Adafruit 16x9 Charlieplexed PWM LED Matrix Treiber - IS31FL3731 2946
Mit dem IS31FL3731 können Sie den klassischen LED-Matrix-Look zurückbringen, mit einem netten Upgrade! Dieser I2C-LED-Treiber-Chip hat die Fähigkeit, jede einzelne LED in einem 16x9-Raster mit PWM zu versorgen so dass Sie schöne LED-Beleuchtungseffekte haben können, ohne eine Menge von Pin-Dreharbeiten. Sagen Sie dem Chip einfach, welche LED im Raster in welcher Helligkeit leuchten soll, und alles wird für Sie erledigt. Der IS31FL3731 ist ein netter kleiner Chip - er kann 2,7-5,5V Spannung und Logik verwenden, so dass er flexibel mit jedem Mikrocontroller verwendet werden kann. Sie können die Adresse so einstellen, dass sich bis zu 4 Matrizen einen I2C-Bus teilen können. Im Inneren befindet sich genug RAM für 8 getrennte Frames des Display-Speichers, so dass Sie mehrere Frames einer Animation einrichten und sie mit einem einzigen Befehl anzeigen lassen können. Dieser Chip eignet sich
Adafruit 2.13 Monochromes E-Ink Bonnet für Raspberry Pi 4687
Adafruit 2.13 Monochromes E-Ink Bonnet für Raspberry Pi Das 2.13 Monochrome E-Ink Bonnet von Adafruit für Raspberry Pi ist ein Aufsteckmodul mit integriertem SSD1680-Treiber, das eine einfache Nutzung eines monochromen E-Paper-Displays mit einer Auflösung von 250 × 122 Pixeln ermöglicht. Das Display behält die angezeigten Inhalte auch ohne Stromversorgung und zeichnet sich durch hohen Kontrast und gute Lesbarkeit bei Tageslicht aus. Das Bonnet wird vollständig montiert geliefert und ist sofort einsatzbereit. Zwei integrierte Taster ermöglichen die Navigation durch Menüs oder die Auswahl von Funktionen in Anwendungen. Das Bonnet eignet sich für den Einsatz in Projekten, die eine stromsparende Anzeige benötigen, etwa zur Wetteranzeige oder zur Darstellung von Kalenderereignissen. Es kann mit jeder Raspberry Pi-Platine mit 2×20-Pin-GPIO-Anschluss verwendet werden, wie Raspberry Pi B+, 2, 3, 4, 5 sowie Zero-Modelle. Durch das
Adafruit 2.7 dreifarbiges eInk / ePaper Shield mit SRAM 4229
Adafruit 2.7 dreifarbiges eInk / ePaper Shield mit SRAM Dieses E-Paper Shield bringt dreifarbige E-Ink-Technologie in Mikrocontroller-Projekte und erleichtert die Integration durch zusätzliche SRAM- und MicroSD-Funktionalitäten. Die Anzeige bleibt auch ohne Strom erhalten, ist bei Tageslicht hervorragend lesbar und erinnert in ihrer Darstellung an bedrucktes Papier. Das Modul verwendet ein 2.7 Zoll großes E-Paper-Display mit einer Auflösung von 264×176 Pixeln. Die Darstellung erfolgt in den Farben Rot, Schwarz und Weiß. Durch die Verwendung eines IL91874-Treiberchips und die Unterstützung durch CircuitPython- und Arduino-Bibliotheken lassen sich Bildinhalte über ein Framebuffer-System bequem anzeigen. Es wurde ein externer 32 KB SRAM-Chip integriert, der den Speicherbedarf des Mikrocontrollers deutlich reduziert. Die Ansteuerung von Display und SRAM erfolgt über die gleiche SPI-Schnittstelle, es wird lediglich ein zusätzlicher Pin
Adafruit 20-mm-Knopfzelle mit Ein-Aus-Schalter (CR2032) 1871
Einfach, aber effektiv - diese nähbare Breakout-Platine hat einen angelöteten CR2032-Knopfzellen-Batteriehalter, einen Ein-/Aus-Schalter und Breakout-Pins im 0,1-Raster zum einfachen Anschließen. Großartig für die Stromversorgung von Projekten mit sehr niedrigen Strömen oder zum Hinzufügen einer Batterie-Backup-Schaltung zu einer Echtzeituhr oder ähnlichem. Es gibt zwei Masse-Pins, einen 'geschalteten' Power-Pin und einen Pin, der immer an ist. Kommt mit einem komplett montierten und getesteten Breakout plus einem kleinen Stück 0,1-Header, damit Sie es anlöten und in ein Breadboard stecken können. Eine Knopfzellenbatterie ist nicht enthalten.
Adafruit 24-Kanal 12-bit PWM LED Treiber, SPI Interface 1429
Für alle da draußen, die 24 PWM-Kanäle steuern wollen, wir grüßen Sie! Wir möchten Ihnen auch dieses Breakout-Board für den TLC5947 PWM-Treiber-Chip ans Herz legen. Dieser Chip kann 24 separate Kanäle mit 12-Bit-PWM-Ausgang steuern. Dieses Board wurde für die Ansteuerung von LEDs entwickelt (und ist ideal dafür), ist aber nicht für die Ansteuerung von Servos geeignet. Es werden nur drei SPI-Pins benötigt, um Daten zu senden (unsere Arduino-Bibliothek zeigt, wie Sie beliebige digitale Mikrocontroller-Pins verwenden können). Das Beste ist, dass das Design komplett modulierbar ist. Solange genug Strom für alle Boards vorhanden ist, können Sie so viele Boards aneinanderreihen, wie Sie möchten, wie eine kleine Spur von blauen PCBs, die sich in den Sonnenuntergang erstrecken. Jeder der 24 Ausgänge ist Konstantstrom- und Open-Drain-Ausgang. Sie können mehrere LEDs in Reihe ansteuern, mit
Adafruit 30mm Dots - 12V Digital RGB LED Pixel (20er Strang) 1547
RGB-Pixel sind digital steuerbare Lichter, die Sie auf jede Farbe einstellen oder animieren können. Jeder runde Pixel-Cluster enthält 3 RGB-LEDs und einen Controller-Chip, der auf eine Platine gelötet ist. Das Pixel ist dann mit einem durchsichtigen weißen 'Punkt' umhüllt, um es wetterfest zu machen. Dies sind ziemlich große Pixel, aber sie sind einfach zu montieren, mit zwei Plastikflanschen. Sie werden typischerweise zur Herstellung von Schildern für den Außenbereich verwendet. Im Vergleich zu unseren anderen LED-Punkten, sind diese viel größer und viel heller, gut für größere Installationen. Die Pixel sind über ein 4-adriges Kabel verbunden. +12VDC, Masse, Daten und Takt. Die Daten sind von einem Pixel zum nächsten nach unten verschoben, so dass Sie den Strang leicht abschneiden oder weitere am Ende anbringen können. Jeder Punkt ist digital gesteuert, mit einem internen
Adafruit 32x32 RGB LED Matrix Panel - 5mm Raster 2026
Holen Sie sich mit diesem süßen 32 x 32 quadratischen RGB-LED-Matrix-Panel ein bisschen Times Square in Ihr Zuhause. Diese Panels werden normalerweise verwendet, um Videowände zu machen, hier in New York sehen wir sie an den Seiten von Bussen und Bushaltestellen, um Animationen oder kurze Videoclips anzuzeigen. Wir dachten, sie sehen wirklich cool aus, also haben wir ein paar Kisten davon bei einer Fabrik abgeholt. Sie sind unserem 6mm Grid 32x32 RGB LED Matrix Panel sehr ähnlich, aber die LEDs auf diesem Panel sind auch etwas näher beieinander (ein 5mm Raster), so dass man nicht so weit weg stehen muss, um sie zu erkennen. Sie sind dafür gemacht, in Innenräumen gut auszusehen, sogar mit einem Weitwinkel (160 Grad) und sehen auch bei Umgebungslicht gut aus. Diese Matrizen haben auf der Vorderseite 1024 helle RGB-LEDs in einem 32x32-Raster angeordnet. Auf der Rückseite befindet sich eine Platine mit zwei IDC-Anschlüssen
Bringen Sie ein bisschen Times Square in Ihr Zuhause mit diesem total bezaubernden 5 Zoll großen quadratischen 32 x 32 RGB-LED-Matrix-Panel. Diese Panels werden normalerweise verwendet, um Videowände zu machen, hier in New York sehen wir sie an den Seiten von Bussen und Bushaltestellen, um Animationen oder kurze Videoclips anzuzeigen. Wir dachten, sie sähen wirklich cool aus, also haben wir ein paar Kisten davon bei einer Fabrik abgeholt. Sie haben 1024 helle RGB-LEDs, die in einem 32x32-Raster auf der Vorderseite mit 4mm Rasterabstand angeordnet sind. Auf der Rückseite befindet sich eine Platine mit zwei Sätzen von dualen IDC-Anschlüssen (zwei Eingänge, zwei Ausgänge: theoretisch kann man diese miteinander verketten) und 12 16-Bit-Latches, die es erlauben, das Display mit einer 1:16-Abtastrate zu betreiben. Diese Panels benötigen 13 digitale Pins (6 Bit Daten, 7 Bit Steuerung) und eine gute
Adafruit 32x32 RGB LED Matrix Panel - 6mm Raster 1484
Holen Sie sich mit diesem süßen 32 x 32 quadratischen RGB-LED-Matrix-Panel ein bisschen Times Square in Ihr Zuhause. Diese Panels werden normalerweise verwendet, um Videowände zu machen, hier in New York sehen wir sie an den Seiten von Bussen und Bushaltestellen, um Animationen oder kurze Videoclips anzuzeigen. Wir dachten, sie sähen wirklich cool aus, also haben wir ein paar Kisten davon bei einer Fabrik abgeholt. Sie haben 1024 helle RGB-LEDs, die in einem 32x32-Raster auf der Vorderseite auf einem 6mm-Raster angeordnet sind. Auf der Rückseite befindet sich eine Platine mit einem Satz dualer IDC-Anschlüsse (ein Eingang, ein Ausgang: theoretisch kann man diese miteinander verketten) und 12 16-Bit-Latches, die es erlauben, das Display mit einer 1:16-Abtastrate anzusteuern. Diese Panels benötigen 13 digitale Pins (6-Bit-Daten, 7-Bit-Steuerung) und eine gute 5-V-Versorgung mit bis zu 4 A pro Panel.
Adafruit 4-Digit 7-Segment LED Matrix Display FeatherWing ! Dieser 7-Segment FeatherWing macht es einfach, eine 4-stellige numerische Anzeige mit Dezimalpunkten oder eine Uhrzeit mit Doppelpunkt anzuzeigen. Diese Version wird nicht mit einer LED-Matrix geliefert. 7-Segment-Matrizen wie diese sind 'gemultiplext' - um also alle 7-Segment-LEDs anzusteuern, benötigen Sie 14 Pins. Das sind eine Menge Pins, und es gibt Treiber-Chips wie den MAX7219 die eine Matrix für Sie steuern können, aber das ist eine Menge Verdrahtung und nimmt viel Platz ein. Wäre es nicht fantastisch, wenn Sie eine Matrix ohne tonnenweise Kabel steuern könnten? Das ist, wo diese LED Matrix FeatherWings zum Einsatz kommen! Die LEDs selbst sind nicht mit dem Feather verbunden. Stattdessen übernimmt ein Matrix-Treiber-Chip (HT16K33) das Multiplexing. Der Feather sendet einfach i2c-Befehle an den Chip, um ihm
Da der Arduino (und Basic Stamp) 5V-Geräte sind und die meisten modernen Sensoren, Displays, Flash-Karten und Modi nur 3,3V haben, stellen viele Hersteller fest, dass sie eine Pegelverschiebung/-umwandlung durchführen müssen, um das 3,3V-Gerät vor 5V zu schützen. Viele Level Shifter arbeiten beide nicht gerne mit I2C, das ein komisches Pull-up-System verwendet, um Daten hin und her zu übertragen. Diese Pegelschieberplatine kombiniert die einfache Handhabung des bidirektionalen TXB0108 mit einem I2C-kompatiblen FET-Design, das der App Note von NXP folgt. Dieses Breakout hat 4 BSS138 FETs mit 10K Pullups. Es funktioniert bis zu 1,8V auf der Low-Seite und bis zu 10V auf der High-Seite. Die 10K machen die Schnittstelle etwas träger als bei Verwendung eines TXB0108 oder 74LVC245, daher empfehlen wir, diese zu verwenden, wenn Sie eine schnelle Übertragung benötigen. Während wir es für die
Geben Sie Ihren 40-Pin, 0,5mm Pitch Geräten strrrreeeetch mit diesem Verlängerungsboard. Diese 40pin FPC-Verlängerungsplatine hat zwei 40-Pin-Flex-Stecker (beides Bodenkontaktstecker), und ein Verlängerungskabel, um ~22cm (20cm Kabel plus 2cm Board) Jede Bestellung kommt mit einem 20cm langen, 40-Pin 0,5mm Pitch FPC-Kabel und Board. Funktioniert hervorragend mit unseren 40pin TFTs!
Adafruit 40-pin, 0.5mm Raster, FPC Flex Kabel mit A-B Verbindung 4933
Adafruit 40-pin, 0.5mm Raster, FPC Flex Kabel mit A-B Verbindung Verwenden Sie dieses 25 cm lange Kabel mit unseren 40-poligen FPC auf 2x20 IDC Stecker und Buchse Adapterplatinen, um die GPIO-Fähigkeiten Ihres Raspberry Pi zu erweitern. Beachten Sie, dass Sie ein Auge darauf haben müssen, wo Pin 1 auf dem Flachbandkabel, auf den Adapterplatinen und Ihrem HAT oder Bonnet der Wahl ist. Merkmale im Überblick 25 cm langes FPC Flex Kabel 40-poliger Stecker mit 0,5 mm Rastermaß Kompatibel mit verschiedenen Adapterplatinen Kompatibilität 40-polige FPC auf gerade 2x20 IDC-Steckerleiste 40-poliger FPC auf rechtwinkligen 2x20 IDC-Steckeradapter 40-poliger FPC auf rechtwinklige 2x20 IDC Buchsenleiste 40-poliger FPC auf gerade 2x20
Adafruit 40-poliger FPC auf gerade 2x20 IDC-Buchsenleiste-Adapter 4905
Hier ist eine einfache Lösung für die Erweiterung der GPIO-Fähigkeiten Ihres Raspberry Pi. Dies ist ein Adafruit 40-poliger FPC auf gerade 2x20 IDC-Buchsenleiste-Adapter . Verwenden Sie diesen Adapter, der als Verlängerer für alle 40 Pins fungiert, um Ihnen einen Streeeeetch zu ermöglichen. Stecken Sie einfach die Steckerseite in einen optionalen Socket Riser Header, um den HAT oder Bonnet zu ergänzen. Dann, achten Sie darauf, wo Pin 1 ist, stecken Sie Ihr FPC-Flachbandkabel in den 40-poligen Flex-Anschluss. Sie können jede 40-polige 0,5 mm FPC mit 'A-B'-Anschlüssen verwenden. Wenn Sie die FPC verlängern möchten, kann ein 40-poliger Extender aufgeschnappt werden. Schließlich können Sie eine passende Adapterplatine verwenden, um Ihr HAT oder den Bonnet Ihrer Wahl am anderen Ende anzuheften. Beachten Sie, dass einige HATs, wie z.B. der Sense HAT oder Bonnets mit
Wir haben unser beliebtes 4x4 Trellis Keypad Kit mit einem super-spezifisch-laser-geschnittenen Gehäuse aufgerüstet, das Ihr 4x4 'Trellis in einen handgehaltenen Feather M4 Express-betriebenen Licht-/Musikmacher verwandelt! Perfekt für Ihr nächstes cooles Interface, MIDI-Instrument, Bedienfeld... was auch immer von einem Glow-up mit einem eleganten schwarz-weißen Gehäuse und mit schönen diffusen bunten Tasten profitieren könnte. Die 4x4-Tastenplatine ist komplett montiert, getestet und kommuniziert über I2C. Mit unserem bewährten Seesaw I2C-zu-alles-Chip müssen Sie sich nicht einmal um die Ansteuerung der NeoPixel kümmern. Das ist richtig! Sowohl die Verwaltung der Tasten als auch die Ansteuerung der LEDs wird komplett über I2C für Sie erledigt. Wir haben sowohl Arduino/C++ als auch CircuitPython/Python
Ein super-spezifisch-laser-geschnittenes Gehäuse, das Ihren 4x4 'Trellis in einen handgehaltenen Licht-/Musikmacher verwandelt! Perfekt für Ihr nächstes cooles Interface, MIDI-Instrument, Bedienfeld... was auch immer von einem Glow-up mit einem eleganten schwarz-weißen Gehäuse und mit schönen diffusen bunten Tasten profitieren könnte. Hinweis: Dies ist nur das Kunststoff-Gehäuse und die Hardware! Es fehlen die RGB-Treiberplatine, Silikonelastomer und Feather M4. Um dieses Projekt fertigzustellen, benötigen Sie außerdem: 1x Adafruit Feather-Mainboard. Es ist für die Verwendung mit jedem Feather-Board (außer dem FONA) ausgelegt - Sie können also zwischen Bluetooth, WLAN, High-Speed, etc. wählen. Für den Einsatz in CircuitPython werden die nRF52840 oder M4-Federn empfohlen. Für die Verwendung mit Arduino funktioniert jede
Der eTape-Flüssigkeitsstandssensor ist ein Festkörpersensor mit einem Widerstandsausgang, der sich mit dem Flüssigkeitsstand ändert. Er macht klobige mechanische Schwimmer überflüssig und lässt sich leicht mit elektronischen Steuersystemen verbinden. Die Umhüllung des eTape-Sensors wird durch den hydrostatischen Druck der Flüssigkeit, in die er eingetaucht ist, zusammengedrückt. Dies führt zu einer Änderung des Widerstands, die dem Abstand zwischen der Oberseite des Sensors und der Oberfläche der Flüssigkeit entspricht. Der Ausgangswiderstand des Sensors ist umgekehrt proportional zur Höhe der Flüssigkeit: je niedriger der Flüssigkeitsstand, desto höher der Ausgangswiderstand; je höher der Flüssigkeitsstand, desto niedriger der Ausgangswiderstand. Dies ist ein sehr einzigartiger Sensor. Wir haben noch nichts anderes gesehen, das erschwinglich und genau ist, um
Dieser Navigationsschalter ist ein intuitiver Weg, um 5 Tasten mit einem einzigen Bauteil zu verbinden. Im Inneren befinden sich 5 Schalter: links, rechts, oben, unten und select (nach unten drücken), die alle einen gemeinsamen Masseanschluss haben. Das Gehäuse ist nicht gerade auf einem 0,1-Raster, aber wir haben festgestellt, dass du es mit ein bisschen Biegen in ein Breadboard drücken kannst und es gut einrastet. Technische Daten Datenblatt für ähnlichen Artikel SKQUCAA010
Adafruit 5.0 40-pin TFT Display, 800x480 ohne Touchscreen 1680
5.0 40-pin 800x480 TFT Display ohne Touchscreen Dieses 5,0 Zoll große TFT-Display verfügt über eine Auflösung von 800 x 480 Pixeln sowie eine LED-Hintergrundbeleuchtung. Es bietet eine große Anzeigefläche für grafische Darstellungen und eignet sich für Anwendungen in der Unterhaltungselektronik wie tragbare Fernseher, GPS-Geräte, Handheld-Spielkonsolen oder Fahrzeuginformationssysteme. Der 40-Pin-Anschluss des Panels überträgt Bildsignale mit jeweils 8 Bit für die Farben Rot, Grün und Blau und unterstützt damit eine Farbtiefe von 24 Bit. Das Display ist ein sogenanntes raw pixel-dot-clock-Panel und besitzt keinen eingebauten Controller, RAM oder SPI-/Parallel-Schnittstelle. Für den Betrieb ist ein permanentes Bildsignal mit einem Pixeltakt sowie V-Sync- und H-Sync-Signalen erforderlich, idealerweise mit einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz. Nur leistungsstarke Prozessoren mit RGB-TTL-Ausgang, wie sie beispielsweise im
Adafruit 5.0 40-pin TFT Display, 800x480 mit Touchscreen 1596
Dieser 5,0-TFT-Bildschirm hat viele Pixel, 800x480 um genau zu sein, eine LED-Hintergrundbeleuchtung und ein resistives Touchscreen-Overlay. Er eignet sich hervorragend, wenn Sie viel Platz für Grafiken oder eine Benutzeroberfläche benötigen. Diese Bildschirme sind häufig in der Unterhaltungselektronik zu finden, z. B. in Miniaturfernsehern, GPS-Geräten, Handheld-Spielen, Autoanzeigen usw. Ein 40-poliger Anschluss hat 8 rote, 8 grüne und 8 blaue parallele Pins, für 24 Bit Farbfähigkeit. Diese Version hat einen 4-Draht-Resistiv-Touchscreen eingebaut Es handelt sich um ein raw pixel-dot-clock-Display und hat keinen SPI/Parallel-Typ-Controller oder irgendeine Art von RAM. Das Display soll ständig aufgefrischt werden, mit 60Hz, mit einem Pixeltakt, V-Sync, H-Sync, etc. Es gibt einige High-End-Prozessoren wie den im BeagleBone, die solche RGB-TTL-Displays nativ unterstützen können. Es ist