csavarozható, dokumentált csatlakozókkal ellátott vezérlőpanel kell. Ne ezt válaszd, ha a projektben a flash memória pontos mérete beszerzés előtt nem lehet bizonytalan. Ne ezt válaszd, ha a tananyag kizárólag BBC Micro:bit specifikus MakeCode blokkokra épül, és nincs RP2350/MicroPython átírásra idő. Ne ezt válaszd, ha kész, dobozolt mérőeszközt keresel; ez fejlesztőpanel, nem végtermék. Műhelymegfigyelés A RP2350:bit-Board Kit legnagyobb gyakorlati előnye nem az, hogy több mag van a mikrokontrollerben, hanem az, hogy a visszajelzés és a kezelés már a panelen van. Egy kezdő hibánál azonnal látszik, hogy a program fut-e, a gombot olvassa-e, a LED mátrix működik-e. Emiatt tanulásnál sokkal kevesebb idő megy el arra, hogy külső LED, előtétellenállás vagy gombbekötés miatt keressük a hibát. A másik oldal: aki Pico bővítőpanelt akar használni, ne a termékfotó alapján döntsön. A hátoldali kiosztás nagy lehetőség, de a mechanikai és forrasztási rész ugyanúgy része a projektnek, mint maga a program. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Terméknév: RP2350:bit-Board Kit Gyártó / márka: SpotPear Terméktípus: RP2350-es Micro:bit formátumú fejlesztőpanel készlet Mikrokontroller: Raspberry Pi RP2350 CPU architektúra: dual-core Arm Cortex-M33 vagy dual-core Hazard3 RISC-V Maximális órajel: 150 MHz SRAM: 520 kB Flash memória: W25Q16 vagy W25Q32 Programozás: MicroPython, UF2 firmware, Thonny környezet USB: USB-C a panelen Kijelzés: 5×5 programozható LED mátrix Gombok: A, B, RESET, BOOT Micro:bit forma: Igen, alsó élcsatlakozós kialakítással Pico kompatibilis hátoldali kiosztás: Igen, 40 pontos kiosztás, csatlakozó beforrasztása szükséges lehet Vezeték nélküli kapcsolat: Nincs Méret: kb. 4 cm x 5 cm Tápellátás: USB-C-ről, illetve a bővítőcsatlakozókon keresztül a kiosztásnak megfelelően Logikai szint: 3,3 V-os RP2350 környezet Alkalmazási kör: oktatás, MicroPython, LED mátrixos feladatok, gombos vezérlés, kísérleti prototípus Dokumentáció RP2350:bit-Board Kit termékoldal – SpotPear RP2350:bit-Board User Guide – SpotPear Wiki RP2350:bit-Board kapcsolási rajz –SpotPear RP2350 mikrokontroller termékoldal Raspberry Pi Csomag 1 db RP2350:bit-Board Kit RP2350-es fejlesztőpanel #### RS-485 modul (Modbus, Fieldbus, MAX485) Az RS-485 (RS485) illesztőmodullal nagy távolságú pont-multipont kapcsolat építhető fel. Egyetlen buszra 32 eszköz fűzhető fel max. 1200 m távolság hosszan. Akár hardware, akár szoftver alapú soros buszra illeszthető. Az Arduino alappanelek lehetnek: Duemilanove/Diecimila, Uno, Mega2560, Serial, Leonardo, stb. – de bármilyen mikrokontrollerhez egyszerűen illeszthető. Funkcionalitás MAX485 vezérlő chip, 2.5 Mbps sebesség, Half duplex üzemmód, Beépített 120 ohm lezáró-ellenállás, 2x 20k széthúzó-ellenállás a busz lebegése ellen, Külön vezérelt adás/vétel, Tápfeszültség visszajelzés, Külön kivezetett kommunikációs A és B vonal. Kivezetés Mikrokontroller oldal: R0 – Bejövő adat (Rx), RE – Fogadó/vevő oldal engedélyezés, DE – Adó oldal engedélyezés, D0 – Kimenő adat (Tx). RS-485 busz: Vcc – 5V tápfeszültség, A – A kommunikációs vonal, B – B kommunikációs vonal, GND – Rendszerföld. Szoftvertámogatás Bascom-AVR, Arduino, C. #### RS232-Bluetooth adapter D-SuB9 apa (vezeték nélküli kapcsolat régi soros eszközökhöz) Van egy megbízható, régebbi RS232-es eszközöd, de eleged van a kábelekből? Ez az RS-232 Bluetooth adapter pontosan erre a helyzetre ad kényelmes megoldást: vezeték nélkül kapcsolja össze a DB9 csatlakozós soros eszközöket Bluetooth kapcsolaton keresztül. A DB9 male kivitelnek köszönhetően közvetlenül csatlakoztatható azokhoz az eszközökhöz, amelyek női RS232 aljzattal rendelkeznek. Jó választás lehet például ipari berendezésekhez, PLC-khez, régebbi mérőműszerekhez, GPS vevőkhöz vagy olyan rendszerekhez, ahol a meglévő soros portot szeretnéd korszerűbbé és kényelmesebbé tenni. Mire használhatod? Ez az adapter olyan helyzetekben jön igazán jól, amikor a soros kommunikációra továbbra is szükség van, de a kábelezést szívesen elhagynád. Használhatod például: ipari berendezések diagnosztikájához, PLC-k kényelmesebb konfigurálásához, régi mérőműszerek adatkiolvasásához, GPS eszközök vezeték nélküli csatlakoztatásához, POS rendszerek vagy pénztárgépek kommunikációjához, hobbi és oktatási projektekhez is, ha RS232-es környezetben dolgozol. Neked való ez az adapter, ha van egy működő RS232-es eszközöd, amit szeretnél egyszerűbben, modernebben és kábelmentesen használni. Nem annak készült, aki bonyolult fejlesztői modult keres, hanem annak, aki egy régi, de hasznos soros eszközből szeretne kényelmesebben használható rendszert csinálni. Miért praktikus? A modul Bluetooth SPP 2.1 kommunikációt használ, így sok PC-vel, Androidos eszközzel és más, soros Bluetooth kapcsolatot támogató rendszerrel könnyen együttműködik. A beállítás AT parancsokkal történik, így aki használt már soros kommunikációt, gyorsan képbe kerül vele. A működés lényege egyszerű: a soros adatokat Bluetooth kapcsolaton továbbítja, így a megszokott RS232-es eszközöd kábel nélkül is használható marad. Beállítható többek között: a kommunikáció sebessége, az eszköz neve, valamint a működési mód is, master vagy slave üzemmódban. Fontos tudnivaló vásárlás előtt Ez az adapter RS232 jelszinttel dolgozik, tehát nem TTL szintű modul. Ez azért fontos, mert közvetlenül nem való mikrokontrollerre. Arduinohoz csak RS232-TTL átalakítóval használható, ESP8266, ESP32 és Raspberry Pi mellé szintillesztés szükséges. Vagyis ha klasszikus RS232-es eszközt szeretnél vezeték nélkül használni, remek választás. Ha viszont mikrokontrolleres projekthez keresel modult, ott külön illesztésre lesz szükség. Röviden a műszaki háttérről A mindennapi használat szempontjából a legfontosabb adatok: RS232 interfész, DB9 male csatlakozó Bluetooth 2.1 + EDR, SPP profil baud rate: 1200-1382400 bps tápfeszültség: 5 V tipikus áramfelvétel: kb. 40 mA hatótáv: legfeljebb 15 méter nyílt térben beépített PCB antenna működési hőmérséklet: -10 és +50 °C között Tipikus felépítés A használata általában így néz ki: RS232 eszköz → Bluetooth adapter → PC vagy mobil eszköz Ezért különösen hasznos ott, ahol egy meglévő, jól működő berendezést szeretnél kényelmesebben elérni, anélkül hogy az egész rendszert lecserélnéd. Dokumentáció Bolutek BC-04 bluetooth – felépítés és AT parancsok Az eszköz konfigurálása soros vonalon át, AT parancsokkal lehetséges. Alapbeállítás: 9600,8,n,1. A modul master/slave módja a kapcsolóval állítható. A csomag tartalma 1 db Bluetooth RS232 adapter 1 db USB-microUSB tápkábel #### RS232-Bluetooth adapter DSub-9 [IRXON BT578_V3 RS232 Bluetooth soros adapter] Van egy jól bevált, “régi vágású” RS232-es eszközöd, de eleged van a kábelekből? A BT578_V3 pont erre való: a DB9-es RS232 vonalat Bluetooth kapcsolattá alakítja, így a soros berendezésedet PC-ről vagy mobilról is eléred – vezeték nélkül. A BT578_V3 kétféle Bluetooth módban tud dolgozni: SPP (klasszikus “virtuális COM port”) – tipikusan PC/Android oldalon kényelmes, BLE (alacsony energiaigényű mód) – mobilos beállításhoz, BLE-s alkalmazásokhoz. Fontos: ez egy RS232 szintű adapter. Nem TTL-UART modul, tehát Arduino/ESP/RPi UART-hoz csak RS232-TTL szintillesztőn keresztül csatlakoztasd. Mire használhatod? A BT578_V3 akkor érzi magát igazán otthon, amikor RS232-es végpontot kell vezeték nélkül elérni – szervizben, mérésnél, terepen, ipari környezetben. Használhatod például: RS232-es mérőműszer adatainak kiolvasására notebookról (SPP kapcsolaton). Terepi diagnosztikára RS232-es ipari eszközön, hosszú soros kábel nélkül. RS232-es nyomtató / mérleg vezeték nélküli áthidalására (alkalmazásfüggő). Hálózati eszközök soros konzol jellegű elérésére, ha ez az egyetlen menedzsment port. Oktatásra: RS232 kommunikáció demonstrációja úgy, hogy a megjelenítés mobilon történik BLE-n. Hogyan működik? Gondolj rá úgy, mint egy vezeték nélküli soros hídra: RS232-es eszköz → BT578_V3 (DB9) → Bluetooth (SPP/BLE) → PC / mobil Az RS232-es adatforgalom a DB9 csatlakozón érkezik, a BT578_V3 pedig átküldi Bluetooth-on. A soros paraméterek (baud, paritás, stb.) konfigurálhatók. Kritikus tudnivaló vásárlás előtt (hogy ne fusson zátonyra a projekt) A BT578_V3 RS232 jelszintet használ. Ez jó hír, ha régi soros eszközödhöz kell, viszont mikrokontrolleres UART-hoz önmagában nem illeszthető. Arduino/ESP/Raspberry Pi esetén RS232-TTL szintillesztő szükséges. Ha TTL-UART adaptert keresel, ez nem az. A termék használata alapvető műszaki ismereteket feltételez (soros port beállítások, RS232 fizikai szint értelmezése). Tápellátás – többféle opcióval A BT578_V3 tápellátása megoldható: belső lítium akkumulátorról, USB Type‑C csatlakozón keresztül, illetve DB9 pin 9 lábról (4-6 V, pin 5 = GND). Műszaki jellemzők Gyártó: IRXON Típus: BT578_V3 Funkció: RS232-Bluetooth soros híd (SPP + BLE) Bluetooth: BT 3.0 (SPP) + BT 4.2 (BLE) Választható soros baud: 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 bps Tipikus hatótáv: kb. 30-50 m (szabad rálátás, környezettől függ) Adóteljesítmény: kb. 4-5 dBm Vevőérzékenység: kb. −92…−95 dBm Tipikus áramfelvétel: kb. 8-16 mA (üzemmódtól függ) Méret/tömeg: 78 × 34 × 16 mm, ~30 g Csatlakozás: DB9 (RS232), Type‑C (táp/töltés) Gyári soros beállítás: 9600 bps, 8N1, nincs folyamvezérlés Gyári Bluetooth név/jelszó: BT578_SPP_xxxx és BT578_BLE_xxxx (xxxx = cím utolsó 4 számjegye) SPP párosítási jelszó: 1234 Dokumentáció Gyártói oldal: BT578_V3 BT578 v3 adatlap – beállítások (magyar) A csomag tartalma 1x BT578 adapter 1x USB-A – USB-C táp/töltőkábel 1x DSub9 fordítő 1x RJ45/DSUB9 illesztőkábel #### RS232–TTL UART szintillesztő modul (DSUB-9, 4 csatorna, 3.3V/5V) Kösd össze a régi RS232 eszközeidet a mai mikrokontrolleres fejlesztéseiddel Van egy mérőműszered, modemes eszközöd, GPS-vevőd vagy ipari berendezésed, ami még RS232-n kommunikál, te viszont Arduino, ESP32 vagy Raspberry Pi alapon fejlesztesz? Pont erre való ez az SP3232 chippel szerelt RS232-TTL szintillesztő modul. A modul áthidalja a két világ közti különbséget: az RS232 oldal eltérő feszültségszintjeit és jelkarakterisztikáját a mikrokontrollered számára értelmezhető TTL/CMOS UART jellé alakítja, majd visszafelé is elvégzi ugyanezt. Magyarul: nem kell trükközni, barkácsolni vagy bizonytalan megoldásokkal kísérletezni, ha egy régebbi soros eszközt akarsz modern vezérlőhöz kötni. Miért hasznos ? Mert rengeteg jó eszköz van még ma is, ami tökéletesen működik – csak épp RS232 csatlakozással. Ezzel a modullal ezeket is be tudod húzni a projektedbe, legyen szó fejlesztésről, adatgyűjtésről, diagnosztikáról vagy prototípus-készítésről. Tipikus helyzetek, ahol igazán jól jön: régi GPS-vevő adatainak beolvasása mikrokontrollerrel ipari mérőműszer vagy terminál összekötése ESP32-vel Arduino alapú adatgyűjtő rendszer építése RS232-es műszerhez firmware feltöltés bootloaderes soros eszközökre Raspberry Pi és külső RS232 periféria közti kommunikáció kialakítása retro számítógépes vagy terminálos fejlesztések Mit tud ez a modul a gyakorlatban? Az SP3232 alapú illesztőchip stabilan kezeli az RS232 és a TTL/CMOS UART közti szintillesztést, így nem neked kell külön áramkört tervezni vagy bizonytalan kompatibilitási megoldásokkal kísérletezni. A modul ideális választás, ha: gyorsan akarsz működő kapcsolatot kialakítani fejlesztéshez vagy hibakereséshez megbízható soros illesztést keresel régebbi eszközt akarsz új rendszerbe integrálni fontos neked, hogy kis helyen elférő, egyszerűen beköthető megoldást használj Kompatibilitás A modul UART kommunikációt használó fejlesztői környezetekhez jól illeszthető, például: Arduino ESP32 ESP8266 Raspberry Pi egyéb 3,3 V-os vagy 5 V-os TTL/CMOS UART-tal rendelkező mikrokontrollerek Ez különösen akkor előnyös, ha vegyes környezetben dolgozol, és nem akarsz minden projekthez újra külön illesztőmegoldást keresni. Fontos tudnivalók… Ez a modul RS232 és TTL/CMOS UART közti szintillesztésre való. Nem alkalmas RS485, CAN vagy galvanikusan leválasztott kommunikáció kiváltására. Vagyis ha klasszikus soros RS232-eszközt szeretnél mikrokontrollerhez kötni, jó helyen jársz. Ha viszont ipari buszrendszert vagy leválasztott kommunikációt építesz, más típusra lesz szükséged. Bekötési tipp A használathoz közös GND szükséges, a TX és RX vonalakat pedig keresztbe kell kötni. A stabil működéshez mindig ellenőrizd, hogy a vezérlőd 3,3 V-os vagy 5 V-os UART szintet használ-e. Műszaki jellemzők Illesztő IC: SP3232 vagy kompatibilis Funkció: RS232 ↔ TTL/CMOS UART szintillesztés Logikai oldal: 3,3 V-os és 5 V-os rendszerekhez használható Tápfeszültség: 3,0-5,5 V DC Maximális adatsebesség: legfeljebb 250 kbps Kommunikáció: soros UART Csatlakozás: TX, RX, GND; RS232 oldalon modultól függően DB9 vagy vezetékes kivitel Kialakítás: modulpanel vagy kivitelfüggő változat Galvanikus leválasztás: nincs ESD védelem: típustól és modulkiviteltől függően Dokumentáció és kapcsolódó források SP3222E / SP3232E adatlap – MaxLinear SP3232E termékoldal – MaxLinear TRS3232 adatlap – Texas Instruments Arduino Serial referencia ESP32 UART dokumentáció Raspberry Pi UART konfigurációs dokumentáció Csomag 1 x (LV)TTL-RS232 D-Sub-9 soros port adapter (Tx/Rx/CTS/RTS) #### RS485 automata irányváltással (TTL – RS485) A RS485 automata irányváltással (TTL – RS485) egy TTL UART – RS485 illesztőmodul mikrokontrolleres soros kommunikációhoz. Akkor hasznos, amikor Arduino, ESP32, Raspberry Pi vagy más vezérlő TX/RX soros portját hosszabb, zavartűrőbb RS485 A/B buszra kell illeszteni, külön adás-vétel irányvezérlő láb nélkül. Hol használható? A RS485 automata irányváltással (TTL – RS485) a mikrokontroller és az RS485 busz közé kerül. A vezérlő felől egyszerű UART TX/RX jelet kap, a terepi vagy vezetékezett oldal felé pedig differenciális RS485 A/B jelet ad. Azaz az RS485 automata irányváltással (TTL – RS485) TTL szintű soros portot alakít RS485 buszkapcsolattá úgy, hogy az adás-vétel irányváltását a modul kezeli. Ez akkor kényelmes, ha a programban nincs hely vagy lehetőség külön DE/RE vezérlésre, vagy a meglévő kód csak szabványos soros portként kezeli a kapcsolatot. Így működik a gyakorlatban A mikrokontroller TX lába a modul RX/TX oldalára kerül, az RS485 oldalon pedig az A és B vezeték csatlakozik a buszhoz. A RS485 automata irányváltással (TTL – RS485) figyeli az adatküldést: amikor a vezérlő adni kezd, adó módba vált, egyébként vételi állapotban marad. Az RS485 félduplex kommunikáció. Ez azt jelenti, hogy az adat mindkét irányba mehet, de nem egyszerre. A buszon a master és a slave eszközök felváltva beszélnek, ezért Modbus RTU vagy saját kérés-válasz protokoll esetén figyelni kell az időzítésre. A hosszú vezetékes működés nem csak a modultól függ. A sodrott érpár, a helyes A/B bekötés, a buszvégi lezárás, a földelési viszonyok és az adatsebesség együtt döntik el, mennyire lesz stabil a kommunikáció. Alkalmazások A RS485 automata irányváltással (TTL – RS485) ilyen feladatoknál használható jól: Arduino vagy ESP32 alapú Modbus RTU master vagy slave eszköz építése. Távoli szenzor adatainak bekötése hosszabb vezetéken. Fűtésvezérlés, világításvezérlés vagy épületautomatizálási busz próbaösszeállítása. Mikrokontrolleres adatgyűjtő illesztése RS485 A/B vonalra. Okosmérő, mérőmodul vagy ipari periféria soros lekérdezése. Rövidebb TTL UART kapcsolat kiváltása zavartűrőbb vezetékes kapcsolattal. Labor- vagy oktatási környezetben RS485 kommunikáció szemléltetése. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? A vezérlőd 3,3 V vagy 5 V logikai szintet használ? A modul mindkét szinttel használható, de a táp és a logikai szint legyen következetes. Felcserélhető az A és B vezeték? Nem. Ez az egyik leggyakoribb hiba; ilyenkor nincs válasz vagy értelmezhetetlen adat érkezik. Van közös referenciaföld a rendszerben? Kisebb rendszereknél a GND viszony hiánya bizonytalan kommunikációt okozhat. Buszvégen van a modul? Hosszabb vezetéknél a lezárás helye számít; rossz lezárás visszaverődést és adatvesztést okozhat. Túl magas az adatsebesség a kábelhosszhoz képest? A kapcsolat rövid távon még működhet, hosszabb vezetéken viszont hibázni kezdhet. Több eszköz van ugyanazon az RS485 buszon? A buszcímzés és a kérés-válasz időzítésének hibája ütközést okozhat. A program DE/RE vezérlést vár? Ennél a modulnál nincs szükség külön irányvezérlésre, ezért a kódban az adatsebességet a modullal szinkronban kell tartani (9600bps a tipikus. Döntés előtt ellenőrizd Vásárlás előtt ezeket érdemes átnézni: A vezérlőd UART portja elérhető-e, és nem foglalja-e más periféria. A kommunikáció félduplex működést használ-e. A célrendszer 3,3 V vagy 5 V logikával dolgozik-e. A buszon hány eszköz lesz, és milyen címzést használ a protokoll. A kábelhossz, adatsebesség és környezeti zaj együtt várhatóan belefér-e az RS485 működési tartományába. Szükség van-e galvanikus leválasztásra, ipari védelemre vagy DIN-sínes kivitelre. A csatlakozó kiosztása illeszkedik-e a készülő panelhez vagy kábelezéshez. Használati korlátok azaz mikor ne ezt válaszd A RS485 automata irányváltással (TTL – RS485) egyszerű mikrokontrolleres illesztő, nem minden RS485 feladatra való. Ne ezt válaszd, ha teljesen ipari, galvanikusan leválasztott RS485 interfészre van szükség. Ne ezt válaszd, ha a buszon nagy földpotenciál-különbség várható. Ne ezt válaszd, ha a rendszered kifejezetten kézi DE/RE vezérlést igényel pontos időzítéssel. Ne ezt válaszd, ha RS232, USB-RS485 vagy Ethernet-RS485 átalakítóra van szükséged. Ne ezt válaszd, ha a kommunikáció egyszerre két irányban kell menjen, mert az RS485 ezen felépítésben félduplex. Ne ezt válaszd kész ipari vezérlőszekrénybe önmagában, megfelelő túlfeszültség-, ESD- és leválasztási terv nélkül. Műhelymegfigyelés Automata irányváltású RS485 modulnál a kezdő hiba ritkán a program első soraiban van. Először az A/B vezetékcserét, a tápfeszültséget, a közös földelést, a baud rate értéket és a Modbus címzést érdemes ellenőrizni. Ha rövid vezetéken működik, hosszún pedig nem, akkor már nem a soros porttal, hanem a busz fizikai kialakításával kell foglalkozni. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Funkció: TTL UART – RS485 kétirányú illesztő Kommunikáció: UART TTL TX/RX – RS485 A/B Tápfeszültség: 3,3 V / 5 V DC Logikai szint: 3,3 V / 5 V Irányvezérlés: automatikus RS485 üzemmód: félduplex Adatátviteli sebesség: max. 1 Mbps Névleges sebességtartomány: 9600 – 115200 bps Áramfelvétel: < 5 mA tipikus Kábelhossz támogatás: akár 1000 m megfelelő kábelezéssel Védelem: TVS dióda, lezáró ellenállás Csatlakozás mikrokontroller felől: VCC, GND, TX, RX Csatlakozás RS485 felől: A, B Méret: kb. 45 x 15 mm Működési hőmérséklet: -40 °C … +85 °C Rögzítés: panelen furatokkal Dokumentáció Az irányváltás logikája (cikk) Csomag 1x RS485 automata irányváltással (TTL – RS485) TTL-RS485 3/5 V illesztőmodul #### RS485 automata irányváltással (UART/RS485 [XY-485/HW-726) Az RS485 automata irányváltással modul egy soros kommunikációs interfész-modul, amely UART jelek és RS-485 differenciális jelek közötti átalakítást valósít meg. A modul olyan beágyazott rendszerekben értelmezhető, ahol a mikrokontroller vagy számítógép UART portját RS-485 hálózatra kell illeszteni. A termék automatikus irányváltást biztosít, tehát nem igényel külön vezérlőjelet az adó/vétel logika kezeléséhez, ami egyszerűsíti a mikrokontroller-oldali implementációt. Az RS485 automata irányváltással modul használata megkönnyíti UART alapú rendszerek RS-485 hálózatra való kapcsolását még akkor is, ha dedikált irányváltó vezérlőjelek nem állnak rendelkezésre. Működési elv és technikai magyarázat A modul UART ↔ RS-485 konverziót valósít meg a fizikai réteg szintjén. A bejövő UART TX és RX jeleket TTL szintről differenciális A/B jelre alakítja, illetve a differenciális RS-485 jeleket TTL UART jelekké fordítja vissza. A modul felismeri a soros adatforgalom irányát és ennek megfelelően automatikusan kapcsolja az adó és vevő áramköröket. Ez a mechanizmus csökkenti a mikrokontroller-oldali vezérlési komplexitást, ugyanakkor félduplex kommunikációt valósít meg, ahol adás és vétel nem történik egyszerre. A fizikai kialakítás és csatlakozások TTL UART (TX/RX) csatlakozókkal és RS-485 A/B kivezetéssel történnek. A modul széles tápfeszültség-tartományt támogat, és a működési elv nem igényel dedikált irányváltó GPIO-kat a mikrokontroller részéről. Felhasználás UART-alapú mikrokontroller interfészek RS-485 hálózaton (Modbus RTU) Beágyazott vezérlőrendszerek soros buszos hálózatra csatlakoztatása PC soros portjának átalakítása RS-485 eszközökhöz Szenzor- és jelátviteli hálózatok differenciális jelekkel Automatizálási panelek és intelligens mérőeszközök összekötése RS-485 buszon Dokumentált kompatibilitás létezik a széles körben használt mikrokontroller platformokkal (Arduino, ESP32, Raspberry Pi), amelyek UART jeleket szolgáltatnak. Nyílt forrású könyvtárak és vezérlési példák állnak rendelkezésre RS-485 kommunikációhoz. Az elérhető példakódok és nyílt forrású könyvtárak miatt a beüzemelés nem igényel egyedi hardverfejlesztést. Műszaki jellemzők Tápfeszültség: 3,0-30 V DC UART jelszint-támogatás: 3,3 V és 5 V TTL Üzemi hőmérséklet: −40 °C … +85 °C Adatsebesség: 75 bps … 115 200 bps (max sebesség: 6 Mbps jelölt) Magas EMC és nagyon magas EMI védelem, Kommunikációs mód: félduplex Irányváltás: automatikus Soros csatlakozók: TTL UART TX/RX, RS-485 A/B LED indikáció: RX/TX aktivitás Méretek: 80 mm × 40 mm × 10 mm Tömeg: kb. 35 g Vezetékes csatlakozóval rendelkezik, amely nagyon kényelmesen használható, A sebességtől függően a automata irányváltó kondenzátor kalibrálására / cseréjére lehet szükség (lsd. dokumentáció). Alapértelmezett: 9600 bps Buszprotokoll: Modbus, Fieldbus, stb. Gyártói jelölés: XY-485 vagy HW-726 Dokumentumok Az irányváltás logikája (cikk) Csomag tartalma 1 × RS485 automata irányváltással modul 1 × bekötőkábel #### Rugós vibrációs szenzor (5db/pack) A vibrációs szenzor a klasszikus érzékelő-egy-rugó-közepén felépítésű. Modelleknél erős ütközés vagy meg nem engedett erős, irányfüggetlen behatásokat jelez. Szenzorjellemzők Model azonosító:SW-180xxD kompatibilis, Érzékelő: rugós vibrációszenzor, Anyaga: Ház és borítás: hőálló polietilén, Rugó: aranybevonatú rozsdamentes acél, Kivezetés: sárgaréz (aranyozott) / forrasztható fémszál. Kialakítás: kerek, Szín: fekete/szürke, Terhelhetőség: max. 20mA, Feszültség: max. 12V, Zárt kontaktellenállás: <5 ohm, Nyitott kontaktellenállás: >10 Mohm, Kapacitás: <3pF, Működési hőmérséklet-tartomány: -10 .. 105°C. Csomag 5x rugós vibráció-szenzor. A feltüntetett ár az 1 pack-ra vonatkozik! Dokumentáció SW180xx rugós rezgésszenzor #### Rugós vibrációs szenzor (érzékeny, 5db/pack, SW-18015P) A vibrációs szenzor a klasszikus érzékelő-egy-rugó-közepén felépítésű. Modelleknél ütközés vagy meg nem engedett, irányfüggetlen behatásokat jelez. Szenzorjellemzők Modell azonosító:SW-18015P Érzékelő: rugós vibrációszenzor, (érzékeny kialakítás) Anyaga: Ház és borítás: hőálló polietilén, Rugó: aranybevonatú rozsdamentes acél, Kivezetés: sárgaréz (aranyozott) / forrasztható fémszál. Kialakítás: kerek, Szín: fekete/szürke – átlátszó ház, Terhelhetőség: max. 20mA, Feszültség: max. 12V, Zárt kontaktellenállás: <5 ohm, Nyitott kontaktellenállás: >10 Mohm, Kapacitás: <3pF, Működési hőmérséklet-tartomány: -40 .. +80°C Méret: (11+8)mm x 4.6mm. Csomag 5x rugós vibráció-szenzor. A feltüntetett ár az 1 pack-ra vonatkozik! Dokumentáció SW-180xx rugós rezgésszenzor #### S50/Mifare (1k) átlátszó RFID cimke (írható, ISO14443A/UID) A MIFARE S50 kompatibilis átlátszó RFID matrica egy passzív, öntapadó kivitelű azonosító, amely 13.56 MHz-es RFID rendszerekben alkalmazható. A termék ISO/IEC 14443A szabvány szerint működik, és 1 KB méretű, szektorokra osztott memóriával rendelkezik. Ez a matrica tipikusan beléptető és azonosítási rendszerek kiegészítő elemeként értelmezhető, ahol a MIFARE Classic S50 kompatibilitás elvárás. Az átlátszó hordozó lehetővé teszi a diszkrét elhelyezést anélkül, hogy a környezet vizuális megjelenését befolyásolná. A termék használata alapvető RFID és beléptetőrendszer-ismereteket feltételez, ugyanakkor dokumentált környezetben oktatási célra is alkalmazható. Működés A matrica induktív csatoláson alapuló RFID kommunikációt alkalmaz, ahol az olvasó által generált elektromágneses tér biztosítja a működéshez szükséges energiát. Az adatcsere rövid hatótávolságon, jellemzően néhány centiméteren belül történik. A belső memória szektorokra és blokkokra tagolt, ami lehetővé teszi az azonosítók és egyszerű adatok elkülönített tárolását. A hozzáférés kulcsalapú, azonban a MIFARE S50 technológia nem tekinthető modern kriptográfiai védelemmel ellátott megoldásnak. Fémfelület közvetlen közelében az RFID működés jelentősen romolhat, ezért ilyen környezetben külön hordozóréteg alkalmazása indokolt. A működés megértése nem igényel protokollszintű RFID fejlesztési ismeretet, a használat tipikusan rendszeroldalon történik. Felhasználási lehetőségek Beléptető rendszerek alternatív azonosítója Oktatási RFID laborfeladatok Eszköz- és tárgyazonosítás Rejtett RFID azonosítás bútoron vagy burkolaton RFID olvasók tesztelése és kalibrálása Belső vállalati azonosítás alacsony biztonsági igénnyel UID-módosíthatóság: Lehetővé teszi az UID (0. blokk) írását, ami hasznos lehet bizonyos alkalmazásoknál. Kompakt és tartós kialakítás: Az műanyag ház ellenáll a mindennapi használatnak. Széleskörű kompatibilitás: Támogatja az ISO 14443A szabványt, és kompatibilis számos RFID/NFC olvasóval, mint például az RC522, PN532, ACR122U. Sokoldalú felhasználás: Ideális beléptető rendszerekhez, azonosításhoz, készletkezeléshez és egyéb RFID/NFC alkalmazásokhoz. A matrica elsősorban olyan környezetben ajánlott, ahol a kompatibilitás fontosabb, mint a magas biztonsági szint. A MIFARE S50 kompatibilitás miatt a matrica széles körben használható meglévő RFID infrastruktúrákban. Az átlátszó hordozó kizárólag fizikai megjelenésben tér el a hagyományos matricáktól, a rádiós tulajdonságokat nem módosítja. Műszaki jellemzők Technológia: MIFARE S50 kompatibilis Chip típusa: MIFARE Classic 1K S50 Szabvány: ISO/IEC 14443A Frekvencia: 13.56 MHz Memória: 1 KB (16 szektor × 4 blokk) Memóriafelosztás: szektoros Írhatóság: igen Írási/olvasási ciklus: akár 100 000 alkalom UID: módosítható (0. blokk írható) Kommunikáció: rövid hatótávolságú RFID Kivitel: öntapadó, átlátszó hordozó Működés: passzív Olvasási távolság: 0–10 cm (olvasótól függően) Működési hőmérséklet: -40°C – +65°C öntapadós kivitel, Anyag: PVC műanyag Méret: ~25mm Típus: hajlékony matrica Szín: átlátszó hordozó Csomag 1 × 13,56 MHz-es S50 RFID cimke/matrica átlátszó #### S50/Mifare (1k) fehér RFID cimke (írható, ISO14443A/UID) Ez a 13,56 MHz-es S50 RFID érme egy kompakt, újraíható és UID-módosítható RFID/NFC token, amely kiválóan alkalmas beléptető rendszerekhez, azonosításhoz és egyéb RFID/NFC alkalmazásokhoz. A termék kompatibilis a MIFARE Classic 1K S50 szabvánnyal, és támogatja a 0. blokk írását, lehetővé téve az UID (egyedi azonosító) módosítását. Műszaki adatok Chip típusa: MIFARE Classic 1K S50 Frekvencia: 13,56 MHz Memória: 1 KB (16 szektor × 4 blokk) UID: 4 bájtos, módosítható (0. blokk írható) Olvasási távolság: 0–10 cm (olvasótól függően) Írási/olvasási ciklus: akár 100 000 alkalom Működési hőmérséklet: -40°C – +65°C öntapadós kivitel, Anyag: PVC műanyag Méret: ~25mm Típus: hajlékony matrica Szín: fehér Főbb jellemzők UID-módosíthatóság: Lehetővé teszi az UID (0. blokk) írását, ami hasznos lehet bizonyos alkalmazásoknál. Kompakt és tartós kialakítás: Az műanyag ház ellenáll a mindennapi használatnak. Széleskörű kompatibilitás: Támogatja az ISO 14443A szabványt, és kompatibilis számos RFID/NFC olvasóval, mint például az RC522, PN532, ACR122U. Sokoldalú felhasználás: Ideális beléptető rendszerekhez, azonosításhoz, készletkezeléshez és egyéb RFID/NFC alkalmazásokhoz. Kompatibilitás PN532 író/olvasó, Android NFC, stb. Csomag 1 × 13,56 MHz-es S50 RFID cimke/matrica #### S50/Mifare (1k) fehér RFID érme/coin (írható, ISO14443A/UID) Ez a 13,56 MHz-es S50 RFID érme egy kompakt, újraíható és UID-módosítható RFID/NFC token, amely kiválóan alkalmas beléptető rendszerekhez, azonosításhoz és egyéb RFID/NFC alkalmazásokhoz. A termék kompatibilis a MIFARE Classic 1K S50 szabvánnyal, és támogatja a 0. blokk írását, lehetővé téve az UID (egyedi azonosító) módosítását. Műszaki adatok Chip típusa: MIFARE Classic 1K S50 Frekvencia: 13,56 MHz Memória: 1 KB (16 szektor × 4 blokk) UID: 4 bájtos, módosítható (0. blokk írható) Olvasási távolság: 0–10 cm (olvasótól függően) Írási/olvasási ciklus: akár 100 000 alkalom Működési hőmérséklet: -40°C – +65°C NEM öntapadós hátlap, Anyag: ABS műanyag Méret: ~25mm x 1 mm Szín: fehér Főbb jellemzők UID-módosíthatóság: Lehetővé teszi az UID (0. blokk) írását, ami hasznos lehet bizonyos alkalmazásoknál. Kompakt és tartós kialakítás: Az ABS műanyag ház ellenáll a mindennapi használatnak. Széleskörű kompatibilitás: Támogatja az ISO 14443A szabványt, és kompatibilis számos RFID/NFC olvasóval, mint például az RC522, PN532, ACR122U. Sokoldalú felhasználás: Ideális beléptető rendszerekhez, azonosításhoz, készletkezeléshez és egyéb RFID/NFC alkalmazásokhoz. Kompatibilitás PN532 író/olvasó, Android NFC, stb. Csomag 1 × 13,56 MHz-es S50 RFID érme (coin tag) #### S50/Mifare (1k) fekete RFID kulcstartó A MIFARE S50 RFID kulcstartó különféle alkalmazások számára biztosít lehetőséget. Ez lehet egyszerű beléptetőkulcs társasházak, klubházak, irodák egyedi, személyhez kötött beléptetéséhez. Az NRF író/olvasóval programozható kulcs rendelkezik magas szintű biztonsági (kódszavas) megoldásokkal. A kulcsba számos adat és információ kódolható – egészen 1kbyte adatméretig. A biztonságosan elkülönített szektorok, melyek mindegyikét külön kulcs védheti összetett alkalmazásokat tesz lehetővé és megkönnyíti a jövőbeni továbbfejlesztést. A sorozatszáma NEM módosítható! Jellemzők Anyaga: ABS, Típus: Írható/olvasható (fix sorozatszámú),, Frekvencia: 13.56MHz, Standard és protokoll: S50/ISO14443A, Chip: Mifare, Olvasási távolság: 1~5cm, Méret: 41×32×4.3mm±0.2mm, Tömeg: 4.7g±0.3g, Működési hőmérséklet: -20..+55 °C, Írási ciklusszám: min. 100.000 ciklus, Adatmegőrzési idő: 10 év, Energiaforrás: nem igényel. UUID: Nem átírható, FIX! Csomag tartalma 1x RFID Mifare(1k) kulcs (fekete). Kompatibilitás PN532 író/olvasó, Android NFC, stb. #### S50/Mifare (1k) fekete RFID kulcstartó (írható, ISO14443A/UID) A MIFARE S50 RFID kulcstartó különféle alkalmazások számára biztosít lehetőséget. Ez lehet egyszerű beléptetőkulcs társasházak, klubházak, irodák egyedi, személyhez kötött beléptetéséhez. Az NRF író/olvasóval programozható kulcs rendelkezik magas szintű biztonsági (kódszavas) megoldásokkal. A kulcsba számos adat és információ kódolható – egészen 1kbyte adatméretig. A biztonságosan elkülönített szektorok, melyek mindegyikét külön kulcs védheti összetett alkalmazásokat tesz lehetővé és megkönnyíti a jövőbeni továbbfejlesztést. A proxy kulcs Block 0 írható! A 13.56 MHz Proxy (kulcs) másoló segítségével a kulcs sorozatszáma is írható! Jellemzők Anyaga: ABS, Típus: Írható/olvasható (Block 0 is), Frekvencia: 13.56MHz, Standard és protokoll: S50/ISO14443A, Chip: Mifare, Olvasási távolság: 1~5cm, Méret: 41×32×4.3mm±0.2mm, Tömeg: 4.7g±0.3g, Működési hőmérséklet: -20..+55 °C, Írási ciklusszám: min. 100.000 ciklus, Adatmegőrzési idő: 10 év, Energiaforrás: nem igényel. UUID: újraírható! Csomag tartalma 1x RFID Mifare(1k) kulcs (fekete, UID). Kompatibilitás PN532 író/olvasó, Android NFC, stb. #### S50/Mifare (1k) kék RFID kulcstartó A MIFARE S50 RFID kulcstartó különféle alkalmazások számára biztosít lehetőséget. Ez lehet egyszerű beléptetőkulcs társasházak, klubházak, irodák egyedi, személyhez kötött beléptetéséhez. Az NRF író/olvasóval programozható kulcs rendelkezik magas szintű biztonsági (kódszavas) megoldásokkal. A kulcsba számos adat és információ kódolható – egészen 1kbyte adatméretig. A biztonságosan elkülönített szektorok, melyek mindegyikét külön kulcs védheti összetett alkalmazásokat tesz lehetővé és megkönnyíti a jövőbeni továbbfejlesztést. A sorozatszáma NEM módosítható! Jellemzők Anyaga: ABS, Típus: Írható/olvasható (fix sorozatszámú),, Frekvencia: 13.56MHz, Standard és protokoll: S50/ISO14443A, Chip: Mifare, Olvasási távolság: 1~5cm, Méret: 41×32×4.3mm±0.2mm, Tömeg: 4.7g±0.3g, Működési hőmérséklet: -20..+55 °C, Írási ciklusszám: min. 100.000 ciklus, Adatmegőrzési idő: 10 év, Energiaforrás: nem igényel. UUID: Fix, nem módosítható. Csomag tartalma 1x RFID Mifare(1k) kulcs (kék). Kompatibilitás PN532 író/olvasó, Android NFC, stb. #### S50/Mifare (1k) kék RFID kulcstartó (írható, ISO14443A/UID) A MIFARE S50 RFID kulcstartó különféle alkalmazások számára biztosít lehetőséget. Ez lehet egyszerű beléptetőkulcs társasházak, klubházak, irodák egyedi, személyhez kötött beléptetéséhez. Az NRF író/olvasóval programozható kulcs rendelkezik magas szintű biztonsági (kódszavas) megoldásokkal. A kulcsba számos adat és információ kódolható – egészen 1kbyte adatméretig. A biztonságosan elkülönített szektorok, melyek mindegyikét külön kulcs védheti összetett alkalmazásokat tesz lehetővé és megkönnyíti a jövőbeni továbbfejlesztést. A proxy kulcs Block 0 írható! A 13.56 MHz Proxy (kulcs) másoló segítségével a kulcs sorozatszáma is írható! Jellemzők Anyaga: ABS, Típus: Írható/olvasható (Block 0 is), Frekvencia: 13.56MHz, Standard és protokoll: S50/ISO14443A, Chip: Mifare, Olvasási távolság: 1~5cm, Méret: 41×32×4.3mm±0.2mm, Tömeg: 4.7g±0.3g, Működési hőmérséklet: -20..+55 °C, Írási ciklusszám: min. 100.000 ciklus, Adatmegőrzési idő: 10 év, Energiaforrás: nem igényel. UUID: Fix, nem módosítható, UUID: újraírható! Csomag tartalma 1x RFID Mifare(1k) kulcs (kék, UID). Kompatibilitás PN532 író/olvasó, Android NFC, stb. #### S50/Mifare (1k) lila RFID kulcstartó (írható, ISO14443A/UID) A MIFARE S50 RFID kulcstartó különféle alkalmazások számára biztosít lehetőséget. Ez lehet egyszerű beléptetőkulcs társasházak, klubházak, irodák egyedi, személyhez kötött beléptetéséhez. Az NRF író/olvasóval programozható kulcs rendelkezik magas szintű biztonsági (kódszavas) megoldásokkal. A kulcsba számos adat és információ kódolható – egészen 1kbyte adatméretig. A biztonságosan elkülönített szektorok, melyek mindegyikét külön kulcs védheti összetett alkalmazásokat tesz lehetővé és megkönnyíti a jövőbeni továbbfejlesztést. A proxy kulcs Block 0 írható! A 13.56 MHz Proxy (kulcs) másoló segítségével a kulcs sorozatszáma is írható! Jellemzők Anyaga: ABS, Típus: adattartalom írható/olvasható (Block 0 is), Frekvencia: 13.56MHz, Standard és protokoll: S50/ISO14443A, Chip: Mifare, Olvasási távolság: 1~5cm, Méret: 41×32×4.3mm±0.2mm, Tömeg: 4.7g±0.3g, Működési hőmérséklet: -20..+55 °C, Írási ciklusszám: min. 100.000 ciklus, Adatmegőrzési idő: 10 év, Energiaforrás: nem igényel. UUID: újraírható! Csomag tartalma 1x RFID Mifare(1k) kulcs (lila,UID). Kompatibilitás PN532 író/olvasó, Android NFC, stb. #### S50/Mifare (1k) piros RFID kulcstartó A S50/Mifare (1 K) piros RFID kulcstartó egy masszív ABS házban rejlő, 13,56 MHz-es kontakt nélküli azonosító (RFID/NFC) eszköz, mely a MIFARE Classic S50 chipre épül. Ideális választás beléptető rendszerekhez és elektronikus beléptetéshez társasházakban, irodákban vagy klubházakban, de akár fizetési vagy lojalitás-alapú alkalmazásokhoz is. Műszaki jellemzők: Frekvencia / protokoll: 13,56 MHz, ISO/IEC 14443-A (S50) Méret / Ház: kb. 41 × 32 × 4,3 mm (±0,2 mm), anyaga ABS, tömeg kb. 4,7 g (±0,3 g) Memóriakapacitás: 1 Kbyte MIFARE Classic – 16 szektor, 4 blokk / szektor; nettó felhasználható memória: ~752 byte Sorozatszám: Fix Olvasási távolság: általában 1–5 cm (esetenként akár 10 cm is elérhető, függ az antenna/geometria kialakításától)  Írási ciklusok: minimum 100 000 írási-ciklus, hosszú távú megbízhatóság Adatmegőrzés: legalább 10 év adatbiztonság – aktuális alkalmazások hosszú távú használata támogatott Működési hőmérséklet: –20 °C-tól +55 °C-ig terjedő tartomány, külső környezetben is alkalmazható Energiaforrás: nem igényel. Alkalmazási területek & előnyök Ideális e‑beléptető rendszerekhez irodák, társasházak, lakóközösségek számára; több szektor külön kulccsal védhető és rugalmas biztonsági architektúrát tesz lehetővé Programozható azonosítás: a blokk szintű biztonság (kulcsszektoronként A/B kulcs) segíti a többféle alkalmazás önálló működését ugyanazon eszközön Tartósság és megbízhatóság: robusztus ABS ház, hosszú memória- és írási életciklus, széles hőmérsékleti tűrés, ideális hosszú távú használathoz Mindezek a tulajdonságok alapján a piros S50 MIFARE kulcstartó egy sokoldalú, tartós, technikailag kifinomult eszköz, mely fejlesztők, integrátorok és rendszertervezők számára is kiváló választás. A sorozatszáma NEM módosítható, beégetett FIX! Kompatibilitás PN532 író/olvasó, Android NFC, stb. Csomag tartalma 1x RFID Mifare(1k) kulcs (piros). #### S50/Mifare (1k) piros RFID kulcstartó (írható, ISO14443A/UID) A MIFARE S50 RFID kulcstartó különféle alkalmazások számára biztosít lehetőséget. Ez lehet egyszerű beléptetőkulcs társasházak, klubházak, irodák egyedi, személyhez kötött beléptetéséhez. Az NRF író/olvasóval programozható kulcs rendelkezik magas szintű biztonsági (kódszavas) megoldásokkal. A kulcsba számos adat és információ kódolható – egészen 1kbyte adatméretig. A biztonságosan elkülönített szektorok, melyek mindegyikét külön kulcs védheti összetett alkalmazásokat tesz lehetővé és megkönnyíti a jövőbeni továbbfejlesztést. A proxy kulcs Block 0 írható! A 13.56 MHz Proxy (kulcs) másoló segítségével a kulcs sorozatszáma is írható! Jellemzők Anyaga: ABS, Típus: Írható/olvasható (Block 0 is), Frekvencia: 13.56MHz, Standard és protokoll: S50/ISO14443A, Chip: Mifare, Olvasási távolság: 1~5cm, Méret: 41×32×4.3mm±0.2mm, Tömeg: 4.7g±0.3g, Működési hőmérséklet: -20..+55 °C, Írási ciklusszám: min. 100.000 ciklus, Adatmegőrzési idő: 10 év, Energiaforrás: nem igényel, UUID: újraírható! Csomag tartalma 1x RFID Mifare(1k) kulcs (piros, UID). Kompatibilitás PN532 író/olvasó, Android NFC, stb. #### S50/Mifare (1k) sárga-narancs RFID kulcstartó A MIFARE S50 RFID kulcstartó különféle alkalmazások számára biztosít lehetőséget. Ez lehet egyszerű beléptetőkulcs társasházak, klubházak, irodák egyedi, személyhez kötött beléptetéséhez. Az NRF író/olvasóval programozható kulcs rendelkezik magas szintű biztonsági (kódszavas) megoldásokkal. A kulcsba számos adat és információ kódolható – egészen 1kbyte adatméretig. A biztonságosan elkülönített szektorok, melyek mindegyikét külön kulcs védheti összetett alkalmazásokat tesz lehetővé és megkönnyíti a jövőbeni továbbfejlesztést. A sorozatszáma NEM módosítható! Jellemzők Anyaga: ABS, Típus: Írható/olvasható (fix sorozatszámú),, Frekvencia: 13.56MHz, Standard és protokoll: S50/ISO14443A, Chip: Mifare, Olvasási távolság: 1~5cm, Méret: 41×32×4.3mm±0.2mm, Tömeg: 4.7g±0.3g, Működési hőmérséklet: -20..+55 °C, Írási ciklusszám: min. 100.000 ciklus, Adatmegőrzési idő: 10 év, Energiaforrás: nem igényel. UUID: nem újraírható! Csomag tartalma 1x RFID Mifare(1k) kulcs (narancs). Kompatibilitás PN532 író/olvasó, Android NFC, stb. #### S50/Mifare (1k) sárga-narancs RFID kulcstartó (írható, ISO14443A/UID) A MIFARE S50 RFID kulcstartó különféle alkalmazások számára biztosít lehetőséget. Ez lehet egyszerű beléptetőkulcs társasházak, klubházak, irodák egyedi, személyhez kötött beléptetéséhez. Az NRF író/olvasóval programozható kulcs rendelkezik magas szintű biztonsági (kódszavas) megoldásokkal. A kulcsba számos adat és információ kódolható – egészen 1kbyte adatméretig. A biztonságosan elkülönített szektorok, melyek mindegyikét külön kulcs védheti összetett alkalmazásokat tesz lehetővé és megkönnyíti a jövőbeni továbbfejlesztést. A proxy kulcs Block 0 írható! A 13.56 MHz Proxy (kulcs) másoló segítségével a kulcs sorozatszáma is írható! Jellemzők Anyaga: ABS, Típus: Írható/olvasható (Block 0 is), Frekvencia: 13.56MHz, Standard és protokoll: ISO14443A, Chip: Mifare, Olvasási távolság: 1~5cm, Méret: 41×32×4.3mm±0.2mm, Tömeg: 4.7g±0.3g, Működési hőmérséklet: -20..+55 °C, Írási ciklusszám: min. 100.000 ciklus, Adatmegőrzési idő: 10 év, Energiaforrás: nem igényel. UUID: újraírható! Csomag tartalma 1x RFID Mifare(1k) kulcs (narancs, UID). Kompatibilitás PN532 író/olvasó, Android NFC, stb. #### S50/Mifare (1k) szürke RFID kulcstartó A MIFARE S50 RFID kulcstartó különféle alkalmazások számára biztosít lehetőséget. Ez lehet egyszerű beléptetőkulcs társasházak, klubházak, irodák egyedi, személyhez kötött beléptetéséhez. Az NRF író/olvasóval programozható kulcs rendelkezik magas szintű biztonsági (kódszavas) megoldásokkal. A kulcsba számos adat és információ kódolható – egészen 1kbyte adatméretig. A biztonságosan elkülönített szektorok, melyek mindegyikét külön kulcs védheti összetett alkalmazásokat tesz lehetővé és megkönnyíti a jövőbeni továbbfejlesztést. A sorozatszáma NEM módosítható! Jellemzők Anyaga: ABS, Típus: Írható/olvasható (fix sorozatszámú), Frekvencia: 13.56MHz, Standard és protokoll: S50/ISO14443A, Chip: Mifare, Olvasási távolság: 1~5cm, Méret: 41×32×4.3mm±0.2mm, Tömeg: 4.7g±0.3g, Működési hőmérséklet: -20..+55 °C, Írási ciklusszám: min. 100.000 ciklus, Adatmegőrzési idő: 10 év, Energiaforrás: nem igényel. UUID: Fix, nem módosítható! Csomag tartalma 1x RFID Mifare(1k) kulcs (szürke). Kompatibilitás PN532 író/olvasó, Android NFC, stb. #### S50/Mifare (1k) szürke RFID kulcstartó (írható, ISO14443A/UID) A MIFARE S50 RFID kulcstartó különféle alkalmazások számára biztosít lehetőséget. Ez lehet egyszerű beléptetőkulcs társasházak, klubházak, irodák egyedi, személyhez kötött beléptetéséhez. Az NRF író/olvasóval programozható kulcs rendelkezik magas szintű biztonsági (kódszavas) megoldásokkal. A kulcsba számos adat és információ kódolható – egészen 1kbyte adatméretig. A biztonságosan elkülönített szektorok, melyek mindegyikét külön kulcs védheti összetett alkalmazásokat tesz lehetővé és megkönnyíti a jövőbeni továbbfejlesztést. A proxy kulcs Block 0 írható! A 13.56 MHz Proxy (kulcs) másoló segítségével a kulcs sorozatszáma is írható! Jellemzők Anyaga: ABS, Típus: Írható/olvasható (Block 0 is), Frekvencia: 13.56MHz, Standard és protokoll: S50/ISO14443A, Chip: Mifare, Olvasási távolság: 1~5cm, Méret: 41×32×4.3mm±0.2mm, Tömeg: 4.7g±0.3g, Működési hőmérséklet: -20..+55 °C, Írási ciklusszám: min. 100.000 ciklus, Adatmegőrzési idő: 10 év, Energiaforrás: nem igényel. UUID: újraírható! Csomag tartalma 1x RFID Mifare(1k) kulcs (szürke, UID). Kompatibilitás PN532 író/olvasó, Android NFC, stb. #### S50/Mifare (1k) zöld RFID kulcstartó A MIFARE S50 RFID kulcstartó különféle alkalmazások számára biztosít lehetőséget. Ez lehet egyszerű beléptetőkulcs társasházak, klubházak, irodák egyedi, személyhez kötött beléptetéséhez. Az NRF író/olvasóval programozható kulcs rendelkezik magas szintű biztonsági (kódszavas) megoldásokkal. A kulcsba számos adat és információ kódolható – egészen 1kbyte adatméretig. A biztonságosan elkülönített szektorok, melyek mindegyikét külön kulcs védheti összetett alkalmazásokat tesz lehetővé és megkönnyíti a jövőbeni továbbfejlesztést. A sorozatszáma NEM módosítható! Jellemzők Anyaga: ABS, Típus: adattartalom írható/olvasható (fix sorozatszámú), Frekvencia: 13.56MHz, Standard és protokoll: S50/ISO14443A, Chip: Mifare, Olvasási távolság: 1~5cm, Méret: 41×32×4.3mm±0.2mm, Tömeg: 4.7g±0.3g, Működési hőmérséklet: -20..+55 °C, Írási ciklusszám: min. 100.000 ciklus, Adatmegőrzési idő: 10 év, Energiaforrás: nem igényel. Csomag tartalma 1x RFID Mifare(1k) kulcs (zöld). Kompatibilitás PN532 író/olvasó, Android NFC, stb. #### S50/Mifare (1k) zöld RFID kulcstartó (írható, ISO14443A/UID) A MIFARE S50 RFID kulcstartó különféle alkalmazások számára biztosít lehetőséget. Ez lehet egyszerű beléptetőkulcs társasházak, klubházak, irodák egyedi, személyhez kötött beléptetéséhez. Az NRF író/olvasóval programozható kulcs rendelkezik magas szintű biztonsági (kódszavas) megoldásokkal. A kulcsba számos adat és információ kódolható – egészen 1kbyte adatméretig. A biztonságosan elkülönített szektorok, melyek mindegyikét külön kulcs védheti összetett alkalmazásokat tesz lehetővé és megkönnyíti a jövőbeni továbbfejlesztést. A proxy kulcs Block 0 írható! A 13.56 MHz Proxy (kulcs) másoló segítségével a kulcs sorozatszáma is írható! Jellemzők Anyaga: ABS, Típus: adattartalom írható/olvasható (Block 0 is), Frekvencia: 13.56MHz, Standard és protokoll: S50/ISO14443A, Chip: Mifare, Olvasási távolság: 1~5cm, Méret: 41×32×4.3mm±0.2mm, Tömeg: 4.7g±0.3g, Működési hőmérséklet: -20..+55 °C, Írási ciklusszám: min. 100.000 ciklus, Adatmegőrzési idő: 10 év, Energiaforrás: nem igényel. UUID: újraírható! Csomag tartalma 1x RFID Mifare(1k) kulcs (zöld,UID). Kompatibilitás PN532 író/olvasó, Android NFC, stb. #### Screw shield (proto screw shield) v3 UNO (nyákcsatlakozó, csupalyuk, forrfelület) Az Arduino alappanelek szenzor-kivezetése az “emeletesítés miatt” problémákat okozhat. A gyors fejlesztéshez a csupalyukas Screw Shield . A kivezetés táp hozzá-/elvezetésre is alkalmas, míg a csavaros/nyákos kivezetések az össze Arduino kontaktust tartalmazzák. Használati lehetőségek Minden Arduino kivezetés a csavaros csatlakozásra is kivezetésre került, USB csatlakozó felett nincs elektromos szerelés, Tápfeszültség hozzávezetés (Vin illetve +5V). Csomag 1x UNO screw shield (csupalyuk, screw proto shield) #### Screw shield v1 UNO (nyákcsatlakozó, szenzorkivezetés, tápellátás) Az Arduino alappanelek szenzor-kivezetése az “emeletesítés miatt” problémákat okozhat. A távtartóként is használható Screw Shield v2 erre knál megoldást. A kivezetés táp hozzá-/elvezetésre ias alkalmas, míg a csavaros/nyákos kivezetések az össze Arduino kontaktust tartalmazzák. NYÁK színe: kék, piros vagy fekete. Screw v1 és Screw v3 néven is ismert Használati lehetőségek Minden Arduino kivezetés a csavaros csatlakozásra is kivezetésre került, Átmenő csatlakozás, azaz felülre újabb shield is illeszthető, USB csatlakozó felett nincs elektromos szerelés, alacsony saját magasság, így normál áramkörök esetén közdarabként használható, Tápfeszültség hozzávezetés (Vin illetve +5V), Szenzorkivezetések az összes analóg és digitális lábhoz rendelten, I2C/TWI kivezetés, Szitázott felirat a gyors azonosításhoz. A képeken az UNO alappanelre illesztve látható, de Diecimila/Duemilanove, Serial vagy egyéb Arduino vagy Arduino kompatibilis lapra is egyszerűen bedugható. Csomag 1x UNO screw shield (1 pár) #### Screw shield v2 (nyákcsatlakozós kivezetés, hosszútüske) A Screw Shield V2 egy Arduino UNO formátumú, csavaros sorkapcsos kivezetőpajzs: az Arduino összes kivezetését csavaros csatlakozásra vezeti ki, miközben átmenő (hosszútüskés) csatlakozása miatt a shield stackelés, azaz további bővítőpanelek egymásra építése is megmarad. A Screw Shield V2 csavaros sorkapcsos kivezetőpajzs Arduino UNO kompatibilis lábkiosztással, amely a vezetékeket csavaros sorkapocsba fogatva stabilabb, rezgésállóbb kötést ad, mint a próbaáramköri dugaszolás. A hosszútüskés, átmenő csatlakozás célja, hogy a kivezetések elérhetők maradjanak további shieldek számára is. A TavIR WebShopban szereplő kivitel előnye, hogy a kivezetések nyákcsatlakozós kialakítással és csavaros csatlakozással is elérhetők, valamint az USB csatlakozó felett nincs elektromos szerelés, ami sok dobozolási és szerelési helyzetben kifejezetten hasznos. Felépítés A shield működése passzív: a mikrokontroller lábait közvetlenül “áthuzalozza” a csavaros sorkapcsokra, így a bekötés mechanikailag stabilabb, a kontakt-hibák esélye csökken, és terepi, oktatási vagy prototípus környezetben gyorsabb a hibakeresés. Csavaros sorkapocs előnye A vezeték leszorításos rögzítése jobban tűri a mozgatást és rezgést, mint a breadboard és laza tüskesoros dugaszolás. Gyakorlatban tömör vezeték vagy érvéghüvelyezett sodrott vezeték használata ad a legmegbízhatóbb kötést (a választott vezeték és terhelés projektfüggő). Tápellátás, terhelhetőség A shield önmagában nem igényel külön tápot, de a rá kötött fogyasztók (szervó, relé, LED, motorvezérlő) már igen. Ilyenkor a tápágat és a közös földelést tudatosan kell megtervezni, és gyakran külön, stabil külső tápegység a jó megoldás. Felhasználási lehetőségek Labor és oktatás: gyors, áttekinthető kiépítés szenzorokhoz, gombokhoz, potméterekhez, kijelzőkhöz, kevesebb kontakthiba mellett. (TavIR WebShop) Prototípus dobozolása: az USB felett nincs elektromos szerelés, így kisebb az esélye, hogy valami “útban lesz” egy szűk házban. (TavIR WebShop) Terepi kábelezés: hosszabb vezetékek, csavaros rögzítés, rendezettebb bekötés. Relé és ipari jellegű ki-be vezetékezés: csavaros sorkapoccsal gyorsabb a szerelés, könnyebb a jelölés, cserélhetőség. Maker projektek: LED-ek, szenzorok, egyszerű aktorok (pl. kis DC motor vezérlőn át) stabil, “szétszedhető-visszaépíthető” kötésekkel. Műszaki jellemzők Terméktípus: csavaros sorkapcsos kivezetőpajzs (Screw Shield V2) Kompatibilitás: Arduino UNO formátumú tüskesor kiosztás Kivezetések: minden Arduino kivezetés csavaros csatlakozásra kivezetve Csatlakozási mód: csavaros csatlakozás + nyákcsatlakozós kivezetés Tüskesor: átmenő, hosszútüskés (további shieldekhez) USB zóna: az USB csatlakozó felett nincs elektromos szerelés Kivitel: nyomtatott áramköri lap, csavaros sorkapcsokkal Csomag tartalma 1× Screw Shield V2 csavaros sorkapcsos kivezetőpajzs (nyákcsatlakozós kivezetés, hosszútüske) #### Seeed Studio XIAO ESP32-C5 (8MB Flash/8MB PSRAM) A Seeed Studio XIAO ESP32-C5 kis méretű, XIAO formátumú fejlesztőpanel ESP32-C5HR8 vezérlővel, 2,4 GHz és 5 GHz Wi-Fi 6 kapcsolattal, Bluetooth LE 5 támogatással, valamint Zigbee és Thread alapú 802.15.4 rádiós lehetőséggel. Akkor érdemes számolni vele, ha egy kompakt IoT eszközt, okosotthonos próbapanelt, vezeték nélküli szenzort vagy akkumulátoros prototípust szeretnél építeni, ahol a panelméret és a rádiós képesség egyszerre számít. A Seeed Studio XIAO ESP32-C5 egyik fontos előnye, hogy nem csak a megszokott 2,4 GHz-es Wi-Fi környezetben használható, hanem 5 GHz-es hálózatokkal is dolgozhat. Ez zsúfolt rádiós környezetben, műhelyben, irodában vagy lakásautomatizálási teszteknél jól jöhet, de a beépítésnél figyelni kell az U.FL antennára, a ház kialakítására és a tápellátás stabilitására. A panel 8 MB Flash és 8 MB PSRAM memóriával rendelkezik, ami kényelmesebb mozgásteret ad összetettebb firmware-ekhez, webes konfigurációhoz, hálózati kommunikációhoz vagy több protokollt használó kísérletekhez. A PSRAM-ot azonban nem szabad belső SRAM-ként kezelni: időkritikus vagy érzékeny kódrészeknél továbbra is számít, hogyan osztod el a memóriát. A Seeed Studio XIAO ESP32-C5 Arduino IDE alól is indítható, így gyorsan bevonható hobbielektronikai, oktatási és prototípus projektekbe. A kis méret miatt viszont előre át kell gondolni a lábkiosztást, az antennát, az akkumulátoros működést és azt, hogy a rendelkezésre álló GPIO mennyiség elég-e a tervezett kapcsoláshoz. Amit elsőként érdemes tudni róla A Seeed Studio XIAO ESP32-C5 nem egy nagy, sokcsatlakozós tanulópanel, hanem egy kisméretű, beépíthető fejlesztőmodul XIAO lábkiosztással. A lényege a rádiós oldal: Wi-Fi 6, 2,4 GHz és 5 GHz sáv, BLE 5, Zigbee és Thread egy kis panelen. A gyakorlatban ez olyan projektekhez jó alap, ahol kevés a hely, de kell hálózati kapcsolat, szenzoros adatküldés, okosotthonos protokollkísérlet vagy saját beágyazott firmware. A 8 MB Flash és 8 MB PSRAM miatt kényelmesebb mozgástér marad összetettebb firmware-nél, de ezt nem szabad 8 MB belső SRAM-ként kezelni. Azaz a Seeed Studio XIAO ESP32-C5 egy ESP32-C5HR8 alapú, Wi-Fi 6 kétsávos, BLE/Zigbee/Thread-képes XIAO fejlesztőpanel USB-C programozással, U.FL antenna csatlakozóval és akkumulátoros használati lehetőséggel. Így működik a gyakorlatban A Seeed Studio XIAO ESP32-C5 USB-C csatlakozón keresztül programozható és tápellátható, a szoftveres induláshoz Arduino IDE alatt az ESP32 board package 3.3.5 vagy újabb verziója szükséges. Feltöltéskor a panelt XIAO_ESP32C5 célként kell kiválasztani, és adatkábeles USB-C kábel kell hozzá, nem csak töltőkábel. A rádiós kapcsolatnál az U.FL antenna nem dísz: az antenna kiválasztása és rögzítése tényleg befolyásolja a Wi-Fi és Bluetooth kapcsolatot. A panel kis mérete miatt a földelés, a tápstabilitás, az antenna környezete és a ház anyaga is hamarabb visszaüt, mint egy nagyobb fejlesztőpanelen. A 3,7 V-os akkumulátoros használat támogatott, és a panelen töltéskezelés is van. Akkumulátoros projektnél külön érdemes figyelni a deep sleep állapotra, mert alvás után az USB port eltűnhet a gépről, és a panelt fel kell ébreszteni a további kommunikációhoz. Tipikus helyzetek, ahol beválik Wi-Fi 6-os, 2,4 GHz és 5 GHz hálózatot használó szenzorcsomópont készítése. Akkumulátoros hőmérséklet-, páratartalom-, mozgás- vagy jelenlétérzékelő prototípus. Matter, Zigbee vagy Thread irányú okosotthonos kísérleti eszköz. BLE-s közelségérzékelő, beacon vagy tracker jellegű fejlesztés. MQTT-s adatküldő node otthoni automatizáláshoz vagy műhelyes mérésnaplózáshoz. XIAO formátumú saját panelbe épített vezérlőmodul. Wi-Fi-s webes konfigurációs felületet vagy kis HTTP szervert futtató beágyazott eszköz. Oktatási, labor- vagy prototípus környezet, ahol fontos a kis méret és a modern ESP32-C5 rádiós oldal. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? Adatkábeles USB-C kábelt használsz? Töltőkábellel a panel kap áramot, de nem jelenik meg programozható portként. Telepítve van az ESP32 board package 3.3.5 vagy újabb verziója? Régebbi környezetben hiányozhat a megfelelő XIAO ESP32-C5 célpanel. Fel van pattintva az antenna az U.FL csatlakozóra? Antenna nélkül a rádiós kapcsolat gyenge vagy bizonytalan lehet. 3,3 V-os logikai szinttel illeszted a GPIO-kat? Közvetlen 5 V-os jel a bemeneten kockázatos, szintillesztés kellhet. A deep sleep ébresztési lábait előre megtervezed? Rossz lábválasztással nehezebb lehet a hibakeresés és a firmware újratöltése. Kell 5 GHz-es AP mód Arduino alatt? A gyártói példa szerint a 5 GHz AP mód Arduino Core alatt alacsonyabb szintű IDF kezelést igényelhet. Elfér a panel és az antenna is a házban? A panel kicsi, de az antenna helyigénye és iránya a rádiós működés része. Forrasztatlan vagy előforrasztott változatot rendelsz? Beépítésnél és breadboard használatnál nem mindegy, hogy a tüskesor már rajta van-e. Vásárlás előtt ezekre figyelj Ellenőrizd, hogy a rendelt változat forrasztatlan vagy előforrasztott kivitel-e. Döntsd el, hogy kell-e valódi 5 GHz-es Wi-Fi használat, vagy elég a 2,4 GHz-es ESP32-C3/C6 jellegű megoldás. Nézd meg, hogy a projektedhez elég-e a 11 GPIO és az 5 analóg lehetőség. Akkumulátoros projektnél számolj a 3,7 V-os cellával, a töltéskezeléssel és az alvó mód ébresztési logikájával. Házba építés előtt ellenőrizd az U.FL antenna helyét, vezetését és a környező fém alkatrészeket. Ha sok perifériád van, előre rajzold fel az I2C, SPI, UART és ADC lábkiosztást. Ha komoly debug kell, a JTAG padokat ne foglald le gondolkodás nélkül más feladatra. Amikor nem ez lesz a jó megoldás Ne ezt válaszd, ha sok, kényelmesen elérhető GPIO-ra és nagy breadboardos munkaterületre van szükséged. Ne ezt válaszd, ha a projekted 5 V-os logikai jelszintekkel dolgozik, és nem akarsz szintillesztést használni. Ne ezt válaszd, ha kész, dobozolt ipari rádiós eszközt keresel, mert ez fejlesztőpanel és beépítési alap. Ne ezt válaszd, ha a 5 GHz-es hozzáférési pont mód Arduino alatt egyszerűen kezelendő alapelvárás. Ne ezt válaszd, ha LoRa vagy nagy hatótávú sub-GHz rádió kell, mert ehhez külön rádiós modul vagy másik panel szükséges. Ne ezt válaszd, ha a -40 °C alatti üzemi tartomány adatlap szerinti követelmény a készülékben. Amit a tapasztalat tanított A kis XIAO paneleken ne csak a panel méretét nézd, hanem az antennát is. A Seeed Studio XIAO ESP32-C5 esetén az U.FL csatlakozó és a hozzá kapcsolt antenna a rádiós rendszer része, ezért házba építéskor ne a végén kerüljön elő, hogy nincs helye vagy rossz irányban áll. Műszaki jellemzők Gyártó: Seeed Studio Termék: Seeed Studio XIAO ESP32-C5 SKU: 100010048 Chipset: ESP32-C5HR8 Processzor: 32 bites RISC-V single-core, legfeljebb 240 MHz Alacsony fogyasztású mag: 32 bites RISC-V LP core, legfeljebb 48 MHz Belső SRAM: 384 KB ROM: 320 KB Flash: 8 MB PSRAM: 8 MB Wi-Fi: 2,4 GHz és 5 GHz dual-band Wi-Fi 6, 802.11ax Bluetooth: Bluetooth 5 LE 802.15.4: Zigbee, Thread IoT protokoll környezet: Matter, HomeKit, MQTT támogatási irány GPIO: Legfeljebb 11 GPIO Analóg bemenet: 1 analóg pin + 4 analóg pad a hátoldalon Interfészek: 1 x I2C, 1 x SPI, 1 x UART, JTAG padok PWM: 11 PWM-képes GPIO Antenna csatlakozó: U.FL Tartozék antenna: FPC antenna USB: USB Type-C Tápellátás USB-ről: 5 V/DC Akkumulátor: 3,7 V Li-ion/Li-Po Töltéskezelő: SGM40567 Akkumulátorfeszültség-mérés: GPIO6 mérés, GPIO26 engedélyezés Deep sleep áram akkumulátorról: 15 µA tipikus, low power firmware-rel Deep sleep áram USB tápról: 375 µA tipikus, low power firmware-rel Gombok: Reset, Boot LED-ek: User LED, Charge LED Működési hőmérséklet: 0-85 °C Méret: kb. 21 x 17,8 mm Kialakítás: XIAO formátum, SMD-be építhető castellated/stamp-hole jellegű panel Logikai szint: 3,3 V-os ESP32 rendszerként kezelendő Dokumentáció Getting Started with Seeed Studio XIAO ESP32-C5 – Seeed Studio Wiki Seeed Studio XIAO ESP32-C5 termékoldal – Seeed Studio Pin Multiplexing with Seeed Studio XIAO ESP32-C5 – Seeed Studio Wiki WiFi Usage with Seeed Studio XIAO ESP32-C5 – Seeed Studio Wiki Zigbee Quick Start Guide ESP-IDF – Seeed Studio Wiki Csomag 1 db Seeed Studio XIAO ESP32-C5 1 db FPC antenna 2 db tüskesor 1 db tárolódoboz #### SGP30 légminőség-érzékelő mini modul (TVOC/eCO2) A SGP30 egy korszerű, beltéri levegőminőség‑érzékelő modul, amely képes egyszerre mérni a teljes illékony szerves vegyületek (TVOC) szintjét és annak megfelelőjét széndioxid‑koncentrációban (eCO₂). Kiváló választás olyan okos‑otthon, IoT, illetve beltéri légtér‑monitoring alkalmazásokhoz, ahol a levegő minőségének folyamatos figyelemmel kísérése szükséges. További előny: kis méret, alacsony fogyasztás, beépített I²C‑interfész – így mikrovezérlős rendszerek (pl. Arduino, Raspberry Pi) mellé könnyen illeszthető. Elv Az SGP30 egy fémet‑oxid (MOX) érzékelő‑chip, amelyen több érzékelő elem (“multi‑pixel”) található egyetlen tokozásban. Ez lehetővé teszi, hogy a modul ne csak egyszerűen egy gázt érzékeljen, hanem komplex, belső levegő‑minőségi jeleket állítson elő. A szenzor belső mikro‑fűtést is tartalmaz (“hotplate”), amelyen keresztül a fém‑oxid bevonat reagál a levegőben jelenlévő illékony anyagokra. Az érzékelt változások analóg‑jelként keletkeznek, amelyet a belső mikrovezérlő digitalizál és kalibrált jelekké (TVOC ppb, eCO₂ ppm) alakít. A kommunikáció I²C buszon keresztül történik – az eszköz címe 0x58. Amikor például TVOC‑értéket mér, akkor az illékony szerves vegyületek koncentrációját ppb (parts per billion) formában kapjuk vissza; az eCO₂ érték pedig egy számított “ekvivalens széndioxid‑koncentráció”, amely nem közvetlen CO₂‑mérés, hanem a H₂/VO C‑változások alapján becsült érték. Az SGP30 modul tartalmazza a chipet kiegészítő áramkörökkel (pl. LDO feszültségstabilizátor, szintillesztő) is, így akár 1,8 V‑tól 5 V‑ig is működik. Felhasználás Beltéri levegő‑minőség figyelése: irodák, otthoni hálószobák, óvodai/iskolai helyiségek. Okos épület szellőzés‑vezérlés (pl. amikor TVOC vagy eCO₂ érték meghalad egy küszöböt → automatikus szellőztetés). Maker‑projektek: Arduino/ESP32‑alapú “légtérmonitor” kijelzővel, adatnaplózással. IoT‑alkalmazások: pl. alacsony fogyasztású szenzorcsomagok részeként, adatfelhőbe (“cloud”) küldve. Légtisztító készülékekben beépített érzékelőként, a levegőminőség szintjének visszacsatolására. Jellemzők Tápfeszültség: 3.3‑5.0 V DC Áramfelvétel: ~40 mA aktív állapotban Mérési tartomány – TVOC: 0 … 60 000 ppb Mérési tartomány – eCO₂: 400 … 60 000 ppm Kommunikációs interfész: I²C, eszköz címe 0x58 Méret (modul): 12 × 12 mm (tipikus modulméret) Érzékelő chip méret: 2,45 × 2,45 × 0,9 mm (SGP30‑chip SMD tokozás) Szintillesztés: kompatibilis 3,3 V és 5 V logikával (modullal) I²C mintavételezési frekvencia: ~1 Hz (TVOC és eCO₂ értékek frissítése) Lábkiosztás Szitázva a fejlesztőkészleten. Csomag 1x SGP30 VOC-mérő szenzor, 1x tüskesor (beforrasztva). #### SGP30 légminőség-érzékelő modul (TVOC/eCO2) Ez a kompakt modul egy fejlett, alacsony fogyasztású levegőminőség szenzort tartalmaz, amelyet a svájci Sensirion műhelye fejlesztett ki. A szenzor kiválóan alkalmas szén-dioxid (CO2) és más levegőminőséget befolyásoló gázok és gőzök mérésére. A mérési egységek eCO2 ppm (ekvivalens szén-dioxid milliomod rész) és etVOC ppb (ekvivalens teljes szerves gáz milliárdod rész) formájában jelennek meg. Normál, tiszta levegő esetén a szén-dioxid szintje körülbelül 400 ppm. Főbb jellemzők Fejlett szenzortechnológia: A Sensirion által gyártott szenzor rendkívül megbízható és pontos méréseket biztosít. Alacsony energiafogyasztás: Ideális választás akkumulátoros alkalmazásokhoz és energiatakarékos projektekhez. Széleskörű gázmérés: Képes széndioxid és különféle illékony szerves vegyületek (VOC) mérésére, ezáltal átfogó képet adva a levegő minőségéről. Pontos mérés: eCO2 ppm és etVOC ppb egységekben adja meg a mérési adatokat, amelyek segítenek a levegő minőségének precíz értékelésében. Alkalmazások Beltéri Légminőség Monitorozás: Ideális otthoni, irodai és ipari környezetekben a levegő minőségének figyelemmel kísérésére. Okos Otthon Rendszerek: Integrálható okos otthon rendszerekbe, hogy valós idejű adatokat szolgáltasson a levegő minőségéről. Környezetvédelmi Monitoring: Hasznos lehet környezetvédelmi projektekben, ahol fontos a levegő szennyezettségének mérése és ellenőrzése. Egészségügyi Alkalmazások: Alkalmas egészségügyi eszközökbe történő beépítésre, amelyek a levegő minőségét monitorozzák a betegek biztonsága érdekében. IIC busz kapcsolat: A modul IIC (I2C) interfészen keresztül kommunikál, ami egyszerű és megbízható adatátvitelt tesz lehetővé. Széles mikrokontroller támogatás: Kompatibilis mindenféle mikrokontrollerrel, beleértve az Arduino, Raspberry Pi, ESP32 és STM32 platformokat is. Egyszerű integráció: Az Arduino környezetben könnyedén használható, számos könyvtár és példa áll rendelkezésre az egyszerű fejlesztés érdekében Technikai Adatok: Tápfeszültség: 3.3V / 5V, I/O felület: Tápfeszültségez illesztve meghajtás, Áramfelvétel: max. 5 mA, Kommunikációs protokoll: I2C (IIC), 0x58 Addr.. Mérési tartomány: 400 ppm – 5000 ppm (eCO2), 0 ppb – 60000 ppb (etVOC), Működési hőmérséklet: -10°C – 50°C. Lábkiosztás Szitázva a fejlesztőkészleten. D4 – SDA, D5 – SCL. Csomag 1x SGP30 VOC-mérő szenzor, 1x tüskesor. #### SHT20/FHT20 hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő modul (IIC) A SHT20/FHT20 hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő modul (IIC) digitális hőmérséklet- és relatívpáratartalom-méréshez való, I2C buszon csatlakoztatható szenzormodul. Akkor érdemes használni, ha Arduino, ESP32, STM32 vagy Raspberry Pi alapú rendszerben nem analóg jelet, hanem gyárilag kalibrált, digitális mérési adatot szeretnél kiolvasni. Érdemes tudni róla A SHT20/FHT20 hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő modul (IIC) egy nyomtatott áramköri lapra szerelt, tokozott érzékelőmodul. A panelen VCC, GND, SDA és SCL kivezetés található, ezért a vezérlőhöz I2C buszon illeszthető. A modul a hőmérsékletet és a páratartalmat közösen méri, nem külön analóg áramkörrel kell feldolgozni. A szenzor a mérést a chipen belül végzi, majd digitális adatformában adja tovább a mikrovezérlőnek. Ez tisztább megoldás adatgyűjtéshez, naplózáshoz és kijelzős projektekhez, mint egy egyszerű, analóg páraszenzor. Azaz az SHT20/FHT20 hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő modul (IIC) egy I2C kimenetű, digitális hőmérséklet- és páratartalom-mérő modul mikrokontrolleres környezethez. Így működik a gyakorlatban A modul az I2C buszon keresztül kommunikál. A vezérlő a mérési parancsot az SDA és SCL vonalakon küldi, a szenzor pedig hőmérséklet- és páratartalom-adatot ad vissza. A mérés gyárilag kalibrált szenzoron alapul, ezért nincs szükség külön analóg-digitális átalakítóra vagy szoftveres linearizálásra. Beépítéskor nem a négy vezeték bekötése a nehéz rész, hanem a busz rendbetétele. A modul nem tartalmaz I2C felhúzóellenállást, ezért a rendszerben gondoskodni kell az SDA és SCL vonalak megfelelő felhúzásáról. 3.3 V-os vezérlőnél ez jellemzően 3.3 V-ra, 5 V-os környezetben pedig csak akkor 5 V-ra történjen, ha a teljes busz és a modul ezt ténylegesen elviseli. Egyszerűen, ha több eszköz van a buszon, akkor a másik eszköz lezárása elegendő. Tipikus helyzetek, ahol már bevált A SHT20/FHT20 hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő modul (IIC) jól használható például: szobai hőmérséklet- és páratartalom-mérő építéséhez, Arduino vagy ESP32 adatnaplózóhoz, kijelzős beltéri klímamonitorhoz, dobozon belüli páratartalom figyeléséhez, oktatási I2C szenzoros példaprojektekhez, szellőztetésvezérlési kísérletekhez, okosotthonos mérőpont prototípusához, több I2C eszközt használó szenzorhálózat egyik mérőeleméhez. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? Van felhúzóellenállás az SDA és SCL vonalon? Felhúzás nélkül az I2C busz bizonytalan lehet, vagy az eszköz nem jelenik meg a keresésben. Több eszköz esetén elég az egyiken a lezárásoknak meglennie! Milyen logikai szintű a vezérlőd? ESP32 és Raspberry Pi esetén 3.3 V-os busz kell, 5 V-os Arduino mellett pedig ellenőrizni kell a modul és a teljes busz tűrését. A VCC, GND, SDA és SCL valóban jó helyre került? Felcserélt vezetékeknél nincs kommunikáció, rossz tápbekötésnél a szenzor károsodhat. Egy buszon több I2C eszköz van? Azonos című eszközök ütközhetnek, a túl sok felhúzás pedig túlterhelheti a vonalakat. A szenzor kap levegőt a mérési pontról? Zárt dobozban vagy rossz légáramlásnál a mért érték késve követi a környezetet. Nedves, párakicsapódásos helyen lenne használva? A tartós kondenzáció és szennyeződés eltolhatja a páratartalom-mérést vagy tönkreteheti a panelt. Vásárlás előtt ezekre figyelj A SHT20/FHT20 hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő modul (IIC) kiválasztásánál először azt nézd meg, milyen vezérlőre kötöd. Arduino UNO mellett a 5 V-os rendszer és az I2C buszszint kérdés, ESP32, ESP8266 és Raspberry Pi mellett pedig a 3.3 V-os logikai szintet kell megtartani. A második ellenőrzési pont a felhúzóellenállás. Mivel a modul nem tartalmaz I2C felhúzást, a buszon külön kell gondoskodni róla. Ha van már másik I2C modul a rendszeren, lehet, hogy azon már található felhúzás. Ha nincs, a kommunikáció nem lesz stabil. A harmadik szempont a mérési környezet. A szenzor hőmérsékletet és relatív páratartalmat mér, nem folyadékszintet, nem talajnedvességet és nem vízálló szondás mérést. Ha kültérre, vizes térbe vagy hosszú kábel végére keresel megoldást, külön tokozott vagy ipari kivitelű érzékelőt érdemes nézni. Amikor nem ez lesz a jó megoldás Ne ezt válaszd, ha vízálló vagy folyadékba meríthető hőmérséklet-érzékelő kell, mert ez nem vízálló szonda. Ne ezt válaszd, ha kültéri, esőnek vagy párakicsapódásnak kitett mérőpontot építesz külön védelem nélkül. Ne ezt válaszd, ha több tíz méteres kábelen kell adatot vinni, mert az I2C busz nem erre való. Ne ezt válaszd, ha légnyomást is mérnél, mert ehhez inkább BME280 vagy hasonló kombinált szenzor kell. Ne ezt válaszd, ha csak nagyon olcsó, durva közelítésű mérés kell, mert egyszerűbb DHT11/DHT22 jellegű szenzor is elég lehet. Ne ezt válaszd, ha garantált ipari hitelesítésre vagy kalibrációs jegyzőkönyvre van szükség, mert ez hobbi- és fejlesztői modul. Egy apró tipp a gyakorlatból I2C szenzornál az első próba ne a teljes program legyen. Először futtass I2C eszközkeresőt, nézd meg, hogy a modul megjelenik-e a buszon, és csak utána kezdj könyvtárat, kijelzőt vagy naplózást illeszteni. Ezzel sok vezetékcsere, rossz táp és hiányzó felhúzás hamar kiderül. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Szenzor IC: Sensirion SHT20, a terméknévben FHT20 megjelöléssel Mérési funkció: Hőmérséklet és relatív páratartalom Kommunikáció: I2C/IIC, digitális kimenet Csatlakozók: VCC, GND, SDA, SCL I2C felhúzóellenállás: A modul nem tartalmazza Modul tápfeszültsége: 3.3-5.5 V DC a termékoldali moduladat szerint SHT20 IC tápfeszültsége: 2.1-3.6 V DC Logikai szint: I2C busz felhúzási feszültségétől függ, a tápfeszültséggel javasolt hogy megegyezzen. Hőmérséklet-tartomány: -40…+125 °C Páratartalom-tartomány: 0-100% RH Hőmérséklet-pontosság: tipikusan ±0.3 °C Páratartalom-pontosság: tipikusan ±3% RH RH válaszidő: 8 s, tau63% Hőmérséklet-válaszidő: 5-30 s I2C cím: 7 bites 0x40 Maximális I2C órajel: 400 kHz Panel mérete: kb. 28 x 12 mm Rögzítés: 1 db kb. 4 mm-es furat Kialakítás: tokozott, panelre szerelt szenzormodul Dokumentáció Gyártói adatlap (SHT20) (Sensirion) Arduino SHT20 könyvtár [GitHub] I2C kommunikáció beállítása Arduino alatt [TavIR] Hőmérséklet- és páratartalom-érzékelők összehasonlítása [TavIR] Csomag 1 db SHT20/FHT20 hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő modul (IIC), szerelt kivitelben #### SHTC3 pára- és hőmérséklet-szenzor modul Az SHTC03 pára- és hőmérsékletszenzor ideális ökoház, humán-környezet, melegház/speciális környezet monitorozásra. A kombinált pára-/hőfokszenzor a kontroller felé IIC/TWI buszon át küldi az adatokat. Funkcionalitás <5 másodperc beállási idő, Mérési idő: 2sec, Max. 20m vezetékhossz (IIC/TWI miatt), Működési feszültségtartomány: 3.3 .. 5V, Áramfelvétel: méréskor <1mA, 10uA standby, Működési/mérési hőmérséklet-tartomány: -40 .. 80° +/- 0.2°C, Mérési páratartomány: 0 .. 100RH%, Mérési pontosság: 0.2°C; 0.1RH%. Bekötés 1: Vcc: +3.3V…+5V 2: SDA 3: GND 4: SCL / GND (1-Wire esetén) Kompatibilitás Diecimila/Duemilanove/R3, Mega1280/Mega2560/ADK, Due, ARM család, PIC család, AVR család, stb. Dokumentáció SHTC03 Arduino library #### Si5351A I2C órajelgenerátor modul (IIC, 8 kHz…160 MHz) A Si5351A I2C órajelgenerátor modul programozható órajel előállítására használható Arduino, ESP32, Raspberry Pi vagy más I2C képes vezérlő mellé. A panelen lévő Si5351A áramkör 25 MHz-es referencia alapján, belső PLL-ekkel és osztókkal állít elő többféle frekvenciát. A modul akkor hasznos, ha nem fix kristályt szeretnél beépíteni, hanem szoftverből állítható órajelet, rádióamatőr VFO-t, tesztjelet vagy digitális áramköri órajelet. Mire való ez a modul? Sok elektronikai projektben elég egy fix kristály, de fejlesztésnél, mérésnél vagy rádiófrekvenciás kísérleteknél gyakran változtatni kell az órajelet. A Si5351A I2C órajelgenerátor modul erre ad kis méretű, mikrokontrollerrel vezérelhető megoldást. A modul nem potméterrel állítható jelgenerátor. A frekvenciát I2C buszon, programból kell beállítani. Ez elsőre több munka, cserébe a kimeneti frekvencia szoftverből módosítható, menthető, léptethető, kijelzővel vagy enkóderrel vezérelhető. Mi ez egy mondatban: A Si5351A I2C órajelgenerátor modul egy 3.3…5 V-ról táplálható, I2C-n programozható háromkimenetes órajelgenerátor panel, amely 25 MHz referencia alapján állít elő digitális órajel-kimeneteket. Működés és beépítés A modul lelke a Si5351A órajelgenerátor IC. A panelen lévő referenciaoszcillátor adja az alapidőzítést, ebből az IC belső PLL-jei és osztói hozzák létre a kívánt kimeneti frekvenciákat. A beállítás I2C buszon történik, jellemzően Arduino könyvtárból, CircuitPython modulból vagy saját I2C regiszterkezeléssel. A tápellátás tipikusan 3.3…5 V DC. A breakout kialakítás előnye, hogy a panelen 3.3 V stabilizálás és I2C szintillesztés is lehet, így 3.3 V-os és 5 V-os mikrokontrolleres rendszerekkel is használható. Ennek ellenére beépítés előtt mindig ellenőrizd a konkrét panel feliratait, mert az olcsó klónoknál a panelverzió és az alkatrészbeültetés eltérhet. A három kimenet külön-külön is beállítható. Rádiófrekvenciás munkánál a vezetékezés már nem lehet tetszőleges: rövid jelút, közös föld, megfelelő lezárás és a mérőműszer bemeneti terhelése is számít. Az SMA csatlakozóhelyek a panelen hasznosak lehetnek, de ebben a csomagban az SMA csatlakozók nem tartozékok. Felhasználási példák Arduino vagy ESP32 alapú programozható órajelforrás készítése. Rádióamatőr VFO vagy kísérleti helyi oszcillátor építése. Digitális áramkörök, számlálók, logikai panelek külső órajelezése. Kristályhelyettesítő órajel fejlesztési és hibakeresési célra. Frekvencialéptetős tesztpanel készítése enkóderrel és kijelzővel. Mikrovezérlős mérőeszköz órajel-kimenetének szoftveres állítása. Több, egymástól eltérő frekvenciájú digitális órajel előállítása egy panelről. Kompatibilitás és beüzemelés A Si5351A I2C órajelgenerátor modul I2C buszon kommunikál, ezért Arduino UNO, Nano, Mega, ESP8266, ESP32, STM32, Raspberry Pi és más I2C képes vezérlők mellé illeszthető. A pontos bekötésnél a panel feliratát kell követni: VIN/VCC, GND, SDA, SCL, valamint a CLK0, CLK1, CLK2 kimenetek. Mire figyelj? Mit okoz? A tápfeszültség 3.3…5 V tartományban van? Rossz tápfeszültségnél a modul nem indul el, vagy az I2C kommunikáció bizonytalanná válik. A vezérlő SDA és SCL lába helyesen van bekötve? Felcserélt I2C vezetékeknél az I2C scanner sem találja meg a modult. Van közös GND a vezérlő és a modul között? Közös föld nélkül a kommunikáció és a kimeneti jel is hibás lehet. A tüskesor be van forrasztva rendesen? Hidegforrasztásnál a hiba gyakran csak mozgatásra vagy magasabb frekvencián jelentkezik. A kimenetet rövid vezetékkel viszed tovább? Hosszú Dupont vezeték nagyobb frekvencián torzítást, csillapítást és mérési hibát okozhat. RF használathoz kell SMA csatlakozó? Ebben a csomagban az SMA csatlakozó nincs benne, azt külön kell beszerezni és beforrasztani. Az I2C cím 0x60 körül keresendő? A tipikus modulcím 0x60, de beüzemeléskor I2C scannerrel érdemes ellenőrizni. Döntés előtt ellenőrizendő adatok Milyen frekvenciatartományban fogod használni a modult? Digitális órajelet szeretnél, vagy analóg szinusz/háromszög jelet keresel? Kell-e mindhárom kimenet, vagy elég egyetlen órajel? RF célra szükséged lesz-e SMA csatlakozóra és 50 ohm mérőkörnyezetre? A vezérlőd I2C busza 3.3 V-os vagy 5 V-os? A választott programkönyvtár támogatja-e a kívánt frekvencia-beállítást? A projektben elfogadható-e a Si5351A digitális jelalakja és jittere? Használati korlátok és mikor ne ezt válaszd A Si5351A I2C órajelgenerátor modul sok órajelgenerálási feladatra jó, de nem minden jelgenerátoros feladatra való. Ne ezt válaszd, ha szinusz, háromszög vagy állítható amplitúdójú analóg jel kell. Ilyenkor inkább DDS vagy AD9833 jellegű modul való. Ne ezt válaszd, ha laboratóriumi pontosságú, kalibrált jelforrásra van szükség. Ne ezt válaszd, ha a kimeneti jel amplitúdóját terhelés alatt pontosan szabályozni kell. Ne ezt válaszd, ha a projekt nagyon alacsony jittert vagy fáziszaj szempontból szigorú RF jelforrást igényel. Ne ezt válaszd, ha forrasztás nélkül akarsz SMA-s RF kimenetet, mert ebben a csomagban az SMA csatlakozók nincsenek benne. Ne ezt válaszd, ha önálló, gombbal tekerhető készüléket keresel. Ez modul, vezérlőprogram és kezelőfelület nélkül nem önálló műszer. Műhelytitok Nagyobb frekvencián a hiba sokszor nem a programban van, hanem a mérési környezetben. Egy hosszú Dupont vezeték és egy rosszul földelt szkópprobe már elég ahhoz, hogy a kimenet csúnyának tűnjön. RF próbánál rövid jelút, közeli földelés és lehetőleg koaxiális kivezetés kell. Műszaki jellemzők IC: Si5351A Modul típusa: I2C programozható órajelgenerátor breakout Referencia: 25 MHz kristály referencia Frekvenciatartomány: tipikusan 8 kHz…160 MHz; gyakorlati felső tartomány terheléstől és beállítástól függ Kimenetek száma: 3 független órajelkimenet, CLK0/CLK1/CLK2 Kimeneti jelleg: LVCMOS/digitális órajel Kimeneti amplitúdó: kb. 3 Vpp Kimeneti impedancia: 50 ohmként megadott hasonló moduloldalon Kommunikáció: I2C / IIC / TWI Tipikus I2C cím: 0x60 I2C sebesség: 100 kbps / 400 kbps Tápfeszültség: 3.3…5 V DC Logikai illesztés: 3.3 V és 5 V I2C rendszerekhez alkalmas breakout kialakítás Üzemi hőmérséklet: -40…+85 °C Panelméret: kb. 31 x 22 mm SMA csatlakozó: forrasztási hely a panelen, de a csomag nem tartalmazza Programkönyvtár: Adafruit Si5351 Arduino könyvtár, CircuitPython SI5351 modul Dokumentáció Gyártói oldal: Si5351 Clock Generator Breakout útmutató – Adafruit Learning System Adafruit Si5351 Arduino könyvtár GitHub Si5351A-B-GT gyártói termékoldal Skyworks Csomag 1 db Si5351A I2C órajelgenerátor modul panel 1 db tüskesor #### SMA (anya) – uFl kábel A SMA (anya) – UFL kábel egy kis veszteségű RF-átalakító kábel, amely az u.FL/IPX mikrocsatlakozót köti össze SMA anya csatlakozóval. A kábel frekvencia- és jelátviteli igények szerint kialakított, így alkalmas vezeték nélküli kommunikációs modulok antennajelének továbbítására. Felépítés A kábel egy koaxiális RF vezetékből és két különböző típusú csatlakozóból áll: SMA (anya) oldal: szabványos rádiófrekvenciás csatlakozó nagyobb külső eszközök, antennák vagy elosztók csatlakoztatásához. U.FL (mikro-RF csatlakozó) oldal: kis méretű RF csatlakozó, amely közvetlenül vezeték nélküli modulok antennabemenetéhez illeszthető. (pcsmart.hu) A koaxiális kialakítás az elektromágneses mezőt úgy vezeti, hogy 50 Ω impedanciát tart fenn, minimalizálva a jelvisszaverődést és a jelveszteséget a nagy frekvenciás tartományokban. Az RF1.13 típusú kábel az ipari szabványos egyensúlyt biztosít a rugalmasság, csillapítás és mechanikai stabilitás között a 0 … 6 GHz frekvenciatartományban, így alkalmas RF és WLAN jelátvitelhez. Alkalmazási területek A SMA – UFL kábel jellemző felhasználási környezetei: Wi-Fi és vezeték nélküli kommunikációs modulok antennajelének külső antennához való csatlakoztatása. GSM/LTE modulok RF kimenetének átalakítása külső antennacsatlakozó számára. RF tesztelés és fejlesztés prototípusoknál, ahol mikroméretű és szabványos csatlakozók összekötése szükséges. IoT eszközök beépített antennáinak külső antenna kiegészítéséhez. Routerek, gateway-ek és vezeték nélküli hálózati eszközök RF jelátvitelének biztosítása. Szerelhetőség A kábel 50 Ω impedanciával rendelkezik, ami az RF és vezeték nélküli alkalmazások elterjedt szabványa. A U.FL csatlakozó kis mérete miatt közvetlenül vezeték nélküli modulok antennabemenetéhez csatlakoztatható, míg a SMA anya csatlakozó külső antennákhoz vagy RF kiegészítőkhöz illeszthető. A kábel alkalmas szabványos RF1.13 mikrokoaxiális vezetékek használatára, ami minimális jelcsillapítással biztosítja az átvitelt akár 6 GHz-ig. Jellemzők Frekvencia-tartomány: 0 … 6 GHz V.S.W.R (visszaverődési arány): ≤ 1,5 Impedancia: 50 Ω Kábel típus: RF1.13 Anyag: réz (vezető) Csatlakozás: SMA (anya), Csatlakozás: egyenes, átmenő, Kontakt: aranyozott, Impedancia : 50 Ohm, Átmeneti ellenállás : max. 2 mOhm Szigetelés : min. 5 GOhm, Szigetelő : teflon, Kábelhossz: ~15cm, Csatlakozás: uFl (anya) / IPX 1.13mm / IPX IPEX-1 U.FL / Pigtail Connector Csatlakozás: 90 °, Kontakt: aranyozott, Működési hőfoktartomány: -20 ~ +75 °C. Csomag 1x SMA(anya) – uFl szerelt kábel, 1x körmös alátét, 1x rögzítőanya, #### SMA (apa) – u.FL (MHF-1) RF átvezető kábel Ez egy SMA-apa – u.FL (MHF-1) RF átvezető kábel, amely kis méretű RF-modulok (például Wi-Fi, GPS, LoRa) u.FL csatlakozóját külső antennákhoz köti. Előnye a karcsú, flexibilis kivitel, kompakt helyeken is könnyen használható. Ideális választás, amikor egy mini-kártya jeleinek kis veszteséggel történő továbbítása szükséges. A kábel egyik vége egy u.FL (MHF-1) aljzat, amely a modulon található felületre szerelt csatlakozóra csatlakozik; a másik vége egy SMA apa, amely külső antennához vagy átalakítóhoz csatlakoztatható. A 50 Ω impedancia biztosítja az RF-jelveszteség minimalizálását. A flexibilis, duplán árnyékolt koaxiális szerkezet megőrzi a jel minőségét, ugyanakkor vékony marad. A tápellátási igény nincsen jelen, mivel ez csupán jelátvivő közeg. Áramkörök tervezésekor az antenna ideális esetben nyákos, mini csatlakozóval van a laphoz kötve – ez a csatlakozó az ún. uFl kialakítás. Mind a GSM, mind a WiFi eszközön esetén elterjedt a megoldás hiszen ideális esetben kb. 10GHz-ig az átvitel problémamentes. Tipp! Apa esetén: a SMA-n belül “pöcök” van! Anya esetén a középen “lyuk” van! →SMA (anya) – uFl kábel. Hol használható? Beltéri vagy mobil Wi-Fi antenna kivezetés (pl. ESP, Raspberry Pi, IoT modulok). GPS/GNSS antenna csatlakoztatása kompakt eszközökben. LoRa/LPWAN szenzorhálózatok antenna kiterjesztéséhez. Fejlesztői prototípusok, ahol a modul antenna csatlakozása komfortosabbá válik. Kártyákkal, mint az ESP32, Raspberry Pi Wi-Fi modul vagy LoRaWAN modulok, ismert rendszerekkel hibátlanul működik. Jellemzők Csatlakozó (modul felőli vég): u.FL (MHF-1) anya Csatlakozás: 90 °, Csatlakozó (antenna felőli vég): SMA apa Átmeneti ellenállás : max. 2 mOhm Impedancia: 50 Ω Frekvencia tartomány : 0 .. 12,4 GHz, (6GHz felett mérhető a csillapítás!) Kábel típusa: duplán árnyékolt mini-koaxiális Szigetelés: PTFE belső dielektrikum Szigetelés : min. 5 GOhm, Kontakt: aranyozott, Kábelhossz: ~15cm (fekete), Csatlakozási ciklus: u.FL ~30, SMA >500 alkalom Kompatibilitás: Wi-Fi, GPS, LoRa, LTE, IoT protokollok. Működési hőfoktartomány: -20 ~ +75 °C Csomag 1x SMA(apa) – uFl szerelt kábel, 1x körmös alátét, 1x rögzítőanya. #### SMA nyák csatlakozó (180 fok) Áramkörök tervezésekor az antenna ideális esetben külső, modulárisan csatlakoztatható. A GSM és a WiFi eszközök esetén a SMA/RP-SMA csatlakozás terjedt el. Az antennákhoz az SMA apa érhető el, mely a nyákra merőleges rögzítést biztosít. Az SMA csatlakozása belül hüvely kialakítású (SMA-anya). Szolgáltatások Frekvencia tartomány : 0 .. 12,4 GHz, Csatlakozás: SMA (anya), Csatlakozás: egyenes (nyákra merőleges), Kontakt: aranyozott, Impedancia : 50 Ohm, Átmeneti ellenállás : max. 2 mOhm Szigetelés : min. 5 GOhm, Szigetelő : teflon, Működési hőfoktartomány: -20 ~ +75 °C. Csomag 1x SMA nyákos kialakítás – egyenes (180 fokos). #### SMA nyák csatlakozó (180 fok/NyÁK) Áramkörök tervezésekor az antenna ideális esetben külső, modulárisan csatlakoztatható. A GSM és a WiFi eszközök esetén a SMA/RP-SMA csatlakozás terjedt el. Az antennákhoz az SMA apa érhető el, mely a nyákra merőleges rögzítést biztosít. Az SMA csatlakozása belül hüvely kialakítású (SMA-anya). Szolgáltatások Frekvencia tartomány : 0 .. 12,4 GHz, Csatlakozás: SMA (anya), Csatlakozás: egyenes (nyákra merőleges) – vagy a nyák élére forrasztható! Kontakt: aranyozott, Impedancia : 50 Ohm, Átmeneti ellenállás : max. 2 mOhm Szigetelés : min. 5 GOhm, Szigetelő : teflon, Működési hőfoktartomány: -20 ~ +75 °C. Csomag 1x SMA nyákra forrasztható kialakítás – egyenes (180 fokos). #### SMA nyák csatlakozó (90 fok) Áramkörök tervezésekor az antenna ideális esetben külső, modulárisan csatlakoztatható. A GSM és a WiFi eszközök esetén a SMA/RP-SMA csatlakozás terjedt el. Az antennákhoz az SMA apa érhető el, mely a nyákkal párhuzamos rögzítést biztosít. Az SMA csatlakozása belül hüvely kialakítású (SMA-anya). Szolgáltatások Frekvencia tartomány : 0 .. 12,4 GHz, Csatlakozás: SMA (anya), Csatlakozás: derékszögű (nyákkal párhuzamos antenna), Kontakt: aranyozott, Impedancia : 50 Ohm, Átmeneti ellenállás : max. 2 mOhm Szigetelés : min. 5 GOhm, Szigetelő : teflon, Működési hőfoktartomány: -20 ~ +75 °C. Csomag 1x SMA nyákos kialakítás – derékszögű (90 fokos). #### Smart Eco-Friendly House Starter Kit (UNO) A Smart Eco-Friendly House Starter Kit egy komplex oktatási csomag, amely az Arduino platformra épülve kínál lehetőséget a környezettudatos otthonautomatizálás alapjainak elsajátítására. A készlet számos szenzort és modult tartalmaz, amelyek segítségével valós környezetet szimulálva tanulhatók meg az automatizálási rendszerek működései. Főbb komponensek és működés Szenzorok és modulok: A készlet tartalmaz többek között hőmérséklet- és páratartalom-érzékelőt (XHT11), fényérzékelőt, mozgásérzékelőt (PIR), talajnedvesség-érzékelőt, vízszint-érzékelőt, UV-szenzort és RGB LED modult. Ezek lehetővé teszik a környezeti adatok valós idejű mérését és megjelenítését. Aktuátorok: A vízpumpa és a ventilátor modulok segítségével automatizált öntözési és szellőztetési rendszerek hozhatók létre. A relémodul lehetővé teszi külső eszközök vezérlését. Kijelző és vezérlés: Az I2C interfészen keresztül csatlakoztatott LCD1602 kijelző valós idejű adatmegjelenítést biztosít. A Five AD Key modul segítségével egyszerű felhasználói interakciók valósíthatók meg. Energiaellátás: A készlet tartalmaz egy napelemet és egy akkumulátortartót, amelyek lehetővé teszik a rendszer önálló energiaellátását, elősegítve a fenntartható működést. Programozás: A készlet támogatja a C/C++ nyelveket az Arduino IDE-ben, valamint a KidsBlock grafikus programozási környezetet, így kezdők és haladók számára egyaránt ideális. Oktatási projektek A készlethez részletes oktatási anyagok tartoznak, amelyek lépésről lépésre vezetik végig a felhasználót különböző projektek megvalósításán, mint például: Energiahatékony világítás: Fényérzékelő alapján vezérelt világítási rendszer. Növénygondozás: Talajnedvesség-érzékelő és vízpumpa segítségével automatizált öntözőrendszer. Környezeti monitoring: Hőmérséklet, páratartalom és UV-sugárzás mérése és kijelzése. Biztonsági rendszer: Mozgásérzékelő és riasztórendszer integrálása. Fő előnyök Komplex oktatási eszköz: Számos szenzor és modul integrálása révén átfogó képet nyújt az otthonautomatizálásról. Fenntarthatóság: Napelem és akkumulátoros működés támogatása. Részletes dokumentáció: Lépésről lépésre vezetett projektek és oktatási anyagok. Sokoldalú programozási lehetőségek: Támogatja a C/C++ és a grafikus programozási nyelveket is. Műszaki jellemzők Mikrokontroller: ATmega328P-AU USB-soros átalakító: CP2102 Tápfeszültség: 5V vagy 3.3V (dip kapcsolóval választható) Külső tápellátás: DC 6–15V (ajánlott: 9V) Digitális I/O lábak száma: 14 (D0–D13) PWM csatornák: 6 (D3, D5, D6, D9, D10, D11) Analóg bemenetek: 8 (A0–A7) Kimeneti áram I/O-nként: 20 mA 3.3V port kimeneti áram: 50 mA Flash memória: 32 KB (0.5 KB a bootloader számára) SRAM: 2 KB EEPROM: 1 KB Órajel: 16 MHz Beépített LED: D13 lábon Dokumentáció Gyártói oldal: Keyestudio termékoldal Oktatási anyagok: Keyestudio dokumentációs oldal Csomag tartalma 1 db UNO PLUS vezérlőpanel (ATmega328P-AU) 1 db SK6812 RGB modul 1 db PIR mozgásérzékelő 1 db Fényérzékelő (photoresistor) 1 db XHT11 hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő 1 db I2C LCD1602 kijelző 1 db Five AD Key modul 1 db Talajnedvesség-érzékelő 1 db Vízszint-érzékelő 1 db 5V-os relémodul 1 db Passzív buzzer 1 db UV-szenzor 1 db Vízpumpa 1 db Ventilátor 1 db Napelem 1 db Akkumulátortartó 1 db USB kábel Különféle DuPont kábelek és rögzítőelemek 1 db Oktató/telepítő DVD #### Smart Farm KIT projekt (ESP32 IoT, Keyestudio) Az ESP32 Smart Farm Kit egy átfogó, IoT-alapú oktatási csomag, amely a mezőgazdasági automatizálás és szenzorhálózatok gyakorlati megismerését teszi lehetővé. A készlet központi eleme az ESP32 PLUS fejlesztőpanel, amely Wi-Fi és Bluetooth (v4.2) kapcsolattal rendelkezik, így ideális választás vezeték nélküli adatgyűjtéshez és vezérléshez. A csomagban található szenzorok és aktuátorok lehetővé teszik egy intelligens farmrendszer felépítését. A talajnedvesség-érzékelő és a vízszintérzékelő segítségével automatizált öntözőrendszer hozható létre, míg a DHT11 hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő a mikroklíma monitorozását teszi lehetővé. A fotoellenállás és a PIR mozgásérzékelő további adatokat szolgáltatnak a környezeti fényviszonyokról és a mozgásokról. A készlet tartalmaz egy LCD kijelzőt az adatok megjelenítésére, valamint egy 5V-os relémodult külső eszközök vezérléséhez. A szervómotor és a vízpumpa segítségével automatizált etető- és öntözőrendszerek építhetők. A napelem és a 6 db AA elem használatával a rendszer energiaellátása is biztosított. A csomag részletes oktatási anyagokat kínál, beleértve az Arduino és a Scratch 3.0 programozási környezeteket, így kezdők és haladók számára egyaránt hasznos. A projektek során a felhasználók megismerhetik az IoT rendszerek működését, a szenzoradatok feldolgozását és a vezeték nélküli kommunikáció alapjait. Fő előnyök Komplex szenzorkészlet: Talajnedvesség, vízszint, hőmérséklet, páratartalom, fényerő és mozgásérzékelők. Vezeték nélküli kommunikáció: Beépített Wi-Fi és Bluetooth kapcsolatok az adatgyűjtéshez és vezérléshez. Automatizálási lehetőségek: Relémodul, szervómotor és vízpumpa a külső eszközök vezérléséhez. Energiaellátás: Napelem és elemfoglalat a mobil és hálózattól független működéshez. Oktatási támogatás: Részletes útmutatók és példaprojektek Arduino és Scratch környezetekhez. A leírás és ismertető angol nyelven érhető el! A csomag KIT, azaz az összerakás a projekt része! Műszaki paraméterek Működési feszültség: 5V Akkumulátor feszültség: 9V (6xAA elem, nem a csomag része) Maximális kimeneti áram: ≤1.5A Maximális fogyasztás: ≤10W WiFi működési frekvencia: 2.4G Bluetooth protokoll: v4.2 Full Standard Méret: 255 x 185 x 130 mm ±1% Üzemi hőmérséklet: –10°C ~ +65°C Dokumentáció Az oktatóanyag letöltése és minták Csomag 1x Smart Farm teljes KIT, 1x telepítő és oktató DVD. #### Smart Home / OkosHáz projekt (ESP32 IoT, RFID) Az Arduino/ESP32 alapú intelligens otthoni készletet a Keyestudio cég dobta piacra. A koncepció az volt, hogy bemutatható legyen az Okosház koncepció – már egyszerű modellekkel is. Távoli vezérléssel a telefonról a ház működtethető: például hazafelé bekapcsolva a légkondicionálót és a vízmelegítőt már a kényelem vár; az elektronikus ajtózár és a led világítás automatikusan elindul, ha mozgást érzékel. Ezenkívül az intelligens világítási rendszer segítségével előre beállított világítási folyamatok választhatók ki, hogy kényelmes és csendes légkört teremtsen. Csak egy távirányítóra/telefonra van szükség a bemutatáshoz. Persze a védelem is megmarad: a légminőség ellenőrzése, a riasztás, az ajtócsengő, az automata kerti világítás… A korábbi Smart Home / OkosHáz projekt (Keyes) kibővítése: RFID kulcsok használata és RFID olvasó WiFi elérés, Bluetooth kapcsolat WS2812 RGB LED világítás… A leírás és ismertető angol nyelven érhető el! A csomag KIT, azaz az összerakás a projekt része! A rendszer mintaprogramjai: Project 1: Control LED Project 1.1 LED Flashing Project 1.2 Breathing LED Project 2: Table Lamp Project 2.1 Read the Button Project 2.2. Table Lamp Project 3: PIR Motion Sensor Project 3.1 Read the PIR Motion Sensor Project 3.2 PIR Motion Sensor Project 4: Play Music Project 4.1 Play Happy Birthday Project 4.2 Music Box Project 5: Automatic Doors and Windows Project 5.1 Control the Door Project 5.2 Close the Window Project 6: Atmosphere Lamp Project 6.1 Control SK6812 Project 6.2 Button Project 7: Fan Project 7.1 Control the Fan Project 7.2 Switch On or Off the Fan Project 8: LCD1602 Display Project 8.1 Display Characters Project 8.2 Dangerous Gas Alarm Project 9: Temperature and Humidity Sensor Project 9.1 Temperature and Humidity Tester Project 10: RFID RC522 Module Project 10.1 Open the Door Project 11: Morse Code Project 11.1 Morse Code Open the Door Project 12: WiFi Project 12.1 Smart Home Project 12.2 Control Smart Home Project 13: Mobile Phone APP Project 13.1 Test APP Project 13.2 IoT Smart Home Dokumentáció Az oktatóanyag letöltése és minták Csomag 1x Smart Home KIT 1x Smart Home KIT DVD (minták, rajzok, videók) #### Smart Home / OkosHáz projekt (Keyes) Az Arduino alapú intelligens otthoni készletet a Keyestudio cég dobta piacra. A koncepció az volt, hogy bemutatható legyen az Okosház koncepció – már egyszerű modellekkel is. Távoli vezérléssel a telefonról a ház működtethető: például hazafelé bekapcsolva a légkondicionálót és a vízmelegítőt már a kényelem vár; az elektronikus ajtózár és a led világítás automatikusan elindul, ha mozgást érzékel. Ezenkívül az intelligens világítási rendszer segítségével előre beállított világítási folyamatok választhatók ki, hogy kényelmes és csendes légkört teremtsen. Csak egy távirányítóra/telefonra van szükség a bemutatáshoz. Persze a védelem is megmarad: a légminőség ellenőrzése, a riasztás, az ajtócsengő, az automata kerti világítás… Ez a készlet valósághűen szimulálja a modern otthon kényelmét és biztonságát, megmutatva, hogyan működnek az intelligens rendszerek a mindennapi életben. A rendszer központi eleme a PLUS fővezérlő egység, amelyhez különböző modulok csatlakoznak, mint például a 1602 LCD kijelző, fotocella szenzor, analóg gázszenzor (MQ-2), PIR mozgásérzékelő, sárga LED, szervó, gőzérzékelő és Bluetooth modul. Ezek az eszközök lehetővé teszik a fényerősség, páratartalom, gyúlékony gázok koncentrációjának, valamint az ajtók nyitásának és zárásának vezérlését. A vezérlés egyszerűen megoldható okostelefonról vagy tabletről Bluetooth kapcsolaton keresztül, miközben az adatok valós időben jelennek meg a kijelzőn. A készlet három népszerű programozási nyelvet támogat: C nyelv, Mixly és Scratch, amelyek könnyen érthetők és ideálisak kezdők és haladók számára egyaránt. Ez a készlet nemcsak a technológia iránt érdeklődők számára kínál izgalmas lehetőségeket, hanem oktatási célokra is kiválóan használható, hiszen a programozás alapjainak elsajátítását is lehetővé teszi. Képzeld el, hogy az otthonod minden eleme egy gombnyomásra reagál: az ajtók automatikusan nyílnak és záródnak, a fények és a hőmérséklet az igényeidhez igazodnak, és mindezt a saját okostelefonodról irányíthatod. A leírás és ismertető angol nyelven érhető el!   Dokumentáció Az oktatóanyag letöltése és minták SmartHome kit leírás (angol)   #### Smart Home Starter Kit (ESP32; ACEBOTT) Az Smart Home Starter Kit (ESP32) egy ESP32 alapú okosotthon oktató készlet, amely szenzorokon, vezérlőmodulokon és fa szerkezeti elemekből összeépíthető modellen keresztül mutatja meg az IoT vezérlés alapjait. Nem kész lakásautomatizálási központ, hanem tanuló- és bemutatókészlet, ahol a kód, a szenzorjel és a fizikai működés egy kézzel összerakható rendszerben kapcsolódik össze. A készletben az ESP32, az Arduino IDE, az ACECode, az RFID, az esőérzékelés, a fényvezérlés, a hangfelismerés és az appvezérlés nem külön-külön modulon, hanem egy összefüggő okosotthon történeten keresztül tanulható. Ez iskolai STEM foglalkozáson, szakkörön és otthoni tanulásnál is hasznos, mert a tanuló nem csak villogtat egy LED-et, hanem ajtóhozzáférést, ablakmozgatást, szenzoros döntést és kijelzést is lát a modellben. A modell előnye az ESP32 vezérlő és az Easy-Plug felépítés. Ez csökkenti a kezdő bekötési hibákat, mert a modulok nem szétszórt próbapaneles huzalozással, hanem célzott csatlakozásokon keresztül illeszthetők. A korlát is ebből következik: az Smart Home Starter Kit (ESP32) a saját oktatási ökoszisztémájában adja a legtisztább tanulási élményt, nem általános ipari vagy kész lakásvezérlő rendszer. Hol van a helye a rendszerben? Az Smart Home Starter Kit (ESP32) egy oktatási okosotthon modell központja. A vezérlőoldalt az ESP32 adja, a kezelhető környezetet pedig az Easy-Plug modulok, a szenzorok, az aktuátorok és a fa szerkezeti elemek alkotják. Egy mondatban: az Smart Home Starter Kit (ESP32) olyan ESP32 alapú STEM készlet, amellyel okosotthon-funkciók – például RFID ajtóhozzáférés, esőérzékelés, LED/RGB vezérlés, hangfelismerés és appvezérlés – taníthatók kézzelfogható modellen. A készlet nem csak alkatrészhalmaz. Akkor működik jól, ha projektként építed fel: először a vezérlő és a shield, utána a szenzorok, majd a mechanikus házelemek, végül a program és az appoldali vezérlés kerül a helyére. Így működik a gyakorlatban A rendszer központja az ESP32 Max V1.0 vezérlőpanel és az ESP32-Shield Board V1.0. A vezérlőpanelen USB 5V tápellátás, DC 7-12V bemenet, I2C kommunikációs csatlakozó, soros kommunikációs csatlakozó, digitális portok és analóg port is található. Az Easy-Plug felépítés lényege, hogy a modulok irányított csatlakozókkal kapcsolódnak a shieldhez. Ez a kezdő hibák egy részét leveszi a tanulóról: nem a próbapaneles vezetékrengeteg lesz az első akadály, hanem a vezérlési logika, a szenzoradat és a program felépítése kerül előtérbe. Az okosotthon-modellben a szenzorok bemenetet adnak az ESP32-nek, a program pedig döntést hoz. Esőérzékelésnél ablakzárási folyamat indítható, RFID használatakor ajtóhozzáférés modellezhető, fényérzékelésnél LED vagy RGB világítás kapcsolható, hangfelismeréssel pedig vezérlési parancsok próbálhatók ki. Milyen helyzetekben érdemes használni? Az Smart Home Starter Kit (ESP32) jó választás ESP32 alapú okosotthon-foglalkozások bevezetéséhez: iskolai STEM órán, ahol a tanulóknak szenzoros vezérlést kell kézzel összerakott modellen megérteniük. szakkörön, ahol az Arduino IDE és az ACECode közti átmenet is tanítható. RFID beléptetés, fényvezérlés, esőérzékelés és kijelzős állapotmegjelenítés bemutatására. otthoni tanulókészletként, amikor a cél nem különálló modulok próbálgatása, hanem egy látványosabb okosotthon-projekt felépítése. tanári demonstrációhoz, mert a szenzor-bemenet, a programdöntés és a fizikai kimenet egy rendszerben látszik. ESP32 alapú appvezérlés bemutatására, ha a foglalkozás témája a helyi hálózatos vagy mobilos vezérlési gondolkodás. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? A vezérlőt USB 5V-ról vagy DC 7-12V bemenetről táplálod? A tápellátás módja meghatározza, hogy a vezérlő és a csatlakoztatott modulok stabilan indulnak-e. A modul a megfelelő Easy-Plug portra kerül? Rossz porton a program nem azt az érzékelőt vagy kimenetet fogja kezelni, amelyet a feladat vár. Az Arduino IDE vagy ACECode környezetet használod? A tananyag, a példakód és a fordítási lépések eltérő munkamenetet adnak. Az appvezérléshez a hálózati beállítások rendben vannak? Hibás hálózati beállításnál az appoldali vezérlés nem kapcsolódik a modellhez. Az elemtartóba kerülnek megfelelő AA elemek? A csomag elemtartót tartalmaz, az elemek megléte külön feltétel. A fa szerkezeti elemeket a szerelési sorrendben rakod össze? A mechanikus rész hibája később a szenzorok és aktuátorok helyzetét is elcsúsztathatja. Vásárlás előtti döntési pontok A vezérlő ESP32 alapú, ezért az Smart Home Starter Kit (ESP32) akkor illik a projekthez, ha a tananyag vagy foglalkozás ESP32-re épül. Az Arduino IDE és ACECode támogatás biztos döntési pont. Python mintakód-támogatás nem része jelenleg a készletnek – de a rendszer alkalmas rá. A készlet oktatási okosotthon-modellhez való, nem kész, falba építhető lakásautomatizálási vezérlő. A csatlakoztatás Easy-Plug rendszerű, ezért hagyományos próbapaneles, szabadon huzalozott modulgyűjtemény helyett rendezettebb oktatási felépítést ad. A készletben 6×AA elemtartó van, de az AA elemek nem a csomag része. Fontos korlátok, amikkel számolni kell Ne ezt válaszd, ha : kész, tanúsított, villamos hálózatra kötött okosotthon-vezérlőt keresel. ipari PLC-hez, DIN35 sínre vagy 24 V-os automatizálási környezetbe kell illesztett vezérlő. pontos szenzormérési tartományokkal dokumentált mérőrendszer kell. a projekt középpontjában nem ESP32, hanem Raspberry Pi vagy micro:bit áll. minden elemet szabadon, próbapanelen szeretnél huzalozni, mert az Smart Home Starter Kit (ESP32) Easy-Plug csatlakozásra épül. a fő cél csak egyetlen szenzor vagy egyetlen relé kipróbálása, mert a készlet értelme az összerakott okosotthon-modellben van. Egy apró tipp a gyakorlatból Az Smart Home Starter Kit (ESP32) akkor tanítható a legjobban, ha nem az összes modult rakod fel egyszerre. Először egyetlen bemenet-kimenet párral indulj – például fényérzékelő és LED -, utána jöhet az RFID, az esőérzékelő, majd az appvezérlés. Így a tanuló nem a készlet méretétől akad el, hanem lépésenként érti meg, hogy a szenzoradatból hogyan lesz vezérlési döntés. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Gyártó: ACEBOTT Terméknév: Smart Home Starter Kit (ESP32) Sorozat: Explorer Series Terméktípus: ESP32 alapú okosotthon STEM oktató készlet Vezérlő: ESP32 Max V1.0 Controller Board (UNO méret) Bővítőpanel: ESP32-Shield Board V1.0 Tápellátás USB-ről: 5V DC tápbemenet: 7-12V Kommunikációs csatlakozók: I2C kommunikációs csatlakozó, soros kommunikációs csatlakozó Digitális portok: 14 digitális port Analóg port: van Programozási környezet: Arduino IDE, ACECode Appvezérlés: van Hangfelismerés: Speech Recognition Module V2.0 Ajánlott kor: 8+ Oktatási felhasználás: otthoni STEM oktatás, K-12 tantermi STEM oktatás RFID funkció: RFID Module + IC Keychain Kijelző: LCD 1602 Module Fényérzékelés: Light Sensor Esőérzékelés: Raindrop Sensor Hőmérséklet és páratartalom: DHT11 Sensor Mozgásérzékelés: PIR Sensor Kimeneti világítás: Blue LED Module, RGB LED Strip Mechanikus működtetés: Servo SG90 9G Dokumentáció Összeállításái gyártói videoanyag QE001 IOT Smart Home Starter Kit for ESP32 Easy-Plug dokumentáció – ACEBOTT QE001 dokumentációs tüköroldal – ACEBOTT GitHub Pages ACECode és fejlesztői szoftverek – ACEBOTT Csomag ESP32 Max V1.0 Controller Board – 1 db ESP32-Shield Board V1.0 – 1 db Blue LED Module – 1 db Raindrop Sensor – 1 db Speech Recognition Module V2.0 – 1 db Laser Module – 1 db DHT11 Sensor – 1 db PIR Sensor – 1 db RFID Module + IC Keychain – 1 db Button Module – 1 db Light Sensor – 1 db LCD 1602 Module – 1 db 6×AA Battery Holder – 1 db Servo SG90 9G – 2 db RGB LED Strip – 1 db USB Cable 1M – 1 db 3P Cable – 9 db 4P Cable – 4 db Screwdriver – 1 db Cross Wrench – 1 db M3×10MM Round Head Screws – 33 db M2×22MM Round Head Screws – 7 db M3×8MM Flat Head Screws – 9 db M3×14MM Dual-pass Copper Pillar – 4 db M2 Nickel-Plated Nuts – 7 db M3 Nickel-Plated Nuts – 31 db M3 Nickel-Plated Lock Nuts – 9 db M1.4×5 Large Round Flat Head Tapping Screws – 5 db Gear Acrylic Plate – 2 db Acrylic Board for Servo – 2 db Mirror Kit – 1 db Cylinder – 1 db Plate – 1 db Wooden Board – 1 készlet #### SMD-mérőcsipesz (2 ér, csipeszvég, banándugó) Banándugóban végződő, általános multiméterhez csatlakoztatható SMD mérőfej. Jellemző Csipesz kontaktméret (mm): 5 x 1.5, Csipeszhossz: 15cm, Csipesz szín: fekete, Erek száma: 2 (piros, fekete), Nyitástáv: max. 10mm, Szerelt kábel hossza: ~90 cm, Feszültség: max. 1000V. Csomag 1x SMD csipesz-adapter. #### SOIC-16 teszt csipesz (egyenes) SOIC16 csipeszes próbaszerszám, amely megkönnyíti az SMD chipek programozását illetve tesztelését (EEPROM, ÓraChip, stb). Jellemző SOIC-16 kialakításhoz (wide és narrow) Csipesz: rugós SOIC16 csíptető, Csatlakozás: 2x8pin (egyenes) Csomag 1x SOIC16 csipesz #### SOIC-16 teszt csipesz + DIP16 DIP16 foglalathoz SOIC-16 csipszes konverter, megkönnyíti az SMD chipek programozását illetve tesztelését (EEPROM, ÓraChip, Flash, stb). Jellemző DIP-16: PDIP/300 mil illesztőpanel (IC -modell), Csipesz: rugós SOIC16 csíptető, Kábelhossz: kb. 20cm, Bontható, pinhead csatlakozó. Csomag 1x SOIC16 csipesz 1x DIP konverterpanel #### SOIC-8 teszt csipesz (egyenes) SOIC8 csipeszes próbaszerszám, amely megkönnyíti az SMD chipek programozását illetve tesztelését (EEPROM, ÓraChip, stb). Jellemző SOIC-8 kialakításhoz (wide és narrow) Csipesz: rugós SOIC8 csíptető, Csatlakozás: 2x4pin (egyenes) Csomag 1x SOIC8 csipesz #### SOIC-8 teszt csipesz / konverterpanel A SOIC-8 teszt csipesz / konverterpanel olyan műhelyszerszám-illesztőeszköz, amely akkor kerül elő, amikor egy SOIC-8 tokozású SMD chiphez DIP8 foglalaton keresztül kell hozzáférni. Tipikusan EEPROM, órachip vagy más 8 lábú SMD IC programozási és tesztelési munkáknál van, ahol a cél a gyors, ideiglenes érintkezés a chip lábain. A SOIC-8 teszt csipesz / konverterpanel nem önálló programozó. A feladata az, hogy a SOIC-8 chip lábait egy DIP8-kompatibilis csatlakozási pontra vezesse ki, így a tényleges olvasást, írást vagy tesztelést a hozzá kapcsolt programozó, tesztáramkör vagy mérési kör végzi. A döntő ennél a terméknél a tokozás és a csatlakozási oldal: SOIC-8 csipesz, DIP-8 – PDIP/300 mil illesztéssel. Ez határozza meg, hogy a csipesz milyen chiphez és milyen foglalati környezethez illeszthető. Az első használati korlát az érintkezés minősége. A rugós SOIC8 csiptető gyors munkát ad, de a stabil kapcsolatot a chip lábainak tisztasága, a csipesz pontos felhelyezése, a rövid kábel és a helyes lábkiosztás dönti el. Mire való, és miért hasznos? A SOIC-8 teszt csipesz / konverterpanel a SOIC-8 tokozású SMD chipekhez ad ideiglenes csatlakozást. Akkor hasznos, amikor a chip lábait nem kényelmes közvetlenül mérni vagy bekötni, de DIP8 foglalatú programozóhoz, tesztadapterhez vagy kísérleti összeállításhoz kell illeszteni. A termék a kis méretű SMD alkatrész és a műhelyben könnyebben kezelhető DIP8 csatlakozási forma közé kerül. Ezzel csökkenti a forrasztási próbálkozások számát, és gyorsabbá teszi az egyszeri olvasási, programozási vagy hibakeresési munkát. Azaz a SOIC-8 teszt csipesz / konverterpanel SOIC-8 SMD chipekhez használható rugós tesztcsipesz és DIP8 irányú konverterpanel, EEPROM, órachip és más 8 lábú SMD IC programozási vagy tesztelési feladatokhoz. Így működik a gyakorlatban A rugós SOIC8 csiptetőt a 8 lábú SMD chipre kell ráfogni. A csipesz lábai a kábelen keresztül a kiegészítő konverterpanelhez jutnak, amely DIP8 foglalati környezetben használható csatlakozási pontot ad. A kb. 10 cm-es kábel azért fontos, mert a programozási és tesztelési jeleknél a túl hosszú vezeték bizonytalan érintkezést, zajérzékenységet vagy hibás olvasást okozhat. A rövid kábel a műhelyben kényelmes kompromisszum: elég helyet ad a csipesz kezeléséhez, de nem viszi túl messzire a jeleket. A használatnál a lábkiosztás a kritikus pont. A csipeszt és a konverterpanelt úgy kell bekötni, hogy a chip 1-es lába a programozó vagy tesztkör 1-es lábának megfelelő pontjára kerüljön. Milyen helyzetekben érdemes használni? jól használható SOIC-8 tokozású EEPROM chipek olvasási vagy írási előkészítéséhez. órachip tesztelési feladatnál, ha a chip tokozása és lábkiosztása illeszkedik a csatlakozási módhoz. praktikus hibakeresésnél, amikor egy 8 lábú SMD IC lábait ideiglenesen kell elérni. segíthet szervizmunkánál, ahol gyorsan kell csatlakozni egy SOIC-8 tokos alkatrészhez. oktatási és műhelyfeladatoknál is hasznos, amikor be kell mutatni az SMD és DIP csatlakozás közti átvezetést. próbapados összeállításban is használható, ha az adott programozó vagy tesztáramkör DIP8 irányú fogadást használ. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? A chip valóban SOIC-8 tokozású? Eltérő tokozásnál a csipesz nem ad megfelelő mechanikai és elektromos érintkezést. A DIP8 foglalat kiosztása egyezik a chip lábkiosztásával? Rossz kiosztásnál a programozó hibás lábra adhat tápot vagy jelet. A chip 1-es lába jó irányba került? Fordított csatlakoztatásnál az olvasás, írás vagy tesztelés hibás lesz. A csipesz stabilan fogja a lábakat? Gyenge érintkezésnél szakadozó kommunikáció, hibás adat vagy sikertelen programozás jelentkezik. A kb. 10 cm-es kábel elég rövid marad a feladathoz? Hosszabbított vezetékeknél romolhat a jelminőség. A céláramkör nem zavarja a programozást? Bekapcsolt vagy visszatápláló környezetben a programozó nem a várt állapotot látja. Ezekre figyelj A SOIC-8 teszt csipesz / konverterpanel választásánál először a tokméretet és a lábszámot kell eldönteni. Ez a változat SOIC-8 csipeszes kialakítású, ezért nem SOIC-16, nem DIP tokos és nem más lábszámú alkatrészhez való. A második döntési pont a fogadó oldal. A termék DIP-8 – PDIP/300 mil oldalhoz készült, ezért olyan programozóval vagy tesztkörnyezettel használható kényelmesen, amely ehhez a csatlakozási logikához illik. A harmadik szempont az, hogy a feladat olvasás, írás vagy csak mérési hozzáférés. A SOIC-8 teszt csipesz / konverterpanel csak a fizikai csatlakozást adja, a kommunikációs protokollt, tápellátást és vezérlést a csatlakoztatott eszköz biztosítja. Amikor nem ez lesz a jó megoldás Nem ezt a terméket kell választani, ha a chip nem SOIC-8 tokozású. a feladat SOIC-16, TSSOP, QFN vagy más eltérő tokozású alkatrészhez kapcsolódik. önálló EEPROM vagy Flash programozóra van szükség. a céláramkör miatt a chip lábai csipeszes csatlakozással nem érhetők el stabilan. a programozó oldalon nem DIP8 irányú csatlakozás használható. a feladat garantált gyártósori érintkezést igényel rugós tesztadapter vagy célszerszám helyett. Egy apró tipp a gyakorlatból SOIC-8 csipeszes munkánál a hibák nagy része nem a programozószoftvernél kezdődik, hanem az érintkezésnél. A csipesz felhelyezése előtt a chip lábainak tiszta, jól hozzáférhető állapota és az 1-es láb iránya dönti el, hogy a programozó stabilan látja-e az alkatrészt. A rövid kábel előny, de nem menti meg a rossz mechanikai illesztést. Ha a csipesz kicsit ferdén áll, a hibajelenség sokszor olyan, mintha a chip lenne hibás. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Terméktípus: SOIC-8 tesztcsipesz konverterpanellel Chip oldali csatlakozás: SOIC-8 Fogadó oldal: DIP-8 – PDIP/300 mil Hordozó: FR4 Csipesz: Rugós SOIC8 csiptető Kábelhossz: kb. 10 cm Felhasználási cél: SMD chipek programozása és tesztelése Példa célalkatrész: EEPROM, órachip Csomag 1x SOIC8 csipesz 1x kiegészítő konverterpanel #### SOIC-8 teszt csipesz / test clip DIP8 foglalathoz SOIC8 csipszes konverter, megkönnyíti az SMD chipek programozását illetve tesztelését (EEPROM, ÓraChip, stb). Jellemző DIP-8: PDIP/300 mil, SOIC-8 Hordozó: FR4, Csipesz: rugós SOIC8 csiptető, Kábelhossz: kb. 10cm Csomag 1x SOIC8 csipesz 1x DIP konverterpanel 1x kiegészítő konverterpanel #### Sortimente tároló doboz (max. 10 rekesz) A variálható rekeszméretű doboz ideális készletek, apró alkatrészek tárolására. A rekeszelválasztók keresztben eltávolíthatóak. Jellemző Anyaga: polipropilén, Szín: átlátszó, Magasság: ~2cm, Szélesség: ~7cm, Hosszúság: ~13cm, Rekeszméret: 24mm x 34mm, Zárszerkezet: műanyag, pattintós, Eltávolítható rekeszhatárolók: 6db. Csomag 1x doboz,elválasztólapokkal. #### SPIFlash memória modul (W25Q128, 16MB/128Mbit) Az SPI memória a fixen beforrasztott háttértárakként ideális. Kezelése egyszerű, kapacitása az I2C/IIC/TWI memóriáknál nagyobb, ugyanakkor az SD-nél kisebb. helytakarékos megoldás, és az áramköri lapon fixen beforrasztható. Ezen memóriák megismeréséhez ideális a W25Q128 vagy kompatibilis memóriával szerelt áramköri lap. Jellemzők Szabvány: SPIFlash Kapacitás: 128 Mbit/16 MB Feszültség: 3,3 V Memóriachip: W25Q128 (128 MBit) Dokumentáció AdafruitSPIFlash eljáráskönyvtár (Arduino) Csomag 1x memóriachippel szerelt modul 1x tüskesor #### SPIFlash memória modul (W25xx, QH32BHIG, 32MB) Az SPI memória a fixen beforrasztott háttértárakként ideális. Kezelése egyszerű, kapacitása az I2C/IIC/TWI memóriáknál nagyobb, ugyanakkor az SD-nél kisebb. helytakarékos megoldás, és az áramköri lapon fixen beforrasztható. Ezen memóriák megismeréséhez ideális a W25Q128 vagy kompatibilis memóriával szerelt áramköri lap. Jellemzők Szabvány: SPIFlash Kapacitás: 128Mbit/32MB Feszültség: 3,3 V Memóriachip: QH32BHIG (128MBit) Dokumentáció AdafruitSPIFlash eljáráskönyvtár (Arduino) Csomag 1x memóriachippel szerelt modul 1x tüskesor #### SSR-modul – 1-csatorna szilárdtest relé Az 1-csatornás félvezető relémodul a könnyű és halk kapcsolást biztosítja mikrokontrolleres környezetekben. A kisáramú vezérlést az optoelektronikai eszköz garantálja, a relék terhelhetősége a félvezető függvénye. A modul 240V max 2A kapcsolására alkalmas, 5V@10mA vezérléssel. Az optikai és áramköri lapon történt elválasztás garantálja az életvédelmet. Azonban hálózati feszültségre akkreditált laborban a bevizsgálása nem történt (így gyártói szinten a hálózati kapcsolás nem támogatott (TILOS!)), azonban a modul az életvédelmi elválasztással, a félvezető gyártói ajánlás alapján történt tervezéssel készült. A modul 5V vezérlőfeszültségről üzemel, a csatorna alacsonyszintű vezérlőjelet kapva kapcsolja az SSR-t vezető állapotba (Aktív alacsony vezérlési logika). Támogatott processzorok AVR (Arduino), PIC, MPS430, 8051, ARM. Támogatott programnyelvek C (WinAVR, AVR-Studio), Arduino-00xx és Arduino-1.x, Bascom-AVR, MicroPascal. Szolgáltatások SSR-rendszerfeszültség: 5V, Áramfelvétel: 25mA@5V (minden SSR vezet), Visszajelzés: Csatornánkénti aktivitás, Vezérlés: Vezérelt (vezet): 0…1.5V bemenőfeszültség, Kikapcsolt állapot: 2.5V…5V bemenőfeszültség. Kapcsolóelem: OMRON G3MB-202P, Beépített védelem: 240V/2A biztosíték, Méret: 55mm x 33.3mm x 24mm, Tömeg: 19.6g, Rögzítés: M3 Dokumentáció OMROM G3MB-202 adatlap #### SSR-modul – 2-csatorna szilárdtest relé (High trigger) A 2-csatornás félvezető relémodul a könnyű és halk kapcsolást biztosítja mikrokontrolleres környezetekben. A kisáramú vezérlést az optoelektronikai eszköz garantálja, a relék terhelhetősége a félvezető függvénye. A modul 240V max 2A kapcsolására alkalmas, 5V@10mA vezérléssel. Az optikai és áramköri lapon történt elválasztás garantálja az életvédelmet. Azonban hálózati feszültségre akkreditált laborban a bevizsgálása nem történt (így gyártói szinten a hálózati kapcsolás nem támogatott (TILOS!)), azonban a modul az életvédelmi elválasztással, a félvezető gyártói ajánlás alapján történt tervezéssel készült. A modul 5V vezérlőfeszültségről üzemel, a csatorna magasszintű vezérlőjelet kapva kapcsolja az SSR-t vezető állapotba (Aktív magas vezérlési logika). Támogatott processzorok AVR (Arduino), PIC, MPS430, 8051, ARM. Támogatott programnyelvek C (WinAVR, AVR-Studio), Arduino-00xx és Arduino-1.x, Bascom-AVR, MicroPascal. Szolgáltatások SSR-rendszerfeszültség: 5V, Áramfelvétel: 25mA@5V (minden SSR vezet), Visszajelzés: Csatornánkénti aktivitás, Vezérlés (High Level Trigger): Kikapcsolt állapot: 0…1.5V bemenőfeszültség, Bekapcsolt állapot: 2.5V…5V bemenőfeszültség. Kapcsolóelem: OMRON G3MB-202P, Beépített védelem: 240V/2A biztosíték, Méret: 55mm x 33.3mm x 24mm, Tömeg: 19.6g, Rögzítés: M3 (67mm x 44.5mm). Dokumentáció OMROM G3MB-202 adatlap #### SSR-modul – 2-csatorna szilárdtest relé (Low Trigger) A 2-csatornás félvezető relémodul a könnyű és halk kapcsolást biztosítja mikrokontrolleres környezetekben. A kisáramú vezérlést az optoelektronikai eszköz garantálja, a relék terhelhetősége a félvezető függvénye. A modul 240V max 2A kapcsolására alkalmas, 5V@10mA vezérléssel. Az optikai és áramköri lapon történt elválasztás garantálja az életvédelmet. Azonban hálózati feszültségre akkreditált laborban a bevizsgálása nem történt (így gyártói szinten a hálózati kapcsolás nem támogatott (TILOS!)), azonban a modul az életvédelmi elválasztással, a félvezető gyártói ajánlás alapján történt tervezéssel készült. A modul 5V vezérlőfeszültségről üzemel, a csatorna alacsony-szintű vezérlőjelet kapva kapcsolja az SSR-t vezető állapotba (Aktív alacsony vezérlési logika). Támogatott processzorok AVR (Arduino), PIC, MPS430, 8051, ARM. Támogatott programnyelvek C (WinAVR, AVR-Studio), Arduino-00xx és Arduino-1.x, Bascom-AVR, MicroPascal. Szolgáltatások SSR-rendszerfeszültség: 5V, Áramfelvétel: 25mA@5V (minden SSR vezet), Visszajelzés: Csatornánkénti aktivitás, Vezérlés (Low Level Trigger): Bekapcsolt állapot: 0…1.5V bemenőfeszültség, Kikapcsolt állapot: 2.5V…5V bemenőfeszültség. Kapcsolóelem: OMRON G3MB-202P, Beépített védelem: 240V/2A biztosíték, Méret: 55mm x 33.3mm x 24mm, Tömeg: 19.6g, Rögzítés: M3 (67mm x 44.5mm). Dokumentáció OMROM G3MB-202 adatlap #### SSR-modul – 4-csatorna szilárdtest relé A 4-csatornás félvezető relémodul a könnyű és halk kapcsolást biztosítja mikrokontrolleres környezetekben. A kisáramú vezérlést az optoelektronikai eszköz garantálja, a relék terhelhetősége a félvezető függvénye. A modul 240V max 2A kapcsolására alkalmas, 5V@10mA vezérléssel. Az optikai és áramköri lapon történt elválasztás garantálja az életvédelmet. Azonban hálózati feszültségre akkreditált laborban a bevizsgálása nem történt (így gyártói szinten a hálózati kapcsolás nem támogatott (TILOS!)), azonban a modul az életvédelmi elválasztással, a félvezető gyártói ajánlás alapján történt tervezéssel készült. A modul 5V vezérlőfeszültségről üzemel, a csatorna alacsonyszintű vezérlőjelet kapva kapcsolja az SSR-t vezető állapotba (Aktív alacsony vezérlési logika). Támogatott processzorok AVR (Arduino), PIC, MPS430, 8051, ARM. Támogatott programnyelvek C (WinAVR, AVR-Studio), Arduino-00xx és Arduino-1.x, Bascom-AVR, MicroPascal. Szolgáltatások SSR-rendszerfeszültség: 5V, Áramfelvétel: 25mA@5V (minden SSR vezet), Visszajelzés: Csatornánkénti aktivitás, Vezérlés: Vezérelt (vezet): 0…1.5V bemenőfeszültség, Kikapcsolt állapot: 2.5V…5V bemenőfeszültség. Kapcsolóelem: OMRON G3MB-202P, Beépített védelem: 240V/2A biztosíték, Méret: 55mm x 33.3mm x 24mm, Tömeg: 19.6g, Rögzítés: M3 (67mm x 44.5mm). Dokumentáció OMROM G3MB-202 adatlap #### ST-Link V2 (STM8/STM32) programozó-debugger A fém védőházas ST-Link V2 programozó az STM32 és STM8 processzorcsalád programozásához ideális választás. Jellemzők Támogatás: STM8 és STM32 család Támogatott STM32 SWD interfész a hibakereséshez, Támogatott STM8 SWIM letöltési hibakeresés (fejlesztőkörnyezet: IAR, STVD stb.) Normál USB-A csatlakozó a közvetlen gépkapcsolathoz, USB2.0 támogatás (1.1, 2.0 és 3.0 kompatibilis), Max. 12 Mbps sebesség (USB 2.0 – full speed), Működési hőmérséklet-tartomány: -40°C..+85°C, Programozási mód: automatikusan kiválasztásra kerül, Driver: Windows, Linux, Mac OSX rendszerekhez. Belső firmware frissítési lehetőség (külső programozó nélkül, Támogatott szoftverek ST – LINK Utility 2.0 és újabb STVD 2 és újabb STVP 3.2.3 és újabb IAR EWARM V6.20 és újabb IAR EWSTM8 V1.30 és újabb KEIL RVMDK V4.21 és újabb Csatlakozó Az ST-Link programozón szitázva. Csomag tartalma 1x STLinkV2 programozó, 1x 4ér szalagkábel – anya/anya, Kapcsolódó termékek STM8/STM32 fejlesztői eszközök Telepítő és programozó szoftverek #### Stepper vezérlő modul tesztpanel/foglalat A bipoláris léptetőmotor-vezérlő áramkörök beépítése vagy kipróbálása során komplett áramkörök voltak szükségesek. Azonban a foglalat modullal ez könnyen megvalósítható. Ezek önállóan, könnyen illeszthetőek más áramkörökhöz – hiszen biztosítva van rajtuk az áramellátás, a léptetőmotor és a vezérlés csatlakoztatása. Valamint DIP sorral beállítható a microstep lépés. Lábkiosztás #Enable: működés engedélyezés/tiltás, MS1-3: mikrolépések beállítása, pull-down (lehúzó ellenállás) integrálva, #Reset: egész lépésű állapot beállítása (mikrolépés nullázás); aktív esetben: kimenet tiltva, #Sleep: alvó mód aktiválás, Step: léptetőjel, felfutó élre lép, Dir: irányjel (Step jel előtt be kell állítani), Vmotor: motor tápfeszültség (8..35V), Gnd: rendszer közös GND, Vdd: vezérlő tápfeszültség (3..5.5V). Csomag 1x léptetőmotor vezérlő-foglalat – alapmodul. #### STK500 v2 programozó (ATMEL comp., AVRISP, ATAVRISP, USB) Van az a pillanat, amikor az AVR mikrokontroller már bent ül a panelen, a projekt haladna tovább, te pedig csak annyit szeretnél: gyorsan feltenni egy új firmware-t, bootloadert írni, vagy helyrerakni egy elrontott beállítást. Nem kiforrasztani. Nem szenvedni. Nem új lapot építeni. Pont erre való ez az STK500 v2 AVR ISP programozó. USB-n csatlakoztatod a géphez, rákötöd a céláramkör ISP csatlakozójára, és már írhatod is a mikrokontrollert közvetlenül a kész áramkörben. Ez különösen hasznos fejlesztésnél, hibakeresésnél, bootloader-helyreállításnál és gyártás előtti végső firmware-feltöltésnél. Mire használhatod a gyakorlatban? Bootloader újraírására: amikor egy Arduino-kompatibilis AVR vezérlő már nem úgy viselkedik, ahogy kellene, és vissza akarod rakni a bootloadert. Firmware frissítésre a kész panelen: amikor a mikrokontroller már be van építve, de módosítani kell a programot. Hibakeresésre: amikor nem vagy biztos benne, hogy a kód, a fuse bitek vagy a korábbi feltöltés okozza a gondot. Prototípusok gyors újraprogramozására: amikor egymás után több verziót próbálsz, és nem akarsz minden körben kerülőutakat. Gyártás előtti firmware-feltöltésre: amikor a készülő eszközökre még a végleges programot kell ráírni. Oktatáshoz és hobbi projektekhez: amikor szeretnéd megérteni, hogyan történik az AVR-ek alacsony szintű programozása a gyakorlatban. Mi az előnye? Nem kell kiforrasztanod a mikrokontrollert – ez időt spórol, és kisebb eséllyel teszed tönkre a panelt. Szabványos csatlakozásokat kapsz – ISP10 és ISP6, vagyis könnyebben illeszthető különböző AVR projektekhez. Ismert eszközként használható – AVRDUDE és Atmel Studio környezetben is jól használható. Fejlesztői helyzetekre való – amikor nem elmélet kell, hanem egy működő eszköz az asztalodra. Hogyan működik – röviden? A programozó USB-n keresztül kommunikál a számítógéppel, és ISP kapcsolaton át éri el az AVR mikrokontrollert a céláramkörben. Egyszerűen fogalmazva: a gépedről közvetlenül rá tudod írni a firmware-t a panelen lévő vezérlőre. A legtöbb esetben AVRDUDE vagy Atmel Studio alatt használják, STK500v2 eszközként. Fontos: ezt érdemes tudni vásárlás előtt Ez a programozó nem táplálja meg a céláramkört. Vagyis a programozandó panelnek külön tápellátás kell. Ez azért fontos, mert ha a céláramkör nincs megfelelően megtáplálva, vagy a logikai szintek nem illeszkednek jól, a programozás nem fog sikerülni. Kinek? Ez a programozó jó választás lehet neked, ha: AVR mikrokontrollerekkel dolgozol, saját fejlesztőpanelt építesz, Arduino bootloadert írnál újra, hibát keresel egy már összerakott áramkörön, sorozatgyártás előtt firmware-t töltenél fel, nem csak “feltölteni” akarsz valamit, hanem tényleg kézben tartanád a programozási folyamatot. Ez nem egy látványos kütyü, hanem egy olyan eszköz, amit akkor kezdesz igazán értékelni, amikor nem akarod szétszedni a fél projektet csak azért, hogy újraírj egy AVR mikrokontrollert. Ha fejlesztesz, javítasz, bootloadert írsz vagy firmware-t frissítesz, ez a programozó pontosan arra való, hogy a munkát gyorsabban és kevesebb kerülővel végezd el. Kinek nem ez a legjobb választás? Ha kifejezetten csak hagyományos Arduino sketch feltöltésre keresel egyszerű megoldást, akkor ez az eszköz valószínűleg több, mint amire szükséged van. Ez inkább akkor erős, amikor alacsonyabb szinten akarsz belenyúlni a rendszerbe. Előnye viszont, hogy az elrontott Arduino bootloader újraírható vele UNO, Mega, Leonardo esetén! Kipróbált kompatibilitás A programozó megbízhatóan működik az alábbi rendszerekkel: Arduino IDE (AVRISP/STK500 programozóként választható) AVRDUDE parancssoros programozóeszköz (stk500/stk500v2 protokoll) Atmel Studio / Microchip Studio hivatalos fejlesztői környezet (Atmel Studio egyes kiadásai STK500 korlátozásra kerültek! Microsoft Studio használata javasolt!) Windows 7…11 (CH340 driver szükséges) Linux és macOS rendszereken is működik manuális beállítással Műszaki adatok Típus: STK500 v2 kompatibilis AVR ISP programozó Kapcsolat a számítógéppel: USB (Virtuális sorosport) Illesztő: CH340 Programozási kapcsolat: ISP / SPI Támogatott mikrokontrollerek: ATtiny2313, ATmega48/88/168/328, ATmega8U2, ATmega16, ATmega128, ATmega2560 stb. Támogatott protokoll: STK500 v2 Csatlakozók: ISP10, ISP6 Támogatott cél: AVR8 mikrokontrollerek Tápellátás: USB a programozóhoz Céláramkör tápellátása: külön szükséges Tápfeszültség kimenet: nincs Visszajelzés: LED állapotjelzés Méretek: kb. 55 × 45 × 15 mm (ház) Szoftveres kompatibilitás: Arduino IDE, Atmel/Microchip Studio, AVRDUDE, stb. Dokumentáció Telepítő és programozó szoftverek CH340/CH341 driver CH340 driver letöltés Windows rendszerre [wch] Microchip Studio (korábbi Atmel Studio) [microchip] Bootloader visszaállítása AVR ISP-vel [tavir] AVRDUDE nyílt forráskódú programozó eszköz [github.com] Csomag tartalma 1 db STK500 v2 programozó 1 db USB kábel #### STM32 / 256k [STM32 – F401CEU6] – BlackPill mini A STM32 / 256k [STM32 – F401CEU6] – BlackPill mini egy STM32F401 alapú, USB-C csatlakozós BlackPill mini alappanel 256 kB Flash memóriával és 64 kB SRAM-mal. Akkor kerül elő, amikor a BluePill szintje már szűk, de még nincs szükség nagyobb memóriájú STM32F411 alaplapra. A STM32 / 256k [STM32 – F401CEU6] – BlackPill mini 84 MHz-es működésével, 12 bites ADC-jével és USB OTG funkcionalitásával jól használható tanuló-, prototípus- és vezérlési feladatokhoz. A panel az Arduino környezet mellett más STM32 fejlesztőeszközökkel is használható, így nem csak belépő mikrokontrolleres próbákhoz, hanem komolyabb STM32 kísérletekhez is jó kiindulási alap. A blackpill ezen változata 256 kB Flash és a 64 kB SRAM-mal rendelkezik Ez sok STM32F401 feladathoz elég, de nagy könyvtárakkal, USB-s firmware-rel, kijelzős menürendszerrel vagy összetettebb kommunikációs réteggel hamar szűk lehet. Az első gyakorlati korlát: az USB-C csatlakozó alaphelyzetben tápellátásra is szolgál, de programfeltöltéshez az ST-Link V2 programozó használata a biztosabb. USB kábel nincs a csomagban. Hol használd? A STM32 / 256k [STM32 – F401CEU6] – BlackPill mini olyan alappanel, amely a klasszikus 8 bites Arduino világ és a nagyobb STM32 fejlesztőpanelek közé illeszkedik. Gyorsabb végrehajtás, több periféria és STM32-es fejlesztési út kell, de a projekt még nem kíván nagyobb Flash memóriát vagy komplett gyártói fejlesztőkártyát. Egy mondatban: a STM32 / 256k [STM32 – F401CEU6] – BlackPill mini egy kompakt STM32F401 BlackPill mini alappanel 256 kB Flash memóriával, 64 kB SRAM-mal, USB-C csatlakozóval és ST-Link V2 programozási lehetőséggel. Így működik a gyakorlatban A panel központja az STM32F401 mikrokontroller. A felhasználói program a belső Flash memóriába kerül, futás közben pedig az SRAM ad helyet a változóknak, puffereknek és kommunikációs adatoknak. A 84 MHz-es órajel miatt a panel gyorsabb vezérlési, mérési és kommunikációs feladatokhoz is használható, mint egy egyszerűbb belépő mikrokontroller. A programozásnál két út jelenik meg: ST-Link V2 programozóval közvetlenül, illetve a beépített USB bootloader használatával. Műhelyben az ST-Link V2 azért kényelmesebb, mert a programfeltöltés mellett hibakeresési irányt is ad, és kevésbé függ az USB boot állapottól. Az U3 hely 25xx SPI Flash chip számára van kialakítva, de a chip nincs beültetve. Ez bővítési pont, nem használatra kész külső memória. Tipikus helyzetek, ahol beválik A STM32 / 256k [STM32 – F401CEU6] – BlackPill mini jó választás STM32 tanulóprojekthez, amikor a cél az STM32F4 család megismerése. Használható Arduino környezetből induló fejlesztéshez, ahol a projekt már kinőtte az egyszerűbb 8 bites alappaneleket. Jó alap ST-Link V2 programozási és hibakeresési gyakorlatokhoz. Beépíthető érzékelős prototípusba, ahol 12 bites ADC bemenetre és gyorsabb feldolgozásra van szükség. Alkalmas USB-s mikrokontrolleres kísérletekhez, ahol a firmware mérete belefér a 256 kB Flash memóriába. Használható oktatási célú STM32F401 laborfeladathoz, ahol a panel kis mérete és tüskesoros csatlakoztathatósága előny. Jó választás vezérlési próbaáramkörhöz, ahol a végleges hardver előtt gyorsan kell STM32F401 alapú mintakapcsolást építeni. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? Van ST-Link V2 programozód? A programfeltöltés és a hibakeresés kiszámíthatóbb lesz. USB kábelt külön készítesz elő? A csomag USB kábelt nem tartalmaz. Elég a 256 kB Flash? Nagyobb firmware vagy több könyvtár esetén memóriakorlátba futhatsz. Elég a 64 kB SRAM? Nagy pufferek, kijelzős grafika vagy több kommunikációs réteg mellett szűk lehet. Az U3 SPI Flash be van ültetve? Nincs beültetve, ezért külső Flash memóriaként nem használható azonnal. Az USB bootloaderrel akarsz dolgozni? A boot mód és az USB felismerés beállítása része lesz a munkának. A tüskesorokat forrasztani kell? A panel csak stabil forrasztás után illeszthető megbízhatóan próbapanelbe vagy saját áramkörbe. Ezekre figyelj A STM32 / 256k [STM32 – F401CEU6] – BlackPill mini kiválasztásánál ne csak azt nézd, hogy STM32F4 alapú panelről van szó. Ennél a változatnál a 256 kB Flash és a 64 kB SRAM a döntő különbség a nagyobb BlackPill variánsokhoz képest. A programozási környezetet is előre tervezd meg. Ha stabil fejlesztési munkát szeretnél, az ST-Link V2 programozó nem kiegészítő luxus, hanem műhelyben jól használható alap eszköz. A csomag USB kábelt nem tartalmaz, ezért az USB-C csatlakozó önmagában nem jelenti azt, hogy minden szükséges kábel is benne van a dobozban. Az U3 SPI Flash hely sem beültetett memória, hanem bővítési lehetőség. Fontos korlátok, amikkel számolni kell Ne ezt válaszd, ha a projekted biztosan több mint 256 kB Flash memóriát igényel. nagy RAM-igényű grafikus, hangfeldolgozós vagy többpufferes feladatot építesz. készre szerelt, USB kábellel együtt csomagolt fejlesztőkészletet keresel. beültetett külső SPI Flash memóriára van szükséged. kezdőként kizárólag egykattintásos USB-s feltöltésre építenéd a teljes munkafolyamatot. a projektedhez nagyobb memóriás STM32F411 vagy más, bővebb erőforrású panel kell. Egy apró tipp a gyakorlatból STM32 BlackPill panelnél a legtöbb első hiba nem a kódban van, hanem a programozási útban: rossz boot állapot, bizonytalan USB kábel, hiányzó ST-Link bekötés vagy forrasztatlan tüskesor. A STM32 / 256k [STM32 – F401CEU6] – BlackPill mini akkor hálás fejlesztőpanel, ha először a tápellátást, a GND közösítést és az ST-Link csatlakozást rakod rendbe, és csak utána keresel firmware hibát. A modul bootloadert tartalmazhat. Ezt az STLink-kel a Target → Option Bytes… → Read Out Protection → Level 0 / Disabled, majd Apply vonalon lehet törölni. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Alappanel típusa: STM32 BlackPill mini Központi chip: STM32F401 Termékcímben szereplő típusjel: STM32F401CEU6 Órajel: 84 MHz Flash memória: 256 kB SRAM: 64 kB ADC: 12 bites USB funkció: USB OTG USB csatlakozó: USB-C Programozás: ST-Link V2 programozóeszközzel USB bootloader: Beépített Opcionális U3 chiphely: 25xx SPI Flash, nincs beültetve USB kábel a csomagban: Nincs Kialakítás: Tüskesoros alappanel Dokumentáció STM32F401 dokumentáció STMicroelectronics STM32F401xB/xC 256KB Flash / 64KB RAM adatlap STMicroelectronics STM32F401 adatlap Csomag 1x STM32 / 256k [STM32 – F401CEU6] – BlackPill mini STM32F401 alappanel 256k/64k 2x tüskesor 1x 4pin csatlakozó STM32 ST-Link V2 programozóhoz #### STM32 Bluepill [STM32F103C8T6; 64k] Az STM 32 eszközök belépő áramköre a BluePill névre hallgat. Gyakorlatilag Arduino mellett számos fejlesztőeszközzel programozható. Fontos! Az USB kivezetés alapesetben a tápellátásra szolgál. A program feltöltéshez egy ST-Link V2 programozóeszköz szükséges. Alternatív elnevezések:ST32F103C8T6, 103C8T6-B. Főbb jellemzők STM32 F103C8T6 központi chip, 72 MHz sebesség, 64k Flash memória, 20k SRAM, Beépített 32.768kHz kvarcról működő RTC, 12 bites ADC, Micro csatlakozás. Csomag 1x BluePill alappanel, 2x tüskesor. #### STM32 Bluepill 128k [STM32F103CxT6 / STM32F103C8T6; 128k] Az STM 32 eszközök belépő áramköre a BluePill névre hallgat. Gyakorlatilag Arduino mellett számos fejlesztőeszközzel programozható. Fontos! Az USB kivezetés alapesetben a tápellátásra szolgál. Program feltöltéshez az ST-Link V2 programozóeszköz javasolt. Az eszközbe a gyári minta bootloader beégethető. Főbb jellemzők STM32 F103CxT6/F103C8T6 központi chip, 72 MHz sebesség, 128k Flash memória, 20k SRAM, Beépített 32.768kHz kvarcról működő RTC, 12 bites ADC, Micro csatlakozás. Csomag 1x BluePill alappanel (128k), 2x tüskesor. #### STM32 devboard [STM32F030C8T6; 64k] Az STM 32 eszközök belépő feljesztőkészleteként használatos F030 áramköreként nem keverendő az F103 STM32 processzoros a BluePill lappal! Az áramköri lap az Arduino mellett számos fejlesztőeszközzel programozható. Fontos! Az USB kivezetés alapesetben a tápellátásra szolgál. A program feltöltéshez egy ST-Link V2 programozóeszköz szükséges. Tipp: Beállítás ST-link v2 esetén programozáshotz ha haeórdware reset-tel történik, akkor a RESET gombot kézzel kell menyomni feltöltés/kontakt esetén. Az automatikus reset a “Software System Reset” beállítással lehetséges! Főbb jellemzők STM32 F030C8T6 központi chip, 48 MHz sebesség, 64k Flash memória, 8k SRAM, Micro USB csatlakozás. Csomag 1x STM32F030 alappanel, 2x tüskesor. #### STM32F411CEU6 alapú BlackPill fejlesztőmodul – 512 kB Flash, USB-C A BlackPill sorozat STM32F411CEU6 mikrokontrollerre épülő változata ideális megoldás nagy teljesítményt igénylő, kompakt projektekhez. A 100 MHz-es ARM Cortex-M4 mag, a 128 kB SRAM és az USB OTG képességű USB-C csatlakozó a BlackPill platformot alkalmassá teszi valós idejű vezérlésekre, adatrögzítésre és nagyobb méretű firmware futtatására is. A modul Arduino-kompatibilis, így gyorsan integrálható meglévő fejlesztési folyamatokba. Működési elv és technológiai háttér A modul lelke az STM32F411CEU6 mikrokontroller, amely az STMicroelectronics ARM Cortex-M4F alapú családjába tartozik. A 100 MHz-es órajel mellett hardveres lebegőpontos műveletvégző egység (FPU), DMA vezérlő és fejlett energiagazdálkodási funkciók állnak rendelkezésre. Az USB-C port nem csupán kommunikációs felület, hanem tápellátási bement is, így egyszerű kábelkapcsolattal üzembe helyezhető. A beépített 32.768 kHz RTC kvarc pontos időzítést tesz lehetővé, még alvó üzemmódban is. Az USB-DFU bootloader gyárilag előre töltve érkezik, de a megbízható és gyors fejlesztés érdekében javasolt az ST-Link V2 programozó használata. A panel tartalmaz SPI Flash opció bővítési lehetőséget is, amely extra adattárolást biztosíthat. Tipp: Az eszköz beépített USB Bootloadert tartalmaz – önállóan is felprogramozható, külső programozó nélkül! Felhasználás Beágyazott vezérlőrendszerek (motorvezérlés, szenzorhálózat) Adatgyűjtő terminálok valós idejű környezetekhez USB-s HID vagy MIDI eszközök Oktatási célú mikrokontrolleres labor DIY audio processzor (dsp-alapú feldolgozás) IoT gateway modul ESP és LoRa bõvítésekkel Teljes kompatibilitás az STM32CubeIDE és Arduino Core for STM32 fejlesztési környezettel. Tesztelve: ST-Link V2, USB-DFU feltöltési módokkal. Beépített RTC és USB OTG funkció. Kompakt kialakítás: breadboard-kompatibilis. Jellemzők Mikrokontroller: STM32F411CEU6 Mag: ARM Cortex-M4F @ 100 MHz Flash tárhely: 512 kB SRAM: 128 kB Tápfeszültség: 5 V USB / 3.3 V stabilizált Kommunikáció: USB 2.0 OTG (USB-C), UART, SPI, I2C ADC: 12 bites RTC: beépített, 32.768 kHz-es kvarc GPIO: 37 programozható I/O Panel méret: ~7 × 2 cm Csatlakozás: 2×20 pin (2.54 mm rács), USB-C Programozás: USB-DFU vagy ST-Link V2 Bővítés: SPI Flash chiphely (nem beültettetett) – Opcionális U3 chip: 25xx SPI Flash Dokumentáció STM32F411 adatlap Csomag 1x STM32F411 alappanel (512k/128k), 2x tüskesor 1x 4pin: STM32 ST-Linkv2 programozóhoz. #### Supermini nRF52840 fejlesztőpanel A Supermini nRF52840 fejlesztőpanel egy kisméretű, nRF52840 System-on-Chip köré tervezett modul, amely USB-csatlakozáson és 2,4 GHz-es rádión keresztül biztosít hozzáférést a Bluetooth Low Energy, Thread és Zigbee protokollokhoz. A Supermini nRF52840 fejlesztőpanel nRF52840 SoC alapú, USB- és 2,4 GHz rádiós interfészt biztosító fejlesztőmodul. nRF52840 alapú fejlesztőpanelként a Supermini többféle IoT protokoll tesztelésére és prototípusfejlesztésre használható. E pozícióból a panelt azok válasszák, akik gyors firmware-iterációt és rádiós protokollok kísérleti implementálását tartják elsődleges céljuknak. Működési elv Rendszerszinten a panel a fejlesztői gép és a végleges beágyazott rendszer közötti fejlesztői réteg; a fejlesztő USB-n vagy soros kapcsolaton keresztül tölti fel és hibakeresi a firmware-t, míg a nRF52840 SoC a rádiós kapcsolatok és a helyi perifériák kezelését végzi. A SoC belső erőforrásai – ARM Cortex-M4F mag, beépített USB-vezérlő, 2,4 GHz-es multiprotokoll rádió és a memóriakészlet – együttese teszi lehetővé, hogy ugyanazon hardveren Bluetooth LE, Thread vagy Zigbee stack-ek futhassanak. Fontos technikai követelmény, hogy a modul logikai szintje 3,3 V, és a csatlakoztatott perifériákat ennek megfelelően kell méretezni. Felhasználási lehetőségek A panel elsősorban gyors prototípusokhoz és tesztkörnyezetekhez való: használható BLE-szenzornode-k fejlesztésére OTA-funkciók kipróbálásával, Thread vagy Zigbee végpontok implementálására hálózati labormérésekhez. És az USB-s soros debug és log gyűjtésre Raspberry Pi-vel összeépítve, Bluetooth mesh vagy beacon prototípusok kipróbálására és egyszerű telemetria-átviteli megoldások kifejlesztésére. Emellett alkalmas SPI/I²C szenzorok gyors csatlakoztatására és tesztelésére, valamint fejlesztési fázisban lévő félipari demók készítésére; ezek a felhasználások jól illeszkednek olyan fejlesztési munkafolyamatokba, ahol a hardver és a rádiós viselkedés gyors iterálása és mérése a cél. A nRF52840 SoC széles körű hivatalos és közösségi támogatással rendelkezik, a Nordic SDK, a Zephyr RTOS és több Arduino-nRF5 közösségi port biztosítanak példakódokat és drivereket, ami gyors fejlesztést tesz lehetővé. A kompatibilitás szempontjából a Supermini szoftveresen jól integrálható ezekkel az eszközökkel; Arduino-compatibilitás esetén közösségi nRF5 core-ok használata javasolt, míg a Raspberry Pi tipikus szerepe hostként USB-n keresztüli soros kommunikáció biztosítása. Az ESP8266 és ESP32 architektúrák külön gyártók termékei: ezek nem firmware- vagy pin-kompatibilisek a nRF52840-cel, de rendszer szinten együttműködhetnek, például gateway vagy hálózati átjáró szerepben. Műszaki jellemzők SoC: Nordic nRF52840 – ARM Cortex-M4F mag. Flash: 1 MByte. SRAM: 256 kByte. Rádió: 2,4 GHz multiprotokoll (Bluetooth LE 5, Thread, Zigbee). USB: SoC natív USB-funkció támogatása. Logikai szint: 3,3 V. Tápellátás: USB-táplálás + beépített 3,3 V szabályozó Perifériák: GPIO-k, UART, I²C, SPI elérhető Antenna: integrált antenna. Memória- és periféria-menedzsment: a SoC támogatja a SoftDevice/Zephyr/egyéb stackeket; Arduino-compatibilitás közösségi nRF5 core-okkal lehetséges. Dokumentáció A fejlesztéshez javasolt források közé tartozik a Nordic Semiconductor hivatalos nRF52840 adatlapja és SDK dokumentációja illetve a Zephyr RTOS projekt releváns útmutatói. Az Arduino-nRF5 közösségi repók, amelyek példaprojekteket és board-definíciókat tartalmaznak. A chiptámogatást az Arduino keretrendszerben a CORE bővítés tartalmazza (egyedi chipek támogatási listájában elérhető) Csomag 1x Supermini nRF52840 fejlesztőpanel 3x tüskesor #### Szenzor védőtok (5db/pack) A szenzorok önmagukban mechanikaliag sérülékenyek. A fémborítás hővezetése illetve a mechanikai szilárdsága miatt ellenállóvá teszi a behelyezett hőszenzorokat. Kitöltésre szilikonolaj vagy gyanta is használható. A fémhüvely krómot tartalmaz a vegyi ellenállóság fokozására. Műszaki jellemzők Külső átmérő: 6mm, Belső átmérő: 5.2mm, Hossz:50mm, Saválló acél védőtok. Csomag 5x védőtok. #### Szervo shield (IIC; PCA9685) A shield segítségével egyidejűleg 16 darab szervomotort is meghajthatunk. A modul lelke a PCA9685 PWM/szervo vezérlő IC, mely 16 független csatornán 12bites felbontású PWM jelet képes kiadni. A PWMShield az összes Arduino alappanellel csereszabatos. Ideálisan az AVR-Duino alappanelekkel használható. A shield a standard Arduino könyvtárakkal együttműködik – így azonnal üzemkész. Jellemző Kommunikáció: IIC busz Címkiválasztás: forraszjumperrel (max 32 cím) Alapértelmezett cím: 0x40 IIC címenként: 16 független csatorna Buszsebesség: 10kHz, 100kHz (alapértelmezett), 400kHz, 1MHz, Rendszerfeszültség: 3.3V / 5V (alapértelmezett) / max. 6V (külső tápról) Kimeneti áramkorlát: soros 220R ellenállás (max. 10mA/kivezetés és 25mA/teljes chip) Prototípus terület: 5*20 lyuk, furatgalvanizált Áramterhelés elleni védelem: opcionális LOW ESR kondenzátorral lehetséges (furatszerelt) PWM felbontás: max 12bit PWM frekvencia: 24…1596 Hz Dokumentáció, mintakód PCA9685 chip adatlap Az Arduino library – beépítve tartalmazza a keretrendszer #### Szervó tartó SG90 / MG90S szervomotorhoz – átlátszó akril kivitel Az SG90 és MG90S szervomotorhoz készült akril tartó egy mechanikai rögzítőelem, amely mini méretű szervók stabil beépítését teszi lehetővé különböző szerkezetekben. A termék a mikro szervók tipikus méretosztályához igazodik, és elsősorban oktatási, hobby és prototípus környezetben. A szervo tartó olyan szerelési pontot biztosít, amely megkönnyíti a szervomotor pozicionálását anélkül, hogy a környező szerkezetet egyedileg kellene kialakítani. A megoldás nem teherhordó elemként, hanem rögzítési segédalkatrészként funkcionál. Felépítés A tartó az akril lemezből kialakított, pontosan méretezett kivágásokkal és furatokkal rendelkezik, amelyek az SG90 és MG90S szervók házához illeszkednek. A szervomotor csavarozással rögzíthető a tartóhoz, majd a tartó további furatain keresztül egy alaplemezhez vagy vázszerkezethez rögzíthető. A mechanikai stabilitást az akril merevsége és a csavaros rögzítés biztosítja. A kialakítás beltéri, alacsony dinamikus terhelésű alkalmazásokra optimalizált, nagy ütés vagy vibráció esetén nem ideális! Felhasználási tippek Arduino alapú robotkarok és mechanikák Oktatási robotplatformok Szervo vezérelt billenő vagy forgó szerkezetek Prototípus mozgó alkatrészek rögzítése Modellépítés és kísérleti mechanikák Szervomotoros demonstrációs eszközök A tartó különösen belépő szintű robotikai projektekhez ajánlott. A geometria a legelterjedtebb SG90 és MG90S szervomotor méreteire épül, így a kompatibilitás kiszámítható. Az akril anyag könnyű és pontos megmunkálást tesz lehetővé, ami előnyös prototípus környezetben. A szabványos szervo méretosztály miatt a tartó külön illesztés nélkül használható. Műszaki jellemzők Kompatibilis szervók: SG90, MG90S Szervo méretosztály: 9 g mikro szervo Anyag: akril Kivitel: mechanikai tartó Rögzítés módja: csavaros Szín: átlátszó Csomag 1x akril szervo tartó rögzítőcsavarok #### Szivattyú (keringtető, mini, csőcsatlakozó, USB) A mini USB keringtető szivattyú egy kis méretű, alacsony feszültségen működő vízszivattyú, amely kis mennyiségű folyadék mozgatására alkalmas egyszerű rendszerekben. A termék tipikusan hobby, oktatási és prototípus célokra értelmezhető, ahol az USB táplálás és a kompakt kivitel előnyt jelent. Ez a szivattyú nem nyomásfokozásra, hanem folyamatos keringtetésre készült. A kialakítás lehetővé teszi a gyors beépítést csöves rendszerekbe külön vezérlőelektronika nélkül. A termék használata alapvető műszaki ismereteket feltételez, ugyanakkor dokumentált környezetben hobby és oktatási célra is alkalmazható. Felépítés A szivattyú egy kis teljesítményű, kefementes DC motorral hajtott járókereket alkalmaz, amely a folyadékot folyamatos áramlásra kényszeríti. A működés közvetlen feszültségellátással történik, a fordulatszám és a szállított mennyiség a tápfeszültségtől függ. A szivattyú jellemzően merülő kialakítású, ezért a működéshez a szivattyútestet folyadékba kell helyezni. Szárazon futtatva a szivattyú károsodhat, ezért a folyamatos vízellátás biztosítása alapfeltétel. Tűzveszélyes folyadék nem szállítható vele! A kialakítás kis emelőmagasságra optimalizált. Hosszú csővezetékek vagy nagy ellenállású rendszerek esetén a teljesítmény jelentősen csökken. A működés megértése nem igényel gépészeti tervezési gyakorlatot, a használat egyszerű elektromos és mechanikai csatlakoztatással megoldható. A működés megértéséhez nem szükséges mély gépészeti vagy elektronikai tervezési gyakorlat. Tippek Kis vízkeringtető rendszerek Oktatási folyadékáramlási demonstrációk DIY számítógépes vízhűtés Akváriumi vagy dekorációs vízmozgatás Laboratóriumi prototípus rendszerek Szenzoros vízáramlás-tesztelés A szivattyú elsősorban kis térfogatú, alacsony nyomásigényű alkalmazásokban használható. Az USB táplálás lehetővé teszi a biztonságos, hordozható használatot szabványos tápegységekkel. A kefementes motoros kivitel alacsony zajszintet és hosszabb élettartamot biztosít a kategórián belül. Az egyszerű elektromos csatlakoztatás miatt a beüzemelés nem igényel vezérlőelektronikát. Jellemzők Tápfeszültség: DC 3-5 V Táplálás: USB Motor típusa: kefementes DC Kivitel: mini, merülő Funkció: keringtetés Előnye: mind a ki- és a bemenet is csőcsatlakozással rendelkezik! Nyomás: Alacsony nyomás Szerkezet: Fogaskerék szivattyú Emelőmagasság: 40 ~ 110 mm Áramfelvétel: ~100 mA Kábelhossz: 0,3 m Kapacitás/szállítás: 1,2-1,6 l/perc / 80-100 l/óra Tömeg: 32 gramm Csatlakozás: USB-A dugó Csomag 1x mini USB keringtető szivattyú – USB csatlakozókábellel szerelt #### Szivattyú (keringtető, mini) A merülő mini keringtetőszivattyú hűtővízhez, CNC-hez vagy díszkúthoz is egyszerűen használható. A működés során a folyadék alá is merítendő. Tűzveszélyes folyadék nem szállítható vele! Műszaki paraméterek Nyomás: Alacsony nyomás Szerkezet: Fogaskerék szivattyú Emelőmagasság: 40 ~ 110 mm Tápfeszültség: 3-6 V DC, Áramfelvétel: ~100 mA Kábelhossz: 0,3 m Kapacitás/szállítás: 1,2-1,6 l/perc / 80-100 l/óra Tömeg: 28 gramm Csomag tartalma 1x szivattyú #### Sztereo Y-kábel (mikrofon, fejhallgató; 2×3.5 dugó->1×3.5st alj) A sztereó Y-elosztó kábel 3,5 mm-es jack csatlakozóval, amely lehetővé teszi az új generációs (4 pines Jack csatlakozós) mikrofon és fejhallgató használatát a klasszikus külön mikrofon és külön fejhallgató bemenettel épített számítógépekhez. A két különböző kinézetű kábel funkcionálisan azonos! Véletlenszerűen kerül a csomagba. Megjegyzés: A mikrofonos verzió megfelelő működéséhez az eszközön TRRS (4 pólusú) kombinált audio port szükséges! Jellemzők Kialakítás: 2x dugó (mic+phone) -> 1x alj (PC-jack) Csatlakozók: 3,5 mm-es Jack dugó ➔ 2×3,5 mm-es Jack alj Kábel hossza: kb. 20 cm Kábelköpeny: Rugalmas, hajlításálló burkolat Szín: Fekete (a képen látható) Csatlakozók kiosztása: Fejhallgató (közösített) jack-alj kimenet és jack dugó mikrofon bemenet+jack dugó fülhallgató bmenet Használat: Online hívások, Zoom, Skype, Teams alkalmazásokhoz Játék közbeni hangkommunikációhoz (Discord, Fortnite, Valorant stb.) Podcast készítéshez Zenehallgatáshoz ketten ugyanarról az eszközről Külső mikrofon és fejhallgató egyidejű csatlakoztatása laptophoz Csomag 1 × 3,5mm sztereó Y-kábel #### Talajnedvesség-szenzor (kapacitív elvű, v2.0) A talajnedvesség-szonda (Soil Humidity Garden Moisture) kapacitív elven mér, így nem kerül kémiai kontextusba a talajjal (elektrokémiai korrózió, elektrolízis). A műszer kimenetén a talajnedvességgel összefüggésben egy analóg jelet kapunk. A mérőszonda védőlakkal ellátott – nem oldódó és nem korrodálódó kivitelű. A modul bemeneti feszültségszabályozót tartalmaz, így a mérés pontosabbá válik. A áramköri lapon levő alkatrészek NEM vízállóak, és nem tehető ki tartós nedvességnek (pl. víz alá merítés). (Ha meg kell védeni az áramkört a nedvességtől például kültéren – akkor az gyantás zsugorcsővel lehetséges az áramköri lap felső része körül.) Az érzékelő kimeneti értéke és a talajnedvesség között fordított arányosság van. A kimeneti feszültségértéket befolyásolja a szonda behelyezési mélysége, a talaj anyagösszetétele és az, hogy milyen tömör a körülötte lévő talaj. Jellemzők Működési feszültség: 4.5….12V, Kimeneti feszültség: 0..3.3V (stabIC: 665K jelű) Működési áram: 5mA Interfészcsatlakozó: PH2.0-3P Méretek: 3,86 x 0,905 inch (Sz x M) Kimeneti jellemző: nedvességre visszavezethető kapacitás-arányos feszültségkimenet (analóg) <0.1 sec válaszidő, Max. 10 m szonda vezetékhossz, Mérés: NE555 alapon – impulzusszélesség-moduláció, majd analóg jellé alakítás. Bekötés Szitázva az áramköri lapon 1: Vcc 2: GND 3: Analog kimenet Kompatibilitás Diecimila/Duemilanove/R3, Mega1280/Mega2560/ADK, Due, ARM család, PIC család, AVR család, stb. Szoftvertámogatás Bascom-AVR, Arduino, C. Dokumentáció Kapacitív talajszenzor – mintakód Csomag 1x kapacitív talajszenzor v2.0, 1x összekötőkábel. #### Talajnedvesség-szenzor (vezetőképességi, egyszerűsített) A talajnedvesség-szonda (Soil Humidity Garden Moisture) vezetőképesség alapú mérést hajt végre. A műszer két kimenetén a talajnedvességgel összefüggésben egy analóg jelet kapunk. A mérőszonda nikkelbevonatú, nem oldódó és nem korrodálódó kivitelű. A mérésen kívül javasolt az elektrokémiai korrózíó visszaszorítása miatt a tápfeszültségét korlátozni! Funkcionalitás <0.1 sec válaszidő, Max. 10 m szonda vezetékhossz, Működési feszültségtartomány: 2.5 .. 5V, Működési/mérési hőmérséklet-tartomány: -40 .. +95°C, Csatlakoztatása külső alkatrészt nem igényel, Tápfeszültség visszajelzés (LED), Analóg kimeneti felület. Bekötés +: Vcc, -: GND S: Analog kimenet. Kompatibilitás Diecimila/Duemilanove/R3, Mega1280/Mega2560/ADK, Due, ARM család, PIC család, AVR család, stb. Szoftvertámogatás Bascom-AVR, Arduino, C. Csomag 1x egyszerűsített talajszenzor, #### Talajnedvesség-szenzor (vezetőképességi, tüskeszenzor) A talajnedvesség-szonda (Soil Humidity Garden Moisture) vezetőképesség alapú mérést hajt végre. A műszer két kimenetén a talajnedvességgel összefüggésben egy analóg illetve egy igen/nem jellegű komparált jelet kapunk. A mérőszonda korróziónak ellenálló kivitelű, tüske jellegű. Funkcionalitás <0.1 sec válaszidő, Max. 10 m szonda vezetékhossz, Működési feszültségtartomány: 3.3 .. 12V, Működési/mérési hőmérséklet-tartomány: -40 .. +95°C, Csatlakoztatása külső alkatrészt nem igényel, Állítható komparálási küszöbérték, Tápfeszültség visszajelzés (LED), Komparálás visszajelzés (LED), Analóg illetve digitális kommunikációs felület Kábelhossz:~50cm. Bekötés 1: Vcc 2: GND 3: Digit kimenet 4: Analog kimenet Csomag 1x talajszenzor, 1x komparátor/illesztőpanel. #### Talajnedvesség-szenzor (vezetőképességi) A talajnedvesség-szonda (Soil Humidity Garden Moisture) vezetőképesség alapú mérést hajt végre. A műszer két kimenetén a talajnedvességgel összefüggésben egy analóg illetve egy igen/nem jellegű komparált jelet kapunk. A mérőszonda nikkelbevonatú, nem oldódó és nem korrodálódó kivitelű. Funkcionalitás <0.1 sec válaszidő, Max. 10 m szonda vezetékhossz, Működési feszültségtartomány: 3.3 .. 5V, Működési/mérési hőmérséklet-tartomány: -40 .. +95°C, Csatlakoztatása külső alkatrészt nem igényel, Állítható komparálási küszöbérték, Tápfeszültség visszajelzés (LED), Komparálás visszajelzés (LED), Analóg illetve digitális kommunikációs felület. Bekötés 1: Vcc 2: GND 3: Digit kimenet 4: Analog kimenet Kompatibilitás Diecimila/Duemilanove/R3, Mega1280/Mega2560/ADK, Due, ARM család, PIC család, AVR család, stb. Szoftvertámogatás Bascom-AVR, Arduino, C. Csomag 1x talajszenzor, 1x komparátor/illesztőpanel, 1x összekötőkábel. #### Tanítható rádiófrekvenciás 1 csatornás relés vevőmodul (230V/30A, 433 MHz) A 433 MHz-es rádiófrekvenciás relés vevőmodul olyan vezeték nélküli vezérlőegység, amely külső távirányító jele alapján elektromos áramkörök kapcsolását végzi beépített relé segítségével. Az eszköz önálló működésű, nem igényel mikrokontrollert vagy számítógépes programozást. A vevőmodul tipikusan ott alkalmazható, ahol hálózati feszültségű fogyasztók egyszerű rádiós vezérlése szükséges, például világítás, motor vagy egyéb kapcsolt terhelés esetén. A konfiguráció teljes egészében a készüléken történik, tanító gomb és fizikai átkötések segítségével. Működési elv A vevőmodul 433 MHz-es rádiófrekvenciás jeleket fogad, és a betanított távirányító kódjának felismerésekor vezérli a belső relét. A relé egy galvanikusan leválasztott kapcsolóelem, amely a csatlakoztatott áramkört nyitja vagy zárja. A kódazonosítás tanítási elven működik. A vevő a távirányító jelét eltárolja a belső memóriában, és ezt követően kizárólag az ismert kódokra reagál. A memória legfeljebb 16 különböző kód tárolására alkalmas. Túllépés esetén a legrégebben betanított kód automatikusan törlésre kerül. A működési mód nem szoftveresen, hanem fizikai rövidzárakkal állítható be. Ez egyszerű, stabil megoldást jelent, ugyanakkor nem alkalmas dinamikus üzemmódváltásra működés közben. A betanításhoz 433 MHz-es távirányító (fix kódos) javasolt. Az eszköz 16 távirányító jelét képes megtanulni. Felhasználási lehetőségek A vevőmodul tipikus alkalmazásai: világítás rádiós be és kikapcsolása lakó vagy műhely környezetben kapunyitó vagy zár vezérlés impulzus vagy önzáró módban ventilátor vagy elszívó vezérlése motor indítása és leállítása egyszerű iránylogikával konnektor vagy hálózati fogyasztó távoli kapcsolása oktatási célú relés vezérlési kísérletek A termék belépő szintű alkalmazásokhoz és félipari környezetben egyaránt használható, amennyiben a relé terhelhetősége megfelel a feladatnak. A vezérlőegység tanítható távirányítókkal működik, és kompatibilis a 433 MHz-es fix kódos és tanulókódos rendszerekkel. A működés nem igényel Arduino, ESP8266, ESP32 vagy Raspberry Pi használatát, ugyanakkor ezekkel a rendszerekkel együtt alkalmazható, ha külső vezérlési logika szükséges. A hálózatra kapcsolt eszköz életvédelme a felhasználó felelősége! Nyitott tokozattal üzemeltetni TILOS! Az eszköz beüzemelése és beépítése során az életvédelmi megközelítésekre fokozottan figyelni szükséges. Kültérre, nedves területre beépíteni TILOS. Műszaki jellemzők Rádiófrekvencia: 433 MHz Tápfeszültség: 230 V AC Relé típusa: elektromágneses relé Maximális kapcsolható áram: 30 A (csúcs/névleges), Ohmikus: max. 20A, induktív/kapacitív: max. 10A Maximális kapcsolható feszültség: 250 V AC Tárolható kódok száma: legfeljebb 16 Tanítás módja: nyomógombbal Működési módok: pillanatkapcsoló, önzáró, váltó Visszajelzés: LED állapotjelző Szerelés: nyitott panel vagy burkolatba építés Programozás 01. Tanítás (kód tanulás) Nyomja meg és tartsa lenyomva a tanító gombot 3 másodpercig. Amikor a visszajelző LED kikapcsol, a készülék belépett tanulási módba. Nyomja meg a távirányítón, majd engedje el a gombot. A visszajelző LED négyszer villog, majd folyamatosan világít, ami a sikeres tanítást jelzi. Megjegyzés: Ez a vezérlő legfeljebb 16 különböző kódot képes megtanulni (fix kódos és tanulókódos távirányítókat is), bármely gombbal rendelkező távirányítóról. Ha a tanult kódok száma meghaladja a 16-ot, a legrégebben betanított távirányító törlésre kerül. 02. Törlés (memória törlése) Tartsa lenyomva a tanító gombot kb. 8 másodpercig folyamatosan. A visszajelző LED kikapcsol, majd újra bekapcsol, ami a sikeres törlést jelzi. 03. Működési módok A működési módok az 1, 2 és 3 pontok rövidre zárásával választhatók ki. Pillanatkapcsoló mód – nincs rövidzár Önzáró mód – 1 és 2 rövidre zárva Váltó (interlock) mód – 2 és 3 rövidre zárva Csomag 1x  433 MHz-es relés vevőmodul (250V/30A) A csomag távirányítót NEM tartalmaz! #### Tanítható rádiófrekvenciás 2 csatornás relés vevőmodul (2x 230V/10A, 433 MHz) A vezeték nélküli relé kapcsoló egy rádiófrekvenciás kapcsolóegység, amely AC 85–250 V hálózati fogyasztók ON/OFF vezérlésére használható 433 MHz-es távirányítással. A modul logikailag két egymástól független relé kimenetet kínál, amelyeket külön-külön rádiós jelekkel lehet ki- vagy bekapcsolni. Ez a megoldás lehetővé teszi fogyasztók távvezérlését fizikai kábelezés nélkül, ami egyszerűsíti a telepítést és rugalmasságot ad otthoni vagy kisebb ipari alkalmazásokban. Ez az eszköz nem Wi-Fi vagy internetes “okosotthon” protokoll, hanem egyszerű rádiós ON/OFF kapcsoló, amely a felhasználó döntését gyorsan végrehajtja. Mit jelent ez egyszerűen? Ez a relé modul egy kapcsoló elektronika, ami a rádiójeledre (a távadóról küldött jelre) be vagy ki kapcsolja az elektromos áramot egy másik eszközben. Ha megnyomod a távadó gombját → az eszköz be kapcsol. Ha ismét megnyomod → az eszköz ki kapcsol. Mindez vezeték nélkül történik a távadó és a vevő között. Definíció: A vezeték nélküli relé kapcsoló egy olyan rádiós kapcsolóegység, amely egyetlen gombnyomással távolról vezérelni tudja a csatlakoztatott hálózati eszközök be- és kikapcsolását. Milyen problémát old meg? Sok helyen kellett eddig hosszú vezetéket húzni az elektromos kapcsolóhoz. Ez a modul lehetővé teszi, hogy távirányítóval kapcsold a lámpát, kertitavat, garázskaput vagy más eszközt vezeték nélkül. Működés – egyszerűen A távadó küld egy kis rádiójelet (433 MHz) amikor lenyomod a gombot. A vevő egység fogadja ezt a jelet. A beépített relé kapcsoló mechanikusan átkapcsolja az áramkört: ha kikapcsolt volt → bekapcsolja ha be volt kapcsolva → kikapcsolja Az eredmény: – ON/OFF (be/ki) kapcsolás rádióval – Nem kell vezeték a távadó és a vevő között Mit lehet vele vezérelni? Ilyen dolgokat lehet vele vezérelni: Lámpa kapcsolása rádióval Kerti világítás ki/be Garázskapu lámpa távvezérlése Ventilátor ON/OFF Elektromos szivattyú ki/be kapcsolása Működési elv és technikai magyarázat A rádiós relé modul két fő részből áll: egy RF vevőből és egy vagy több 433 MHz-es távirányítóból. A vevő folyamatosan „hallgatja” a bejövő rádiójeleket. Amikor a vevő a megfelelő kódú jelet érzékeli, a beépített relék mechanikusan átkapcsolják a fogyasztó áramkörét. A modul két relékimenetet ad, amelyeket külön-külön lehet vezérelni. A relé érintkezők tipikusan NO (normálisan nyitott), NC (normálisan zárt) és COM (közös) pólusokat biztosítanak, így rugalmasságot adnak a fogyasztók bekötésében. A vevőegység képes több távirányító tanulására, ami azt jelenti, hogy különböző adók nyomógombjait hozzá lehet rendelni a vevőhöz. A vezérlés lehet pillanatnyi, váltó (toggle) vagy záró/nyitó (latching) mód, attól függően, hogyan kívánjuk a relé működését. A 433 MHz-es rádiókommunikáció jellemzően közép hatótávolságú, amely a gyakorlatban néhány tíz métertől akár szabad térben 100 méter feletti működést is biztosíthat, azonban falak és akadályok csökkenthetik a hatótávolságot. A modul üzemi tápja a normál hálózati AC feszültség (85–250 V), amely közvetlenül táplálja a vevőt és a relé egységet. A modul széles tápfeszültség-tartománnyal működik, amely kompatibilis a legtöbb háztartási hálózattal. A rádiós vezérlés tanulókódos vagy fixkódos működést is támogat, így többféle RF adóval együtt használható. A modul belső vezérlése stabil és egyszerű, nincs bonyolult konfigurációs menü vagy alkalmazás használat. Az eszköz nem igényel külön vezérlőszoftvert vagy internetkapcsolatot. A működés logikája fizikailag világos: egyetlen gombnyomás → relé állapotváltozás. A telepítés egyszerű, de a hálózati feszültséggel való munkát szakember végezze, mert a 230 V veszélyes lehet. Műszaki adatok Tulajdonság Mit jelent ez? Tápfeszültség 85-230 V (normál hálózat) Kommunikáció Rádiójel 433 MHz – egyszerű rádió, nincs Wi-Fi Csatornák száma 2 – két külön kapcsoló bemenet Vevő-adó kapcsolat Vezeték nélkül történik Fogyasztó típus Bármilyen AC eszköz ami kapcsolható ON/OFF Biztonsági figyelmeztetések Ez a modul 250 V-ig működik, tehát kompatibilis a legtöbb hálózati készülékkel. Nem korszerű okosotthon (Wi-Fi stb.), hanem egyszerű rádiókapcsoló. Biztonságos bekötést szakemberrel végeztess, mert a hálózati feszültség életveszélyes lehet. A távolság ameddig a távadó működik, korlátozott (falak és akadályok csökkentik). A terhelés névlegesn 230V/10A. Ez ohmikus terhelésre igaz. Induktív / kapacitív terhelés esetén 230V/5A javasolt a relé vádelme érdekéven, vagy snubbler beépítése szükséges a hálózat védelme érdekében. Röviden – miért válaszd ezt a modult? Egyszerű vezérlés – csak gombnyomás kell. Nincs vezeték húzás falon belül. Két független kapcsoló egy egységen belül. AC hálózaton működik, nem kell külön tápegység. Gyakori félreértések ❌ Nem Wi-Fi eszköz → nem interneten keresztül vezérelhető. ❌ Nem mér teljesítményt és nem is szabályoz → csak be- vagy kikapcsol. ❌ Nem frissíthető programja → nem átprogramozható. Tanítási metódus A működési módokról Pillanatkapcsoló (Momentary): A távirányító gomb megnyomásakor a relé meghúz, a gomb elengedésekor a relé elenged. Átkapcsoló (Toggle): A távirányító gomb első megnyomásakor a relé meghúz, a gomb újbóli megnyomásakor a relé elenged. Reteszelő (Latching): Az első távirányító gomb megnyomásakor a relé meghúz, a második távirányító gomb megnyomásakor a relé elenged. Kód törlése: Nyomja meg a tanító gombot a vevőegységen 8 alkalommal, a kódok törlésre kerülnek. A kód törlése után minden távirányítót újra kell tanítani, hogy ismét vezérelni tudják a vevőt. Kód tanítása – pillanatkapcsoló mód (Learning the code – Momentary) Nyomja meg egyszer a tanító gombot a vevőegységen, ezzel elindul a pillanatkapcsoló tanítási mód. Várjon egy pillanatot, a LED kialszik. Nyomja meg a távirányító gombot, a vevőpanel LED-je röviden villan, majd kialszik. 3 másodperc múlva a LED ismét világítani kezd, ez azt jelzi, hogy a távirányító és a vevő sikeresen párosítva lett. Kód tanítása – átkapcsoló mód (Learning the code – Toggle) Nyomja meg kétszer a tanító gombot a vevőegységen, ezzel elindul az átkapcsoló mód beállítása. Néhány másodperc múlva a LED kialszik. Nyomja meg a távirányító gombot, a vevőpanel LED-je röviden villan, majd kialszik. 3 másodperc múlva a LED ismét világít, ez azt jelzi, hogy a távirányító és a vevő sikeresen párosítva lett. Kód tanítása – reteszelő mód (Learning the code – Latching) Megjegyzés: Reteszelő mód esetén két különböző gombot kell betanítani, az első az „BE”, a második a „KI” funkcióhoz. Példa: A gomb = BE B gomb = KI Nyomja meg háromszor a tanító gombot a vevőegységen, ezzel elindul a reteszelő mód beállítása. Várjon egy pillanatot, a vevő LED-je röviden villan, majd kialszik. Nyomja meg az A gombot a távirányítón. A LED 5 alkalommal villog. Nyomja meg a B gombot a távirányítón. A LED 5 alkalommal villog. 3 másodperc elteltével a LED folyamatosan világít, ez azt jelzi, hogy a távirányító és a vevő sikeresen párosítva lett. A = BE, B = KI Kimenetek NO: normálisan nyitott COM: közös NC: normálisan zárt A hálózatra kapcsolt eszköz életvédelme a felhasználó felelősége! Nyitott tokozattal üzemeltetni TILOS! Az eszköz beüzemelése és beépítése során az életvédelmi megközelítésekre fokozottan figyelni szükséges. Kültérre, nedves területre beépíteni TILOS. Műszaki adatok Bemeneti tápfeszültség: AC 85V–250V Készenléti áram: < 8.5 mA RF frekvencia: 433M RF működési mód: szuperheterodin Vételi érzékenység: > 97 dBm Átviteli távolság: > 100 m (nyílt területen) Dekódolási mód: MCU szoftveres dekódolás Távirányító memória: 16 db Távirányító tanulás: támogatott Támogatott távirányító típusok: tanulókód, fix kód Működési módok: pillanatkapcsoló, átkapcsoló, reteszelő Bekötési mód: csavaros sorkapocs Csatornák száma: 2 független relé Kimeneti kapcsok: NO, NC, COM Környezeti működési hőmérséklet: beltéri normál tartomány Páratartalom: nem kondenzálódó, RH80% alatt! NYÁK mérete: 35 × 30 × 18 mm (H, Sz, M) Típusazonosító: KR2022 (qachip) Rögzítés: szigetelt fejű csavar/falra vagy kétoldalú ragasztóval. Csomag 1x  433 MHz-es 2 kimenetes relés vevőmodul (2x 250V/10A) A csomag távirányítót NEM tartalmaz! #### Tanítható távirányító adó (Rádiós, 4 csatorna, 433 MHz, KT16-4-CL) Ez a tanítható 433 MHz-es rádiós távirányító ideális megoldás redőnyvezérléshez, garázskapuhoz, elektromos kapukhoz vagy akár riasztórendszerekhez. Négy csatornájának köszönhetően egyszerre több eszközt is vezérelhetünk egyetlen, zsebméretű eszközzel. A klónozható, fix és tanulókódos rendszerek támogatása révén széles körű kompatibilitást kínál. Az eszköz különösen hasznos, ha pót- vagy tartaléktávirányítóra van szükség, vagy ha egyetlen vezérlőeszközzel több funkciót szeretnénk elérni. A távirányító 433,92 MHz-es frekvencián működik, amely elterjedt a háztartási és ipari távvezérlési rendszerekben. A kódmásolás (klónozás) folyamata egyszerű: az eredeti távirányítóval szemben tartva, gombkombinációkkal indítható a tanulási mód. Az ASK (Amplitude Shift Keying) moduláció révén stabil jelátvitelt biztosít, miközben az alacsony energiaigény hosszú elemélettartamot garantál. A támogatott kódformátumok közé tartoznak a következők: PT2260, PT2262, EV1527, SC2260, SC2262, HS1527 és egyéb fix/tanulókódos IC-k. Ugrókódos (rolling code) rendszerek klónozására nem alkalmas. A készülék kialakítása ergonomikus, három fő nyomógombbal és egy funkciógombbal rendelkezik. Kulcstartóként is használható, így könnyedén magunknál tartható. Felhasználás Garázskapu vagy kertkapu távirányítása meglévő vezérlővel kompatibilis módon Elektromos redőnyök, árnyékolók központi vagy egyedi vezérlése Otthoni riasztórendszerek ki- és bekapcsolása (amennyiben fix vagy tanulókódos) Kapunyitók, beléptetőrendszerek, világítási rendszerek távoli indítása Tartalék- vagy póttávirányítóként elveszett vagy tönkrement vezérlők helyett Maker projektekhez – DIY automatikák, RF alapú vezérlőrendszerek tanítása Ez a vezeték nélküli távirányító kulcstartó egy sokoldalú megoldás mindazoknak, akik egyszerű és kényelmes vezérlést keresnek. Az eszköz kiválóan alkalmas távirányítók másolására és klónozására. Minimális adatmásolási hibával és nagyfokú interferencia-védelemmel. A távirányító támogatja a redőnyajtók, garázskapuk és egyéb távvezérelt eszközök vezeték nélküli vezérlését akár 50 méteres hatótávolságban. Kényelmes megoldást kínál a mindennapokban, amely egyszerűbbé és hatékonyabbá teszi a távvezérlést. Fontos! Ugrókódos, kódtáblás eszközök másolására nem alkalmas! Javasolt vevőegység: RX480-E4 és családja. Főbb jellemzők Távirányítók másolása: Képes lemásolni különböző távirányítók jeleit – például járművek központi zár rendszerét, garázskapuk vezérlőit, elektromos kapukat, világításkapcsolókat és egyéb távvezérelt rendszereket. Kompatibilitás: Támogatja a CAME TOP sorozatú távirányítókat, valamint számos más típusú távirányítót. Modelltámogatás: Kompatibilis a következő modellekkel: DOORHAN /TRANSMITTER 2, TRANSMITTER 4, TRANSMITTER -2 PRO, TRANSMITTER -4 PRO és még sok más. Márkák támogatása: Támogatott márkák közé tartoznak többek között: BENINCA, FAAC, DITEC_GOL, NICE SMILO, és NOVOFERM modellek. BENINCA / ALLMATIC / PUJOL2 / KEY / FAACRC / APRIMATIC / Key Automation 900TXB-42R / DITEC_GOL APRIMATIC-TM4 / NICE SMILO / ATA PTX4 / O&O / PUJOL / PUJOL2 FAAC-RCNOVOFERM MCHS43-2 / NOVOFERM MTR43-2 NOVOFERM MNHS433-02 / NOVOFERM MNHS433-04 / NOVOFERM NOVOTRON 502 MAX43-2 / NOVOFERM NOVOTRON 504 MAX43-4 NOVOFERM NOVOTRON 512 MIX 43-2 / NOVOFERM MINI-NOVOTRON 522 / NOVOFERM MINI-NOVOTRON 524 NOVOFERM MINI-NOVOTRON 522 Design NOVOFERM MINI-NOVOTRON 524 / Design AVIDSEN 114253 / AVIDSEN 104250 / AVIDSEN 104251 / AVIDSEN 104250 OLD / AVIDSEN 104250 RED / AVIDSEN104257 AVIDSEN 104350 / AVIDSEN 654250 / AVIDSEN 114235 és egyéb 433.92MHz jelek Pontos másolás: Az eszköz kivételes pontossággal másolja a kódokat, minimális hibahatárral, így biztosítva a zökkenőmentes működést. Egyszerű használat: Könnyen telepíthető és használható, négycsatornás rendszere lehetővé teszi az eszközök gyors és egyszerű irányítását. Széleskörű alkalmazás: Ideális elektromosan vezérelt kapuk, garázsajtók, elektromos függönyök és egyéb távvezérelt berendezések irányítására Távirányító (adó) jellemző Modellazonosító: KT16-CCCKB-4 (CL) Anyag: Fém és PVC Terméktípus: Másoló / Duplikáló távirányító kulcstartó RF frekvencia: 433 MHz / 433.92 MHz Kód egyeztetés módja: Másolás szemtől szemben (1:1 másolás) Támogatott csatornák száma: Négy csatorna Kódolási típus: Tanulókód (1527), Fix kód (2262), Változó kód (HCS301 * korlátozásokkal!) Gombok száma: 4 gomb (A, B, C, D) Modulációs rendszer: ASK Működési feszültség (elem): 2xCR2016 Működési áram: <25mA Átviteli teljesítmény: +13dbm Frekvenciás eltolódás: ±0.2MHz Átviteli távolság: 50 méter (szabad térben) …100 méter (zajmentes (“labor”)) Szín: Fekete Termék mérete: ~5.5 x 3 x 1 cm Termék súlya: 30g Másolás A kód törlése Kérjük, nyomja meg és tartsa lenyomva a távirányító első (A) és második (B) gombját egyszerre, amíg a jelzőfény 3-szor nem villog, majd engedje fel a távirányító második gombját, utána kattintson a második gombra 3 alkalommal (vigyázzon, hogy ezidő alatt ne engedje el az első gombot a folyamat során)! Duplikálás (tanulás)/Face to Face Copying (1:1 másolás) Először nyomja meg és tartsa hosszan lenyomva a duplikált távirányító megfelelő gombját, például az A gombot, majd nyomja meg és tartsa lenyomva az eredeti távirányító megfelelő gombját, amíg a jelzőfény villog, majd világít. Ezután nyomja meg a másolt távirányítót, hogy ellenőrizhesse, hogy vezérelheti-e a készüléket. Csomag tartalma 1x 433 MHz RF 4-csatornás távirányító (elemmel együtt) FT16-4CL. #### Tápegység modul III. (kék) A Tápegység modul III. (kék) breadboardra illeszthető próbapanel-tápmodul, amely 3,3 V vagy 5 V tápfeszültséget biztosít a kísérleti áramkör táp sínjeire. Vedd elő, ha Arduino, ESP32, szenzor vagy kisebb logikai modul tesztelésénél nem külön vezetékekből szeretnéd összerakni a tápelosztást. Próbapanelen a tápellátás sok hibát tud okozni: rossz sín, felcserélt polaritás, megszakított tápvonal vagy túl nagy terhelés. A Tápegység modul III. (kék) ezt a részt teszi pofonegyszerűvé, mert a breadboard táp sínjeire közvetlenül ad kapcsolható 3,3 V vagy 5 V feszültséget. Egy mondatban: a Tápegység modul III. (kék) egy 400 vagy 830 pontos breadboardhoz használható, kapcsolható 3,3 V / 5 V kimenetű próbapanel-tápmodul. A gyakorlat A modul a breadboard táp sínjeihez csatlakozik, és a kiválasztott tápfeszültséget a próbapanel két oldalára vezeti ki. A tápellátás érkezhet 5 V-os miniUSB bemenetről vagy külső adapterről. Adapteres táplálásnál 7,5…12 V mehet. A két kimeneti ág 3,3 V-ra vagy 5 V-ra állítható. Ez a megoldás akkor kényelmes, ha például az egyik oldalon 5 V-os Arduino-kiegészítőt, a másikon 3,3 V-os érzékelőt próbálsz ki. A GND közös, ezért a vezérlő, a szenzor és a tápmodul földpontját mindig együtt kell kezelni. Tipikus felhasználási helyek A Tápegység modul III. (kék) főleg próbapaneles fejlesztéshez való, ahol a kapcsolás még változik, és fontos, hogy a tápfeszültség áttekinthetően legyen kiosztva. Arduino UNO, Nano vagy Mega melletti breadboardos tesztkapcsolásokhoz. ESP32 vagy ESP8266 mellé 3,3 V-os szenzorok kipróbálásához. 5 V-os logikai modulok, kijelzők vagy kisebb kezelőszervek próbapaneles bekötéséhez. Oktatási kapcsolásoknál, ahol a táp sín és a közös GND működését is látni kell. Szenzoros kísérletekhez, ahol a 3,3 V és 5 V tápágat külön szeretnéd kezelni. Műhelyi hibakereséshez, amikor a breadboard táp sínjeit mérni és szakaszolni kell. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? A 400 vagy 830 pontos breadboard kiosztásához illeszkedik-e? Rossz illeszkedésnél a táp nem oda kerül, ahová a kapcsolás várja. MiniUSB-ről vagy adapterről táplálod? A bemeneti feszültség és a melegedés ettől is függ. Helyes állásban vannak a 3,3 V / 5 V választók? Rossz állásban 5 V kerülhet 3,3 V-os modulra. Megszakított a breadboard hosszú táp sínje? A panel egyik fele táp nélkül maradhat, hiába világít a Power LED. Közös a GND a vezérlővel és a szenzorral? Közös föld nélkül a jelvezetékek bizonytalanul működnek. A terhelés 700 mA alatt marad áganként? Túlterhelésnél feszültségesés, melegedés vagy újrainduló vezérlő jelentkezhet. Ellenőrizted multiméterrel a sínt bekötés előtt? Egy rossz polaritás vagy jumperállás az első bekapcsoláskor kárt tehet a modulban. Döntés előtt ellenőrizd A breadboard 400 vagy 830 pontos kialakítású legyen, és a táp sín kiosztása passzoljon a modulhoz. Döntsd el előre, hogy 3,3 V-os vagy 5 V-os áramkört táplálsz róla. ESP32, ESP8266, Raspberry Pi GPIO vagy más 3,3 V-os logika mellé ne engedj közvetlen 5 V-os jelet. Számold össze a modulok, LED-ek, szenzorok és kijelzők áramfelvételét. A képeken látható breadboard nem része a csomagnak, ezeket külön kell beszerezni. Adapteres használatnál 5,5/2,1 mm-es csatlakozóval és megfelelő polaritással számolj. Fontos korlátok, amikkel számolni kell Ne ezt válaszd motor, szervó, nagyobb relé vagy LED-szalag táplálására, mert ezek indításkor nagy áramlökést okoznak. Ne használd végleges berendezés fő tápegységeként, ha hosszú távú, zárt dobozos működés kell. Ne terheld tartósan a 700 mA-es határ közelében, mert a modul melegedése és a bemeneti feszültség is számít. Ne kezeld logikai szintillesztőként: a 3,3 V-os tápág nem védi meg az ESP32 bemenetét egy 5 V-os jeltől. Ne építs rá pontos analóg mérőkört ellenőrzés nélkül, mert próbapaneles környezetben a kontaktus és a tápzaj is beleszólhat a mérésbe. Egy apró tipp a gyakorlatból Első bekapcsoláskor ne a mikrokontroller legyen az első terhelés. Tedd fel a Tápegység modul III. (kék) modult a breadboardra, állítsd be a feszültséget, mérd meg a + és GND síneket multiméterrel, és csak utána kösd rá az Arduino, ESP32 vagy szenzorpanel tápját. Sok nehezen megtalálható hiba abból jön, hogy a breadboard hosszú táp sínje középen megszakított, és csak a panel fele kap tápot. Műszaki jellemzők NyÁK színe: Kék Támogatott próbapanel: 400 pontos és 830 pontos breadboard (MB102) MiniUSB bemenet: 5 V Adapteres bemenet: 7,5…12 V Adapter csatlakozó: 5,5/2,1 mm DC Kimenetek száma: 2 db breadboard tápág Kimeneti feszültség: Áganként 3,3 V vagy 5 V Kimeneti áramkorlát: 700 mA kimenetenként GND kialakítás: Közös GND Visszajelzés: Power LED, 5 V rendszertápfeszültség Kapcsolási mód: Áganként választható kimeneti feszültség Támogatott breadboard/dugdosó alaplapok Breadboard 400, Breadboard 830. Csomag Csomag 1x Tápegység modul III. (kék). 1x miniUSB tápkábel #### Tápegység-modul II. (piros) A Tápegység-modul II. (piros) breadboardra illeszthető tápmodul, amellyel 400 vagy 830 pontos dugdosó próbapanelen 3,3 V-os és 5 V-os tápágakat tudsz kialakítani. Arduino, ESP32, ESP8266, szenzoros és oktatási próbakapcsolásokhoz való, ahol a tápellátást áttekinthetőbben szeretnéd kezelni. Miért fontos ez? Breadboardos próbánál sok hiba nem a programból indul. Egy rossz sínre adott 5 V, egy hiányzó közös GND vagy egy túlterhelt tápág elég ahhoz, hogy a mikrokontroller újrainduljon, a szenzor eltűnjön, vagy a mérés bizonytalan legyen. A Tápegység-modul II. (piros) abban segít, hogy a próbapanel tápvonalai rendezettebben kapjanak 3,3 V vagy 5 V feszültséget. Ez nem labor tápegység, hanem kisáramú breadboard tápmodul fejlesztéshez, oktatáshoz és gyors próbákhoz. Egy mondatban: a Tápegység-modul II. (piros) egy MB102 jellegű breadboardra illeszthető tápmodul, amely 5 V miniUSB vagy DC adapteres bemenetből 3,3 V-os és 5 V-os próbapaneles tápágakat ad. Hogyan illeszkedik a rendszerbe? A Tápegység-modul II. (piros) a breadboard táp sínjeire csatlakozik. Így nem külön-külön kell a tápot jumpervezetékekkel elvinni a próbapanel szélére. A bemenet kétféleképpen adható: miniUSB csatlakozón keresztül 5 V-ról, külső DC adapterről 6,5-12 V tartományban. A kimeneti oldalon 3,3 V és 5 V használható kapcsolható módon. Ez akkor hasznos, ha ugyanazon a próbapanelen például egy 5 V-os Arduino környezet és egy 3,3 V-os szenzor is jelen van. Bekapcsolás előtt mindig nézd meg a jumperállást. A Tápegység-modul II. (piros) nem szintillesztő, hanem tápmodul. Attól, hogy 3,3 V-ot tud adni, még nem teszi 5 V-tűrővé az ESP32, ESP8266 vagy Raspberry Pi GPIO lábait. Hol jön jól igazán? A Tápegység-modul II. (piros) kisáramú próbapaneles fejlesztéseknél hasznos. Arduino UNO vagy Nano köré épített breadboardos próbakapcsolás tápellátása. ESP32 vagy ESP8266 mellé kötött 3,3 V-os szenzor kipróbálása. I2C vagy SPI modul gyors tesztelése dugdosó próbapanelen. LED, nyomógomb, potméter, kijelző vagy logikai modul próbája. Oktatási feladat, ahol a tanuló a kapcsolás működésére figyel, nem a tápvezetékek kuszaságára. Vegyes 3,3 V / 5 V próbapadi mérés, külön figyelt tápágakkal. Hibakeresés, amikor ki kell zárni a tápfeszültség leesését vagy a rossz sínre kötést. Kompatibilitás és beüzemelés A Tápegység-modul II. (piros) 400 és 830 pontos breadboardokhoz készült, MB102 jellegű kialakításhoz. Más próbapanelnél ellenőrizni kell, hogy a tüskesor valóban a táp sínekre illeszkedik-e. Arduino környezetben az 5 V-os ág a klasszikus UNO és Nano próbákhoz illik. ESP8266 és ESP32 mellett a 3,3 V-os tápág használható, de a jelszinteket külön kell kezelni. Raspberry Pi mellett csak akkor használd, ha pontosan tudod, melyik ponton van 3,3 V és melyik ponton van 5 V. A Raspberry Pi GPIO lábai nem 5 V-tűrők. Ezt nézd meg, mielőtt döntesz A legfontosabb adat a terhelés. A Tápegység-modul II. (piros) áganként legfeljebb 700 mA-rel számolható, ezért kisáramú próbákhoz való. Ellenőrizd: mekkora áramot vesz fel a teljes breadboardos kapcsolás, melyik sínre kerül 3,3 V és melyikre 5 V, kell-e közös GND a vezérlő és a külső modul között, a breadboard tápvonalai nincsenek-e középen megszakítva, a bemeneti adapter feszültsége 6,5-12 V tartományban van-e, nem kerül-e 5 V-os táp vagy jel 3,3 V-os eszközre. Amikor nem ez lesz a jó megoldás Ne ezt válaszd motor, szervó, relécsoport vagy LED-szalag tápellátására, mert ezek induláskor nagy áramlökést vehetnek fel. Ne ezt válaszd végleges, rázkódó vagy terepi beépítéshez, mert a breadboard mechanikailag nem erre való. Ne ezt válaszd labor tápegység helyett, ha állítható feszültségre, áramkorlátra vagy pontos kijelzésre van szükség. Ne ezt válaszd szintillesztésre, mert a Tápegység-modul II. (piros) tápfeszültséget ad, nem alakítja át a logikai jeleket. Ne ezt válaszd nagyobb fogyasztású Raspberry Pi tápellátására, mert a Pi saját, megfelelően méretezett tápegységet igényel. Műhelytitok Ha egy breadboardos kapcsolás néha elindul, néha nem, először ne a kódot írd át. Mérd meg a tápágakat terhelés alatt. A Tápegység-modul II. (piros) sokat segít az átlátható tápelosztásban, de a rossz jumperelést, a megszakított breadboard sínt és a túlterhelést nem javítja ki helyetted. Műszaki jellemzők Terméknév: Tápegység-modul II. (piros) Cikkszám: T87129 Terméktípus: Breadboard tápegység modul Kompatibilis próbapanel: Breadboard 400 és 830, MB102 jellegű kialakítás Bemenet miniUSB-ről: 5 V Bemenet DC adapterről: 6,5-12 V DC Kimeneti feszültség: 3,3 V vagy 5 V, kapcsolható Maximális kimeneti áram: 700 mA feszültségáganként Védelem: 500 mA regenerálódó biztosíték Felső tápág: 0 V / 3,3 V / 5 V kapcsolható Alsó tápág: GND és 5 V Dokumentáció Tápellátás mikrokontrolleres projektekhez Csomag 1x BreadBoard powermodul (piros) #### Tartóelem 2x szervomotorhoz (fém, U-alakú, 2x MG995) Az MG99x szervofej kiváló teljesítményével és sokoldalúságával kiemelkedik a robotikai alkalmazások terén. Ez a nagy nyomatékú szervofej két szabadsági fokozattal rendelkezik, ami lehetővé teszi a vízszintes és függőleges irányú mozgást. Ennek köszönhetően könnyedén telepíthető különböző eszközökre, például kamerákra, amelyek videó megfigyelést, képfelismerést és helymeghatározás követést tesznek lehetővé. Az MG99x szervofej infravörös vagy ultrahangos távolságmérő érzékelőkkel kombinálható, ami integrált érzékelőeszközt eredményez. Ezzel a robot képes érzékelni és mérni az akadályokat környezetében, biztosítva az akadályelkerülési funkciót. Ezen felül különféle érzékelők telepítésére is alkalmas, lehetővé téve a szervovezérlővel végzett különféle interaktív munkák elvégzését. Az MG99x szervofej így sokoldalúan alkalmazható különféle robotikai projektekben, ahol megbízható és precíz mozgásvezérlésre van szükség. A tartóelem segítségével az MG995/MG996 szervomotor rögzítése többféle módon is megoldható. Tesztelt robotváz: 2WD, 4WD és fém 4WD (zárt) váz. A beépítési helytől függően plusz vagy hosszabb M3 csavarok és anyák szükségesek lehetnek! Jellemző Anyaga: alumínium, Szín: fekete, festett, Furat: többféle, (lsd. a képeken), Beépíthető szervo: MG995/MG996 vagy kompatibilis méret. Csomag 1x szervo-tartó (befogó), 1x szervo-tartó (U alakú, konzol), 1x lyuk-átalakító, 1x önzáró M3 anya, 5x M3x8/10 csavar, 4x M3 anya, 10x M2x önmetsző csavarok. #### Tartóelem szervomotorhoz (fém, U-alakú, MG995) A tartóelem segítségével az MG995/MG996 szervomotor rögzítése többféle módon is megoldható. Tesztelt robotváz: 2WD, 4WD és fém 4WD (zárt) váz. A beépítési helytől függően M3 csavarok és anyák szükségesek lehetnek! Jellemző Anyaga: alumínium, Szín: fekete, festett, Furat: többféle, (lsd. a képeken), Beépíthető szervo: MG995/MG996 vagy kompatibilis, Csomag 1* szervo-tartó. #### Tartóelem ultrahangos szenzor (90 fok, átlátszó [US-100/US-015]) Az ultrahang szenzorok rögzítése a merőleges irány miatt problémás volt a mozgó roboteszközökön. Erre kínál megoldást az ultrahang modul rögzítőeleme. Jellemző Anyaga: Plexi/Akril, Szín: átlátszó, Furat: 2x 3mm (rögzítéshez), Szenzor: US-100 (Y401) / US-015 / szenzorhoz méretezett, Rögzítés: 2WD/4WD/4WD alumínium vázhoz, M3 csavarral. Csomag 1x rögzítőidom, 2x M3x10 csavar, 2x M3 anya. Fontos! A modul az US-100/US-015 szenzorhoz használható közvetlenül! Az egyéb szenzorok eltérő akusztikai tengelytávolsága miatt csak lyukbővítés-faragással lehetséges! Ezen szenzorok esetén egyéb, más tartóelem ultrahangos szenzorhoz használata javasolt. #### Tartóelem ultrahangos szenzorhoz (90 fok, átlátszó [HC-SR04]) Az ultrahang szenzorok rögzítése a merőleges irány miatt problémás volt a mozgó roboteszközökön. Erre kínál megoldást az ultrahang modul rögzítőeleme. Jellemző Anyaga: Plexi/Akril (védőpapírban), Szín: átlátszó, Furat: 2x 3mm (rögzítéshez), Szenzor: SR-04/SRF-04/HC-SR04 szenzorhoz méretezett, Rögzítés: 2WD/4WD/4WD alumínium vázhoz, M3 csavarral. Csomag 1x rögzítőidom, 2x M3x10 csavar, 2x M3 anya. Fontos! A modul az SR-04 szenzorcsaládhozhoz használható közvetlenül! Az SR-05/SRF-05, US-015, US-100 stb. szenzorok eltérő akusztikai tengelytávolsága miatt csak lyukbővítés-faragással lehetséges! Ezen szenzorok esetén egyéb, más tartóelem ultrahangos szenzorhoz használata javasolt. #### TavIR IIC-LCD illesztő (TWI/I2C/I2CLCD; 0802) A TavIR IIC-LCD illesztőmodul az I2C buszrendszerre (AVR esetén: TWI-nek is hívott) illeszti rá a karakteres LCD modult. Így az I2C két vezetéke kerül, csak használatra, és az LCD 6 vagy 7 kivezetést elfoglaló csatlakozása felszabadul a mikrokontrolleren. A modul kezelése nagyon egyszerű, hiszen standard I2C rendszerhívásokat használ csak. A rugalmas bővíthetőség miatt akár több karakteres LCD egyidejű használatát is lehetővé teszi! Erre eddig nem nyílt lehetőség! A modul a 0208 típusú vagy a 2×8 (2×7) kivezetéses LCD modulokhoz használható! Tipp: a 0802-as LCD modulok esetén a 15/16 kivezetés nincsen bekötve, a háttérvilágítás a legtöbb 0208-as kijelzőnél fix bekapcsolt! Szolgáltatások, rendszerjellemzők PCF8574T chippel szerelt, Tápfeszültség (LCD-vel azonos): 2.7V….5.5V HD4470, KS0066 és KS0077 chippel szerelt karakteres LCD támogatása, 5V és 3.3V rendszerfeszültség, de 3V-os LCD esetén 3.3V rendszerfeszültség elegendő (pl. NodeMCU, RaspberryPi illesztés), Rugalmas busz-sebesség (10kHz, 100 kHz és 400 kHz), Címkiválasztás: 0x20 (40) / 0x27 (4F) [PCF8574T]. Alapértelmezett cím: 0x27 Háttérvilágítás szoftverből kezelhető (max. 250 mA) (Ha a LCD modul is támogatja/kivezetett háttérvilágítás!), Manuális kontrasztállítási lehetőség, 4 vezetékes standard csatlakozás, Forrasztható vagy hüvelysorral csatlakoztatható az LCD-hez, Kis méret, így az LCD önállóan rögzíthető (önhordó vezérlő kivitel), 2×8, 2×16 karakter támogatása, 2×8 csatlakozóval ellátott standard LCD illeszthető. Támogatott programnyelvek C (WinAVR, AVR-Studio), Arduino-00xx és Arduino-1.x, Wiring, Bascom-AVR, MicroPascal… Dokumentáció Arduino alkalmazási mintakód (IIC Scanner, kijelzővezérlő és adatlap) I2C_LCD Arduino alkalmazási mintakód I2C LCD használata Csomag 1x 0208 LCD-hez IIC illesztőpanel, 1x 2×8 pin tüskesor, 1x 1×4 pin L alakú tüskesor, #### TavIR IIC-LCD illesztő (TWI/I2C/I2CLCD) Karakteres LCD kijelző I2C buszra – kevesebb vezetékkel, átláthatóbb bekötéssel Szeretnél 1602 vagy 2004 karakteres LCD-t használni Arduino, ESP8266, ESP32 vagy Raspberry Pi mellett, de nem akarod a fél panelt a kijelző bekötésével elfoglalni? A TavIR IIC-LCD illesztő erre való: a HD44780-kompatibilis karakteres LCD kijelzőt I2C buszra illeszti. Így a kijelző vezérléséhez elég az SDA és SCL vezeték, valamint a tápellátás. A párhuzamos LCD-bekötéshez képest ez sokkal áttekinthetőbb, különösen akkor, ha a projektben szenzorok, gombok, relék vagy más I2C eszközök is vannak. A modul PCF8574 / PCF8574A I2C portbővítőre épül. A kijelző felé a megszokott karakteres LCD-jeleket kezeli, a vezérlő felé pedig I2C eszközként jelenik meg. Röviden Karakteres LCD illesztő I2C / IIC / TWI buszra PCF8574 vagy PCF8574A portbővítővel HD44780, KS0066, KS0077 kompatibilis LCD-khez 1×8 … 4×20 karakteres kijelzőkhöz 1602 és 2004 LCD modulokhoz tipikus választás Arduino, ESP8266, ESP32, Raspberry Pi projektekhez használható Csak 2 adatvezeték szükséges: SDA és SCL Szoftverből kapcsolható háttérvilágítás Kontrasztállítás trimmerrel Több I2C cím választható Mikor hasznos kis kiegészítés? Akkor, amikor a karakteres LCD kijelző jó lenne a projektbe, de a sok vezeték nem biztos hogy ideális lenne. Például: Arduino UNO-nál kellene egy 16×2-es kijelző, de közben maradjanak szabad I/O lábak is. ESP8266 / ESP32 alapú WiFi-szenzorhoz szeretnél helyi kijelzést. Raspberry Pi mellett kell egy egyszerű státuszkijelző. Mérőrendszerben ki kell írni az aktuális értéket, hibakódot vagy állapotot. Oktatási panelen gyorsan újraépíthető, átlátható bekötés kell. Prototípusban több I2C eszköz van, és a kijelzőt is ugyanarra a buszra tennéd. Tipikus felhasználások Hőmérséklet, páratartalom vagy egyéb mért érték kiírása Menü vagy státuszinformáció megjelenítése Hibakód kijelzése beüzemeléskor Arduino oktatási feladatok LCD-vel ESP32 / ESP8266 IoT eszközök helyi kijelzése Raspberry Pi vezérlődoboz egyszerű karakteres kijelzője 20×4 karakteres LCD kezelőpanel prototípushoz Bekötési alapok A modul bekötése a legtöbb rendszerben 4 vezetékkel történik: IIC-LCD modul Vezérlő oldal GND GND VCC 3,3 V vagy 5 V, az összeállítástól függően SDA I2C adatvezeték SCL I2C órajel Arduino UNO esetén a megszokott I2C lábak: Arduino UNO I2C funkció A4 SDA A5 SCL Más Arduino lapokon, ESP8266-on, ESP32-n vagy Raspberry Pi-n az SDA és SCL kivezetés eltérhet. Beüzemelés előtt mindig az adott panel lábkiosztását kell ellenőrizni. I2C címek Az I2C LCD moduloknál a cím a leggyakoribb hibaforrás. Ha a kijelző “nem működik”, elsőként ezt érdemes ellenőrizni. A lehetséges címtartomány: IC változat I2C címtartomány PCF8574T 0x20 – 0x27 PCF8574AT 0x30 – 0x3F Alapértelmezett cím: 0x3F Gyakori eltérés: egyes mintaprogramok 0x27 címet használnak, miközben a modul 0x3F címen van. Ilyenkor a bekötés jó, a kijelző mégsem reagál. Javasolt első lépés: I2C scanner futtatása. Ez megmutatja, milyen címen látszik az eszköz a buszon. Beüzemelési ellenőrzőlista Ha nem jelenik meg a szöveg az LCD-n, ezt a sorrendet érdemes végigmenni: Van közös GND a vezérlő és a modul között? A VCC a megfelelő feszültségre van kötve? Az SDA és SCL nincs felcserélve? A használt panelen tényleg azokra a lábakra került az SDA/SCL, amelyeket a program használ? Az I2C scanner látja a modult? A programban beállított LCD cím egyezik a scanner által talált címmel? Nincs másik I2C eszköz ugyanazon a címen? A kontraszt trimmer be van állítva? A háttérvilágítás működik? A használt LCD valóban HD44780-kompatibilis karakteres LCD? Ha a háttérvilágítás világít, de karakter nem látszik, gyakran csak a kontrasztot kell beállítani. Ehhez a modulon található trimmert kis csavarhúzóval kell elfordítani. 3,3 V és 5 V használat A modul 3,3 V-os és 5 V-os környezetben is használható, de itt nem szabad találgatni. Arduino UNO esetén jellemzően 5 V-os rendszerrel dolgozunk. ESP8266, ESP32 és Raspberry Pi esetén viszont 3,3 V-os logikai környezet van. Ilyenkor ellenőrizni kell: az LCD tápfeszültségét, az I2C busz felhúzó ellenállásait, az SDA/SCL logikai szinteket, a háttérvilágítás áramigényét, hogy a buszon lévő többi eszköz milyen feszültségszinttel működik. 5 V-os LCD és 3,3 V-os vezérlő keverésekor külön figyelmet igényel a szintillesztés. Ha bizonytalan a rendszer, először adatlapot kell nézni, nem próbálgatni. Támogatott kijelzők A modul standard karakteres LCD-khez való. Támogatott vezérlőcsaládok: HD44780 KS0066 KS0077 Támogatott kijelzőméret: 1×8 karakter 1×16 karakter 2×16 karakter / 1602 LCD 4×20 karakter / 2004 LCD egyéb 1×8 … 4×20 karakteres, kompatibilis LCD-k LCD oldali csatlakozás: standard 1×16 karakteres LCD csatlakozó. A modul I2C címe: 0x20….0x27 és a PCF8574T chippel szerelt. Mire nem való? Nem ehhez való, ha: grafikus LCD-t szeretnél vezérelni, OLED kijelzőhöz keresel illesztőt, nem HD44780-kompatibilis kijelződ van, hosszú vezetéken, zajos környezetben vinnéd az I2C buszt, nagy sebességű kijelzőfrissítés kell, az I2C buszon már túl sok eszköz van, vagy címütközés várható. Ilyenkor más kijelző- vagy buszmegoldást érdemes választani. Műszaki adatok Jellemző Adat Cikkszám T16494 Terméktípus I2C karakteres LCD illesztőmodul Kommunikáció I2C / IIC / TWI Illesztő IC PCF8574 / PCF8574A Tápfeszültség 3,3 V / 5 V I2C buszsebesség 10 kHz / 100 kHz / 400 kHz I2C cím PCF8574T esetén 0x20 – 0x27 I2C cím PCF8574AT esetén 0x30 – 0x3F Alapértelmezett I2C cím 0x3F Támogatott LCD vezérlők HD44780 / KS0066 / KS0077 Támogatott kijelzőméret 1×8 … 4×20 karakter LCD csatlakozás standard 1×16 karakteres LCD csatlakozó Bekötés 4 vezeték: GND, VCC, SDA, SCL Háttérvilágítás szoftverből kapcsolható Háttérvilágítás max. terhelhetőség 250 mA Kontrasztállítás trimmerrel Méret 7 × 4,5 × 1,5 cm Működési hőmérséklet gyártói adat ellenőrizendő SDA/SCL logikai szintek, felhúzók rendszerfüggő, 3,3 V / 5 V összeállítás szerint ellenőrizendő Használati megjegyzések Arduinohoz Arduino környezetben a modul használata jellemzően a Wire könyvtárra és valamelyik LiquidCrystal_I2C könyvtárra épül. A beüzemelés javasolt menete: LCD + IIC-LCD modul csatlakoztatása. GND, VCC, SDA, SCL bekötése. Kontraszt alapbeállítása. I2C scanner futtatása. A talált cím beírása az LCD példaprogramba. Próbaszöveg kiírása. Háttérvilágítás és kontraszt ellenőrzése. Ha a példaprogramban 0x27 szerepel, de a scanner 0x3F címet mutat, a programban a címet át kell írni. Dokumentáció Arduino alkalmazási mintakód (IIC Scanner, kijelzővezérlő és adatlap) I2C_LCD Arduino alkalmazási mintakód I2C LCD használata Csomag tartalma 1 db TavIR IIC-LCD illesztőmodul (TWI/I2C/I2CLCD) #### TavIR LCD (kék, 2×16, 1602) + I2CLCD bővítő (egybeszerelt) A 1602 LCD modul I2C bővítővel egy klasszikus, 2×16 karakteres megjelenítő, amely mikrokontrolleres rendszerekben szöveges információk megjelenítésére szolgál. A modul HD44780 kompatibilis vezérlőlogikára épül, amelyet egy előre felszerelt I2C bővítőpanel egészít ki. Ez a kijelző olyan alkalmazásokban értelmezhető, ahol egyszerű, jól olvasható szöveges visszajelzés szükséges minimális vezetékezés mellett. A kék háttérvilágítás fehér karakterekkel jó kontrasztot biztosít beltéri környezetben. A termék használata alapvető mikrokontrolleres ismereteket feltételez, ugyanakkor dokumentált környezetben oktatási és hobby célra is alkalmazható. A kijelző háttérvilágítása a bővítőchippel kezelhető, így szabadon ki/bekapcsolható a működtető programból. Működés A kijelző karakteres LCD technológiát alkalmaz, ahol az egyes karakterek előre definiált pontmátrixból épülnek fel. A vezérlés a HD44780 kompatibilis parancskészleten keresztül történik, amelyet az I2C bővítő egy PCF8574 típusú I/O expanderen keresztül valósít meg. Az I2C interfész két adatvezetéket igényel, ami jelentősen leegyszerűsíti a bekötést a hagyományos párhuzamos LCD vezérléshez képest. A kijelző frissítése szöveges jellegű, ezért nem alkalmas gyorsan változó grafikus tartalom megjelenítésére. A modul tipikusan 5 V tápfeszültséggel működik, de az I2C vonalak logikai szintje a használt master vezérlőtől függ. A működés megértése nem igényel kijelzővezérlő tervezési ismeretet, a használat könyvtárszinten történik. Felhasználás Arduino alapú mérőeszközök kijelzése ESP32 és ESP8266 vezérlőpanelek Hőmérséklet- és páratartalom-mérők Egyszerű menürendszerek Oktatási demonstrációs panelek Félipari vezérlők státuszkijelzése A 1602 LCD I2C kijelző tipikusan olyan projektekhez ideális, ahol szöveges információk megjelenítése szükséges alacsony erőforrás-igénnyel. A HD44780 kompatibilitás miatt a kijelzőt széles körben támogatják a mikrokontrolleres könyvtárak. Az I2C bővítő egybeszerelt kivitele csökkenti a szerelési és hibalehetőségeket. Az elérhető könyvtárak miatt a beüzemelés nem igényel egyedi hardver- és szoftverfejlesztést. Jellemzők Kijelző típusa: karakteres LCD Karakterek száma: 2 sor x 16 karakter Vezérlő: HD44780 kompatibilis (KS0066/KS0077 vezérlőchip), Interfész: I2C / TWI / IIC I2C bővítő: PCF8574 kompatibilis Háttérvilágítás: kék Karakter színe: fehér Tápfeszültség: 5 V Logikai szint: I2C, vezérlőtől függő (5V javasolt, 3.3V odafigyelést és tervezést igényel!) I2C cím: 0x27 vagy 0x3F típustól függően, de átkonfigurálható forraszjumperrel A kijelző háttérvilágítása a bővítőchippel kezelhető, így szabadon ki/bekapcsolható a működtető programból. STN 16×2 karakteres LCD, 5×8 pontos definiálható karakterek, 5V tápfeszültség, Kék kijelző Fehér LED pixelvilágítás, Sötétkék háttér, Vezérlő Kékszínű vezérlő esetén TWI cím: 0x20/0x27 Háttérvilágítás: 7 LCD Enable: 4 LCD R/W: 5 LCD RS: 6 LCD D4: 0 LCD D5: 1 LCD D6: 2 LCD D7: 3 Zöld vezérlő esetén TWI cím: 0x27 Háttérvilágítás: 7 LCD Enable: 6 LCD R/W: 5 LCD RS: 4 LCD D4: 3 LCD D5: 2 LCD D6: 1 LCD D7: 0 Méret (mm): 80.0 x 36.0 x12.1 Vezérló IIC cím: 0x27 (PCF8574 chip: 0x20…27 beállítható), 0x3F (PCF8574A chip: 0x38…0x3F beállítható) Dokumentáció I2C_LCD Arduino alkalmazási mintakód Arduino alkalmazási mintakód (IIC Scanner, kijelzővezérlő és adatlap) Karakteres IIC/TWI LCD és kezelése Arduino programból Automata I2CLCD kijelző illesztés IIC eszköz detektálása UNO, ESP8266 és ESP32 - kezdőknek Csomag 1x IIC vezérlővel készreszerelt 2×16 karakteres HD44780 kompatibilis LCD 1x jumper a háttérvilágítás engedélyezéshez (modulon rajta) #### TavIR LCD (kék, 4×20, 2004) + I2CLCD bővítő (egybeszerelt) A 2004 LCD I2C modul egy karakteres kijelző, amely 4 sorban, soronként 20 karakter megjelenítésére alkalmas. A kijelző HD44780 kompatibilis vezérlőlogikára épül, és egybeszerelt I2C bővítővel rendelkezik, amely egyszerűsíti a rendszerbe illesztést. Ez a kijelző olyan beágyazott rendszerekben értelmezhető, ahol strukturált szöveges információk folyamatos megjelenítése szükséges. A kék háttérvilágítás jó kontrasztot biztosít változó fényviszonyok mellett is.  A termék használata alapvető mikrokontrolleres ismereteket feltételez, ugyanakkor dokumentált környezetben oktatási és hobby célra is alkalmazható.  Működés A kijelző belső vezérlője a HD44780 szabványnak megfelelően kezeli a karaktergenerálást és a kijelzőmemóriát. Az I2C bővítő modul a párhuzamos adatbuszt soros I2C kommunikációra alakítja, így a vezérlés két adatvezetéken keresztül történik. Az adatküldés parancs- és adatciklusokra bontva zajlik, időzítéséről a vezérlőkönyvtár gondoskodik. A kijelző frissítése nem grafikus jellegű, ezért nagy mennyiségű vagy gyorsan változó adat megjelenítésére nem optimalizált.  A modul jellemzően 5 V tápfeszültséggel működik, 3.3 V logikai szintű vezérlők esetén az I2C kompatibilitás ellenőrzése szükséges. A működés megértéséhez nem szükséges mély kijelzővezérlési ismeret, a használat könyvtárszinten történik. A kijelző háttérvilágítása a bővítőchippel kezelhető, így szabadon ki/bekapcsolható a működtető programból. Tippek Mikrokontrolleres mérőműszerek kijelzője Ipari vezérlők állapotkijelzése Otthoni automatizálási projektek Oktatási demonstrációs panelek Menüvezérelt beállító felületek Félipari adatmegjelenítő egységek A 2004 formátum különösen előnyös, ha egyszerre több adatblokk megjelenítése szükséges. A HD44780 kompatibilitás miatt a kijelzőhöz számos bevált könyvtár és példakód érhető el. Az I2C bővítővel egybeszerelt kialakítás csökkenti a hibalehetőségeket a bekötés során. Az elérhető példakódok miatt a beüzemelés jellemzően nem igényel egyedi hardverfejlesztést. Jellemzők Kijelzőtípus: karakteres LCD Megjelenítés: 4 sor x 20 karakter / STN 20×4 karakteres LCD, Vezérlőkompatibilitás: HD44780 – KS0066/KS0077 vezérlőchip, 5×8 pontos definiálható karakterek, Interfész: I2C Háttérvilágítás: kék Karakter színe: világos Tápfeszültség: 5 V Logikai szint: 5 V Állítható kontraszt: igen I2C cím: állítható forrasz-jumperekkel 5V tápfeszültség, Méret (mm): 98.0 x 60.0 x13.1 Kék kijelző Fehér pixel, Kék háttér, Vezérlő TWI cím: 0x20/0x27 Háttérvilágítás: 7 LCD Enable: 4 LCD R/W: 5 LCD RS: 6 LCD D4: 0 LCD D5: 1 LCD D6: 2 LCD D7: 3 Dokumentáció I2C_LCD Arduino alkalmazási mintakód Arduino alkalmazási mintakód (IIC Scanner, kijelzővezérlő és adatlap) Karakteres IIC/TWI LCD és kezelése Arduino programból Automata I2CLCD kijelző illesztés IIC eszköz detektálása UNO, ESP8266 és ESP32 - kezdőknek Csomag 1x 2004 IIC LCD bővítéssel készreforrasztott kijelzőmodul #### TavIR LCD (zöld, 2×16, 1602) + I2CLCD bővítő (egybeszerelt) A 1602 LCD modul I2C bővítővel egy alfanumerikus kijelzőegység, amely két sorban összesen 32 karakter megjelenítésére alkalmas. A zöld háttérvilágítás és a kontrasztos karakterek jól olvasható megjelenítést biztosítanak beltéri környezetben. Ez a kijelző olyan beágyazott rendszerekben értelmezhető, ahol egyszerű szöveges információk, mérési eredmények vagy állapotjelzések megjelenítése szükséges. Az egybeszerelt I2C illesztő lehetővé teszi, hogy a kijelző minimális számú mikrokontroller lábat használjon. A termék használata alapvető mikrokontrolleres és elektronikai ismereteket feltételez, ugyanakkor dokumentált környezetben oktatási és hobby célra is alkalmazható. Háttér A kijelző működése a klasszikus HD44780 kompatibilis vezérlési logikán alapul, amelyet az I2C bővítőmodul buszkommunikációra alakít át. Az adatátvitel az I2C buszon történik, így a karakterek és vezérlőparancsok soros formában jutnak el a kijelzővezérlőhöz. A kijelző belső karaktergenerátorral rendelkezik, amely előre definiált ASCII karakterkészletet tartalmaz. A frissítés nem folyamatos grafikus rajzolás, hanem karaktercellák tartalmának cseréje. A modul nem alkalmas grafikus elemek, ikonok vagy animációk megjelenítésére, és nem erre a felhasználási területre optimalizált. A konfiguráció és vezérlés szoftveres könyvtárakon keresztül történik. A működés megértéséhez nem szükséges mély kijelzővezérlési gyakorlat, a használat jellemzően könyvtárszintű. Tippek Hőmérséklet és szenzoradatok megjelenítése Menürendszer egyszerű eszközökhöz Állapotjelző panelek Oktatási demonstrációk Mikrokontrolleres mérőeszközök kijelzője Konfigurációs visszajelzés fejlesztői projektekben Ez a kijelző ott előnyös, ahol a szöveges információ elsődleges, nem pedig a grafika. A 1602 formátum az egyik legelterjedtebb karakteres LCD megoldás, amelyhez számos kész könyvtár és példaprogram érhető el. Az I2C illesztés csökkenti a huzalozási hibák esélyét és egyszerűsíti a rendszerintegrációt. Az elérhető szoftveres könyvtárak miatt a beüzemelés nem igényel egyedi hardvertervezést. Jellemzők Kijelző típusa: alfanumerikus LCD Karakterek száma: 2 sor x 16 karakter Háttérvilágítás: zöld Karakter szín: sötét Vezérlő: HD44780 kompatibilis – KS0066/KS0077 vezérlőchip, Interfész: I2C Tápfeszültség: 5 V Logikai szint: 5 V I2C cím: állítható forraszjumperrel STN 16×2 karakteres LCD, 5×8 pontos definiálható karakterek, Zöld kijelző Fekete pixel, Zöldessárga háttér, Vezérlő Kékszínű vezérlőpanel esetén TWI cím: 0x20/0x27 Háttérvilágítás: 7 LCD Enable: 4 LCD R/W: 5 LCD RS: 6 LCD D4: 0 LCD D5: 1 LCD D6: 2 LCD D7: 3 Zöld vezérlőpanel esetén TWI cím: 0x27 Háttérvilágítás: 7 LCD Enable: 6 LCD R/W: 5 LCD RS: 4 LCD D4: 3 LCD D5: 2 LCD D6: 1 LCD D7: 0 Méret (mm): 80.0 x 36.0 x12.1 Vezérló IIC cím: 0x27 (PCF8574 chip: 0x20…27 beállítható), 0x3F (PCF8574A chip: 0x38…0x3F beállítható) Dokumentáció I2C_LCD Arduino alkalmazási mintakód Arduino alkalmazási mintakód (IIC Scanner, kijelzővezérlő és adatlap) Karakteres IIC/TWI LCD és kezelése Arduino programból Automata I2CLCD kijelző illesztés IIC eszköz detektálása UNO, ESP8266 és ESP32 - kezdőknek Csomag 1x IIC vezérlővel készreszerelt 2×16 karakteres HD44780 kompatibilis LCD 1x jumper a háttérvilágítás engedélyezéshez (modulon rajta)   #### TavIR LCD (zöld, 2×16, 1602) + IICLCD bővítő (egybeszerelt) [3.3V] A 3.3V-os kijelző 2 x 16 karakteres kialakítású, mely az KS0066 (HD44780 kompatibilis) vezérlőchippel került kialakításra. A kezelése 4-bites módban történik, így a PCF8574 illesztőchipnek köszönhetően a mikrokontrollerek felé az I2C buszon át illeszthető. A kijelző háttérvilágítása a bővítőchippel kezelhető, így szabadon ki/bekapcsolható a működtető programból. A kijelző és az illesztő 5V tápfeszültségről NEM járatható, az a meghibásodását okozza! A 3.3V-os IIC-LCD karakteres kijelző Raspberry Pi, Pi Pico, ESP8266 és ESP32 rendszerekhez használható, vagy egyéb 3.3V rendszerhez (pl. Arduino család – Pro mini 3.3V). Jellemzők STN 16×2 karakteres LCD, 5×8 pontos definiálható karakterek, KS0066/KS0077 vezérlőchip, 3.3V tápfeszültség, Zöld kijelző Fekete pixel, Zöldessárga háttér, Vezérlő Kékszínű vezérlőpanel esetén TWI cím: 0x20/0x27 Háttérvilágítás: 7 LCD Enable: 4 LCD R/W: 5 LCD RS: 6 LCD D4: 0 LCD D5: 1 LCD D6: 2 LCD D7: 3 Zöld vezérlőpanel esetén TWI cím: 0x27 Háttérvilágítás: 7 LCD Enable: 6 LCD R/W: 5 LCD RS: 4 LCD D4: 3 LCD D5: 2 LCD D6: 1 LCD D7: 0 Méret (mm): 80.0 x 36.0 x12.1 Vezérló IIC cím: 0x27 (PCF8574 chip: 0x20…27 beállítható), 0x3F (PCF8574A chip: 0x38…0x3F beállítható) Dokumentáció Arduino alkalmazási mintakód (IIC Scanner, kijelzővezérlő és adatlap) I2C_LCD Arduino alkalmazási mintakód #### TavIR LCD (zöld, 4×20, 2004) + I2CLCD bővítő (egybeszerelt) A kijelző 4 x 20 karakteres kialakítású, mely az KS0066 (HD44780 kompatibilis) vezérlőchippel került kialakításra. A kezelése 4-bites módban történik, így a PCF8574 illesztőchipnek köszönhetően a mikrokontrollerek felé az I2C buszon át illeszthető. A kijelző háttérvilágítása a bővítőchippel kezelhető, így szabadon ki/bekapcsolható a működtető programból. Jellemzők STN 20×4 karakteres LCD, 5×8 pontos definiálható karakterek, KS0066/KS0077 vezérlőchip, 5V tápfeszültség, Zöldessárga kijelző Fekete pixel, Zöldessárga háttér, Vezérlő TWI cím: 0x20/0x27 Háttérvilágítás: 7 LCD Enable: 4 LCD R/W: 5 LCD RS: 6 LCD D4: 0 LCD D5: 1 LCD D6: 2 LCD D7: 3 Méret (mm): 98.0 x 60.0 x13.1 Dokumentáció I2C_LCD Arduino alkalmazási mintakód Karakteres IIC/TWI LCD és kezelése Arduino programból #### TavIR LCD 0802 (kék, 2×8) A kijelző 2 x 8 karakteres kialakítású, mely az SPLC780D (HD44780 kompatibilis) vezérlőchippel került kialakításra. A kezelése 4-bites módban a legegyszerűbb. A kijelző háttérvilágítása a külön kezelhető, így szabadon ki/bekapcsolható a működtető programból. Jellemzők STN 8×2 karakteres LCD, 5×8 pontos definiálható karakterek, Megjelenítési formátum: 8 karakter x 2 sor Vezérlő: SPLC780D vagy equvivalens, Adatvonal száma: 4/8 bites parallel 5V tápfeszültség, Kék kijelző Fehér pixel, Kék háttér Méret (mm): 80.0 x 36.0 x12.1 Csomag 1x 2×8 LCD modul (kék)   #### TavIR LCD 0802 (zöld, 2×8) A kijelző 2 x 8 karakteres kialakítású, mely az SPLC780D (HD44780 kompatibilis) vezérlőchippel került kialakításra. A kezelése 4-bites módban a legegyszerűbb. A kijelző háttérvilágítása a külön kezelhető, így szabadon ki/bekapcsolható a működtető programból. Jellemzők STN 8×2 karakteres LCD, 5×8 pontos definiálható karakterek, Megjelenítési formátum: 8 karakter x 2 sor Zöldessárga LED háttérvilágítás, fekete pixel Vezérlő: SPLC780D vagy equvivalens, Adatvonal száma: 4/8 bites parallel 5V tápfeszültség, Zöld kijelző Fekete pixel, Zöldessárga háttér Méret (mm): 80.0 x 36.0 x12.1 Csomag 1x 2×8 LCD modul   #### TavIR LCD2x16 (kék-fehér, 1602) [3.3V] A kijelző 2 x 16 karakteres kialakítású, mely az KS0066 (HD44780 kompatibilis) vezérlőchippel került kialakításra. A kezelése történhet 8- vagy 4-bites módban is, így a mikrokontrollerek felé akár 6 vezetéken át is könnyen illeszthető. A kijelző háttérvilágítása a 15/16 lábakon található, így a standard karakteres kijelzők 1×16-os csatlakozójához 1:1-ben illeszthető. Csereszabatos a standard 2/16 zöldessárga-fekete kijelzőkkel. I2CLCD bővítővel is használható Fontos! A modul 3.3V tápfeszültségű, így kisfeszültségű Arduino, Raspberry Pi mellett is használható! (5V tápfeszültség a kontrasztgenerátor áramkörét károsítja!) Jellemzők STN 16×2 karakteres LCD, 3.3V tápfeszültség, Fehér LED pixelvilágítás, Sötétkék háttér, 5×8 pontos definiálható karakterek, KS0066/KS0077 vezérlőchip, Járulékos kontrasztfeszültség-chip, Méret (mm): 80.0 x 36.0 x 12.1. Csomag: 1x m3.3V-os normál 2×16 karakteres LCD (kék) #### TavIR LCD2x16 (kék-fehér; 1602) Ez a 1602 szabványú, 2 soros, 16 karakteres karakteres LCD kijelző ideális választás, ha mikrovezérlős projektjeidhez stabil, jól olvasható megjelenítőt keresel. A kék háttérvilágítás és fehér karakterek kiváló kontrasztot biztosítanak még gyenge fényviszonyok között is, így alkalmas beltéri és sötét környezetben való használatra. A HD44780 kompatibilitás révén Arduino, Raspberry Pi, ESP32, STM32 és más népszerű fejlesztőplatformokkal is egyszerűen használható. A kijelző támogatja a 4- és 8-bites adatátvitelt, így rugalmasan alkalmazkodik a rendelkezésre álló I/O-lábak számához. Ez a típus nem csupán oktatási és hobbicélokra ideális: kompakt mérete, szabványos csatlakozása és alacsony energiaigénye miatt ipari környezetben, vezérlőpanelekben, automatizálási rendszerekben is jól alkalmazható. Működési elv A kijelző lelke a jól ismert HD44780 LCD kontroller, amely ipari szabványként terjedt el a karakteres kijelzők vezérlésében. Ez a vezérlő egyszerű ASCII karakterek megjelenítésére alkalmas, és lehetőséget biztosít egyedi karakterek definiálására is (CGRAM memória használatával). A modul egy 16 pines, 2.54 mm-es kiosztású tüskesoron keresztül csatlakozik. A vezérléshez szükséges főbb lábak: RS, R/W, E: vezérlőjelek (parancs vagy adat, írás/olvasás, engedélyezés) D0-D7: adatvezetékek (4-bites vagy 8-bites mód) VO: kontraszt beállítás – általában potméterrel szabályozható LED+ / LED-: háttérvilágítás vezérlése – külső áramkorlátozó ellenállás ajánlott A 4-bites kommunikációs mód különösen előnyös akkor, ha a mikrokontroller kevés I/O-lábbal rendelkezik – ilyenkor csupán négy adatvezeték és néhány vezérlővezeték szükséges a működéshez. Ez nemcsak praktikus, de stabil és energiatakarékos is. A tápellátás 5V DC, ami közvetlenül biztosítható az Arduino vagy más mikrokontroller rendszerből. Felhasználás Hőmérséklet- és páratartalom-kijelző modul DHT szenzorral, pl. beltéri klímamonitorozáshoz Rendszerállapot-visszajelző mikrokontrolleres vezérlőrendszerekhez (pl. CNC gép, otthonautomatizálás) Egyszerű menürendszer kezelőpanelhez (gombokkal vezérelve) Mobil műszer kijelző Li-ion akkumulátoros rendszerekhez Idő- és dátumkijelző RTC modullal kombinálva Prototípus eszközök visszajelzője fejlesztési fázisban lévő rendszerekhez Tanuló- és oktatási eszköz az LCD vezérlés és adatkommunikáció gyakorlására Ez a kijelzőmodell a TavIR oktatási anyagokban és rendszereiben bevált és tesztelt komponens, amely teljes kompatibilitást biztosít a népszerű Arduino LiquidCrystal könyvtárral. A HD44780 vezérlőchip köré épített karakteres LCD-k világpiaci szabványnak számítanak – emiatt az összes elérhető könyvtár, oktatóanyag, fórum és technikai támogatás is kompatibilis ezzel a konkrét kijelzőtípussal. Ez biztosítja a gyors fejlesztést, egyszerű hibakeresést és megbízható működést. Műszaki jellemzők Kijelző típusa: 1602 – 2 sor × 16 karakter Vezérlőchip: HD44780 kompatibilis Kommunikációs mód: 4-bites és 8-bites párhuzamos Tápfeszültség: 5 V DC Áramfelvétel (háttérvilágítás): ~15-25 mA Kontrasztvezérlés: VO láb + külső potméter Háttérvilágítás: LED – kék háttér, fehér karakterek Csatlakozás: 16 pin, 2.54 mm-es tüskesor (soros elrendezés) Működési hőmérséklet: -20 °C – +70 °C Fizikai méret: kb. 80 × 36 mm Rögzítés: 4 furat – 3 mm átmérő Dokumentáció 2×16 LCD adatlap Csomag 1x 2×16 kijelző #### TavIR LCD2x16 (zöld-fekete, 1602) Ez a 16×2 karakteres LCD kijelző modul HD44780‑kompatibilis vezérlővel — ideális, olcsó és univerzális megoldás mikrokontrolleres és beágyazott rendszerekhez, DIY és ipari alkalmazásokhoz egyaránt. A zöld‑sárga háttérvilágítású kijelző kontrasztos, jól olvasható karaktereket jelenít meg, így akár sötétebb környezetben, akár menü‑, státusz‑ vagy mérési értékek kijelzésére is kiváló. A szabványos 5 V tápfeszültség és a HD44780‑kompatibilitás révén széles körben támogatott — tökéletes választás hobbiprojektekhez, oktatáshoz, automatizáláshoz. Elv Ez a modul a HD44780 vagy annak kompatibilis vezérlőjét (pl. KS0066) használja, amely az egyik legelterjedtebb karakteres LCD‑vezérlő. A karakterek megjelenítése 5×8 pixeles rácson történik: ez a karakteres LCD‑modul alap‑elve. Az interfész párhuzamos: 14 (vagy háttérvilágítással 16) tűs csatlakozóval — így mikrokontrolleres vezérlés 4‑ vagy 8‑bites módban lehetséges. A háttérvilágítás LED‑alapú, így 5 V‑ról működtethető; sok implementációnál külön kivezetéssel vezérelhető, amivel például energia‑takarékosság is megvalósítható. (a gyakorlatban ezt a külön lábat használó változatok terjedtek el — más gyártóknál is.) A modul 2 sor × 16 karakteres (2×16), alkalmas szabványos ASCII‑karakterek, valamint a HD44780 beépített karakter‑készletének használatára; sok rendszerrel kompatibilis. A modul vezérlése lehet nagyon alapszintű (párhuzamos bitek közvetlen használata), de gyakorlatilag szinte minden mikrokontroller‑könyvtár támogatja — pl. az LiquidCrystal Arduino‑könyvtár. (Más platformokra is léteznek driverek, pl. Python alatt)  Felhasználás Menü‑ vagy státuszkijelzés mikrokontrolleres eszközökben: pl. termosztát, automatizálás, házi automatika, időjárás‑állomás. Szenzorok vagy mérőműszerek értékeinek megjelenítése: hőmérséklet, páratartalom, feszültség, idő, dátum stb. Ipari vezérlőpanelek kijelzőjeként — egyszerű karakteres információ megjelenítése ipari berendezéseken. Oktatási célú projektek, elektronikai tanulás: mikrokontroller programozás, interfész kialakítás, karakter‑LCD vezérlés, DIY. DIY / maker projektek, hobbielektronika, barkács rendszerek, ahol gyors, olcsó, szabványos kijelző modul szükséges. Jellemzők Tápfeszültség: 5 V DC Vezérlőchip: HD44780 kompatibilis (KS0066) Megjelenítés: 16 karakter × 2 sor (összesen 32 karakter) Karakter mátrix: 5 × 8 pixeles karakterrács Háttérvilágítás: LED, zöld‑sárga háttér – külön tápfeszültséghez / vezérléshez Fizikai méret (modul): kb. 80 mm × 35–36 mm × 11–12 mm Lábcím‑interfész: 14 (data + vezérlés) + opcionálisan 2 láb a háttérvilágításnak → 16 tűs csatlakozó Interfész mód: párhuzamos (4‑ vagy 8‑bites) Karakterkészlet: szabványos ASCII / HD44780 karakter ROM + lehetőség ~8 darab egyedi karakter definiálására (custom karakterek) Dokumentáció 2×16 karakteres LCD adatlap #### TavIR LCD2x16 (zöld-fekete, 1602) [3.3V] A kijelző 2 x 16 karakteres kialakítású, mely az KS0066 (HD44780 kompatibilis) vezérlőchippel került kialakításra. A kezelése történhet 8- vagy 4-bites módban is, így a mikrokontrollerek felé akár 6 vezetéken át is könnyen illeszthető. A kijelző háttérvilágítása a 15/16 lábakon található, így a standard karakteres kijelzők 1×16-os csatlakozójához 1:1-ben illeszthető. Csereszabatos a standard 2/16 zöldessárga-fekete kijelzőkkel. I2CLCD bővítővel is használható Fontos! A modul 3.3V tápfeszültségű, így kisfeszültségű Arduino, Raspberry Pi mellett is használható! (5V tápfeszültség a kontrasztgenerátor áramkörét károsítja!) Jellemzők STN 16×2 karakteres LCD, 3.3V tápfeszültség, Fekete pixel, zöldessárga háttérvilágítás, 5×8 pontos definiálható karakterek, KS0066/KS0077 vezérlőchip, Járulékos kontrasztfeszültség-chip, Méret (mm): 80.0 x 36.0 x 12.1. Csomag: 1x 3.3V-os normál 2×16 karakteres LCD #### TavIR LCD2x16 (zöldessárga-fekete,1602) [Bolymin] A kijelző 2 x 16 karakteres kialakítású, mely az KS0066 (HD44780 kompatibilis) vezérlőchippel került megvalósításra. Kezelése történhet 8- vagy 4-bites módban is, így a mikrokontrollerek felé akár 6 vezetéken át is könnyen illeszthető. A kijelző háttérvilágítása a 15/16 lábakra került, így a standard karakteres kijelzők 1×16-os csatlakozójához 1:1-ben illeszthető. Jellemzők STN 16×2 karakteres LCD, 5 V tápfeszültség, Fekete, kontrasztos pixelek, Zöldessárga háttér, 5×8 pontos definiálható karakterek, KS0066 vezérlőchip, Karakterkészlet: angol/közép európai (magyar ékezetessel). Méret (mm): 80.0 x 36.0 x12.1 Gyártó: Bolymin Dokumentáció Kijelző adatlap (BC1602A-YPLEH) Csomag 1x kijelzőmodul (2×16) #### TavIR LCD2x8 (zöldessárga-fekete) A kijelző 2 x 8 karakteres kialakítású, mely az KS0066 (HD44780 kompatibilis) vezérlőchippel került megvalósításra. Kezelése történhet 8- vagy 4-bites módban is, így a mikrokontrollerek felé akár 6 vezetéken át is könnyen illeszthető. A kijelző háttérvilágítása fixen beépítve érhető el. Úgynevezett DIP kivezetéssel rendelkezik, így könnyen pl. csupalyuk táblában is éleszthető. Jellemzők STN 8×2 karakteres LCD, 5 V tápfeszültség, Fekete, kontrasztos pixelek, Zöldessárga háttér, 5×8 pontos definiálható karakterek, KS0066 vezérlőchip. Méret (mm): 40.0 x 20.0 x14.5 Dokumentáció 2×8 karakteres LCD adatlap #### TavIR LCD4x20 (kék-fehér mini) A kijelző 4 x 20 karakteres kialakítású (2004 jelzetű), mely az KS0066 (HD44780 kompatibilis) vezérlőchippel került kialakításra. A kezelése történhet 8- vagy 4-bites módban is, így a mikrokontrollerek felé akár 6 vezetéken át is könnyen illeszthető. A kijelző háttérvilágítása a 15/16 lábakra került, így a standard karakteres kijelzők 1×16-os csatlakozójához 1:1-ben illeszthető. Csereszabatos a standard 2/16 zöldessárga-fekete kijelzőkkel. Méretben közelítőleg a 2×16 karakteres standard kijelző helyére közel beépíthető (magassága 5 mm-rel tér el!) Jellemzők STN 20×4 karakteres LCD, 5V tápfeszültség, Fehér LED pixelvilágítás, Sötétkék világító háttér, 5×8 pontos definiálható karakterek, KS0066 vezérlőchip, Standard 4 illetve 8 bites protokollal vezérelhető Opcionális IIC bővítővel is vezérelhető, azzal 1:1 kompatibilis a lábkiosztása! Méret (mm): 77.0 x 47.0 x 11.9 #### TavIR LCD4x20 (kék-fehér, 2004) A kijelző 4 x 20 karakteres kialakítású, mely az KS0066 (HD44780 kompatibilis) vezérlőchippel került kialakításra. A kezelése történhet 8- vagy 4-bites módban is, így a mikrokontrollerek felé akár 6 vezetéken át is könnyen illeszthető. A kijelző háttérvilágítása a 15/16 lábakra került, így a standard karakteres kijelzők 1×16-os csatlakozójához 1:1-ben illeszthető. Csereszabatos a standard 4*20 karakteres kék-fehér/zöld-fekete kijelzőkkel. Jellemzők STN 20×4 karakteres LCD, 5V tápfeszültség, kék LED háttérvilágítás, Kontrasztos fehér kiírási pixelek, 5×8 pontos definiálható karakterek, KS0066 vezérlőchip Méret (mm): 98.0 x 60.0 x 13.1 Csomag 1x 2004 kijelző (4×20 karakter; kék-fehér) #### TavIR LCD4x20 (zöld-fekete, 2004) A kijelző 4 x 20 karakteres kialakítású, mely az KS0066 (HD44780 kompatibilis) vezérlőchippel került kialakításra. A kezelése történhet 8- vagy 4-bites módban is, így a mikrokontrollerek felé akár 6 vezetéken át is könnyen illeszthető. A kijelző háttérvilágítása a 15/16 lábakra került, így a standard karakteres kijelzők 1×16-os csatlakozójához 1:1-ben illeszthető. Csereszabatos a standard 4*20 karakteres zöldessárga-fekete kijelzőkkel. Jellemzők STN 20×4 karakteres LCD, 5V tápfeszültség, Zöldessárga LED háttérvilágítás, Kontrasztos fekete kiírási pixelek, 5×8 pontos definiálható karakterek, KS0066 vezérlőchip Méret (mm): 98.0 x 60.0 x 13.1 Csomag 1x 2004 kijelző (4×20 karakter; sárgászöld-fekete) #### TavIR USBasp USB programozó (ISP10/6 konverterrel, tokozott) A TavIR USBasp programozó egy egyszerű, hatékony eszköz az AVR mikrokontrollerek égetéséhez. Eredetileg az AVR-DuDe fejlesztőeszközhöz készült, de az elmúlt években egyre több rendszer támogatja. A fém tokozás az eszköz biztonságát és a használhatóságát biztosítja. A fém színe eltérő lehet (fekete, lila, kék, zöld, stb) – ez a funkcionalitást nem befolyásolja. Szolgáltatások USB tápellátás, Túláramvédelem a PC és a céláramkör irányába, ISP6 és ISP10 programozófelület, 10 eres kábel hossza ~12 cm, Programozás és PC-kommunikáció visszajelzés, 3.3V és 5V céláramköri feszültség támogatása, Linux, MacOSX, Windows 98..Windows 10 (x64) rendszerek alatt is működik. Az összes ISP-n keresztül programozható AVR támogatása az ATTiny13-tól az ATMega2560-ig A programozó az USBasp firmware-t tartalmazza A csomag tartalma 1x USBasp programozó (fémtokozott) 1x ISP10/6 átalakító 1x ISP10 programozó kábel Dokumentáció USBAsp driver és programozókörnyezet (Windows), firmware Telepítő és programozó szoftverek #### Távirányító (17 gomb) + IR-vevő + IR-adó Próbáltál valamit megoldani már a szoba túlsó sarkából? Az infravörös fényű távirányító erre egy nagyon egyszerű megoldást kínál. Az Arduino és egyéb rendszerekhez azért erre esett a választás, mert kedvező áru, sok gombbal ellátott, nagy hatótávolságú. A legtöbb esetben lehet hogy nem szükséges mind a 17 gomb – de ha bővíteni kell, akkor legalább van tartalék. Ez az egyik legkisebb elérhető távirányító, mely ennyi gombot tartalmaz! Hangerő, léptetés, számbillentyűk. Nem garantált, hogy az összes háztartási eszközödet ezzel fogod távirányítani, de a mikrokontroller alapú rendszerekre azonnal hatással lehet! Elég hozzá az infravevő kocka és hajrá! Megjegyzés: a távirányító elemekkel kerül leszállításra! Műszaki jellemző Távirányító 17 gomb, NEC protokoll, Cseppálló kivitel, CR2025/CR2032 Gombelem, 60 fokos sugárzási szög. IR vevőmodul Fényérzékenység: infravörös, Átmérő: 5mm, Tokozás: fémház, Feszültség: 2.1…5.5V, Névleges áram: 1.5mA, Érzékelési szög: 60 fok, Hullámhossz: 940nm. IR adóLED Fénykibocsátás: infravörös, Átmérő: 5mm, Tokozás: átlátszó / víztiszta, Nyitófeszültség: 1,1…1,4V, Névleges áram: 20mA@1.2V, Impulzusüzem esetén: 75mA (1:10), Sugárzási szög: 40 fok, Hullámhossz: 940nm. Csomag 1x távirányító 1x összekötő kábel, 1x IR vevő (HX1838), 1x IR adóLED, 1x CR2032 elem. #### Távirányító (21 gomb, MP3, CR2032) A 21 gombos infravörös távirányító egy általános célú felhasználói vezérlőeszköz, amely IR jelek formájában továbbít parancsokat kompatibilis vevőegységek felé. A termék ideális, ha egyszerű, egyirányú vezérlés szükséges. A távirányító olyan passzív periféria, amely önálló logikát nem tartalmaz, kizárólag előre definiált infravörös kódokat bocsát ki. A kialakítás célja a gyors integrálhatóság és az alacsony energiaigény biztosítása. A termék használata alapvető elektronikai és mikrokontrolleres ismereteket feltételez. Próbáltál valamit megoldani már a szoba túlsó sarkából? Az infravörös fényű távirányító erre egy nagyon egyszerű megoldást kínál. Az Arduino és egyéb rendszerekhez azért erre esett a választás, mert kedvező áru, sok gombbal ellátott, nagy hatótávolságú. A legtöbb esetben lehet hogy nem szükséges mind a 21 gomb – de ha bővíteni kell, akkor legalább van tartalék. Ez az egyik legkisebb elérhető távirányító, mely ennyi gombot tartalmaz! Hangerő, léptetés, számbillentyűk. Nem garantált, hogy az összes háztartási eszközödet ezzel fogod távirányítani, de a mikrokontroller alapú rendszerekre azonnal hatással lehet! Elég hozzá az infravevő kocka és hajrá! Megjegyzés: a távirányító elemekkel kerül leszállításra! Működés A távirányító infravörös fény segítségével továbbít digitálisan kódolt vezérlőjeleket. A gomb lenyomásakor az eszköz egy adott kódsorozatot modulál egy jellemzően 38 kHz körüli vivőfrekvenciára, amelyet az IR vevőmodul érzékel. A vevőoldalon a dekódolás szoftveresen történik, jellemzően mikrokontroller segítségével. A rendszer egyirányú kommunikációra alkalmas, visszajelzést vagy állapotinformációt nem továbbít. A működés feltétele az optikai rálátás a távirányító és a vevő között, valamint a zavaró fényforrások minimalizálása. Nagyobb távolságra vagy falakon keresztüli működésre a technológia nem alkalmas. Felhasználási tippek MP3 lejátszó modulok vezérlése Arduino alapú IR projektek Menüvezérlés egyszerű kijelzős rendszereknél Oktatási IR kommunikációs bemutatók Hobby elektronikai vezérlőpanelek Egyedi automatizálási megoldások kézi indítással A távirányító különösen alkalmas olyan projektekhez, ahol a vezeték nélküli, de egyszerű vezérlés elegendő. A 21 gombos IR távirányító elterjedt kialakítású, ezért számos kész példakód és könyvtár áll rendelkezésre különböző fejlesztőkörnyezetekhez. A CR2032 elem használata hosszú üzemidőt és egyszerű cserét biztosít. Az elérhető IR könyvtárak miatt a beüzemelés nem igényel egyedi hardver- vagy szoftverfejlesztést. Jellemzők Gombok száma: 21 Kommunikáció: infravörös IR Vivőfrekvencia: kb. 38 kHz Hatótávolság: ~10-12m Kódolás: gyártófüggő IR protokoll Tápellátás: CR2032 gombelem Energiafogyasztás: alacsony Kivitel: kézi távirányító 21 gomb, RC5 protokoll, Cseppálló kivitel, 60 fokos sugárzási szög. Csomag 1x Infravörös távirányító 21 gombbal 1x CR2032/CR2025 gombelem #### Távirányító (21 gomb) + IR-vevő Próbáltál valamit megoldani már a szoba túlsó sarkából? Az infravörös fényű távirányító erre egy nagyon egyszerű megoldást kínál. Az Arduino és egyéb rendszerekhez azért erre esett a választás, mert kedvező áru, sok gombbal ellátott, nagy hatótávolságú. A legtöbb esetben lehet hogy nem szükséges mind a 21 gomb – de ha bővíteni kell, akkor legalább van tartalék. Ez az egyik legkisebb elérhető távirányító, mely ennyi gombot tartalmaz! Hangerő, léptetés, számbillentyűk. Nem garantált, hogy az összes háztartási eszközödet ezzel fogod távirányítani, de a mikrokontroller alapú rendszerekre azonnal hatással lehet! Elég hozzá az infravevő kocka és hajrá! Megjegyzés: a távirányító elemekkel kerül leszállításra! Műszaki jellemző Távirányító 21 gomb, RC5 protokoll, Cseppálló kivitel, CR2025/CR2032 Gombelem, 60 fokos sugárzási szög. IR vevőmodul Fényérzékenység: infravörös, Átmérő: 5mm, Tokozás: fémház, Feszültség: 2.1…5.5V, Névleges áram: 1.5mA, Érzékelési szög: 60 fok, Hullámhossz: 940nm. Csomag 1x távirányító 1x összekötő kábel, 1x IR vevő (HX1838), 1x CR2032 elem. #### Távirányító adó (Rádiós, 4 csatorna, 433 MHz, KT01-4) Próbáltál valamit megoldani már a kert túlsó sarkából? Vagy kertilocsolót a garázsnyitóval összehozni? Erre való ez a négy független csatornával rendelkező rádiós adó-vevő pár. Egy négygombos, biztonsági fedéllel ellátott távirányító és a négykimenetű logikai vevőegység. Megjegyzés: a távirányító elemekkel kerül leszállításra! Javasolt vevőegység: RX480-E4 Távirányító (adó) jellemző Típus: KT01-4. Anyaga: PVC és fém (védőfóliázva), Típus: nem tanítható, fix kód, RF frekvencia: 433 MHz. Csatorna: négy független csatorna Kódolás (fix, távirányítónként egyedi): Learning Code(1527) Gombok: A, B, C, D Áramellátás: 27A / 12V elem Moduláció:ASK, Adás teljesítmény: >10mW, Sávszélesség: ±0.2MHz, Érzékenység/névleges távolság: 50m (szabadtér, vevőtől is függ!) Szín: fekete, Méret: 63 x 33 x 13mm Tömeg: 35g Gyártó és típusazonosító:Qiachip KT01-117S-4 Csomag 1x Távirányító adó (elemmel), #### Távirányító adó (Rádiós, 4 csatorna) Próbáltál valamit megoldani már a kert túlsó sarkából? Vagy kertilocsolót a garázsnyitóval összehozni? Erre való ez a négy független csatornával rendelkező rádiós adó-vevő pár. Egy négygombos, biztonsági fedéllel ellátott távirányító és a négykimenetű logikai vevőegység. A biztonságos működéshez az adó és a vevőoldalon 256 beállítható azonosító lehetséges. A modul egyszerűen illeszthető önálló stamp-ként, PIC-hez, Arduino rendszerhez, bármilyen ARM vagy AVR chiphez. Megjegyzés: a távirányító elemekkel kerül leszállításra! A szín – a leső nyomtatott áramkör színét jelenti: az eszköz adott címe beállítható forrasztással: zöld nyák, vagy fix, beépített címe van például tanítható vevőhöz: fehér nyák Távirányító (adó) jellemző Csatornák: 4 (A, B, C, D), Frekvencia: 415MHz, Adócím: 0…255 beállítható (zöld nyák), fix – tanítható vevőhöz (fehér nyák) Hatótáv: max 200 m (nyílt terep, stabil táp), Antenna: beépített. Működtető feszültség: 12V/23mA (23A tipusú elem), Kódolás: 2262/2272 IC Méret: 1.50in x 0.87in x 0.20 in (3.8cm x 2.2cm x 0.5cm), Súly: 35g. Csomag 1x Távirányító adó (elemmel), Dokumentáció SC2262 adatlap SC2272 adatlap 4 csatornás rádiós modul mintakapcsolás #### Távirányító adó szimulátor-elektronika (Rádiós, 4 csatorna, 433 MHz, TX118SA) Próbáltál valamit megoldani már a kert túlsó sarkából? Vagy kertilocsolót a garázsnyitóval összehozni? Erre való ez a négy független csatornával rendelkező rádiós adó-vevő pár. Ha távirányítónk nincsen, de ugyanakkor 4 csatornát átvinni szeretnénk – erre ideális ez az adóeszköz. A vevő meg lehet a tanítható, sima távirányítóhoz való vevő. Esetleg a távirányítónkat szeretnénk leváltani. Javasolt vevőegység: RX480-E4 Távirányító (adó) jellemző Típus: QIACHIP TX118SA-4 Típus: nem tanítható, fix kódú eszköz, RF frekvencia: 433,92 MHz. Csatorna: négy független csatorna Kódolás (fix, távirányító-áramkörönként egyedi – 20bit): Learning Code(1527) / EV1527 Gombszimuláció: A, B, C, D Áramellátás: 5V (3-24V) Moduláció:ASK, Adás teljesítmény: >10mW, Sávszélesség: ±0.2MHz, Érzékenység/névleges távolság: 50m (szabadtér, vevőtől is függ!) Csomag 1x Távirányító-szimulátor áramkör (TX118SA-4) #### Távirányító adó-vevő pár (Rádiós, 4 csatorna, 433MHz) Próbáltál valamit megoldani már a kert túlsó sarkából? Vagy kerti locsolót a garázsnyitóval összehozni? Erre való ez a négy független csatornával rendelkező rádiós adó-vevő pár. Egy négygombos, biztonsági fedéllel ellátott távirányító és a négykimenetű logikai vevőegység. A biztonságos működéshez az adó és a vevőoldalon 256 beállítható azonosító lehetséges. A modul egyszerűen illeszthető önálló stamp-ként, PIC-hez, Arduino rendszerhez, bármilyen ARM vagy AVR chiphez. Megjegyzés: a távirányító elemmel együtt kerül leszállításra! A távirányító adó és vevő forrasztással áthelyezhető másik címkódra! A távirányítóban is címkiválasztás lehetséges. (NYÁK színe zöld) Vevőoldali jellemző Működési frekvencia: 433 MHz, Moduláció: ASK, Vevőchip: SC2272 (PT2272, PT2294 komp.) Demoduláció: super-regenerative, Vevőcím: 0…255 beállítható, Működési feszültség: DC 5V (4.5…7), Áramfelvétel: <=3mA, Érzékenység: -105 dbm (50ohm), Hatótáv: 30 ~ 200 m. Méret: 4.5 x 2 cm (1.8 x 0.8″), Súly: 5g, Antenna: 1/4 hullámhossz, Lábkiosztás: GND: Rendszerföld, 5V: tápfeszültség, D0: A gomb, D1: B gomb, D2: C gomb, D3: D gomb, VT: Gombnyomás visszajelzés. Távirányító (adó) jellemző Csatornák: 4 (A, B, C, D), Frekvencia: 433MHz, Adócím: 0…255 beállítható, Adóchip: PT2262, Hatótáv: max 200 m (nyílt terep, stabil táp), Antenna: beépített. Működtető feszültség: 12V/23mA (23A tipusú elem), Méret: 3.8cm x 2.2cm x 0.5cm Súly: 35g. Csomag 1x Távirányító adó, 1x Vevőegység. Dokumentáció 4 csatornás RF távirányító dokumentáció. SC2272 adatlap SC2262 adatlap #### Távirányító adó-vevő pár (Rádiós, 4 csatorna, tanítható, 433MHz) Próbáltál valamit megoldani már a kert túlsó sarkából? Vagy kerti locsolót a garázsnyitóval összehozni? Erre való ez a négy független csatornával rendelkező rádiós adó-vevő pár. Egy négygombos, biztonsági fedéllel ellátott távirányító és a négykimenetű logikai vevőegység. A biztonságos működéshez az adó és a vevőoldalon több azonosító beállítása lehetséges – így ha több eszközt használunk – nem vesznek össze. A modul egyszerűen illeszthető önálló stamp-ként, PIC-hez, Arduino rendszerhez, bármilyen ARM vagy AVR chiphez. Megjegyzés: a távirányító elemekkel kerül leszállításra! Vevőoldali jellemző Működési frekvencia: 433 MHz, Moduláció: ASK, Vevőchip: tanítható, konfigurálható processzor alapú. Demoduláció: super-regenerative, Vevőcím: beállítható (szoftver detektálja), Működési feszültség: DC 5V (4.5…7), Áramfelvétel: <=3mA, Érzékenység: -105 dbm (50ohm), Hatótáv: 15-25 m. Támogatott adóchip-modell: EV1527, PT2262 Méret: 4.5 x 2 cm (1.8 x 0.8″), Súly: 5g, Antenna: 1/4 hullámhossz, Lábkiosztás: GND: Rendszerföld, 5V: tápfeszültség, D0: A gomb, D1: B gomb, D2: C gomb, D3: D gomb, VT: Gombnyomás visszajelzés. A működési mód a vevőegységek konfigurálható: gombnyomás-visszajelzés, tárolós vagy kizáró-vagy működés (lsd. a dokumentációban (angolul)) 1: Inching mód (Momentary Mode) 2: Self-Lock Mode (Váltás-mód a 4 csatorna között) 3: Interlocked mód (a kiválasztott csatorna aktív és törlődik, ha egy másik csatorna aktívvá válik) A vevőmodul egy távirányítóhoz párosítható (több távirányító esetén azonos kódúnak kell lennie!). Programozás: A memória törlése. Nyomja meg a gombot 8-szor. Ha a led 7-szer felvillan, az azt jelenti, hogy a memóriában lévő rekordok törlődnek. Memória mentése / betanítása: Nyomja meg egyszer a gombot. Nyomja meg a távirányító gombjait, amikor a LED elkezd működni. Ha a LED 3-szor felvillan, a regisztráció sikeresen megtörtént. Teszt: Amíg a vezérlőgombot lenyomva tartják a felvételi folyamat után, addig a megfelelő csatorna aktívvá válik. Távirányító (adó) jellemző Csatornák: 4 (A, B, C, D), Frekvencia: 433MHz, Adócím: 0…255 beállítható (PT2262 IC), Hatótáv: max 200 m (nyílt terep, stabil táp, zajmentes környezet), Antenna: beépített. Működtető feszültség: 12V/23mA (23A tipusú elem), Méret: 1.50in x 0.87in x 0.20 in (3.8cm x 2.2cm x 0.5cm), Súly: 35g. Dokumentáció Tanítható 4 csatornás RF vevő és adó manual, Arduino program Csomag 1x Távirányító adó (elemmel), 1x Vevőegység + antenna (spiral; 433MHz, forrasztott) #### Távirányító adó-vevő pár (Rádiós, 4 csatorna; 315MHz) Próbáltál valamit megoldani már a kert túlsó sarkából? Vagy kerti locsolót a garázsnyitóval összehozni? Erre való ez a négy független csatornával rendelkező rádiós adó-vevő pár. Egy négygombos, biztonsági fedéllel ellátott távirányító és a négykimenetű logikai vevőegység. A biztonságos működéshez az adó és a vevőoldalon 256 beállítható azonosító lehetséges. A modul egyszerűen illeszthető önálló stamp-ként, PIC-hez, Arduino rendszerhez, bármilyen ARM vagy AVR chiphez. Megjegyzés: a távirányító elemek nélkül kerül leszállításra! Vevőoldali jellemző Működési frekvencia: 315 MHz, Moduláció: ASK, Vevőchip: SC2272 (PT2272, PT2294 komp.) Demoduláció: super-regenerative, Vevőcím: 0…255 beállítható, Működési feszültség: DC 5V (4.5…7), Áramfelvétel: <=3mA, Távirányító elem: 23A típus 12V (Fotoelem), Érzékenység: -105 dbm (50ohm), Hatótáv: 30 ~ 200 m. Méret: 4.5 x 2 cm (1.8 x 0.8″), Súly: 5g, Antenna: 1/4 hullámhossz, Lábkiosztás: GND: Rendszerföld, 5V: tápfeszültség, D0: A gomb, D1: B gomb, D2: C gomb, D3: D gomb, VT: Gombnyomás visszajelzés. Távirányító (adó) jellemző Csatornák: 4 (A, B, C, D), Frekvencia: 315MHz, Adócím: 0…255 beállítható, Hatótáv: max 200 m (nyílt terep, stabil táp), Antenna: beépített. Működtető feszültség: 12V/23mA, Méret: 3.8cm x 2.2cm x 0.5cm Súly: 35g. Csomag 1x Távirányító adó (elemmel), 1x Vevőegység. Dokumentáció 4 csatornás RF távirányító dokumentáció. SC2272 adatlap SC2262 adatlap #### Távirányító vevő (Rádiós, 4 csatorna, tanítható, 315 MHz, RX480E-ant) Próbáltál valamit megoldani már a kert túlsó sarkából? Vagy kertilocsolót a garázsnyitóval összehozni? Erre való ez a négy független csatornával rendelkező rádiós vevő pár. A modul egyszerűen illeszthető önálló stamp-ként, PIC-hez, Arduino rendszerhez, bármilyen ARM vagy AVR chiphez. A távirányító adóoldala a PT2222 chipre épülő 315MHz frekvenciájú bármilyen távirányító lehet (távirányító-mintákat lásd képgalériában!) Illetve a KT-sorozat tagjai (KT-01-4; KT-16-4). Preferrált az EV1527 kódolású távirányítókkal párosítani. A 433MHz távirányítók jelét NEM dolgozza fel – a modul a 315 MHz távirányító jeleit fogadja! Kinézetre a 433-as és a 315 MHz azonos. Egyéb típusnév: QIACHIP RX-480E ANT, RX480, stb Vevőoldali jellemző Működési frekvencia: 315 MHz, Moduláció: ASK, Vevőchip: tanítható, konfigurálható processzor alapú. Tanítható kódolási típus: EV1527, LT1527, PT2262, PT2272 Demoduláció: super-regenerative, Vevőcím: beállítható (szoftver detektálja), Működési feszültség: DC 5V (4.5…7), Áramfelvétel: <=3mA, Érzékenység: -105 dbm (50ohm), Hatótáv/érzékenység: 15-200 m (opcionális antenna, zaj, árnyékolás- és adóteljesítmény-függő). Méret: 4.5 x 2 cm, Súly: 5g, Beépített antenna: 1/4 hullámhossz (huzalspirál), Lábkiosztás: GND: Rendszerföld, 5V: tápfeszültség, D0: A gomb, D1: B gomb, D2: C gomb, D3: D gomb, VT: Gombnyomás visszajelzés. A működési mód a vevőegységek konfigurálható: gombnyomás-visszajelzés, tárolós vagy kizáró-vagy működés (lsd. a dokumentációban (angolul)) Dokumentáció Tanítható 4 csatornás RF vevő és adó manual, Arduino program Gyártói honlap, betanítási leírás Csomag 1x Vevőegység (antennás; 315 MHz) #### Távirányító vevő (Rádiós, 4 csatorna, tanítható, 433 MHz, RX480E-ant) Ha egy távirányító gombnyomását szeretnéd egyszerűen és megbízhatóan digitális jellé alakítani, akkor ez a modul pontosan erre való. A tanítható 433 MHz vevőmodul egy olyan RF bemeneti egység, amely 4 külön csatornán képes vezérlőjeleket előállítani – közvetlenül mikrokontrollerhez vagy relévezérléshez. A RX480E-ant egy 433,92 MHz-es, tanítható RF vevőmodul, amely a dekódolt távirányító jeleket CMOS szintű digitális kimenetekké alakítja (D0-D3). Ez nem egy “rádiós adatmodul”. Ez egy konkrét feladatot megoldó eszköz: a gombnyomásból azonnal értelmezhető vezérlőjel lesz. Működés A modul a távirányító és a vezérelt rendszer között dolgozik: fogja a rádiós jelet, dekódolja, majd a megfelelő kimeneten megjeleníti. A kompatibilitás egyértelmű: EV1527 és PT2262 kódolású távirányítókkal működik. A párosítás gyors: a nyákon található tanulógombbal tanítod meg a kívánt távirányítót. A működési módok: Pillanatnyi (momentary): csak a gomb nyomvatarása alatt aktív. Önzáró (toggle): minden gombnyomás átváltja az állapotot. Záró/nyitó (latched): egy gomb aktivál, egy másik deaktivál. Ezeket a tanulógomb nyomásszáma határozza meg – tehát nem kell programozni, csak beállítani. Fontos részlet, amit sokan elrontanak: a kimenetek nem terheléskapcsolók, hanem logikai jelek. Ha relét akarsz vezérelni, kell egy illesztő fokozat (pl. ULN2003 vagy tranzisztor). A logikai szint a tápfeszültséggel azonos: 3,3 V táp → 3,3 V jel 5 V táp → 5 V jel Ezért 5 V-os használatnál 3,3 V-os vezérlő felé szintillesztés szükséges lehet. Tippek Ez a modul ott erős, ahol gyors, egyszerű, stabil rádiós vezérlés kell: 4 külön relé vezérlése egy 4 gombos távirányítóról (világítás, szivattyú, szelep) kapu vagy garázs mellé extra funkciók (világítás, jelzés, zár) redőnyvezérlés prototípus (fel / le / stop logika) riasztás vagy eseményjelzés VT kimenettel Arduino vagy ESP projektek gyors RF bemenettel Ez tipikusan az a modul, amivel nem hetekig fejlesztesz – hanem egy délután alatt működő rendszert építesz. Mikor? Arduino esetén a D0-D3 kimenetek közvetlenül olvashatók digitális bemenetként. ESP8266 / ESP32 használatnál: ideális a 3,3 V-os táp 5 V esetén szintillesztés Raspberry Pi-nél a 3,3 V-os GPIO miatt különösen fontos a helyes feszültségválasztás! A modul dokumentált: pinout, üzemmódok, tanítás – minden adott ahhoz, hogy gyorsan beüzemeld. Amit viszont nem szabad elvárni tőle: nem kétirányú kommunikáció nem titkosított rolling-code rendszer nem zajos ipari RF környezetre optimalizált megoldás Egyéb típusnév: QIACHIP RX-480E ANT, RX480, stb Jellemző Frekvencia: 433 MHz ±0,2 MHz Tápfeszültség: 3,3‑5 V DC Áramfelvétel: ≤ 5 mA Kimenetek: 4 adatcsatorna (D0-D3) Működési módok: pillanatnyi, önzáró, záró/nyitó Kompatibilitás: EV1527, PT2262 Érzékenység: kb. -108 dB Kimeneti szint: CMOS Moduláció: ASK, Vevőchip: tanítható, konfigurálható processzor alapú. Tanítható kódolási típus: EV1527, LT1527, PT2262, PT2272 Demoduláció: super-regenerative, Vevőcím: beállítható (szoftver detektálja), VT kimenet: van Antenna: csatlakozó, antenna külön szükséges – gyárilag beépített spirálantenna (ennek helyére egyedi is rakható) Hatótáv/érzékenység: 15-200 m (opcionális antenna, zaj, árnyékolás- és adóteljesítmény-függő). Méret: ~4.5 x 2 cm, Beépített antenna: 1/4 hullámhossz (huzalspirál) Kialakítás: 2 chipes megoldás Lábkiosztás: GND: Rendszerföld, 5V: tápfeszültség, D0: A gomb, D1: B gomb, D2: C gomb, D3: D gomb, VT: Gombnyomás visszajelzés. A működési mód a vevőegységen konfigurálható: gombnyomás-visszajelzés, tárolós vagy kizáró-vagy működés (lsd. a dokumentációban (angolul)) Hőmérséklet-tartomány: −25 … +75 °C Dokumentáció Tanítható 4 csatornás RF vevő és adó manual, Arduino program Gyártói honlap, betanítási leírás Csomag 1x Vevőegység (antennás) #### Távirányító vevő (Rádiós, 4 csatorna, tanítható, 433 MHz, RX480E-SMD) A RX480E-SMD távirányító vevő egy 433 MHz-es, tanítható kódú rádiós vevőmodul, amely 4 különálló digitális kimeneten jeleníti meg a távirányító gombjainak állapotát. Ez nem egy “általános rádióvevő”. Ez az a modul, amely a levegőben érkező gombnyomást azonnal használható logikai jellé alakítja – pontosan úgy, ahogy egy mikrokontroller vagy vezérlőáramkör elvárja. Ha olyan rendszert építesz, ahol egyetlen gombnyomásból konkrét vezérlési jelnek kell születnie, itt kezdődik a megoldásod. Működés A modul egy egyszerű, de hatékony láncszem: rádiós jel → dekódolás → digitális kimenet. 433 MHz-en működik, ASK modulációval, és nem nyers rádiójelet ad ki, hanem már értelmezett, dekódolt jelet. Ez óriási különbség: nem kell külön dekóderrel küzdened. A tanítás egy gombbal történik, és több működési mód közül választhatsz: pillanatnyi (amíg nyomod, addig aktív), kapcsoló (toggle), reteszelt (interlock) működés. És itt jön az a pont, ahol sokan elcsúsznak: a kompatibilitást nem a 433 MHz dönti el, hanem a kódolás. Ez a modul az alábbi típusokat kezeli: EV1527 PT2262 / PT2272 jellegű kódolás A hatótáv nem “fix szám”, hanem rendszerfüggő: antenna, környezeti zaj, árnyékolás – ezek együtt döntik el, hogy csak 15 vagy akár 200 métert kapsz. Felhasználási lehetőségek Ez a modul ott erős, ahol egyszerű, megbízható távoli vezérlés kell – gyorsan, felesleges bonyolítás nélkül. Tipikus felhasználások: 4 gombos távirányító jelének beolvasása Arduino digitális bemenetekre ESP32 projektek indítása / leállítása távirányítóval Relémodul vezérlése (világítás, szelep, motor) Távoli élesítés vagy funkcióváltás riasztási rendszerekben Félipari próbapadok “engedélyező” jele (interlock mód) Ez nem egy elméleti modul. Ez az, amit beteszel a rendszeredbe, és már másnap működik. Tippek Arduino esetén a használat egyértelmű: a 4 kimenetet digitális bemenetként olvasod. ESP32 / ESP8266 / Raspberry Pi esetén viszont van egy kritikus pont: a logikai szint. Ha a modul 5 V-on működik, akkor a kimenetek is 5 V-osak lehetnek. Ezért 3,3 V-os GPIO esetén szintillesztés szükséges. A betanítási folyamat egyszerű, dokumentált, és nem igényel külön fejlesztést – csak helyes bekötést és megfelelő antennát. Ha gyorsan akarsz működő rendszert, nem pedig heteket debugolni rádiós protokollokkal, akkor ez a modul pontosan azt adja, amire szükséged van: egy tiszta, azonnal használható digitális jelet – a levegőből. Műszaki jellemzők Termékazonosító: T12116 Frekvencia: 433 MHz Moduláció: ASK Támogatott kódolás: EV1527, PT2262/2272 Kimenet: 4 csatornás CMOS digitális Módok: pillanatnyi, kapcsoló, reteszelt Tápfeszültség: 4.5-7 V DC (tipikusan 5 V) Áramfelvétel: ≤ 3 mA Érzékenység: -105 dBm Hatótáv: 15-200 m (környezettől függően) Vevőtípus: super-regenerative Vevőcím: beállítható (szoftver detektálja), Ajánlott antenna: 1/4 hullámhossz Méret: 4.5 × 2 cm Kialakítás: 1 chipes megoldás Lábkiosztás: GND: Rendszerföld, 5V: tápfeszültség, D0: A gomb, D1: B gomb, D2: C gomb, D3: D gomb, VT: Gombnyomás visszajelzés. A működési mód a vevőegységek konfigurálható: gombnyomás-visszajelzés, tárolós vagy kizáró-vagy működés (lsd. a dokumentációban (angolul)) Dokumentáció Tanítható 4 csatornás RF vevő és adó manual, Arduino program Gyártói honlap, betanítási leírás Csomag 1x RX480-SMD vevőegység (a modulhoz 433 MHz antenna szükséges!) #### TavIRisp STK500 USB programozó A TavIR STK500 programozó egy gyors, hatékony eszköz az AVR mikrokontrollerek égetéséhez. Eredetileg az AVR-Studió fejlesztőeszközhöz készült, de az elmúlt években kváziszabvánnyá vált. Így közvetlenül használható Bascom-AVR, Arduino, AVR-Dude, WinAVR stb. fejlesztőrendszerek alól is. A natív támogatásnak köszönhetően az AVR-Studio 6.x alatt is használható! Szolgáltatások USB tápellátás, Túláramvédelem a PC és a céláramkör irányába, ISP6 és ISP10 programozófelület, 6 MHz vészórajel kivezetés, Programozás és PC-kommunikáció visszajelzés, 3.3V és 5V céláramköri feszültség támogatása, Linux, MacOSX, Windows 98..Windows 8 (x64) rendszerek alatt is működik. Az összes ISP-n keresztül programozható AVR támogatása az ATTiny13-tól az ATMega2560-ig Dokumentáció TavIR STK500 leírás STK500 driver (FTDI – FT232RL) Telepítő és programozó szoftverek A csomag tartalma TavIR STK500 programozó USB kábel ISP programozó kábel (10/10 vagy 6/6) #### Tematikus konzultáció, műszaki részletes tanácsadás, támogatás (Mentorprogram) Egyre többen kerestek meg azzal, hogy mondjam el, mi a véleményem egy egy projekttel, diplomamunka témával, TDK feladattal, vagy egy fejlesztési problémával kapcsolatban – kitérve a lehetőségekre és buktatókra. Merre induljon el, merre érdemes fejlődni egy adott feladat vagy csak az ismeretanyag megismerésében. Ez azt jelenti, hogy igenis van igény a személyes konzultációra – amit a tanfolyam, hírlevél nem tud személyre szabottan, részletesen, problémát kivesézve megadni. A költsége az előzetes egyeztetés során pontosodik – ahogyan a tényleges időráfordítás tervezete is. Mit kell tenned a segítségért? Nyitott egy lehetőséget a személyes konzultáció kérésére. De ehhez tenned kell: Először bekérek mail-ben minden olyan kérdést, ami felmerülne. Egy kérdőívet is kapsz, hogy az előismeretet, háttértudást lássam (ne olyat mondjak el, ami ismert, megoldott, hanem ami ténylegesen a kérdés). Kérek egy problémaleírást, ami lehet youtube link, power point anyag, fénykép, tehát bármi. Ezek után megkérlek, hogy pár mondatban jellemezd az eddigi hibákat, problémákat, kritikus pontokat. Az sem baj, ha kevés (vagy nincs elképzelés sem), azt a keveset is tudnom kell. A következő lépés… következőkben ezeken átrágom magam, összeszedem a lehetséges megoldásokat, buktatókat, megvalósításokat. Előnye, hátránya, javaslatok területén. Átküldöm a felmerült plusz kérdéseket – ami esetleg kimaradt a leírásokból, és … Megbeszélünk egy személyes találkozót (vagy online kapcsolatot), ahol 1.5-3 órában végigvesszük a feladatokat. A megoldási anyagokat, rajzokat illetve ha megoldható a programkódokat, eljárásokat átadom. Végigbeszéljük működést, átbeszéljük a lehetőségeket, és megkeressük együtt az irányt, és a célokat. Ehhez nagyon fontos, hogy Te is felkészülten gyere el és ezt az időt csak a feladatnak szenteld! A konzultáció végére kialakul a teljes kép a problémamegoldásról és úgy válunk el, hogy világosan látod majd az előtted álló projekt befejezést, probléma megoldást. Vagy akár készen is megkapod a megoldást. A termék kosárba tétele a konzultációs szándékot jelenti! #### Tesla minitekercs (KIT, kék) Az mini tesla tekercs segítségével lehetséges a plazma hatásait tanulmányozni. Tápfeszültségként 9..12V tápegység szükséges (0.5A terhelhetőség javasolt)! A kit az építéshez szükséges összes anyagot tartalmazza. A Tesla-készlet az alacsony alkatrészszámnak köszönhetően könnyen felépíthető, így ideális az első lépések megtételéhez. A KIT segítségével a tudomány felé akár kedvcsináló, akár bemutató is készíthető. A Tesla tekercs segítségével a glimm lámpa, a neoncső/energiatakarékos izzó is életre kelthető. A plazmakisülés is nagyon jól tanulmányozható, ahogyan a térerősség hatása is. A Tesla tekercsek segítségével magas hőmérsékletű és nagynyomású plazmát lehet előállítani, képesek a környezeti tárgyakat meggyújtani, vezeték nélkül továbbítani az áramot, fénycsövekben világítást létrehozni, és csodálatos íveket húzni. Sok szórakoztató és nagyon érdekes tudományos kísérlet épül a Tesla tekercsre. A Tesla tekercs építőkészlet egy rezonancia elvén működő transzformátor. Az eszközt össze kell forrasztani – nem készreszerelt! Jellemzők 9..12 V-os bemeneti feszültség 1..5 mm-es ív létrehozásához Kész tekercs Teljesítmény: Bemenet-függő Bemenet: DC 9…24V, DC5.5/2.1 csatlakozó Dokumentáció Manual – minitesla kit Csomag 1x KIT és nyáklap #### Tilt (ütés/rezgés/vibráció; SW-420) fekvő kapcsoló (5db/pack) Egyszerű megoldás, ha azt szeretnéd, hogy a projekted “észrevegye” a rezgést Az SW-420 rezgéskapcsoló pont arra való, amire a legtöbb DIY projektben tényleg szükség van: jelez, ha valami megmozdul, megrezdül vagy ütés éri. Nem bonyolítja túl a dolgot, nem akar elemzéseket gyártani, egyszerűen csak szól, hogy történt valami. Ezért remek választás akkor, ha nem a rezgés pontos mértékére vagy kíváncsi, hanem csak arra, hogy egy ajtó megkoccant, egy dobozt megmozdítottak, egy gép elindult, vagy egy eszköz rázkódni kezdett. Az SW-420 egy kicsi, egyszerű és hasznos alkatrész, ami sok projektben pont azt tudja, amire szükség van: jelez, ha valami megrezdül. Ha egy megbízható, könnyen beépíthető rezgéskapcsolót keresel alap elektronikai vagy mikrokontrolleres feladatokhoz, ezzel a 5 darabos csomaggal jó helyen jársz. A tilt-szenzor a klasszikus erős ütés/rúgás (pl. flipperjátékban használt) meg nem engedett erős behatásokat jelez. Kifejlesztését a higanyszenzorok egyre környezetszennyezőbb besorolása indukálja – ezzel a szenzorral számos típusú higanykapcsoló kiváltható.. Mire használhatod? Az SW-420-et leginkább olyan projektekhez érdemes választani, ahol egy gyors, egyszerű jelre van szükséged. Például: ajtó vagy ablak ütésérzékeléséhez egyszerű riasztóprojektekhez Arduino vagy ESP alapú rezgésfigyeléshez gépek működésének alap detektálásához csomagmozgatás vagy illetéktelen megmozdítás érzékeléséhez rezgésre induló LED-hez vagy hangjelzéshez IoT projektekhez, ahol egy eseményt szeretnél továbbküldeni Miért szeretik ennyien? Mert könnyű vele dolgozni. Nem kell külön életet lehelni bele tápfeszültséggel, nem kér bonyolult beállítást, és nem igényel speciális könyvtárakat sem. Egyszerűen be tudod kötni digitális bemenetként, a vezérlőd pedig már olvashatja is, hogy van-e mozgás vagy rezgés. Ha most ismerkedsz a szenzoros projektekkel, ez egy kifejezetten barátságos alkatrész. Ha pedig már rutinosabb vagy, akkor azért fogod szeretni, mert gyorsan beilleszthető egy prototípusba. Hogyan működik? A belsejében egy mechanikus érintkező dolgozik. Nyugalmi állapotban egy adott kontaktushelyzetben van, de ha rezgés vagy ütés éri, rövid idejű kapcsolást hoz létre. Magyarul: amikor valami megrázza, az SW-420 ezt egy egyszerű elektromos jellé alakítja, amit a mikrokontrollered már észlelni tud. Fontos viszont, hogy az ilyen jelek sokszor rövidek és kissé “nyersek”, ezért a stabil működéshez gyakran érdemes egy kis szoftveres szűrést vagy késleltetést használni. Mivel használható együtt? Az SW-420 több népszerű fejlesztői platformmal is jól használható: Arduino – egyszerűen köthető digitális bemenetre ESP8266 – jól használható, szükség lehet pull-up vagy pull-down beállításra ESP32 – digitális bemenetként könnyen kezelhető Raspberry Pi – itt is kapcsolóként működik Mikor nem ez lesz a legjobb választás? Akkor, ha nem csak azt akarod tudni, hogy volt-e rezgés, hanem azt is, hogy milyen erős, milyen gyakori vagy milyen mintázatú volt. Az SW-420 nem precíziós mérésre készült. Ha frekvenciát, amplitúdót vagy részletes rezgésadatokat szeretnél elemezni, akkor érdemes inkább egy valódi mérőszenzor felé indulni. Kinek ajánlott? Neked való ez a csomag, ha: szeretsz Arduino- vagy ESP-projekteket építeni, egyszerű rezgésérzékelést szeretnél megoldani, nem mérni akarsz, csak detektálni, gyorsan használható, praktikus alkatrészt keresel prototípushoz vagy hobbi projekthez. Műszaki jellemzők Típus: SW-420 Funkció: mechanikus rezgéskapcsoló Kimenet: digitális kapcsolójel Tápfeszültség: nem szükséges, passzív elem Érzékelési elv: mechanikus érintkező Kimeneti jel: impulzusszerű kontaktus Kialakítás: fekvő kivitel Csatlakozás: 2 kivezetés Kiszerelés: 5 db / csomag Érzékelő: tiltszenzor, Anyaga: Ház és borítás: hőálló polietilén, Érzékelő-golyó: aranybevonatú rozsdamentes acél, Kivezetés: sárgaréz (aranyozott), Külső fémház: sárgaréz. Kialakítás: kerek, végcsatlakozó, Szín: kék polietilén védőtok, Terhelhetőség: max. 50mA, Feszültség: max. 12V, Zárt kontakt-ellenállás: <10 ohm, Nyitott kontakt-ellenállás: >10 Mohm, Kapacitás: ~5pF, Működési/mérési hőmérséklet-tartomány: -10 .. 110°C. Csomag 5x SW-420 rezgés-szenzor (az ár az 5 db-ra vonatkozik!). #### Tilt (ütés/rezgés/vibráció) kapcsoló (5db/pack; SW-520D precíziós/arany) A tilt-szenzor a klasszikus erős ütés/rúgás (pl. flipperjátékban használt) meg nem engedett erős behatásokat jelez. Kifejlesztését a higanyszenzorok egyre környezetszennyezőbb besorolása indukálja – ezzel a szenzorral számos típusú higanykapcsoló kiváltható.. Szenzorjellemzők Model azonosító: SW-520D precíziós, <li<Gyártó:Beelee, Érzékelő: golyós tiltszenzor, Anyaga: Ház és borítás: fémszínű / sárgaréz, Golyó: aranybevonatú rozsdamentes acél, Kivezetés: sárgaréz (aranyozott), Külső fémház: sárgaréz. Kialakítás: kerek, Szín: sárgaréz, Terhelhetőség: max. 50mA, Feszültség: max. 12V, Zárt kontaktellenállás: <10 ohm, Nyitott kontaktellenállás: >10 Mohm, Kapacitás: 5pF, Működési/mérési hőmérséklet-tartomány: -10 .. 110°C. Csomag 5x SW-520D (prec) rezgés-szenzor. A feltüntetett ár az 1 pack-ra vonatkozik! #### Tilt (ütés/rezgés/vibráció) kapcsoló (5db/pack; SW-520D) A tilt-szenzor a klasszikus erős ütés/rúgás (pl. flipperjátékban használt) meg nem engedett erős behatásokat jelez. Kifejlesztését a higanyszenzorok egyre környezetszennyezőbb besorolása indukálja – ezzel a szenzorral számos típusú higanykapcsoló kiváltható.. Szenzorjellemzők Model azonosító: SW-520D, <li<Gyártó:Beelee, Érzékelő: golyós tiltszenzor, Anyaga: Ház és borítás: hőálló polietilén, Golyó: aranybevonatú rozsdamentes acél, Kivezetés: sárgaréz (aranyozott), Külső fémház: sárgaréz. Kialakítás: kerek, Szín: fekete/szürke, Terhelhetőség: max. 50mA, Feszültség: max. 12V, Zárt kontaktellenállás: <10 ohm, Nyitott kontaktellenállás: >10 Mohm, Kapacitás: 5pF, Működési/mérési hőmérséklet-tartomány: -10 .. 110°C. Csomag 5x SW-520D rezgés-szenzor. A feltűntett ár az 1 pack-ra vonatkozik! #### TMC2208 stepper vezérlő modul (hűtőbordával) [1.4A@5..36V] A TMC2208 stepper vezérlő modul (hűtőbordával) [1.4A@5..36V] olyan kisméretű léptetőmotor-meghajtó modul, amelyet 2 fázisú bipoláris léptetőmotorok vezérlésére lehet beépíteni mikrokontrolleres, 3D nyomtatós, CNC-s és robotikai rendszerekbe. A modul fő szerepe nem az, hogy nagy motorokat hajtson, hanem hogy kis és közepes áramú tengelyeknél halkabb, finomabb járást adjon a hagyományos A4988 jellegű meghajtókhoz képest. A TMC2208 stepper vezérlő modul (hűtőbordával) [1.4A@5..36V] STEP/DIR vezérléssel egyszerűen illeszthető olyan vezérlőkhöz, ahol a firmware vagy a mikrokontroller már léptetőjelet és irányjelet állít elő. UART kapcsolattal mélyebb beállításokra is képes, de alapmozgatáshoz nem feltétlenül kell soros konfigurációt használni. A választásnál az első szűrő a motor árama és a hűtés. A TMC2208 család nem nagyáramú ipari tengelyekhez való; akkor dolgozik jól, ha a motor árama, a tápfeszültség, a hűtőborda és a környezeti légmozgás együtt rendben van. A névben szereplő 1.4 A értelmezése moduloldalon szerkesztői ellenőrzést igényel: !!! A TMC2208 stepper vezérlő modul (hűtőbordával) [1.4A@5..36V] egy tengely meghajtására való léptetőmotor-driver. A vezérlő oldalon STEP és DIR jeleket kap, a motoroldalon pedig a két tekercspárt hajtja meg szabályozott árammal. 3D nyomtatóban, kisebb CNC-ben vagy gravírozóban akkor érdekes, amikor a motor hangja, a mikrolépés simasága és a kisebb sebességű mozgás kulturáltabb viselkedése számít. A modul nem pótolja a jó mechanikát, a megfelelő tápot és a pontos árambeállítást; ha ezek hibásak, a halk driver is melegedhet, kihagyhat lépést vagy véletlenszerű hibákat okozhat. Azaz a TMC2208 stepper vezérlő modul (hűtőbordával) [1.4A@5..36V] egy SilentStepStick formátumú, STEP/DIR és UART vezérlésre alkalmas TMC2208 alapú bipoláris léptetőmotor-meghajtó, hűtőbordával és kézi áramkorlát-beállítással. Működés és beépítés A modul a vezérlőtől érkező STEP impulzusokra lépteti a motort, a DIR jel pedig az irányt adja meg. Az engedélyező, alvó és mikrolépés-beállító lábak a szokásos stepper driver foglalatokhoz igazodnak, ezért a modul RAMPS 1.4 és CNC shield környezetben is beépíthető, ha a foglalat kiosztása és a modul tájolása egyezik. Az áramkorlátot a modulon lévő potenciométerrel kell beállítani. Ezt nem szabad találomra végállásig tekerni, mert a potméter túltekerhető, és hibás állásban a Vref mérés is félrevezető lehet. A beállítás után terhelés alatt kell ellenőrizni a motor melegedését, a driver hőmérsékletét és azt, hogy gyorsításkor nem veszít-e lépést. A hűtőbordát a chip fölé kell ragasztani, de önmagában a borda nem hűtőrendszer. Zárt dobozban, 3D nyomtató elektronikában vagy egymás mellé tett több driver esetén légmozgás nélkül hamar eléri a modul azt a tartományt, ahol visszavesz vagy hibázik. Felhasználási példák 3D nyomtató X, Y, Z vagy extruder tengely csendesebb meghajtásához. RAMPS 1.4 alapú nyomtatóelektronika A4988 jellegű driverének cseréjéhez. CNC shielddel épített kis maró, plotter vagy gravírozó tengelyvezérléséhez. Arduino alapú pozícionáló asztalhoz, kamera sliderhez vagy forgató egységhez. Lézermaró vagy rajzgép finom léptetésű mozgatásához. Oktatási és műhelyteszt-környezethez, ahol a STEP/DIR vezérlés működése jól mérhető. Robotikai segédtengelyhez, adagolóhoz vagy kis terhelésű lineáris mozgatáshoz. Kompatibilitás és beüzemelés Mire figyelj? Mit okoz? Egyezik a foglalat tájolása? Fordított behelyezésnél a modul és az alaplap is sérülhet. A motor bipoláris, két tekercspáros típus? Unipoláris motor közvetlenül nem illeszthető ugyanúgy. A motor árama belefér a modul tartományába? Túl nagy motor esetén melegedés, lépésvesztés vagy driverhiba jelenhet meg. A motoroldali táp 5-36 V tartományban van? Hibás tápfeszültségnél a tengely nem indul, zajos lesz vagy a modul sérülhet. A vezérlő 3.3 V vagy 5 V logikai jelszintet ad? Nem megfelelő logikai szintnél bizonytalan léptetés jöhet létre. Be van állítva az áramkorlát? Gyári vagy eltekert potméterállással a motor túlmelegedhet vagy erőtlen maradhat. Van hűtőborda és légmozgás? Több driver egymás mellett gyorsan túlmelegedhet. STEP/DIR vagy UART mód kell? UART nélkül a haladó finomhangolás nem érhető el, de alapmozgatás STEP/DIR módban is működhet. Döntés előtt ellenőrizd A motor névleges fázisárama illik-e a modul biztonságosan hűthető tartományába. A gép tápfeszültsége 5-36 V közötti-e, és van-e elég áramtartaléka a teljes rendszerhez. A fogadó alaplap A4988/SilentStepStick kiosztású-e, és a modul tájolása egyértelmű-e. Kell-e UART konfigurálás, vagy elég a STEP/DIR üzem. A firmware mikrolépés-beállítása egyezik-e a hardveres MS lábakkal. A hűtőborda felett marad-e hely, és több driver esetén van-e légmozgás. A terméknévben szereplő 1.4 A értelmezése moduloldalon ellenőrzött-e: !!! Használati korlát és rossz választás Ne ezt válaszd, ha nagyáramú NEMA23 vagy ipari tengely meghajtása a feladat. Ne ezt válaszd, ha 36 V feletti motoroldali tápfeszültséggel dolgozol. Ne ezt válaszd, ha szenzor nélküli végállás-kezelésre építenél; ilyen igénynél TMC2209 vagy más alkalmasabb driver kellhet. Ne ezt válaszd, ha nincs lehetőség az áramkorlát mérésére és beállítására. Ne ezt válaszd, ha a mechanika nehezen jár, szorul vagy nagy gyorsítást igényel; a driver nem javítja ki a mechanikai hibát. Ne ezt válaszd, ha teljesen cserementes A4988-helyettesítést vársz ellenőrzés nélkül. A foglalat, irány, tekercspár és firmware-beállítás ellenőrzése része a beépítésnek. Műhelymegfigyelés A TMC2208 moduloknál a hiba sokszor nem a vezérlőkódban van, hanem az első beállításnál. Ha a Vref nincs érdemben beállítva, a motor vagy túl meleg lesz, vagy már kis gyorsításnál elveszti a lépést. Beépítéskor először kis sebességgel, rövid mozgással érdemes indítani, majd csak ezután emelni a sebességet és a gyorsítást. A potmétert finoman kell kezelni. Ha méréskor furcsa vagy nulla körüli érték jelenik meg, nem a motoron kell azonnal hibát keresni: először a potméter állását, a GND mérési pontot és a modul tápellátását kell ellenőrizni. Műszaki jellemzők Jellemző Érték IC: TMC2208 Gyártói háttér: Trinamic Motion Control GmbH / Analog Devices Modulformátum: SilentStepStick jellegű léptetőmotor-driver modul Motor típusa: 2 fázisú bipoláris léptetőmotor Tengelyek száma: 1 Motoroldali tápfeszültség: 5-36 V a terméknév szerint, IC-szinten 4.75-36 V Logikai jelszint: 3.3 V és 5 V Vezérlés: STEP/DIR vagy UART UART sebességtartomány: 9600-500k Baud Külső mikrolépés-beállítás: 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 Interpoláció: MicroPlyer, legfeljebb 1/256 Áramkimenet moduloldalon: 1.2 A / 1.4 A Csúcsáram: 2 A megfelelő hűtéssel Áramkorlát állítás: Potenciométerrel Hűtés: Ragasztós hűtőborda, légmozgás javasolt Kompatibilitás: RAMPS 1.4, CNC shield és A4988 jellegű foglalat – tájolás ellenőrzéssel Védelem: Rövidzár, hővédelem, diagnosztika; túlfeszültség pontos megnevezése: !!! Méret: 15 x 20 mm Beépítési kockázat: Áramkorlát-potméter túltekerése, hibás tájolás, elégtelen hűtés Dokumentáció TMC2208 beállítási leírás és modul kézikönyv TMC2208 termékoldal és adatlap Analog Devices TMC2202, TMC2208, TMC2224 adatlap Analog Devices TMC2208 V3.0 modul kézikönyv BIGTREETECH GitHub TCM2208 beállítási leírás, adatlap TMC220x adatlap Csomag 1 x TMC2208 stepper vezérlő modul (hűtőbordával) [1.4A@5..36V] 1 x beállító csavarhúzó #### TMC2209 stepper vezérlő modul (hűtőbordával) [2A@5..36V] A TMC2209 stepper vezérlő modul (hűtőbordával) [2A@5..36V] olyan kis méretű léptetőmotor-meghajtó modul, amelyet főleg ott érdemes beépíteni, ahol a motor nem csak forogjon, hanem kulturáltabban, kevesebb hallható zajjal és finomabb mikrolépéses járással dolgozzon. 3D nyomtatóban, kis CNC-ben, gravírozóban vagy robotikai mozgatásban a zaj, a rezonancia és az árambeállítás ugyanúgy része a végeredménynek, mint maga a motor. A modul nem önálló mozgásvezérlő. Szüksége van egy vezérlő elektronikára, amely STEP és DIR jelekkel vagy UART kapcsolaton keresztül parancsot ad neki. A motor tápját, a logikai tápot, a közös GND-t, a tekercspárokat és az áramkorlátot beépítés előtt külön kell ellenőrizni, mert egy rossz motorbekötés vagy túl magasra állított áram hamarabb okoz hibát, mint maga a vezérlési mód. A döntő kérdés nem az, hogy a TMC2209 papíron hány amperes, hanem hogy a konkrét panel, a hűtőborda, a levegőáramlás és a motoráram együtt milyen hőterhelést ad. A hűtőborda tartozék, de zárt dobozban vagy több tengely egymás mellett dolgozva ez még nem old meg minden melegedési gondot. A modul jó irány, ha A4988 vagy TMC2208 jellegű kártyáról lépnél halkabb és jobban hangolható léptetőmotoros hajtás felé. Akkor viszont nem ezt kell erőltetni, ha nagy NEMA23 motorhoz, tartós ipari terheléshez vagy több amperes, külön meghajtót igénylő tengelyhez keresel megoldást. A termékoldali adatok a modulnál 4.75-36 V tartományt, az IC gyári háttere 4.75-29 V tartományt ad meg, ezért 29 V felett a felhasználási környezetet kézzel ellenőrizni kell. A TMC2209 stepper vezérlő modul (hűtőbordával) [2A@5..36V] a vezérlőpanel és a bipoláris léptetőmotor közé kerül. A vezérlőpanel állítja elő a léptetőjelet és az irányjelet, a TMC2209 pedig a motor két tekercspárán folyó áramot kezeli. Ez a szerep különösen akkor látszik meg, amikor a mechanika kis sebességen mozog, irányt vált, finom pozíciót tart vagy több tengely egyszerre fut. Ilyenkor a mikrolépés, az áramkorlát, a motor rezonanciája és a meghajtó hőmérséklete együtt határozza meg, hogy a szerkezet mennyire lesz nyugodt járású. Azaz a TMC2209 stepper vezérlő modul (hűtőbordával) [2A@5..36V] egy TMC2209 IC-re épülő, Step/Dir vagy UART vezérlésű, kétfázisú bipoláris léptetőmotor-meghajtó modul hűtőbordával, kis CNC, 3D nyomtató, gravírozó és robotikai tengelyekhez. Működés és beépítés Step/Dir módban a vezérlő egy STEP impulzussal léptet, a DIR jel pedig az irányt adja meg. Ez a megszokott CNC shield, RAMPS és Arduino környezetben is jól kezelhető, mert a mozgásvezérlés a fő elektronikán marad. UART módban a TMC2209 több beállítása szoftverből hangolható. Ilyenkor a csendes járás, a mikrolépés, a diagnosztika és bizonyos haladó funkciók jobban kézben tarthatók, de a bekötés és a firmware-beállítás is több figyelmet kér. A hűtőbordát a chip felőli hőtermelő részre kell ragasztani. A motoráramot beépítéskor alacsonyabb értékről érdemes indítani, majd terhelés alatt ellenőrizni a motor nyomatékát, a kihagyott lépéseket és a modul melegedését. A potméteres áramkorlát túltekerése a TavIR oldalon külön figyelmeztetésként szerepel: szélső állásban előfordulhat, hogy nem mérhető rajta értelmezhető feszültség, az áramlimit pedig nem a várt módon viselkedik. Felhasználási példák 3D nyomtató tengelymeghajtás, ahol a motorhang csökkentése és az egyenletesebb mikrolépés számít. Kis CNC gép X, Y vagy Z tengelye, ha a motoráram belefér a modul hőkeretébe. Lézergravírozó vagy rajzgép, ahol a finom sebességtartás és a nyugodt mozgás fontosabb, mint a nagy áram. Arduino alapú robotikai mozgatás, például lineáris csúszka, adagoló vagy forgató mechanika. Kamera slider, forgatóasztal vagy pozicionáló szerkezet, ahol alacsony sebességen sem jó a darabos motorjárás. Oktatási és prototípus környezet, ahol a Step/Dir és UART vezérlés közti különbség gyakorlatban is bemutatható. A4988 vagy DRV8825 jellegű modul cseréje olyan panelen, ahol a kiosztás, a tápfeszültség és az engedélyező jelek ellenőrizhetők. Kompatibilitás és beüzemelés A TavIR termékoldal RAMPS 1.4 és CNC shield használatot említ, de beépítés előtt a modul orientációját, a motor tekercspárjait és a logikai tápot ellenőrizni kell. A StepStick-szerű moduloknál a fordított behelyezés, a motor menet közbeni kihúzása és a közös GND hiánya gyakori hibaforrás. Mire figyelj? Mit okoz? A motor tekercspárjai ki vannak mérve? Rossz párosításnál a motor rángat, zúg, melegszik vagy nem indul el rendesen. A modul helyes irányban kerül a foglalatba? Fordított beültetésnél a vezérlőpanel és a meghajtó is sérülhet. A motor tápja és a logikai táp közös GND-n van? Közös referencia nélkül a STEP, DIR és UART jelek bizonytalanul működhetnek. A hűtőborda fel van ragasztva és kap levegőt? A túlmelegedés lépésvesztést, lekapcsolást vagy tartós károsodást okozhat. Az áramkorlát a motorhoz van állítva? Túl magas áramnál melegedés, túl alacsonynál nyomatékhiány jelentkezik. UART módot használsz? A firmware, az UART bekötés és a címzés hibája miatt a haladó funkciók nem fognak életre kelni. 29 V felett járna a rendszer? A moduloldali és IC-oldali feszültségtartomány eltérése miatt kézi műszaki ellenőrzés szükséges. Döntés előtt ellenőrizendő adatok A motor névleges fázisárama illeszkedik-e a TMC2209 modul hűtési lehetőségeihez. A vezérlőpanel foglalata, kiosztása és engedélyező logikája egyezik-e a moduléval. A motor tápfeszültsége belefér-e a ténylegesen használt tartományba. A projektben elég-e a Step/Dir vezérlés, vagy kell UART állítás és diagnosztika. A mechanika elbírja-e a szenzor nélküli végálláskeresés hangolási igényét, ha StallGuard4 funkciót is használnál. Van-e hely hűtőbordának és levegőáramlásnak a vezérlődobozban. Egy tengelyes próba után hogyan viselkedik a modul több tengely egyidejű mozgásánál. Használati korlátok és mikor ne ezt válaszd Ne ezt válaszd nagyáramú NEMA23 vagy nagyobb motorhoz, ahol tartósan több amperes meghajtás kell. Ne ezt válaszd ipari gép főhajtásához, ha különálló, sorkapcsos, nagy hűtőfelületű stepper driver szükséges. Ne ezt válaszd akkor, ha a rendszered motorfeszültsége 29 V felett futna, és nincs külön ellenőrizve a modulváltozat teljes feszültségtűrése. Ne ezt válaszd akkor, ha a vezérlőpanel kiosztása ismeretlen, mert a StepStick-szerű moduloknál a hasonló forma nem mindig jelent azonos bekötést. Ne ezt válaszd olyan helyre, ahol a motoráramot nem lehet mérni vagy beállítani, mert a TMC2209 jó működése az áramkorláton múlik. Ne ezt válaszd zárt, meleg dobozba hűtés nélkül, ha a motor nagy terheléssel vagy hosszú ideig tartó pozíciótartással dolgozik. Műhelytitok A TMC2209 akkor szokott jó eredményt adni, amikor nem a névleges felső áramhatárt próbáljuk kipréselni belőle, hanem a motorhoz és mechanikához igazítjuk. Egy laza szíj, szoruló csúszka vagy rosszul mért tekercspár a meghajtó cseréje után is hibát fog adni. Először a mechanikát és a motorbekötést érdemes rendbe tenni, utána jön a Vref, a mikrolépés és az UART finomhangolás. Műszaki jellemzők Jellemző Érték IC: TMC2209 Modulverzió: V1.3 Cikkszám: T67311 Motor típusa: kétfázisú bipoláris léptetőmotor Motorok száma: 1 Vezérlés: Step/Dir vagy UART Logikai jelszint: 3.3 V LVTTL és 5 V TTL Motor tápfeszültség: 4.75-36 V Kimeneti áram: 2 A Csúcs/fázisáram passzív hűtéssel: 2.8 A Mikrolépés modulbeállítással: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 Mikrolépés IC funkció: 256 mikrolépés MicroPlyer interpolációval Funkciók: StealthChop2, SpreadCycle, CoolStep, StallGuard4, MicroPlyer, automatikus készenléti áramcsökkentés UART sebesség: 9600-500k Baud Védelem: nyitott áramkör védelem, túlfeszültség védelem, rövidzár-védelem, hővédelem Csatlakozás: beforrasztott raszteres tüskesor Méret: kb. 15 x 20 mm NyÁK színe: fekete vagy fehér Hűtés: ragasztós hűtőborda tartozék Áramkorlát állítása: potméterrel, fokozott figyelemmel Kivezetés (Az áramkörön szitázva.) #Enable: működés engedélyezés/tiltás, MS1-3: mikrolépések beállítása, pull-down (lehúzó ellenállás) integrálva, #Reset: egész lépésű állapot beállítása (mikrolépés nullázás); aktív esetben: kimenet tiltva, #Sleep: alvó mód aktiválás, Step: léptetőjel, felfutó élre lép, Dir: irányjel (Step jel előtt be kell állítani), Vmotor: motor tápfeszültség, Gnd: rendszer közös GND, Vdd: vezérlő tápfeszültség. Dokumentáció TCM2208/TMC2209 beállítási leírás, adatlap TMC220x adatlap Csomag 1 x léptetőmotor vezérlő modul 1 x ragasztós hűtőborda #### TMP36 hőmérőchip (TO92) Az AnalogDevices TMP36 hőmérője -40..+125 fok közt képes mérni. A legjobb mérési pontossága: 10 mV fokonként, abszolút pontossága: 0.5C! A kimenete analóg jel. Az adatgyűjtő, nap illetve sörkollektor-rendszerek elengedhetetlen mérőtartozéka. Szolgáltatások Univerzális, analóg bemenetre csatlakoztatható, Egyetlen kontrollerkivezetést igényel a használata, Zavartűrő, zavarérzékelten kialakítás, Tápfeszültségigénye: 2.7…5.5V (50uA), Járulékos hardware-t nem igényel, Széles hőmérsékleti méréstartomány –40..+125°C, Szélsőséges esetben maximum 1°C pontosság. Dokumentáció TMP36 hőmérő adatlap Csomag 1x TO-92 tokos TMP36 IC #### TO220 hűtőborda [2db/pack!] TO-220 eszközre 19*15*10mm-es Alumínium (eloxált, fekete) hűtőborda. Idális pl. 7805 stabilizátor ICre, MOSFET teljesítményvezérlőre. Csomag 2x TO220 hűtőborda #### Tolókapcsoló (egyáramkörös, kétállású, 2″/1″) [5db/pack] A NYÁK-ba illetve BreadBoardba helyezhető raszterosztású kétállású, egyáramkörös kapcsoló ideális ki/bekapcsolásra. NYÁK-ba forrasztva nagy stabilitású, egyszerű kapcsolást tesz lehetővé. Jellemzők Anyaga: Ház és borítás: polietilén, Kivezetés: sárgaréz. Rasztercsatlakozás: 1# szélesség, 2# magasság, Szín: fekete/ezüst, Terhelhetőség: max. 100mA, Feszültség: max. 12V, Zárt kontaktellenállás: <100 mOhm (tip: 30 mOhm), Nyitott kontaktellenállás: >10 Mohm, Szigetelési ellenállás: 500V/1min, Működési/mérési hőmérséklet-tartomány: -10 .. 110°C Kapcsoló hossz: 3mm/ 0.12″, Csatlakozás/Pin táv: 2.54mm / 1″ Kapcsolótest mérete (kapcsolószár/kivezetés nélkül): 8 x 4 x 3.8mm(H*Sz*M), Teljes méret: 8 x 4 x 10mm, Kapcsolószár: 1.5 x 1.5 x 3mm, Anyaga: Műanyag és fém, Szín: Ezüst, fekete, Jelölés/rövidítés: SPDT 1P2T, SS12D00 / SS12D00G3. Csomag 5x kapcsoló. A feltüntett ár az 1 packra (5db) vonatkozik! #### Tolópotméter modul (10k, sztereo) A potenciométer (változtatható ellenállás) az egyik oktatókészlet alkatrész és a tanulások alapköve az arduino rendszerekben. A nyers potenciométer helyett a moduláris szerelésű sokkal kézenfekvőbb, gyakorlatilag azonnal használható. A potenciométer tológombbal ellátott, két csatornás. Jellemző Működési hőmérséklet: -30°C~+85°C, Potenciométer értéke: 10k, Rögzítőfurat: 4x 3.2mm Potenciométer kimenet: 0…10k, Csatornaszám: 2, Elmozdulás: lineáris. Kimenet: szabványos szenzorcsatlakozó (3pin, raszterosztás). Csatlakozó 1 – Sensor (csúszka), 2 – Vcc, 3 – GND. Csomag 1x potenciométer modul, 1x gomb. #### TTL-RS232 illesztő (DSUB-9, 3.3..5V) A TTL-RS232 illesztő (DSUB-9, 3.3..5V) akkor kerül elő a fiókból, amikor egy mikrokontroller UART lába és egy klasszikus RS232-es eszköz között kell rendes jelszintillesztést csinálni. Az Arduino, ESP32, Raspberry Pi vagy más vezérlő TTL/LVTTL szintű TX/RX jelei nem ugyanazt jelentik elektromosan, mint egy RS232 port jelei. Ezt a különbséget nem kábelkötéssel, hanem illesztő elektronikával kell áthidalni. A modul DSUB9 anya csatlakozót ad az RS232 oldalra, a mikrokontroller felé pedig tűsoros csatlakozást használ. A 3,3 V – 5 V tápfeszültség miatt 3,3 V-os és 5 V-os fejlesztői környezetben is beilleszthető, a TX, RX és táp LED-ek pedig gyors hibakeresési kapaszkodót adnak akkor, amikor nem indul el a soros kommunikáció. A döntő kérdés nem az, hogy “van-e soros port”, hanem az, hogy milyen jelszinten beszél a két oldal. Ha a vezérlőd UART TTL jelet ad, a másik eszköz pedig valódi RS232 portot vár DB9 csatlakozón, akkor a TTL-RS232 illesztő (DSUB-9, 3.3..5V) erre a köztes feladatra való. Ha viszont USB portra, RS485 buszra, galvanikus leválasztásra vagy nagy távolságú terepi kommunikációra van szükség, más illesztőt kell választani. Azaz a TTL-RS232 illesztő (DSUB-9, 3.3..5V) egy SP3232EEN alapú UART – RS232 szintillesztő modul, amely 3,3 V vagy 5 V tápfeszültségről működő mikrokontrolleres oldalt köt össze DSUB9 anya csatlakozós RS232 oldallal. Működés és beépítés A mikrokontrolleres oldalon a modul a TTL/LVTTL UART jeleket kezeli. A vezérlő TX lábát a modul RX irányába, a vezérlő RX lábát a modul TX irányába kell kötni, a közös GND pedig nem maradhat le. Az RS232 oldalon a DSUB9 anya csatlakozó adja a klasszikus soros csatlakozási pontot. A modul nem értelmezi a protokollt, nem állít baud rate-et, nem javít paritást és nem alakít USB-vé. A soros kommunikáció paramétereit a két végberendezésen kell azonosra állítani. A modul feladata a jelszint illesztése a TTL/LVTTL és az RS232 oldal között. A TX/RX LED-ek beépítés közben sok időt spórolnak. Ha a táp LED világít, de a TX/RX oldalon nincs élet, akkor elsőként a keresztezett TX/RX bekötés, a közös GND és a soros beállítások iránya adja a hibakeresés fő nyomvonalát. Felhasználási példák Arduino alapú vezérlő összekötése RS232-es mérőműszerrel. ESP32 adatgyűjtő illesztése régebbi soros berendezéshez. Raspberry Pi UART portjának illesztése DB9-es RS232 csatlakozású eszközhöz. Labor- vagy szervizkörnyezetben régi soros diagnosztikai port elérése. Oktatási mérésnél TTL és RS232 jelszintek közötti különbség bemutatása. Beágyazott rendszer soros kimenetének próbája klasszikus RS232 oldalon. LED vezérlőkártya, modem, termináladapter vagy processzoros rendszer soros illesztése, ahol RS232 port szükséges. Kompatibilitás és beüzemelés Mire figyelj? Mit okoz? 3,3 V-os vagy 5 V-os tápot adsz a modulnak? A modul tápoldala ehhez a két fejlesztői környezethez illeszthető (mindkettő megfelelő). Valódi RS232 portot kell elérned? A DSUB9 oldalt RS232 eszközhöz használd, ne közvetlen TTL UART lábra. A mikrokontroller UART TX/RX lábai megvannak? A kommunikáció csak helyes irányú TX/RX bekötéssel indul el. Közös GND van a TTL oldalon? Közös referencia nélkül a soros jel nem értelmezhető stabilan. A két eszköz soros beállítása azonos? Eltérő baud rate, paritás vagy stop bit esetén a jelszint jó lehet, de az adat hibás lesz. USB porthoz akarod kötni? Ehhez nem ez a modul való, USB-RS232 vagy USB-UART illesztő kell. RS485 buszra kell csatlakozni? Ehhez RS485 illesztő kell, nem RS232 szintillesztő. Hosszú kábel, zajos környezet vagy leválasztás kell? Ilyen feladathoz leválasztott vagy ipari kommunikációs illesztő szükséges. Döntés előtt ellenőrizendő adatok Jellemző Érték Illesztési irány TTL/LVTTL UART – RS232 Tápfeszültség 3,3 V – 5 V RS232 csatlakozó DSUB9 anya TTL oldali csatlakozás tűsor Illesztő chip SP3232EEN LED visszajelzés TX, RX, táp Kivezetés NYÁK-on szitázva Maximális adatsebesség 1Mbps Galvanikus leválasztás nincs Használati korlát és mikor ne ezt válaszd Ne ezt válaszd, ha USB portot szeretnél közvetlenül RS232 portra alakítani. RS485 vagy Modbus RTU buszra kell csatlakoznod. több eszközös, buszos kommunikációt kell építeni egy közös érpáron. galvanikus leválasztás előírás a rendszerben. a céloldal nem RS232, hanem TTL UART szintű soros bemenet. a projektben a pontos maximális adatsebesség előírt, és azt a rendszertervben dokumentáltan kell igazolni. a DB9 lábkiosztás nem illeszkedik a célkábelhez vagy a célberendezés portkiosztásához. Műhelytitok A legtöbb soros illesztési hiba nem a chipnél kezdődik, hanem a három alapnál: TX/RX irány, közös GND, azonos kommunikációs paraméter. A LED-ek ezért nem dísznek vannak a panelen. Beüzemeléskor először táp, utána TX/RX aktivitás, végül adatértelmezés sorrendben haladj. Így gyorsan elválik, hogy elektromos bekötési hibáról vagy soros beállítási hibáról van szó. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Funkció TTL/LVTTL UART – RS232 jelszintillesztés Tápfeszültség 3,3 V – 5 V Kommunikáció UART – RS232 Logikai szint TTL / RS232 Csatornák száma 2 Illesztő chip SP3232EEN RS232 csatlakozó DSUB9 / DB9 anya Mikrokontroller oldali csatlakozás tűsor Jelzés TX LED, RX LED, táp LED Kivezetés szitázva a NYÁK lapon Maximális adatsebesség 1 Mbps Galvanikus leválasztás nincs Csomag 1 × TTL-RS232 illesztő (DSUB-9, 3.3..5V) adapter NYÁK / DSUB9 1 × 5 pin tüskesor 1 × 10 pin tüskesor #### TTL-RS232 illesztő (DSUB-9, 3.3V) A TTL-RS232 átalakító, amely az TTL szint és a klasszikus RS232 port közti illesztést valósítja meg. Egyszerűen használható soros eszközök illesztésére, digitális kamerákra, processzoros rendszerekhez, kommunikációs MODEM-re, ISDN-termináladapterekre és LED-vezérlőkártyákhoz. Jellemzők/specifikációk MAX3232 illesztő chip, LVTTL szintű bemenet (3.3V!) 3.3V tápfeszültség, Tx-Rx vonal került kivezetésre DSUB9 anya Csomag 1 x (LV)TTL-RS232 soros port adapter #### TTL-RS232 illesztő (modul) Ops, minden működik… csak épp nem beszél egymással a két eszköz. A mikrokontrollered (ESP32 / Raspberry Pi) vidáman küldi az UART jelet, a régi ipari eszköz meg RS232-t vár – és te csak nézed a néma terminált. Erre való ez a TTL-RS232 illesztő modul: egy MAX3232 alapú szintillesztő, ami a 3,3 V LVTTL vagy 5V TTL UART jeleket RS232 jelszintre alakítja, és RS232 irányból visszaalakítja LVTTL/TTL szintre. Fontos: ez egy műszaki termék – nem bonyolult, de kérlek, olvasd el a bekötési részt, mert itt a leggyakoribb hibák tényleg “pukkanósak”. Működés A modul a kommunikációs lánc fizikai szintjén dolgozik: UART (LVTTL 3,3 V/TTL 5V) → szintillesztés → RS232 A MAX3232 egy charge pump megoldással előállítja az RS232 oldalhoz szükséges jelszinteket, miközben a mikrokontroller felől alacsony feszültségű LVTTL/TTL jeleket vár. Felhasználási tippek Ha gyorsan szeretnél “hidat” építeni új és régi között, ez a modul nagyon erre van kitalálvahálás társ: ESP32 alapú adatgyűjtő illesztése RS232-es mérőműszerhez (UART → RS232). ESP8266 szerviz / konfigurációs port RS232-es eszközhöz. Raspberry Pi UART illesztése RS232-es ipari eszközhöz (terminál jellegű kommunikáció). RS232-es modem / termináladapter prototípus-illesztése fejlesztő környezetben. Régi vezérlők, perifériák “megszólítása”, amikor a dokumentáció szerint RS232 a belépő. Kockázatcsökkentő infók (ezt olvasd el, mielőtt bekötöd) Amit ez a modul tud 5V (TTL) vagy 3,3 V logikai szintű (LVTTL) UART ↔ RS232 szintillesztés. Egyszerű, kompakt megoldás: kevés alkatrész, gyors bekötés. Amit ez a modul NEM vállal helyetted Galvanikus leválasztás: ipari, zajos környezetben (hosszú kábelek, földhurok, eltérő földpotenciál) lehet, hogy leválasztott megoldás kell. A 3 leggyakoribb félreértés (és hogyan úszod meg) USB-UART (TTL) átalakító összekeverése RS232-vel → ne kösd direktben RS232 portra. 5 V TX rákötése 3,3 V LVTTL bemenetre → lehet, hogy működik… aztán egyszer csak nem. RX-TX felcserélése / közös GND hiánya → néma vonal, és jön a fejvakarás. Gyors bekötési mankó Mindig legyen közös GND. TX ↔ RX keresztben (a vezérlő TX-e a modul RX-ére, és fordítva). RS232 oldalon ne feledd: más polaritás és szint, direkt összekötés tilos. Műszaki jellemzők Illesztő áramkör: MAX3232 Funkció: LVTTL UART (3,3 V) ↔ RS232 jelszint illesztés Logikai szint (TTL oldal): LVTTL, 3,3 V Tápfeszültség: 3,3 V vagy 5V Kivezetett jelek: TX, RX (és GND) Csatlakozás/kivezetés: forrpontos ki-/bemenet Ez a TTL-RS232 illesztő modul akkor lesz a legjobb barátod, ha 3,3 V-os vagy 5V-os UART-ot (LVTTL/TTL) szeretnél biztonságosan összekötni RS232-es eszközzel – gyorsan, kis helyen, MAX3232-vel. Csomag 1 x (LV)TTL-RS232 soros illesztőáramkör #### ULN2003 teljesítmény-vezérlő modul A ULN2003 teljesítmény-vezérlő modul akkor kerül elő a műhelyben, amikor a mikrokontroller kimenete már nem elég egy motor, relé, mágnesszelep vagy más kisebb terhelés közvetlen meghajtásához. Az Arduino, ESP vagy Raspberry Pi GPIO-láb jelet ad, de a tekercsáramot, a kapcsolási terhelést és az induktív visszarúgást nem jó ötlet közvetlenül a vezérlőpanelre bízni. Ez a panel a vezérlő és a terhelés közé kerül. A bemeneteken IN1-IN4 digitális jeleket fogad, a kimeneti oldalon pedig a terhelést kapcsolja. 28BYJ-48 léptetőmotorral ez a klasszikus kis robotikai és oktatási páros, de a gondolkodás nem csak léptetőmotoros: a ULN2003 teljesítmény-vezérlő modul low-side kapcsolóként reléhez, kisebb szolenoidhoz vagy más hasonló terheléshez is használható, ha az áram és a tápfeszültség a határokon belül marad. A döntő paraméter nem az, hogy “rá lehet-e kötni”, hanem az, hogy mekkora áramot igényel a terhelés, milyen tápot kap, és közös földön van-e a vezérlővel. A panel nem váltja ki a A4988, DRV8825 vagy L298N jellegű motorvezérlőt, ha nagyobb nyomaték, mikrolépés, kétirányú DC motorvezérlés vagy bipoláris léptetőmotor meghajtása a cél. A ULN2003 teljesítmény-vezérlő modul kis teljesítményű, mikrokontrollerrel vezérelt kapcsolási feladatokra való. Tipikus helye egy Arduino vagy más fejlesztőpanel mellett van, ahol a programból érkező digitális jeleknek már valós terhelést kell kapcsolniuk. Ez különösen 28BYJ-48 léptetőmotoros feladatoknál kényelmes, mert a panelen a léptetőmotorhoz illeszkedő csatlakozó és a fázisokat mutató LED visszajelzés is segíti a hibakeresést. Ha a motor csak rezeg, nem indul, vagy rossz irányba lép, a LED-ekből gyorsan látható, hogy a vezérlőprogram küld-e léptetési mintát. Mi ez egy mondatban? A ULN2003 teljesítmény-vezérlő modul egy ULN2003 Darlington meghajtóchipre épülő low-side kapcsolópanel, amely mikrokontrolleres jelekből terhelést kapcsoló kimeneteket készít. Működés és beépítés A mikrokontroller digitális kimenetei az IN1-IN4 bemenetekre kerülnek. A panel ezek alapján kapcsolja a kimeneti oldali terhelést. Léptetőmotor esetén a program a fázisokat megfelelő sorrendben kapcsolgatja, a motor pedig lépésenként fordul. Bekötésnél a közös GND a leggyakoribb elrontási pont. A vezérlőpanel és a motor vagy terhelés tápja lehet külön forrásból, de a referenciaföldet össze kell kötni, különben a bemeneti jelek nem ugyanahhoz a szinthez képest értelmeződnek. Mire figyelj? Mit okoz? Közös GND megvan? Ha hiányzik, a motor rángathat, nem indulhat, vagy véletlenszerűen léphet. A terhelés külön tápot kap? USB-ről táplált vezérlőpanelnél a motor indulási árama instabil működést okozhat. Helyes az IN1-IN4 sorrend? Rossz sorrendnél a 28BYJ-48 motor gyakran csak zúg vagy rezeg. A terhelés áramfelvétele belefér? Túlterhelésnél a meghajtó melegedhet, a működés bizonytalanná válhat. Induktív terhelést kapcsolsz? A beépített védődiódák segítenek, de a táp és a vezetékezés kialakítása továbbra is számít. Felhasználási példák 28BYJ-48 léptetőmotor vezérlése Arduino alapú tanulóprojekthez. Mutatós kijelző, skála vagy egyszerű mechanikus indikátor mozgatása. Kis zár, retesz vagy adagoló mechanika prototípusának meghajtása. Relémodul nélküli relétekercs kapcsolása megfelelő táp és áramhatár mellett. Mágnesszelep vagy szolenoid kísérleti kapcsolása kis teljesítményű feladatban. Oktatási demonstráció léptetési sorrend, GPIO vezérlés és induktív terhelés témához. Egyszerű forgatóplatform vagy könnyű robotikai mechanika mozgatása. Tipikus felhasználás: 28BYJ-48 léptetőmotor vezérlés (a klasszikus páros) relék kapcsolása (pl. egy külső áramkör be/ki) mágnesszelepek / szolenoidok mozgatása kisebb DC motorok, izzók/LED-sorok, egyéb terhelések meghajtása mutatók, kijelzők, mini mechanikák mozgatása Hogyan működik? egyszerű zár / retesz / szelep prototípusok oktatási demonstráció: léptetés, irányváltás, sebesség Kompatibilitás és beüzemelés A ULN2003 teljesítmény-vezérlő modul elsősorban 5 V-os mikrokontrolleres környezetben kényelmes. Arduino UNO, Nano és hasonló 5 V logikájú vezérlőknél a bemeneti jelszint általában egyértelmű. ESP8266, ESP32 vagy Raspberry Pi esetén a 3,3 V-os GPIO miatt a jelszintet, a vezeték hosszát és a zajos tápellátást külön ellenőrizni kell. 28BYJ-48 motorhoz a motor csatlakozója adja a legegyszerűbb útvonalat. Más terhelésnél már kézzel kell végiggondolni a tápot, a közös földet, a kimeneti terhelést és a hőterhelést. Mire figyelj? Mit okoz? 5 V-os Arduino vezérli? A TTL/CMOS bemenetekhez ez a legkézenfekvőbb környezet. 3,3 V-os ESP vagy Raspberry Pi vezérli? A működés jelszinttől és bekötéstől függ, ezért a biztos kompatibilitás: !!! 28BYJ-48 motorral használod? A panel ehhez a kis unipoláris léptetőmotorhoz gyakran közvetlenül illeszkedik. Bipoláris léptetőmotorod van? Ehhez nem ez a panel való, A4988 vagy DRV8825 jellegű vezérlőt keress. Kétirányú DC motorvezérlést szeretnél? A low-side kapcsolás nem H-híd, irányváltáshoz más motorvezérlő kell. Döntés előtt ellenőrizendő adatok A motor vagy terhelés névleges feszültsége illeszkedik-e a tápellátáshoz? A terhelés árama nem lépi-e túl a panel és az IC gyakorlati határát? Léptetőmotornál unipoláris 28BYJ-48 jellegű motorod van, vagy bipoláris motorod? Elég-e az egyszerű teljes vagy fél lépéses vezérlés, vagy mikrolépés kell? A vezérlőd 5 V vagy 3,3 V logikájú? Van-e stabil külön táp a motor vagy relé számára? A projekt elviseli-e a Darlington meghajtó feszültségesését és melegedését? Használati korlátok – mikor ne ezt válaszd Ne ezt válaszd bipoláris NEMA léptetőmotorhoz, mert ahhoz áramvezérelt léptetőmotor-driver kell. Ne ezt válaszd mikrolépéses, halk és finom motorvezérléshez, mert a panel egyszerű tekercskapcsolásra való. Ne ezt válaszd nagyáramú DC motor irányváltásához, mert a panel nem H-hidas motorvezérlő. Ne ezt válaszd nagy nyomatékú hajtáshoz, CNC tengelyhez vagy 3D nyomtató tengelyvezérléshez. Ne ezt válaszd akkor, ha a terhelés pontos árama és tápfeszültsége nincs tisztázva. Ne kösd a motort közvetlenül a mikrokontroller 5 V ágára csak azért, mert elsőre megmozdul. Műhelymegfigyelés A 28BYJ-48 és ULN2003 teljesítmény-vezérlő modul párosnál a legtöbb hibakeresés nem az IC-nél kezdődik, hanem a tápnál és a sorrendnél. Ha a motor rezeg, de nem forog, először az IN1-IN4 sorrendet, a léptetési módot és a közös GND-t érdemes nézni. Ha a motor elindul, de terhelve kihagy, akkor már a táp stabilitása és a mechanikai túlterhelés kerül elő. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Vezérlőchip: ULN2003 Meghajtási elv: Darlington tranzisztoros low-side kapcsolás IC csatornaszáma: 4 2-csatornás Darlington pár Panelen használt bemenetek: IN1-IN4 Tipikus motorcsatlakozás: 28BYJ-48 unipoláris léptetőmotor Vezérlőjelszint: TTL/CMOS, 4-5 V Csatornaáram: 500 mA / csatorna IC szinten (max. 800 mA) IC kimeneti feszültségtűrése: 50 V IC szinten Terhelés tápfeszültsége: Modul max tápfeszültsége (tipikusan: max. 12V) 3,3 V GPIO kompatibilitás: Igen Visszajelzés: 4 csatorna LED Külső tápcsatlakozó: Igen Dokumentáció ULN2003A termékoldal és adatlap Texas Instruments Stepper könyvtár Arduino Documentation AccelStepper könyvtár AirSpayce Csomag 1 db ULN2003 teljesítmény-vezérlő modul #### Ultrahang radar modell (Lafvin) Az Ultrahangos Radar Szenzor Modell egy Arduino-kompatibilis távolságmérő és akadályérzékelő rendszer, amely egy ultrahangos érzékelő és egy 180°-ban forgó szervomotor kombinációjával működik. A rendszer valós idejű megjelenítést biztosít egy 1,8 hüvelykes SPI TFT kijelzőn, amely grafikus formában jeleníti meg az érzékelt objektumok távolságát. Ideális választás robotikai, automatizálási és érzékelési projektekhez. Működési elv A modul szervomotorral forgatott ultrahangos érzékelő segítségével pásztázza a környezetet, és meghatározza az érzékelt objektumok távolságát. Az eredmények a 1,8 colos TFT kijelzőn jelennek meg színkódolt pontok formájában: 0–100 cm között: Piros ponttal jelzi a közeli objektumokat. 100 cm felett: Sárga ponttal jelzi a távolabbi tárgyakat. A rendszer folyamatos frissítéssel biztosít valós idejű visszajelzést a környezeti változásokról. Alkalmazási területek/minták Akadálykerülő rendszerek robotokhoz és drónokhoz. Automatikus navigáció és objektumkövetés. Biztonsági rendszerek és behatolásérzékelés. Oktatási és kutatási célú Arduino projektek. IoT és intelligens érzékelési megoldások. Jellemzők 180°-os pásztázás – A szervomotor segítségével folyamatosan letapogatja a környezetet. Ultrahangos távolságmérés – 2 cm és 400 cm közötti pontos mérési tartomány. Valós idejű kijelzés – Az érzékelt objektumok grafikus megjelenítése az SPI TFT kijelzőn. Arduino-kompatibilis – Könnyen illeszthető Arduino Uno, Mega és más mikrokontrollerekhez. Kompakt kialakítás – Kis méretű, könnyen beépíthető bármilyen projekthez. Egyszerű programozás – Az előre elkészített kódokkal gyorsan beüzemelhető. Műszaki paraméterek Érzékelő: HC-SR04 ultrahangos távolságmérő. Távolságmérési tartomány: 2 cm – 400 cm. Pontosság: ±3 mm. Szervomotor: SG90 (9g) – 180° pásztázási tartomány. Kijelző: 1,8 hüvelykes SPI TFT, 128×160 px felbontás. Kommunikáció: SPI interfész a kijelzőhöz, PWM a szervomotorhoz. Tápfeszültség: 5V DC (USB vagy külső tápegység). Adatkimenet: Digitális távolságadatok és grafikus megjelenítés. Kódfeltöltés: Arduino IDE-n keresztül, CH340 USB interfésszel. Kompatibilitás: Arduino Uno, Mega, Nano és egyéb mikrokontrollerek. Méret: Kompakt és könnyen integrálható kialakítás. Dokumentáció Ultrahang KIT gyártói minka (angol) Csomag 1x teljes készlet 1x mintaalkalmazásokkal, leírásokkal DVD #### Ultrahang távolságmérő – teszter Az LC mini ultrahangos teszter egy olyan modul, amely a HC-SR04 modullal együtt lehetővé teszi a tárgy távolságának mérését 3 centiméter és 4 méter között. Az ultrahangos távolságmérő segítségével gyorsan és egyszerűen elkezdheti használni a HC-SR04 ultrahangos érzékelőt . A teszter három számjegyű kijelzővel van felszerelve, amely információkat jelenít meg a távolságról. Az adatok centiméterben jelennek meg. Ezenkívül az UART TTL interfész segítségével a távolságmérő számítógéphez vagy Arduinohoz is csatlakoztatható. A modul minden HC-SR04 modullal kompatibilis ultrahang szenzorral együttműködik (HC-SR04, SR04M, SRF05, sb) Az ultrahangszenzor NEM a csomag része! Műszaki adatok Mérési távolság: 3 … 400 cm, Távolságkijelző felbontása: 1 cm, Hiba: kb 1%, Üzemi feszültség: 5 V, Teljes méretek: 35 mm x 24 mm, Csatlakozás Szitázva az áramköri lapon, Soros vonal (Tx, Rx – 9600,8,n,1), programozófelület (STM8/STM32), tápellátás. Csomag 1x Ultrahang-teszter modul #### Univerzális félvezető-teszter – LCR-TC1 / LCR-T1 Ha nem tudjuk eldönteni egy alkatrészről, hogy micsoda valójában, esetleg a ráírt érték olvashatatlanná vált – akkor nagyon jó szolgálatot tesz a műszer. Mérni tud: tranzisztort, diódát, kondenzátort, ellenállást, induktivitást, triakot, tirisztort, FET-et… Az LCR-TC1 műszer 160*128 pixel méretű színes kijelzővel szerelt az informatívabb adatleolvasásért. Ismert még: tranzisztor teszter, ESR-mérő, ellenállásmérő, kapacitásmérő… Mérhető alkatrészek és jellemzők Ellenállás: 0.01Ohm…50MOhm, Kapactás: 20pF…10F (+ESR), Induktivitás: 0.01mh-20H (+ellenállás) Dióda: Si/Ge- dióda, Schottky, Zener (max. 30V), LED, varicap (+Nyitófesz/kapacitás) PNP/NPN-tranzisztor / darlington, (hFE, nyitófeszültség) N- / P- MOSFET, (Gate-kacaitás, letörés) JFET, Tirisztor, triak. IR távirányító jelsorozat, Akkufeszültség. Jellemzők Kijelző: 160*128 TFT Screen, Dióda: < 4.5V, Zener (tranzisztor mérőhelyen): 0.01-4.5V, Zener (Zener mérőhelyen): 0.01-30V, Triac: IGT < 6mA, Kapacitás: 25pF-100mF, Ellenállás: 0.01-50MOhm, Induktivitás: 0.01mH-20H, ESR mérés: >10uF, Elemfeszültség: 0.1-4.5V, Tápellátás: LiPo akku (beépített), Eszköz méret: 8.8 x 8 x 2.8cm, Eszköz tömeg: 111.5g, A csomag tartalma 1x tranzisztorteszter 1x USB töltőkábel, 1x mintacsomag (LESD, kondenzátor) 1x kalibrálótüske. Dokumentáció Félvezető teszter kezelési utasás (angol) #### Univerzális félvezető-teszter – LCR-TC7 / LCR-T7 Ha nem tudjuk eldönteni egy alkatrészről, hogy micsoda valójában, esetleg a ráírt érték olvashatatlanná vált – akkor nagyon jó szolgálatot tesz a műszer. Mérni tud: tranzisztort, diódát, kondenzátort, ellenállást, induktivitást, triakot, tirisztort, FET-et… Az LCR-TC7 műszer 160*128 pixel méretű színes kijelzővel szerelt az informatívabb adatleolvasásért. Ismert még: tranzisztor teszter, ESR-mérő, ellenállásmérő, kapacitásmérő… A műszer előnyei az előző generációs változatához képest (LCR-T1 néven ismert): nagyobb LiPo akkuval szerelt, kontrasztosabb LCD/TFT kijelző (ikonok, szöveg), gyorsabb mérés, bemeneti védelem. A műszer felépítése: StepUp áramkör (impulzustranszformátorral), LiPo akku (350mAh) töltőáramkörrel. Mérhető alkatrészek és jellemzők Ellenállás: 0.01Ohm…50MOhm, Kapactás: 20pF…10F (+ESR), Induktivitás: 0.01mH-20H (+ellenállás) Dióda: Si/Ge- dióda, Schottky, Zener (max. 30V), LED, varicap (+Nyitófesz/kapacitás) PNP/NPN-tranzisztor / darlington, (hFE, nyitófeszültség) N- / P- MOSFET, (Gate-kacaitás, letörés) JFET, Tirisztor, triak [(Gate trigger current )<4mA]. IR távirányító jelsorozat, Akkufeszültség. Jellemzők Kijelző: 160*128 TFT Screen, Dióda: < 4.5V, Zener (tranzisztor mérőhelyen): 0.01-4.5V, Zener (Zener mérőhelyen): 0.01-30V, Triac/Tirisztor: IGT < 6mA, Kapacitás: 25pF-100mF, Ellenállás: 0.01-50MOhm, Induktivitás: 0.01mH-20H, ESR mérés: >10uF, Elemfeszültség: 0.1-4.5V, Tápellátás: LiPo akku (beépített), Eszköz méret: 8.8 x 8 x 2.8cm, Eszköz tömeg: 111.5g, Nagykapacitású belső LiPo akku (>75 mérés). A csomag tartalma 1x tranzisztorteszter 1x USB töltőkábel, 1x mintacsomag (LED, kondenzátor) 1x kalibrálótüske, 1x mérőkábel-készlet. Dokumentáció Félvezető teszter kezelési utasás (angol) #### Univerzális félvezető-teszter (LCR-T4) A Univerzális félvezető-teszter (LCR-T4) akkor kerül elő a műhelyasztalon, amikor egy alkatrészről nem elég annyit tudni, hogy “valami tranzisztor” vagy “talán jó kondenzátor”. A panel ismeretlen, kopott feliratú vagy bontott alkatrészek előellenőrzésére való: felismeri a típust, kijelzi a bekötési pontokat, és több esetben a hozzá tartozó mért jellemzőket is megadja. A Univerzális félvezető-teszter (LCR-T4) nem helyettesít kalibrált LCR-mérőt, oszcilloszkópot vagy félvezető-karakterisztika mérőt. A szerepe más: gyorsan segít válogatni a használhatónak tűnő alkatrészt a gyanús darabtól, és segít eldönteni, merre érdemes tovább mérni. Javításnál, oktatásnál és hobbielektronikában sok időt megspórol azzal, hogy a lábkiosztást is megmutatja. A döntő paraméter itt nem egyetlen mérési tartomány, hanem az automatikus felismerés és a három tesztpines mérési logika. Az első korlát is ebből jön: ez a műszer elsősorban kis alkatrészekhez készült, a kondenzátorokat mérés előtt ki kell sütni, a triak és tirisztor pedig csak akkor mérhető értelmesen, ha a szükséges gyújtóáram belefér a műszer lehetőségeibe. Mire való a műhelyben? A Univerzális félvezető-teszter (LCR-T4) olyan alkatrész-azonosító műszer, amely a próbakapcsokra kötött alkatrészt megpróbálja felismerni, majd kijelzi a típusát, lábkiosztását és több kapcsolódó mérési adatát. Nem áramkör-tervező mérőpad, hanem gyors döntési segéd: jó, rossz, ismeretlen, fordítva nézett láb, gyanús ESR, kétes tranzisztor. Különösen akkor hasznos, amikor a multiméter már kevés információt ad. Egy dióda vagy ellenállás még kimérhető egyszerűen, de egy FET, Darlington tranzisztor, kettős dióda vagy bontott induktivitás esetén a Univerzális félvezető-teszter (LCR-T4) több támpontot ad egy mérésből. Azaz az Univerzális félvezető-teszter (LCR-T4) egy ATmega328P alapú alkatrészteszter, amely ellenállások, kondenzátorok, induktivitások, diódák, tranzisztorok, FET-ek és egyes tirisztorok/triakok gyors felismerésére és előellenőrzésére használható. Működés és beépítés A mérés három univerzális tesztponton keresztül történik. Az alkatrész lábait a tesztaljzat különböző számozású pontjaiba kell tenni, a műszer pedig megpróbálja felismerni a típust és a lábkiosztást. Ez kezdőknél sok félreértést tisztáz: nem kell előre biztosan tudni, melyik láb a bázis, gate, drain vagy emitter. A Univerzális félvezető-teszter (LCR-T4) egygombos műszerként használható. Bekapcsolás után elindítja a mérést, majd az eredményt az LCD-n jeleníti meg. A mérés kis energiájú vizsgálat, ezért nem alkalmas nagyáramú félvezetők terhelés alatti minősítésére. Beüzemelésnél a tápellátást, az alkatrész kisütött állapotát és a mérőpontok tisztaságát kell elsőként ellenőrizni. Kondenzátort soha ne tegyünk rá maradék töltéssel, mert a tesztbemenet sérülhet vagy hibás eredményt adhat. Felhasználási példák Bontott tranzisztor PNP/NPN típusának és lábkiosztásának ellenőrzése. Ismeretlen MOSFET gate-kapacitásának és alapvető azonosításának vizsgálata. Kondenzátor kapacitásának és ESR jellegű állapotának gyors előszűrése. Ellenállások és potméterek értékének ellenőrzése műhelyasztalon. Diódák, LED-ek, Schottky és kettős diódák irányának és nyitófeszültségének vizsgálata. Induktivitások előzetes azonosítása kapcsolóüzemű tápok vagy szűrők bontott alkatrészeinél. Oktatási célú mérés, amikor a félvezetők lábkiosztását és alapparamétereit szemléltetni kell. Kompatibilitás és beüzemelés Mire figyelj? Mit okoz? Ki van sütve a kondenzátor? Maradék töltésnél hibás mérés vagy bemeneti sérülés lehet. Minden alkatrészláb külön tesztpontra került? Az automatikus lábfelismerés csak így tud értelmes eredményt adni. Háromnál több lábú alkatrészt mérnél? A Univerzális félvezető-teszter (LCR-T4) nem erre a felépítésre készült. Nagyáramú triakot vagy tirisztort vizsgálsz? A gyújtóáram korlátja miatt a műszer nem biztosít terheléses minősítést. Pontos kapacitás- vagy ESR-érték kell javítási jegyzőkönyvhöz? Külön, kalibrált mérőeszköz szükséges. Mérőcsipeszt vagy hosszú vezetéket használsz? A vezeték és a kontaktus beleszólhat kis értékű mérésekbe. Döntés előtt ellenőrizendő adatok Mire figyelj? Mit okoz? Előellenőrzésre vagy pontos mérésre kell? Előellenőrzésre jó szerepű eszköz, pontossági mérőnek nem ezt kell kezelni. Kapacitástartomány számít a projektnél? A megadott tartományok ütköznek, ezért ezt rendelés előtt kézzel tisztázd: !!! Kell hozzá doboz, elem vagy mérőcsipesz? A csomagban biztosan megadott elem csak az alappanel; a többi tartozék státusza: !!! Beépített áramkörben mérnél? A környező alkatrészek torzíthatják az eredményt, a kondenzátor töltése veszélyes lehet. Javítási dokumentációhoz kell mérési adat? A Univerzális félvezető-teszter (LCR-T4) gyors ellenőrző, nem hitelesített mérő. Használati korlátok – mikor ne ezt válaszd? Ne ezt válaszd, ha kalibrált, jegyzőkönyvezhető LCR-mérésre van szükség. Ne ezt válaszd, ha nagyáramú teljesítményfélvezetőt terhelés alatt akarsz vizsgálni. Ne ezt válaszd, ha négy- vagy többkivezetéses alkatrészt kell teljes funkciójában mérni. Ne ezt válaszd, ha beforrasztott alkatrészt akarsz biztosan minősíteni a környező áramkör leválasztása nélkül. Ne ezt válaszd, ha a projektben a kapacitás- vagy ESR-érték tűrésre számolt, kritikus tervezési adat. Műhelymegfigyelés A legtöbb félremérés nem a műszer hibájából jön, hanem a mérési helyzetből: maradék töltésű kondenzátor, oxidált láb, laza érintkezés, túl hosszú vezeték vagy nem külön tesztpontba tett alkatrészláb. A Univerzális félvezető-teszter (LCR-T4) akkor adja a legtisztább műhelyválaszt, ha az alkatrész ki van véve az áramkörből, a lábai tiszták, és a mérés után az eredményt nem egyetlen végső igazságként, hanem erős támpontként kezeljük. Központi chip: ATMega328P. Azaz a klasszikus AVR, így könnyen újabb firmware tehető rá. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Terméknév: Univerzális félvezető-teszter (LCR-T4) Típusazonosító: LCR-T4 Központi chip: ATmega328P Kijelző: 128×64 LCD Mérési elv: három univerzális tesztpines alkatrészfelismerés Ellenállás mérés: 0.01 Ω – 50 MΩ Kapacitás mérés: 20pF…10F (+ESR), Induktivitás mérés: 0.01 mH – 20 H Dióda mérés: Si/Ge dióda, Schottky, Zener, LED, varicap Tranzisztor mérés: PNP/NPN, Darlington, hFE és nyitófeszültség kijelzés FET mérés: N-/P-MOSFET, JFET, gate-kapacitás és kapcsolódó jellemzők Tirisztor/triak mérés: igen Készenléti áramfelvétel: 20 nA Mérőáram: max. 6 mA Tömeg: 0,22 kg Tápellátás: 9V elem / 7.2V akku Tok: opcionális akril Dokumentáció Fejlesztői honlap Tranzisztorteszter (LCR-T4) magyar segédlet LCR-T4 manual Csomag 1x tranzisztorteszter alappanel #### Univerzális félvezető-teszter akril doboz (LCR-T4 típushoz) A Univerzális félvezető-teszter akril doboz (LCR-T4 típushoz) az LCR-T4 félvezető-teszterhez való átlátszó akril tokozat. Nem mérőműszer, hanem védőburkolat: a csupasz LCR-T4 panelt segít kézbe vehetőbb, tárolhatóbb és hordozhatóbb egységgé alakítani. A csupasz LCR-T4 panel műhelyben jól használható, de doboz nélkül sérülékenyebb. A kijelző, a nyomtatott áramkör, a gomb és a tesztfoglalat környéke könnyebben kap karcot, nyomást vagy mechanikai terhelést. Ez a ház főleg ott hasznos, ahol a tesztert nem egyszer használják, hanem alkatrészválogatásnál, javításnál, oktatásnál vagy műhelyfiókban tárolva rendszeresen előkerül. A döntő adat a kompatibilitás: ez a ház LCR-T4 típushoz készült. Más M328, TC1 vagy eltérő kijelző- és gombkiosztású alkatrészteszternél a furatok, kivágások és távtartók helye már nem biztos, hogy illeszkedik. Az első korlát tehát nem az akril anyag, hanem a panelgeometria. A csupasz LCR-T4 panel helye a műhelyben Az LCR-T4 félvezető-teszter tipikusan gyors alkatrészazonosításra kerül elő: tranzisztor, dióda, ellenállás, kondenzátor vagy induktivitás ellenőrzésére. Ilyenkor a mérőpanel sokszor kézből, pulton vagy alkatrészes fiók mellett dolgozik. A Univerzális félvezető-teszter akril doboz (LCR-T4 típushoz) ezt a használati helyzetet teszi rendezettebbé. Az átlátszó akril nem takarja el a panelt, a lapraszerelt kivitel pedig kis helyen tárolható a beépítésig. A csavaros rögzítés miatt a ház nem egy zárt műszerburkolat szerepét veszi át, hanem a panelt védi a közvetlen érintéstől és a kisebb műhelyes mechanikai hatásoktól. Azaz az Univerzális félvezető-teszter akril doboz (LCR-T4 típushoz) egy lapraszerelten érkező, átlátszó akril védőház LCR-T4 alkatrészteszter panelhez. Beépítés és működési szerep A doboz több akril lapból, M3 csavarokból, M3 anyákból és távtartókból áll. Összeszereléskor a panelekből kialakul a felső és alsó fedés, valamint az oldalsó védelem. A távtartók tartják meg a panel és az akril elemek közötti távolságot, így a nyomtatott áramkör nem közvetlenül az asztalon vagy fiók alján fekszik. A beépítésnél a védőfóliát csak a próbaillesztés után érdemes végleg eltávolítani. A csavarokat nem kell túlhúzni: az akril lap repedhet, ha feszültséget kap. A cél a stabil, de nem erőltetett rögzítés. Felhasználási példák Elektronikai műhelyben LCR-T4 alkatrészteszter panel dobozolására. Oktatási készletben, ahol a tanulók gyakran kézbe veszik a mérőt. Javítópulton, gyors tranzisztor-, dióda- és kondenzátor-ellenőrzés mellé. Mobil alkatrészválogató készletben, ahol a panelt szállítani is kell. Fiókban tárolt műszer védelmére, hogy a panel ne érintkezzen közvetlenül más alkatrészekkel. Bemutató vagy tanfolyami mérőeszköznél, ahol az átlátszó ház miatt a panel felépítése is látható marad. Kompatibilitás és beüzemelés Mire figyelj? Mit okoz? LCR-T4 típusú panelhez használod? A furatok, kivágások és távtartók illeszkedése csak ehhez a formátumhoz kezelhető biztos pontként. Más M328 vagy TC1 panelhez próbálnád? A gomb, kijelző vagy tesztfoglalat helye eltérhet, ilyenkor !!! ellenőrzés kell. Rajta maradt a védőfólia próbaillesztéskor? Összeszerelés közben kevesebb karc kerülhet az akril felületre. Túl erősen húzod meg az M3 csavarokat? Az akril feszülhet vagy repedhet, a rögzítés nem lesz szebb és nem lesz megbízhatóbb. A teszterpanel elemtartója vagy kiegészítő vezetékezése eltér? A ház belső helye és a kábelkivezetés nem biztos, hogy elég. A mérőt poros, olajos vagy ipari környezetben használnád? Nyitott akril háznál a teljes zártság és fröccsenés elleni védelem nem cél. Döntés előtt ellenőrizd Az LCR-T4 panel furatkiosztása egyezik a házhoz várt kialakítással. A panelen nincs olyan utólagos módosítás, amely az akril lapnak vagy távtartónak ütközne. A mérőműszer külön rendelkezésre áll, mert ez a csomag nem tartalmazza az LCR-T4 tesztert. A tervezett használati helyre elég az átlátszó akril védőház, és nincs szükség zárt, ütésálló műszerdobozra. A pontos belső méret, akrilvastagság és furatkiosztás !!!, ha nem a szokásos LCR-T4 panelhez kerül. Használati korlát – mikor keress más megoldást Ne ezt válaszd, ha a mérőpanel nem LCR-T4 formátumú, vagy a furatkiosztása eltér. Ne ezt válaszd, ha zárt, porvédett vagy fröccsenés ellen védett műszerdoboz kell. Ne ezt válaszd, ha az eszköz ütésnek, leejtésnek vagy szerszámos ládában való rázkódásnak lesz kitéve. Ne ezt válaszd, ha a tesztert is meg szeretnéd venni, mert ez a termék csak a dobozoláshoz való kiegészítő. Ne ezt válaszd, ha a panelen nagyobb méretű módosítás, extra csatlakozó vagy utólagos elemtartó van, és annak helye !!!. Műhelymegfigyelés Az LCR-T4 jellegű alkatrésztesztereknél a mérési hiba sokszor nem a műszer tudásából indul, hanem a használati környezetből: elgörbült láb, bizonytalan érintkezés, fiókban sérült kijelző, asztalon csúszkáló panel. Egy egyszerű akril ház nem lesz ipari műszerdoboz, de sok napi bosszúságot levesz a panelről. Összeszerelésnél előbb lazán érdemes minden csavart a helyére fogatni, és csak utána meghúzni őket. Ha egy sarok már az elején feszesre van húzva, a többi akril lap könnyen feszülésből kerül a helyére. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Terméktípus: Akril védőház, tokozat Kompatibilitás: LCR-T4 félvezető-teszter Kivitel: Lapraszerelt Anyag: Átlátszó akril Szín: Víztiszta, átlátszó Rögzítés: M3 csavar és M3 anya Távtartó: 4 db Védőfólia: Szállítási karcok elleni fólia az akril elemeken Tömeg: 0,088 kg Méret: kb. 14 x 10 x 1,5 cm Tartozék mérőműszer: Nem tartozék Dokumentáció AVR Transistortester fejlesztői oldal Mikrocontroller.net Tranzisztorteszter LCR-T4 magyar segédlet TavIR WebShop LCR-T4 manual TavIR WebShop Csomag 1 db tranzisztorteszter box, 2 alappanellel és 4 oldallemezzel 8 db M3 rögzítőcsavar 8 db M3 csavaranya 4 db távtartó #### UNO akril doboz (“lapraszerelt”) Az UNO akril doboz a mechanikai és villamos védelmet biztosítja a napi használat során. A papír védőfóliát javasolt eltávolítani a használat előtt. A fényképeken az UNO lap nem a csomag része!   Jellemzők Távtartó csavarokkal és plexi lappal felépítve Anyag: átlátszó plexilap/akril Tömeg: 40 g Méret: 79,5 x 64,5 x 21 mm UNO lappal használhatóü (R3, CH340 vagy ATMega16U chippel szerelttel is!) Csomag 1x Uno R3 lapkához tok átlátszó akril doboz, szerelőcsavarokkal #### Uno doboz (ABS, átlátszó) Ez egy nagyszerű védőtok, amelyet kifejezetten az Arduino UNO R3-hoz terveztek. Mind a CH340 mind a ATMega16U2 illesztésű modullal együttműködik. A tok nyílásokkal rendelkezik az egyes kivezetések, USB-port, tápcsatlakozók eléréséhez. Ez egy ütésálló, strapabíró tok, amely remekül védi az UNO R3-at! A Reset gomb a felületre rugalmasan kivezetésre került. A csomag a tokozatot tartalmazza! Jellemzők Szín: átlátszó/füstszínű Méret: 16,8 x 75 x 110 mm Tömeg: 20g Csomag 1x Uno R3 laphoz tokozat #### Uno doboz (ABS, fekete) Ez egy nagyszerű védőtok, amelyet kifejezetten az Arduino UNO R3-hoz terveztek. Mind a CH340 mind a ATMega16U2 illesztésű modullal együttműködik. A tok nyílásokkal rendelkezik az egyes kivezetések, USB-port, tápcsatlakozók eléréséhez. Ez egy ütésálló, strapabíró tok, amely remekül védi az UNO R3-at! A Reset gomb a felületre rugalmasan kivezetésre került. A csomag a tokozatot tartalmazza! Jellemzők Szín: fekete Méret: 16,8 x 75 x 110 mm Tömeg: 20g Csomag 1x Uno R3 laphoz tokozat #### Uno RP2040 fejlesztőpanel LiPo támogatással (Raspberry Pi / UNO) Az Uno RP2040 egy Arduino Uno‑kompatibilis fejlesztőpanel, amely a Raspberry Pi által tervezett dual‑core ARM Cortex‑M0+ RP2040 processzorra épül. Kiemelkedő előnye a 264 KB RAM, 2 MB beépített flash memória, továbbá integrált Li-ion/Li‑Po töltő és egyszerű csatlakoztathatóság Grove és Maker portokon keresztül. A panel a Raspberry Pi RP2040 chipet használja: dual‑core ARM Cortex‑M0+ magokkal, amelyek akár 133 MHz‑es órajelen működnek, és 264 KB SRAM‑mal rendelkeznek. A Maker Uno RP2040 külső tárolóként 2 MB flash memóriát kínál. A tápellátás történhet USB‑C porton keresztül vagy egycellás Li‑Po/Li‑Ion akkumulátorról, mely automatikusan kezeli a töltést, túl- és alul­töltés elleni védelmet biztosítva. A panel számos csatlakozóval rendelkezik: hagyományos Uno lábkiosztás, 6 Grove port, Maker port (Qwiic, STEMMA‑QT, Grove kompatibilitással), 4 szervoport, valamint LED‑ek, piezo buzzer, felhasználói gomb, reset és boot gombok. Felhasználási lehetőség Oktatási projektek: érzékelők és panelek gyors összekötése Grove portokon keresztül Mobil (akkumulátoros) eszközök készítése Li‑Po táplálással, beépített töltővel Interaktív alkalmazások: LED‑es visszajelzések, piezo hangjelzés, gomb‑vezérlés Maker‑projektek és prototípusok: kombináld Qwiic vagy STEMMA modulokat, szervók vezérlése, Arduino kompatibilis ökoszisztéma kihasználása Az Uno RP2040 kompatibilis az Arduino IDE, CircuitPython és MicroPython környezettel, segítve mind a hagyományos programozási stílust, mind a Python alapú fejlesztést. Jellemzők Processzor: Raspberry Pi RP2040 (dual‑core ARM Cortex‑M0+, akár 133 MHz) SRAM: 264 KB Flash memória: 2 MB (beépített) Tápellátás: USB‑C 5 V vagy 1‑cellás Li‑Po/Li‑Ion akkumulátor, beépített töltésvédelemmel Csatlakozók: Hagyományos Arduino Uno lábkiosztás Szervi/sensor csatlakozók 1× Maker port (Qwiic, STEMMA‑QT, Grove kompatibilis) LiPo csatlakozó Nyelvtámogatás: Arduino IDE, CircuitPython, MicroPython Alaplapi uSD/TF támogatás! Csomag 1x UNO RP2040 1x USB kábel #### Üres díszdoboz elektronikai ajándékhoz [Bármikor, 22 x 16 x 8] A műszaki tartalom csomagolása is lehet professzionális – különösen, ha az eszközt nemcsak használatra szánjuk, hanem át is szeretnénk adni. Ez a letisztult, arany geometrikus mintázattal ellátott fehér díszdoboz ideális megoldás, ha Arduino, ESP32, Raspberry Pi vagy egyéb elektronikai modulokból összeállított szettet szeretnél rendezetten, igényesen tálalni. Ez a termék nem tartalmaz semmilyen eszközt vagy kiegészítőt, kizárólag a csomagolásra kínál alternatívát. A kivitel strukturált, önhordó kartonból készült, amely jól tartja formáját és megvédi a belehelyezett tartalmat. Funkció és felhasználási cél Ez a doboz akkor jelent ideális választást, ha: kész vagy saját kezűleg összeállítani a belső tartalmat (pl. mikrokontrolleres szettek), fontos számodra a rendezett átadás vagy prezentációs megjelenés, nem szeretnél külön díszcsomagolással foglalkozni, de mégis igényes formában szeretnéd átadni a műszaki tartalmat. A doboz semleges mintázata és mérete révén többféle célra használható: céges partnereknek szánt műszaki csomagokhoz, iskolai projektek bemutatásához, vagy akár saját workshopokhoz is praktikus választás. Felhasználási javaslat Egyedi Arduino vagy ESP32 szettekhez Oktatási céllal összeállított szenzorkészletekhez Raspberry Pi és tartozékainak átlátható, biztonságos tárolására Céges vagy iskolai műszaki bemutatók csomagolásához Kiegészítőként bármely moduláris vagy prototípus rendszerhez Fontos megjegyzés A doboz mérete: 22cm × 16cm × 8cm. Ezért minden esetben célszerű előre ellenőrizni, hogy a kiválasztott eszköz vagy alkatrészcsoport kényelmesen elfér-e benne. A webáruházban több termékénél találsz erre vonatkozó példát, ajánlást. Belefér a dobozba például oktatókészletek közül: →MiniWifi IoT- Zero (készlet), →MiniWifi IoT – Starter készlet (ESP8266)  illetve a →!Tanfolyami alapozó készlet (UNO). Jellemző Kivitel: Merev falú, fedeles kartondoboz Szín / dizájn: Fehér alapon arany geometrikus mintázat Anyag: Laminált kartonpapír Belső tér: Teljesen üres, kitöltés vagy belső rögzítés nélkül Külső méret: 22 × 16 × 8 cm Ez a díszdoboz egy hasznos és esztétikus kiegészítő minden olyan helyzethez, amikor az átadás módja legalább olyan fontos, mint maga az eszköz. A megjelenés itt nem pusztán esztétika: a gondos csomagolás a tartalomhoz méltó bemutatási forma. Csomag 1x díszdoboz (22cm x 16cm x 8cm) #### Üres díszdoboz elektronikai ajándékhoz [Bármikor, 23 x 17 x 7] Amikor a technológia és az esztétikum találkozik, olyan csomagolás születik, amely méltó egy gondosan összeállított ajándékhoz. Ez a 23 × 17 × 7 cm méretű, virágmintás kartondoboz áttetsző bordó szalagmasnival különösen azoknak ideális, akik szeretnék elektronikai, oktatási vagy DIY ajándékaikat látványosan és stílusosan átadni. A doboz elegáns, mégis barátságos megjelenése lehetővé teszi, hogy ne csak nőies vagy romantikus célra használjuk – hanem bármely olyan helyzetben, ahol fontos a gondosságot tükröző külső. Mintázata színes, mégsem harsány – akvarellhatású virágok, levélmotívumok és halvány, kézírásos grafikák adják meg az összképet. Funkció és kialakítás – nem csak a megjelenés számít A doboz anyaga merevített, több rétegű laminált karton, így jól bírja a kézben tartást, szállítást, és akár többszöri használatra is alkalmas. A szerkezete előre összeállított – nincs szükség hajtogatásra, ragasztásra vagy egyéb műveletre. A belső tér kellően tágas a kisebb fejlesztői panelekhez, szenzorválogatásokhoz vagy oktatási célú mikrokontrolleres szettekhez. Az áttetsző bordó szalagmasni gyárilag van rögzítve, de igény esetén eltávolítható vagy újraigazítható. Ez további rugalmasságot ad az egyedi stílushoz igazításban – akár egy másik színű szalaggal vagy kiegészítő címkével személyre szabható. Ajándékozási lehetőségek – amikor számít a tálalás Egyetemi vagy középiskolai projektzáró ajándékcsomagok átadásához Tanfolyam végi meglepetéscsomag technikai érdeklődésű résztvevőknek Születésnapi, névnapi vagy „köszönöm” jellegű műszaki ajándékok átadásához Maker közösségi események, klubdélutánok, versenyek utáni díjazáshoz Műszaki érdeklődésű hölgyeknek összeállított DIY készlet egyedi csomagolásban A webáruházban több termékénél találsz erre vonatkozó példát, ajánlást. Belefér a dobozba például oktatókészletek közül: →MiniWifi IoT- Zero (készlet), →MiniWifi IoT – Starter készlet (ESP8266), →Tanfolyami Starter készlet (Uno) [bővített],  illetve a →Tanfolyami alapozó készlet (UNO). Miért válaszd ezt a díszdobozt? Ez a doboz nem csupán egy csomagolás – hanem egy esztétikus keret, amelyben az ajándék funkciója és értéke hangsúlyt kap. Különösen ajánlott azoknak, akik szeretnének egy kis pluszt adni: egy kis odafigyelést, egy kis stílust, és egy kis meglepetést, már az első pillanattól kezdve. Az eszközöket nem tartalmazza – de ez előny, hiszen így teljes szabadságot ad az összeállításban: akár egy ESP32 és néhány szenzor, akár egy mini OLED kijelző, vagy egy komplett prototípus szett is elférhet benne. Műszaki és formai jellemzők Termék típusa: Dekoratív virágmintás kartondoboz Felhasználás: Egyedi összeállítású műszaki vagy oktatási ajándékcsomagokhoz Anyag: Laminált felületű, merev karton Design: Akvarell stílusú virágmintás nyomat, kézírásos grafikával Díszítés: Bordó színű áttetsző szatén szalagmasni (gyári kötés) Belső méret: 23 × 17 × 7 cm Záródás: Leemelhető tető Tartalom: A termék kizárólag a dobozt tartalmazza, elektronikai eszköz nem része Csomag 1x díszdoboz (23cm x 17cm x 7cm) #### Üres díszdoboz elektronikai ajándékhoz [Bármikor, 26 x 17 x 7] Letisztult, modern stílusú, pöttyös mintázatú díszdoboz, amely alkalomfüggetlen ajándékcsomagolási megoldást kínál fejlesztőeszközök és elektronikai készletek számára. A szürke szaténszalaggal átkötött, elegáns megjelenésű doboz önálló termékként vásárolható meg, nem tartalmaz elektronikai komponenseket, kizárólag a dobozt magát. A formátum és belső tér kialakítása lehetővé teszi Arduino, ESP32, Raspberry Pi modulok, valamint különféle szenzoros vagy csatlakozószett összeállítások esztétikus elhelyezését. A doboz semleges megjelenése révén ideális nemcsak karácsonyi, hanem születésnapi, céges vagy díjátadós eseményekhez is. Anyaghasználat A díszdoboz merev kartonból készült, fedeles kivitelű, előre összeállított forma. A felsőrész egyszínű barna karton, az alsó dobozrész pedig körben fehér pöttyös mintával díszített. A zárást külön, szürke szaténszalag biztosítja, amely eltávolítható és újraköthető. A doboz belül üres, semmilyen tárolóbetétet, osztást vagy bélésanyagot nem tartalmaz. A belső méret 26 × 17 × 7 cm, amely a legtöbb elektronikai kiskészlet vagy modulcsomag elhelyezésére alkalmassá teszi. A doboz stabilitása és megjelenése miatt bemutatókhoz, technikai versenyek díjazásához vagy ajándékozási célú csomagolásokhoz is megfelelő. Tartós használatra is alkalmas – például projektdobozként archiválásra. A webáruházban több termékénél találsz erre vonatkozó példát, ajánlást. Belefér a dobozba például oktatókészletek közül: →MiniWifi IoT- Zero (készlet), →MiniWifi IoT – Starter készlet (ESP8266), →Tanfolyami Starter készlet (Uno) [bővített],  illetve a →Tanfolyami alapozó készlet (UNO). Alkalmazási példák Arduino Nano + Breadboard + kábelek kombinált csomagja ESP32 és szenzorkészlet oktatási célú átadása Raspberry Pi + kamera + SD kártya ünnepélyes csomagolása DIY maker csomagok (pl. világításvezérlés, IoT mini szettek) átadása Technológiai témájú céges díjcsomag igényes csomagolása Születésnapi meglepetés vagy mérnöki „köszönetajándék” Jellemzők Terméktípus: Díszdoboz szaténmasnival Használat célja: Elektronikai készletek, modulcsomagok ajándékozása Anyag: Laminált merev karton Dekoráció: Pöttyös alsó rész, egyszínű tető, szürke-ezüst szaténszalag Szín: Barna-fehér pöttyös kombináció Belső méret: 26 × 17 × 7 cm Tartalom: A csomag kizárólag a díszdobozt tartalmazza Zárás: Leemelhető tető, opcionális szalagmasni Csomag 1x karácsonyi díszdoboz (26cm x 17cm x 7cm) #### Üres díszdoboz elektronikai ajándékhoz [Bármikor, 28 x 20 x 8] Praktikus és dekoratív megoldás egyben: ez a pöttyös mintázatú, szaténmasnival kiegészített díszdoboz olyan felhasználók számára készült, akik saját összeállítású fejlesztői készleteket, elektronikai válogatásokat szeretnének méltó módon átadni. A doboz semleges megjelenése miatt alkalmas céges, oktatási, születésnapi vagy bármely más eseményhez – nem szezonális, nem alkalomhoz kötött. A kartondoboz üres, nem tartalmaz semmilyen eszközt, alkatrészt vagy belső kitöltő elemet. A végső csomagolás összeállítása a felhasználó feladata – ez rugalmasságot ad az egyedi tartalom kialakításához, legyen szó szenzorkészletről, mikrokontrollerről vagy akár tanulókészletről. Anyag, kivitel és használhatóság A doboz szerkezete masszív, laminált karton, merev falakkal, előre összeállított kivitelben. Alsó részén fehér pöttyös nyomás található, felső oldala egyszínű. A lezárást világosszürke, fényes szaténszalag teszi elegánssá – eltávolítható vagy tetszés szerint módosítható. A belső hasznos térfogat 28 × 20 × 8 cm, amely kiválóan alkalmazható kombinált fejlesztői csomagok, szenzorblokkok, kábelkészletek, vagy kisebb Arduino / ESP32 + bővítőlap együtteseinek tárolására. A doboz nem hajtogatható típus, stabil geometriája miatt megbízhatóan használható akár több alkalommal is. A webáruházban több termékénél találsz erre vonatkozó példát, ajánlást. Belefér a dobozba például oktatókészletek közül: →MiniWifi IoT- Zero (készlet), →MiniWifi IoT – Starter készlet (ESP8266), →Tanfolyami Starter készlet (Uno) [bővített],  illetve a →Tanfolyami alapozó készlet (UNO). Ajánlott felhasználási környezetek és példák Elektronikai ismeretterjesztő rendezvényeken kiosztott bemutatócsomaghoz Tanulók számára összeállított gyakorló szett átadásához Céges partnerek részére összeállított technikai minta- vagy promóciós dobozhoz Maker közösségi ajándékcsomag részeként (pl. LED, relé, szenzor) Versenydíjként kiosztott egyedi fejlesztőcsomag méltó megjelenítéséhez Moduláris prototípusok rendszerezett átadásához workshopon vagy prezentáción Előnyök és rendszer-kompatibilitás Ideális belső térarány ESP, Arduino, Pi és egyéb mikrokontrolleres alaprendszerekhez Átlátható, mégis zárt csomagolási forma – védi a tartalmat, de elegáns is Külső felület alkalmas logómatrica vagy címke elhelyezésére Belső tér saját rekeszeléssel testreszabható (nem tartozék) Tökéletes választás, ha a csomagolás önmagában is értéknövelő tényező Műszaki jellemzők Termékmegnevezés: Díszdoboz, pöttyös mintázat, masnival Használati terület: Ajándékcsomagolás, szerelt vagy válogatott elektronikai eszközökhöz Külső burkolat: Pöttyös-barna kombináció, fényes kartonbevonattal Díszítőelem: Szatén szalag (világosszürke, levehető) Hasznos belső méret: 28 × 20 × 8 cm Zárás: Leemelhető fedél, szalag opcionális Csomag 1x díszdoboz (28cm x 20cm x 8cm) #### Üres díszdoboz elektronikai ajándékhoz [Karácsony, 17 x 17 x 7] Egy jól megválasztott ajándék igazi értékét az első benyomás is meghatározza. A shop.tavir.hu kínálatában elérhető, ünnepi hangulatú díszdoboz kiváló választás azoknak, akik elektronikai eszközöket – például Arduino, ESP32, szenzoros modulokat vagy kezdő összeállítású alkatrészcsomagokat – szeretnének ajándékozni, és ehhez méltó, ízléses csomagolást keresnek. 🎁 Stílusos csomagolás technológiai ajándékokhoz Ez a 17 × 17 × 7 cm méretű, natúr színű kartondoboz arany mintázattal és természetes kötözőzsineggel érkezik, így azonnal ünnepi hangulatot teremt. A díszdoboz üres, azaz semmilyen eszközt vagy kiegészítőt nem tartalmaz – a vásárló saját maga helyezheti el benne az ajándéknak szánt elektronikát. Egyszerű, mégis különleges A doboz kialakítása egyaránt praktikus és esztétikus. Merev karton szerkezetének köszönhetően biztonságosan tarthatók benne kisebb fejlesztői eszközök, kábelek, szenzorok vagy mikrokontrollerek. Fedeles kivitel: klasszikus felső nyitású, fedőlapos doboz, ami jól záródik és újrafelhasználható. Külső dekoráció: visszafogott, mégis elegáns arany nyomat karácsonyi motívummal és apró csillagmintákkal. Kötözés: natúr, természetes zsineg masnira kötve – azonnal átadható, további csomagolást nem igényel. Belső tér: tágas belső rész a kiválasztott alkatrészekhez; igény szerint belső védőanyaggal (pl. papírfészek vagy szivacs) is kiegészíthető. Mire használható a doboz? Ez a típusú karácsonyi díszdoboz többféle célra is ideális választás, különösen azok számára, akik technológiai, oktatási vagy „maker” jellegű meglepetéseket szeretnének adni. Az alábbi példák a leggyakoribb felhasználási területek: 🎁 Arduino kezdőkészletek ünnepi csomagolása 🎁 ESP32/ESP8266 modulok vagy szenzorok ajándékozása hobbi fejlesztőknek 🎁 Raspberry Pi mikroszámítógép vagy kiegészítők stílusos átadása 🎁 DIY technológiai csomagok gyerekeknek vagy diákoknak 🎁 Tanulókészlet céges karácsonyi ajándékként partnereknek, dolgozóknak 🎁 Workshop belépőcsomag vagy oktatási kiegészítő csomagolása rendezvényre Az esztétikum mellett a funkcionalitás is fontos: a doboz elég erős ahhoz, hogy biztonságosan tartsa a benne elhelyezett alkatrészeket, ugyanakkor könnyű és jól kezelhető. Mit érdemes figyelembe venni vásárlás előtt? A doboz nem tartalmaz semmilyen elektronikát vagy alkatrészt, kizárólag csomagolási célokat szolgál. Ezért a vásárlás előtt mindenképpen ellenőrizd, hogy az ajándéknak szánt termék(ek) mérete belefér-e a 17 × 17 × 7 cm-es belső térbe. Ha szükséges, használj védőpapírt, szivacsbetétet vagy más puha kitöltőanyagot a stabilitás érdekében. Tipp: Csak válogatott alkatrészekhez, eszközöknek javasolt. Ez a karácsonyi díszdoboz a TavIR WebShop kínálatában elérhető eszközök méreteihez lett igazítva. Sokféle elektronikai modul, kezdőkészlet vagy szenzoros összeállítás elhelyezhető benne – megfelelő válogatással akár komplett „ajándékcsomag” is összeállítható a webshopból. A doboz tartós anyagból készült, így nemcsak egyszeri használatra alkalmas: újrahasználható vagy archiválódobozként is funkcionálhat a jövőben. Műszaki jellemzők Típus: Ünnepi díszdoboz elektronikai ajándékhoz Anyag: Prégelt karton Kivitel: Előre összeállított, fedeles Szín: Natúr barna alapszín, arany mintázat Díszítés: Karácsonyi motívum, csillagok, zsinegmasni Belső méret: 17 × 17 × 7 cm (szélesség x hosszúság x magasság) Tartalom: Üres – nem tartalmaz eszközt vagy kiegészítőt Felhasználás: Csomagolási célra – ajándékkiegészítőként elektronikai termékekhez Kompatibilitás: Arduino, ESP32, Raspberry Pi, szenzoros csomagok (méretfüggő) Csomag 1x Karácsonyi csomagolódoboz (17cm x 17cm x 7cm) #### Üres díszdoboz elektronikai ajándékhoz [Karácsony, 25 x 18 x 7] Karácsonyi ajándékozáshoz ajánlott, esztétikus megjelenésű, önállóan megvásárolható díszdoboz, amely kiegészítőként használható elektronikai eszközök, fejlesztői készletek, modulválogatások csomagolásához.  A doboz nem tartalmaz semmilyen elektronikát, nem része semmilyen készletnek. Nem előre összeállított csomag, hanem önálló, üres csomagolási kellék, amelyet a felhasználó tetszés szerint tölthet meg. Ez különösen előnyös akkor, ha többféle alkatrészt, modult vagy szenzort szeretnél közösen, ízlésesen átadni. A végleges tartalom összeállítása a vásárló feladata. A termék megoldást kínál arra az esetre, ha fontos a külső megjelenés, de nincs lehetőség vagy idő egyedi csomagolás elkészítésére. A díszdoboz ideális karácsonyi, céges, oktatási vagy családi ajándékozási helyzetekben, ahol az eszközök mellé igényes külső is szükséges. Kinézet A díszdoboz merev falú, fedeles kivitelű csomagolódoboz, karácsonyi tematikájú felületkezeléssel. Külső felülete barna színű, körben stilizált arany fenyősziluettekkel dekorált. A lezárást külön felhelyezhető, aranyszínű szatén szalag biztosítja, amely egy masnival zárható. A szalag nem rögzített, így igény szerint más szalaggal vagy zárási megoldással is helyettesíthető. A doboz belső mérete 25 × 18 × 7 cm, amely megfelelő belső térfogatot kínál különféle fejlesztői eszközök, kábelek, szenzorok, modulok elhelyezéséhez. Az ilyen jellegű összeállításoknál célszerű a tartalom tömegének, súlyelosztásának és rögzíthetőségének figyelembevétele. A doboz nem tartalmaz belső kitöltőanyagot vagy rekeszeket. Ajánlott térkitöltő használata (pl. hullámpapír, hab, papírfésű), különösen törékenyebb komponensek esetén. A webáruházban több termékénél találsz erre vonatkozó példát, ajánlást. Belefér a dobozba például oktatókészletek közül: →MiniWifi IoT- Zero (készlet), →MiniWifi IoT – Starter készlet (ESP8266), →Tanfolyami Starter készlet (Uno) [bővített],  illetve a →Tanfolyami alapozó készlet (UNO). A doboz szállítási és tárolási állapotban is stabil – nem hajtogatós, hanem készre szerelt kivitel. Ezzel biztosított, hogy a formája megtartott, nem gyűrődik, nem deformálódik. Felhasználási lehetőségek Arduino UNO vagy Nano alapú kezdőkészletek karácsonyi csomagolása ESP32, ESP8266 és NodeMCU fejlesztőmodulok rendezett átadása Oktatási célú elektronikai projektcsomag tálalása intézményi környezetben Céges partnerajándék összeállítása technológiai témában DIY, maker projektek ajándékként történő átadása (pl. világítástechnika, IoT-készlet) Karácsonyi tanfolyami résztvevőcsomag vagy versenydíjcsomag rendszerezése Jellemzők Típus: Üres karácsonyi csomagolódoboz elektronikai eszközökhöz Anyag: Merev karton, laminált felület Díszítés: Arany színű szaténszalag (külön), körben arany fenyőmintás dekor Szín: Barna alap, arany díszítéssel Méret (belső): 25 × 18 × 7 cm Tartalom: A termék csak a dobozt tartalmazza, semmilyen elektronikai eszközt nem Zárás: Leemelhető fedél Célfelhasználás: Ajándékcsomagolás technológiai eszközökhöz, ünnepi alkalmakra Csomag 1x karácsonyi díszdoboz (25cm x 18cm x 7cm) #### Üres díszdoboz elektronikai ajándékhoz [Karácsony, 28 x 20 x 11] Ez a magasított karácsonyi kivitelű ajándékdoboz kimondottan azok számára készült, akik saját kézzel összeállított technológiai meglepetést szeretnének igényes formában átadni. A doboz alsó részét ünnepi mintázat – diótörő figura, fenyő, hópehely – díszíti, míg a felsőrész elegáns aranyszínű tető, melyet krém színű textilmasni egészít ki. Nem tartalmaz elektronikai eszközt vagy kiegészítőt, kizárólag a díszdoboz kerül kiszállításra. Ajánlott külön összeválogatott modulok, szenzorok, mikrokontrolleres készletek egyéni csomagolására, amennyiben cél az ajándékozás során a megjelenés kiemelése. Felépítés és technikai részletek A díszdoboz merev kartonból készült, stabil, fix összeállítású – hajtogatást nem igényel. Az oldalfal mintás borítással ellátott, a doboz tetője egyszínű fémes hatású arany tónusú. A dekoratív, krém árnyalatú szalagmasni a fedélen gyárilag kötve kerül rá. A belső tér mélysége megnövelt: 28 × 20 × 11 cm, így akár magasabb profilú eszközök – például szenzortornyok, relépanelek, vagy külső tápegységgel szerelt mikrokontrolleres szettek – is könnyedén elférnek. A belső kialakítás teljesen szabad, saját tömítő vagy rögzítő anyag használata ajánlott a biztonságos elhelyezéshez. A webáruházban több termékénél találsz erre vonatkozó példát, ajánlást. Belefér a dobozba például oktatókészletek közül: →MiniWifi IoT- Zero (készlet), →MiniWifi IoT – Starter készlet (ESP8266), →Tanfolyami Starter készlet (Uno) [bővített],  illetve a →Tanfolyami alapozó készlet (UNO). Ajánlott alkalmazási kör Karácsonyi céges rendezvényekre szánt fejlesztői csomagok átadása Szünet előtti iskolai/egyetemi műszaki ajándékozás tanulócsoportoknak RPi vagy ESP-alapú DIY projektek ünnepi becsomagolása Közösségi eseményeken kiosztott értékesítési vagy promóciós csomag Ünnepi mentor-ajándék technológiai oktatóktól tanítványoknak A 11 cm-es belmagasság lehetővé teszi nem lapos eszközök csomagolását is Külső kialakítása stílusos, így utólagos díszítést nem igényel Időmegtakarítás azok számára, akik nem szeretnének külön csomagolással foglalkozni Műszaki specifikációk Termék típusa: Karácsonyi díszdoboz, arany tetővel Anyag: Merevített karton, dekorált külső borítás Masni: Krém színű textilszalag, gyári kötésben Méretek: 28 × 20 × 11 cm (belső méret) Záródás: Levehető fedél Tartalom: A termék csak a dobozt tartalmazza, eszközt nem Csomag 1x karácsonyi díszdoboz (28cm x 20cm x 11cm) #### US-016 analóg kimenetű ultrahang távolságmérő [3m/0.3cm] Az US-016 ultrahangos távolságmérő modul 2cm ~ 3m távolság mérésére alkalmas. Tápfeszültsége 5V, üzemi áramfelvétele 3.8mA. A kimeneti analóg jele a távolsággal egyenesen arányos. A modul főbb műszaki paraméterei Üzemi feszültség (Vcc): DC 5V Működési áramfelvétel: 3.8mA Üzemi hőmérséklet: 0 és +70 fok között Kimenet: analóg (0 ~ Vcc) Látószög: kevesebb, mint 15 fok Érzékelési távolság: 2cm-300 cm Pontosság: 0.3 cm + 1% Felbontás: 1mm (belső, hardware alapú) Modul mérete: 45mm * 20mm * 12mm Csatlakozás Szitázva az áramköri lapon   #### USB 2.0 hangkártya Az USB Virtual 7.1 Channel Sound Adapter egy rendkívül rugalmas audio interfész, amely asztali vagy notebook rendszerekkel is használható. A sztereó hangszóró kivezetést jelforma-generátorként, a mikrofon bemenetet oszcilloszkópként is használhatjuk. Nincs szükség illesztőprogramra, csak csatlakoztatni kell a PCre (PnP Sound card-ként azonosul). A funkcionális visszajelzések: LED-jelzők: Mikrofon-Némítás állapota, Aktivitás Műszaki jellemzők 2 csatorna kimenet (sztereo) 1 csatorna bemenet (MIC) USB2.0 teljes sebességű (12Mbps) specifikáció USB HID osztály specifikáció 1.1 USB Audio Device Class Specification 1.0. USB-buszról táplált, nincs szükség külső tápellátásra. Csatlakozók: USB Type A, sztereó kimeneti jack, monó mikrofon bemeneti jack Mérete: 56 x 25 x 18 mm A csomag tartalma 1x USB 2.0 hangkártya #### USB 2.0 uSD kártyaolvasó Az USB kártyaolvasó segítségével standard módon lehetséges a 512MB…64GB SD kártyák PC-re illesztése. Ideális Arduino vagy ESP alapú adatgyűjtők microSD kártyáinak használatához. Openlogger illetve MP3 lejátszó modulokhoz ideális. Jellemzők SD/SDHC kártya kezelése Micro SD 1.1/2.0 és Micro SDHC 2.0 szabvány támogatása, USB támogatás: 1.1, 2.0 (3.0 és 3.1 kompatibilis), Plug and play támogatás az operációs rendszerektől, Tápellátás: USB-ről közvetlenül, Egyidejűleg egy kártya támogatása, Anyaga: műanyag külső, Méret: 3.2cm x 1.6cm, Kiegészítő: pánt. Csomag tartalma 1x USB 2.0 kártyaolvasó. #### USB A HUB galvanikus leválasztással (CH318T, 1500V, USB 2.0 izolátor, full speed (480Mbps), 400mA, 3x USB-A) A CH318T USB-A galvanikus leválasztó HUB számítógép és USB perifériák közé illeszthető USB 2.0 leválasztó modul. A CH318T vezérlőre épülő megoldás a földhurkok, mérési zavarok és potenciálkülönbségből adódó hibák csökkentésére használható, miközben a 480 Mbps USB 2.0 Hi-Speed adatkapcsolatot is kezeli. Mikor érdemes használni? A CH318T USB-A galvanikus leválasztó HUB olyan helyre való, ahol a számítógép USB-portja és a külső eszköz nem jó, ha közös földön ül. Ez előfordulhat mérőrendszernél, USB-s adatgyűjtőnél, hangtechnikánál, külső tápos vezérlőnél vagy laborasztalon összeépített prototípusnál. Ez az eszköz nem túlfeszültségvédő csodaszer, hanem egy leválasztott USB kapcsolatot ad. Akkor segít, ha a hiba oka a földhurok, a zajos tápellátás, a külön földpotenciál vagy a PC felé visszajutó zavar. Azaz a CH318T USB-A galvanikus leválasztó HUB egy USB 2.0 Hi-Speed leválasztó modul, amely a host oldalt és az USB periféria oldalt elektromosan szétválasztja, miközben több USB-A eszköz csatlakoztatását is lehetővé teszi. Így működik a gyakorlatban A CH318T chip az USB jelet nem egyszerűen átvezeti, hanem az izolációs határon keresztül újraközvetíti. A megoldás célja, hogy az adatkapcsolat megmaradjon, de a két oldal földpontja ne legyen közvetlenül összekötve. A modul USB 2.0 tartományban dolgozik. A 480 Mbps adatsebesség USB 2.0 Hi-Speed módot jelent, nem USB 3.x SuperSpeed kapcsolatot. Ez a különbség fontos, mert egy USB 3.0-s csatlakozóba bedugva is csak USB 2.0 sebességű leválasztott kapcsolatként kell számolni vele. A kimeneti oldalon a perifériák tápellátását a modul saját leválasztott tápoldala adja. Emiatt nem csak az adatsebesség, hanem a kimeneti áram is döntési adat: nagy indítási áramú külső lemez, kamera vagy rádiós adapter mellé előbb ellenőrizni kell a fogyasztást. Alkalmazás A CH318T USB-A galvanikus leválasztó HUB különösen ezekben a helyzetekben lehet hasznos: USB-s oszcilloszkóp vagy adatgyűjtő PC-re kötésekor. Arduino, ESP32 vagy más fejlesztőpanel programozásakor, ha a céláramkör külön tápról működik. Raspberry Pi és külső USB periféria közötti zajos kapcsolatnál. USB-s DAC, hangkártya vagy audio interfész földhurok zajának csökkentésénél. Ipari vezérlő vagy terepi mérőeszköz PC-s szervizkapcsolatánál. Laborasztalon, ahol több külső tápos eszköz kerül egy számítógépre. Olyan mérésnél, ahol a PC földelése megváltoztatná a mérési körülményeket. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? USB 2.0 Hi-Speed eszközt kötsz rá? A 480 Mbps kapcsolat csak USB 2.0 tartományig értendő, USB 3.x SuperSpeed nem lesz belőle. Mennyi áramot kér a periféria indításkor? Ha a fogyasztás átlépi a leválasztott tápoldal határát, szakadozás vagy újraindulás jelenhet meg. Ekkor a külső 5V szükséges. Több eszközt használsz egyszerre a HUB oldalon? A kimeneti áram és az USB sávszélesség megoszlik az eszközök között. Külső tápos eszközt csatlakoztatsz? A leválasztás csak akkor hasznos, ha a külső táp földelése nem kerül máshol visszakötésre a PC földjére. Mérőműszert használsz PC-vel? A leválasztás csökkentheti a földhurkot, de nem helyettesíti a mérési biztonsági szabályokat. USB 1.1 vagy lassabb eszköz kerül rá? A CH318T kezeli a 12 Mbps és 1,5 Mbps módokat is, de az adott perifériával érdemes próbát végezni. Döntés előtt ellenőrizendő adatok Vásárlás előtt ezekre érdemes ránézni: A konkrét modul leválasztási feszültsége: min. 1500 V A bemeneti csatlakozás pontos kialakítása: USB-A, USB-B, USB-C vagy külön tápcsatlakozó. A HUB PC felé a bemenete USB-C csatlakozóval szerelt. A kimeneti oldali áramhatár: a 400 mA elég-e az adott perifériákhoz. Ha nem külső 5V kell a HUB-nak. A három USB-A port tényleges használata: mind leválasztott oldalon van. A használt USB eszköz adatátviteli igénye: USB 2.0 Hi-Speed elég-e, vagy valódi USB 3.x kapcsolat kell. Használati korlátok – mikor ne ezt válaszd? Ne ezt válaszd, ha USB 3.0, USB 3.1 vagy USB 3.2 SuperSpeed adatsebességre van szükség. Ne ezt válaszd nagy áramú USB-s eszközhöz, ha a perifériák összesen 400 mA feletti áramigénye esetén. Külső 5V táp kell ekkor a leválasztott oldalnak. Ne ezt válaszd életvédelmi vagy orvostechnikai tanúsított leválasztás helyett. Ne ezt válaszd akkor, ha a zavar nem USB földhurokból, hanem hibás kábelből, gyenge tápegységből vagy rossz árnyékolásból jön. Ne ezt válaszd külső HDD/SSD teljes sebességű használatához, ha a meghajtó USB 3.x sávszélességet igényel. Műhelytitok A legtöbb félreértés a sebesség körül jön elő. A 480 Mbps nem Full-Speed, hanem USB 2.0 Hi-Speed! Azaz a sebességigényt mindenképp ellenőrizd! Műszaki jellemzők Vezérlőchip: CH318T Gyártóchip: WCH / Jiangsu Qin Heng USB szabvány: USB 2.0 / USB 1.1 Maximális adatsebesség: 480 Mbps, USB 2.0 Hi-Speed Támogatott sebességek: 480 Mbps / 12 Mbps / 1,5 Mbps Csatlakozók: 3× USB-A kimenet, 1x USB-C bemenet Leválasztási feszültség: 1500V Bemeneti tápfeszültség: 5 V DC (csak ha plusz táplálási igény van a leválasztott oldalon) Kimeneti áram: 400 mA max. Támogatott adatátviteli módok: Control / Bulk / Interrupt / Isochronous USB 3.x SuperSpeed támogatás: nincs Driverigény: külön driver nélkül használható USB eszközként Kialakítás: paneles, USB-A csatlakozós, izolált HUB Dokumentáció Csomag 1x CH318T USB-A galvanikus leválasztó HUB 1x 5V adaptercsatlakozó #### USB feszültség- és árammérő Számos USB csatlakozós áramkör érdekes viselkedést mutat időnként. Arduino, Raspberry Pi, telefontöltők, LED kijelzők tápfeszültség-ingadozása, áramfelvétel túllépése misztikus hibákhoz vezet. A hibakeresésre egy egyszerű digitális mérőműszer is elegendő lenne – de sokkal kényelmesebb az USB porta dugható kombinált feszültség- és árammérő eszköz használata. Egyszerűen, mint egy közdarabot használva mérhetünk. A feszültségmérést 3.5..7V, az áramfelvételt 0…3A közt méri. A kijelzés 2 másodpercenként váltakozva mutatja az áram- és a feszültségértékeket. Szolgáltatások Külön táplálást nem igényel, Feszültségmérés tartomány: 3.5V…7V, Árammérés tartomány: 0…3A, Pontosság: +/- 10mA, +/- 10mV 5V céláramkörre optimalizált, Méret: 52x20x15mm, Működési hőfoktartomány: 0-60 °C, Linux, MacOSX, Windows 98..Windows 7, RaspberryPi, Android rendszereken is működik. A csomag tartalma 1x USB mérőrendszer. #### USB Host shield Az USB Host shield áramköri kialakítás minden digitális és analóg részt tartalmaz, ami a Full Speed USB2.0-hoz szükséges. Az Arduino lapka segítségével mindenféle, USB-vel kommunikáló eszköz így illeszthetővé vált (legyen az fényképező, bluetooth eszköz, pendrive, nyomtató, Androidos telefon, vagy bármi más). A kommunikáció az USB illesztő ész Arduino mikrokontroller közt SPI buszon át zajlik, ahol az USB feladatok ellátásáért a MAXIM gyártmány MAX3421E jelű chip a felelős. Az USB A csatlakozón 5V jelenik meg, akár egy standard USB porton. Az Arduino miatt azonban akár 5V, akár 3.3V is lehet az USB feszültsége. A shield tartalmazza az 5V – 3.3V konverterchipeket. A shieldlapka az Android ADK kompatibilitást hozza tetszőleges Arduino rendszerbe! Akár Mega, akár Mega R3, akár Diecimila/Uno/Duemilanove legyen az alappanel. Dokumentáció USB Host shield 2.0 Library USB Library (Arduino Official) Csomag 1x USB Host shield #### USB Host shield 2.0 (kék) Az USB Host Shield 2.0 egy rendkívül sokoldalú bővítőkártya, amely az Arduino platformot új szintre emeli. Segítségével számos USB-eszköz – például fényképezőgépek, Bluetooth modulok, pendrive-ok, nyomtatók vagy akár Android telefonok – könnyedén csatlakoztatható és vezérelhető. Ideális választás, ha projektjéhez USB-kommunikációra van szükség! Az USB Host shield 2.0 áramköri kialakítás minden digitális és analóg részt tartalmaz, ami a Full Speed USB2.0-hoz szükséges. Az Arduino lapka segítségével mindenféle, USB-vel kommunikáló eszköz így illeszthetővé vált (legyen az fényképező, bluetooth eszköz, pendrive, nyomtató, Androidos telefon, vagy bármi más). A kommunikáció az USB illesztő ész Arduino mikrokontroller közt SPI buszon át zajlik, ahol az USB feladatok ellátásáért a MAXIM gyártmány MAX3421E jelű chip a felelős. Az USB A csatlakozón 5V jelenik meg, akár egy standard USB porton. Az Arduino miatt azonban akár 5V, akár 3.3V is lehet az USB feszültsége. A shield tartalmazza az 5V – 3.3V konverterchipeket. Fontos! A jelzett forrasztásokat az 5V illesztéshez a shielden el kell végezni! Felhasználási lehetőségek USB-eszközök, például nyomtatók vagy adatgyűjtők integrációja. IoT alkalmazások fejlesztése Bluetooth vagy Wi-Fi modulok segítségével. Oktatási projektekhez, ahol USB-kommunikáció bemutatása a cél. Főbb jellemzők USB 2.0 Full Speed támogatás: A kártya minden szükséges digitális és analóg áramköri elemet tartalmaz az USB 2.0 szabványnak megfelelő működéshez. MAX3421E vezérlőchip: A Maxim által gyártott MAX3421E chip az SPI interfészen keresztül kapcsolódik az Arduino mikrokontrollerhez, biztosítva az USB-feladatok hatékony kezelését. Rugalmas tápellátás: Az USB A csatlakozón alapértelmezésben 5V jelenik meg, azonban a shield tartalmazza az 5V–3.3V feszültségátalakítókat is, így kompatibilis az alacsonyabb feszültségen működő rendszerekkel. Széleskörű kompatibilitás: Android ADK támogatás révén kompatibilis az összes népszerű Arduino Classic alappanellel (Mega,Uno,Duemilanove,Diecimila…) Dokumentáció USB Host shield 2.0 Library USB Library (Arduino Official) Csomag 1x USB Host shield 2.0 #### USB WiFi adapter (Broadcom 802.11ac Wireless, USB3.0, 2.4/5GHz) Ez a 1300 Mbps USB AC1300 Wi-Fi adapter egy dual-band vezeték nélküli hálózati interfész, amely 802.11ac (Wi-Fi 5) szabvány szerint működik. A dual-band működés lehetővé teszi a rádióforgalmat 2,4 GHz és 5 GHz sávokban egyaránt. A Wi-Fi 5 szabvány a 5 GHz sávon nagyobb sávszélességet és stabilabb kapcsolatot biztosít, mint a régebbi 802.11n eszközök 2,4 GHz-en. USB porton keresztül csatlakozik a számítógéphez vagy laptophoz, és működhet asztali PC vagy notebook Wi-Fi frissítő eszközként, ahol fontos a modern rádiós sebesség és stabilitás. Működés Az adapter egy 802.11ac vezérlőt és rádiót tartalmaz, amely a 2×2 MIMO antennarendszeren keresztül tud egyszerre két adatfolyamot küldeni és fogadni. A 802.11ac szabvány definiálja, hogy 5 GHz-en akár 80 MHz csatorna és több térbeli adatfolyam alkalmazható a nagyobb elméleti átviteli sebesség eléréséhez A 1300 Mbps jelölés az elméleti fizikai rétegbeli (PHY) linksebességre utal, amely nem egyenlő a tényleges átviteli sebességgel, de jó becslést ad a rádiós kapacitásról. USB csatolás esetén a valós adatátvitel rendszerint ennél alacsonyabb, több tényezőtől függően. A hardver 5 GHz-en stabilabb működést ad zsúfolt rádiós környezetben, mivel az interferenciák ezen a sávon általában alacsonyabbak, de falakon keresztül nagyobb csillapítás lép fel. Felhasználási lehetőségek Általános vezeték nélküli internet elérés asztali PC-n vagy laptopon. Otthoni 5 GHz-es Wi-Fi hálózat kihasználása. Régebbi USB-portos gépek modern Wi-Fi frissítése. Ideiglenes mobil Wi-Fi csatlakozás irodai környezetben. Wi-Fi hálózati átviteli tesztek és konfigurációk próbája. Tippek 802.11ac (Wi-Fi 5) szabvány valódi támogatása több gyártó és router esetén. 5 GHz-es sáv használata csökkenti az interferenciákat. Dual-band technológia biztosítja a kompatibilitást 2,4 GHz és 5 GHz hálózatokkal. Jellemzők Szabvány: IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5) Frekvenciasáv: 2,4 GHz / 5 GHz Maximális PHY linksebesség: 1300 Mbps Chipkészlet: Broadcom MIMO: 2×2 MIMO (két antennarendszer) WiFi szabványok: IEEE 802.11a/b/g/n/ac Csatolás: USB 3.0 (USB2.0 kompatibilis) Kompatibilitás: Windows (driverrel), Linus alatt telepítendő! Támogatott csatorna: akár 80 MHz 5 GHz sávban Működési hőmérséklet: 0°C – 70°C Támogatott rendszerek: Windows 7-11, Linux kernel 3.12-től Műszaki jellemzők Chipkészlet: Realtek RTL8188ETV WiFi szabványok: IEEE 802.11b/g/n Frekvencia: 2.4 GHz Maximális sebesség: 150 Mbps Interfész: USB 2.0 Antenna: Beépített 2 dBi Tápfeszültség: 3.3 V Áramfelvétel: TX: 170 mA, RX: 104 mA, készenlét: <1 mA Működési hőmérséklet: 0°C – 70°C Támogatott rendszerek: Windows 7-11, Linux kernel 3.12-től Csomag tartalma 1 db USB WiFi adapter (Broadcom) #### USB WiFi adapter (RTL8188ETV, 150 Mbps) A Realtek RTL8188ETV chipkészletre épülő USB WiFi adapter egy kompakt, 2.4 GHz-es vezeték nélküli hálózati eszköz, amely USB 2.0 interfészen keresztül csatlakozik számítógépekhez. A készülék 150 Mbps maximális adatátviteli sebességet kínál, és támogatja az IEEE 802.11b/g/n szabványokat. Fő előnyök Egyszerű telepítés: Plug & Play működés Windows rendszereken. Széleskörű kompatibilitás: Támogatott Windows 7-11, Linux kernel 3.12-től. Kompakt kialakítás: Ideális hordozható használatra vagy szűk helyeken. Energiahatékony működés: Alacsony energiafogyasztás, ideális mobil eszközökhöz. Műszaki jellemzők Chipkészlet: Realtek RTL8188ETV WiFi szabványok: IEEE 802.11b/g/n Frekvencia: 2.4 GHz Maximális sebesség: 150 Mbps Interfész: USB 2.0 Antenna: Beépített 2 dBi Tápfeszültség: 3.3 V Áramfelvétel: TX: 170 mA, RX: 104 mA, készenlét: <1 mA Működési hőmérséklet: 0°C – 70°C Támogatott rendszerek: Windows 7-11, Linux kernel 3.12-től Dokumentáció Adatlap: Realtek RTL8188ETV Datasheet (PDF) Linux támogatás: A Linux kernel 3.12-től kezdődően beépített támogatás érhető el a megfelelő driverekkel. Windows illesztőprogramok: Letölthetők a DriverHub oldalról, de a Windows automatikusan telepíti is. Csomag tartalma 1 db USB WiFi adapter (RTL8188ETV chipkészlettel) #### USB-A – microUSB kábel (100cm/1m) Ez az 1 méter hosszúságú USB‑A – microUSB kábel olyan megbízható alapkomponens, amely nélkülözhetetlen a legtöbb korábbi generációs mobilkészülék, mikrovezérlős fejlesztőpanel, GPS, kamera és egyéb periféria használatához. A kábel lehetővé teszi az eszközök gyors és biztonságos töltését, valamint kétirányú adatkommunikációt számítógép és microUSB-t használó eszköz között. A 100 cm-es hossz ideális választás, ha a cél egy kompakt, de nem korlátozó kábelhossz elérése, legyen szó akár munkahelyi, akár otthoni vagy mobil használatról. Kompatibilis a legtöbb USB 2.0/3.0 csatlakozós számítógéppel, adapterrel, illetve töltőegységgel, így rugalmasan illeszthető a meglévő környezethez. A kábel két különböző szabványt köt össze: az egyik oldalon egy klasszikus USB‑A típusú dugó, amely a legtöbb számítógép, laptop, fali töltő vagy powerbank szabványos portja, míg a másik oldalon egy microUSB-B típusú csatlakozó, amelyet széles körben használnak mobil eszközökön és beágyazott rendszereken. A kábel USB 2.0 szabvány szerint készült, amely akár 480 Mbps adatátviteli sebességet biztosít. Bár az USB 3.x verziók már nagyobb sávszélességet kínálnak, a legtöbb microUSB-s eszköz nem igényli ezt – így a 2.0 teljes mértékben kielégíti a célokat. Az árnyékolt kialakítás segít csökkenteni az interferenciát, ezáltal stabilabb adatkapcsolatot eredményez. A töltőáram támogatása eléri az 1 A-t, amely elegendő az általános készülékek – például telefonok, mikrokontrollerek, külső tápegységet igénylő szenzorok – energiaellátásához. Az 1 méteres hossz optimális kompromisszum: elég hosszú a kényelmes csatlakoztatáshoz, de nem túl hosszú ahhoz, hogy zavaró legyen asztali vagy mobil használat közben. Felhasználási lehetőségek Ez a típusú kábel univerzálisan használható számos hétköznapi és ipari célra. Íme néhány jellemző alkalmazási terület: Mobiltelefonok és táblagépek töltése és adatkapcsolata, különösen régebbi generációs microUSB csatlakozós modellek esetén. Mikrokontroller alapú fejlesztések, mint például Arduino vagy ESP8266/ESP32 alapú rendszerek programozása és soros kommunikációja. Powerbank csatlakoztatás eszközökhöz, ahol nem csak töltés, hanem energiagazdálkodási vezérlés is szükséges. GPS modulok, fényképezőgépek, zenelejátszók szinkronizálása és tápellátása utazás vagy terepi munka során. Külső akkumulátoros világító eszközök, pl. microUSB-s LED lámpák használata rendezvényeken vagy kirakatban. Ipari berendezések firmware frissítése vagy naplózási célú adatletöltése, ahol még gyakori a microUSB interfész. A kábel jól illeszthető otthoni környezetbe, de oktatási, kutatási és hobbi felhasználásra is ideális, különösen ott, ahol a költséghatékonyság és a szabványos interfészek kiemelten fontosak. Ez a típusú USB‑A – microUSB kábel már hosszú ideje szabványosnak számít, és az elektronikai ipar egyik legismertebb csatlakozótípusát képviseli. Fejlesztői körökben gyakran használják: Arduino és ESP családok programozásához és soros monitorozásához. Raspberry Pi Zero, illetve más USB OTG (On-The-Go) képes mikroszámítógépek csatlakoztatásához. DIY (Do-It-Yourself) projektekben, ahol fontos a megbízható és olcsó adat- és tápkábel jelenléte. Távérzékelők, IoT modulok és szenzorcsomagok konfigurálásához vagy naplózási célú kapcsolódásához. A kábeltipus szabványos működése és bevált megbízhatósága miatt jó választás olyan rendszerekhez, ahol fontos a stabil adatkapcsolat és egyidejű töltés. Műszaki jellemzők Csatlakozó A típus: USB‑A (apa) Csatlakozó B típus: microUSB B (apa) USB szabvány: USB 2.0 Maximális adatátviteli sebesség: 480 Mbps Hossz: 100 cm (1 méter) Töltőáram támogatás: max. 1 A Árnyékolás: Alapszintű elektromágneses védelem Kábel anyaga: PVC szigetelés, belső rézvezető Szín: Fehér Funkció: Adatátvitel + töltés (kettős funkció) Csomag 1x USB-A – microUSB kábel (100cm) #### USB-A – USB-A galvanikus leválasztó (1500V, isolátor, USB 2.0 izolátor, hi-speed/480Mbps, ISO-U01B) Galvanikus leválasztást (galvanikus izolációt) biztosít két USB-eszköz vagy számítógép és USB-eszköz között. Ez azt jelenti, hogy az elektromos áram nem folyik át közvetlenül a két oldal között, még adat vagy tápátvitel közben sem – ezzel megakadályozza a földhurkokat és a feszültségkülönbségek okozta károsodást, zajt vagy interferenciát. Műszaki jellemzők USB interfész: Standard USB-A (apa) ↔ USB-A (anya) csatlakozó konfiguráció. Galvanikus leválasztási képesség: akár 1500 V potenciálkülönbség ellenére is megőrzi az elektromos szigetelést. USB-2.0 átviteli mód: támogatja a Hi-Speed (480 Mbps) adatátvitelt a USB-2.0 protokoll szerint. A Hi-Speed sebesség azt jelenti, hogy az eszköz képes nagyobb adatátviteli sebességet kezelésére az USB-2.0 szabvány keretein belül (max. 480 Mbit/s) – ez fontos akkor, ha gyors adatátvitelre vagy nagy sávszélességigényű USB-kiegészítőkkel dolgozol. Tápellátás leválasztása: A táp 5 V-on keresztül továbbítódik az USB-eszközre, de azt is galvanikusan elválasztja (szigeteli), így a host és a periféria tápellátása külön földpotenciálon lehet. Mire használható? Zajcsökkentés és földhurkok megszüntetése: USB-eszközök összekötésekor fellépő földhurkok vagy zajok csökkentésére érzékeny rendszerekben (például mérőrendszerek, laboratóriumi eszközök). Biztonsági leválasztás: amikor USB-eszközök potenciálkülönbség miatt károsodhatnak (például külső tápokról üzemeltetett berendezéseknél). USB interface védelme: védelem statikus kisülés, túlfeszültség vagy interferenciák ellen az USB-adatkapcsolatban. Fontos megjegyzés A galvanikus leválasztó nem “sebesség-akcelerátor”; a maximum adatátviteli sebesség a USB-2.0 Hi-Speed specifikációja szerint 480 Mbps. A felsorolt működés USB-2.0 kompatibilis, így USB-3.x (SuperSpeed) nagyobb sávszélességet nem támogatja; a maximális sebességet a USB-2.0 szabvány adja meg. Jellemző USB 2.0 A (apa) – USB 2.0 (anya), USB2.0 szabvány (USB 3.0 kompatibilis), USB Hi-Speed: max. 480 Mbps adatsebesség, ADUM3165 leválasztás (adatvonal): 2500V átütési feszültségig., Tápfeszültség átvitel: DC5V/DC5V 1W. Terhelhetőség (kimenet): max.. ~200mA (e felett a túláramvédelem bekapcsol) Tápfeszültség leválasztás: 1500V (DC-DC konverter), Hossz: 9cm, Működési hőfoktartomány:-40°C .. 85°C, Szín: Fekete/füst színű. Csomag 1x USB-A – USB-A leválasztó #### USB-A – USB-A galvanikus leválasztó (1500V, isolátor, USB 2.0 izolátor) Az USB-A – USB-A leválasztó a PC védelmét szolgálja, a statikus kisülés illetve az idegen feszültségek, zárlatok, meghibásodások ellen. Alkalmas az áramleadáson/telefontöltésen kívül adatkommunikációra is. USB 2.0 kompatibilis – így USB 3.0 porton is használható. A kimeneten az 5V tápellátás is megjelenik 5V/~250mA terhelhetőséggel. Jellemző USB 2.0 A (apa) – USB 2.0 (anya), USB2.0 szabvány (USB 3.0 kompatibilis), USB FullSpeed: max. 12 Mbps adatsebesség, ADUM3160 leválasztás (adatvonal): 2500V átütési feszültségig., Tápfeszültség átvitel: DC5V/DC5V 1W. Terhelhetőség (kimenet): max.. 200mA (e felett a túláramvédelem bekapcsol) Tápfeszültség leválasztás: 1500V (DC-DC konverter), Adatvonal leválasztás: ADuM3160, Hossz: 9cm, Működési hőfoktartomány:-40°C .. 85°C, Szín: Fekete/füst színű. Csomag 1x USB-A – USB-A leválasztó #### USB-A – USB-A galvanikus leválasztó (CH318T, 1500V, USB 2.0 izolátor, full speed (480Mbps), 400mA) A CH318T alapú USB 2.0 nagysebességű galvanikus leválasztó modul célja, hogy biztonságos és megbízható adatkapcsolatot biztosítson számítógép és USB perifériák között, zajos vagy veszélyes környezetben. A modul nagy előnye, hogy a 480 Mbps USB 2.0 adatátviteli sebességet teljes mértékben támogatja, miközben 3000 V DC izolációt biztosít az upstream és downstream portok között. A beépített HUB funkció lehetővé teszi több eszköz egyidejű használatát, mindezt galván-leválasztott környezetben. Ideális választás audio rendszerekhez, ipari vezérlésekhez, mérőrendszerekhez és USB alapú programozókhoz, ahol elengedhetetlen a zavartalan működés. Működési elv és technikai magyarázat A CH318T vezérlőchip egy fejlett USB 2.0 HUB vezérlő, mely képes galvanikus leválasztásra is, kapacitív vagy transzformátoros csatolással. A beérkező USB jeleket az izolációs határon keresztül valós időben továbbítja, így nem csökken az adatsebesség. A modul támogatja a Hi-Speed (480 Mbps), Full-Speed (12 Mbps) és Low-Speed (1.5 Mbps) módokat is, így szinte minden USB eszközzel kompatibilis. A 3 kV DC izolációs feszültség hatékony védelmet nyújt földhurok és feszültséglökések ellen. A tápellátás 5 V DC bemenetről történik, melyből a downstream oldalon 0,4 A teljesítményt biztosít a csatlakoztatott eszközök számára. A modul illesztőprogram nélküli (“driver-free”) működésű, natív támogatással Windows, Linux és egyéb operációs rendszerekben. Lehetőségek Audio rendszerek (DAC, USB hangkártyák): megszünteti a földhurok okozta zajokat. Precíziós mérőeszközök: zavartalan USB kapcsolat zavaró környezetben. Programozók, emulátorok (JTAG, SWD, ISP): stabil kapcsolat biztosítása érzékeny célhardverhez. Ipari automatizálás: PLC-hez vagy motorvezérlőhöz csatlakozó számítógép USB portjának védelme. USB-Serial átalakítók, adatgyűjtők: megnövelt üzembiztonság ipari terepen. Fotó- és videóeszközök: zajmentes működés stúdiókban, rendezvényeken. A CH318T modul megbízható működést nyújt Arduino, ESP32, Raspberry Pi és PC alapú rendszerekhez is. Laboratóriumi és terepi tesztek igazolták a stabil működését még 480 Mbps sebesség mellett is. A beépített HUB funkció révén több eszköz is használható párhuzamosan egyetlen izolált csatornán keresztül. A modul protokollszinten támogatja a vezérlő (Control), tömb (Bulk), szünet (Interrupt) és valós idejű (Isochronous) adatátviteli módokat – ami például hangátvitel esetén elengedhetetlen. Műszaki jellemzők USB szabvány támogatás: USB 2.0 Hi-Speed (480 Mbps), USB 1.1, USB 1.0 Downstream port sebességek: 480 Mbps / 12 Mbps / 1.5 Mbps Galvanikus leválasztás: 3000 V DC Tápfeszültség (bemenet): 5 V DC Áramfelvétel (bemenet): 1 A max. Kimeneti áram (downstream): 0,4 A max. Működési hőmérséklet: -20 °C … +85 °C Csatolás típusa: kapacitív vagy hálózati transzformátoros (!!!) Protokoll támogatás: Control / Bulk / Interrupt / Isochronous Illesztés: plug and play (driver nélküli) Chipkészlet: CH318T Kivitel: paneles, USB-A csatlakozós, beépített HUB Csomag 1x USB-A – USB-A leválasztó (CH314T) #### USB-A – USB-C kábel (1m) Ez az USB‑A – USB‑C kábel, 1 méteres hosszban, egy alapvető, de fontos kiegészítő azoknak, akik újabb USB‑C portos eszközöket használnak (mobiltelefon, laptop, tábla, adapterek) és már rendelkeznek USB‑A porttal (pl. számítógép, power bank, régebbi töltők). Kompatibilis adatátvitelre és töltésre is, így nem kell külön kábelt venni ezekhez. USB 2.0 szabvány: elérhető adatsebesség, stabil működés. 1 méteres kábelhossz: kényelmes, nem túl hosszú ahhoz, hogy túlságosan kezelhetetlen legyen, de elég hosszú, hogy kényelmesen használható legyen asztal / eszközök között. Ez a kábel az USB‑2.0 szabvány szerint működik. Ez azt jelenti: Adatátvitel: elméletben akár ~480 Mbps (megabit/másodperc) sebességgel, ami elegendő a legtöbb felhasználási esetnek (fájlok másolása, szoftverfrissítések stb.). Töltés: alkalmas 1,0A‑s töltőáram átvitelére. Ez megfelel például mobiltelefonok, kisebb eszközök gyorsabb töltéséhez de nem támogat nagy teljesítményű PD‑töltést. Csatlakozók: egyik végén USB‑A (apa), másikon USB‑C. Íme néhány konkrét alkalmazási mód, hogy lásd, mire lehet hasznos ez a kábel: Mobiltelefon, tablet vagy hordozható eszköz töltése olyan töltővel, ami USB‑A porttal rendelkezik. Adatátvitel számítógép és USB‑C‑s eszközök (pl. USB‑C pendrive, külső merevlemez, telefon) között. USB‑C‑s kamerák, mikrofonok, egyéb perifériák csatlakoztatása régebbi USB‑A portos számítógéphez vagy laptophoz. Hobbi‑elektronika projektekben: pl. mikrovezérlők‑eszközök (Arduino, ESP32, stb.), amelyek USB‑C portot használnak, de a táp vagy adatforrás az USB‑A. Jellemzők Csatlakozók: USB‑A (apa) ↔ USB‑C Szabvány: USB 2.0 (kompatibilis USB 3.0/3.1) Maximális adatátviteli sebesség: 480 Mbps Maximális töltőáram: 1,0A Hossz: ~100 cm Szín: fekete vagy fehér Csomag 1x USB-A – USB C kábel (1m) #### USB-A – USB-C kábel (20cm) USB-C csatlakozókábel kamerához, legújabb lapokhoz, adapterhez, tápellátáshoz. Alkalmas a töltésen kívül adatkommunikációra is PC és az eszköz között. A töltőáram max. 2A lehet. Jellemző USB 2.0 A (Apa) – USB C csatlakozás, USB2.0 szabvány (USB 3.0 kompatibilis), Max. 480 Mbps adatsebesség, Hossz: 20-25cm (8″), Szín: Fekete vagy fehér Csomag 1x USB-A – USB C kábel (20-25cm) #### USB-A – USB-C kábel (3m) USB-C csatlakozókábel kamerához, legújabb lapokhoz, adapterhez, tápellátáshoz. Alkalmas a töltésen kívül adatkommunikációra is PC és az eszköz között. A töltőáram max. 1.5-2A lehet. Jellemző USB 2.0 A (Apa) – USB-C csatlakozás, USB2.0 szabvány (USB 3.0 kompatibilis), Max. 480 Mbps adatsebesség, Hossz: 300cm, Szín: Fekete vagy fehér Csomag 1x USB-A – USB-C kábel (3m) #### USB-A dugó – krokodil csipesz Az USB‑A dugós krokodilcsipesz típusú tesztkábel ideális választás mindazoknak, akik gyorsan és egyszerűen szeretnék egy USB‑portból (5 V) kivinni a táplálást fejlesztéshez, prototípus készítéshez vagy mérőeszközök táplálásához. A termék fő előnye, hogy nincs szükség külön tápegységre: az USB‑port adja a feszültséget, a másik végén lévő krokodilcsipeszekkel pedig egyszerűen csatlakoztathatók pl. fejlesztőlapokhoz, LED‑sorokhoz vagy kis motorokhoz. A hossz‑áram adatok és a csipeszek kialakítása révén jól használható próba‑ és prototípus célokra, így hatékony segédeszköz mérnököknek és maker projektekben is. A kábel egyik végén egy szabványos USB‑A férfi csatlakozó található, amelyet egy szokványos USB‑tápegységbe, számítógép portjába vagy USB hub‑ba dughatunk. Az USB‑port 5 V szabályozott feszültséget szolgáltat, amely a kábel belső vezetékén keresztül jut el a másik végén található krokodilcsipeszekhez. A krokodilcsipeszek piros‑fekete (vagy más színkód) kivitelben lehetnek: piros a +5 V vezeték, fekete a GND (0 V) vezeték. Így közvetlenül csatlakoztathatók olyan eszközökhöz, amelyek 5 V‑os tápellátást igényelnek, de nincs saját stabil USB‑csatlakozójuk. Felhasználás Fejlesztőlapok, pl. Arduino, Raspberry Pi prototípusainak tápellátása USB‑ről. LED‑szalagok és kisebb fényjátékok tesztelése (5 V‑os LED modulokhoz). Hordozható készülékek táplálása USB‑portból rövid ideig (pl. mini ventilátor, kis motor). Labor‑ és iskolai mérőprojektekben gyors “tápvonal-kiültetés” USB‑ből. Rendezvényeken vagy demonstrációkon egyszerű, hordozható tápellátási megoldásként. Alapadatok Csatlakozó (USB‑oldal): USB‑A dugó Csatlakozó (kimenet): két krokodilcsipesz (piros + fekete) Hossz: ~ 0,50 m Vezeték keresztmetszet: AWG 24 Maximális áramerősség: ~1A (max. 3A csúcs) Feszültség: 5 V DC (USB) Csipesz méret: ~28 mm (krokodilcsipesz) Szigetelés: műanyag borítás a csipeszeknél Felhasználás: prototípus‑táplálás, tesztkörnyezet, fejlesztőmunkák Színkód: piros (5 V) / fekete (GND) Csomag 1x USB-csipesz szerelt kábel. #### USB-A/USB-B kábel (kék, 30cm) Az USB kábel az USB-B csatlakozással szerelt eszközök és a PC közti csatlakozást teszi lehetővé. A leggyakoribb alkalmazás során az UNO illetve Mega alaplapokhoz való csatlakoztatás válik lehetővé. Jellemzők Típus: csatlakozó kábel, Első kábelvég: apa csatlakozó / USB-A, Kialakítás: USB 2.0 (3.0 kompatibilis), Második kábelvég: USB-B, Szín: kék, Kábelhossz: 30cm, Csatlakozó végződése: egyenes. Csomag 1x USB-A / USB-B kábel (normál) #### USB-A/USB-B micro kábel (kék, 30cm) Az USB kábel a micro-USB csatlakozással szerelt eszközök és a PC közti csatlakozást teszi lehetővé. A leggyakoribb alkalmazás során a Leonardo, ESP8266 alaplapokhoz való csatlakoztatás válik lehetővé. Jellemzők Típus: csatlakozó kábel, Első kábelvég: apa csatlakozó / USB-A, Kialakítás: USB 2.0 (3.0 kompatibilis), Második kábelvég: USB Micro-B, Szín: kék, Kábelhossz: 30cm, Csatlakozó végződése: egyenes. Csomag 1x USB-A / USB microB kábel #### USB-A/USB-B mini kábel (30cm) Az USB kábel a mini-USB csatlakozással szerelt eszközök és a PC közti csatlakozást teszi lehetővé. A leggyakoribb alkalmazás során a Nano lapkákhoz való csatlakoztatás válik lehetővé. Jellemzők Típus: csatlakozó kábel, Első kábelvég: Apa csatlakozó / USB-A, Kialakítás: USB 2.0 (3.0 kompatibilis), Második kábelvég: USB Mini-B, Szín: kék vagy fekete, Kábelhossz: 30cm, Csatlakozó végződése: egyenes. Csomag 1x USB-A / USB miniB kábel #### USB-A/USB-B mini kábel (50cm) Ez a USB 2.0 szabványú USB‑A → Mini USB‑B adat- és tápkábel ideális választás, ha egy régebbi eszközt (pl. digitális kamerát, GPS‑et vagy hordozható eszközt) szeretnél csatlakoztatni számítógéphez vagy USB töltőhöz adatátvitelre és töltésre. Rövid, 0,5 m‑es hosszúsága miatt asztali használatra és mobil környezetben egyaránt kényelmes, fekete árnyalatú kialakítása pedig szervezett és letisztult összeköttetést biztosít. Működés A kábel egyik végén egy standard USB‑A „apa” csatlakozó található, amelyet számítógép USB‑portjába vagy fali USB‑töltőbe dughatunk. A másik oldalon Mini USB‑B „apa” csatlakozó helyezkedik el, amely a régebbi készülékek Mini‑B aljzatába illeszthető. A kábel USB 2.0 szabványú, ami akár 480 Mbps adatátvitelt támogat (a konkrét sebesség az eszköz és gazda oldali port képességeitől függően változik). Az USB‑2.0‑s csatlakozással a kábel egyszerre képes tápellátást adni és adatot átvinni, így nem csupán töltőkábelt, hanem komplett kommunikációs kábelt is kapsz. Felhasználás Digitális fényképezőgépek, akciókamerák számítógéphez való csatlakoztatása képek és videók átvitelére. GPS egységek szoftverfrissítéshez vagy adatgyűjtéshez. Régebbi MP3 lejátszók vagy játékvezérlők csatlakoztatása USB‑hez vezetéken keresztül. Adat‑ és töltési feladatok egyszerű és gyors megoldása otthoni vagy irodai használatban. Asztali környezet eszközök gyors csatlakoztatásához, ahol a hossz nem okoz gondot.  Jellemzők Csatlakozó 1: USB‑A „apa” Csatlakozó 2: Mini USB‑B „apa” USB szabvány: USB 2.0 Adatátvitel: akár 480 Mbps (eszköz és port függvénye) Tápellátás: 5 V (USB szabvány) Hossz: 0,50 m Szín: fekete Kompatibilis eszközök: kamerák, GPS egységek, MP3 lejátszók, játékvezérlők stb. Típus: csatlakozó tápkábel, Csatlakozó végződése: egyenes. Tápellátást és adatkapcsolatot is biztosít!   Csomag 1x USB-A / USB miniB tápkábel (fekete) #### USB-A/USB-B mini kábel (csak táp, 30cm) Az USB kábel a mini-USB csatlakozással szerelt eszközök és az áramforrás közti csatlakozást teszi lehetővé. A leggyakoribb alkalmazás során a Nano lapkákhoz való tápellátást teszi lehetővé. Jellemzők Típus: csatlakozó tápkábel, Első kábelvég: Apa csatlakozó / USB-A, Kialakítás: USB 2.0 (3.0 kompatibilis), Második kábelvég: USB Mini-B, Szín: fekete, Kábelhossz: 30cm, Csatlakozó végződése: egyenes. Csak tápellátás, adatkapcsolatot nem biztosít! Csomag 1x USB-A / USB miniB tápkábel (fekete) #### USB-Bluetooth modul (CSR 4.0) A CSR 4.0 USB-s bluetooth modul egyszerű megoldást kínál a kábeles soros kapcsolat transzparens kiváltására – a PC oldali felületet biztosítja. Gyakorlatilag egy egyszerű USB illesztő. Ez a mini USB Bluetooth 4.0 adapter nagy sebességgel, egyszerű párosíthatóságával, jó zavarásérzékenységével tűnik ki. Segítségével a számítógépet okostelefonhoz, fülhallgatóhoz, billentyűzethez, hangszóróhoz könnyen lehet csatlakoztatni. USB dongle néven is ismert. Funkció alacsony energiafogyasztású rádiós USB-kulcs. Kettős módú Bluetooth átvitel. Választható kis teljesítményű (konfigurálható) Bluetooth hangátvitel támogatása Visszafelé kompatibilis a Bluetooth v1.2/2.0/2.1/3.0 szabványokkal. Technikai adatok Típus/verzió: CSR4.0 Támogatott operációs rendszer: Windows 98 – Windows 11, Mac OS, Linux Interfész: USB-kompatibilis Sebesség: 3 Mbps Fogadási/küldési hatótáv: 20m (zavarásmentesen) A termék mérete: körülbelül 2,2 * 1,7 * 0,7 cm Bluetooth v4.0 Átviteli sebesség: 3Mbps Hatótávolság: 20m (akadálymentesen) Csatlakozás: USB-A port (USB1.1/2.x/3.x) Támogatott operációs rendszerek: WinXP/Vista/7/8/10/11, Mac OS, Linux Csomag tartalma 1 * 3 Mbps mini USB Bluetooth V4.0 dongle kettős módú vezeték nélküli adapter eszköz, 20 m hatótávolság #### USB-C PD/QC/AFC trigger modul (5V/9V/12V/15V/20V) A USB-C PD/QC/AFC trigger modul akkor igen jó választás, ha egy PD, QC vagy AFC gyorstöltőből nem egyszerű 5 V USB-tápot, hanem fix 9 V, 12 V, 15 V vagy 20 V DC kimenetet szeretnél kapni. Nem DC-DC szabályzó, hanem egy kis modul: a töltővel egyeztet, majd a beállított feszültségprofilt beállítja. Mire is jó ez a gyakorlatban? Sok USB-C töltő és powerbank több feszültséget is tud, de alapállapotban nem adja ki automatikusan a magasabb értéket. A USB-C PD/QC/AFC trigger modul ezt az egyeztetést végzi el helyetted, így a kimeneti forrasztási pontokon a kiválasztott DC feszültség jelenik. Ez akkor, ha egy kisebb elektronikai áramkört, tesztpanelt, régebbi DC bemenetű eszközt vagy saját fejlesztésű tápellátást szeretnél USB-C töltőről járatni. A működés feltétele, hogy a használt töltő tényleg tudja a kiválasztott feszültséget és a szükséges áramot. Egy mondatban: az USB-C PD/QC/AFC trigger modul egy DIP kapcsolóval beállítható USB-C gyorstöltő-kérő panel, amely 5 V, 9 V, 12 V, 15 V vagy 20 V fix DC kimenetet biztosít a kompatibilis tápegységtől. Hogyan dolgozik a modul? A bemenetre USB-C PD, QC vagy AFC kompatibilis töltőt kell csatlakoztatni. A kívánt feszültséget a panelen lévő DIP kapcsolóval kell kiválasztani a hátoldali jelölés szerint. Bekapcsolás után a modul megpróbálja lekérni a kiválasztott feszültséget a töltőtől. A USB-C PD/QC/AFC trigger modul nem emeli és nem csökkenti saját maga a feszültséget úgy, mint egy DC-DC konverter. Ha a töltő csak 5 V és 9 V profilt támogat, akkor 12 V vagy 20 V beállításnál sem lesz valódi 12 V vagy 20 V kimenet. A végleges bekötés előtt mérj rá multiméterrel, mert a modulon nincs külön feszültségkijelzés. Felhasználási példák USB-C PD töltőből 12 V-os teszttáp készítése kisebb elektronikai panelekhez. 9 V-os vagy 12 V-os fejlesztői áramkör táplálása, ha a terhelés belefér a töltő teljesítményébe. Régebbi DC bemenetű eszköz kipróbálása USB-C töltőről, megfelelő csatlakozóval és polaritással. Notebook jellegű 20 V-os tápellátás vizsgálata, csak előzetes feszültség-, áram- és csatlakozóellenőrzéssel. Hordozható műhelytáp kialakítása powerbankkal, ha a powerbank támogatja a szükséges PD profilt. Arduino, ESP32 vagy egyéb mikrokontrolleres rendszer előtáplálása külön feszültségszabályzón keresztül. DC-DC konverterek bemeneti tápjaként használva, amikor USB-C forrásból kell magasabb bemeneti feszültség. Kompatibilitás és beüzemelés Mire figyelj? Mit okoz? Támogatja a töltőd a kiválasztott feszültséget? Ha nem, a kimeneten más feszültség jelenhet meg, vagy a modul nem a várt módon indul. Elég a töltő és a kábel teljesítménye? Terhelés alatt beeshet a feszültség, újraindulhat a töltő vagy lekapcsolhat a védelem. A DIP kapcsolót a panel táblázata szerint állítottad be? Rossz állásnál nem az a feszültség jelenik meg, amit a kapcsolóállásból fejben várnál. Megmérted a kimenetet bekötés előtt? Egy rosszul választott feszültség azonnal tönkreteheti a rákötött áramkört. A terhelés közvetlenül ráköthető erre a feszültségre? Mikrokontrolleres panelnél gyakran kell még külön stabilizátor vagy DC-DC modul. Döntés előtt ellenőrizd A USB-C PD/QC/AFC trigger modul kiválasztása előtt nézd meg a használt töltő adatlapját. Ne csak azt, hogy “PD” vagy “gyorstöltő” szerepel rajta, hanem a konkrét kimeneti profilokat is: 5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 20 V és az ezekhez tartozó áramértékek számítanak. Ellenőrizd a céleszköz névleges feszültségét, megengedett feszültségtűrését, áramfelvételét, csatlakozóját és polaritását. Notebooknál vagy nagyobb fogyasztónál külön figyelj arra, hogy a 20 V önmagában nem elég adat: a szükséges teljesítményt is tudnia kell a töltőnek. Használati korlátok és rossz választások Ne ezt válaszd, ha fokozatmentesen állítható labortápra van szükséged. Ne ezt válaszd, ha a terhelés pontos áramkorlátot vagy külön túláram-beállítást igényel. Ne kösd közvetlenül 3,3 V-os vagy 5 V-os mikrokontroller tápágra magasabb feszültségbeállítással. Ne használd ismeretlen eszköz táplálására mérés és polaritásellenőrzés nélkül. Ne számíts 20 V kimenetre olyan USB-C töltővel, amelynek adatlapján nincs 20 V profil. Ne kezeld akkumulátortöltő elektronikaként; cellák töltéséhez külön töltésvezérlő kell. Műhelymegfigyelés A legtöbb hiba nem a modul forrasztásánál kezdődik, hanem a feltételezésnél: a “PD töltő” feliratból sokan automatikusan 20 V-ot várnak. A gyakorlatban mindig a töltő profilja dönt. Első indításnál üresjárásban mérj, majd terheléssel is mérj rá, mert csak így derül ki, hogy a töltő, a kábel és a beállítás együtt működik-e. Műszaki jellemzők Terméktípus: USB-C PD/QC/AFC trigger modul Bemenet: USB-C Támogatott protokollok: PD2.0/PD3.0, QC2.0/QC3.0, AFC Választható kimeneti feszültség: 5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 20 V Feszültségállítás: DIP kapcsoló, panelen jelölt táblázat szerint Fokozatmentes állítás: nincs Kimenet: forrasztási pontok Méret: kb. 31 x 20 mm Javasolt ellenőrzés: multiméteres mérés bekötés előtt Az eszköz használatához PD2.0, PD3.0, QC2.0, QC3.0 vagy AFC-t támogató USB-C gyorstöltő szükséges! Csomag 1x USB-C PD/QC/AFC trigger modul #### USB-C PD3.1/QC HV feszültség-modul (5V/20V/28V/36V/48V) A USB-C PD3.1/QC modul egy apró USB-C bemenetű trigger panel, amellyel egy megfelelő USB-C PD tápegységtől 20 V, 28 V, 36 V vagy 48 V kimeneti feszültség kérhető le. A panel nem alakítja át a feszültséget, hanem a tápegységgel tárgyal, majd a kiválasztott feszültséget a + és – kimeneti pontokra vezeti. A USB-C PD3.1/QC modul akkor jön nagyon jól, ha egy USB-C PD tápegységet nem telefon- vagy laptoptöltésre, hanem műhelyes tápforrásként szeretnél használni. A HV (HIGH VOLTAGE) változat nem a szokásos 9 / 12 / 15 V tartományra készült, hanem a 20 V feletti PD3.1 irányban dolgozik: 28 V, 36 V és 48 V is beállítható rajta. Ettől még nem minden USB-C töltőből lesz 48 V-os tápegység. A kimenet mindig attól függ, hogy a forrás és a kábel milyen PD-profilt tud ténylegesen kiadni. Azza az USB-C PD3.1/QC modul egy forrasztható USB-C PD/QC trigger modul, amely a beállított feszültségprofilt kéri le a kompatibilis tápegységtől. Így működik a gyakorlatban A panel USB-C csatlakozón keresztül kapcsolódik a PD/QC tápegységhez. A kívánt kimeneti feszültséget a panelen lévő rövidzár pontokkal lehet kiválasztani. A HIGH VOLTAGE változat alaphelyzetben 5 V-ot ad, a beállító pontokkal pedig 20 V, 28 V, 36 V vagy 48 V kérhető. A kimeneti oldalon nincs bonyolult csatlakozó: a terhelést a + és – forrasztási pontokra kell kötni. Ez műhelyben jó, mert kicsi és beépíthető, de azt is jelenti, hogy a polaritást, a vezeték keresztmetszetét, a szigetelést és a rögzítést neked kell rendesen megoldani. Tipikus helyzetek, ahol beválik USB-C PD tápegységből 20 V-os műhelytáp-kimenet készítése. 28 V-os kisebb elektronikai áramkör próbája megfelelő PD3.1 forrással. 36 V-os DC bemenetű vezérlő- vagy tesztáramkör előtáplálása. 48 V-os kisáramú fejlesztői vagy mérési környezet kipróbálása. Beépített eszközben USB-C tápbemenet kialakítása forrasztott kimenettel. Oktatási vagy műhelyes demonstráció USB-C PD tárgyalás és feszültségprofilok megértéséhez. Olyan projektek előtáplálása, ahol a végső feszültségszabályozást külön DC-DC modul végzi. Amit összeépítés előtt érdemes ellenőrizni Mire figyelj? Mit okoz? A töltő támogatja a kért 28 V, 36 V vagy 48 V PD3.1 profilt? Ha nem támogatja, a modul nem fogja előállítani a kívánt feszültséget. A kábel alkalmas a szükséges teljesítményre? Gyenge vagy nem megfelelő kábelnél a tárgyalás hibás lehet, terhelésnél pedig melegedés vagy feszültségesés jelentkezhet. A rövidzár pont a kívánt feszültséghez tartozik? Rossz forrasztási beállításnál nem azt a feszültséget kapod, amire a terhelésed készült. Megmérted a kimenetet terhelés nélkül és terheléssel is? Így még a fogyasztó bekötése előtt kiderülhet a rossz beállítás vagy a forrás korlátja. A terhelés elviseli a kiválasztott feszültséget? Egy 5 V-os vagy 12 V-os áramkör 20 V, 36 V vagy 48 V mellett azonnal tönkremehet. Van szigetelés és mechanikai rögzítés a beépítésnél? A szabad forrasztási pontok rövidzárt, kontakthibát vagy véletlen érintkezést okozhatnak. Vásárlás előtt ezekre figyelj A USB-C PD3.1/QC modul kiválasztásánál ne csak a feszültséglistát nézd. A döntéshez ezeket érdemes ellenőrizni: A használt PD3.1 táp valóban tudja-e a 28 V, 36 V vagy 48 V PD-profilt. A kábel és a tápegység teljesítményhatára elég-e a terheléshez. A fogyasztó fix DC bemenetet vár-e, vagy külön szabályozást igényel. A projektben kell-e túláramvédelem, biztosíték vagy külön kapcsoló. A beépítési helyen megoldható-e a szigetelés és a hűtés. A low voltage változat nem, ha csak 9 V, 12 V, 15 V vagy 20 V kell. Mikor nem ajánlott ezt használni? Ne ezt válaszd, ha stabilizált DC-DC konverterre van szükséged, mert ez a modul nem szabályozza újra a kimenetet. Ne ezt válaszd, ha a töltőd csak 5 V, 9 V, 12 V, 15 V vagy 20 V profilt tud, de 28 V, 36 V vagy 48 V kellene. Ne ezt válaszd közvetlen Arduino, ESP8266, ESP32 vagy Raspberry Pi táplálásra, ha nincs utána megfelelő feszültségcsökkentő fokozat. Ne ezt válaszd nagyáramú, zárt dobozos beépítéshez hő- és biztosítékvizsgálat nélkül. Ne ezt válaszd akkor, ha a terhelésed nem viseli el a pillanatnyi rossz beállítást vagy a forrás újratárgyalását. Ne ezt válaszd hálózati leválasztás, akkumulátortöltés vagy ipari biztonsági funkció kiváltására. Egy részlet, amin sok múlhat Első bekapcsolásnál ne a végleges fogyasztóval kezdj. Állítsd be a rövidzár pontot, csatlakoztasd a PD tápegységet, mérd meg a kimenetet multiméterrel, és csak ezután kösd rá a terhelést. A HV (HIGH VOLTAGE) variánsnál egy elnézett forrasztási híd nem apró kényelmetlenség, hanem akár 48 V megjelenése is lehet a kimeneten. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Terméktípus: USB-C PD3.1/QC HV trigger modul Variáns: HV (HIGH VOLTAGE) / Type B Bemenet: USB Type-C Kimenet: + / – forrasztási pont Alapértelmezett kimenet: 5 V Választható kimeneti feszültségek: 20 V, 28 V, 36 V, 48 V Feszültségválasztás módja: Forrasztható rövidzár pontokkal Támogatott protokoll: PD3.1, QC2.0, lefelé kompatibilis működés Maximális kimeneti áram: Legfeljebb 5 A, forrástól és kábeltől függően Elméleti felső teljesítmény: 48 V x 5 A = 240 W, csak megfelelő PD3.1/EPR forrással és kábellel Feszültségátalakítás: A modul nem step-up és nem step-down konverter Méret: 13 x 10 x 4 mm Üzemi hőmérséklet: -40…105 °C Csomag 1 db USB-C PD3.1/QC HV feszültség-modul #### USB-LPT illesztő (DSUB-25) Az LPT-USB adapter akkor jön jól, amikor egy régi, párhuzamos portos nyomtatót még megtartanál, de az újabb számítógépen már nincs LPT csatlakozó. Az adapter az USB port és a nyomtató IEEE1284 párhuzamos interfésze közé kerül, így a régi nyomtató modern PC-ről is használhatóvá válhat. A beépített elektronika USB nyomtatóadapterként működik: a számítógép felé USB 2.0 kapcsolaton csatlakozik, a nyomtató felé pedig DB25 anya csatlakozót ad. A készülék Prolific PL2305 vezérlőchipet használ, támogatja a kétirányú kommunikációt, így a nyomtató állapot-visszajelzése is kezelhető, ha azt a nyomtató, a driver és az operációs rendszer is támogatja. Fontos: ez a termék nyomtatóadapter, nem általános LPT porthelyettesítő. Régi párhuzamos nyomtatókhoz készült, de nem garantált olyan ipari, CNC-s, hardverkulcsos vagy egyéb speciális alkalmazásokhoz, amelyek valódi, natív LPT portot és alacsonyszintű porthozzáférést igényelnek. Miért jó választás? Mert segíthet életben tartani azt a nyomtatót, ami még működik, csak a számítógépedről tűnt el mellőle a megfelelő csatlakozó. Egy irodai gépcsere vagy notebookváltás után gyakori helyzet, hogy a régi lézer-, címke- vagy dokumentumnyomtató még használható lenne, csak az új gépen már nincs párhuzamos port. Ilyenkor nem feltétlenül kell azonnal nyomtatót cserélni: ha a nyomtató IEEE1284 kompatibilis párhuzamos interfésszel rendelkezik, az USB-LPT nyomtatóadapter praktikus átmenetet adhat USB és párhuzamos nyomtatókapcsolat között. A külön tápellátás nélküli, USB-ről táplált kivitel egyszerűbbé teszi a használatot, a fix 1,5 méteres kábel pedig elég mozgásteret ad az asztali gép, dokkoló vagy notebook környékén. A duplán árnyékolt kábel a stabilabb adatátvitelben segít, a masszív adapterház pedig szerviz- és irodai környezetben is jól jön. Mire használhatod? Ez az adapter különösen hasznos lehet, ha: régi LPT / IEEE1284 nyomtatót kötnél újabb USB-s számítógépre, irodai gépcsere után megtartanád a még működő párhuzamos nyomtatót, címkenyomtatót, régi lézernyomtatót vagy dokumentumnyomtatót illesztenél modern PC-hez, szervizkörnyezetben kell gyorsan nyomtatót csatlakoztatni, oktatási vagy laboros környezetben régi nyomtatót használnál újabb gépekkel, nem szeretnél külön PCIe LPT kártyát beépíteni csak egy nyomtató miatt. Kinek ajánlott? Neked való, ha van egy még jól működő párhuzamos portos nyomtatód, de az új számítógépeden már csak USB csatlakozók vannak. Jó választás irodaüzemeltetéshez, intézményi IT-hoz, szervizekhez, retro hardverek fenntartásához és otthoni felhasználásra is, ha a cél kifejezetten nyomtató csatlakoztatása. Nem ez az ideális választás, ha a régi eszközöd nem nyomtatóként működik, hanem például ipari vezérlő, CNC, hardverkulcs vagy olyan speciális LPT periféria, amely közvetlen portcímes hozzáférést vár. Ezekhez jellemzően valódi LPT portot adó bővítőkártya szükséges. Kompatibilitási tudnivaló Az adapter az operációs rendszer USB nyomtató-támogatásán keresztül működik. Az adapter illesztője a támogatott rendszerekben általában automatikusan települ, de magának a nyomtatónak a saját driverére továbbra is szükség lehet. A sikeres használathoz érdemes előre ellenőrizni: a nyomtató IEEE1284 kompatibilis-e, van-e a használt operációs rendszerhez megfelelő nyomtatódriver, elegendő-e az USB nyomtatóadapteres működés, vagy a szoftver valódi LPT portot igényel, a nyomtatóoldali kábelezés megfelel-e a DB25 anya csatlakozós adapterhez. Főbb jellemzők USB – párhuzamos nyomtatóadapter Régi párhuzamos portos nyomtatók USB-s számítógéphez illesztésére USB 2.0 full speed kapcsolat, USB 1.1 kompatibilitással DB25 anya párhuzamos csatlakozó az adapterházban IEEE1284-1994 kétirányú párhuzamos periféria interfész Kétirányú kommunikáció támogatása nyomtató-státusz visszajelzéshez USB buszról táplált kivitel, külön tápegység nélkül Fixen rögzített, 1,5 m hosszú USB kábel Plug and Play támogatás Nyomtatóadapter: nem teljes értékű natív LPT porthelyettesítő! Technikai jellemzők Típus: 1P25 kialakítás Funkció: USB – IEEE1284 / LPT nyomtatóadapter USB interfész: USB 2.0 full speed, 12 Mbit/s USB kompatibilitás: USB 1.1 visszafelé kompatibilis (USB2.0, USB3.x) USB csatlakozó: USB-A dugó, fix kábelen USB eszközosztály: Printing Devices v1.0 Párhuzamos csatlakozó: DB25 anya, az adapterházba építve Párhuzamos szabvány: IEEE1284-1994 kétirányú párhuzamos periféria interfész Tápellátás: USB buszról, külön tápegység nem szükséges Kábelhossz: 1,5 m Támogatott operációs rendszerek: Windows XP és újabb, Windows Server 2003 és újabb, Mac OS 9.x és újabb, Mac OS X 10.x és újabb, Linux kernel 2.4.x és újabb Csomag 1x 1P25 USB – párhuzamos nyomtatóadapter fix 1,5 m USB kábel #### USB-OTG mini (MicroUSB-USB A) Segítségével mini USB aljzattal ellátott eszközökre (tabletek, smartphone-ok, autós fejegységek, mini fotónyomtatók, Arduino DUE, stb) normál (A típusú) USB dugóval szerelt eszközöket (pendrive, ExtHDD, billentyűzet) lehet csatlakoztatni. USBOTG-ként is ismert. Figyelem! A készüléken meglévő micro-USB aljzat nem jelenti automatikusan, hogy a készülék felismeri és kezeli az adapteren keresztül csatlakoztatott pendrive-ot vagy más USB eszközt, mivel nem minden készülék támogatja ezt a funkciót! Jellemző USB 2.0 A (Aljzat/Anya) – USB Micro B (5pin) csatlakozás, USB2.0 szabvány (USB 3.0 kompatibilis), Max. 480 Mbps adatsebesség, Hossz: 7mm, Szín: Fehér, Fekete (véletlenszerű) Csomag 1x USB-A – USB Micro átalakító #### USB-OTG mini (USB-C – USB A) Segítségével USB-C aljzattal ellátott eszközökre (tabletek, smartphone-ok, autós fejegységek, mini fotónyomtatók, Arduino DUE, stb) normál (A típusú) USB dugóval szerelt eszközöket (pendrive, ExtHDD, billentyűzet) lehet csatlakoztatni. USBOTG-ként is ismert. Figyelem! A készüléken meglévő USB-C aljzat nem jelenti automatikusan, hogy a készülék felismeri és kezeli az adapteren keresztül csatlakoztatott pendrive-ot vagy más USB eszközt, mivel nem minden készülék támogatja ezt a funkciót! (Jellemzően az USB-C telefonok/tabletek esetén van erre mód.) Jellemző USB 2.0 A (Aljzat/Anya) – USB-C csatlakozás, USB2.0 szabvány (USB 3.0 kompatibilis), Max. 480 Mbps adatsebesség, Hossz: 7mm, Szín: Fehér, Fekete (véletlenszerű) Csomag 1x USB-A – USB-C átalakító #### USB-RS-485 (CH343G, tokozott, védett) Az USB ~ RS485 illesztőmodul CH340 illesztőcsaládra épül (CH343G). Támogatja az automatikus irányváltást az adás és vétel közt – így halfduplex jelátvitelre alkalmas. Mind a rövidtávű (1Mbps@10m), mind a nagytávolságú  (9600bps@1200m) adatátvitelt támogatja. A belső védelemről a regenerálódó biztosíték, a túlfeszültségvédő dióda/szupresszor gondoskodik és sztatikus kisülés elleni védelemmel is ellátott  – a jelállapotokat a belső LED-ek mutatják. Jellemzők Villámvédelem és ESD védelem, A/B túlfeszültség elleni védelem, Nagy távolságú adatátvitel, Half-duplex rendszer, 500mA polifuse biztosíték. SP485EE vezérlő chip, max. 10 Mbps sebesség (@5m), Beépített 120 ohm lezáró-ellenállás, 2x szétfeszítő-ellenállás a busz lebegése ellen. USB-illesztő: CH343G (az általános CH340 driverrel működik). Kivezetés USB 2.0 oldal, A, B, GND – RS485 busz. Csomag 1x USB-RS485 illesztő (CH343G illesztő) #### USB-RS232 illesztő (DSUB-9) [FT232RL] A USB-RS232 illesztő (DSUB-9) [FT232RL] akkor kerül elő, amikor egy mai USB-s számítógépet, notebookot vagy ipari PC-t kell összekötni egy klasszikus RS232 soros portos eszközzel. A feladat egyszerűnek tűnik: legyen újra COM port. A gyakorlatban viszont itt dől el, hogy valódi RS232 jelszintre van-e szükség, vagy csak TTL UART-ra. A USB-RS232 illesztő (DSUB-9) [FT232RL] FT232/FT232RL alapú USB – soros átalakító, amely a számítógép felé USB 2.0 eszközként, a csatlakoztatott berendezés felé RS232 interfészként dolgozik. A rendszerben virtuális COM portként használható, így terminálprogramok, konfiguráló szoftverek és szervizprogramok felől a megszokott soros portos munkamóddal kezelhető. A döntő pont a jelszint: ez az adapter RS232 ± feszültségszintű kapcsolatot ad, nem közvetlen mikrokontrolleres 3,3 V vagy 5 V TTL UART illesztő. Ha PLC, CNC, mérőműszer, régi modem, ipari vezérlő vagy DB9 csatlakozós eszköz RS232 portjához kell hozzáférni, jó irány. Ha Arduino, ESP32 vagy más mikrokontroller UART lábát akarod közvetlenül USB-re kötni, más illesztőt kell választani. Az első korlát: a USB-RS232 illesztő (DSUB-9) [FT232RL] nem RS485 buszadapter, és nem galvanikusan leválasztott ipari konverter. Zajos környezetben, hosszú vezetékezésnél vagy több eszközös buszrendszernél nem ezt a szerepet kell rábízni. A USB-RS232 illesztő (DSUB-9) [FT232RL] a számítógép és egy RS232 csatlakozású berendezés közé kerül. A számítógépen USB portot használ, az eszköz oldalon pedig DSub-9 csatlakozón ad RS232 kommunikációt. Tipikus fellelési helye egy szervizasztal, tanműhely vagy terepi karbantartási környezet, ahol a laptopon már nincs fizikai COM port, de a berendezés továbbra is RS232-n várja a beállítást, diagnosztikát vagy adatkiolvasást. Azza az USB-RS232 illesztő (DSUB-9) [FT232RL] USB 2.0 csatlakozású, FT232/FT232RL alapú adapter, amely DSub-9 RS232 portot ad modern számítógéphez virtuális COM portos használatra. Így működik a gyakorlatban A USB-RS232 illesztő (DSUB-9) [FT232RL] USB oldalon a számítógéphez csatlakozik, majd az operációs rendszerben soros portként jelenik meg. A kommunikációs programban ezután a megfelelő COM portot, adatsebességet, adatbitet, paritást és stopbitet kell beállítani. A soros oldalon az adapter RS232 jelszintű kapcsolatot biztosít. Ez nem azonos a mikrokontrolleres TTL UART-tal: az RS232 vonalak feszültségszintje és polaritása más, ezért közvetlen UART lábra kötve hibát vagy sérülést okozhat. A DB9 csatlakozásnál a kábelezés iránya is számít. Két azonos szerepű végpont között nullmodem kábel vagy átalakító kellhet. Ha a szoftver látja a COM portot, de nincs adatforgalom, gyakori ok a rossz TX/RX irány, a hibás nullmodem/egyenes kábel választás vagy az eltérő soros paraméterezés. Milyen helyzetekben érdemes használni? PLC vagy ipari vezérlő szervizportjának eléréséhez, ha az eszköz RS232 kommunikációt használ. jó választás régebbi mérőműszer konfigurálásához, ha a műszer DSub-9 RS232 porttal rendelkezik. alkalmas CNC vezérlő vagy ipari berendezés paraméterezésére, ahol a kezelőszoftver COM portot vár. régi modem, GPS vevő, rádióamatőr eszköz vagy egyéb soros berendezés PC-s eléréséhez. oktatási és hibakeresési környezetben, amikor a klasszikus RS232 kommunikáció működését kell bemutatni. szerviz laptop mellé is praktikus eszköz, ha több régi berendezésnél kell alkalmi COM portos kapcsolatot létrehozni. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? Valódi RS232 eszközhöz csatlakozol? Az adapter RS232 jelszintet ad, ezért TTL UART lábra közvetlenül nem való. Megjelent a virtuális COM port az operációs rendszerben? A kommunikációs szoftver csak akkor tudja használni az adaptert, ha a port elérhető. Az adatsebesség és a soros formátum egyezik? Rossz baud rate, paritás vagy stopbit esetén a kapcsolat nem indul el, vagy hibás karakterek jelennek meg. Egyenes kábel vagy nullmodem kell a célberendezéshez? Hibás kábelezéssel a COM port látszik, de adat nem megy át a két végpont között. Kell galvanikus leválasztás a rendszerben? A USB-RS232 illesztő (DSUB-9) [FT232RL] nem leválasztott ipari konverter. RS232 helyett RS485 buszt kell elérni? Többpontos vagy hosszabb ipari buszhoz RS485 adaptert kell választani. Vásárlás előtt ezekre figyelj Döntsd el, hogy a célberendezés RS232, RS485 vagy TTL UART kommunikációt használ. Nézd meg, hogy a csatlakozás DSub-9 fizikai porton történik-e. Számolj azzal, hogy a DB9 csatlakozó nem mindig jelent automatikusan jó kábelezési irányt; nullmodem kérdés felmerülhet. A szoftver oldalon szükség lesz a COM port számának és a soros paramétereknek a beállítására. Ha ipari zaj, földhurok vagy hosszabb kábel szerepel a rendszerben, galvanikusan leválasztott vagy védettebb konverter lehet a jó irány. Ha Arduino, ESP8266, ESP32 vagy Raspberry Pi UART lábhoz keresel USB-s illesztőt, USB-TTL adaptert válassz, ne RS232-t. Amikor nem ez lesz a jó megoldás Ne a USB-RS232 illesztő (DSUB-9) [FT232RL] kerüljön a rendszerbe, ha: közvetlenül 3,3 V vagy 5 V mikrokontrolleres UART lábra akarsz csatlakozni. RS485 vagy Modbus RTU buszhoz kell USB-s illesztés. galvanikusan leválasztott ipari kommunikációs kapcsolat szükséges. több eszközös, hosszabb távú terepi buszrendszerhez. a célberendezés USB-n, TTL-en, Etherneten vagy CAN buszon kommunikál, és nincs RS232 portja. kifejezetten beépíthető panelmodulra van szükség, mert a USB-RS232 illesztő (DSUB-9) [FT232RL] egy külső adapterkivitel. Egy apró tipp a gyakorlatból Ha a USB-RS232 illesztő (DSUB-9) [FT232RL] látszik a rendszerben, de a célberendezés nem válaszol, ne a driver újratelepítésével kezdd. Először a COM port számát, a baud rate-et, a paritást, a stopbitet és a kábel irányát nézd végig. A soros kommunikációs hibák nagy része nem az adapter hibája, hanem a portbeállítás vagy a nullmodem kérdés miatt áll elő. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Funkció: USB – RS232 illesztő Vezérlőchip: FT232 / FT232RL USB interfész: USB 2.0 Soros szabvány: RS232 Csatlakozó: USB A – DSub 9 Jelszint: RS232 ± feszültségszint Maximális adatsebesség: 921600 bit/s Tápellátás: USB portról Operációs rendszer támogatás: Windows, Linux, macOS Csatlakozó borítás színe: kék vagy zöld, véletlenszerű Galvanikus leválasztás: nincs Dokumentáció Áramkörök kezelése FT232Rl illesztő (Window98…Windows10) Csomag 1 db USB-RS232 illesztő (DSUB-9) [FT232RL], kábel nélküli, egyben öntött kivitel #### USB-RS232 illesztő (DSUB-9) [HL-340, kábel] A USB-RS232 illesztő (DSUB-9) [CH340, HL-340, kábel] olyan USB-soros átalakító kábel, amellyel egy modern számítógép USB portjáról szabványos RS232 soros eszköz érhető el DB9 csatlakozón keresztül. A kábel CH340 / HL-340 vezérlőchipre épül, az operációs rendszerben virtuális COM portként jelenik meg, és tipikusan régi ipari, szerviz vagy mérőeszközök beállításához használják. Mikor használjuk? A USB-RS232 illesztő (DSUB-9) [CH340, HL-340, kábel] akkor kerül elő, amikor a laptopon vagy asztali gépen már nincs fizikai COM port, de a csatlakoztatandó berendezés továbbra is RS232 soros interfészt használ. Ilyen helyzetben a kábel nem a vezérelt eszközt alakítja át, hanem a számítógép oldalán hoz létre egy soros portot. A leggyakoribb félreértés az, hogy minden “soros” csatlakozás azonos. Nem azonos. Az RS232 ± feszültségszintet használ, míg egy Arduino, ESP32 vagy más mikrokontroller UART lába TTL / CMOS logikai szinten dolgozik. A USB-RS232 illesztő (DSUB-9) [CH340, HL-340, kábel] ezért nem közvetlen RX/TX lábra való kábel. Azaz a USB-RS232 illesztő (DSUB-9) [HL-340, kábel] USB-A csatlakozóból DB9-es RS232 soros portot készít, hogy régi soros eszközöket lehessen modern számítógépről elérni. Így működik a gyakorlatban A kábelben lévő FT232 (FTDI) vezérlőchip az USB oldali adatforgalmat aszinkron soros kommunikációvá alakítja. A számítógép felől ez általában COM portként, Linux alatt jellemzően soros eszközként jelenik meg. A baud rate, adatbit, stopbit, paritás és kézfogás beállítása a használt szoftverben történik. A DB9 csatlakozó RS232 jelszintű eszközök felé való. Ha a célberendezés DB9 aljzattal és klasszikus RS232 porttal rendelkezik, a kábel jó irány lehet. Ha a másik oldalon tüskesoros TX/RX/GND feliratú mikrokontrolleres UART van, akkor TTL szintű USB-soros illesztőt kell keresni, nem ezt a kábelt. Tipusalkalmazások A USB-RS232 illesztő (DSUB-9) [HL-340, kábel] főként karbantartási, diagnosztikai és fejlesztési munkáknál hasznos, ahol egy régi soros eszközt kell mai géppel elérni. PLC vagy vezérlőegység szervizportjának elérése laptopról. CNC vezérlő vagy ipari berendezés paraméterezése. RS232 kimenetű mérőműszer adatkiolvasása. Régebbi GPS vevő, modem vagy kommunikációs eszköz csatlakoztatása. Rádióamatőr berendezés számítógépes vezérlése. Oktatási célú soros kommunikációs mérés és hibakeresés. Régi pénztárgép, terminál vagy diagnosztikai eszköz COM portos szoftverének használata. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? RS232 jelszintű-e a csatlakoztatott eszköz? TTL UART-ra kötve hibás működést vagy akár sérülést is okozhat. Megjelenik-e a FT232 / HL-340 virtuális COM port? Driver hiányában a szoftver nem fogja látni az adaptert. DB9 apa csatlakozó kell-e a célberendezéshez? Rossz csatlakozónem esetén átalakító vagy más kábel szükséges. DTE-DCE vagy DTE-DTE kapcsolatot építesz? Azonos szerepű végpontoknál nullmodem átalakító kellhet. Egyezik-e a baud rate, paritás, adatbit és stopbit? A port megnyílhat, de értelmetlen karakterek vagy teljes kommunikációs hiba jelentkezhet. Kell-e galvanikus leválasztás az adott környezetben? Ipari zajos vagy eltérő földpotenciálú rendszernél leválasztott adapter lehet indokolt. Döntés előtt ellenőrizendő adatok Vásárlás előtt nem elég annyit nézni, hogy “soros kábel”. A USB-RS232 illesztő (DSUB-9) [HL-340, kábel] akkor illik a feladathoz, ha a célberendezés valóban RS232 szabványú DB9 csatlakozással kommunikál. Ellenőrizd külön: A célberendezés RS232 vagy TTL UART jelszintű-e. DB9 apa vagy DB9 anya csatlakozóra van-e szükség. Kell-e nullmodem átalakító. Az alkalmazott szoftver melyik COM portot tudja kezelni. A használt operációs rendszerhez rendelkezésre áll-e CH340 / CH341 driver. A környezet igényel-e galvanikus leválasztást vagy ipari kivitelű adaptert. Használati korlát és mikor ne ezt válaszd A USB-RS232 illesztő (DSUB-9) [HL-340, kábel] nem univerzális soros illesztő minden feladatra. Ne ezt válaszd, ha Arduino, ESP8266, ESP32 vagy más mikrokontroller RX/TX lábára szeretnél közvetlenül csatlakozni. Ne ezt válaszd, ha RS485 vagy Modbus RTU többpontos buszrendszerhez keresel illesztőt. Ne ezt válaszd, ha galvanikusan leválasztott ipari kommunikációra van szükség. Ne ezt válaszd, ha a célberendezés USB-C vagy modern hálózati szervizporttal rendelkezik, és nem RS232-vel. Ne ezt válaszd, ha a használt szoftver csak adott gyártójú, például FTDI alapú adaptert támogat stabilan. Műhelytitok A legtöbb “nem működik az USB-RS232 kábel” hibánál nem maga a kábel a gond, hanem a rossz jelszint, a felcserélt kapcsolat vagy a hiányzó nullmodem. Ha a COM port megjelenik, de nincs adat, először a baud rate és a DTE-DCE kapcsolat ellenőrzése következzen, ne azonnal drivercsere. Műszaki jellemzők Vezérlőchip: FT232 (FTDI) Terméktípus: USB – RS232 soros átalakító kábel Számítógép oldali csatlakozó: USB-A dugó Eszköz oldali csatlakozó: DB9 / DSub-9 dugó Soros szabvány: RS232 Jelszint: RS232 ± feszültségszint Tápellátás: USB portról Operációs rendszer: Windows, Linux, macOS, driverigény rendszertől függően Driver: FTDI FT232 VCP driver Kábelhossz: kb. 20 cm Adatpuffer: 128 bájt TX / 512 bájt RX Kézfogás: automatikus kézfogás támogatása Dokumentáció CH340/CH341 driver FT232Rl illesztő (Window98…Windows10); Windows 10…11 beépítve tartalmazza. Áramkörök kezelése Csomag 1 db USB-RS232 illesztő (DSUB-9) [CH340, HL-340, kábel] FT232 chipre épülő USB – RS232 soros port átalakító kábel #### USB-RS485 illesztő (CH340, MAX485 ; Modbus, Fieldbus, DMX512) Ez az eszköz egy kompakt és költséghatékony USB‑RS485 illesztő modul, amely lehetővé teszi, hogy USB‑porton keresztül csatlakoztassunk RS‑485 (kétvezetékes) buszra épülő ipari és maker rendszereket (például MODBUS, Fieldbus vagy DMX512 protokollt használó eszközöket). A kulcsfontosságú alkatrészek a CH340 USB‑soros vezérlő és a MAX485 RS‑485 fizikailag kiegyensúlyozott adó‑vevő IC, így a modul egyszerre kínál univerzális USB‑csatlakozást és megbízható RS‑485 interfészt. Az egyedi tulajdonságok közé tartozik: USB buszról táplálható kialakítás, terminálkapcsos kimenet az A/B vezetékekhez, ipari környezethez is megfelelő kialakítás, és támogatott analóg/rendszer­busz protokollok. Elv Az illesztő modul két fő részre bontható: az USB‑oldalra és az RS‑485 buszoldalra. Az USB‑oldalon a CH340 (vagy CH340G/CH340T) vezérlő chip gondoskodik arról, hogy a számítógép USB‑portja (tipikusan USB 2.0, visszafelé kompatibilis USB 1.1‑el) egy virtuális soros portként (COM portként) jelenjen meg. Az RS‑485 buszoldalon a MAX485 (vagy ehhez hasonló SP485 / SP3485) driver/vevő IC valósítja meg a differenciális A és B vezetékekre szabott adatátvitelt, amely többpontú (“multidrop”) hálózatokban is működőképes. Ennek az az előnye, hogy nagyobb távolságok (pl. akár 1200 m) és elektromos zajban is stabil adatátvitel valósítható meg. A modul jellemzően terminálcsavaros A és B csatlakozókkal érkezik, így egyszerűen beköthető. A működéshez az USB 5 V‑ról kap tápellátást, nincs szükség külön külső tápra (kivéve speciális ipari verziók esetén). A CH340‑hoz illesztőprogram (driver) szükséges lehet Windows, Linux vagy MacOS rendszereken, de számos eszköz már plug‑and‑play módon is felismeri. A RS‑485 busz half‑duplex (azaz adás és vétel ugyanazon vezetékekkel, váltott irányban) elvén működik, és előnyös olyan hálózati topológiákhoz, ahol több eszköz (master/slave) csatlakozik egymáshoz. Összességében tehát a modul egy USB‑csatlakozón keresztül egyszerűsíti le az RS‑485 buszhoz való hozzáférést, és a CH340+MAX485 páros révén megbízható és elterjedt megoldást kínál. Felhasználás Ipari automatizálásban például vezérlőpanel gépvezérlő PLC‑k RS‑485 buszához való csatlakozás számítógépről vagy laptopról. Maker‑projektekben: pl. Arduino, Raspberry Pi vagy mikrokontrolleres prototípusokhoz, amelyek RS‑485‑ös szenzorokat, reléket vagy modbus eszközöket tartalmaznak. Kijelző és fényrendszerek – például DMX512‑es világításvezérlés (kétvezetékes DMX variáns) PC‑oldali vezérlése USB‑n keresztül. Épületautomatizálásban: épületfelügyeleti rendszer buszához (Fieldbus) való illesztés, érzékelők és beavatkozók integrálása. Diagnosztika, auditálás: RS‑485 busz “beléptetése” USB‑porton keresztül, adatgyűjtéshez vagy “busz monitorozáshoz”. Alapadatok Tápfeszültség: 5 V DC (USB‑porton keresztül) USB interfész: USB 2.0 (kompatibilis USB 1.1‑el) Sorozat‑kommunikációs interfész: RS‑485 kétvezetékes (A és B) Vezérlőcsip: CH340 (USB‑soros átalakító) Adó/vevő chip: MAX485 (vagy kompatibilis)  Csatlakozás: 2‑csavaros sorkapocs A/B vagy terminálblokk Maximális adatátviteli sebesség: 75 bps – 115200 bps (max 6Mbps), Kábelhossz a buszon: akár 1 200 m (alacsonyabb sebességnél) Működési hőmérséklet‑tartomány: tipikusan −40 °C … +85 °C Méret: például 19 × 60 × 11 mm Buszprotokoll‑támogatás: MODBUS, Fieldbus, DMX512 (kétvezetékes) Dokumentáció CH340/CH341 driver Csomag 1x USB-RS485 illesztő. #### USB-RS485 illesztő (CH340; protected) Az USB-RS485 illesztő egy USB interfészen csatlakozó kommunikációs eszköz, amely RS-485 szabványú differenciális soros buszhoz biztosít kapcsolatot. Az eszköz a CH340 USB-soros vezérlőre épül, amely a számítógép felől virtuális soros portként jelenik meg, a buszoldalon pedig ipari környezetben is alkalmazható RS-485 jelszinteket biztosít. Az USB-RS485 illesztő tipikusan olyan rendszerekben értelmezhető, ahol számítógépes konfiguráció, adatgyűjtés vagy felügyelet szükséges RS-485 kommunikációt használó eszközök esetén. A kialakítás célja a megbízható adatátvitel és az elektromos kockázatok csökkentése védelmi áramkörök alkalmazásával. Működés Az illesztő USB oldalon 5 V tápellátást és adatkapcsolatot kap a host eszköztől. A CH340 vezérlő az USB kommunikációt aszinkron soros jellé alakítja, amelyet az RS-485 vonali meghajtó differenciális formában továbbít az A és B vezetékeken. A kommunikáció fél-duplex módon történik, az adás és vétel időben elkülönül. A buszoldalon elhelyezett túlfeszültség és tranziens védelmi elemek csökkentik az elektrosztatikus kisülések és kapcsolási túlfeszültségek hatását. A beépített lezáró és lebegéskompenzáló ellenállások segítik a stabil jelszintek fenntartását rövidebb buszszakaszokon. A megoldás nem ipari leválasztó modul, ezért nagy potenciálkülönbségű vagy villamosan erősen zavart környezetben külön leválasztás alkalmazása indokolt lehet. Felhasználás RS-485 szenzorok és mérőmodulok adatainak kiolvasása PC-ről Modbus RTU kommunikáció számítógépes felügyeleti szoftverrel Beágyazott vezérlők soros interfészének tesztelése RS-485 busz hibakeresés és diagnosztika Oktatási demonstrációk soros kommunikáció témakörben Félipari automatizálási rendszerek ideiglenes csatlakoztatása Az alkalmazások közös jellemzője, hogy az RS-485 busz meglévő infrastruktúrájához kell ideiglenes vagy állandó USB alapú hozzáférést biztosítani. A CH340 vezérlő széles körben alkalmazott USB-soros megoldás, amelyhez több operációs rendszerben elérhető illesztőprogram. A termék kialakítása a gyakorlati RS-485 használat során előforduló elektromos kockázatok csökkentését célozza, miközben megőrzi az egyszerű integrálhatóságot fejlesztői és üzemeltetési környezetben. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? Az A és B vezeték jó sorrendben van bekötve? Fordított bekötésnél a busz fizikailag csatlakozik, de a kommunikáció hibás vagy teljesen néma lesz. A szoftverben egyezik a baud rate, paritás, adatbit és stopbit? Rossz soros paramétereknél a port látszik, de értelmezhető válasz nem érkezik. A protokoll tényleg RS-485 fizikai réteget használ? RS232, TTL UART vagy más fizikai szint közvetlenül nem illeszthető ezzel az adapterrel. A buszlezárás megfelel a hálózat felépítésének? Hibás lezárásnál visszaverődés, zajérzékenység és szakaszos kommunikáció jelentkezhet. A számítógépen elérhető a CH340 illesztőprogram? Driver nélkül a USB-RS485 illesztő (CH340; protected) nem jelenik meg használható soros portként. A rendszerben van nagy földpotenciál-különbség? Ilyen környezetben leválasztott RS-485 illesztő kell, nem közvetlen USB-s adapter. Ezekre figyelj! RS-485 kell, nem TTL UART. Ha mikrokontroller lábszintű UART jelét kell RS-485 buszra tenni, TTL-RS485 modul való hozzá. USB-s PC kapcsolat kell. A USB-RS485 illesztő (CH340; protected) akkor jó választás, ha számítógép vagy USB host oldalról kell RS-485 buszra kapcsolódni. Half-duplex buszhoz készült. Olyan kétvezetékes RS-485 rendszerekhez illik, ahol az adás és vétel időben elkülönül. A protokollt nem fordítja le. A fizikai kapcsolatot adja, a Modbus RTU vagy más soros protokoll paramétereit a szoftverben kell beállítani. A védelem nem galvanikus leválasztás. Villamosan terhelt ipari környezetben leválasztott RS-485 eszköz szükséges. A csatlakozó és mechanikai rögzítés adata hiányzik. Tartós beépítésnél ez külön döntési adat: !!!. Amikor nem ez lesz a jó megoldás Ne ezt válaszd, ha galvanikusan leválasztott RS-485 kapcsolatra van szükség. RS232 és RS485 kimenetet is egy adapteren kell kezelni. mikrokontroller TTL UART lábait kell közvetlenül RS-485 buszra illeszteni USB nélkül. a rendszerben nagy földpotenciál-különbség, hosszú terepi kábel vagy erős ipari zavarforrás van. a feladat RS422 teljes duplex kommunikációt igényel. a projektben DIN35 sínre rögzíthető, dobozolt ipari kivitel az előírás. Egy apró tipp a gyakorlatból RS-485 hibakeresésnél nem elég azt látni, hogy a COM port megjelent a gépen. A legtöbb bosszúság az A/B vezetékcseréből, a rossz baud rate/paritás beállításból, a hiányzó vagy rossz helyen lévő lezárásból, illetve abból jön, hogy az eszköz ugyan RS-485 fizikai réteget használ, de más protokollparaméterekkel kommunikál. A USB-RS485 illesztő (CH340; protected) akkor dolgozik jól, ha a fizikai bekötés, a buszlezárás és a szoftveres soros beállítás egyszerre rendben van. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Terméknév: USB-RS485 illesztő (CH340; protected) Cikkszám: T53294 PC illesztés: USB2.0, USB 1.1 és USB 3.0/3.1 kompatibilis USB-soros vezérlő: CH340 Támogatott operációs rendszerek: Windows, Linux, MacOS Sebesség: 75 bps – 115200 bps, max. 6 Mbps Buszillesztés: RS-485 Kommunikációs mód: half-duplex Tápellátás: USB 5 V Védelem: túlfeszültség és tranziens védelem Buszlezárás: integrált ellenállás-hálózat Kimenet: USB GND/5V és RS485 A/B line Működés-visszajelzés: Tx LED, Rx LED Működési hőmérséklet: -40 °C – +85 °C Méret: 8 × 4 × 1 cm Tömeg: 0,035 kg Protokoll megjelölés: RS485/ModBus, Soros(TxRx) Galvanikus leválasztás: !!! Pontos RS485 vonali meghajtó: !!! Csatlakozó pontos típusa: !!! Ház vagy rögzítés: !!! Dokumentáció CH340/CH341 driver Csomag 1x USB-RS485 illesztő (védett). #### USB-RS485 illesztő (FT232RL, MAX485 ; Modbus, Fieldbus, DMX512) Az RS-485/USB illesztő segítségével PC oldalon az illesztés egyszerűen megvalósítható. Lehetőség nyílik akár vezérlésre, akár irányításra is. De ha szükséges, egyszerűen a buszba való belehallgatásra is lehetőség nyílik. Szolgáltatások PC illesztés: USB2.0 (1.1 és 3.0 kompatibilis), Támogatás: Windows, linux, MacOS, Sebesség: 75 bps – 115200 bps (max. 6Mbps), Buszillesztés: RS-485 (half-duplex), Buszprotokoll: Modbus, Fieldbus, DMX512 (2-wire DMX, isolated) Működési hőfok: -40 °C .. + 85 °C, Páratartalom: 20..90 RH% (nem kondenzálódó). Támogatott protokollok RS-485, USBDMX / DMX512 (2 pin; 3 pin version), ModBus (9600…115200 bps), Fieldbus, Profibus, BacNet. Támogatott rendszerek Windows (98…Win10), Linux, Mac OS X. Csomag 1x USB-RS485 illesztő (FT232RL), 1x USB A-B kábel. Dokumentáció FT232RL driver (Windows, Linux, Mac, Android) gyártói honlap #### USB-RS485 illesztő (FT232RL; Modbus, Fieldbus, DMX512) Ez az illesztő adapter olyan kompakt és megbízható eszköz, amely az USB porton keresztül egyszerűen csatlakoztatja számítógépét vagy vezérlőjét az ipari RS‑485 vagy RS485‑szabványú vonalakhoz. Különösen hasznos hosszabb távú adatkommunikációs rendszerekben, mint például Modbus, többállomásos Fieldbus hálózatok vagy DMX512 fényvezérlő rendszerek. Az FT232RL chipre épülő megoldás révén plug‑and‑play módon, minimális beállítással alkalmazható – ideális mérnöki vagy fejlesztői feladatokra, prototípus‑építésre és ipari integrációra is. Működési elv Az adapter feladata, hogy az USB‑portról érkező soros adatjeleket (UART) differenciál‑kódolt RS‑485 jelekké alakítsa, amely képes nagyobb távolságon és több eszköz között stabil adatátvitelt biztosítani. A fő komponensek a következők: FT232RL: A jól ismert FTDI által gyártott USB→UART átalakító lapkakészlet, amely virtual COM portról működik. RS‑485 adó/vevő áramkör: Az USB oldali UART jelet átalakítja A+ / B‑ vonalakká (differenciál jelek), ill. biztosítja az irányváltást, ha szükséges. Védelmi elemek: beépített TVS‑diódák, ESD‑védelem, önmaga visszaálló biztosíték – így ipari környezetben is stabil, zavarálló működést biztosít. Az RS‑485 vonal előnyei: hosszabb távolság (akár ~1200 m alacsony sebességnél) és akár több csomópont (pont‑több pont vagy csillag elrendezés, jellemzően 32 eszközig) támogatása. Az USB‑oldalon jellemzően 5 V‑os tápellátás szükséges, és a lapka automatikusan létrehozza a virtuális COM portot Windows/Linux/Mac rendszereken. Felhasználás Ipari automatizálási rendszerekben: pl. Modbus‑kapcsolatok számítógép és PLC között. Fényt és hangot vezérlő rendszerekben: például DMX512 alapú fénytechnika számítógéppel való vezérlése. Megjelenítő és üzenetküldő rendszerek: RS‑485‑ös kijelzők, többszobás üzenetküldő hálózatok PC‑ről. Fejlesztői és prototípus projektek: Maker boardokról (például Raspberry Pi, Arduino) RS‑485‑ös érzékelők, sensorok, motorvezérlők irányíthatók. Intelligens épületautomatizálás: például szenzor‑ és aktuátor‑hálózatok RS‑485 buszon keresztül számítógépes felügyelettel. Alapadatok Átalakítás típusa: USB → RS‑485 (differenciál vonalak) PC illesztés: USB2.0 (1.1 és 3.0 kompatibilis), Lapkakészlet: FT232RL (USB→UART) + RS‑485 transceiver (pl. SP485EEN) Tápfeszültség: 5 V DC (USB‑portról) Adatsebesség: 300 … 921600 bps (max 3Mbaud) Kommunikációs vonal: 2‑vezetékes RS‑485 (A+, B‑) Maximális vonalhossz: kb. 1200 m alacsony adatsebességnél Topológia: több csomópontos (pont‑több pont), akár kb. 32 eszközig ajánlott Csatlakozó: USB‑A (host oldalon) → sorkapocs (RS‑485 oldalon) Rendszer‑kompatibilitás: Windows, Linux, Mac, Android (ill. USB‑kompatibilis eszközök) Tokozat színe: kék. Csomag 1x USB-RS485 illesztő (FT232RL). #### USB-RS485/RS232 illesztő (CH340) Az USB RS485 RS232 illesztő CH340 alapú soros kommunikációs átalakító, amely számítógép és soros interfésszel rendelkező eszközök közötti adatcserére szolgál. A termék USB oldalon virtuális soros portként működik, míg a kimeneti oldalon RS232 vagy RS485 fizikai réteget biztosít. A megoldás olyan rendszerekben értelmezhető, ahol a számítógép közvetlen soros porttal nem rendelkezik, mégis szükséges klasszikus ipari kommunikációs szabványok használata. A CH340 vezérlőre épülő kialakítás stabil, általánosan elfogadott interfészt biztosít fejlesztési, szerviz és üzemeltetési környezetben. Működési elv Az illesztő USB oldalon digitális adatátvitelt valósít meg, amelyet a CH340 vezérlő soros adatfolyammá alakít. A vezérlő által előállított UART jel a kimeneti oldalon szintillesztésen megy keresztül, amely RS232 vagy RS485 szabványnak megfelelő elektromos jelszinteket biztosít. RS485 módban a kommunikáció fél duplex, az adás és vétel időben elkülönül. A modul automatikusan kezeli az irányváltást, így a szoftveres oldalon nem szükséges külön vezérlés. A kialakítás nem tartalmaz galvanikus leválasztást, ezért potenciálkülönbséggel terhelt ipari környezetben külső védelem alkalmazása indokolt. Felhasználás Modbus RTU eszközök paraméterezése PC-ről RS485 buszos szenzorhálózat diagnosztikája RS232 mérőműszerek adatgyűjtése PLC szervizcsatlakozás ideiglenes kialakítása Oktatási és laboratóriumi soros kommunikációs kísérletek Az eszköz tipikusan olyan alkalmazásokban jelenik meg, ahol gyors, megbízható soros kapcsolat szükséges USB interfészen keresztül. A CH340 vezérlő széles körben használt USB–soros megoldás, amelyhez stabil illesztőprogram-támogatás érhető el. Műszaki jellemzők PC illesztés: USB2.0 (1.1 és 3.0/3.1 kompatibilis), Támogatás: Windows, Linux, MacOS, Soros interfészek: RS232 duplex, RS485 fél duplex Buszprotokoll: Modbus, Fieldbus, DMX512 (RS-485) és soros (RS-232) Kimenet: RS-485 A/B line, RS-232 Tx/Rx/GND UART sebesség: 75 bit/s – 115200 bit/s Tápellátás: USB 5 V RS485 buszlezárás: integrált Visszajelzés: Tx és Rx LED Galvanikus leválasztás: nincs Működési hőfok: -40 °C .. + 85 °C, Páratartalom: 20..90 RH% (nem kondenzálódó), Az RS-232 és az RS-485 esetén a kimenetek kölcsönösen megjelennek, ugyanakkor egyidőben csak az egyik használható Dokumentáció CH340/CH341 driver Csomag 1x USB – RS485/RS232 illesztő A modul a 120 ohm lezárást és a lebegéskompenzálást tartalmazza! #### USB-Soros ESP-01/ESP-01S illesztő (CH340; programozó; ESP LINK; piros) Az eszköz megszűnt – a fejlettebb utódja érhető el: →USB-Soros ESP-01/ESP/ESP32 illesztő (programozó, ESP LINK, CP2104, kék) Az egyszerű soros-USB illesztőáramkör segítségével az ESP-01/ESP-01S WiFi modulok PC oldali tesztelése, programozása egyszerűvé vált. Nem szükséges külön tápellátás, külön kábelezés a modul illesztéséhez. Sorozatprogramozásra, modulfejlesztésre ideális. Az USB port felől USB-Soros átalakítónak mutatja magát, míg a túloldalon az ESP-01 modul illesztőfelület található. A rendszer 3.3V tápfeszültsége külön stabilizátorral történik – így az ESP-01/ESP-01S modult WiFi módba kapcsolva is megfelelő áramellátást biztosít. Tipp: Az USB eszköz azonos sorszámmal rendelkezik, így másodpéldányt azonos USB portba csatlakoztatva – azonos COM port kerül kiosztásra. Tipp: Az USB illesztőn kapcsoló segítségével kell kiválasztani, hogy programozás vagy soros kommunikációs módban kívánjuk használni. Ismert még: ESP LINK, ESPLINK, ESP-Link néven is. Jellemzők Normál USB-A csatlakozó a közvetlen gépkapcsolathoz, USB2.0 támogatás (1.1, 2.0 és 3.0 kompatibilis), Max. 12 Mbps sebesség (USB 2.0 – full speed), CH340G chipkészlet, Terhelhetőség: 350mA@3.3V, Beállítható soros sebesség: 50bps..2Mbps, Működési hőmérséklet-tartomány: -40°C..+85°C, Programozási mód: a modulon kapcsolóval kiválasztható, Driver: Windows, Linux, Mac OSX rendszerekhez. Csatlakozó Az ESP-01/ESP-01 modullal egyezően. Dokumentáció/Driver CH340/CH341 driver Csomag tartalma 1x CH340 chippel szerelt illesztő (az ESP-01 modult nem tartalmazza!). #### USB-Soros ESP-01/ESP/ESP32 illesztő (programozó, ESP LINK, CH340) Az egyszerű soros-USB illesztőáramkör segítségével az ESP-01/ESP-01S modulok és bármely ESP32, ESP32DW2WD, ESP8266 illetve ESP8285 WiFi modulok PC oldali tesztelése, programozása egyszerűvé vált. Nem szükséges külön tápellátás, külön kábelezés a modul illesztéséhez. Sorozatprogramozásra, modulfejlesztésre ideális. Az USB port felől USB-Soros átalakítónak mutatja magát, míg a túloldalon az ESP-01 illetve az általános tüskesoros kivezetésű illesztőfelület található. A rendszer 3.3V tápfeszültsége külön 500mA terhelhetőségű stabilizátorral történik – így az ESP modulokat WiFi-módba kapcsolva is megfelelő áramellátást biztosít. Az eszköz ismert nevei: ESPLINK, ESP-Link, ESP Link, ESP programmer, stb. Jellemzők Normál USB-A csatlakozó a közvetlen gépkapcsolathoz, USB2.0 támogatás (1.1, 2.0 és 3.0 kompatibilis), Max. 12 Mbps sebesség (USB 2.0 – full speed), CH340 chipkészlet, ESP-Chip újraindítás: önálló vagy automata RESET, Terhelhetőség: 500mA@3.3V, Beállítható soros sebesség: 50bps..2Mbps, Működési hőmérséklet-tartomány: -40°C..+85°C, Programozási mód: automatikusan kiválasztásra kerül, Driver: Windows, Linux, Mac OSX rendszerekhez. Csatlakozó Az ESP-01/ESP-01 modullal egyezően, szitázva az áramkörön. Csomag tartalma 1x CH340/CH341 chippel szerelt illesztő (az ESP/ESP32 modult nem tartalmazza!). Dokumentáció/Driver ESP-LINK leírás, segédlet, program CH340/CH341 driver #### USB-Soros ESP-01/ESP/ESP32 illesztő (programozó, ESP LINK, CP2104, kék) Az USB-soros ESP-01 / ESP / ESP32 illesztő egy kompakt, megbízható és gyors programozó adapter, amely kifejezetten az ESP8266 ESP-01/ESP-01S modulokhoz készült, de megfelelő kiosztás mellett más ESP-sorozatú és ESP32 alapú modulokkal is használható. A CP2104 chipre épülő eszköz automatikusan kezeli az ESP modul letöltési módba kapcsolását, így nem szükséges külön nyomógomb vagy manuális átkötés. Ez a tulajdonság nagyban leegyszerűsíti a firmware feltöltést és csökkenti a hibázási lehetőséget. Az adapter a kezdő maker felhasználók számára is egyértelműen használható, ugyanakkor ipari prototípusfejlesztések során is stabil megoldás. A működés alapja a CP2104 USB-UART átalakító, amely a számítógép USB-portja és az ESP modul soros portja között biztosítja a kommunikációt. A TX és RX vonalak továbbítják az adatokat. A GPIO0 és RESET vezérlés automatizált, így a modul magától átvált programozási üzemmódba, amint elindul a feltöltési folyamat. A beépített feszültségszabályozó biztosítja a 3,3 V tápfeszültséget, ami az ESP modulokhoz szükséges. Az adapter illeszkedik az Arduino IDE és más fejlesztőkörnyezetek által használt soros programozási protokollokhoz. A CP2104 chipnek köszönhetően nagy adatátviteli sebesség érhető el, a tipikus 115200 bps mellett támogatja a magasabb baud rate-eket is. Ez gyorsabb feltöltést és megbízhatóbb kommunikációt tesz lehetővé. Egyéb ismert nevek: ESP programmer, ESPLINK, ESP-Link. Felhasználás ESP-01 / ESP-01S modul firmware frissítése Arduino IDE-vel vagy más fejlesztőkörnyezetben. Debug eszköz soros monitor használatával, AT parancsok kiadásához vagy hálózati üzenetek nyomon követéséhez. IoT projektek gyors prototípus-fejlesztése, amikor gyakran szükséges a kód módosítása és újratöltése. Oktatás és képzés: elektronikai tanfolyamokon, ahol egyszerű és megbízható eszközzel kell ESP modulokat programozni. Hálózati átjáró és soros kommunikációs híd beállítása ESP-LINK firmware segítségével. Rendezvénytechnikai és interaktív projektek, ahol sok modul kerül felprogramozásra rövid idő alatt. Tippek Széles körben használt megoldás, kompatibilis Windows, Linux és macOS rendszerekkel. Több platformon tesztelt, működik Arduino, ESP-IDF, PlatformIO, NodeMCU fejlesztői környezetekkel. A CP2104 chip ipari szabvány, amely stabil és megbízható kapcsolatot biztosít. Az adapter kialakítása minimalizálja a hibázási lehetőséget: nincs szükség kézi GPIO átkötésre. Jellemzők Tápfeszültség USB-felől: 5 V DC Normál USB-A csatlakozó a közvetlen gépkapcsolathoz, USB2.0 támogatás (1.1, 2.0 és 3.0 kompatibilis), Max. 12 Mbps sebesség (USB 2.0 – full speed), Kimeneti feszültség az ESP modul felé: 3,3 V DC@500mA Átalakító chip: CP2104 Automatikus letöltési mód kezelés: igen (GPIO0 vezérlés) Támogatott modulok: ESP-01, ESP-01S, kompatibilis ESP-sorozat és ESP32 modulok Kommunikációs sebesség: 300 bps – 1 Mbaud (tipikusan 115200 bps) Kompatibilis operációs rendszerek: Windows / Linux / macOS (CP2104 driver szükséges) Működési hőmérséklet-tartomány: -40°C..+85°C, Csatlakozó kialakítás: ESP-01 foglalat + kivezetett UART lábak Csatlakozó Az ESP-01/ESP-01 modullal egyezően, szitázva az áramkörön. Dokumentáció/Driver CP210x driver (Windows XP .. Windows 10, Linux, Mac, Android) Silabs gyártói driver: Windows, Linux, Mac OSX, Windows CE, Android. ESP-LINK leírás, segédlet, program Csomag 1x CP2104 chippel szerelt illesztő (az ESP8266/ESP32 modult nem tartalmazza!). #### USB-Soros ESP-01/ESP32/ESP12/ESP32-modul kombinált programozó (ESP LINK, CH340) Az egyszerű soros-USB illesztőáramkör segítségével az ESP-01/ESP-01S modulok és bármely ESP32, ESP32DW2WD, ESP8266 illetve ESP8285 WiFi modulok PC oldali tesztelése, programozása egyszerűvé vált. Nem szükséges külön tápellátás, külön kábelezés a modul illesztéséhez. Sorozatprogramozásra, modulfejlesztésre ideális. Az USB port felől USB-Soros átalakítónak mutatja magát, míg a túloldalon az ESP-01 illetve az általános tüskesoros kivezetésű illesztőfelület található. A rendszer 3.3V tápfeszültsége külön 500mA terhelhetőségű stabilizátorral történik – így az ESP modulokat WiFi-módba kapcsolva is megfelelő áramellátást biztosít. Az eszköz ismert nevei: ESPLINK, ESP-Link, ESP Link, ESP programmer, stb. Az ESP32/ESP8266/ESP8285 chipek programozása mellett a különféle NodeMCU modulok illetve SMT lapok programozására is alkalmas! Jellemzők USB-C aljzat-csatlakozó a közvetlen PC gépkapcsolathoz, USB 2.0 támogatás (1.1, 2.0 és 3.0 kompatibilis), Max. 12 Mbps sebesség (USB 2.0 – full speed), CH340 chipkészlet, ESP-Chip újraindítás: önálló vagy automata RESET, Terhelhetőség: 500mA@3.3V, Beállítható soros sebesség: 50bps..2Mbps, Működési hőmérséklet-tartomány: -40°C..+85°C, Programozási mód: automatikusan kiválasztásra kerül, Driver: Windows, Linux, Mac OSX rendszerekhez Modulok: ESP32, ESP-01, ESP12/ESP12F. Csatlakozó Többféle: szitázva az áramkörön. Dokumentáció/Driver ESP-LINK leírás, segédlet, program CH340/CH341 driver Csomag tartalma 1x CH340/CH341 chippel szerelt programozó/soros konverteráramkör. 1x USB2.0 – USB-C kábel #### USB-Soros illesztő (1V8/3V3/5V) [FT232RL chipset] A USB-TTL soros átalakító modul arra való, hogy egy számítógép USB portját TTL szintű UART soros kapcsolattá alakítsa. Ilyen adapterre akkor van szükség, amikor egy mikrokontroller, fejlesztőpanel, szenzormodul vagy beágyazott eszköz nem közvetlen USB-s programozást ad, hanem TX, RX, Vcc és GND kivezetésen keresztül kommunikál. A USB-TTL soros átalakító modul tipikan az asztali fejlesztés és hibakeresés: soros terminálkapcsolat, bootloaderes programozás, firmware feltöltés, naplóüzenetek olvasása, UART-parancsok tesztelése. A lényeg nem a kábel, hanem a helyes jelszint és a közös földpont. A döntő műszaki kérdés a TTL logikai szint. A modul 1.8 V, 3.3 V és 5 V kimeneti szintet ismer. Ez a különlegessége, mert az újabb kisfeszültségű eszközök esetén az illesztő ritkaságszámba megy! Hol használd? A USB-TTL soros átalakító modul a PC és a céláramkör közé kerül. A számítógép oldalán USB-eszközként jelenik meg, a céláramkör oldalán pedig TX, RX, GND és Vcc vonalakon át kommunikál. Egy mondatban: a USB-TTL soros átalakító modul USB és TTL UART közti illesztő, mikrokontrolleres fejlesztéshez, programozáshoz és soros hibakereséshez. A használatnál nem elég a négy vezeték mechanikus összekötése. A célpanel logikai szintje, a földelés, a TX/RX iránya és a tápellátási szerep határozza meg, hogy a kapcsolat működik-e, vagy a célpanel bemenete túlterhelést kap. Így működik a gyakorlatban A USB-TTL soros átalakító modul a számítógép USB oldaláról soros adatkapcsolatot hoz létre. A céláramkör TX lába az adapter RX lábára, a céláramkör RX lába az adapter TX lábára kerül. A GND közösítése kötelező része a kapcsolatnak. A Vcc kivezetés nem általános tápegység. Kis fogyasztású céláramköröknél használható lehet, de a megengedett áramterhelés ennél a termékváltozatnál ne haladja meg a 300mA-t. Nagyobb fogyasztású panelt, rádiós modult, relés modult vagy motoros elektronikát külön tápról kell ellátni. A soros kapcsolat működéséhez az átviteli sebességnek, adatbiteknek, paritásnak és stopbitnek egyeznie kell a célrendszer beállításával. A leggyakoribb műhelyhiba nem maga az adapter, hanem a felcserélt TX/RX, a hiányzó GND vagy az 5 V-os logikai szint 3.3 V-os bemenetre kötése. Milyen helyzetekben érdemes használni? A USB-TTL soros átalakító modul használható: Arduino-kompatibilis célpanel soros terminálos kommunikációjához. ESP8266 vagy ESP32 alapú panel UART-os programozási és hibakeresési feladatainál, ha a célpanel ezt a bekötést igényli. STM32 vagy más mikrokontroller bootloaderes soros feltöltéséhez. UART kimenetű szenzormodulok PC-s tesztelésére. beágyazott eszközök diagnosztikai konzoljának olvasására. fejlesztés közbeni naplóüzenetek megjelenítésére soros terminálprogramban. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? A céláramkör 1.8 V, 3.3 V vagy 5 V TTL szintet használ? Rossz szintválasztásnál a kommunikáció hibás lesz, vagy a céláramkör bemenete sérülhet. A TX és RX vezetékek keresztezve vannak? Azonos nevű lábak összekötésekor a két eszköz nem hallja egymást. A GND közösítve van? Közös földpont nélkül a jelszintek nem lesznek értelmezhetőek. A Vcc kivezetésről kap tápot a célpanel? A túl nagy terhelés instabil USB-kapcsolatot vagy feszültségesést okozhat. A soros port beállítása egyezik a célrendszerrel? Eltérő baud rate vagy keretformátum esetén értelmezhetetlen karakterek jelennek meg. A célpanel automatikus resetet igényel? DTR/RTS vezérlés nélkül egyes panelek kézi resetet vagy boot mód választást igényelnek. Döntés előtt tisztázandó adatok A USB-TTL soros átalakító modul kiválasztásánál a következő paraméterek döntenek: A céláramkör logikai szintje: 1.8 V, 3.3 V vagy 5 V. A szükséges kivezetések: TX, RX, GND, Vcc, valamint DTR/RTS/CTS igény. A használt operációs rendszer és a szükséges driver. A célpanel tápigénye, ha az adapter Vcc kivezetése is szerepet kap. A csatlakozó fizikai kiosztása és a kábelezés módja. A használt soros sebesség és a célprogramozó szoftver elvárása. Amikor nem ez lesz a jó megoldás Ne ezt válaszd, ha : RS232 szintű, DB9 csatlakozós soros porthoz kell illesztő. RS485 vagy RS422 differenciális buszhoz kell átalakító. a célpanel nagyobb áramú tápellátását is az adapterről szeretnéd megoldani. galvanikusan leválasztott ipari kommunikációra van szükség. a célrendszer automatikus resetet igényel, de a szükséges vezérlővonalak ezen a változaton nem elérhetők. a chiphez kötött, meghatározott driver-kompatibilitás kötelező, és a chip típusa nincs rögzítve. Egy apró tipp a gyakorlatból Soros hibakeresésnél először csak a GND, TX és RX vezetékeket kösd be, a célpanelt pedig a saját stabil tápjáról járasd. Így gyorsan elválasztható, hogy kommunikációs hiba van, vagy az USB-adapter Vcc kimenetére tett túl nagy terhelés borítja meg a rendszert. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Terméktípus: USB – TTL UART soros átalakító Funkció: PC USB port és TTL UART eszköz közti adatkapcsolat Kommunikáció: USB – TTL UART Kivezetések: Vcc, TX, RX, GND Választható kimeneti/logikai szint: 1.8 V / 3.3 V / 5 V USB csatlakozó: USB-A USB-soros chip: FT232RL (FTDI) Dokumentáció Csomag 1x USB-TTL soros átalakító modul 1x dupont kábel #### USB-Soros illesztő (3V3/5V) [CP2102 chipset, mini] A USB-Soros illesztő (3V3/5V) [CP2102 chipset, mini] CP2102 alapú USB – TTL UART átalakító, amely PC-ről, notebookról vagy Raspberry Pi környezetből teszi elérhetővé a mikrovezérlők soros RX/TX vonalát. Akkor hasznos, ha egy Arduino Pro Mini, ESP8266, ESP32 vagy más TTL UART-os panel programozásához, naplózásához vagy hibakereséséhez kell stabil soros kapcsolat. A soros port a mikrokontrolleres munka egyik legegyszerűbb hibakereső csatornája. A gond csak az, hogy a mai számítógépeken már nincs közvetlen TTL UART csatlakozás, az USB pedig önmagában nem köthető rá a vezérlő TX/RX lábaira. A USB-Soros illesztő (3V3/5V) [CP2102 chipset, mini] ezt a köztes szerepet látja el. A számítógép felé USB eszközként jelentkezik, a vezérlő felé pedig TTL szintű soros vonalat ad. A CP2102 chip miatt a rendszer jellemzően virtuális COM portként használható, így terminálprogramból, Arduino IDE-ből vagy saját PC-s szoftverből is elérhető. Azaz az USB-Soros illesztő (3V3/5V) [CP2102 chipset, mini] USB-A csatlakozós CP2102 modul, amely a számítógép USB portját TTL szintű UART kapcsolattá alakítja TX, RX, GND, 3.3 V, 5 V és DTR kivezetéssel. Működés és beépítés A modul USB-n keresztül kap tápot, a soros oldalon pedig a céláramkör RX és TX vonalához csatlakozik. A bekötésnél a TX és RX vonalat keresztezni kell: az illesztő TX lába a céláramkör RX lábára, az illesztő RX lába a céláramkör TX lábára kerül. A GND közösítése kötelező, enélkül a jelnek nincs közös viszonyítási pontja. A DTR kivezetés főleg olyan panelekhez jön jól, ahol a feltöltéshez automatikus reset szükséges. Arduino Pro Mini jellegű kártyáknál ez gyakran a DTR és a reset áramkör közti kondenzátoros kapcsolaton múlik. A 3.3 V kimenet kis áramú segédtápnak tekinthető. ESP8266 próbánál alapszintű soros kapcsolatnál még elég lehet, de WiFi adási csúcsoknál külön, stabil 3.3 V tápot érdemes használni. Felhasználási példák Arduino Pro Mini vagy hasonló, USB nélküli Arduino-kompatibilis panel programozása. ESP8266 modul AT parancsos kipróbálása és soros naplózása. ESP32 vagy más mikrokontroller UART hibakeresése. Raspberry Pi UART konzol elérése monitor és billentyűzet nélkül. Saját fejlesztésű NYÁK első élesztése, ha csak TX/RX debug kivezetés van rajta. Bootloaderes AVR vagy más mikrokontroller soros feltöltési próbája. Soros adatfolyam figyelése terminálprogrammal, például PuTTY, minicom vagy Arduino Serial Monitor alatt. RS485 illesztőpanel előtti TTL UART oldal meghajtása, ha az RS485 átalakítás külön áramkörrel történik. Kompatibilitás és beüzemelés Mire figyelj? Mit okoz? Közösítve van a GND a céláramkörrel? Közös föld nélkül a TX/RX jel hibásan vagy egyáltalán nem értelmezhető. Keresztezve van a TX és RX bekötés? Ha TX a TX-re, RX az RX-re kerül, a két eszköz nem fog egymással beszélni. A céláramkör 3.3 V vagy 5 V TTL logikát vár? Rossz jelszintnél bizonytalan működés vagy alkatrészkárosodás is lehet. A driver telepítve van az operációs rendszeren? Driver nélkül a modul ismeretlen eszközként vagy használhatatlan COM portként jelenhet meg. Az ESP8266 külön stabil 3.3 V tápot kap nagyobb terhelésnél? WiFi adási csúcsnál a modul 3.3 V kimenete kevés lehet, ilyenkor újraindulás és soros zaj jelentkezhet. A DTR valóban be van kötve a célpanelen? Automatikus reset nélkül a feltöltés csak kézi reseteléssel indulhat el. Döntés előtt ellenőrizd A USB-Soros illesztő (3V3/5V) [CP2102 chipset, mini] kiválasztása előtt nézd meg, hogy a céláramkör TTL UART bemenetet használ-e, nem pedig valódi RS232 jelszintet. A kettő nem ugyanaz: a klasszikus RS232 feszültségszintjeihez MAX3232 vagy más RS232 illesztő szükséges. Ellenőrizd azt is, hogy a célpanelnek kell-e DTR alapú automatikus reset. Ha Arduino Pro Mini feltöltés a cél, a DTR hasznos, de a célpanelen a reset áramkör kialakítása is számít. ESP8266 vagy ESP32 esetén a programozási módba léptetéshez sok panelen további GPIO vezérlés is kellhet, amit ez a 6 pólusú alapbekötés nem minden esetben old meg önmagában. Használati korlátok – mikor ne ezt válaszd Ne ezt válaszd, ha a készüléked valódi RS232 portot használ, mert ahhoz nem TTL UART illesztő kell. Ne ezt válaszd, ha ipari környezetben galvanikus leválasztás szükséges a számítógép és a terepi elektronika között. Ne ezt válaszd fő tápegységnek ESP8266 vagy ESP32 WiFi csúcsáramú működéséhez, mert a 3.3 V kimenet csak korlátozott terhelésre való. Ne ezt válaszd, ha USB-C csatlakozós, kábeles vagy zárt dobozba szerelhető kivitel kell. Ne ezt válaszd, ha a célpanel automatikus programozásához RTS és további vezérlőjelek is kötelezőek. Ne ezt válaszd, ha a projektben hosszú vezetéken, zajos környezetben kell soros kommunikációt vinni; ilyen helyen RS485 irányba érdemes gondolkodni. Műhelymegfigyelés Soros hibakeresésnél sokszor nem a driver a gond, hanem a bekötés. Első mérésnél csak három vezetékkel indulj: GND, TX, RX. Ha a port megjelenik, de nincs adat, cseréld fel a TX/RX párost, és csak utána keresd a szoftveres hibát. Műszaki jellemzők Chipkészlet: CP2102 Funkció: USB – TTL UART soros illesztő USB csatlakozó: USB-A USB szabvány: USB 2.0 full-speed, USB 1.1/2.0/3.0 porttal használható Maximális USB adatsebesség: 12 Mbps Soros sebesség: 300 bps – 1.5 Mbps Logikai oldal: 3.3 V / 5 V TTL UART környezethez Fő kivezetések: 3.3 V, GND, 5 V, TX, RX, DTR Kézfogó jelek: CP2102 szinten támogatott, panelen a fő csatlakozón DTR érhető el Belső 3.3 V kimenet: 100 mA Vevőbuffer: 640 byte Visszajelzők: Tápfeszültség, TX kommunikáció, RX kommunikáció EEPROM: Eszközazonosító és paramétertábla tárolására Driver: Windows, Linux, macOS, Android, Windows CE CP210x VCP driverrel Működési hőmérséklet: -40 °C – +85 °C Dokumentáció/Driver CP210x driver (Windows XP .. Windows 10, Linux, Mac, Android) Silabs gyártói driver: Windows, Linux, Mac OSX, Windows CE, Android. CP2102/9 adatlap – Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge VCP Drivers – Silicon Labs Számítógép USB port – soros illesztés buktatókkal – TavIR Tudástár Tüske-csatlakozó 1 – 3.3V, 2 – GND, 3 – 5V, 4 – Tx, 5 – Rx, 6 – DTR. Fontos! Az eszköz az ESP8266 WiFi modulok alapszintű működtetéséhez elegendő áramot képes szolgáltatni, de gyenge WiFi jelnél, nagyteljesítményű adáskor külső 3.3V stabilizátor szükséges! Csomag 1 db USB-Soros illesztő (3V3/5V) [CP2102 chipset, mini] CP2102 chippel szerelt modul. #### USB-Soros illesztő (3V3/5V) [FT232RL chipset, piros, clone] Az egyszerű soros illesztőáramkör az USB port felől USB-Soros átalakítónak mutatja magát, míg a túloldalon 3.3V vagy 5V feszültséghez Jumperrel beállíthatóan teljes kiépítésű kézfogásos, sorosporti felületet valósít meg. A kimeneti oldal csatlakoztatási tüskesora miatt azonnal illeszthető az I-Board, G-Board lapokhoz illetve az Arduino Pro Mini családhoz. Tipp! Az USB illesztőchip összes kivezetése a panelen oldalt kivezetésre került, így számos speciális alkalmazáshoz is használható (pl. RS-485 illesztő, BitBang AVR programozó, stb.) A chipen belülre került a nagystabilítású órajelgenerátor, az EEPROM, és az I/O feszültségigényt beállító láb. A rendszer 3.3V tápfeszültsége a chipben is előállításra kerül. Azonban korlátozott a terhelhetősége, így a belső 3v.3V 50 mA-t meghaladó áramigény esetén külsőre forrás szükséges. Jellemzők Méret: 0.9×1.25″, MiniUSB csatlakozó, USB2.0 támogatás (1.1, 2.0 és 3.0 kompatibilis), Külső kristály nem szükséges, Belső EEPROM eszközazonosító és paramétertábla tárolására, Royalty-Free Driver Windows, Linux, Mac OSX, Android és Windows CE rendszerekhez. Az eszköz az FT232RL chip másolatra épül! Funkcionálisan azzal megegyezik, néhány kivételtől eltekintve: – a ChipID nem módosítható, – a maximális soros sebesség 640kbps. Csatlakozó 1 – GND, 2 – CTS, 3 – Vcc IO, 4 – Tx, 5 – Rx, 6 – DTR. Csomag tartalma 1x USB-Serial FT232 klón-chippel szerelt illesztő, 1x mini USB kábel Dokumentáció/Driver FT232Rl illesztő (Window98…Windows10) #### USB-WiFi adapter (RTL8188) Kompakt adapter, amely vezeték nélküli WiFi hálózat szervezésére alkalmas. Külső antennával felszerelt, amely hatékonyan növeli a készülék hatótávolságát. Lehetővé teszi vezeték nélküli WiFi eszközök – okostelefonok, kommunikátorok, laptopok – egyszerű csatlakoztatását személyi számítógéphez vagy laptophoz. Utólagos WiFi megvalósításhoz ideális. Jellemzők Csatlakozás: USB 2.0 (USB3.0 komp) Támogatott szabványok: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b. Adatátviteli sebesség: akár 150 Mbit/s, 54 Mbit/s, 11 Mbit/s. Adattitkosítási technológia: WEP 64/128 bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, TKIP/AEC. Működési frekvencia tartomány: 2,412 – 2,472 GHz. Támogatott működési módok: központilag vezérelt (infrastruktúra mód), Peer-to-Peer (Ad-Hoc). Csatornák száma: 14. Külső antenna erősítés: 2 dBi. Adatátviteli mód: DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum, szélessávú moduláció közvetlen spektrumkiterjesztéssel). Operációs rendszer támogatás: Windows XP-től (32/64bit), Linux, MacOS Az USB WiFi adapter méretei: ~43 x 18 x 10 mm. Antenna hossza: ~110 mm. Csomag 1x USB-WiFi adapter; 1x külső antenna; 1x CD (meghajtók) #### uSD/microSD -> SD kártyaadapter A microSD kártya ideális a nagyobb adatmennyiségek tárolásához. Legyen szó akár MP3 modulról, akár datalogger rendszerekről. Jól használható Arduino vagy ESP alapú adatgyűjtő rendszerekhez, Openlogger vagy MP3 lejátszó modulokhoz ideális. A régebbi szabványú helyeken a mai napig a normál méretű SD kártyafoglalat található. Az SD/uSD kártyaadapter a méretbeli különbségeket hidalja át – így a modernebb uSD/TF kártya a korábbi, nagyobb méretű kártyák befogadására vált alkalmassá. Jellemzők Szabvány: MicroSD/MicroSD-HC kártya fogadása Befogalló méret: Normál méretű SD kártya Kapacitás: uSD/TF kártya kapacitása határozza meg Sebesség besorolás: Class 10 / V3 kompatibilis Méretek (microSD): 11 x 15 x 1mm Működési hőmérséklet: -25°C ~ 85°C Tárolási hőmérséklet: -40°C ~ 85°C Gyártó: OEM. Csomag tartalma 1x uSD/microSD -> SD kártyaadapter (A csomag önállóan uSD kártyát nem tartalmaz!) #### uSD/microSD kártya (16GB) A uSD/microSD kártya (16GB) 16 GB kapacitású, Class 10 besorolású microSDHC memóriakártya SD adapterrel. Arduino, ESP8266, ESP32, OpenLog, MP3 modul és kisebb adatgyűjtő rendszerek mellé használható, ha a projektnek FAT32 formátumú, cserélhető háttértárra van szüksége. A uSD/microSD kártya (16GB) nem vezérlőmodul, hanem maga az adattároló. Ahhoz, hogy mikrokontrollerrel használd, kell hozzá microSD foglalat, SD shield, logger modul vagy olyan eszköz, amely eleve microSD kártyát fogad. Azaz a uSD/microSD kártya (16GB) 16 GB-os FAT32 háttértár olyan projektekhez, ahol mérési adatot, hangfájlt, konfigurációt vagy naplóállományt kell cserélhető kártyára menteni. Így működik a gyakorlatban A microSD kártya 3,3 V-os logikai és tápellátási környezethez tartozó adattároló. Arduino környezetben általában SD modullal vagy shielddel, SPI kapcsolaton keresztül használják. ESP32 esetén SPI és bizonyos kártyafoglalatos megoldásoknál SD_MMC használat is előfordulhat, de ez már a fogadópanel kialakításától függ. A uSD/microSD kártya (16GB) 16 GB kapacitása bőven elég egyszerű szenzoros naplózásra, MP3 fájlok tárolására, konfigurációs állományokra vagy fejlesztői tesztadatokra. A kártyát érdemes FAT32-re formázni, mert sok Arduino és beágyazott rendszer ezt kezeli megbízhatóbban. Tipikus helyzetek Arduino adatgyűjtő, amely hőmérsékletet, páratartalmat, feszültséget vagy más szenzoradatot naplóz. ESP8266 vagy ESP32 projekt, ahol a mért adatokat WiFi kapcsolat nélkül is helyben kell menteni. OpenLog jellegű soros adatgyűjtő, amely UART-on érkező adatokat rögzít. MP3 lejátszó modul, ahol a hangfájlokat microSD kártyáról olvassa a modul. Logger shield vagy RTC-vel kombinált SD modul, ahol időbélyegzett mérési napló készül. Oktatási mérés, ahol a tanulók a kártyát külön is ki tudják venni és számítógépen ellenőrizni tudják. Beállítási fájlok tárolása olyan projektben, ahol nem szeretnéd a programkódot újrafordítani minden paramétermódosításnál. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? A fogadó eszköz kezeli az SDHC kártyát? Régebbi vagy nagyon egyszerű eszköz nem biztos, hogy felismeri a 16 GB-os kártyát. FAT32-re van formázva a kártya? Nem megfelelő fájlrendszernél az Arduino vagy az MP3 modul nem mindig látja a fájlokat. A microSD foglalat 3,3 V-os illesztést kap? Közvetlen 5 V-os jelvezérlés kártyahibát vagy bizonytalan működést okozhat. SPI modulnál jó a CS, MOSI, MISO és SCK bekötés? Egyetlen felcserélt vezeték is SD.begin() hibát okozhat. A fájlnevek megfelelnek a használt könyvtár korlátainak? Régebbi Arduino SD példáknál a hosszú fájlnevek gondot okozhatnak. Folyamatos naplózásnál marad szabad hely a kártyán? Telített vagy töredezett kártyán a mentés lassulhat vagy megszakadhat. Döntés előtt ellenőrizendő adatok A fogadó eszköz microSDHC vagy legalább 16 GB-os kártyát támogasson. A projekted FAT32 fájlrendszerrel tudjon dolgozni. Arduino vagy ESP projektben legyen megfelelő microSD modul, SD shield vagy kártyafoglalat. Ha 5 V-os Arduino UNO vagy Mega mellé kerül, a kártya ne közvetlenül 5 V-os jelet kapjon, hanem szintillesztett modult használj. Ha sok, folyamatos írás történik, gondold végig, hogy általános kártya vagy endurance kivitel kell-e. Ha kamera, videó vagy nagy bitrátájú hangrögzítés a cél, ellenőrizd a fogadó eszköz sebességigényét is. Használati korlátok – mikor ne ezt válaszd Ne ezt válaszd, ha garantált ipari írási ciklusszámra vagy endurance minősítésre van szükséged. ha a projekt kifejezetten márkázott, dokumentált olvasási és írási sebességet ír elő. ha a fogadó eszköz csak 2 GB alatti, régi SD kártyát kezel. ha SDXC vagy exFAT alapú, 32 GB feletti kapacitást igénylő rendszerhez keresel kártyát. ha a kártyát közvetlenül 5 V-os jelszintekkel kötnéd össze, mert a microSD kártya 3,3 V-os eszköz. ha kritikus, hosszú távú ipari adatnaplózásnál nincs lehetőség időszakos ellenőrzésre és mentésre. Műhelytitok Datalogger hibánál nem mindig a program a rossz. Sokszor a formázás, a túl hosszú fájlnév, a hibás CS láb, a gyenge tápellátás vagy a 3,3 V-os illesztés hiánya okozza, hogy a kártya néha működik, néha eltűnik. Műszaki jellemzők Kapacitás: 16 GB Szabvány: MicroSD / MicroSD-HC Sebességbesorolás: Class 10 Kártyafeszültség: 3,3 V Méret: kb. 11 x 15 x 1 mm Fájlrendszer használat: FAT / FAT32 Arduino környezetben Működési hőmérséklet: -25 °C és +85 °C között Tárolási hőmérséklet: -40 °C és +85 °C között Gyártó: OEM Csomag 1 db uSD/microSD kártya (16GB) 1 db uSD/SD adapter #### uSD/microSD kártya (2GB) (uSD/SD adapter és tok) Ez a 2 GB-os microSD kártya nem a “mindent rámentek” kategória, hanem inkább az a fajta, amit akkor jó elővenni, amikor egy egyszerűbb eszközhöz vagy projekthez pont ilyen kell. Régebbi kütyükhöz, mikrokontrolleres próbálkozásokhoz, adatnaplózáshoz, kisebb fájlokhoz teljesen jó társ. A csomagban maga a microSD kártya mellett van egy SD adapter és egy műanyag tok is, vagyis nem kell külön vadászni a tartozékokra. Ha microSD foglalatba tennéd, mehet úgy. Ha hagyományos SD helyed van, csak belecsúsztatod az adapterbe, és kész. A 2 GB ma már nem nagy tárhely, de nem is mindig ez a lényeg. Vannak eszközök és projektek, amelyek kifejezetten jobban érzik magukat kisebb kapacitású kártyákkal. Ilyenkor nem a gigabájtok száma számít, hanem az, hogy egyszerűen működjön, gond nélkül felismerje a rendszer, és ne kelljen vele sokat bűvészkedni. Ha például Arduino-val, ESP8266-tal vagy ESP32-vel dolgozol, jól jöhet logfájlokhoz, mért adatok mentéséhez vagy konfigurációs állományok tárolásához. De ugyanígy hasznos lehet régebbi fényképezőgépben, MP3-lejátszóban, vagy bármilyen olyan eszközben, ami nem szereti a nagy kapacitású kártyákat. A mellékelt SD adapter külön kényelmes, mert nem köt egyetlen felhasználási módhoz. Ha épp egyik gépben microSD kell, a másikban meg normál SD, nem kell másik, új kártyát keresni. Ez a kártya inkább kisebb, egyszerűbb feladatokra való. Nem arra készült, hogy hosszú videókat, rengeteg fotót vagy nagy mennyiségű adatot másolj rá megállás nélkül. Viszont ha egy megbízható, kis kapacitású kártyát keresel régebbi eszközhöz vagy hobbiprojekthez, akkor pontosan azt tudja, amire szükség van. Mire jó? Arduino adatmentéshez ESP8266 és ESP32 projektekhez kisebb konfigurációs vagy logfájlok tárolására régebbi digitális fényképezőgépekhez MP3-lejátszókhoz hobbi és oktatási elektronikai projektekhez olyan eszközökhöz, amelyek a kisebb kapacitású kártyákat szeretik Műszaki adatok Kapacitás: 2 GB Formátum: microSD / TF Sebesség besorolás: Class 4 / Class 6 Írási-Olvasási sebesség: min. 4 MB/s / 40 MB/s Feszültség: 3,3 V Méretek (microSD): 11 x 15 x 1mm Működési hőmérséklet: -25°C ~ 85°C Tárolási hőmérséklet: -40°C ~ 85°C Micro SD 1.1/2.0 szabvány támogatása, Arduino FAT/FAT32 támogatás, Gyártó: OEM. Adapter: uSD/SD adapter mellékelve Fájlrendszer-kompatibilitás: FAT16/FAT32 Kommunikáció: SPI / SD mód Tipikus tápfeszültség: 3,3 V Logikai szint: 3,3 V Csomag tartalma 1 db 2 GB microSD kártya 1 db SD adapter 1 db műanyag tároló tok #### uSD/microSD kártya (32GB) A microSD kártya ideális a nagyobb adatmennyiségek tárolásához. Legyen szó akár MP3 modulról, akár datalogger rendszerekről. Jól használható Arduino vagy ESP alapú adatgyűjtő rendszerekhez, Openlogger vagy MP3 lejátszó modulokhoz ideális. Jellemzők Szabvány: MicroSD/MicroSD-HC Kapacitás: 32 GB Sebesség besorolás: Class 10 Írási-Olvasási sebesség: 10 MB/s / 100 MB/s Feszültség: 3,3 V Méretek (microSD): 11 x 15 x 1mm Működési hőmérséklet: -25°C ~ 85°C Tárolási hőmérséklet: -40°C ~ 85°C Micro SD 1.1/2.0 szabvány támogatása, Arduino FAT/FAT32 támogatás, Gyártó: OEM. Csomag tartalma 1x 32GB uSD/microSD kártya. 1x uSD/SD adapter #### uSD/microSD kártya (64GB) A microSD kártya ideális a nagyobb adatmennyiségek tárolásához. Legyen szó akár MP3 modulról, akár datalogger rendszerekről. Jól használható Arduino vagy ESP alapú adatgyűjtő rendszerekhez, Openlogger vagy MP3 lejátszó modulokhoz ideális. Jellemzők Szabvány: MicroSD/MicroSD-HC Kapacitás: 64 GB Sebesség besorolás: Class 10 Írási-Olvasási sebesség: 10 MB/s / 100 MB/s Feszültség: 3,3 V Méretek (microSD): 11 x 15 x 1mm Működési hőmérséklet: -25°C ~ 85°C Tárolási hőmérséklet: -40°C ~ 85°C Micro SD 1.1/2.0 szabvány támogatása, Arduino FAT/FAT32 támogatás, Gyártó: OEM. Csomag tartalma 1x 64GB uSD/microSD kártya. 1x uSD/SD adapter #### uSD/microSD kártya (8GB) A microSD kártya ideális a nagyobb adatmennyiségek tárolásához. Legyen szó akár MP3 modulról, akár datalogger rendszerekről. Jól használható Arduino vagy ESP alapú adatgyűjtő rendszerekhez, Openlogger vagy MP3 lejátszó modulokhoz ideális. Jellemzők Szabvány: MicroSD/MicroSD-HC Kapacitás: 8 GB Sebesség besorolás: Class 10 Írási-Olvasási sebesség: 10 MB/s / 100 MB/s Feszültség: 3,3 V Méretek (microSD): 11 x 15 x 1mm Működési hőmérséklet: -25°C ~ 85°C Tárolási hőmérséklet: -40°C ~ 85°C Micro SD 1.1/2.0 szabvány támogatása, Arduino FAT/FAT32 támogatás, Gyártó: OEM. Csomag tartalma 1x 8GB uSD/microSD kártya. 1x uSD/SD adapter #### USR-DR404 RS485 – WiFi/Ethernet DIN-sínes soros eszközszerver A USR-DR404 olyan RS485 – WiFi/Ethernet átalakító, amely akkor kerül képbe, amikor egy meglévő soros ipari eszközt nem USB-n vagy közvetlen RS485 kábelen, hanem IP hálózaton keresztül kell elérni. Tipikus helyzet, amikor egy mérő, adatgyűjtő, PLC-periféria vagy Modbus RTU eszköz a terepen marad, de az adatokat már helyi hálózaton, WiFi-n, Etherneten vagy távoli szerveren kell továbbítani. A készülék RS485 oldalon csatlakozik a soros eszközhöz, hálózati oldalon pedig TCP/UDP, HTTPD Client vagy Modbus TCP – Modbus RTU működésre állítható. Ez nem általános WiFi jelerősítő, hanem soros eszközszerver: a döntő kérdés az, hogy a soros protokollodhoz melyik hálózati mód illik. A USR-DR404 akkor hasznos, ha egy RS485 eszközt nem akarsz új vezérlőre cserélni, de szeretnéd hálózaton át olvasni vagy vezérelni. Az első korlátot a soros oldal és a hálózati oldal pontos illesztése adja: azonos baud rate, adatbit, stopbit, paritás, valamint jól megválasztott TCP/UDP szerep nélkül a kapcsolat fizikailag megvan, de az adat nem lesz értelmezhető. Egy RS485 terepi eszköz sokszor stabilan működik, csak a hozzáférés módja felett jár el az idő: hosszú kábel, helyi gép, kézi kiolvasás vagy nehezen kezelhető soros illesztés marad a rendszerben. A USR-DR404 ezt a pontot hidalja át: az RS485 kommunikációt IP hálózatra viszi, így a soros adat Etherneten vagy 2.4 GHz-es WiFi hálózaton továbbítható. A készülék AP, STA és AP+STA hálózati módban is használható. AP módban maga ad WiFi hozzáférési pontot, STA módban meglévő routerhez kapcsolódik, AP+STA módban pedig beállítást és hálózati kapcsolatot egyszerre is kiszolgálhat. Ethernet oldalon LAN/WAN, router és bridge jellegű felépítés is kialakítható, de ezt már a hálózati tervhez kell igazítani. Azaz az USR-DR404 egy DIN-sínes RS485 – WiFi/Ethernet soros eszközszerver, amely RS485 adatot továbbít TCP/IP hálózatra, és Modbus RTU – Modbus TCP átjáróként is beállítható. Működés és beépítés A soros oldalon az USR-DR404 RS485 A/B vezetékezéssel kapcsolódik a terepi eszközhöz. A hálózati oldalon használható WiFi kapcsolattal vagy RJ45 Ethernet porton keresztül. A készülék webes felületen vagy AT parancsokkal állítható, ezért beépítés előtt érdemes eldönteni, hogy helyi webes konfigurálást, soros AT beállítást vagy későbbi távoli módosítást szeretnél. Átlátszó adatátviteli módban a készülék nem értelmezi a soros adatot, csak továbbítja a soros és hálózati oldal között. Modbus módban Modbus TCP – Modbus RTU átalakítást végez, de Modbus ASCII-hoz nem ez a megfelelő irány. HTTPD Client módban GET, POST vagy PUT jellegű kérésekre állítható, ha a soros adatot HTTP-alapú szerver felé kell továbbítani. A tápellátás DC 5 – 36 V tartományból adható, sorkapcsos bekötéssel. A DIN-sínes kialakítás miatt vezérlőszekrényben, adatgyűjtő dobozban vagy gépészeti szekrényben rendezettebben szerelhető, mint egy paneles modul. Felhasználási példák RS485 Modbus RTU fogyasztásmérő adatainak továbbítása Modbus TCP rendszer felé. Hőmérséklet-, páratartalom- vagy talajszenzor adatainak WiFi hálózatra vitele. PLC-hez kapcsolódó RS485 periféria távoli lekérdezése TCP Client vagy TCP Server módban. Régebbi soros adatgyűjtő bekötése olyan helyen, ahol új Ethernet kábel húzása nehéz. Helyi karbantartói WiFi hozzáférés biztosítása AP módban terepi beállításhoz. RS485 buszon érkező adatok továbbítása HTTPD Client módban szerver felé. SCADA vagy felügyeleti szoftver összekötése Modbus TCP – RTU átjárón keresztül. Kompatibilitás és beüzemelés A USR-DR404 akkor illeszthető jól a rendszerbe, ha a soros eszköz RS485 kommunikációja ismert, és a hálózati oldal szerepe is előre tisztázott. Modbus RTU eszköznél külön előny, hogy Modbus TCP – RTU mód is választható. Saját protokollnál inkább az átlátszó TCP/UDP továbbítás a kiindulópont. Első beállításnál a készülék alapértelmezett IP címe 10.10.100.254, a gyári belépési név és jelszó admin/admin. A soros paramétereket mindig a terepi eszközhöz kell igazítani, nem a PC-n megszokott alapbeállításhoz. Mire figyelj? Mit okoz? Az RS485 A/B vezeték sorrendje egyezik? Felcserélve nincs értelmezhető adat, még akkor sem, ha a készülék hálózaton elérhető. A baud rate, paritás, adatbit és stopbit azonos? Eltérésnél torz vagy hiányos keretek jelennek meg. TCP Server vagy TCP Client szerep kell? Rossz szerepnél két végpont is kapcsolatot várhat, vagy mindkettő kapcsolódni próbál. Modbus RTU – TCP átjáró mód kell? Átlátszó módban a Modbus TCP kliens nem feltétlenül kap megfelelő RTU átalakítást. A WiFi hálózat 2.4 GHz-es? 5 GHz-only hálózatra a készülék nem illeszkedik. Fix IP vagy DHCP szükséges? Rossz címzésnél a felügyeleti szoftver nem találja meg az eszközt. AP+STA módban a STA oldal tényleg csatlakozik? Ha folyamatosan hálózatot keres, az AP oldali adatforgalmat is zavarhatja. Döntés előtt ellenőrizendő adatok A terepi eszköz RS485 kétvezetékes kapcsolaton kommunikál-e. A szükséges soros sebesség belefér-e a 300 – 230400 bps tartományba. A felügyeleti rendszer TCP, UDP, HTTPD Client vagy Modbus TCP oldalt vár-e. Egyetlen RS485 csatorna elegendő-e, vagy több független soros port kell. A telepítési helyen van-e stabil 2.4 GHz-es WiFi vagy inkább Ethernetet kell használni. A beépítési környezet hőmérséklete belefér-e a -40 – 85 Celsius fok tartományba. Kell-e helyi karbantartói hozzáférés AP módban, vagy csak meglévő hálózatra kapcsolódó STA mód lesz használva. A tényleges csomagtartalom és az antennacsatlakozó a raktári tételnél ellenőrzött-e: !!! Használati korlátok – mikor ne ezt válaszd? Ne ezt válaszd, ha RS232 vagy RS422 eszközt kell illeszteni külön RS485 átalakítás nélkül. Ne ezt válaszd, ha több egymástól független soros port kell egy készülékben. Ne ezt válaszd, ha a projekt csak 5 GHz-es WiFi hálózatot enged használni. Ne ezt válaszd, ha Modbus ASCII átalakításra van szükség. Ne ezt válaszd, ha a rendszerben galvanikusan különösen érzékeny RS485 oldal van, és a leválasztási adat kézi ellenőrzése nélkül nem engedhető a beépítés. Ne ezt válaszd, ha teljesen kész, előre felparaméterezett ipari gateway-t vársz helyszíni hálózati beállítás nélkül. Műhelymegfigyelés RS485 – hálózati átjáróknál a legtöbb hibakeresési idő nem a készülék “láthatóságán”, hanem a két oldal szerepének félreértésén megy el. Ha a webfelület elérhető, attól az RS485 kommunikáció még nincs kész. Először helyi RS485 teszttel érdemes ellenőrizni a mérőt vagy vezérlőt, utána állítani a soros paramétereket, és csak ezután kiválasztani a TCP/UDP vagy Modbus működési módot. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Terméktípus: RS485 – WiFi/Ethernet soros eszközszerver Típuskód: USR-DR404 Gyártó: USR IOT / PUSR Soros interfész: 1 x RS485 RS485 sebesség: 300 – 230400 bps Ethernet (LAN): 1 x RJ45, 10/100 Mbps (vezetékes) WiFi szabvány: 802.11b/g/n WiFi frekvencia: 2.4 GHz tartomány Hálózati módok: AP, STA, AP+STA Ethernet módok: LAN/WAN, router, bridge jellegű használat Biztonság: WPA-PSK, WPA2-PSK Titkosítás: TKIP/AES Adatátviteli módok: Transparent, serial command, HTTPD Client, Modbus TCP – Modbus RTU, AT command Hálózati protokollok: TCP, UDP, ARP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP Max. TCP kliens TCP Server módban: 24 Beállítás: Webfelület, AT parancs Alap IP: 10.10.100.254 Alap belépés: admin/admin Tápfeszültség: DC 5 – 36 V Üzemi hőmérséklet: -40 – 85 Celsius fok Tárolási hőmérséklet: -40 – 125 Celsius fok Méret: 109.66 x 28 x 64.71 mm Szerelés: DIN-sínes kialakítás Dokumentáció USR-DR404 hivatalos termékoldal PUSR USR-DR404 User Manual PUSR USR-DR404 Quick Start Guide PUSR STA Mode Test Manual for USR-DR404 PUSR User Manual (angol) – USR-DR404 Csomag 1x USR-DR404 RS485 – WiFi/Ethernet eszközszerver 1x WiFi antenna #### Ütközés-elkerülő infravörös szenzor modul (1 csatornás, állítható érzékenység) Ez a kompakt, 1 csatornás infravörös ütközés-elkerülő szenzor ideális megoldás robotikai és automatizálási projektekhez, ahol szükség van akadályok korai észlelésére és elkerülésére. Az egyszerű beépíthetőség és az állítható érzékenység lehetővé teszi, hogy a szenzor könnyen illeszkedjen különféle intelligens járművekhez, robotkarokhoz vagy egyéb autonóm eszközökhöz. A modul folyamatosan figyeli az előtte lévő teret, és az akadály érzékelésekor digitális jelet ad a vezérlőnek. Működési elv és technikai magyarázat A szenzor infravörös LED-et és fotodiódát használ az akadályok érzékelésére. A kibocsátott IR fény visszaverődésének intenzitása alapján állapítja meg, hogy van-e akadály a hatótávolságán belül. A működést egy analóg jelfeldolgozó áramkör támogatja, amely a jelet digitális kimenetté alakítja. Az érzékenység egy trimmer potméterrel állítható, így a modul alkalmazkodik a különböző fényviszonyokhoz és felhasználási környezetekhez. A kimeneti jel aktív alacsony (LOW), amikor akadályt érzékel. A csatlakoztatás szabványos 3 tűs (VCC, GND, OUT) kivezetéssel történik, kompatibilis Arduino, ESP8266, ESP32, Raspberry Pi és más mikrokontrollerekkel. Az akadálykerülő érzékelő egy távolsági küszöbre állítható, infravörös közelségérzékelő – jellemzően kerekes robotok számára. Az érzékelő érzékelési távolsága beállítható 2cm és 40cm közé – a potenciométer elforgatásával. Az üzemi feszültsége 3,3V-5V, ezért alkalmas különféle mikrokontrollerekhez, mint például Arduino, ESP32, Teensy, ESP8266, Raspberry Pi, stb. Erősen alkalmazkodik a környezeti megvilágításhoz, és meglehetősen pontos a környezeti változások érzékelésére. A működése egyszerű: a modulban van egy infravörös LED adó és egy vevőegység. A sugárzó LED bizonyos frekvencián infravörös fényimpulzusokat küld. Amikor a fény akadályba ütközik, az visszaverődik a vevő LED-jére. Az EN jumper lehetővé teszi a modul állandó aktiválását, így mindig érzékeli az akadályokat. Az érzékelő ki/bekapcsolása is lehetséges (levett jumper) – ekkor az EN kivezetésen a HIGH jel engedélyezi az érzékelőt, az LOW jel pedig letiltja azt. Az észlelési távolságot a bal potméter elforgatásával lehet beállítani, a maximális érzékelési távolság középállásban van. A jobb oldali potméter vezérli a sugárzó infravörös impulzus frekvenciáját : forgassa el teljesen az óramutató járásával megegyező irányba – ezzel állítható be a megfelelő frekvencia. Felhasználási lehetőségek Robotautók és intelligens járművek akadályérzékelése és ütközés elkerülése. Automata ajtók közelítésérzékelése. Interaktív installációk vezérlése mozgás vagy közelítés alapján. Maker projektek – prototípus fejlesztés, tanuló robotok, oktatási kísérletek. Teljesen kompatibilis az ismert mikrokontroller platformokkal (Arduino, ESP, Raspberry Pi). Műszaki jellemzők Tápfeszültség: 3,3–5 V DC Kimenet típusa: Digitális (aktív alacsony) Érzékelési távolság: 2–40 cm (állítható) Kapcsolat: 4 vezetékes interfész (-/+/S/EN) Kimeneti jel TTL szint (alacsony szint, ha akadályérzékelő, magas, ha nincs akadály) Érzékelési szög: 35°, Rögzítés: Előfúrt furatokkal Méret: 16mm × 40mm, Áramfelvétel:  <20 mA működés közben Dokumentáció Robotautó építési példa [Instructables] Csatlakozó 1 – Vcc, 2 – GND, 3 – Digitális kimenet, 4 – EN bemenet. Csomag 1x ütközés/közelítés szenzorpanel. #### UV fényű LED-szalag (1m, fekete, 60LED/m, 5050, IP30, 12V) Az 5050 LED szalag 12V-ról üzemel. Különlegessége az UV fény kibocsátás (angol: black light). Alapesetben sterilizálásra használható, de optikai megvilágításra UV-aktív festékkel/textilekkel/filcekkel különleges hatás érhető el. Az UV fény 395…405 nm hullámhosszú – emberre, állatra nem ártalmas. Jellemző Szuper fényes 5050 SMD UV LED, Nagy fényintenzitás és megbízhatóságú Rugalmas, vágható LED szalag, Öntapadó hátlap – kétoldalas ragasztószalaggal szerelt, Különleges karbantartást nem igényel, egyszerű telepíthetőségű, A szalag 3 LED-enként vágható, Rugalmassága miatt kanyarokban való íveléshez is alkalmas, Ultra fényes, de alacsony hőmérsékleten is működőképes. Paraméterek Bemeneti tápfeszültség: DC12V Hullámhossz: 395-405 nm Hosszú élettartam: 50 000+ óra Védelmi besorolás: IP30 PCB szín: fekete, Szabályozható: Igen (dimmerszabályzó szükséges) Vágható: Igen (három LED-enként vágható) Megvilágítási szög: 120° Betekintési szög: beépítési helyzet szerint állítható Üzemi hőmérséklet: -20° és 50° között Teljesítmény: 60 LED/m = 2W/m. Csatlakozás piros: 12V, fekete: Rendszerföld. Csomag 1x 1m UV LED-szalag / 60LED/m / 12V #### Vágótárcsa készlet (Dremel, Proxxon) A vágótárcsa készlet precíziós vágási feladatokhoz készült, és kompatibilis a legtöbb mini fúrógéppel, például Dremel vagy Proxxon eszközökkel. A készlet különböző típusú vágótárcsákat és befogókat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik különféle anyagok, mint fa, műanyag, üvegszál, alumínium, réz, acél és kerámia megmunkálását. Főbb jellemzők Gyémántbevonatú vágótárcsák: Hosszú élettartamot és kiváló vágási pontosságot biztosítanak kemény anyagok, például kerámia és üveg esetében. Gyanta vágótárcsák: Ideálisak fa, műanyag és puha fémek vágásához. HSS (gyorsacél) mini körfűrészlapok: Precíz vágást tesznek lehetővé fa és puha fémek esetében. Befogótüskék: Szabványos 3,2 mm-es szárral rendelkeznek, biztosítva a gyors szerszámcserét és stabil rögzítést. Tartalom Gyémánt vágótárcsák: Kemény anyagok, például kerámia és üveg vágásához. HSS mini körfűrészlapok: Fa és puha fémek precíz vágásához. Gyanta vágótárcsák: Fa, műanyag és puha fémek vágására alkalmasak. Befogótüskék: A tárcsák rögzítéséhez és a szerszámok közötti gyors váltáshoz. Alkalmazási területek Modellépítés és finommechanikai munkák. Ékszerkészítés, órásipari és precíziós javítási munkák. Fa- és fémmegmunkálás, üvegszál és műanyag vágás. Otthoni és műhelybeli barkácsolási feladatok. Műszaki adatok Tárcsaátmérők: A standard vágótárcsák általában 22 mm átmérőjűek A fa megmunkálási illetve a fémekhez az ábrán megadottak. Tüske átmérő: 3,2 mm (szabványos mini fúrógép méret). Maximális fordulatszám: A tárcsa típusától függően 20 000–35 000 fordulat/perc. Anyagok: Gyémántbevonat, HSS acél, gyanta és acél szár. Miért érdemes ezt választani Univerzális használat: Egy készlet mindenhez, legyen szó fára, fémre vagy műanyagra történő vágásról. Mini szerszám kompatibilitás: Bármely szabványos multiszerszámmal használható. Kompakt tárolás: Rendezett csomagolás, könnyű hozzáférés és szállítás. Megbízható vágási teljesítmény: Pontos, tiszta vágások minimális anyagveszteséggel. Csomag 6x körfűrész-tárcsa, 10x fém/üveg vágótárcsa, 20x általános vágótárcsa, 6x a vágótárcsákhoz 2x-2x-2x típusú befogótüske. #### Végállás kapcsoló/mikrokapcsoló modul Végállás kapcsoló mikrokapcsoló modul – visszajelző LED-del és felhúzó-ellenállással. Jellemzők Kapcsoló anyaga: Ház és borítás: polietilén, Kivezetés: sárgaréz. Csatlakozás: 3 pin – szitázva a lapon Csatlakozás/Pin táv: 2.54mm / 1″ Terhelhetőség: max. 100mA, Feszültség: max. 12V, Zárt kontaktellenállás: <100 mOhm (tip: 30 mOhm), Nyitott kontaktellenállás: >10 Mohm, Felhúzóellenállás: 10k Működési/mérési hőmérséklet-tartomány: -10 .. 110°C Jelölés/rövidítés: YL-99 Csomag 1x kapcsolómodul. #### Végállás kapcsoló/mikrokapcsoló modul (90 fokos, piros) Végállás kapcsoló mikrokapcsoló modul – visszajelző LED-del és felhúzó-ellenállással. 70 cm bekötőkábellel. Ideális 3D nyomtató, CNC vágálláskapcsolónak. Jellemzők Kapcsoló anyaga: Ház és borítás: polietilén, Kivezetés: sárgaréz. Csatlakozás: 3 pin – szitázva a lapon Csatlakozás/Pin táv: 2.54mm / 1″ Terhelhetőség: max. 100mA, Feszültség: max. 12V, Zárt kontaktellenállás: <100 mOhm (tip: 30 mOhm), Nyitott kontaktellenállás: >10 Mohm, Felhúzó-ellenállás: 10k Működési/mérési hőmérséklet-tartomány: -10 .. 110°C Csomag 1x kapcsolómodul, 1x csatlakozókábel (~70cm) #### VEML6040 I2C RGBW színmérő modul (IIC) A VEML6040 I2C RGBW színmérő modul egy nagy pontosságú, négysávos (R–G–B–W) fényérzékelő, amely lehetővé teszi a környezeti fény spektrális összetevőinek digitális mérését. A modul nem tartalmaz beépített LED-et, így kizárólag a külső megvilágításból származó fényt érzékeli – ez különösen alkalmassá teszi természetes vagy szabályozott fényforrások vizsgálatára. Az eszköz Arduino, ESP8266/ESP32, Raspberry Pi és egyéb mikrokontrollerekhez egyszerűen illeszthető I²C interfészen keresztül. Ideális választás minden olyan projektbe, ahol a színhőmérséklet, színösszetétel vagy fényerő pontos meghatározása szükséges. Működési elv és technikai magyarázat A VEML6040 érzékelő a Vishay Filtron™ technológiát alkalmazza, amely spektrálisan az emberi szem érzékenységi görbéjéhez közelít. A modulon négy független fotodióda méri a vörös, zöld, kék és fehér fénykomponenseket, és 16 bites digitális értékeket szolgáltat az I²C buszon. Az érzékelő működési módjai között szerepel az automatikus mérési ciklus és az energiatakarékos „shutdown” üzemmód is. A különböző integrációs idők (40 ms–1280 ms között) lehetővé teszik, hogy gyenge vagy erős fényviszonyok között is stabil, lineáris adatokat kapjunk. A szenzor nem rendelkezik saját megvilágítással, ezért a mért értékeket a környezeti fény jelentősen befolyásolja. Precíz méréshez minden esetben kalibráció javasolt, különösen, ha a cél a valódi színhőmérséklet (CCT) vagy XYZ színtér meghatározása. Felhasználási lehetőségek (inspiráció) Automatikus fehéregyensúly-szabályozás kamerarendszerekben. Környezeti fény kompenzáció kijelzők és LED-es világítás vezérléséhez. Laboratóriumi és oktatási kísérletek: spektrális vizsgálatok, különböző fényforrások összehasonlítása. Művészeti és interaktív installációk: színes felületek, tárgyak színazonosítása. Okos otthon rendszerek: fényviszonyok figyelése, adaptív világítás. A modul teljes mértékben kompatibilis az Arduino- és ESP-könyvtárakkal (pl. Adafruit_VEML6040, CROZONE_VEML6040). Kipróbáltan működik Arduino UNO, ESP8266, ESP32 és Raspberry Pi rendszerekkel. A szenzor ipari minőségű Vishay gyártmány, beépített hőmérsékleti kompenzációval és lineáris spektrális karakterisztikával. A pontos színméréshez a gyártó ajánlása szerint három különböző referenciafény (pl. 2700 K, 4000 K, 6500 K) mérése javasolt, melyekből korrekciós mátrix képezhető. Ezzel a VEML6040 mérései a valódi színtérkoordinátákhoz igazíthatók. Alapadatok Tápfeszültség: 2,5 – 3,6 V DC Interfész: I²C (SMBus-kompatibilis) I²C cím: 0x10 (7 bit) Felbontás: 16 bit/csatorna Csatornák: R – G – B – W (vörös, zöld, kék, fehér) Integrációs idő: választható 40 ms – 1280 ms Áramfelvétel aktív módban: ≈ 200 µA Áramfelvétel kikapcsolt állapotban: ≈ 0,8 µA Érzékenység: ~0,0056 lux/LSB Mérési tartomány: 0 – 100 000 lux (elméleti) Spektrális érzékenység: R ≈ 645 nm, G ≈ 575 nm, B ≈ 460 nm Üzemi hőmérséklet: –40 °C … +85 °C Kompatibilitás: Arduino, ESP8266/ESP32, Raspberry Pi Megvilágító LED: nincs a modulon – külső fény szükséges! Kalibráció: ajánlott referencia-fényforrásokkal Dokumentumok VEML6040 adatlap és részletes műszaki dokumentáció [Vishay] VEML6040 Arduino library [TavIR] VEML6040 adatlap [TavIR] Csatlakozó Szitázva az áramköri lapon. 1 – Vin, 2 – GND, 3 – SCL, 4 – SCA. Csomag 1x GY-VEML6040 RGBW érzékelő modul 1x tűs csatlakozó #### VEML6040 RGB precíziós színmérő (IIC) A VEML6040 egy kompakt, I²C‑n keresztül kommunikáló RGBW (piros, zöld, kék és fehér) színérzékelő modul. Beépített fotodiódáival, jelerősítőivel és feldolgozó áramköreivel lehetővé teszi a környezeti fény pontos érzékelését, színspektrumát és fényerősségét egyaránt. Fő előnyei közé tartozik az emberi szem spektrumválaszához közeli érzékenység („Filtron™” technológia), a fluoreszcens fény villogása elleni védelem, valamint a nagy, 16‑bites felbontás. Ideális választás pontos színméréshez LED‑es világítás, kijelzők, vagy mérőeszközök esetében. A VEML6040 egyetlen CMOS‑csíkon integrálja az RGBW fotodiódákat, erősítőket és digitális jelfeldolgozást. A Filtron™ technológia révén spektrálisan közel áll az emberi szem válaszához, így megbízható színérzékelést nyújt különböző fényforrások mellett. Jellegzetessége a fluoreszcens fény villogása elleni védelem is. Az eszköz 16‑bites felbontású kiolvasást biztosít minden színcsatornára, és több lux‑tartomány szabadon választható I²C regiszterek segítségével. Működési feszültsége 2,5 V–3,6 V, hőmérséklet‑kompenzált működését –40 °C‑tól +85 °C‑ig garantálja. A VEML6040 egy kicsi, alacsony fogyasztású, színérzékelő, amely fotódiódákat, erősítőket és analóg / digitális áramköröket egyetlen CMOS chipben tartalmaz. Pontos mérést ad a piros, zöld, kék és fehér fényre és az információt egy könnyen használható I2C interfészen keresztül lehet elérni. A modul spektrális hőmérséklet-kompenzációval rendelkezik. Az érzékelő tápfeszültsége 3,3..5V V és példakóddal azonnal életre kelthető Arduino környezetben. Tökéletes a látható spektroszkópiával és színérzékeléssel járó robotikai és automatizálási alkalmazásokhoz. A jelek feldolgozása már a modulban megtörténik, így mikrokontrollerhez nagyon egyszerűen illeszthető. Tippek LED háttérvilágítás dinamikus beállítása, hogy kellemes fényerőt és színhőmérsékletet biztosítsunk. Maker projektek – például színszűrő beállítása, színes tárgyak azonosítása. Mobil eszközök, táblagépek automatikus fényerő‑optimalizálása a környezethez igazítva. Színellenőrzés, minőségbiztosítás: gyártósoroknál objektumok vagy festékek RGB profiljának ellenőrzése. Okosotthon alkalmazások, árnyékolók vagy világítás a fényviszonyok függvényében történő automatikus szabályozása. Műszaki adatok Tápfeszültség (modul): 2,5 V – 5,5 V I²C busz feszültség (modul): Tápfeszültséggel megegyező Felbontás: 16 bit/channel (R, G, B, W) Maximális lux-tartomány (választható): ~515–16 496 lux Érzékenység: akár 0,0056 lux/step Csomagolás: 4-pines OPLGA (2,0 × 1,25 × 1,0 mm) Hőmérséklet-kompenzáció: –40 °C – +85 °C Frekvencia: I²C-kompatibilis, Standard/Fast (100-400 kHz) Spektrális érzékenység: csatornák ~650 nm (R), ~550 nm (G), ~450 nm (B) ± sávszélesség (±35/±35/±40 nm) Flicker Immunity: fluoreszcens fény villogás elleni védelem Filtron™ technológia: emberi szem spektrális válaszmodellezése Érzékelőchip: VEML6040 (Vishay), Érzékelőchip: 3.3V, Kimeneti jelszint: Illesztett TWI/IIC, Válaszidő: 50ms…270ms, Működési hőmérséklet-tartomány: -20℃-85℃ Érzékelő Dokumentumok VEML6040 adatlap és részletes műszaki dokumentáció [Vishay] VEML6040 Arduino library [TavIR] VEML6040 adatlap [TavIR] Csatlakozó 1 – Vin, 2 – GND, 3 – SCL, 4 – SCA. Csomag 1x GY-VEML6040 RGBW érzékelő modul 1x egyenes tűs csatlakozó #### VEML6070 UVA/UVB sugárzásmérő (IIC) A VEML6070 UV sugárzás mérő a 355nm jellemzőjű UV fényt méri (UVA tartomány), a látható illetve infravörös tartományban nem lát. A modul digitális kimenettel rendelkezik, zavarérzékenysége így minimális. A jelek feldolgozása már a modulban megtörténik, így mikrokontrollerhez nagyon egyszerűen illeszthető. Érzékelő Érzékelőchip: VEML6070 (Vishay), Modul tápfeszültség: 3.3..5V, Kimeneti jelszint: Vin illesztett, TWI/IIC, Áramfelvétel: <1mA, Érzékelési hullámhossz: ~365nm UV(A)  [320….410nm] Válaszidő: 50ms…270ms, Működési hőmérséklet-tartomány: -20℃-85℃ Méret: 14.0mm x 13.0mm x 3.0mm. Csatlakozó 1 – Vin, 2 – GND, 3 – SCL, 4 – SCA. Csomag 1x GY-VEML6070 UV Index / érzékelő modul 1x egyenes tűs csatlakozó Dokumentáció VEML6070 adatlap VEML6070 Arduino libarry és mintakód #### Ventillátor modul (Fan; L9110) [3V3…12V] A ventillátor modul egyszerű motoros meghajtás szimulációjához, modell kijelzésre szolgál. A meghajtás a rendszer tápfeszültségéről történhet, mivel a kis áramfelvétel nem zavarja be a rendszer táplálását. Az irányváltás, sebességállítás két kivezetést igényel. Támogatott programnyelvek C (WinAVR, AVR-Studio), Arduino-00xx és Arduino-1.x, Bascom-AVR, MicroPascal, stb. Paraméterek Tápfeszültség: 3.3….12V, Maximális áramfelvétel: 200mA, Vezérlés: L/H logika, Vezérlőchip: L9110 Dokumentáció Mintakód, kapcsolási rajz, vezérlés Csomag 1x ventillátor modul. Meghajtó lap, veltillátorlapát #### Vibramotor/vibrációs modul A vibrációs (vibramotoros) szenzor a klasszikus visszajelzést testesíti meg. Modelleknél és játékoknál a visszacsatolást segíti, amikor hanghatás vagy fényhatás nem megvalósítható. A vibramotor egy kiegyensúlyozatlan villamos motor, mely rezgést kelt (lsd: telefon rezgő üzemmód). Szenzorjellemzők Model azonosító: Vibration Motor module, Rezgés: vibramotor, Kialakítás: szenzormodul (Arduino), Szín: fekete PCB, Áramfelvétel: max. 50mA (aktív), max 0.1mA (inaktív), Feszültség: max. 5V, Vezérlés: logikai H szint (>1,3V), Működési hőmérséklet-tartomány: -10 .. 105°C, Terhelő-ellenállás (aktív H szint): 10k Méret: ~21×28 mm Csatlakozó S – Szenzor bemenet (H/L), + – Vcc (3.3..5V), – – GND. Csomag 1x vibráció modul / vibramotor modul. #### Villogó/világító fenyőfa dísz (KIT) [XXI.] Ez az innovatív 3D LED karácsonyfa készlet a tökéletes választás mindazoknak, akik egyedi, kézzel összeszerelt dekorációval szeretnék ünnepi hangulatukat feldobni. A 16 LED-ből álló áramkör négy csoportban villog, különböző frekvenciákon, megteremtve egy varázslatos, dinamikus hatást. Kompakt méretének és könnyű összeszerelhetőségének köszönhetően ideális kezdők és haladó elektronikai rajongók számára is. A 3D LED Villogó Karácsonyfa DIY Készlet nem csupán látványos dekoráció, hanem tökéletes ajándék ötlet is, amely szórakoztató tanulási lehetőséget kínál. Az elektronikai alapismeretek fejlesztésére és kreatív kihívásokra egyaránt alkalmas. Ideális választás iskolai projektekhez, ajándékozáshoz, vagy akár saját otthoni ünnepi dekoráció elkészítéséhez. Az összeszereléshez forrasztópáka, ón szükséges! Főbb jellemzők 16 darab LED (piros és zöld), Kompakt és masszív áramköri lap: 1,6 mm vastag, hosszú élettartamú PCB, DC 9V-os elem (tápellátás) – a csomagnak NEM része! Műszaki adatok Tápfeszültség: DC 9V Áramfelvétel: 70-100mA Működési hőmérséklet: -40°C ~ 85°C Páratartalom: 0% ~ 95% RH Teljes méret (összeszerelt): ~110 x 80 x 35 mm Alkalmazási terület Elektronikai projektek Forrasztási készségek gyakorlása DIY hobbiépítés Iskolai tanulók számára oktatási célra Ünnepi dekoráció és ajándékozás Összeszerelési tippek A készlet DIY csomag, a felhasználónak kell összeszerelnie. Az alkatrészek polaritására különös figyelmet kell fordítani. Minden LED-et a megadott szabályok szerint kell elhelyezni a tökéletes működés érdekében. Az áramköri lapon a beültetés polaritáshelyesen szitázva van! Dokumentáció Szitázva az áramköri lapon. Csomag tartalma Komplett LED karácsonyfa DIY készlet (piros és zöld LED-ekkel). #### Villogó/világító fenyőfa KIT [XXII.] A fenyőfa KIT 16 db LED-ből (fénykibocsátó diódából) áll, melyek négy csoportra vannak osztva – mindegyik csoportnak más-más villogási frekvenciája van. ha egyszerre villog a négy csoport, akkor úgy néz ki ez az elem, mint egy kis karácsonyfa. Az áramkör lelke az ún. tranzisztoros astabil multivibrátor kapcsolás. A készlet a számláló tanulásához, a forrasztási technika gyakorlásához , fényvezérléshez nagyon praktikus. Az összeépítés után azonnal üzemkész. A csomag összeállításához forrasztópáka, ón, stb szükséges! A készlet a tápellátáshoz USB kábelt tartalmaz (fixen beforrasztandó)! Jellemző Feszültségellátás: Külső tápforrásról vagy adapterről vagy elemről vagy USB-ről (max. 6V) Készlet: KIT (összeforrasztást igényel) Nehézség: egyszerű Összeállítási idő: 25-30 perc Dokumentáció Szitázva az áramköri lapon. Csomag 1x komplett fenyőfa KIT #### Villogó/világító fenyőfa KIT [XXX.] – 3D LED karácsonyfa forrasztókészlet Ez a 3D karácsonyfa LED KIT egy háromdimenziós, piros‑zöld‑sárga LED-ekkel szerelt DIY forrasztókészlet, amely ünnepi hangulatot varázsol akár otthoni asztalra, akár bemutató dekorációként. A készlet magában foglal egy moduláris villogó áramkört, amely színcsoportonként külön frekvencián világít, így látványos, dinamikus fényhatást kínál. Ideális választás kezdő és haladó hobbiépítőknek, akik szeretnének egyedi elektronikát készíteni. Működési elv és technikai magyarázat A KIT három különálló PCB‑ből áll: CTR‑30A, CTR‑30B és CTR‑30C típusú lapok, melyeken összesen 36–37 LED villog egymástól függetlenül, fázisban váltakozva. A villogást RC-­oszcillátorok (ellenállás és kondenzátor lánc) generálják, S9014 tranzisztorok vezérlik a LED‑csoportokat, így látszólag véletlenszerű, mégis szinkronizált fényjáték jön létre. A zöld LED‑ekhez alacsonyabb ellenállást (pl. 330 Ω) használ a gyártó, hogy ellensúlyozza a zöld szín általában gyengébb fényerejét. A PCB 1,6 mm vastag, tartós és a komponenselrendezés jól olvasható. A tápellátás DC 4,5–5 V (USB vagy AA elem) szükséges – részletek a FAQ-ban találhatók. Felhasználási lehetőség Iskolai vagy hobbi elektronikai projektek, ahol a forrasztás és áramköri elrendezés tanulható akár ajándék céljából Ünnepi dekoráció: egyedi karácsonyfa asztalra, polcra, kirakatba Maker‑projektek: fesztiválokra, nyílt napokra, elektronikai bemutatókhoz Interaktív fényjátékhoz: CNC modell díszítéseként, USB‑táplálással mobil dekorációként Készlet: KIT (összeforrasztást igényel) Nehézség: egyszerű-közepes Összeállítási idő: 25-30 perc Műszaki jellemzők Tápfeszültség: DC 4,5–5 V (AA ×3 vagy USB) MiniUSB csatlakozóval épített a NyÁK! Áramfelvétel: kb. 60–100 mA összesen LED-ek száma: 36–37 db (piros, zöld, sárga váltakozó csoportokban) PCB vastagság: 1,6 mm Méret (összeszerelve): kb. 60 × 136 × 60 mm Tranzisztor: S9014 (félvezető típus TO‑92) ×3 db Kondenzátorok: 47 µF / 16 V ×3 Ellenállások: 330 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ, 10 kΩ fémréteg típusúak Dokumentáció Szerelési útmutató és műszaki részletek [ICStation] Hackaday projekt dokumentáció: áramkör elv és RC oszcillátor elmagyarázása [Hackaday] Szitázva az áramköri lapon. Csomag 1x komplett fenyőfa KIT 1x dokumentáció #### Vonalkövető digit-szenzor (1 csatorna, DIGIT, 180fok, fix) A robotikai feladatok egyik egyszerű megvalósítása a vonalkövető szenzor. Ebben az esetben infravörös fény visszaverődés/elnyelődés alapján történik meg az érzékelés. A szenzor fix billenésű komparátort tartalmaz. Az érzékenysége: 1-2 cm. (Egyéb név: KY033; KY-033) Működési paraméterek Rendszerfeszültség: DC 3.3V-5V Áramfelvétel: 20mA. Működési hőmérséklet-tartomány: -25…+75 ℃, Rögzítés: M3 furaton át Érzékelési távolság: 10mm (max 25mm) [A rövidebb érzékelési táv stabilabb, zavar/zajmentesebb kimeneti jelet ad], Komparálási szint: fix, Érzékelő: TCRT5000 tip, Jelformáló: HC14, Méret: 34mm × 10mm × 10mm, Kimeneti csatlakozó: 3x tüskesor (2,54mm), Kimeneti jelszint: TTL jelszint (5V) / LVTTL (3V3) Csatlakozó 1 – GND, 2 – Vcc, 3 – Digitális kimenet. Alkalmazási minta Intelligens vonalkövető jármű építhető. De a vonal jelezhet ütközés előjelzést is eltévedt járműnek. De akár egy adott világos / sötét terület bejárásának a határa is kijelölhető. Csomag 1x vonalkövető szenzorpanel. #### Vonalkövető digit-szenzor (1 csatorna, DIGIT) A Vonalkövető digit-szenzor (1 csatorna, DIGIT) egyszerű robotikai feladatokhoz való infravörös visszaverődéses érzékelőpanel. Akkor hasznos, amikor a vezérlőnek nem a fényerő pontos értékére van szüksége, hanem arra, hogy a szenzor alatt világos vagy sötét felület van-e. Tipikus terepe a fekete vonalat követő robot, a pályaszél felismerése, vagy egy egyszerű optikai határjelzés. A Vonalkövető digit-szenzor (1 csatorna, DIGIT) TCRT5000 típusú érzékelőt és LM393 jelformálót használ. A kimenet digitális, ezért Arduino, AVR, ESP32, Raspberry Pi Pico, STM32 vagy más mikrokontroller digitális bemenetére köthető, ha a vezérlő bemeneti jelszintje illeszkedik a választott tápfeszültséghez. A 3 tűs csatlakozás miatt a bekötés gyorsan áttekinthető: GND, tápfeszültség és digitális jel. A döntésnél az első korlát az, hogy ez egy 1 csatornás érzékelő. Egyetlen ponton látja a felületet, ezért egyszerű vonalérzékeléshez, határfigyeléshez vagy kétállapotú jelzéshez jó. Ha a robotnak a vonal pozícióját is követnie kell balra-jobbra korrigálva, akkor több érzékelőponttal dolgozó 4, 5 vagy többcsatornás modult érdemes választani. Helye a robotikai rendszerben A Vonalkövető digit-szenzor (1 csatorna, DIGIT) a robot aljára vagy a vizsgált felület fölé kerül. Az infravörös adó fényt bocsát a felületre, a vevő pedig a visszaverődő fény alapján érzékel. Világos felületnél több fény tér vissza, sötét vagy fekete felületnél kevesebb. A jelformáló ezt a különbséget digitális kimenetté alakítja. Ez a panel akkor illik a rendszerbe, ha a vezérlőprogramban elég egy LOW vagy HIGH állapotot kezelni. Oktatási robotnál, egyszerű pályakövető autónál, optikai véghelyzet-jelzésnél és fekete-fehér jelölés felismerésénél ez gyakran tisztább megoldás, mint analóg értékek szűrése. Azaz a Vonalkövető digit-szenzor (1 csatorna, DIGIT) egy TCRT5000 alapú, LM393 jelformálós, 3 tűs digitális infravörös szenzor fekete-fehér felületek, vonalak és optikai határok felismerésére. Működés és beépítés A panelt úgy kell rögzíteni, hogy az érzékelő a vizsgált felületre nézzen. A megadott jellemző érzékelési távolság 10 mm, a megadott felső határ 25 mm. A gyakorlatban a rövidebb távolság stabilabb jelet ad, mert kisebb lesz a környezeti fény, a felületi szórás és a mechanikai billegés hatása. A 3 tűs csatlakozás kiosztása: 1 – GND 2 – Vcc 3 – digitális kimenet A kimeneti jelet célszerű először tesztprogrammal vagy soros monitoros kiírással ellenőrizni. Nem érdemes az első próbán rögtön motorvezérlést indítani, mert a fekete és fehér felülethez tartozó logikai állapot, a szenzor magassága és a pálya anyaga együtt határozza meg a működést. Mire figyelj? Mit okoz? Megvan a közös GND a szenzor és a vezérlő között? Közös referencia nélkül a digitális bemenet bizonytalan állapotokat vehet fel. A választott tápfeszültség illeszkedik a vezérlő bemenetéhez? Túl magas jelszint 3,3 V-os bemenetnél károsíthatja a mikrokontrollert. 10 mm körüli távolságban fut a panel a pálya felett? Nagyobb távolságnál romolhat a fekete-fehér különbség felismerése. Matt, kontrasztos felületen történik a próba? Fényes, tükröződő vagy mintás felület téves kapcsolást okozhat. Ismert a fekete és fehér felülethez tartozó kimeneti állapot? A programban felcserélődhet a vonal és háttér értelmezése. Rögzített a szenzor magassága? Billegő robotváznál a jel menet közben szakadozhat. Felhasználási példák Egyszerű, egyvonalas robotautó fekete pályacsík követéséhez. Pályaszél vagy tiltott zóna felismeréséhez világos-sötét határral. Oktatási Arduino robot első vonalkövető feladatához. Optikai jelölés érzékeléséhez futószalag-szerű modellben. Kerék vagy tárcsa világos-sötét mintájának egyszerű impulzusos figyeléséhez. Mini sumo vagy akadálykerülő robot pályaelhagyásának jelzéséhez. Mikrokontrolleres bemeneti gyakorlatokhoz, ahol digitális szenzorállapotot kell olvasni. Kompatibilitás és első próba A Vonalkövető digit-szenzor (1 csatorna, DIGIT) 3,3-12 V DC tápfeszültséggel szerepel, a kimenete TTL/LVTTL jelként használható. Arduino UNO, Nano, Mega, ESP32, Raspberry Pi Pico, STM32 és micro:bit környezetben is beilleszthető, de a bemeneti feszültségtűrést mindig a konkrét vezérlőpanel oldaláról kell nézni. 3,3 V-os vezérlőnél biztonságosabb a szenzort is 3,3 V-ról próbálni, ha a rendszer így stabilan érzékel. 5 V-os Arduino panelnél a 5 V-os tápellátás és a digitális bemenet kezelése általában kézenfekvőbb. 12 V-os táp esetén a kimeneti jelszint illesztése és a vezérlő bemeneti védelme külön ellenőrzést kér. Mire figyelj? Mit okoz? 3,3 V-os vezérlőhöz 3,3 V-tal táplálod a modult? Csökkenti a bemeneti túlfeszültség kockázatát. 5 V-os Arduino bemenetet használsz? A digitális jel olvasása egyszerűbb, de a logikai állapotot így is mérni kell. 12 V-os rendszerben közvetlenül mikrokontrollerre vinnéd a jelet? Illesztés nélkül hibát vagy bemeneti károsodást okozhat. Kell analóg fényerőérték? Ehhez nem ez a DIGIT változat való. Több ponton kell a vonal pozícióját mérni? Egycsatornás modullal csak jelenlétet vagy határt lehet egyszerűen érzékelni. Döntés előtt ellenőrizendő adatok Elég-e egyetlen érzékelési pont, vagy a robotnak több szenzor alapján kell kormányoznia. Digitális 0/1 jel kell-e, vagy szükség van analóg visszavertfény-értékre. A vezérlőpanel 3,3 V-os vagy 5 V-os logikai bemenetet használ. A szenzor mechanikailag tartható-e 10 mm körüli távolságban. A pálya anyaga matt és kontrasztos-e, vagy fényes, átlátszó, színes, mintás felületet kell figyelni. A kábel és a csatlakozó helye nem fog-e beleérni a robot futóművébe. A komparátor beállítási módja ennél a konkrét panelnél: !!! Használati korlátok és mikor ne ezt válaszd Ne ezt válaszd, ha a robotnak pontosan tudnia kell, hogy a vonal balra vagy jobbra tér el. Ehhez többcsatornás vonalkövető modul kell. Ne ezt válaszd, ha a programban analóg fényerőértékből akarsz saját küszöböt számolni. Ehhez analóg kimenetes változatot keress. Ne ezt válaszd, ha a felület nagyon fényes, tükröződő vagy erősen mintás, mert a visszaverődés nem csak a fekete-fehér különbségtől függ. Ne ezt válaszd kültéri, változó napfényes környezetbe külön teszt nélkül, mert a környezeti infravörös fény befolyásolhatja az érzékelést. Ne ezt válaszd ipari biztonsági érzékelőnek. Ez oktatási, robotikai és kísérleti modul, nem gépbiztonsági komponens. Ne ezt válaszd, ha a szenzor és a felület távolsága nem tartható rövid és állandó értéken. Műhelymegfigyelés A vonalkövető robot hibáinak nagy része nem a programban kezdődik, hanem a mechanikánál. Ha a panel túl magasan van, ferdén néz a pályára, vagy a robot eleje gyorsításkor lebillen, akkor a kimenet látszólag véletlenszerűen vált. A legelső próba legyen lassú, motor nélkül végzett kézi mozgatás: a szenzort húzd át fekete és fehér felület felett, és csak akkor érdemes motorvezérlést írni, ha a digitális állapot ismételhetően vált. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Érzékelési elv: Infravörös visszaverődés és elnyelődés Érzékelőelem: TCRT5000 típus Jelformáló: LM393 Tápfeszültség: DC 3,3-12 V Áramfelvétel: 20 mA Működési hőmérséklet: -25…+75 °C Érzékelési távolság: 10 mm, max. 25 mm Komparálási szint: Beállítható Visszajelzés: LED visszajelzés Kimenet: Digitális Kimeneti jelszint: TTL 5 V / LVTTL 3,3 V / L-H Csatlakozó: 3 tűs tüskesor, 2,54 mm Pin 1: GND Pin 2: Vcc Pin 3: Digitális kimenet Rögzítés: M3 furaton át Méret: 34 x 10 x 10 mm Tömeg: 0,003 kg Csatlakozó 1 – GND, 2 – Vcc, 3 – Digitális kimenet. Csomag 1 db Vonalkövető digit-szenzor (1 csatorna, DIGIT) szenzorpanel #### Vonalkövető robotautó (D2-1) Az “építsd magad” intelligens vonalkövető robot autóskészlet egy egyszerű kedvcsináló elektronikai játék. Az alapvetése, hogy a kezdők és az elektronika iránt rajongók megismerjék az alapvető ismereteket a forrasztásról, az alapvető alkatrészekről. Az intelligens vezérlés a vörös fény és fényérzékelés különbségére építve képes a fekete/fényelnyelő vonal követésére – miközben a műveleti erősítő alapvető működése mellett a tranzisztoros kapcsolást és a villanymotoros hajtást meg lehet ismerni. A vörös fény érzékelése látványos, míg a motorvezérlés visszajelzése a könnyű irányíthatóságot, beállítást segíti. Az áramkör észleli a fotoellenállás változását a visszaverődési felület tükrében – azaz, hogy az autó a fehér területen van-e vagy sem – és automatikusan szabályozza a menetirányát. Nem szükséges programozás, és az összes forrasztás kezdőbarát – így tökéletes a kezdő elektronikus rajongók számára. Könnyen elkészíthető, a szitázott lapra az ellenállások és egyéb alkatrészek könnyen beültethetőek. A szerelése illetve az építése nagyon egyszerű. Fontos! A készlethez forrasztópáka mindenképp szükséges, a készlet építési egységcsomag! Multiméter javasolt az ellenállások méréséhez, esetleges alapvető ellenőrzésekhez. A 2 db AA elem nem a csomag része! Szolgáltatások Központi vezérlés: LM393 műveleti erősítő, Motorvezérlés: 2x DC motorvezérlés, Rendszerfeszültség: 1.8…4.5V, Áramfelvétel: max. 150mA, Működési hőfoktartomány: szobahőmérséklet, Tápellátás: 2xAA. Tipp: Elemek helyett érdemes tölthető elemeket/akkukat használni a tápellátáshoz. Csomag 1x D2-1 egységcsomag, Dokumentáció D2-1 robotautó telepítési/építési leírás (angol) #### Vonalkövető szenzor (1 csatorna) A robotikai feladatok egyik egyszerű megvalósítása a vonalkövető szenzor. Ebben az esetben infravörös fény visszaverődés/elnyelődés alapján történik meg az érzékelés. A szenzor beállítható billenésű komparátort is tartalmaz. A modulon a mért analóg (visszavert fény) jel is kivezetésre került! Működési paraméterek Rendszerfeszültség: DC 3.3V-12V Áramfelvétel: 20mA. Működési hőmérséklet-tartomány: -25…+75 ℃, Rögzítés: M3 furaton át Érzékelési távolság: 10mm (max 25mm) [A rövidebb érzékelési táv stabilabb, zavar/zajmentesebb kimeneti jelet ad], Komparálási szint: beállítható, Érzékelő: TCRT5000 tip, Méret: 38mm × 14mm × 16mm, Kimeneti csatlakozó: 4x tüskesor (2,54mm), Kimeneti jelszint: TTL jelszint (5V) / LVTTL (3V3) Csatlakozó 1 – Vcc, 2 – GND, 3 – Digitális kimenet, 4 – Analóg kimenet. Alkalmazási minta Intelligens vonalkövető jármű építhető. De a vonal jelezhet ütközés előjelzést is eltévedt járműnek. De akár egy adott világos / sötét terület bejárásának a határa is kijelölhető. Csomag 1x vonalkövető szenzorpanel. #### Vonalkövető szenzor (4 csatorna) A robotikai feladatok egyik egyszerű megvalósítása a vonalkövető szenzor. Itt infravörös fény visszaverődés/elnyelődés alapján történik meg az érzékelés. A szenzorcsoport 4 önálló végpontot és egy központi, csatornánként beállítható billenésű 4-csatornás komparátort tartalmaz. A végérzékelők önálló analóg jelfeldolgozásra is alkalmasak. Működési paraméterek Rendszerfeszültség: DC 3.3V-5V Áramfelvétel: érzékelő: 15mA/csatorna, komparátorpanel: 20mA. Működési hőmérséklet-tartomány: -25…+75 ℃, Rögzítés: M3 furaton át Érzékelési távolság: 1mm…60cm (beállítható) [A rövidebb érzékelési táv stabilabb, zavar/zajmentesebb kimeneti jelet ad], Méret: Komparátorpanel: 42mm × 38mm × 12mm, Érzékelő: 25mm × 12mm × 12mm. Kimeneti csatlakozó: 6 kábelér (4x kimeneti jel, 2x tápfeszültség), Kimeneti jelszint: TTL jelszint (5V) / LVTTL (3V3) Alkalmazási minta Intelligens vonalkövető jármű építhető. De a vonal jelezhet ütközés előjelzést is eltévedt járműnek. De akár egy adott világos / sötét terület bejárásának a határa is kijelölhető. Csomag 1x Komparátor alappanel, 4x érzékelő végpont, 18 ér szalagkábel (DuPont, anya-anya) #### Vonalkövető szenzor (5 csatorna), távolságérzékelő A robotikai feladatok egyik egyszerű megvalósítása a vonalkövető szenzor. Itt infravörös fény visszaverődés/elnyelődés alapján történik meg az érzékelés. A szenzorcsoport 5 önálló végpontot és egy távolság/koccanásérzékelőt. Az 5 vonalérzékelő digitális kimenetű, a koccanásérzékelő a falnak menést jelzi, míg a sötétben használható infravörös távszenzor a koccanásérzékelő előjelzésére szolgál (ez utóbbi érzékenysége a potméterrel állítható). Az érzékelők a klasszikus visszaverődik – nem verődik vissza logikán át működnek. Minden érzékelő digitális (H/L) kimenettel rendelkezik. A jó használhatósághoz a fehér tükröző és a fekete fényelnyelő felületek az ideálisak. Működési paraméterek Rendszerfeszültség: DC 3.3V-5V Áramfelvétel: max 70 mA, Működési hőmérséklet-tartomány: -25…+75 ℃, Rögzítés: 6x M3 furaton át Érzékelési távolság: 15mm…60mm [A rövidebb érzékelési táv stabilabb, zavar/zajmentesebb kimeneti jelet ad], Visszajelzés: minden érzékelő önálló LED, tápfeszültség, Kimeneti csatlakozó: 9 tüske (2x tápfeszültség, 7x érzékelés), Kimeneti jelszint: TTL jelszint (5V) / LVTTL (3V3) Alkalmazási minta Intelligens vonalkövető jármű építhető. De a vonal jelezhet ütközés előjelzést is eltévedt járműnek. De akár egy adott világos / sötét terület bejárásának a határa is kijelölhető. Csomag 1x Komparátor alappanel. #### Vörös lézer kereszt-modul (5mW, fémház, red laser) A lézer modul segítségével vízszintezések, precíz kijelölések végezhetőek el. Kezelni, használni egyszerűen úgy lehet, mintha egy LED-et vezérelnénk. A modul a használathoz szükséges összes vezérlést, szabályozókört a fémtokon belül tartalmazza. Specifikáció Típusazonosító: CHT1230/HLM1230, Fénykibocsátás: vörös, Átmérő: 12mm, Tokozás: fémtok, Feszültség: 3V…6V (ideális: 4.5…5.5V), Névleges áramfelvétel: ~30mA@4.0V (max. 40mA), Fényintenzitás: 5 mW, Hullámhossz: 650nm (+/-2nm), Fókusz: manuális keresztfókusz. Élettartam: 10,000 óra, Működési hőfok: -10…+40 ‘C, Tömeg: 13.5g, Kábelhossz: ~135mm. Csomag tartalma 1x piros laser modul Dokumentáció Lézermodul adatlap (HLM1230) #### Vörös lézer pont-modul (5mW, fémház, red laser) A vörös lézer modul segítségével nagy távolságok hidalhatóak át, illetve nagy sebességgel mozgatva rajzolásra is alkalmasak. Kezelni, használni egyszerűen úgy lehet, mintha egy LED-et vezérelnénk. A modul a használathoz szükséges összes vezérlést, szabályozókört a fémtokon belül tartalmazza. Specifikáció Típusazonosító: LD-G650A03, Fénykibocsátás: vörös, Átmérő: 12mm, Tokozás: fémtok, Feszültség: 3V…6V (ideális: 4.5…5.5V), Névleges áramfelvétel: ~30mA@4.0V (max. 40mA), Fényintenzitás: 5 mW, Hullámhossz: 650nm (+/-2nm), Fókusz: manuális pontfókusz. Élettartam: 10,000 óra, Működési hőfok: -10…+40 ‘C, Tömeg: 13.5g, Kábelhossz: ~135mm. Csomag tartalma 1x piros laser modul #### Vörös lézer vonal-modul (5mW, fémház, red laser) A lézer modul segítségével vízszintezések, precíz kijelölések végezhetőek el. Kezelni, használni egyszerűen úgy lehet, mintha egy LED-et vezérelnénk. A modul a használathoz szükséges összes vezérlést, szabályozókört a fémtokon belül tartalmazza. Specifikáció Típusazonosító: CHT1230/HLM1230, Fénykibocsátás: vörös, Átmérő: 12mm, Tokozás: fémtok, Feszültség: 3V…6V (ideális: 4.5…5.5V), Névleges áramfelvétel: ~30mA@4.0V (max. 40mA), Fényintenzitás: 5 mW, Hullámhossz: 650nm (+/-2nm), Fókusz: manuális vonalfókusz. Élettartam: 10,000 óra, Működési hőfok: -10…+40 ‘C, Tömeg: 13.5g, Kábelhossz: ~135mm. Csomag tartalma 1x piros laser Dokumentáció Lézermodul adatlap (HLM1230) #### WiFi antenna (SMA-male/SMA-apa; 2.4GHz; 2.5dBi) A WiFi antenna – SMA male (SMA apa), 2.4GHz, 2.5dBi egy közvetlenül csatlakoztatható külső antenna 2.4 GHz-es WiFi eszközökhöz. A végén szabványos SMA male – SMA apa csatlakozó van, ezért olyan rádiós eszközre illeszthető közvetlenül, amely SMA female – SMA anya antennacsatlakozással rendelkezik. Ennél az antennánál különösen a csatlakozó típusára kell figyelni. Nem RP-SMA, és nincs rajta u.FL/IPX pigtail vagy más koaxiális bekötőkábel. Nem egy dobozfalra szerelhető SMA átvezetőből és külön antennából álló készlet, hanem maga az antenna csatlakozik az SMA aljzatra. A 2.4 GHz-es üzemi sáv és a 2.5 dBi antennanyereség adott. Ha az eszköz RP-SMA csatlakozót használ, 5 GHz-es antennát igényel, vagy az antennát kábellel távolabb kell elhelyezni a rádiómodultól, más kivitel szükséges. Hol használható? Egy WiFi antennánál könnyű csak a frekvenciát nézni, pedig a mechanikai csatlakozás ugyanilyen fontos. SMA és RP-SMA kívülről könnyen összekeverhető, miközben a középső érintkező kialakítása eltér. A WiFi antenna – SMA male (SMA apa), 2.4GHz, 2.5dBi akkor illik a rendszerbe, ha a rádiós készülék 2.4 GHz-es antennakimenete szabványos SMA female csatlakozót használ. Ilyenkor nincs szükség külön antennaoldali pigtailre/pótkábelre. Mi ez egy mondatban? A WiFi antenna – SMA male (SMA apa), 2.4GHz, 2.5dBi egy 2.4 GHz-es, 2.5 dBi nyereségű, közvetlen SMA male csatlakozású WiFi antenna. Így építhető be… A beépítés mechanikailag egyszerű: az antenna SMA male csatlakozója az eszköz SMA female antennacsatlakozójára csavarható. A rádió és az antenna között ennél a kialakításnál nincs külön koaxiális antennakábel. Ez különösen akkor praktikus, ha az SMA antennaaljzat már eleve a készülék vagy a műszerdoboz megfelelő pontján található. Ha viszont a rádiómodul csak u.FL vagy IPEX csatlakozással rendelkezik, ez az antenna önmagában nem csatlakoztatható közvetlenül hozzá. Hol jön jól? A WiFi antenna – SMA male (SMA apa), 2.4GHz, 2.5dBi több olyan rendszerben használható, ahol 2.4 GHz és szabványos SMA female antennacsatlakozás találkozik: 2.4 GHz-es WiFi router külső antennahelyén, ha az aljzat SMA female. WiFi access point antennájaként, megfelelő SMA female csatlakozás esetén. Beágyazott WiFi vezérlő dobozán kialakított SMA female antennaponton. IoT átjáró vagy adatgyűjtő külső 2.4 GHz-es antennájaként. Labor- és fejlesztői összeállításban, ahol a rádió kivezetése szabványos SMA female. Meglévő 2.4 GHz-es SMA male antenna cseréjeként, ha a csatlakozótípus és az antennanyereség is megfelel. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? Az eszköz valóban 2.4 GHz-es antennát igényel? A WiFi antenna – SMA male (SMA apa), 2.4GHz, 2.5dBi 2.4 GHz-es felhasználásra készült. Az antennacsatlakozó szabványos SMA female? Ebben az esetben az SMA male antenna közvetlenül csatlakoztatható. RP-SMA female aljzat van az eszközön? Ehhez az antennához nem ez a megfelelő csatlakozópár. u.FL vagy IPEX csatlakozó van közvetlenül a rádiómodulon? Az antenna arra önmagában nem csatlakoztatható. Kábellel távolabb kell vinni az antennát? Ez nem pigtail kábeles antenna, ezért ilyen elrendezéshez más összeállítás szükséges. 5 GHz-es WiFi használata is szükséges? Ehhez más, megfelelő frekvenciasávú antenna kell. Ezekre figyelj A csatlakozónál ne állj meg annál, hogy “SMA”. A célkészüléken SMA female – SMA anya aljzatnak kell lennie. Az RP-SMA eltérő kialakítású. A második döntési adat a frekvencia: ez 2.4 GHz-es antenna. Ha a készülék kizárólag 5 GHz-en működik, vagy egyetlen antennával mindkét WiFi sávot kell lefedni, nem ez a megfelelő típus. A 2.5 dBi érték antennanyereséget jelöl. Ebből önmagában nem lehet konkrét hatótávolságot megadni, mert azt a rádió teljesítménye, a vételi oldal, az elhelyezés és a környezet is befolyásolja. Végül a mechanikai elrendezést is számold bele: ez közvetlen SMA csatlakozású antenna, nem olyan kivitel, amelyet egy hosszabb pigtail segítségével tetszőleges helyre lehet áthelyezni. Amikor nem ez lesz a jó megoldás Ne ezt válaszd, ha a készülék antennacsatlakozója RP-SMA female. közvetlen u.FL vagy IPEX antennakimenethez. ha kizárólag 5 GHz-es antennára van szükség. ha a rádió és az antenna között beépített koaxiális kábelre van szükség. Egy részlet, amin sok múlhat SMA antennánál ne csak a menetet nézd. A szabványos SMA male csatlakozó közepén tüske van, az RP-SMA male közepén pedig hüvely. Emiatt két kívülről nagyon közelinek tűnő csatlakozó mechanikailag megtévesztő lehet, miközben az RF középérintkező nem alkot megfelelő párt. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Terméktípus: WiFi antenna Frekvencia: 2.4 GHz Teljes frekvenciatartomány: ~ +/-5% Antennanyereség: 2.5 dBi Csatlakozó: SMA male – SMA apa Csatlakozás módja: Közvetlen Kábel: Nincs RP-SMA kivitel: Nem Csomag 1 db 2,4 GHz-es antenna SMA apa csatlakozóval (középen tüske) #### WiFi antenna (uFL – RP-SMA; 2.4GHz; 2.5dBi, 5cm, L-alak) Számos eszköz alkalmas nagyobb nyereségű és/vagy irányított antenna fogadására. Erre a magasabb frekvenciákon a uFL csatlakozó, illetve a dobozon a RP-SMA csatlakozó a szabványos. Például az ESP8266 modulok közül az ESP-07, ESP-05, D1 mini Pro modul alkalmas a használatukra, de bármely uFl illetve SMA csatlakozású helyre felszerelhető (nRF24L01 modul, CC2500, stb). Szolgáltatások Frekvencia: 2.4GHz sáv (802.11 B/G/N), Antenna kivitel: belső hexikális kialakítás, Nyereség: 2.5dBi, uFL-RPSMA kábelhossz: 15cm, Működési hőfoktartomány: -20 ~ +75 °C. Csomag 1x antenna RPSMA csatlakozóval (menetes, 45/90 fokban dönthető), 1x RSPMA rögzítéshez anya, alátét, 1x uFL-RPSMA szerelt kábel. #### WiFi antenna (uFL – SMA; 2.4GHz; 2.5dBi) A WiFi antenna (uFL – SMA; 2.4GHz; 2.5dBi) akkor kerül beépítésre, amikor egy 2,4 GHz-es WiFi modult nem a nyákon lévő antennával, hanem a készülékházon kívül elhelyezett antennával szeretnél használni. A készlet ehhez nemcsak az antennát adja, hanem a modul és a külső SMA csatlakozási pont közötti, 15 cm hosszú u.FL-SMA pigtailt (szerelt kábelt) is. Itt a csatlakozó apró részlete fontosabb, mint elsőre gondolnád. A pigtail SMA oldalán középső hüvely van (SMA anya (hüvely)), , az antenna SMA csatlakozójában pedig középső tüske (SMA apa). Ez a két csatlakozó egymás párja. A készletet ezért standard SMA kapcsolatként kell kezelni, nem RP-SMA-ként! A másik döntő adat a frekvencia: ez 2,4 GHz-es antenna. Olyan ESP8266, ESP32 vagy más rádiós panel mellé használható, amelynek ténylegesen van u.FL antennacsatlakozása és a rádiós RF útja külső antennára kapcsolható. 5 GHz-es antenna helyett nem használható. Hol? Egy zárt dobozba épített vezérlőnél sokszor nem az a gond, hogy nincs WiFi, hanem az, hogy az antenna nem kerülhet jó helyre. Ilyenkor a rádiós panel apró u.FL csatlakozását ki lehet vezetni a készülékház falára, az antennát pedig kívül lehet felszerelni. Egy mondatban: a WiFi antenna (uFL – SMA; 2.4GHz; 2.5dBi) egy 2,4 GHz-es külső antenna és a hozzá tartozó u.FL-SMA átvezető kábel együttese. A készlet nem tesz minden ESP32 vagy ESP8266 panelt automatikusan külső antennássá. A vezérlőpanelen ehhez megfelelő u.FL RF csatlakozásnak és megfelelő antennaút-kialakításnak is lennie kell. Így épül be… A pigtail apró u.FL végét a rádiós panel antennaaljzatára kell pattintani. A másik vég a készülékházon rögzíthető SMA csatlakozási pontot ad, amelyre az antenna felcsavarható. A két SMA oldal könnyen ellenőrizhető: a kábel csatlakozójának közepén hüvely, az antenna csatlakozójának közepén tüske van. Ha egy meglévő készüléket vagy másik antennát szeretnél hozzáilleszteni, ezt a középső érintkezőt is figyelembe kell venni! A menet önmagában nem elég az azonosításhoz. Az antenna külön tápellátást nem igényel. A rádiófrekvenciás jel a koaxiális pigtailen keresztül jut a WiFi modul és az antenna között. Mikor használható? Dobozba épített ESP32 rendszerben a WiFi antenna a burkolaton kívülre vihető. u.FL csatlakozós ESP8266 fejlesztőpanelen külön külső antenna építhető a készülékbe. Saját IoT vezérlőnél rendezett, menetes külső antenna-csatlakozás alakítható ki. Robotnál vagy mozgó elektronikánál az antenna helye elválasztható a vezérlőpanel helyétől. Laborasztali rádiós próbáknál cserélhető külső antenna csatlakoztatható a vizsgált 2,4 GHz-es modulhoz. Fém vagy más zárt készülékház használatakor az antenna a házon kívül helyezhető el, miközben a rádiós panel belül marad. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? Van a panelen valódi u.FL antennacsatlakozó? A pigtail csak megfelelő u.FL RF aljzatra csatlakoztatható. A rádiós panel külső antennaútja aktív? Ha a panel továbbra is a saját nyákantennájára csatlakozik, a külső antenna nem kerül be a rádiós jelútba. 2,4 GHz-es rádióhoz használod? Ez az antenna a 2,4 GHz-es sávhoz készült, 5 GHz-es feladatra más antenna kell. A meglévő SMA csatlakozó közepén megfelelő érintkező van? A kábel középső hüvelye és az antenna középső tüskéje egymáshoz illeszkedik. Elég a 15 cm-es pigtail? A panel és a készülékház antenna-kivezetése közötti távolságot ennek megfelelően kell kialakítani. Hogyan csatlakoztatod az u.FL véget? Az apró RF csatlakozót egyenesen kell a helyére illeszteni, oldalirányú terhelés nélkül. Ezekre figyelj A legelső kérdés ne az legyen, hogy ESP32 vagy ESP8266 van-e a panelen, hanem az, hogy milyen antenna-csatlakozás van rajta. Azonos mikrokontrollerrel többféle panel készülhet, és nem mindegyiken található u.FL csatlakozó. Az SMA oldalon ugyanilyen fontos az érintkezőpár. Ennél a készletnél a pigtail középső hüvelyes, az antenna középső tüskés. Más SMA-változatot ne csak a menete alapján válassz hozzá! A 15 cm-es kábel a dobozon belüli rövid kivezetésre használható. Ha az antenna csatlakozási pontját ennél távolabb kell vinni a rádiós paneltől, hosszabb pigtail szükséges. Ellenőrizd, mert amit a képen látsz az van a csomagban is! Amikor nem ez lesz a jó megoldás Ne ezt válaszd, ha a rádiós rendszered kizárólag 5 GHz-en működik. az eszközöd RP-SMA csatlakozópárt igényel. a fejlesztőpanelen nincs megfelelő u.FL antennaaljzat. a panel RF kialakítása nem teszi lehetővé a külső antenna használatát. irányított vagy igazoltan nagyobb nyereségű antennára van szükséged. Egy részlet, amin sok múlhat Az u.FL csatlakozó kicsi és nem szereti az oldalirányú feszítést. Felhelyezéskor a két csatlakozó legyen pontosan egymás fölött, levételkor pedig ne a vékony koaxiális kábelt húzd meg! Az SMA részt sem kell szerszámmal túlhúzni. A menetes kapcsolat feladata a biztos mechanikai és RF érintkezés, nem az, hogy a csatlakozót nagy erővel megszorítsd. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Terméktípus: Külső WiFi antenna készlet pigtail kábellel Frekvenciasáv: 2,4 GHz WiFi használat: 2,4 GHz-es 802.11b/g/n rádiós rendszerek Antennanyereség: 2,5 dBi Moduloldali csatlakozó: u.FL Pigtail SMA csatlakozó: Standard SMA, középső hüvely Antenna SMA csatlakozó: Standard SMA, középső tüske Pigtail hossza: 15 cm Antenna kialakítása: Menetes, dönthető (45/90) Működési hőmérséklet: -20…+75 °C Dokumentáció Csomag 1 db 2,4 GHz-es antenna SMA apa csatlakozóval (középen tüske) 1 db rögzítő anya (SMA) 1 db alátét (SMA) 1 db 15 cm-es u.FL-SMA szerelt pigtail (uFl-SMA) #### WiFi antenna (uFL; 2.4GHz; 2dBi) A WiFi antenna (uFL; 2.4GHz; 2dBi) kisméretű, uFL/IPEX csatlakozós külső antenna 2,4 GHz-es rádiós modulokhoz. Olyan fejlesztőpanelekhez és IoT eszközökhöz készült, ahol a panelen van uFL antennabemenet, és a rádiós részhez külön antenna csatlakoztatható. A WiFi antenna (uFL; 2.4GHz; 2dBi) fő meghatározása a csatlakozó és a frekvenciasáv. Ez nem RP-SMA csatlakozós, nagyobb routerantenna, hanem rövid kábeles, közvetlenül uFL/IPEX aljzatra illeszthető antenna. ESP8266, ESP32, D1 Mini Pro és más uFL antennabemenetes 2,4 GHz-es modulok mellett használható. A 2 dBi nyereség kompakt, általános használatú antennát jelent. Nem nagy távolságú irányított antenna, hanem olyan beépítési kiegészítő, amellyel a panel beépített antennája helyett vagy mellett külön antennahelyzet alakítható ki. A 5 cm-es kábel segít az antennát a paneltől kissé eltávolítani, de nem való nagy távolságú kivezetésre. Az első korlát a csatlakozó kompatibilitása: a WiFi antenna (uFL; 2.4GHz; 2dBi) csak uFL/IPEX antennacsatlakozóval rendelkező modulra illeszthető közvetlenül. SMA, RP-SMA vagy más antennacsatlakozó esetén másik antenna vagy átalakító szükséges. Hol használd? A WiFi antenna (uFL; 2.4GHz; 2dBi) a rádiós modul és a környezet közötti RF kapcsolat egyik beépítési eleme. Nem vezérlőpanel, nem jelerősítő és nem WiFi adapter, hanem antenna, amely a modul antennakimenetére csatlakozik. Amikor egy ESP8266, ESP32 vagy más 2,4 GHz-es rádiós modul külső antennacsatlakozóval készült. Ilyenkor a modul rádiós része csak akkor tud megfelelően működni, ha az antennakimenethez megfelelő 2,4 GHz-es antenna kapcsolódik. Egy mondatban: a WiFi antenna (uFL; 2.4GHz; 2dBi) uFL/IPEX csatlakozós, 2,4 GHz-es, 2 dBi nyereségű külső antenna kis méretű WiFi és IoT modulokhoz. Így működik a gyakorlatban A WiFi antenna (uFL; 2.4GHz; 2dBi) uFL/IPEX csatlakozón keresztül kapcsolódik a rádiós modul antennakimenetéhez. A csatlakozó kisméretű RF csatlakozó, ezért nem oldalirányú feszítésre és nem gyakori le-fel pattintásra való. A 2,4 GHz-es frekvenciasáv miatt a WiFi antenna (uFL; 2.4GHz; 2dBi) WiFi-s és más 2,4 GHz-es rádiós projektekben használható. A rövid kábel csökkenti a kábelből adódó veszteséget, és ad egy kevés szabadságot arra, hogy az antenna ne közvetlenül a panel síkjában legyen. Beépítéskor a gyakorlati kérdés nem csak az, hogy rámegy-e a csatlakozóra. Az antenna helyzete, a fémtárgyak közelsége, a doboz anyaga és a kábel mechanikai terhelése mind befolyásolja a végeredményt. Fémdobozba zárva vagy nagy fémfelület mellé szorítva a kis antenna rádiós előnye gyorsan elveszhet. Mikor helyzetekben érdemes használni? A WiFi antenna (uFL; 2.4GHz; 2dBi) jól használható ESP8266 alapú fejlesztőpanelnél, ha a panel uFL antennabemenettel rendelkezik. ESP32 alapú IoT eszköznél akkor hasznos, ha a rádiós modul külső antennás kivitelű. D1 Mini Pro projektekben kézenfekvő választás, amikor kisméretű, közvetlenül csatlakoztatható WiFi antenna kell. Szenzorcsomópontoknál segít, ha az antenna helyét a paneltől kissé el kell tolni a jobb elhelyezés miatt. Oktatási és fejlesztői RF kísérleteknél használható alap 2,4 GHz-es antennaként. Hordozható, kis méretű projektekben akkor praktikus, ha nincs hely nagyobb SMA antennára. Beépített dobozos megoldásnál akkor használható, ha a doboz anyaga és az antenna helye nem árnyékolja le a rádiós jelet. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? Van uFL/IPEX antennacsatlakozó a modulon? A WiFi antenna (uFL; 2.4GHz; 2dBi) közvetlenül csak ilyen aljzatra csatlakoztatható. 2,4 GHz-es rádiós rendszerhez építed be? A frekvenciasáv egyezése szükséges a használható antennás illesztéshez. Nem SMA vagy RP-SMA csatlakozót vár a készülék? Eltérő csatlakozónál a WiFi antenna (uFL; 2.4GHz; 2dBi) nem csatlakozik közvetlenül. Megtörik vagy feszül az 5 cm-es kábel? A kábel és az RF csatlakozó mechanikai sérülése rádiós hibát vagy bizonytalan kapcsolatot okozhat. Fémfelület mellé kerül az antenna? A fém közelsége gyengítheti a rádiós kapcsolatot és megváltoztathatja a sugárzási viselkedést. Kültérre kerülne az eszköz? A kültéri védelem adata !!!, ezért kültéri feladatra külön kültéri antenna szükséges. Kiválasztáskor előtt ezekre figyelj A WiFi antenna (uFL; 2.4GHz; 2dBi) kiválasztásánál az első ellenőrizendő adat a csatlakozó. Ha a panelen uFL/IPEX antennabemenet van, ez a termék közvetlenül illeszthető. Ha a panel SMA, RP-SMA, MHF4 vagy más csatlakozót használ, nem ez a közvetlenül illeszkedő változat. A második döntési pont a frekvencia. Ez a termék 2,4 GHz-es rendszerekhez való. 433 MHz, 868 MHz, 915 MHz, GSM/LTE vagy 5 GHz célra más antennatípus kell. A harmadik szempont a beépítési hely. A rövid, 5 cm-es kábel nem arra való, hogy az antennát távoli dobozfalra vagy kültéri pontra vezesd ki. Arra jó, hogy a panel közvetlen környezetében jobb antennapozíciót lehessen adni. A negyedik szempont a nyereség. A 2 dBi kompakt, általános felhasználású érték. Ha nagyobb hatótáv, kültéri elhelyezés vagy irányított sugárzás kell, más antennát kell választani. Fontos korlátok, amikkel számolni kell Ne ezt válaszd, ha : SMA vagy RP-SMA csatlakozós antennát keresel, mert a WiFi antenna (uFL; 2.4GHz; 2dBi) uFL/IPEX csatlakozós. 5 GHz-es WiFi rendszerhez kell antenna, mert ez a termék 2,4 GHz-es frekvenciasávhoz készült. kültéri, időjárásálló antennára van szükség, mert a kültéri védelem adata !!!. nagy nyereségű vagy irányított antennával szeretnél távolságot növelni, mert ez 2 dBi nyereségű, kompakt antenna. hosszú kábellel kell az antennát egy dobozon kívüli pontra vezetni, mert a kábelhossz 5 cm. a modulon nincs uFL/IPEX antennabemenet, mert közvetlenül nem lesz hová csatlakoztatni. Egy részlet, amin sok múlhat Az uFL/IPEX csatlakozó apró és kényes. A WiFi antenna (uFL; 2.4GHz; 2dBi) csatlakoztatásakor a csatlakozót felülről, egyenesen kell a helyére nyomni, nem oldalról ráfeszíteni. Ha a kábel a készülékház zárásakor feszül, a csatlakozó később leválhat, és a hiba nem mindig látszik első pillantásra. A másik gyakori műhelyes hiba a fém közelsége. Egy kis antenna nem fog jól működni, ha közvetlenül fém hátlap, árnyékoló lemez vagy nagy földelt szerkezet mellé kerül. A jó antennapozíció sokszor többet számít, mint az, hogy papíron hány dBi szerepel az antennán. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Terméktípus: WiFi antenna Frekvencia: 2,4 GHz Antenna nyereség: 2 dBi Csatlakozó típusa: uFL / IPEX Kábel hossza: 5 cm Antenna kialakítás: belső helikális Sugárzási irány: közel körsugárzó Működési hőmérséklet: −20 °C … +75 °C Méret: kb. 12 × 3 × 1 cm Tömeg: kb. 5 g Kompatibilitás: ESP8266, ESP32, nRF24L01, CC2500, D1 Mini Pro Dokumentáció Csomag 1× antenna uFL csatlakozóval #### WiFi modul (DT-06; firmware nélkül!) A DT-06 kialakítású WiFi modul egyszerű megoldást kínál a kábeles soros kapcsolat transzparens kiváltására. A HC-06/HC-05 BlueTooth modul okkal lábkompatibilis. Az eszköz firmware-t nem tartalmaz – saját firmware írható rá! A letöltés a FT232 vagy a CP2102 soros illesztővel lehetséges. Tipp: A modul TxD lábán jelenik meg a vett adat, míg a küldött az RxD-n kerül csatlakozik. Standard jelölések esetén a modul és a berendezés Tx-Rx kivezetése kötendő össze. A TTL-WiFi áramkör Az ESP-M2 modul segítségével került felépítésre. Kivezetései közt az EN, STATE, Tx/Rx és a tápfeszültség érhető el – megegyezően a HC-06 BlueTooth modullal. Az eszköz belül az ESP8285 chipet tartalmazza (1MB belső flash) – a tokozás ESP-M.. Szolgáltatások WiFi protokoll: 2,4GHz (b/g/n), Frekvencia: 2.4 GHz sáv, Teljes HC-06/HC-05 pin-kompatibilitás, Feszültségtartomány: 4.5V~6.0V (Vin), LVTTL jelszintű I/O kivezetések (3.3V); Kivezetések: STATE, TXD, RXD, EN; Átlagos áramfelvétel: 80mA; WiFi adás: 170mA; sleep mód: 20μA; Támogatott soros vonali sebesség: 300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 74800 / 115200 / 230400 / 460800 / 921600 / 1843200 / 3686400 bps; AP támogatás (AccessPoint, SSID/password kezelés, IP/hálózat beállítás; Automatikus WiFi keresés, STA támogatás, DHCP, Statikus/dinamikus IP állítás; IO4 kivezetésen a WiFi státusz kijelzés; Működési hőfoktartomány: -40℃-125℃; Alkalmazási minták/lehetőségek: smart home, vezetéknélküli adatkommunikáció, smart car control, vezetéknélküli soros printer, LED fényvezérlés, stb. Firmware-t NEM tartalmaz! Támogatott programnyelv Arduino + ESP8266 SDK SDK-IDT önálló keretrendszer Micropython Csomag 1x DT-06 modul (firmware nélkül) #### WiFi modul (DT-06; WiFi-Serial) A DT-06 WiFi modul megoldást kínál a kábeles soros kapcsolat transzparens kiváltására. A HC-06/HC-05 BlueTooth modul kiváltására is alkalmas. Fontos!A DT-06 modul gyári firmware tartalmazza a beállításokat, és a konfigurációs szervert. A Firmware átírása, frissítése, felülírása – nem garanciális ok! Tipp: A modul TxD lábán jelenik meg a vett adat, míg a küldött az RxD-n kerül csatlakozik. Standard jelölések esetén a modul és a berendezés Tx-Rx kivezetése kötendő össze. A kommunikáció TCP/UDP csomagokon át történik, NEM standard sorosportként jelenik meg PC oldalon! A TTL-WiFi áramkör Az ESP-M2 modul segítségével került felépítésre. Kivezetései közt az EN, STATE, Tx/Rx és a tápfeszültség érhető el – megegyezően a HC-06 BlueTooth modullal. A teljes használati útmutató a dokumentumok közt letölthető (angol nyelvű!) Szolgáltatások WiFi protokoll: 2,4GHz (b/g/n), Frekvencia: 2.4 GHz sáv, Teljes HC-06 pin-kompatibilitás, Beépített konfigurációs WEB-szerver, Feszültségtartomány: 4.5V~6.0V (Vin), LVTTL jelszintű I/O kivezetések (3.3V); Kivezetések: STATE, TXD, RXD, EN; Átlagos áramfelvétel: 80mA; WiFi adás: 170mA; sleep mód: 20μA; AT parancskészlet támogatás; OTA firmware támogatás; Transzparens WiFi-Serial adatátvitel; Beépített HTTP Web Server (konfigurálási felület); Támogatott újrakapvsolódás STA módban; Soros adatfolyam estén beállítható: baud rate, data bit, paritásbit, stop bit, és/vagy adatkésleltetés/összevárási idő; Támogatott sebesség: 300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 74800 / 115200 / 230400 / 460800 / 921600 / 1843200 / 3686400 bps; AP támogatás (AccessPoint, SSID/password kezelés, IP/hálózat beállítás; Automatikus WiFi keresés, STA támogatás, DHCP, Statikus/dinamikus IP állítás; Működés: TCP Server, TCP Client, UDP Server, UDP Client és UDP local broadcast; Támogatott DNS névfeloldás; AT parancsmód támogatás; IO4 kivezetésen a WiFi státusz kijelzés; Működési hőfoktartomány: -40℃-125℃; Alkalmazási minták/lehetőségek: smart home, vezetéknélküli adatkommunikáció, smart car control, vezetéknélküli soros printer, LED fényvezérlés, stb. Támogatott programnyelv C (WinAVR, AVR-Studio), Arduino-00xx és Arduino-1.x, Wiring, Bascom-AVR, MicroPascal… Dokumentáció DT-06 modul manual (angol) #### WifiCar (NODEMCU/ESP12E, Motorshield, 2WD váz) A WiFi rádióirányítású autó ennyire egyszerű? – Igen. A WiFi RC SmartCar tervezése és fejlesztése az ESP8266 WiFi kontrolleren nyugszik. Ennek is a legfejlettebb, legtöbb tudású ESP-12E modulján. Az ESP8266 kontroller egyszerűen távirányítható okostelefonról, PC-ről vagy akár tabletről. A teljes dokumentáció szabadok elérhető és módosítható. Az alapkoncepció LUA nyelven íródott, de akár a saját SDK-val vagy az Arduino integrációval önálló alkalmazásként is teljesen átírható a program vagy kibővíthető a tudása. Szolgáltatások Központi vezérlés: NODEMCU V3 (ESP-12E) alappanel, Járulékos kimenetek: SPI, UART, GPIO, AI, 3.3V tápellátás Motorvezérlés kimenet: 2x DC motorvezérlés, Meghajtóáramkör: L293D, Motorfeszültség (VM): 4.5V-36V, Motoráram (csatornánként): 0.6A (max. 0.8A (csúcsáram)), Alappanel vezérlés feszültség (VIn): 4.5V-9V, Vezérlőáramkör (NodeMCU) áramigény: max.250 mA (átlag: ≤40mA) Motorvezérlés: max 1.2A, Max hődiszipáció: 4W (T=90℃), Logikai vezérlőjelek: Logikai magas: 2.3V…Vcc, Logikai alacsony:-0.3V..1.5V, Működési hőfoktartomány: -25℃..125℃ Motormeghajtás: 2x teljes H-híd, Vezetéknélküli kapcsolat: 802.11 b/g/n standard, Támogatott kommunikáció: STA/AP/STA+AP, Beépített protokoll: TCP/IP, Egyidejű kapcsolatok száma: max. 5, Kimenetek: D0..D8, SD1..SD3 – általános IO, PWM, IIC, stb., Kimenetek terhelhetősége: max. 15mA, Analóg csatorna: 1x 10bit (0..1V), Vezérlés kommunikációs sebesség (USB): 110..460800bps, Smart WiFiCar tömeg: ~310g (akku/elem nélkül). Fontos! Zajos, szikrázó motorok esetén a vezérlőlogikai is hibázhat. Ezt elkerülendő, javasolt a külön tápellátás a logika és a motoráramkör részére. A Motorvezérlő modulon a jumper segítségével közösíthető a motor és a vezérlő nyers tápfeszültsége. Ez max. 9V lehet! Tipp: Elemek helyett érdemes tölthető elemeket és/vagy powerbankot használni a tápellátáshoz. Csomag 1x NodeMCU motorshield, 1x NodeMCU V3 központi logikai egység (ESP8266), 1x 2WD modellautó váz (motor, meghajtás, csavarok, stb.), 2x modellmotor, 1x golygokerék, 1x csavarkészlet, 1x USB-microUSB kábel, 1x telepítő DVD, mintakódokkal Dokumentáció, mintakód www.doit.am gyártói honlap WiFi Smar Car (Mintakódok, ismertetők) [angol], ESP8266 gyártói honlap, ESP8266 adatlap, ESP8266 dokumentumok, NodeMCU dokumentumok, fórum, CP210x driver (Windows XP .. Windows 10, Linux, Mac, Android) Silabs gyártói driver: Windows, Linux, Mac OSX, Windows CE, Android. #### WT32-ETH01 ETH Adapter Board – USB-C programozó adapter (CH340) A WT32-ETH01 ETH Adapter Board – USB-C programozó adapter (CH340) ideális, ha nem akarunk sokat küzdeni, hogy a WT32-ETH01 firmware-feltöltését ne külön USB-soros átalakítóval és egyenként bekötött vezetékekkel kelljen megoldani. A WT32-ETH01-en nincs saját USB programozó interfész, a programozáshoz külön EN, GND, 3V3, TXD, RXD és IO0 jelek állnak rendelkezésre. Az adapter ezeket illeszti a számítógép USB kapcsolatára. A számítógép felé USB-C csatlakozást és CH340 USB-soros kapcsolatot használ. Fejlesztésnél, firmware-cserénél vagy egy hibás program után végzett újrafeltöltésnél ez lényegesen rendezettebb összeállítást ad, mint a WT32-ETH01 programozólábainak külön vezetékes bekötése. A mechanikai tájolás nem mellékes részlet. A tüskesor tüskéinek az alkatrészek irányába kell nézniük, a termékfotón látható elrendezésben. A fordítva beforrasztott tüskesor hibás mechanikai tájolást eredményez. Hol? A WT32-ETH01 egy ESP32 alapú Ethernet, Wi-Fi és Bluetooth hálózati modul, de nincs rajta olyan USB csatlakozó és USB-soros átalakító, mint sok hagyományos ESP32 fejlesztőpanelen. A vezetékes firmware-feltöltéshez ezért külön programozó kapcsolat szükséges. A WT32-ETH01 ETH Adapter Board – USB-C programozó adapter (CH340) ezt a fejlesztés közbeni hiányzó láncszemet adja: a WT32-ETH01 programozási interfészét köti össze a számítógép USB portjával. Mi ez egy mondatban? A WT32-ETH01 ETH Adapter Board – USB-C programozó adapter (CH340) egy közvetlenül csatlakoztatható USB-UART feltöltőpanel a WT32-ETH01 firmware-ének vezetékes programozásához. Így használd… A WT32-ETH01 programozásához az EN, GND, 3V3, TXD, RXD és IO0 vonalak szükségesek. Az ETH Adapter Board ezeket a programozási kapcsolatokat viszi át az USB-C oldali CH340 interfészre, így nem kell minden feltöltéshez külön USB-TTL átalakítót és Dupont vezetékeket összeállítani. Az adapter és a WT32-ETH01 összeépítésénél a tüskesor helyzete kötött. A tüskék az alkatrészek irányába nézzenek. Ezt még a tüskesor végleges beforrasztása előtt kell kialakítani, mert a fordított mechanikai elrendezés után az adapter nem a tervezett helyzetben csatlakozik. Ha mindkét irány kell, akkor hosszú, átmenő tüskét érdemes használni (3/12, 3/15 vagy 3/21 kialakítást). A CH340 illesztőhöz az operációs rendszernek megfelelő driver szükséges, ha azt a rendszer nem kezeli automatikusan. És az USB kábeledről se feledkezz el. Hol jön jól igazán? Saját firmware első feltöltésekor WT32-ETH01 modulra. Arduino IDE vagy más soros ESP32 feltöltési folyamat használatakor. Fejlesztés közbeni ismételt firmware-cserénél. Olyan modul helyreállításakor, amelyen a hálózati vagy OTA frissítés már nem érhető el. Több WT32-ETH01 modul műhelyben végzett előprogramozásakor. Soros programozási és indulási kommunikáció elérésénél a CH340 USB-UART kapcsolaton keresztül. A WT32-ETH01 PlatformIO alatt külön wt32-eth01 board azonosítóval is támogatott, a modul programozása külső interfészen keresztül történik. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? WT32-ETH01 modulhoz használod? Ez a termékleírás és az adapter bekötése ehhez a célmodulhoz készült. Jó irányba áll a tüskesor? A tüskéknek az alkatrészek irányába kell nézniük. Adatátvitelre alkalmas USB-C kábelt használsz? Csak töltésre bekötött kábelnél nem jön létre USB adatkapcsolat. Felismeri a számítógép a CH340 interfészt? A feltöltőprogramnak használható soros portként kell elérnie az adaptert. A megfelelő soros port van kiválasztva? Másik port kiválasztásakor a firmware-feltöltés nem indul el. Végleges üzemi tápegységként akarod használni? Az adapter elsődleges feladata a programozás, nem a kész hálózati berendezés tápellátása. Az ETH Adapter Board USB-C és CH340 kapcsolatának használatát a WT32-ETH01 programozásához külön leírás is dokumentálja. Ezekre figyelj A WT32-ETH01 ETH Adapter Board – USB-C programozó adapter (CH340) kiválasztásánál az első adat a célpanel pontos típusa. A WT32-ETH01, WT32-ETH02 és WT32-ETH01-EVO nevek mögött nem minden esetben azonos hardver található. Az ETH01-EVO például eltérő lábkiosztású panel, ezért más változat adata nem használható automatikusan ehhez az adapterhez. Ha a WT32-ETH01-re a tüskesort még neked kell beforrasztani, a beforrasztás előtt állítsd be a helyes tájolást: a tüskék az alkatrészek irányába nézzenek. Amikor nem ez lesz a jó megoldás Ne ezt válaszd, ha nem WT32-ETH01 programozásához keresel közvetlen adaptert. univerzális USB-TTL műszer helyett, ha különböző vezérlők TX, RX, GND és tápvonalait szabadon szeretnéd bekötni. WT32-ETH01-EVO panelhez pusztán a hasonló terméknév miatt, mert annak lábkiosztása eltér az eredeti WT32-ETH01 kialakításától. Ne kezeld az adaptert a kész Ethernet rendszer végleges tápegységeként. A panel feladata a firmware-feltöltési kapcsolat kialakítása. Egy részlet, amin sok múlhat A programozóadaptereknél könnyű rögtön a driverre vagy a feltöltőprogramra gyanakodni, miközben ennél a panelnél már a forrasztáskor eldől a mechanikai illeszkedés. A tüskesort még forrasztás előtt illeszd szárazon a tervezett helyzetbe: a tüskék az alkatrészek felé néznek. A másik egyszerű buktató az USB-C kábel. A firmware-feltöltéshez adatátvitelre kialakított kábel kell! Műszaki jellemzők Jellemző Érték Terméktípus: WT32-ETH01 programozó/feltöltő adapter Megnevezés: ETH Adapter Board Célmodul: WT32-ETH01 Funkció: Vezetékes firmware-feltöltés USB kapcsolatról PC oldali csatlakozó: USB-C USB-soros illesztő: CH340 Programozási kapcsolat: USB – UART Céloldali programozási jelek: EN, GND, 3V3, TXD, RXD, IO0 Tüskesor tájolása: A tüskék az alkatrészek irányába néznek Dokumentáció WT32-ETH01 programozási lábak – Wireless-Tag Wiki WT32-ETH01 dokumentáció – Wireless-Tag Wiki WT32-ETH01 és ETH Adapter Board használat Csomag 1 db WT32-ETH01 ETH Adapter Board – USB-C programozó adapter (CH340) #### WT32‑ETH01 – ESP32 Ethernet, Wi‑Fi, Bluetooth modul [beágyazott hálózati gateway IoT projektekhez] A WT32-ETH01 olyan ESP32-alapú hálózati modul, amelyen a Wi-Fi és Bluetooth mellé valódi, RJ45 csatlakozós 10/100 Mbps Ethernet kapcsolat is került. A vezetékes hálózatot LAN8720A PHY kezeli, ezért nem kell külön Ethernet shieldet vagy SPI-s LAN modult építeni a vezérlő mellé. Ez különösen akkor hasznos, amikor egy ESP32-s vezérlőt fix helyen, kábeles helyi hálózatra kell kötni. A WT32-ETH01 WT32-S1 modulra épül, 4 MB Flash memóriával, 2,4 GHz-es Wi-Fi-vel és Bluetooth 4.2 BR/EDR + BLE rádióval. A tápellátása 5 V-ról vagy 3,3 V-ról történhet, de a két tápbemenet egyszerre nem használható. A tápforrás legalább 500 mA terhelhetőségű legyen. A legfontosabb korlát fejlesztéskor az, hogy nincs a panelen USB-soros átalakító, ezért közvetlen firmware-feltöltéshez külső 3,3 V logikai szintű USB-UART adapter szükséges. Az RJ45 csatlakozó nem ad PoE tápellátást, a panelt külön kell megtáplálni. A feltöltéshez a ESP32-ETH-01 uploader javasolt hozzá. Hol? Mi ez egy mondatban: a WT32-ETH01 egy programozható ESP32 Ethernet modul, amely egy panelen egyesíti a WT32-S1 vezérlőt, a LAN8720A 10/100 Mbps Ethernet PHY-t, az RJ45 csatlakozót, a 2,4 GHz-es Wi-Fi-t és a Bluetooth kapcsolatot. A vezérlő saját firmware-rel ugyanúgy használható, mint egy ESP32-alapú beágyazott rendszer, de a vezetékes hálózati kapcsolat eleve a panel része. Az eredeti AT parancskészlet soros port és Ethernet közötti adatátvitelt, TCP kliens- és szervermódot, valamint UDP kliens- és szervermódot is tartalmaz. Így épül be a megoldásokba A WT32-ETH01 Ethernet-oldalán a LAN8720A PHY RMII kapcsolaton kommunikál az ESP32 Ethernet MAC egységével. A bevált konfiguráció PHY címe 1, a PHY tápvezérlése GPIO16, az MDC GPIO23, az MDIO GPIO18, az RMII referenciaóra pedig GPIO0 bemeneten érkezik. Ugyanezt a kiosztást használja az Arduino-ESP32 board definíció és az ESPHome konkrét WT32-ETH01 példája is. A hálózat mellett kivezetett GPIO-k, UART és egyéb ESP32 perifériák is használhatók, de nem minden ESP32 láb szabad: az Ethernet alrendszer több GPIO-t lefoglal. IO35, IO36 és IO39 csak bemenetként használható. A panelen külön EN és IO0 hozzáférés is van, ami a soros firmware-feltöltéshez szükséges. Hol jön jól igazán? Soros eszköz Ethernet hálózatra illesztésénél a WT32-ETH01 UART és LAN kapcsolatot egyetlen programozható vezérlőben adja. Home Assistant vagy ESPHome rendszerben vezetékes hálózatú érzékelő- és vezérlőcsomópont építhető rá. Saját firmware-rel MQTT-alapú adatgyűjtő vagy vezérlő készíthető olyan helyre, ahol a kábeles LAN az elsődleges kapcsolat. Helyi webszervert vagy REST interfészt futtató vezérlőnél a hálózati kapcsolat közvetlenül a panel RJ45 aljzatán elérhető. UART-os mérőeszköz vagy régebbi vezérlő hálózati átjárójához a TCP és UDP kommunikáció használható. Olyan prototípusban is használható, ahol Ethernet mellett Wi-Fi vagy Bluetooth kapcsolatot is igényel a saját firmware. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? Melyik tápbemenetet használod? A panel 5 V-ról vagy 3,3 V-ról táplálható, de a két tápbemenet egyszerre nem használható. Elég terhelhető a tápegység? Legalább 500 mA terhelhetőség szükséges a stabil tápellátáshoz. 5 V-os táp esetén 5 V-osak a GPIO-k? Nem. A vezérlő logikai oldala 3,3 V-os, ezért a külső digitális jeleknek ehhez kell illeszkedniük. Hogyan töltöd fel a firmware-t? Beépített USB-soros átalakító nincs, ezért külső 3,3 V logikai szintű USB-UART adapter szükséges. Milyen Ethernet PHY beállítást használ a panel? LAN8720A, PHY cím 1, GPIO16 power, GPIO23 MDC, GPIO18 MDIO és GPIO0 külső RMII óra használható. Használható minden kivezetett GPIO kimenetként? Nem. IO35, IO36 és IO39 csak bemenetként működik. PoE switchelről közvetlenül táplálható? Nem. Az RJ45 kapcsolat adatátvitelre szolgál, a panel külön 5 V vagy 3,3 V tápot igényel. Arduino környezetben kezelhető? Igen. Az Arduino-ESP32 projekt külön WT32-ETH01 board-változatot tartalmaz. ESPHome rendszerben használható Ethernettel? Igen. Az ESPHome LAN8720 konfigurációja külön WT32-ETH01 beállítást tartalmaz. Tasmota használható rajta? Igen. A Tasmota ESP32 eszközlistájában külön WT32-ETH01 profil szerepel. Választáskor ezekre figyelj A WT32-ETH01 kiválasztásánál nem csak az számít, hogy van rajta RJ45 csatlakozó. A rendszertervnél ezek a döntési adatok fontosak: A vezetékes kapcsolat 10/100 Mbps Ethernet, LAN8720A PHY-val. A Wi-Fi a 2,4 GHz-es 802.11 b/g/n/e/i tartományt használja. A Bluetooth verzió 4.2, BR/EDR és BLE támogatással. A tápfeszültség 5 V vagy 3,3 V, egyszerre csak az egyik. A tápegység minimális terhelhetősége 500 mA. Közvetlen USB-s programozás nincs, külső USB-UART adapter szükséges. A csomag két tüskesort tartalmaz, tehát a csatlakozók beforrasztásával számolni kell. Amikor nem ez lesz a jó megoldás Ne ezt válaszd, ha az Ethernet kábelen keresztül PoE tápellátást is szeretnél, mert a panel nem tartalmaz PoE tápegységet. beépített USB csatlakozós, közvetlenül programozható fejlesztőpanelre van szükséged. 5 V-os digitális jeleket közvetlenül szeretnél az ESP32 GPIO-kra kapcsolni. a projekt minden ESP32 GPIO-t szabadon igényel, mert az Ethernet hardver több lábat lefoglal. 5 GHz-es Wi-Fi szükséges, mert a rádiós rész a 2,4 GHz-es sávot használja. Bluetooth 5 funkcióra épül a projekt, mert a WT32-ETH01 Bluetooth 4.2 BR/EDR és BLE rendszert használ. Egy részlet, amin sok múlhat A 5 V-os tápbemenet könnyen félreérthető: attól, hogy a WT32-ETH01 5 V-ról is megtáplálható, a GPIO-k nem válnak 5 V-os logikájúvá. Programozásnál és külső perifériáknál 3,3 V-os logikai szinttel kell dolgozni. A másik gyakori hibaforrás a táp. A 80 mA az átlagos működési áram, nem a tápegység méretezési értéke. A specifikált minimum 500 mA terhelhetőségű táp sokkal jobb kiindulópont Ethernet és rádiós működés mellett. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Gyártó: Wireless-Tag Típus: WT32-ETH01 Beépített modul: WT32-S1 MCU: ESP32-D0WDQ6 CPU: Kétmagos Xtensa 32 bites LX6 SRAM: 520 kB Flash memória: 32 Mbit – 4 MB Ethernet PHY: LAN8720A, RMII Ethernet csatlakozás: RJ45, 10/100 Mbps Ethernet PHY cím: 1 Ethernet power vezérlés: GPIO16 Ethernet MDC: GPIO23 Ethernet MDIO: GPIO18 Ethernet referenciaóra: GPIO0, külső óra bemenet Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n/e/i, 2,4-2,5 GHz Bluetooth: Bluetooth 4.2 BR/EDR + BLE Hálózati protokollok: IPv4, TCP, UDP IP-cím kiosztás: DHCP vagy statikus IP Soros sebesség: 80-5 000 000 baud AT rendszer alap UART-beállítása: 115200 baud, None/8/1 Tápfeszültség: 5 V vagy 3,3 V – egyszerre csak az egyik Átlagos üzemi áram: 80 mA Tápegység minimális terhelhetősége: 500 mA GPIO logikai szint: 3,3 V Csak bemenetként használható GPIO: IO35, IO36, IO39 Üzemi hőmérséklet: -40 °C és +85 °C között Arduino-ESP32 támogatás: Igen, külön WT32-ETH01 board definícióval ESP-IDF: Igen ESPHome Ethernet: Igen, LAN8720 WT32-ETH01 konfigurációval Tasmota: Igen, WT32-ETH01 ESP32 profillal Beépített USB-soros átalakító: Nincs PoE: Nincs Dokumentáció WT32-ETH01 kézikönyv (1.4) (angol nyelvű) Csomag 1 x WT32-ETH01 modul 2 x tüskesor #### XH2.54 forrasztható csatlakozó (NyÁK-foglalat, 4 pin, 1#) Az XH2.54 forrasztható NyÁK csatlakozó számos elektronikánál már bevett, üzembiztos, szétcsúszásmentes megoldást biztosít. A szerelt kábellel a könnyű beépíthetőséget biztosítja. A raszteres aljzat segítségével könnyen utólag is nyáklapra beépíthető a tüskesor helyére. Az ár 5db-ra vonatkozik! Jellemzők Maximális áram: 3A, Maximális feszültség: 250V, Csatlakozás: JST XH 2.54 – 4 pin, NYÁK kivitel. Dokumentáció JST-XH2.54 csatlakozó adatlap Csomag 1x JST XH2.54 NYÁK csatlakozó (tüske) #### XKC‑Y25‑V érintésmentes folyadékszint‑érzékelő modul, kapacitív működéssel (5–24 V DC) A XKC-Y25-V érintésmentes folyadékszint-érzékelő modul, kapacitív működéssel (5-24 V DC) zárt vagy nehezen bontható tartályok pontszerű szintérzékelésére való. Nem kell furatot készíteni a tartályon, nem kerül elektróda vagy úszó a folyadékba, ezért olyan helyen is jól használható, ahol a mechanikus vagy vezetőképességi szintérzékelő gyorsan elkoszolódna, korrodálna vagy karbantartást igényelne. A XKC-Y25-V érintésmentes folyadékszint-érzékelő modul, kapacitív működéssel (5-24 V DC) nem folytonos szintmérő, hanem kapcsolási pontot ad. Azt jelzi, hogy az érzékelő mögött, a nem fém tartályfal túloldalán jelen van-e a folyadék. Tartály minimum- vagy maximumszint figyeléséhez, víztartályos automatizáláshoz, adagolókhoz, öntözőrendszerhez és mikrokontrolleres jelzéshez illeszkedik jól. A döntő beépítési adat a tartályfal anyaga és vastagsága. A XKC-Y25-V érintésmentes folyadékszint-érzékelő modul, kapacitív működéssel (5-24 V DC) nem fém falon keresztül dolgozik, az érzékelési tartomány 0-13 mm. Fém tartályfalnál, túl vastag műanyag falnál vagy rosszul felfekvő érzékelőnél a kapacitív érzékelés nem ad megbízható kapcsolási pontot. A 5-24 V DC tápfeszültség szélesebb beépítési tartományt ad, mint a korábbi 5-12 V-os XKC-Y25-T12V változat. A kimenet digitális magas/alacsony jelszintet ad, a magas szint a tápfeszültség szintje. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 12 V-os vagy 24 V-os tápellátás mellett a kimenetet nem szabad közvetlenül 3,3 V-os vagy 5 V-os mikrokontroller bemenetre kötni. Azaz a XKC-Y25-V érintésmentes folyadékszint-érzékelő modul, kapacitív működéssel (5-24 V DC) külső falra szerelhető kapacitív szintkapcsoló, amely nem fém tartályon keresztül digitális jellel jelzi a folyadék jelenlétét. Működés és beépítés A XKC-Y25-V érintésmentes folyadékszint-érzékelő modul, kapacitív működéssel (5-24 V DC) kapacitív elven érzékeli a tartályfal mögötti folyadék jelenlétét. Az érzékelő a tartály külső oldalára kerül, a figyelni kívánt szintmagassághoz igazítva. Amikor a folyadékszint eléri az érzékelő pozícióját, a kimenet állapotot vált. A beépítésnél a tartályfal és az érzékelő közötti felfekvés számít. A levegőrés, a görbe felület, a vastag ragasztóréteg vagy az egyenetlen tartályfal csökkenti az érzékelés biztonságát. A kapacitív érzékelő nem a folyadék magasságát méri centiméterben, hanem egy adott pontnál dönt a jelenlétről. A kimeneti jel logikai szintként használható, de a jel magas szintje a tápfeszültséghez igazodik. Arduino 5 V-os bemenethez 5 V-os tápellátás mellett illeszthető közvetlenebbül; ESP32, ESP8266 vagy Raspberry Pi esetén 3,3 V-os GPIO-védelem, szintillesztés vagy megfelelő bemeneti fokozat szükséges, ha az érzékelő 5 V-nál nagyobb tápfeszültségről működik. Felhasználási példák A XKC-Y25-V érintésmentes folyadékszint-érzékelő modul, kapacitív működéssel (5-24 V DC) víztartály alsó szintjelzéséhez használható, hogy a szivattyú ne fusson szárazon. A XKC-Y25-V érintésmentes folyadékszint-érzékelő modul, kapacitív működéssel (5-24 V DC) felső szintkapcsolóként használható túlfolyás elleni jelzéshez. A XKC-Y25-V érintésmentes folyadékszint-érzékelő modul, kapacitív működéssel (5-24 V DC) automata öntözőrendszer tartályfigyelésébe illeszthető. A XKC-Y25-V érintésmentes folyadékszint-érzékelő modul, kapacitív működéssel (5-24 V DC) hidroponikus vagy akváriumos vízszintfigyelésnél külső falas érzékelést ad. A XKC-Y25-V érintésmentes folyadékszint-érzékelő modul, kapacitív működéssel (5-24 V DC) kávégép, vízadagoló vagy kisebb gép belső tartályszint-jelzésére is használható. A XKC-Y25-V érintésmentes folyadékszint-érzékelő modul, kapacitív működéssel (5-24 V DC) oktatási és prototípus rendszerekben jól szemlélteti a kapacitív, érintésmentes érzékelést. Kompatibilitás és beüzemelés Mire figyelj? Mit okoz? Arduino 5 V-os bemenet? 5 V-os tápellátás mellett a digitális jel egyszerűbben illeszthető. ESP8266 vagy ESP32 3,3 V-os GPIO? A tápfeszültség szintjére felhúzott kimenet szintillesztést igényelhet. Raspberry Pi GPIO? A 3,3 V-os bemenet nem tűri a 5 V, 12 V vagy 24 V jelet. 12 V-os vagy 24 V-os vezérlőkör? A széles 5-24 V DC tápfeszültség miatt egyszerűbb a gépi tápágba illesztés, de a bemeneti fokozatot hozzá kell igazítani. Nem fém tartályfal? A kapacitív érzékelés a tartályfalon keresztül működik. Fém tartályfal? A fém árnyékolja az érzékelést, ehhez más érzékelési megoldás kell. Érzékelő és tartályfal között légrés? Bizonytalan vagy hibás kapcsolási pontot okozhat. Egy pont helyett folyamatos szintadat kell? Ez a termék kapcsolási pontot ad, nem analóg szintmérő. Döntés előtt fontos adatok Jellemző Érték Funkció Pontszerű folyadékszint-jelzés Érzékelési elv Kapacitív, érintésmentes Tartályfal Nem fém Érzékelési falvastagság 0-13 mm Tápfeszültség 5-24 V DC Kimenet Digitális magas/alacsony jelszint Magas kimeneti szint Tápfeszültség szintje Mikrokontrolleres illesztés Tápfeszültségtől függő bemeneti védelem szükséges Régi változat helyettesítése XKC-Y25-T12V 5-12 V-os környezetből új 5-24 V-os változatra váltásnál a táp- és jelszintet külön kell kezelni! Használati korlátok – mikor ne ezt válaszd? Ne válaszd a XKC-Y25-V érintésmentes folyadékszint-érzékelő modul, kapacitív működéssel (5-24 V DC) terméket, ha fém tartály falán keresztül kell érzékelni. Ne válaszd a XKC-Y25-V érintésmentes folyadékszint-érzékelő modul, kapacitív működéssel (5-24 V DC) terméket, ha a tartályfal vastagabb 13 mm-nél. Ne válaszd a XKC-Y25-V érintésmentes folyadékszint-érzékelő modul, kapacitív működéssel (5-24 V DC) terméket, ha folyamatos, számszerű folyadékszint-adat kell. Ne válaszd a XKC-Y25-V érintésmentes folyadékszint-érzékelő modul, kapacitív működéssel (5-24 V DC) terméket, ha a tartály külső felületén nincs stabil, sík rögzítési pont. Ne válaszd a XKC-Y25-V érintésmentes folyadékszint-érzékelő modul, kapacitív működéssel (5-24 V DC) terméket, ha a mikrokontroller bemenetére közvetlen 24 V-os jelszint kerülne védelem nélkül. Műhelytitok A kapacitív szintkapcsolónál nem csak az adatlap szerinti falvastagság számít. A rögzítés minősége legalább ugyanilyen fontos: egy kis légrés vagy vastag, puha ragasztóréteg elég ahhoz, hogy a kapcsolási pont elcsússzon. A XKC-Y25-V érintésmentes folyadékszint-érzékelő modul, kapacitív működéssel (5-24 V DC) akkor ad stabil eredményt, ha az érzékelőfej feszesen fekszik fel a tartály külső falára. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Érzékelési elv Kapacitív Érzékelési mód Érintésmentes, tartályfalon keresztül Tápfeszültség 5-24 V DC Áramfelvétel 5 mA Kimenet Digitális magas/alacsony jelszint Magas kimeneti feszültség Tápfeszültség szintje Alacsony kimeneti feszültség 0 V Kimeneti áram 1-50 mA Válaszidő 500 ms Érzékelhető falvastagság 0-13 mm Tartályfal anyaga Nem fém Működési hőmérséklet 0-105 °C Páratartalom 5-100% RH Burkolat anyaga ABS Védettség IP67 Méret 28 × 28 mm Kábelhossz ~1 m Csatlakozó 4 pin, 2.54 mm Érzékenységállítás Potméterrel, belül. Tömeg 0,025 kg Dokumentáció Non-contact folyadékszint-érzékelő szenzor modul (XKC-Y25) – adatlap és leírás Csomag 1 db XKC-Y25-V érintésmentes folyadékszint-érzékelő modul, kapacitív működéssel (5-24 V DC) #### XL1262-SMT (SX1262) 868 MHz LoRa modul Az XL1262-SMT (SX1262/868 MHz) LoRa modul kis méretű, felületszerelt rádiós adó-vevő modul SX1262 chippel, 868 MHz-es LoRa kommunikációhoz. Saját nyákra épített, kis adatcsomagos vezeték nélküli rendszerekhez való, ahol a mikrokontroller SPI buszon vezérli a rádiót. Mikor használjuk? Az XL1262-SMT SX1262 868 MHz SMT LoRa modul nem önálló modem, hanem egy rádiós alrendszer. A vezérlést a külső mikrokontroller végzi, a modul pedig a 868 MHz-es rádiós adást és vételt intézi LoRa vagy FSK/GFSK üzemmódban. A modul akkor kerül a látómezőbe, ha nem kész fejlesztőpanelt keresel, hanem saját elektronikába építenél LoRa rádiót. Ilyenkor a méret, az SMT beültethetőség, az alacsony tápfeszültség és az antenna helyes kialakítása fontosabb, mint az, hogy tüskesorral azonnal breadboardba dugható legyen. De mi is ez? Az XL1262-SMT SX1262 868 MHz SMT LoRa modul egy SPI vezérlésű, SX1262 alapú, 868 MHz-es LoRa rádiós modul saját nyákos vezeték nélküli adatátvitelhez. Hogyan illeszkedik a rendszerbe? Az XL1262-SMT SX1262 868 MHz SMT LoRa modul SPI buszon kapcsolódik a vezérlőhöz. A tipikus jelek: MISO, MOSI, SCK, NSS, RESET és DIO lábak. A DIO vonalak megszakításokra, állapotjelzésekre és rádiós események kezelésére használhatók, a pontos kiosztást a használt programkönyvtár és a modul bekötési rajza szerint kell ellenőrizni. A tápellátás 1.8-3.6 V tartományban van, de a legtöbb mikrokontrolleres rendszerben 3.3 V-os táp és 3.3 V-os logikai szint mellett érdemes használni. 5 V-os Arduino UNO, Nano vagy Mega mellé nem szabad közvetlenül rákötni a digitális jeleket, ott szintillesztés vagy 3.3 V-os vezérlő szükséges. A rádiós oldalnál az antenna nem kiegészítő apróság, hanem a működés része. 868 MHz-re hangolt antenna, rövid RF út, megfelelő földelés és tiszta tápellátás kell ahhoz, hogy a modul ne csak asztalon, hanem beépítve is használható maradjon. A csomag tartalmaz egy 868MHz-re hangolt spirálantennát. Tipikus helyzetek Az XL1262-SMT SX1262 868 MHz SMT LoRa modul főleg kis adatsebességű, nagyobb távolságú, saját protokollos vagy LoRa-alapú adatkapcsolatokhoz használható. Távoli hőmérséklet-, páratartalom- vagy környezeti szenzor adatküldése. Vízóra-, villanyóra- vagy gázóra jellegű mérőadat továbbítása. Telephelyen belüli kis adatcsomagos állapotjelzés. Ipari adatgyűjtő egység rádiós kiegészítése. Akkumulátoros érzékelőcsomópont kialakítása alvó üzemmóddal. Riasztó-, kapu-, tartályszint- vagy gépállapot-jelzés. Saját 868 MHz-es LoRa eszköz fejlesztése SMT beültetéssel. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? 3.3 V-os logikai szintű vezérlőt használsz? 5 V-os jelekkel a modul bemenetei sérülhetnek vagy bizonytalanul működhetnek. Van 868 MHz-re való antenna csatlakoztatva? Antenna nélkül az adás gyenge lesz, rosszabb esetben az RF végfok is terhelés nélkül dolgozik. SX1262-höz való programkönyvtárat használsz? Az SX1276/SX1278 példák nem mindig működnek átírás nélkül SX1262 modullal. A NSS, RESET és DIO lábak a könyvtár szerint vannak bekötve? A rádió nem inicializálódik, vagy adás-vétel közben időtúllépés jelentkezik. Ellenőrizted a 868 MHz-es variánst a beültetett modulon? Más frekvenciaváltozattal a kapcsolat nem fog összejönni a 868 MHz-es eszközökkel. Rövid és rendezett az antenna felé vezető RF nyomvonal? Rossz nyákvezetésnél a hatótáv jelentősen csökkenhet. Döntés előtt ellenőrizd Vásárlás előtt az XL1262-SMT SX1262 868 MHz SMT LoRa modul esetén a frekvenciaváltozatot kell elsőként tisztázni. A jelen modulnál a név 868 MHz-es modult jelöl. Ellenőrizendő még a lábkiosztás, az antenna csatlakozási módja, a kristály vagy TCXO kialakítása, a szükséges DIO/BUSY jelek elérhetősége, valamint az, hogy a választott szoftverkönyvtár kezeli-e ezt a konkrét SX1262 modulváltozatot. Használati korlátok – mikor ne ezt válaszd? Ne ezt válaszd, ha azonnal USB-re dugható, AT parancsos LoRa modemre van szükséged. Ne ezt válaszd, ha breadboardon szeretnél gyorsan próbálkozni forrasztás és adapterpanel nélkül. Ne ezt válaszd, ha WiFi sebességű adatátvitelt vagy folyamatos nagy adatfolyamot vársz. Ne ezt válaszd, ha 433 MHz-es vagy 915 MHz-es rendszerhez keresel rádiós modult. Ne ezt válaszd, ha 5 V-os vezérlővel szintillesztés nélkül szeretnéd használni. Ne ezt válaszd, ha nincs lehetőség megfelelő 868 MHz-es antenna és RF nyákvezetés kialakítására. Műhelytitok LoRa modulnál a “nem megy messzire” hiba sokszor nem a rádióchip hibája. Gyakori ok a rossz antenna, a túl hosszú vagy rosszul vezetett RF szakasz, a zajos táp, illetve az, hogy két eszköz nem ugyanazon a frekvencián, sávszélességen, spreading factoron és kódolási beállításon dolgozik. Beforrasztotta antenna nélküli adáskor a végfok károsodhat! Műszaki jellemzők Jellemző Érték Alapchip: Semtech SX1262 Modul típusa: SMT LoRa adó-vevő modul Frekvenciaváltozat: 868 MHz Tápfeszültség: 1.8-3.6 V Ajánlott rendszerfeszültség: 3.3 V Kommunikáció: SPI Moduláció: LoRa, FSK/GFSK Üzemmód: fél-duplex Adóteljesítmény: 19-20.5 dBm a megadott moduladat szerint SX1262 chip elméleti maximuma: +22 dBm Vételi érzékenység: akár -139 dBm a megadott moduladat szerint, beállításfüggő FIFO: 256 byte TX/RX FIFO a megadott moduladat szerint Áramfelvétel vételben: 10-12 mA a megadott moduladat szerint Működési hőmérséklet: -20 – 70 °C Méret: kb. 17 × 16.5 mm Kivezetések: GND, DIO1, DIO2, DIO3, VCC, MISO, MOSI, SCK, NSS, DIO0, RESET, DIO4, DIO5, ANT Antenna csatlakozás: ANT kivezetés, pontos RF kialakítás – (Nyákba forrasztható spirálantenna) Logikai szint: tápfeszültséghez igazodó digitális I/O – 3.3 V-os használat ajánlott Kialakítás: felületszerelt modul Dokumentáció Arduino használat: Radiolib könyvtárral (SX1262) Forgalmazói tippek: AuscomTech Lábkiosztás: az áramkörre szitázva. Csomag 1x XL1262-SMT SX1262 868 MHz SMT LoRa modul 1x spirálantenna #### XR2206 hullámgenerátor (beültetett) [dobozolt] Az XR2206 áramkör segítségével nagyfelbontású, szinusz / háromszög / négyzet hullámformákat generálhat. A hullámfrekvencia 1Hz…1MHz közt beállítható, a kimeneti amplitudó szabályozható. A frekvencia beállítása durva- és finomhangolással is rendelkezik. A tápellátásra nem érzékeny, 9…12V közti külső áramforrásról használható (akár 9V elemről is működtethető). A csomag összeépített, készre szerelt! A csomag a doboz is tartalmazza!   Jellemző Feszültségellátás: 9-12V DC bemenet Hullámforma: négyzet, szinusz és háromszög Impedancia: 600 Ohm + 10% Frekvencia: 1Hz – 1MHz Beállítás: frekvencia és kimeneti ampitúdó SZINUSZ-HULLÁM kimenet Amplitúdó: 0 – 3V (9V DC bemenet esetén) Torzítás: kevesebb mint 1% (1 kHz-en) Jelszint-hiba: +0,05dB (1Hz – 100kHz) NÉGYSZÖG JEL Amplitúdó: 8V (terhelés nélkül) (9V DC bemenet esetén) Felfutási idő: kevesebb mint 50ns (1 kHz-en) Lefutási idő: kevesebb, mint 30ns (1 kHz-en) Szimmetria-hiba: <5% (1 kHz-en) HÁROMSZÖG JEL Amplitúdó: 0 – 3V (9V DC bemenet esetén) Linearitási hiba: <1% (100kHz-ig) Dokumentáció XR2206 funkciogenerátor építési és műszaki leírás Csomag 1x XR2206 funkció-generátor szerelt alappanel 1x plexi doboz #### XR2206 hullámgenerátor akril tok Az XR2206 áramkör segítségével nagyfelbontású, szinusz / háromszög / négyzet hullámformákat generálhat. A hullámfrekvencia 1Hz…1MHz közt beállítható, a kimeneti amplitudó szabályozható. A frekvencia beállítása durva- és finomhangolással is rendelkezik. A tápellátásra nem érzékeny, 9…12V közti külső áramforrásról használható (akár 9V elemről is működtethető). A termék a XR2206-hoz tartozó Plexi/Akril doboz és kiegészítői. Csomag 1x XR2206-hoz plexi/akril doboz #### XR2206 hullámgenerátor DIY KIT plexi tokkal – Szinusz, háromszög és négyszög jel előállításához Az XR2206 hullámgenerátor DIY KIT egy univerzális jelgenerátor építőkészlet, amely szinusz, háromszög és négyszög jelek előállítására alkalmas. Ideális eszköz elektronikai kísérletekhez, mérési feladatokhoz és oktatási célokra. A készlet minden alkatrészt tartalmaz, beleértve a precíz plexi burkolatot, így az elkészült műszer stabilan és biztonságosan használható. A csomag alkatrészkészlet – a felhasználónak kell a leírás alapján összeépítenie! NEM készre szerelt áramkör! Működési elv és technikai magyarázat A készülék központi eleme az XR2206CP integrált áramkör, amely analóg jelgenerátorként képes széles frekvenciatartományban stabil és torzításmentes jelet előállítani. A felhasználó potméterekkel szabályozhatja a kimeneti frekvenciát és az amplitúdót, így a generátor rugalmasan illeszthető különböző mérési környezetekhez. A kimeneti jel formája választható – szinusz, háromszög vagy négyszög – így széles körű elektronikai alkalmazásokban használható. A működéshez stabil 9-12 V DC tápellátás szükséges, a jelalakot és a frekvenciatartományt a felhasználó beállíthatja. Felhasználási lehetőségek Elektronikai áramkörök tesztelése és beállítása Hangfrekvenciás és alacsony frekvenciás mérések Oktatási demonstrációs eszköz, laboratóriumi gyakorlatokhoz Szerviz- és hobbielektronikai mérőműszer építés Műszaki jellemzők IC típusa: XR2206CP Burkolat: lézervágott plexi Feszültségellátás: 9-12V DC bemenet Hullámforma: négyzet, szinusz és háromszög Impedancia: 600 Ohm + 10% Frekvencia: 1Hz – 1MHz Beállítás: frekvencia és kimeneti ampitúdó SZINUSZ-HULLÁM kimenet Amplitúdó: 0 – 3V (9V DC bemenet esetén) Torzítás: kevesebb mint 1% (1 kHz-en) Jelszint-hiba: +0,05dB (1Hz – 100kHz) NÉGYSZÖG JEL Amplitúdó: 8V (terhelés nélkül) (9V DC bemenet esetén) Felfutási idő: kevesebb mint 50ns (1 kHz-en) Lefutási idő: kevesebb, mint 30ns (1 kHz-en) Szimmetria-hiba: <5% (1 kHz-en) HÁROMSZÖG JEL Amplitúdó: 0 – 3V (9V DC bemenet esetén) Linearitási hiba: <1% (100kHz-ig) Dokumentáció XR2206 funkciogenerátor építési és műszaki leírás Csomag 1x XR2206 funkció-generátor KIT 1x plexi/akril doboz #### XR2206 hullámgenerátor IC A XR2206CP egy monolitikus, DIP‑16 tokos hullámgenerátor integrált áramkör, amely szinusz, háromszög, négyszög, fűrészfog és impulzus hullámformákat képes előállítani magas pontossággal és stabilitással, akár feszültség- vagy frekvenciamodulációval is. Különlegességként említhető alacsony szinusz torzítás (~0,5 %), kiváló hőmérsékleti stabilitás (20 ppm/°C), valamint széles frekvenciasáv (0,01 Hz–1 MHz). A termék ideális választás amateur rádiós, teszt‑fejlesztő és automatikai projekteknél, ahol precíz hullámgenerálás szükséges. A XR‑2206CP központi eleme egy feszültségvezérelt oszcillátor (VCO), mely egy külső ellenállás–kondenzátor (R–C) kombináció hatására és frekvencia szerint működik. A chip tartalmaz továbbá egy analóg szorzót + szinuszformáló áramkört, egy buffer erősítőt, valamint időzítő átkapcsolókat (pl. FSK alkalmazásra). Az XR2206 IC és jónéhány passzív elem segítségével nagyfelbontású, szinusz / háromszög / négyzet hullámformákat generálhat. A hullámfrekvencia 1Hz…1MHz közt beállítható. A chip az →XR2206 KIT kiegészítője (pl. megsütött félvezető pótlására). Fő műszaki jellemzői Részletes példák: időzítő kondenzátorok (TC1, TC2), időzítő ellenállások (TR1, TR2), FSK, AMSI, WAVEA/SYMA bemenetek stb. Tápfeszültség: 10 V–26 V (egyed- vagy kettős táp esetén is). Frekvencia tartomány: 0,01 Hz legkisebb frekvencia a megfelelő R–C értékkel, felső határ akár 1 MHz. Felhasználási lehetőségei Analóg hullámformák generálása laborokban – szinusz, háromszög, impulzus hullámok jelgeneráláshoz. FSK alkalmazások rádióamatőr modulációkhoz, nyomógombos frekvenciatartomány-váltással. Szintezés, frekvenciasweep – pl. automata audio- vagy RF spektrum analizáló konstrukciók. DIY szintetizátorok, effektek – hanggenerátor modul amatőr zenei eszközökhöz. Beágyazott rendszerek analóg hullámodulációja – Arduino, Raspberry Pi rendszerekkel kombinálva. A XR‑2206 sorozat számos rendszeren került tesztelésre: Arduino, ESP, Raspberry Pi projektekben gyakori választás, köszönhetően megbízhatóságának és könnyű integrálhatóságának. A tapasztalatok szerint egyszerű trimmer beállításokkal (<1 % torzítás) finomítható a szinuszforma minősége. Adatok Tápfeszültség: 10–26 V DC (egy- vagy kettős táp) Feszültségfüggő oszcillátor frekvenciatartomány: 0,01 Hz – 1 MHz Hőmérsékleti stabilitás: 20 ppm/°C Szinusz hullám torzítás (THD): típ. 0,5 % (állítással akár 0,4 %) Feszültség érzékenység: 0,01 %/V Sweep tartomány: akár 2000:1 Kimenetek: Sine/triangle (STO), square (SYNC), különböző modulációs bemenetek (AMSI, FSKI, WAVEA, SYMA) Tokozás: 16‑pines DIP (Through‑Hole) Hőmérséklet‑tartomány: 0 °C – 70 °C Alkalmazási területek: hullámgenerátor, moduláció, V‑F konverzió, PLL rezonátor, FSK generálás Tárolási hőmérséklet (ab­szolút max.): –65 °C – +150 °C. Hullámforma: négyzet, szinusz és háromszög Impedancia: 600 Ohm + 10% SZINUSZ-HULLÁM kimenet Amplitúdó: 0 – 3V (9V DC bemenet esetén) Torzítás: kevesebb mint 1% (1 kHz-en) Jelszint-hiba: +0,05dB (1Hz – 100kHz) NÉGYSZÖG JEL Amplitúdó: 8V (terhelés nélkül) (9V DC bemenet esetén) Felfutási idő: kevesebb mint 50ns (1 kHz-en) Lefutási idő: kevesebb, mint 30ns (1 kHz-en) Szimmetria-hiba: <5% (1 kHz-en) HÁROMSZÖG JEL Amplitúdó: 0 – 3V (9V DC bemenet esetén) Linearitási hiba: <1% (100kHz-ig) Dokumentáció XR2206 funkciogenerátor építési és műszaki leírás Csomag 1x XR2206 IC #### XR2206 hullámgenerátor KIT Az XR2206 áramkör segítségével nagyfelbontású, szinusz / háromszög / négyzet hullámformákat generálhat. A hullámfrekvencia 1Hz…1MHz közt beállítható, a kimeneti amplitudó szabályozható. A frekvencia beállítása durva- és finomhangolással is rendelkezik. A tápellátásra nem érzékeny, 9…12V közti külső áramforrásról használható (akár 9V elemről is működtethető). A KIT furatszerelt alkatrészeket tartalmaz. A csomag alkatrészkészlet – a felhasználónak kell a leírás alapján összeépítenie! NEM készre szerelt áramkör – forrasztani szükséges! A csomag a dobozt nem tartalmazza!   Jellemző Feszültségellátás: 9-12V DC bemenet Hullámforma: négyzet, szinusz és háromszög Impedancia: 600 Ohm + 10% Frekvencia: 1Hz – 1MHz Beállítás: frekvencia és kimeneti ampitúdó SZINUSZ-HULLÁM kimenet Amplitúdó: 0 – 3V (9V DC bemenet esetén) Torzítás: kevesebb mint 1% (1 kHz-en) Jelszint-hiba: +0,05dB (1Hz – 100kHz) NÉGYSZÖG JEL Amplitúdó: 8V (terhelés nélkül) (9V DC bemenet esetén) Felfutási idő: kevesebb mint 50ns (1 kHz-en) Lefutási idő: kevesebb, mint 30ns (1 kHz-en) Szimmetria-hiba: <5% (1 kHz-en) HÁROMSZÖG JEL Amplitúdó: 0 – 3V (9V DC bemenet esetén) Linearitási hiba: <1% (100kHz-ig) Dokumentáció XR2206 funkciogenerátor építési és műszaki leírás Csomag 1x XR2206 funkció-generátor KIT #### XY-MD02 RS485 (Modbus) SHT20 hőmérséklet és páratartalom jeladó A XY-MD02 RS485 Modbus SHT20 hőmérséklet és páratartalom jeladó buszos környezeti méréshez készült. Akkor kerül jó helyre, ha a hőmérsékletet és a relatív páratartalmat nem rövid vezetékes szenzorként, hanem RS485 vonalon, Modbus RTU lekérdezéssel kell bevinni egy vezérlőbe, adatgyűjtőbe vagy PC-s mérőrendszerbe. A XY-MD02 RS485 Modbus SHT20 hőmérséklet és páratartalom jeladó 5-30 V DC tápfeszültségről működik, RS485 jelet ad, és SHT20 érzékelőt használ. A hőmérsékletet 0,1 °C, a páratartalmat 0,1 %RH felbontással adja vissza. A Modbus cím 1-247 között állítható, az alapértelmezett cím 1. A XY-MD02 RS485 Modbus SHT20 hőmérséklet és páratartalom jeladó nem önálló kijelzős mérő. A mérési adatot a master eszköz kéri le, majd a vezérlő dolgozza fel: kijelzéshez, naplózáshoz, riasztáshoz vagy szabályozási feltételhez. PLC, ipari adatgyűjtő, USB-RS485 átalakítós PC, Arduino vagy ESP32 rendszer mellett is használható, ha a rendszer Modbus RTU masterként dolgozik. A fő korlát a páratartalom mérési tartománya: 0…80 %RH. Zárt doboz, kapcsolószekrény, géptér vagy beltéri mérési pont esetén ez sok feladatra elég. Folyamatosan nedves, lecsapódásos vagy kültéri pontra IP-védett mérőfejes szenzort kell választani. Rendszerbeli szerepe A XY-MD02 RS485 Modbus SHT20 hőmérséklet és páratartalom jeladó RS485 slave eszközként működik. A buszon egy master eszköz indítja a lekérdezést, a XY-MD02 RS485 Modbus SHT20 hőmérséklet és páratartalom jeladó pedig válaszban adja vissza a mért hőmérsékletet és páratartalmat. Ez a felépítés akkor hasznos, amikor a mérési pont távolabb van a vezérlőtől, vagy több szenzort kell egy RS485 vonalra felfűzni. A címzés, az adatsebesség és a regiszterolvasás a beüzemelés része. A fizikai bekötés mellett a szoftveres Modbus beállítás ugyanúgy a rendszer része. Azaz a XY-MD02 RS485 Modbus SHT20 hőmérséklet és páratartalom jeladó egy 5-30 V DC táplálású, RS485 kimenetű, SHT20 érzékelős Modbus RTU mérőeszköz hőmérséklet és relatív páratartalom lekérdezéséhez. Működés és beépítés A XY-MD02 RS485 Modbus SHT20 hőmérséklet és páratartalom jeladó alapértelmezett címe 1. A hőmérséklet az input register 0x0001, a páratartalom az input register 0x0002 címen olvasható. A visszakapott értéket 10-zel kell osztani: például a 305 érték 30,5 °C-ot jelent. A negatív hőmérséklet előjeles értékként jelenik meg. Ez a programban külön kezelést igényel, mert előjel nélküli egész számként olvasva fagypont alatt hibás kijelzés adódik. A páratartalom értéke szintén tizedes skálázású, így az 546 érték 54,6 %RH. A cím, az adatsebesség, a hőmérséklet-korrekció és a páratartalom-korrekció tartóregiszterekben állítható. A használható Modbus funkciók: 0x03 tartóregiszter olvasás, 0x04 input register olvasás, 0x06 egy tartóregiszter írása, 0x10 több tartóregiszter írása. UART módban a XY-MD02 RS485 Modbus SHT20 hőmérséklet és páratartalom jeladó automatikus jelentési funkcióval is dolgozik. Ez nem váltja ki a Modbus RTU rendszertervezést, de PC-s próba, soros feldolgozás vagy egyszerű mérési teszt esetén hasznos lehet. Tipikus felhasználási helyek Kapcsolószekrény belső hőmérsékletének és páratartalmának figyelése. PLC-s adatgyűjtés Modbus RTU buszon. Arduino vagy ESP32 alapú mérőrendszer RS485 illesztővel. USB-RS485 átalakítós PC-s mérés és naplózás. Gépészeti doboz, vezérlődoboz vagy műszerdoboz környezeti mérése. Oktatási Modbus RTU feladat, ahol valódi regiszterolvasást kell gyakorolni. Raktár, műhely vagy labor beltéri hőmérséklet-páratartalom felügyelete. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? Van RS485 master vagy USB-RS485 átalakító? A XY-MD02 RS485 Modbus SHT20 hőmérséklet és páratartalom jeladó RS485 buszon kommunikál, ezért TTL UART portra közvetlenül nem köthető. A tápfeszültség 5-30 V DC között van? Ezen a tartományon belül működik a műszer, más tápellátás hibát vagy károsodást okozhat. Egyezik a Modbus cím a master beállításával? Rossz címre küldött kérésre nem érkezik válasz a várt eszköztől. Egy buszon nincs két azonos című eszköz? Címütközésnél több slave válaszolhat, ami hibás kommunikációt eredményez. A baud rate egyezik a vezérlőben és a műszerben? Eltérő adatsebességnél a válasz értelmezhetetlen vagy teljesen hiányzik. A vezérlő 0x04 funkcióval olvassa a mérési regisztereket? A hőmérséklet és páratartalom input registerként olvasható. A szoftver 10-es osztással számol? Osztás nélkül a kijelzett érték tízszeres lesz. A negatív hőmérséklet előjeles számként van kezelve? Fagypont alatt előjel nélküli olvasással hibás hőmérséklet jelenik meg. Döntés előtt rögzítendő adatok A rendszerben legyen RS485 fizikai interfész vagy külön RS485 illesztő. A vezérlő tudjon Modbus RTU master módban kérdezni. A rendelkezésre álló táp legyen 5-30 V DC. A mérési feladat férjen bele a -40…60 °C hőmérséklet és 0…80 %RH páratartalom mérési tartományba. Több buszos eszköznél a Modbus címeket külön kell kiosztani. A szoftverben a hőmérséklet és a páratartalom tizedes skálázását kezelni kell. Ha kijelző, IP-védett ház, kültéri mérőfej vagy hitelesített mérés kell, másik termékkategória szükséges. Amikor nem ez lesz a jó megoldás Ne ezt válaszd, ha közvetlen I2C vagy 1-Wire szenzort keresel mikrokontroller mellé. Ne ezt válaszd, ha a vezérlőd csak analóg 0-10 V vagy 4-20 mA bemenettel rendelkezik. Ne ezt válaszd, ha helyben leolvasható kijelző kell a mérési pontra. Ne ezt válaszd, ha a mérési pont kültéren, esőben vagy lecsapódásos térben van. Ne ezt válaszd, ha a feladat 80 %RH feletti páratartalom-tartományban is megköveteli a specifikált mérést. Ne ezt válaszd, ha kalibrálási jegyzőkönyves, hitelesített mérőeszközre van szükség. Ne ezt válaszd, ha nincs lehetőség Modbus RTU kommunikáció írására vagy beállítására. Egy részlet, amin sok múlhat A XY-MD02 RS485 Modbus SHT20 hőmérséklet és páratartalom jeladó beüzemelésénél a legtöbb hiba nem a szenzormérésből, hanem a kommunikációból jön. A felcserélt A/B vezeték, a rossz cím, az eltérő baud rate vagy az előjel nélküli hőmérséklet-kezelés mind olyan hiba, amely elsőre hibás műszernek tűnhet. Több XY-MD02 RS485 Modbus SHT20 hőmérséklet és páratartalom jeladó használatánál a címek kiosztását egyenként érdemes elvégezni. A friss eszközök alapcíme 1, ezért több új műszer egy buszon azonos címmel indulna. Címállítás után a fizikai feliratozás sok későbbi hibakeresést spórol meg. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Terméknév: XY-MD02 RS485 Modbus SHT20 hőmérséklet és páratartalom jeladó Típuskód: XY-MD02 Érzékelő: SHT20 Terméktípus: RS485 Modbus RTU hőmérséklet- és páratartalom jeladó Tápfeszültség: DC 5-30 V Teljesítményfelvétel: <0,2 W Kimeneti jel: RS485 Kommunikációs protokoll: Modbus RTU és UART Modbus címtartomány: 1-247 Alapértelmezett Modbus cím: 1 RS485 kommunikációs távolság: legfeljebb 1000 m Rögzítés: DIN35 sín Hőmérséklet mérési tartomány: -40…60 °C Hőmérséklet pontosság: ±0,5 °C Hőmérséklet felbontás: 0,1 °C Páratartalom mérési tartomány: 0…80 %RH Páratartalom pontosság: ±3 %RH Páratartalom felbontás: 0,1 %RH Üzemi hőmérséklet: -40…85 °C Üzemi páratartalom: 0…95 %RH Méret: 65 x 46 x 28,5 mm Input register 0x0001: Hőmérséklet Input register 0x0002: Páratartalom Keep register 0x0101: Eszközcím Keep register 0x0102: Baud rate Keep register 0x0103: Hőmérséklet-korrekció Keep register 0x0104: Páratartalom-korrekció Modbus funkciókód 0x03: Tartóregiszter olvasás Modbus funkciókód 0x04: Input register olvasás Modbus funkciókód 0x06: Egy tartóregiszter írása Modbus funkciókód 0x10: Több tartóregiszter írása UART alap baud rate: 9600 UART adatbit: 8 UART stop bit: 1 UART paritás: nincs Dokumentáció XY-MD02 kézikönyv Grenton Knowledge Base XY-MD02 Modbus integráció Grenton Knowledge Base XY-MD02 Modbus RTU műszaki példa ACC Automation Csomag 1 db XY-MD02 RS485 Modbus SHT20 hőmérséklet és páratartalom jeladó #### YR-3180 intelligens súlymérő szenzor modul [kijelző, ModBus] A YR-3180 intelligens mérleg kijelzős szenzormodul terhelésmérő cellához használható kijelzős mérő- és vezérlőmodul. Nem csak megjeleníti a mért tömegértéket, hanem soros kommunikáción továbbítható adatot ad, valamint külön AL1 és AL2 határérték kimenettel is rendelkezik. A modul olyan mérlegcellás feladatokhoz való, ahol a vezérlőnek nem csak mérési adat kell, hanem alsó vagy felső határérték alapján történő külső jelzés is. Ilyen lehet például adagolás, tartályszint tömeg alapján, ellenőrző mérés, alkatrészválogatás vagy túlterhelés-jelzés. A döntő műszaki pont a 24 bites AD átalakítás, az 5 V tápellátás, a TTL soros / Modbus RTU kommunikáció, valamint az AL1 és AL2 határérték kimenet. A határértékeknél beállítható, hogy a kimenetek alsó határra, felső határra vagy AL1 felső – AL2 alsó működésre reagáljanak. Hol van a helye a rendszerben? A YR-3180 intelligens mérleg kijelzős szenzormodul a mérlegcella és a vezérlő közé kerül. A mérlegcella adja a mechanikai terhelésből keletkező jelet, a modul ezt dolgozza fel, megjeleníti, majd soros kapcsolaton továbbadja. Egy mondatban: a YR-3180 intelligens mérleg kijelzős szenzormodul terhelésmérő cellához használható kijelzős mérő- és kommunikációs egység, amely 24 bites AD átalakítással és Modbus RTU adatkapcsolattal támogatja a tömegmérési feladatokat. Nem ugyanaz a szerepe, mint egy HX711 modulnak. A HX711 tipikusan egyszerű mikrokontrolleres mérlegcellás projektekhez való AD átalakító, míg a YR-3180 intelligens mérleg kijelzős szenzormodul helyi kijelzést, paraméterezést, riasztási funkciót és kommunikációs réteget is ad. Így működik a gyakorlatban A mérlegcella az E+, E-, S+ és S- bemenetekre csatlakozik. A YR-3180 intelligens mérleg kijelzős szenzormodul a cella jelét 24 bites AD átalakítással dolgozza fel, a mért értéket kijelzi, majd TTL soros / Modbus RTU kapcsolaton keresztül továbbítja. A modulon külön AL1 és AL2 határérték kimenet található. Ezek nem csak szoftveres állapotjelzések: a panel bekötési ábrája alsó és felső határérték riasztási kimenetként jelöli őket. Az AL beállításokkal megadható, hogy mindkét kimenet alsó határra, mindkét kimenet felső határra, vagy az AL1 felső – AL2 alsó határként működjön. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a YR-3180 intelligens mérleg kijelzős szenzormodul nem csak mérőmodul, hanem egyszerű határérték-vezérlési pont is. A kimenetekkel külső jelző, vezérlőbemenet vagy leválasztott illesztőfokozat vezérelhető, a terhelhetőség és bekötési mód pontosítása mellett. Milyen helyzetekben érdemes használni? A YR-3180 intelligens mérleg kijelzős szenzormodul : jól használható kis mérlegcellás mérőrendszerhez, ahol a tömeget helyben is látni kell. alkalmas adagolási kísérletekhez, ahol felső vagy alsó határ alapján kell visszajelzés. használható oktatási mérlegcellás feladatokhoz, ahol a nyers AD-kód helyett kész tömegértékkel kell dolgozni. beépíthető tesztpadba, ahol a terhelésváltozást kijelzőn és soros adaton is követni kell. használható PC-s vagy vezérlős adatgyűjtéshez, ha a rendszer a modul kommunikációs módját kezeli. jó választási pont lehet akkor, amikor egy egyszerű HX711-es mérés már kevés a helyi kijelzés és határérték-kezelés miatt. Mire kell figyelni beüzemeléskor? Mire figyelj? Mit okoz? Milyen mérlegcellát kötsz rá? A mérési tartományt és a felbontás gyakorlati használhatóságát a mérlegcella határozza meg. Stabil 5 V tápellátást kap a modul? A tápzaj és a gyenge földelés ugráló kijelzett értéket okozhat. A mérlegcella mechanikailag helyesen van befogva? Rossz erőbevezetésnél a kalibrálás után is pontatlan lesz a mérés. TTL soros vagy Modbus RTU kapcsolatot használsz? A vezérlőprogramnak ugyanazt a kommunikációs módot kell kezelnie, mint amit a modulon beállítottál. Az AL1 és AL2 kimenetet mire kötöd? A határérték kimenet csak akkor használható biztonságosan külső terheléshez, ha a kimenet terhelhetősége és illesztése rendben van. Alsó vagy felső határérték-riasztást állítasz be? Rossz AL módnál a kimenet nem annál a mérési helyzetnél kapcsol, ahol a folyamat igényli. Nullpont és teljes skála kalibrálása megtörtént? Kalibrálás nélkül a határérték kimenetek is hibás tömegérték alapján kapcsolnak. A jó választás apró részletei Döntés előtt a legfontosabb választási paraméter a mérlegcella típusa és terhelhetősége. A YR-3180 intelligens mérleg kijelzős szenzormodul mérési tartománya nem önmagában a paneltől, hanem a csatlakoztatott mérlegcellától és a kalibrálástól függ. A második döntési pont a kommunikáció. Arduino UNO-s vagy más 5 V-os UART-os vezérlőnél a TTL soros kapcsolat egyszerűbb lehet. PLC-s vagy hosszabb kábelezésű rendszerben a Modbus RTU miatt a pontos termékváltozat és az illesztőfokozat számít. A harmadik döntési pont az, hogy kell-e helyi kijelzés és határriasztás. Ha csak mikrokontrolleres nyers tömegmérés kell, egy HX711 vagy NAU7802 típusú mérlegcellás AD modul kisebb és egyszerűbb megoldás lehet. Ha a helyi kijelzés, gombos beállítás és kommunikáció együtt kell, a YR-3180 intelligens mérleg kijelzős szenzormodul jobban illeszkedik a feladathoz. A YR-3180 intelligens mérleg kijelzős szenzormodul akkor jó választás, ha a mérlegcellás méréshez helyi kijelzés, soros adatkapcsolat és határérték-jelzés is kell. Az AL1 és AL2 kimenet miatt egyszerű vezérlési feladatoknál nem mindig szükséges külön mikrokontrolleres összehasonlító logikát írni: a modul maga tud alsó és felső határérték alapján kapcsolási állapotot adni. Amikor nem ez lesz a jó megoldás Ne ezt válaszd, ha csak egy nagyon kis méretű, kijelző nélküli, mikrokontrolleres mérlegcellás ADC-modulra van szükség. a feladat hitelesített kereskedelmi mérleget igényel. a mérlegcellás mechanika nincs megtervezve, mert a modul nem javítja ki a rossz erőbevezetést. a rendszer kizárólag I2C vagy SPI illesztést fogad, mert a YR-3180 intelligens mérleg kijelzős szenzormodul soros kommunikációs irányból illeszthető. az ESP32 vagy Raspberry Pi oldalon nincs megoldva a megfelelő soros illesztés. ipari környezetben dokumentált védettségű, tokozott, tanúsított mérlegadó szükséges. Amit a tapasztalat tanított Mérlegcellás rendszernél a legtöbb hiba nem a programban kezdődik, hanem a mechanikánál. Ha a cella csavarozása feszül, a terhelés oldalirányból érkezik, vagy a kábel a mérőkarra húz, a YR-3180 intelligens mérleg kijelzős szenzormodul szépen ki fog jelezni egy rossz mérést. Kalibrálás előtt a cellát úgy kell beépíteni, hogy a terhelés ugyanazon az úton jusson a mérőelemre, ahogy a későbbi használatban is fog. Műszaki jellemzők Jellemző Érték Típuskód: YR-3180 V1.000 Paneljelölés: LC-2023-07-03 Terméktípus: Terhelésmérő cellához használható kijelzős mérő- és határérték modul Fő funkció: Mérlegcella jelének digitális feldolgozása, kijelzése, kommunikációja és határérték-jelzése AD felbontás: 24 bit AD chip: HX710B Tápfeszültség: 5 V Tápbemenet: Type-C vagy +5 V / GND tápbemenet Mérlegcella csatlakozás: E+, E-, S+, S- Mérlegcella gerjesztés: +3,3 V / GND Kommunikáció: TTL soros port, Modbus RTU Soros lábak: RX, TX, GND Határérték kimenetek: AL1 és AL2 Határérték módok: alsó határ, felső határ, AL1 felső – AL2 alsó AL1 funkció: határérték-riasztási kimenet AL2 funkció: határérték-riasztási kimenet Határérték visszatérési különbség: AH1 és AH2 paraméter Modbus cím tartomány: 001-255 Alap Modbus cím: 001 Baud rate tartomány: 1200-115200 Alap baud rate: 9600 Paritás alapbeállítás: 8,N,1 Választható osztásértékek: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 Adatgyűjtési sebesség: alacsony vagy gyors mód Nulla-tára tartomány: 0-999,9 Nullakövetési tartomány: 0-9999 Nullakövetési idő: 10,0-600,0 s Kijelző: öt számjegyes digitális kijelző Kialakítás: nyitott panel Dokumentáció YR-3180 mérlegmodul leírás lamaPLC YR3180 mérlegcella modul – komplett beállítási leírás Csomag 1x YR-3180 intelligens mérleg kijelzős szenzormodul #### Zsugorcső 1.5/0.7 (fekete) A zsugorcső hő hatására az átmérőjét csökkenti – így ideális villamos vezetékek, toldások készítésére, szigetelésre. Jellemző Szín: Fekete Csökkenés előtti átmérő: 1.5 mm Csökkenés utáni átmérő: 0.7 mm Falvastagság: ~0.06 mm Zsugorodási arány 2:1 Hossz: 1 m Csomag 1x 1m zsugorcső (1.5/0.7) #### Zsugorcső 3.0/1.5 (fekete) A zsugorcső hő hatására az átmérőjét csökkenti – így ideális villamos vezetékek, toldások készítésére, szigetelésre. Jellemző Szín: Fekete Csökkenés előtti átmérő: 3.0 mm Csökkenés utáni átmérő: 1.5 mm Falvastagság: ~0.06 mm Zsugorodási arány 2:1 Hossz: 1 m Csomag 1x 1m zsugorcső (3.0/1.5) #### Zsugorcső 5.0/2.5 (fekete) A zsugorcső hő hatására az átmérőjét csökkenti – így ideális villamos vezetékek, toldások készítésére, szigetelésre. Jellemző Szín: Fekete Csökkenés előtti átmérő 5.0 mm Csökkenés utáni átmérő 2.5 mm Falvastagság: ~0.06 mm Zsugorodási arány 2:1 Hossz: 1 m Csomag 1x 1m zsugorcső (5.0/2.5) #### Zsugorcső 6.0/3.0 A zsugorcső hő hatására az átmérőjét csökkenti – így ideális villamos vezetékek, toldások készítésére, szigetelésre. Jellemző Szín: Fekete Csökkenés előtti átmérő 6.0 mm Csökkenés utáni átmérő 3.5 mm Falvastagság: ~0.06 mm Zsugorodási arány 2:1 Hossz: 1 m Csomag 1x 1m zsugorcső (6.0/3.0) #### ZX-08CD/300CD kézi RFID/proxy másoló (125kHz, 13.56MHz) + 10x Proxy A ZX-08CD kézi RFID másoló egy hordozható, önálló működésű eszköz, amely passzív RFID kártyák és kulcstartók adatainak olvasására és másolására szolgál több frekvenciatartományban (a 125kHz és 13.56Mhz mellett). Az eszköz például beléptető rendszerekhez ideális, ahol a gyors és helyszíni kártyapótlás vagy klónozás szükséges. Számítógépes szoftver nélkül képes az adathordozók kezelésére, így egyszerű karbantartási és üzemeltetési feladatokra optimalizált. A ZX-08CD alkalmazása nem igényel fejlesztői környezetet, a működés funkcionális, nem programozási jellegű. A ZX-08CD/300CD RFID másoló segítségével az eredeti kártyával megegyező másolat készítésére alkalmas. A ZX-08CD olvasó segítségével a védett/lezárt S50 kártyák kinyitására és másolására is van mód egy Windowst futtató PC segítségével. Az olvasó egyéb jelöléssel is rendelkezhet (azonos a gyártmány és a firmware is): pl. IDICW01, 5YOA . Fontos! Csak azonos frekvenciájú kártyák másolhatóak! Nem keverhető a 125kHz-s kártya és a 13.56 MHz kártya! Felhasználás Lakossági belépőkártyák pótlása és másolása Irodai RFID kulcstartók kezelése Szervizelési és karbantartási feladatok Oktatási RFID demonstrációk Hobby RFID kísérletek Félipari beléptető rendszerek helyszíni kezelése Főbb jellemzők 3.9″ színes képernyő, Hang és kép alapú másolás (a hangkommunikáció nem kikacsolható!), Támogatott olvasási és írási frekvenciák: 125kHz, 250kHz, 500kHz, 375kHz, 625kHz, 750kHz, 875kHz, 1000kHZ, 13.56 MHz, Támogatott csak olvasható kártyák: EM4100 / EM4200, IC classic, UID kártyák, Ultralight, NFC213 215 216, HID 1386/1326/1346, Kódolt/lezárt kártyák számos típusa másolható. Támogatott írható kártyák: HID 1386/1326/1346, T5577, EM4305, IC UID kártyák, 13.56MHz (ISO1443A / B), HID Proxy, Memóriahely előre beolvasott kártyaadatok tároláshoz, 4 db AAA elemmel vagy USB-vel használható (az elemek NEM a csomag része!). Szín: fehér Anyag: műanyag Méret: ~153x80x24mm Másolási folyamat 1. Nyomja meg a „be/ki” gombot, 2. Fogadja el a licenszfeltételeket (OK gomb), 3. Helyezze a másolandó kártyát a másoló hátlapjához vagy a kijelző elé és nyomja meg a “SCAN” gombot, 4. A másoló beolvassa és megjeleníti a kártya sorszámát (az olvasásai frekvenciát és kártyaformátumokat végigteszteli!), 5. Helyezzen egy írható kártyát a kijelző elé/készülék hátlapjára (pl.T5577 írható (125 khz) vagy UID (13,56 MHz) és nyomja meg a “WRITE” gombot. Lezárt kártya másolása (Csak Windows alatt!) Amikor egy 13,56 MHz-es kártya titkosított, akkor az adatok feltörése csak külső szoftverrel lehetséges. Ennek lépései: Csatlakoztassa a másolót a számítógéphez az USB kábelen keresztül, majd nyomja meg a “ON/OFF” gombot. Ekkor a másoló megjeleníti a “Felelősség kizárása” oldalt. Ekkor NE nyomja meg a Másoló egyetlen gombját sem. Ezután a számítógép megjelenít egy cserélhető lemezt. Nyissa meg és a telepítőszoftvert indítsa el. Ezután nyomja meg az “OK” gombot a telepítéskor, hogy elfogadja a felelősségi nyilatkozatot a számítógépen, majd ezután nyomja meg a másolón is az “OK” gombot. Ezután PC és a másoló közt a kapcsolat felépül. Helyezze a forrás/másolandó kártyát a kijelző elé/mögé (Olvasás / Írás terület), majd nyomja meg a “SCAN” gombot a beolvasáshoz és a PC-n való adatfeltöréshez. Ennek ideje 1-5 perc (védett területtől függ). Eztán a kártya és adatai átmásolhatóak már egy írható kártyára. A feltört adatok a PC segítségével lettek ismertek és írhatóak! A feltört kártya adatai NEM szerkeszthetőek és külön PC-re nem menthetőek! Ha csak a sorszámmásolás szükséges (leggyakoribb eset), akkor elég a beolvasás után az írandó kártya ráhelyezése után a “WRITE” gombot megnyomva másolni. Csomag tartalma 1x ZX-08CD/300CD kártyamásoló, 1x uUSB-kábel. 5x írható 13.56 MHz /S50 UUID proxy 5x írható 125kHz UUID proxy