Ideal für den Einstieg in die Programmierung 63 seitige Anleitung mit 20 Projekten Enthält Arduino kompatibles Mega 2560 Board Batteriehalter, Labor-Steckboard, Punkt LED Matrix Steckbrückensortiment, Bauteile und mehr
Erweitern Sie Ihre Portenta- oder MKR-Projekte mit Nicla Sense Env und beginnen Sie, die Welt um sich herum zu erfassen. Fügen Sie ein einziges Modul hinzu, um drei hochmoderne Sensoren von Renesas® mit der einfachen Integration und Skalierbarkeit des Arduino-Ökosystems zu kombinieren: einen Temperatur- und Feuchtigkeitssensor mit extrem niedrigem Stromverbrauch und zwei intelligente und industrietaugliche Gassensoren, um die Luftqualität in Innen- und Außenbereichen zu bewerten. Dank seiner winzigen Größe (die für die Nicla-Familie charakteristischen 22,86 x 22,86 mm) und seines robusten Designs ist Nicla Sense Env ideal für Projekte, die eine Sensorfusion mit der hohen Rechenleistung der Portenta-Familie oder der Vielseitigkeit einer MKR-Lösung kombinieren müssen. Wie die gesamte Arduino-Nicla-Familie ist auch Nicla Sense Env modular, intelligent, benutzerfreundlich, kostengünstig, vielseitig und zugänglich. Anwendungen: - Klimaregelungssysteme: Integration in HLK-Systeme zur Überwachung und Regulierung von Luftqualität, Luftfeuchtigkeit und Temperatur. - Automatisierte Luftreiniger: Verbessern Sie Luftreinigungssysteme mit Echtzeit-Luftqualitätsdaten für einen energieeffizienten und gesundheitsbewussten Betrieb. - Rauch- und Branddetektion: Erkennen Sie gefährliche Dämpfe und Brandrauch für eine frühzeitige Warnung und Sicherheitsintervention in verschiedenen Umgebungen. - Industrielle Automatisierung: Einsatz in Wärmepumpenmaschinen und industriellen Prozessen zur präzisen Überwachung der Luftqualität und Erkennung von Schadstoffen. - Prototyping: Ideal für Entwickler, die Portenta- und MKR-Boards verwenden, da sie eine gebrauchsfertige Lösung für Prototypen zur Umweltüberwachung bieten.
Mitp Sensoren mit Arduino, Fachbücher von Thomas Brühlmann
Praktische Beschreibung zahlreicher Sensoren. Beispielprojekte aus den Bereichen Hausautomation, Mensch und Umwelt. Daten übertragen mit LoRa und MQTT, auf SD-Karte speichern und mit LEDs und OLEDs anzeigen. Dieses Buch bietet einen praktischen Einstieg in die faszinierende Welt der Sensoren, die zusammen mit dem Arduino UNO R4 eingesetzt werden können: Temperatur-, Umweltsensoren, Infrarot- und Ultraschall-Sensoren, LEDs, OLEDs und vieles mehr. So kann der Arduino auf seine Umgebung reagieren und zahlreiche Werte erfassen, die vom Arduino-Board weiterverarbeitet und dargestellt werden können. Die vielen Beispielprojekte richten sich an Einsteiger, die bereits etwas Erfahrung mit dem Arduino-Board gesammelt haben und nun neue Anwendungen realisieren wollen. Thomas Brühlmann zeigt Ihnen zahlreiche Sensoren und Beispielanwendungen zum Messen, Erfassen und Verarbeiten von Daten - detailliert mit Stückliste, Steckbrettaufbau und Beispielcode - zu den Themen Mensch und Umwelt sowie Haus und Hof. Beispiele sind Infrarot-Fernbedienung, Fensterkontakt, Bewegungsalarm sowie ein universelles Sensor-Board als LoRa-Sender und -Empfänger. Mit dem Arduino UNO R4 WIFI können Webanwendungen wie Webclient und Webserver realisiert werden. Mit dem Wissen aus diesem Praxis-Handbuch können Sie Ihre eigenen Ideen kreativ umsetzen. Projekte aus dem Buch: Nachtlampe mit LDR, Lux-Meter, UV-Index-Monitor, Abstandsmesser für Garage, Garagentor-Wächter, Süssigkeitenschrank-Wächter, Waage für die Werkstatt, digitaler Kompass mit LED-Anzeige, Alkohol-Messgerät, Fensterkontakt überwachen, LoRa-Sender und -Empfänger mit RFM95-Transceiver, Datenlogger, Bargraph-Display mit OLED.
Sie kann überall aufgestellt werden und eignet sich für Präzisionslandwirtschaft, intelligente Landwirtschaft und andere Anwendungen, die eine intelligente Steuerung an abgelegenen Orten erfordern. Die Stromversorgung kann entweder über ein Solarpanel oder einen DC-Eingang erfolgen. Steuern Sie Ihre Anwendung aus der Ferne über die Arduino-Cloud (oder Dienste von Drittanbietern) und nutzen Sie dabei eine Reihe von Konnektivitätsoptionen, die für den jeweiligen Standort geeignet sind. Das Arduino Edge Control verfügt über integriertes Bluetooth und seine Konnektivität kann mit 2G/3G/CatM1/NB-IoT-Modems, LoRa®, Sigfox und WiFi erweitert werden, indem eines der MKR-Boards hinzugefügt wird. Die Arduino Edge Control ist in der Lage, Sensoren anzuschließen und Aktoren wie z. B. Verriegelungsventile (häufig in der Landwirtschaft) zu steuern. Darüber hinaus ist sie in der Lage, den gesamten Prozess in Echtzeit zu überwachen und so produktionsbedingte Risiken zu verringern. Die Sensoren, die sich besonders für die intelligente Landwirtschaft eignen, können Echtzeitdaten wie Wetterbedingungen, Bodenqualität, Pflanzenwachstum und andere erfassen. Sobald die Daten an die Arduino-Cloud gesendet werden, wird die Wertschöpfungskette zu wertvollen Analysen, die Geschäftsprozesse auf verschiedenen Ebenen unterstützen (z. B. Ernteertrag, Maschineneffizienz, Mitarbeiterleistung usw.). Die Arduino Edge Control ist in der Lage, die Qualität der Ernte zu verbessern und den menschlichen Aufwand bzw. Fehler zu reduzieren, indem Prozesse wie Bewässerung, Düngung oder Schädlingsbekämpfung automatisiert werden. Anwendungsbeispiel #1: Automatisierte Gewächshäuser Automatische Steuerung von Luftfeuchtigkeit und Temperatur, um die beste Umgebung für das Pflanzenwachstum zu gewährleisten, den Kohlenstoffausstoß zu minimieren und den wirtschaftlichen Ertrag zu steigern. Die Integration eines Arduino MKR GPS Shields ermöglicht eine optimale Fruchtfolgeplanung und die Erfassung von Geodaten. Anwendungsbeispiel #2: Hydroponik/Aquaponik Da bei der Hydrokultur die Pflanzen ohne Erde wachsen, müssen die für ein optimales Wachstum erforderlichen Bedingungen sorgfältig eingehalten werden. Die Arduino Edge Control kann so eingerichtet werden, dass sie diese Bedingungen mit minimalem manuellem Aufwand kontrolliert. Die Arduino Edge Control kann dazu beitragen, die noch höheren Anforderungen der Aquaponik zu erfüllen, indem sie den internen Prozess automatisiert steuert und die Produktionsrisiken reduziert. Anwendungsbeispiel #3: Kultivierung von Pilzen Pilze sind bekannt dafür, dass sie perfekte Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen benötigen, um das Sporenwachstum aufrechtzuerhalten und gleichzeitig konkurrierende Pilze am Wachstum zu hindern. Dank der zahlreichen Wasserzeichensensoren, Ausgangsanschlüsse und Verbindungsoptionen, die auf der Arduino Edge Control verfügbar sind, kann diese Präzisionszucht auf einem noch nie dagewesenen Niveau erreicht werden.
Springer Arduino Internals, Fachbücher von Dale Wheat
Arduino Internals führt Sie zum Herzen der Arduino-Platine. Autor Dale Wheat teilt sein umfassendes Wissen über die Arduino-Platine – ihre Geheimnisse, Stärken und mögliche Alternativen zu ihren Bestandteilen werden in diesem Buch offenbart. Sie lernen, neue, verbesserte Arduino-Platinen und Peripheriegeräte zu bauen, während Sie sich an das Arduino-Referenzdesign halten. Arduino Internals beginnt mit einer Überprüfung der aktuellen Hardware- und Softwarelandschaft von Arduino. Insbesondere bietet es eine klare Analyse, wie die ATmega8-Platine funktioniert und wann und wo ihre Derivate eingesetzt werden sollten. Das Kapitel über das "Hardware-Herz" ist für den Rest des Buches von entscheidender Bedeutung und sollte im Detail studiert werden. Darüber hinaus bietet Arduino Internals wichtige Informationen über die CPU, die die Arduino-Platine betreibt, den darin enthaltenen Speicher und die darauf montierten Peripheriegeräte. So können Sie Software schreiben, die optimal läuft.
Springer Arduino Applied, Fachbücher von Neil Cameron
"Arduino Applied" ist ein umfassendes Fachbuch, das darauf abzielt, die Fähigkeiten im Umgang mit Arduino zu erweitern und die neuesten Entwicklungen in Hardware und Software zu integrieren. Es richtet sich an Leser, die ein Arduino Starter-Kit besitzen und wenig bis keine Programmiererfahrung haben. Das Buch bietet eine projektbasierte Herangehensweise, die es ermöglicht, komplexe Arduino-Projekte in kleinere, handhabbare Teile zu zerlegen und diese schrittweise zu verbessern. Durch praktische Anwendungen wie das Blinken von LEDs, die Nutzung von GPS-Systemen zur Routenverfolgung und die Anbindung an das Internet wird ein tiefes Verständnis für die Funktionsweise elektronischer Anwendungen im Alltag vermittelt. Die Themen sind klar strukturiert und mit Beispielen versehen, sodass auch Leser ohne Vorkenntnisse in Elektronik die Inhalte nachvollziehen können. Das Buch ist eine wertvolle Ressource für alle, die sich für die Funktionsweise elektronischer Geräte interessieren und ihre Kenntnisse im Bereich Mikrocontroller vertiefen möchten.
OcioDual 65 x Breadboard-Stecker-Überbrückungskabel für Arduino 10429417
Packung mit 65 Kabeln kein Löten erforderlich. Schaltungen können leicht geändert oder überarbeitet werden. Spezifikationen: Menge: 65 Kabel unterschiedlicher Länge und Farbe Kabellängen: 120 mm 150 mm 200 mm 240 mm Die Farbe der Kabel kann von den Farben auf den in der Anzeige gezeigten Fotos abweichen
Alle Komponenten der Hardware für Arduino UNO R4 und R3 Verwendung der digitalen und analogen Ports, Einsatzbeispiele mit Sensoren, Aktoren und Anzeigen Beispielprojekte wie Gefrierschrankwächter, Miniroboter mit Fernsteuerung, Geschwindigkeitsmesser und Internetanwendungen wie XML-Reader und Wetterstation Arduino besteht aus einem Mikrocontroller und der dazugehörigen kostenlosen Programmierumgebung. Aufgrund der einfachen C-ähnlichen Programmiersprache eignet sich die Arduino-Umgebung für alle Bastler und Maker, die auf einfache Weise Mikrocontroller programmieren möchten, ohne gleich Technik-Freaks sein zu müssen. Dieses Buch ermöglicht einen leichten Einstieg in die Arduino-Plattform. Der Autor bietet Ihnen eine praxisnahe Einführung und zeigt anhand vieler Beispiele, wie man digitale und analoge Signale über die Ein- und Ausgänge verarbeitet. Darüber hinaus lernen Sie, wie man verschiedene Sensoren wie Temperatur-, Umwelt-, Beschleunigungs- und optische Sensoren für Anwendungen mit dem Arduino-Board einsetzen kann. Anschließend werden Servo- und Motoranwendungen beschrieben. Dabei wird ein kleiner Roboter realisiert, der ferngesteuert werden kann. Im Praxiskapitel beschreibt der Autor verschiedene Internetanwendungen mit dem Arduino. Mittels einer Ethernet-Verbindung wird Ihr Arduino Umweltdaten sammeln und verarbeiten können. Als Projekt wird eine Wetterstation realisiert, die Wetterinformationen aus dem Internet abruft und Wetter- und Sensordaten auf einem Display darstellt. Zum Abschluss werden verschiedene Werkzeuge und Hilfsmittel sowie Softwareprogramme für den Basteleinsatz beschrieben und Sie erfahren, wie die Arduino-Anwendung im Miniformat mit ATtiny realisiert werden kann. Mit dem Wissen aus diesem Praxis-Handbuch können Sie Ihre eigenen Ideen kreativ umsetzen. Aus dem Inhalt: Hardwarekomponenten Entwicklungsumgebung Eingänge und Ausgänge verarbeiten Einsatz von Sensoren, Aktoren und Anzeigen Serielle Datenübertragung Daten sammeln und speichern Softwarebibliotheken und Hardware-Erweiterungen Praxisanwendungen wie Kompass, Fieberthermometer, Wasserwaage, Netzteil und Roboter Internetanwendungen mit Arduino wie RSS-Reader und Wetterstation, WiFi mit ESP8266 Eigene DIY-Boards und Arduino-Clones Arduino im Miniformat mit ATtiny Tools für Praktiker
2D-Roboterplotter ist ein eingebettetes System, das auf dem Prinzip der numerischen Computersteuerung basiert. Der 2D-Roboterplotter arbeitet im Wesentlichen mit zwei Schrittmotoren und einem Servomotor, wobei der Roboter die vom Computer gegebenen Eingaben auf dem Zeichenbrett mit Hilfe eines AT MEGA 328P Micro-Controllers auf einer Open-Source-Physical-Computing-Plattform Arduino aufzeichnet. Der Roboter-2D-Plotter verfügt über eine Zwei-Achsen-Steuerung und einen speziellen Mechanismus zum Heben und Senken des Stifts. Jede Achse wird über einen vergleichbaren Arduino-Treiber L-293 D mit Strom versorgt und angetrieben. Die Stiftsteuerung erfolgt über einen Servo. Die X- und Y-Achse besteht hauptsächlich aus Schrittmotoren, die aus CD-Laufwerken stammen. Die für die Programmierung des Arduino-Boards verwendete Software ist Inks cape (0.48.5), Processing (3.0.2), CAMOTICS, Arduino IDE. 2-D-Roboter-Plotter mit dem Fortschritt der Technologie, Nachfrage nach Plotter-Maschinen in Bildungseinrichtungen wie z. B. blinde Studenten Bildungsinstitut, dieses Projekt auch für die behinderten und vorübergehend gebrochenen Menschen verwendet.
Produkttyp:RGB-AbschirmungKompatibilität:ArduinoMarkenkompatibilität:ArduinoProduktfarbe:BlauZustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI):JaBreite:27 mmTiefe:61,5 mm Arduino MKR RGB Shield Das Arduino MKR RGB Shield ermöglicht das Schreiben von Nachrichten und das Hinzufügen von Grafiken. Eine einsatzbereite Bibliothek mit Beispielen und Methoden steht zur Verfügung, um statischen und scrollenden Text einfach zu schreiben. Mit diesem Shield können Werte von Ihrem Board angezeigt werden und es ist über die Arduino IoT Cloud steuerbar. Kein Löten oder spezielle Adapter erforderlich, einfach das RGB-Matrix-Shield auf Ihr bevorzugtes MKR-Board stecken und loslegen! Die montierten LEDs sind sehr dicht und hell mit voll RGB-Farben. Merkmale im Überblick Einfaches Schreiben von Nachrichten und Hinzufügen von GrafikenEinsatzbereite Bibliothek mit Beispielen und MethodenSteuerbar über die Arduino IoT CloudKeine Lötarbeiten oder spezielle Adapter erforderlichDichte und helle LEDs mit voll RGB-FarbenTechnische Daten LEDs: 84 RGB APA102Eing
Kompatibilität:ArduinoMarkenkompatibilität:ArduinoProduktfarbe:BlauSignalausgang:3,3 VZustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI):JaBreite:25 mmTiefe:61 mmGewicht:32 g Arduino MKR Therm Shield Das MKR Therm Shield ermöglicht es einem Board der MKR-Familie, Temperaturen von einem Thermoelement vom Typ K und einem DS18Bxx digitalen Ein-Draht-Sensor zu erfassen. Das Thermoelement ist eine Art von Temperatursensor, der hohe Genauigkeit und einen weiten Messbereich bietet. Aufgrund seiner analogen Natur erfordert es eine spezifische Schnittstelle, und dieses Shield nutzt die digitale Schnittstelle des MAX31855 Thermoelement-Chips. Merkmale im Überblick Erfassung von Temperaturen mit Typ K Thermoelement und DS18Bxx digitalen SensorHohe Genauigkeit und weiter TemperaturbereichUnterstützt SPI/1Wire KommunikationTechnische Daten Anschlüsse: K TYPE, DALLAS DS18S20 (zum Löten), SchraubklemmenblockEingangsspannung: 3.3VBetriebsspannung: 3.3VBetriebstemperatur: -200°C bis +700°CKommunikation: SPI/1WireIC: MAX31855Länge: 61 mmBreite: 25 mmGe
Der Arduino® Portenta X8 ist ein hochleistungsfähiger Einplatinencomputer, der für die kommende Generation des industriellen Internets der Dinge. Dieses Board kombiniert den NXP® i.MX 8M Mini, der ein eingebettetes Linux-Betriebssystem mit dem STM32H7, um Arduino-Bibliotheken und -Fähigkeiten zu nutzen. Shield- und Carrier-Boards sind verfügbar, um die Funktionalität des X8 zu erweitern, oder können alternativ als Referenzdesigns für die Entwicklung Ihrer eigenen kundenspezifischen Lösungen verwendet werden.
Sie kann überall aufgestellt werden und eignet sich für Präzisionslandwirtschaft, intelligente Landwirtschaft und andere Anwendungen, die eine intelligente Steuerung an abgelegenen Orten erfordern. Die Stromversorgung kann entweder über ein Solarpanel oder einen DC-Eingang erfolgen. Steuern Sie Ihre Anwendung aus der Ferne über die Arduino-Cloud (oder Dienste von Drittanbietern) und nutzen Sie dabei eine Reihe von Konnektivitätsoptionen, die für den jeweiligen Standort geeignet sind. Das Arduino Edge Control verfügt über integriertes Bluetooth und seine Konnektivität kann mit 2G/3G/CatM1/NB-IoT-Modems, LoRa®, Sigfox und WiFi erweitert werden, indem eines der MKR-Boards hinzugefügt wird. Die Arduino Edge Control ist in der Lage, Sensoren anzuschließen und Aktoren wie z. B. Verriegelungsventile (häufig in der Landwirtschaft) zu steuern. Darüber hinaus ist sie in der Lage, den gesamten Prozess in Echtzeit zu überwachen und so produktionsbedingte Risiken zu verringern. Die Sensoren, die sich besonders für die intelligente Landwirtschaft eignen, können Echtzeitdaten wie Wetterbedingungen, Bodenqualität, Pflanzenwachstum und andere erfassen. Sobald die Daten an die Arduino-Cloud gesendet werden, wird die Wertschöpfungskette zu wertvollen Analysen, die Geschäftsprozesse auf verschiedenen Ebenen unterstützen (z. B. Ernteertrag, Maschineneffizienz, Mitarbeiterleistung usw.). Die Arduino Edge Control ist in der Lage, die Qualität der Ernte zu verbessern und den menschlichen
Tauchen Sie mit Leichtigkeit in das IoT ein: mit dem el Nano ESP32 gibt es keine Ausreden mehr, um Ihre Entdeckungen de IoT und MicroPython zu machen. Er bietet eine überzeugende Kombination of Kompaktheit, drahtlose Konnektivität, Vielseitigkeit of Programmierung, Cloud-Kompatibilität und HID-Unterstützung und bietet alles, was Sie brauchen, um Ihre Kreativität zu entfesseln, Ihre Ideen of Projekt zu verwirklichen und sich auf eine Reise of unendlicher Möglichkeiten zu begeben.Wi-Fi- und Bluetooth-Konnektivität: Mit dem Nano ESP32 profitieren Sie von den beeindruckenden Fähigkeiten des ESP32-S3-Mikrocontrollers, einer weithin anerkannten und gelobten Wahl im IoT-Bereich. Genießen Sie eine zuverlässige, drahtlose Hochgeschwindigkeits-Konnektivität, die es Ihren Projekten ermöglicht, sich mühelos mit Netzwerken zu verbinden, mit anderen Geräten zu kommunizieren und auf die umfangreichen Ressourcen des Internets zuzugreifen.Arduino- und MicroPython-Unterstützung: elel nano ESP32 bietet volle Unterstützung für die Programmierspra
Portenta Vision Shield - Ethernet Das Portenta Vision Shield bringt industriegeprüfte Funktionen zu Ihrem Portenta. Dieses Hardware-Add-On ermöglicht es Ihnen, eingebettete Computer Vision-Anwendungen auszuführen, sich drahtlos oder über Ethernet mit der Arduino Cloud oder Ihrer eigenen Infrastruktur zu verbinden und Ihr System bei der Erkennung von Geräuschereignissen zu aktivieren. Merkmale im Überblick 320x320 Pixel Kamera-Sensor: Verwendung eines der Kerne im Portenta zur Ausführung von Bilderkennungsalgorithmen 100 Mbps Ethernet-Anschluss: Verbindung Ihres Portenta H7 mit dem kabelgebundenen Internet Zwei On-Board-Mikrofone für die gerichtete Schallwahrnehmung: Echtzeit-Erfassung und -Analyse von Geräuschen JTAG-Anschluss: Durchführung von Low-Level-Debugging oder speziellen Firmware-Updates SD-Kartenanschluss: Speichern Sie Ihre erfassten Daten auf der Karte oder lesen Sie Konfigurationsdateien Technische Daten Kamera: Himax HM-01B0 Kamera-Modul Auflösung: 320 x 320 aktive Pixel-Auflösung mit Unterstützung für QVGA Bildsensor: Hochsensibles 3.6μ BrightSense™ Pixel-Technologie Mikrofon: 2 x MP34DT05 Länge: 66 mm Breite: 25 mm Gewicht: 11 g Sonstige Daten Entwickelt für die Zusammenarbeit mit dem Portenta H7 Multicore 32-Bit ARM Cortex Prozessoren WiFi und Bluetooth Unterstützung Lieferumfang 1x Portenta Vision Shield - Ethernet Links Zum BerryBase Blog Schematik
Arduino Hat Carrier, Entwicklungsboard Zubehör ASX00049
Der Portenta Hat Carrier ist ein zuverlässiger und robuster Träger, der den Portenta X8 in einen industriellen Einplatinencomputer verwandelt, der mit Raspberry Pi® Hats und Kameras kompatibel ist. Er ist bereit für zahlreiche industrielle Anwendungen wie Gebäudeautomatisierung und Maschinenüberwachung. Der Portenta Hat Carrier ist auch mit Portenta H7 und Portenta C33 kompatibel und bietet einfachen Zugang zu mehreren Peripheriegeräten, einschliesslich CAN, Ethernet, microSD und USB, und erweitert jede Portenta-Anwendung. Der Portenta Hat Carrier eignet sich hervorragend für das Prototyping und erweitert die Funktionen eines typischen Raspberry Pi® Model B. Schnelles Debugging mit dedizierten JTAG-Pins und kontrollierte Wärmeentwicklung mit einem PWM-Lüfteranschluss sind auch bei intensiver Arbeitsbelastung gewährleistet. Steuern Sie Aktoren oder lesen Sie analoge Sensoren über die zusätzlichen 16 analogen I/Os. Fügen Sie industrielle Bildverarbeitungslösungen zu jedem Projekt mit Hilfe des integrierten Kameraanschlusses hinzu. Portenta bringt Sie vom Prototyp zur Hochleistung. Der Portenta Hat Carrier bietet Ihnen ein reibungsloses Linux-Prototyping-Erlebnis und ein schnelleres, einfacheres und effizienteres Werkzeug zum Testen Ihrer Ideen, wobei die Fähigkeiten und die industrietaugliche Leistung, für die die Portenta-Reihe bekannt ist, genutzt werden. Zuverlässig, zugänglich und offen für unendliche Kombinationen mit anderen Komponenten im Arduino-Ökosystem und darüber hinaus ist es der Träger, der Sie mit seiner Flexibilität mitreissen wird. Bringen Sie die Benutzerfreundlichkeit, die Zugänglichkeit und die unglaubliche Unterstützung der Arduino-Community für Ihr nächstes Raspberry Pi® Projekt mit dem Träger, der Ihnen hilft, eine Vielzahl von verfügbaren Hats zu nutzen.