MCU STM32F334R8T6 . Die STMicroelectronics Nucleo-Entwicklungsplatine ist geeignet für die STM32 F3-Serie für den Bau eigener Prototypen für eingebettete Anwendungen; der integrierte STM32F334R8T6 Mikrocontroller ist im Lieferumfang enthalten. Die TM32 Nucleo-Platine (NUCLEO-F334R8) bietet Flexibilität bei der Evaluierung und Entwicklung des 32-Bit ARM CortexTM M4 STM32F3 Prozessors. Die Nucleo-Platine verfügt über Arduino-Konnektivitätsunterstützung und ST Morpho-Stiftleisten zur einfachen Verwendung und Zugriff auf die Funktionen der Nucleo-Open-Development-Plattform. STM32 Nucleo-Entwicklungsplatine mit STM32F334R8T6 MCU, 64KB KB Flash-Speicher, TQFP64-Gehäuse STMicroelectronics Morpho-Verlängerungsstiftleisten und Arduino Uno Revision 3-Konnektivität On-Board-ST-LINK/V2-1-Debugger/Programmiergerät mit SWD-Steckverbinder Auswahlmodusschalter: eigenständige Funktion (ST-LINK/V2-1) Netzteile: USB-VBUS oder externe Quelle (3,3 V; 5 V; 7-12 V); Messpunkt für die Stromüberwachungseinheit Drei LEDs: USB-Kommunikation; Benutzer-LED; Power-LED Zwei Tasten: Benutzer und Reset Über USB unterstützte Schnittstellen: virtueller COM-Anschluss; Debug-Anschluss; Massenspeicher STM32-Software-HAL-Bibliothek online Der IDE-Support (Integrierte Entwicklungsumgebung) umfasst IAR, Keil, GCC-basierte IDEs Systemanforderungen: Windows PC (XP, Vista, 7, 8), USB Typ A auf Mini-B-USB-Kabe Serie STM32F3 Die Mischsignal-MCUs der Serie STM32 F3 mit DSP- und FPU-Anweisungen kombinieren einen 32-bit ARM Cortex-M4-Kern, der mit 72 MHz läuft, mit einem erweiterten analogen Peripheriesatz. Schnelle Komparatoren (50 ns) Programmierbare Verstärker (4 Verstärkungsbereiche) 12-bit-DACs Schnelle 12-bit-ADCs (5 MS/s pro Kanal mit bis zu 18 MS/s im Interleaved-Modus) 16-bit Sigma-Delta-ADCs Schnelle Motorsteuerungs-Timer mit 144 MHz, Zeitauflösung besser als 7 ns Software und weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller unter http://www.st.com/web/catalog/tools/FM116/SC959/SS1532/LN1847?sc=stm32nucleo
K2 - Cortex 95 BOA® W Alpin Skischuhe Damen 243683_1482
### Dein nächster Schritt auf dem Weg zur Skifahrerin mit Selbstvertrauen #### Für Frauen, die ihre Technik verbessern wollen Du bist bereit, Dein Fahrkönnen auf das nächste Level zu heben? Dann ist der K2 Cortex 95 BOA W genau der richtige Skischuh für Dich. Entwickelt für fortschreitende Skifahrerinnen, bietet er Dir eine perfekte Kombination aus Komfort, Kontrolle und Bewegungsfreiheit – bei jedem Schwung. #### BOA® Fit System – Anpassung mit einem Dreh Dank des BOA® Fit Systems passt sich der Skischuh präzise, schnell und gleichmäßig an Deinen Fuß an. Kein Ziehen, kein Druck – nur ein Knopfdruck für perfekten Halt. So profitierst Du von einem angenehmen Einstieg und einem festen Sitz – den ganzen Skitag lang. #### Komfortabler Flex, schlanke Passform Mit einem 95er Flex ist der Cortex 95 BOA W weich genug, um Dir Fehler zu verzeihen, aber stabil genug, um Dir Sicherheit und Kontrolle zu geben. Der Low Volume Fit sorgt für eine enganliegende, körpernahe Passform, die jede Bewegung direkt überträgt. #### Warum dieser Skischuh zu Dir passt Weil Du wachsen willst – und dieser Schuh mit Dir wächst. Ob Du neue Techniken meisterst oder neue Pisten erkundest: Der Cortex 95 BOA W begleitet Dich zuverlässig, komfortabel und stilvoll. Dein neuer bester Freund im Schnee wartet auf Dich!
MCU STM32F302R8T6 . Die STMicroelectronics Nucleo-Entwicklungsplatine ist geeignet für die STM32 F3-Serie für den Bau eigener Prototypen für eingebettete Anwendungen; der integrierte STM32F302R8T6 Mikrocontroller ist im Lieferumfang enthalten. Die STM32 Nucleo-Platine (NUCLEO-F302R8) bietet Flexibilität bei der Evaluierung und Entwicklung des 32-Bit ARM Cortex M4 STM32F3 Prozessors. Die Nucleo-Platine verfügt über Arduino-Konnektivitätsunterstützung und ST Morpho-Stiftleisten zur einfachen Verwendung und Zugriff auf die Funktionen der Nucleo-Open-Development-Plattform. STM32 Nucleo-Entwicklungsplatine mit STM32F302R8T6 MCU, 64KB KB Flash-Speicher, TQFP64-Gehäuse STMicroelectronics Morpho-Verlängerungsstiftleisten und Arduino Uno Revision 3-Konnektivität On-Board-ST-LINK/V2-1-Debugger/Programmiergerät mit SWD-Steckverbinder Auswahlmodusschalter: eigenständige Funktion (ST-LINK/V2-1) Netzteile: USB-VBUS oder externe Quelle (3,3 V; 5 V; 7-12 V); Messpunkt für die Stromüberwachungseinheit Drei LEDs: USB-Kommunikation; Benutzer-LED; Power-LED Zwei Tasten: Benutzer und Reset Über USB unterstützte Schnittstellen: virtueller COM-Anschluss; Debug-Anschluss; Massenspeicher STM32-Software-HAL-Bibliothek online Der IDE-Support (Integrierte Entwicklungsumgebung) umfasst IAR, Keil, GCC-basierte IDEs Systemanforderungen: Windows PC (XP, Vista, 7, 8), USB Typ A auf Mini-B-USB-Kabe Serie STM32F3 Die Mischsignal-MCUs der Serie STM32 F3 mit DSP- und FPU-Anweisungen kombinieren einen 32-bit ARM Cortex-M4-Kern, der mit 72 MHz läuft, mit einem erweiterten analogen Peripheriesatz. Schnelle Komparatoren (50 ns) Programmierbare Verstärker (4 Verstärkungsbereiche) 12-bit-DACs Schnelle 12-bit-ADCs (5 MS/s pro Kanal mit bis zu 18 MS/s im Interleaved-Modus) 16-bit Sigma-Delta-ADCs Schnelle Motorsteuerungs-Timer mit 144 MHz, Zeitauflösung besser als 7 ns Software und weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller unter http://www.st.com/web/catalog/tools/FM116/SC959/SS1532/LN1847?sc=stm32nucleo
MCU STM32F030R8T6 Die STM32 Nucleo-Platine, NUCLEO-F030R8, arbeitet in Verbindung mit dem Mikrocontroller der STM32F0-Serie, so dass Sie eigene Prototypen für integrierte Anwendungen erstellen können. Mit seiner einfach zu bedienenden Entwicklungsplattform kann er eine schnelle Lösung beim Bewerten und Entwickeln mit beliebigen Arm Cortex-M-Prozessor-STM32F0-32-Bit-Flash Mikrocontrollern im LQFP64-Paket bieten. Die Nucleo-Entwicklungsplatine wird mit dem Arduino verbunden und unterstützt die meisten Abschirmungen. Zudem erhöhen die ST Morpho-Stiftsockel die Funktionen der Nucleo Open Development Platform (ODP). Die mbed-fähige ARM-Platine verfügt über einen integrierten ST-LINK/V2-Stromkreis-Debugger/Programmiergerät (SWIM/SWD) zum Anschließen an den On-Board-STM32F030R8T6 oder an eine geeignete STM32-MCU in Ihrer Anwendung. Systemanforderungen: Windows PC (XP, Vista, 7, 8)/ USB Typ A auf Mini-B-USB-Kabel On-Board-STM32F030R8T6-Mikrocontroller Verlängerungsressourcen: Arduino Uno Revision 3-Konnektivität und STMicroelectronics Morpho-Verlängerungsstiftsockel für umfassenden Zugriff auf alle STM32-E/A, die mbed-fähig sind (mbed.org) On-Board-ST-LINK/V2-1-Debugger/Programmiergerät mit SWD-Steckverbinder Auswahlmodusschalter zur Verwendung des Kits als eigenständiger ST-LINK/V2-1 Netzteile: USB-VBUS oder externe Quelle (3,3 V; 5 V; 7 ... 12 V); Messpunkt für die Stromüberwachungseinheit Drei LEDs: USB-Kommunikation; Benutzer-LED; Power-LED Benutzer und Reset-Tasten Unterstützte Schnittstellen auf USB: virtueller COM-Anschluss; Massenspeicher; Debugging-Anschluss Umfassende STM32-Software-HAL-Bibliothek Der IDE-Support (Integrierte Entwicklungsumgebung) umfasst IAR, Keil, GCC-basierte IDEs Serie STM32F0 Die 32-Bit-Flash-Mikrocontroller (MCU) der Familie STM32 basieren auf dem ARM Cortex M0 Core, einem Kern, der speziell für eingebettete Anwendungen entwickelt wurde. Der Prozessor STM32 ARM Cortex M von STMicroelectronics profitiert von den Architekturverbesserungen des Cortex-M0 einschließlich digitaler Signalverarbeitung, Echtzeitleistung, niedriger Spannung und niedriger Stromaufnahme. Die auf dem ARM Cortex-M0 basierende Serie STM32 F0 und STM32 LO von ST liefert eine 32-Bit-Leistung und ist dank seiner benutzerfreundlichen Funktionalität ideal für kleine Projekte oder Plattformentscheidungen. Software und weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller unter http://www.st.com/web/catalog/tools/FM116/SC959/SS1532/LN1847?sc=stm32nucleo
Die Modelle STM32F765xx, STM32F767xx, STM32F768Ax und STM32F769xx basieren auf dem leistungsstarken Arm Cortex-M7 32-Bit-RISC-Kern, der mit einer Frequenz von bis zu 216 MHz arbeitet. Der Cortex-M7-Kern verfügt über eine Gleitkommaeinheit (FPU), die Arm-Befehle und Datentypen mit doppelter und einfacher Genauigkeit unterstützt. Außerdem implementiert er einen vollständigen Satz von DSP-Befehlen und eine Speicherschutzeinheit (MPU), die die Sicherheit der Anwendung erhöht. Die Bausteine STM32F765xx, STM32F767xx, STM32F768Ax und STM32F769xx verfügen über eingebettete Hochgeschwindigkeitsspeicher mit einem Flash-Speicher von bis zu 2 MByte, 512 KByte SRAM (einschließlich 128 KByte Daten-TCM-RAM für kritische Echtzeitdaten), 16 KByte Befehls-TCM-RAM (für kritische Echtzeitroutinen), 4 KByte Backup-SRAM, das in den Modi mit dem niedrigsten Stromverbrauch verfügbar ist, sowie eine umfangreiche Palette an erweiterten E/A und Peripheriegeräten, die an zwei APB-Busse, zwei AHB-Busse, eine 32-Bit-Multi-AHB-Busmatrix und eine mehrschichtige AXI-Verbindung angeschlossen sind, die den Zugriff auf interne und externe Speicher unterstützt.
Die STM32H753xI-Bausteine basieren auf dem leistungsstarken Arm Cortex-M7 32-Bit-RISC-Kern, der mit bis zu 480 MHz arbeitet. Der Cortex-M7-Kern verfügt über eine Gleitkommaeinheit (FPU), die Arm-Befehle und Datentypen mit doppelter Genauigkeit (IEEE 754-konform) und einfacher Genauigkeit unterstützt. STM32H753xI-Bausteine unterstützen einen vollständigen Satz von DSP-Befehlen und eine Memory Protection Unit (MPU) zur Verbesserung der Anwendungssicherheit. STM32H753xI-Bausteine verfügen über eingebettete Hochgeschwindigkeitsspeicher mit einem Dual-Bank-Flash-Speicher von 2 MByte, bis zu 1 MByte RAM (einschließlich 192 KByte TCM-RAM, bis zu 864 KByte Benutzer-SRAM und 4 KByte Backup-SRAM) sowie ein umfangreiches Angebot an verbesserten E/As und Peripheriegeräten, die an APB-Busse, AHB-Busse, eine 2x32-Bit-Multi-AHB-Busmatrix und eine mehrschichtige AXI-Verbindung angeschlossen sind, die internen und externen Speicherzugriff unterstützt.
Die STM32H755xI-Bausteine basieren auf den leistungsstarken Arm Cortex-M7- und Cortex-M4-32-Bit-RISC-Cores. Der Cortex-M7-Kern arbeitet mit bis zu 480 MHz und der Cortex-M4-Kern mit bis zu 240 MHz. Beide Cores verfügen über eine Floating Point Unit (FPU), die Arm Single- und Double-Precision (Cortex-M7 Core) Operationen und Konvertierungen (IEEE 754 konform) unterstützt, einschließlich eines vollständigen Satzes von DSP-Befehlen und einer Memory Protection Unit (MPU) zur Erhöhung der Anwendungssicherheit. STM32H755xI-Bausteine verfügen über eingebettete Hochgeschwindigkeitsspeicher mit einem Dual-Bank-Flash-Speicher von 2 Mbyte, bis zu 1 Mbyte RAM (einschließlich 192 Kbyte TCM-RAM, bis zu 864 Kbyte Benutzer-SRAM und 4 Kbyte Backup-SRAM) sowie ein umfangreiches Angebot an erweiterten E/As und Peripheriegeräten, die mit APB-Bussen, AHB-Bussen, einer 2x32-Bit-Multi-AHB-Busmatrix und einer mehrschichtigen AXI-Verbindung verbunden sind, die den internen und externen Speicherzugriff unterstützt.
Das neue Entwicklerboard aus der Nucleo 144 Serie mit dem STM32L496ZG Mikrocontroller. Serie STM32L4 Die 32-Bit-Flash-Mikrocontroller (MCU) der Familie STM32L4 basieren auf dem ARM Cortex M4 Core, einem Kern, der speziell für ultra-low-power Anwendungen entwickelt wurde. Der Prozessor STM32 ARM Cortex M4 von STMicroelectronics erreicht mit seiner Gleitkommaeinheit 100 DMIPS bei 80 MHz. Das STM32 Nucleo-144-Board bietet eine erschwingliche und flexible Möglichkeit für Anwender, neue Konzepte auszuprobieren und Prototypen zu bauen, indem sie aus den verschiedenen Kombinationen von Leistungs- und Stromverbrauchsmerkmalen wählen können, die der STM32-Mikrocontroller bietet. Bei den kompatiblen Boards reduziert das interne oder externe SMPS den Stromverbrauch im Run-Modus erheblich. Der ST Zio-Stecker, der die ARDUINO Uno V3-Konnektivität erweitert, und die ST Morpho-Header bieten eine einfache Möglichkeit, die Funktionalität der offenen Entwicklungsplattform Nucleo mit einer großen Auswahl an spezialisierten Abschirmungen zu erweitern. Die Nucleo-144-Karte STM32 benötigt keine separate Sonde, da sie den ST-LINK-Debugger/Programmierer integriert. Das STM32 Nucleo-144-Board wird mit den umfassenden kostenlosen STM32-Software-Bibliotheken und Beispielen geliefert, die mit dem STM32Cube MCU-Paket erhältlich sind. STM32-Mikrocontroller im LQFP144-Gehäuse 3 Benutzer-LEDs 2 Benutzer- und Reset-Tasten 32,768 kHz Quarz-Oszillator Leiterplattensteckverbinder:SWDST Zio-Erweiterungssteckverbinder einschließlich ARDUINO Uno V3ST Morpho-Erweiterungssteckverbinder Flexible Stromversorgungsoptionen: ST-LINK, USB VBUS oder externe Quellen Integrierter ST-LINK-Debugger/Programmierer mit USB-Wiederaufzählungsfunktion: Massenspeicher, virtueller COM-Port und Debug-Port Umfassende kostenlose Software-Bibliotheken und Beispiele, die mit dem STM32Cube MCU-Paket verfügbar sind Unterstützung einer großen Auswahl an integrierten Entwicklungsumgebungen (IDEs), einschließlich IAR, Keil und GCC-basierte IDE
Mainstream Arm Cortex-M0 Access line MCU with 128 Kbytes of Flash memory, 48 MHz CPU and CEC functions Die STM32F071x8/xB-Mikrocontroller enthalten den leistungsstarken ArmCortex-M0 32-Bit-RISC-Kern, der mit einer Frequenz von bis zu 48 MHz arbeitet, eingebettete Hochgeschwindigkeitsspeicher (bis zu 128 KByte Flash-Speicher und 16 KByte SRAM) sowie eine umfangreiche Palette an erweiterten Peripheriegeräten und E/As. Alle Bausteine bieten Standard-Kommunikationsschnittstellen (zwei I2Cs, zwei SPI/ein I2S, ein HDMI CEC und vier USARTs), einen 12-Bit-ADC, einen 12-Bit-DAC mit zwei Kanälen, sieben 16-Bit-Timer, einen 32-Bit-Timer und einen PWM-Timer mit erweiterter Steuerung. Die STM32F071x8/xB-Mikrocontroller arbeiten in den Temperaturbereichen von -40 bis +85 °C und -40 bis +105 °C mit einer Versorgungsspannung von 2,0 bis 3,6 V. Ein umfassendes Angebot an Stromsparmodi ermöglicht das Design von Anwendungen mit geringem Stromverbrauch. Die STM32F071x8/xB-Mikrocontroller sind in sechs verschiedenen Gehäusen mit 48 bis 100 Pins und auf Anfrage auch in einer Die-Form erhältlich. Je nach gewähltem Baustein sind unterschiedliche Peripheriegeräte enthalten. Dank dieser Eigenschaften eignen sich die STM32F071x8/xB-Mikrocontroller für eine Vielzahl von Anwendungen wie Anwendungssteuerung und Benutzerschnittstellen, Handheld-Geräte, A/V-Empfänger und Digitalfernsehen, PC-Peripheriegeräte, Spiele- und GPS-Plattformen, industrielle Anwendungen, SPS, Wechselrichter, Drucker, Scanner, Alarmsysteme, Videosprechanlagen und HLK-Anlagen.
HP ZGX Nano G1n AI Station - Mini - 1 x GB10 Grace Blackwell Superchip Cortex-A725 + Cortex-X925 656826505
Produktbeschreibung : HP ZGX Nano G1n AI Station - Mini - GB10 Grace Blackwell Superchip Cortex-A725 + Cortex-X925 - 128 GB - SSD 4 TBTyp : Workstation - MiniLokalisierung : Sprache&colon Deutsch / Region&colon DeutschlandProzessor : 1 x NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip Cortex-A725 + Cortex-X925 (20 Kerne)RAM : 128 GB LPDDR5X SDRAMMassenspeicher-Controller : NVMeFestplatte : SSD 4 TB - PCI Express 4.0 - M.2 - NVM Express (NVMe), TLC-Speicherzellen, Self-Encrypting DriveOptischer Speicher : Kein optisches LaufwerkGrafik-Controller : NVIDIA BlackwellNetzwerk : 1GbE, 2.5GbE, 5GbE, 10GbE, 200GbEStromversorgung : (50/60 Hz)Bereitgestelltes Betriebssystem : NVIDIA DGX Base OSSoftware inbegriffen : NVIDIA AI Software StackFarbe : SchwarzAbmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) : 15 cm x 15 cm x 5.45 cmGewicht : 1.25 kgPrototyp-, Feinabstimmungs- und Inferenzmodelle von bis zu 200 B-Parametern lokal. Mit dem NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip und 128 GB kohärentem, einheitlichem Speicher bietet der HP ZGX Nano 1.000 TOPS KI-Leistung auf einem kompakten Desktop.FP4Schneller von der Idee zur Implementierung. Das ZGX Toolkit optimiert KI-Workflows, indem es leistungsstarkes lokales Computing mit Open-Source-Tools, integrierter Erkennung und einfachem Export kombiniert und Teams dabei hilft, Reibungsverluste zu reduzieren, die Produktivität zu steigern und Ergebnisse überall zu skalieren.Kombinieren Sie vorhandene Laptop- und Desktop-Systeme – Windows, Mac oder Linux – mit einem netzwerkfähigen HP ZGX Nano. Erhalten Sie Leistung auf Entwicklerniveau, ohne Warteschlangen im Rechenzentrum und kostspielige Cloud-Instanzen, minimieren Sie die Latenzzeit und sorgen Sie dafür, dass vertrauliche Informationen lokal bleiben.Entdecken Sie das wahre Potenzial von Edge-KI-Lösungen. Von der Echtzeit-Computer-Vision bis zur lokalen Ausführung agenten- und domänenspezifischer Modelle. Sie erhalten stets die Leistung, die Sie benötigen, um intelligente, reaktionsschnelle Lösungen direkt dort bereitzustellen, wo Daten generiert werden.
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Ultimate Guard Cortex Sleeves Standard Size (100) (66x91mm) Ultimate Guard Cortex Sleeves in Standardgröße. Ultimate Guard CORTEX sleeves sind die perfekte Wahl für TCG Denksportler! Diese Sleeves wurden für den täglichen Gebrauch entwickelt und vereinen präzise Verarbeitung mit qualitativ hochwertigem Material. Neben einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis, bieten diese Sleeves eine undurchsichtige Rückseite, ein perfektes Mischgefühl und sind stabil genug, um auch das längste Spiel zu überstehen.
[Leistungsstarke Verarbeitung] Das RV1103-Entwicklungsboard verfügt über einen Single- für den ARM Cortex A7 32-Bit- mit integriertem NEON und FPU und bietet so eine effiziente Verarbeitungsleistung. [Advanced Neural Processing Unit] Ausgestattet mit einer Rockchip-NPU der 4. Generation bietet dieses Board eine hohe Rechengenauigkeit und unterstützt die gemischte Quantisierung von int4, int8 und int16, wodurch bis zu 1,0 TOPS int4-Rechenleistung und 0,5 TOPS int8-Rechenleistung erreicht werden. [Vielseitige Entwicklungsumgebung] Durch die Unterstützung verschiedener Entwicklungsumgebungen wie C, C++ und Python ermöglicht dieses Board eine flexible und effiziente Entwicklung für Projekte im Bereich der künstlichen Intelligenz. [Multi-Schnittstellen] Mit GPIO, UART, SPI, I2C, USB und anderen Schnittstellen bietet das Board Komfort für Entwicklungs- und Debugging-Aufgaben und ermöglicht eine nahtlose Integration mit verschiedenen Geräten und Peripheriegeräten. [Schneller und effizienter Betrieb] Mit RISC-VMCU-Design, unterstützt schnelles Hochfahren mit geringem Stromverbrauch, schnelle Bilderfassung in 250 ms und kann eine Gesichtserkennung in Echtzeit innerhalb von 1 Sekunde erreichen. Integriert integriertes POR, Sound-Codec und MACPHY für erweiterte Funktionalität.
SALUS Pharma Lapacho Tee Lapacho Rinde Tabebuia Cortex Salus 15 ST
Produkteigenschaften: Bezeichnung: Lebensmittel, Tee, Tabebuiae cortex Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung: Einen Filterbeutel mit 500 ml sprudelnd kochendem Wasser übergießen und bedeckt ca. 15 Minuten ziehen lassen. Anschließend den Filterbeutel entfernen und den Tee über den Tag verteilt trinken. Nährwertdeklaration: Tee enthält nur geringfügige Mengen an Energie, Fett, gesättigten Fettsäuren, Kohlenhydraten, Zucker, Eiweiß und Salz. Zutaten: Lapacho Rinde*. * aus kontrollierter Wildsammlung Allergene: keine Nettofüllmenge: 15 Filterbeutel = 30 g Aufbewahrungsbedingungen: Die Filterbeutel trocken, kühl und dunkel aufbewahren. Ursprungsland des Lebensmittels: Deutschland Anschrift des Herstellers: Salus Gruppe Bahnhofstraße 24 83052 Bruckmühl Weitere Hinweise: Von Natur aus glutenfrei. Achten Sie auf eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise. Quelle: www.salus.de Stand: 11/2023
Arduino ABX00071 Board Nano 33 BLE Rev2 Nano ARM® Cortex®-M4
Der Arduino Nano 33 BLE Rev2* ist ein Modul im Miniaturformat, das ein NINA B306 Modul enthält, das auf Nordic nRF52480 basiert und einen Cortex M4F enthält. Das BMI270 und das BMM150 bilden zusammen eine 9-Achsen-IMU. Das Modul kann entweder als DIP-Bauteil (bei der Montage von Stiftleisten) oder als SMT-Bauteil montiert werden, indem es direkt über die vergossenen Pads gelötet wird.
Springer The Prefrontal Cortex as an Executive, Emotional, and Social Brain, Fachbücher
Das Buch "The Prefrontal Cortex as an Executive, Emotional, and Social Brain" widmet sich den komplexen Funktionen des präfrontalen Kortex (PFC), der eine zentrale Rolle in der Integration von exekutiven, emotionalen und sozialen Prozessen spielt. Während frühere Studien oft nur einen Aspekt des PFC beleuchtet haben, zeigt dieses Werk, dass der PFC entscheidend für das Zusammenspiel dieser Funktionen ist. Der erste Teil des Buches bietet einen Überblick über die funktionale Organisation des PFC bei Menschen und nichtmenschlichen Primaten. Im weiteren Verlauf wird die Rolle des PFC als Integrator von exekutiven und emotionalen Funktionen sowie von exekutiven und sozialen Funktionen untersucht. Abschliessend wird das Default-Modus-Netzwerk des Gehirns thematisiert. Das Buch integriert verschiedene Forschungsmethoden, darunter neuropsychologische, neuroimaging und tierexperimentelle Studien, und bietet somit eine umfassende und aktuelle Perspektive auf die Funktionen des PFC. Es ist eine wertvolle Ressource für Studierende und Wissenschaftler, die sich mit diesem aufstrebenden Forschungsthema beschäftigen.