Cartes de développement

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  • Dernier stock ! Adafruit CLUE – nRF52840 Express met Bluetooth LE

    Adafruit Adafruit CLUE – nRF52840 Express with Bluetooth LE

    1 en stock

    Caractéristiques Processeur Bluetooth LE Nordic nRF52840 - 1 Mo Flash, 256 Ko de RAM, processeur Cortex M4 64 MHz Écran TFT IPS couleur 1,3″ 240×240 pour du texte et des images haute résolution Alimentation à partir de n'importe quelle source de batterie 3-6 V (régulateur interne et diodes de protection) Deux boutons utilisateur A/B et un bouton de réinitialisation Mouvement 9-DoF série ST Micro - Accel/Gyro LSM6DS33 + magnétomètre LIS3MDL Capteur de proximité, de lumière, de couleur et de gestes APDS9960 Capteur sonore du microphone PDM Humidité SHT Température et pression barométrique/altitude du BMP280 Indicateur LED RVB NeoPixel 2 Mo de stockage flash interne pour l'enregistrement des données, les images, les polices ou le code CircuitPython Buzzer/haut-parleur pour émettre des tonalités et des bips Deux LED blanches brillantes à l'avant pour l'éclairage/détection des couleurs Connecteur Qwiic / STEMMA QT pour ajouter plus de capteurs, contrôleurs de moteur ou écrans via I²C. Vous pouvez connecter les capteurs GROVE I²C à l'aide d'un câble adaptateur. Programmable avec Arduino IDE ou CircuitPython

    1 en stock

    € 59,95

    Membres € 53,96

  • ESP32-S2-Saola-1R Development Board

    Espressif Carte de développement ESP32-S2-Saola-1R

    ESP32-S2-Saola-1R est une carte de développement basée sur ESP32-S2 de petite taille. La plupart des broches d'E/S sont réparties sur les embases de broches des deux côtés pour une interface facile. Les développeurs peuvent soit connecter des périphériques avec des câbles de démarrage, soit monter l'ESP32-S2-Saola-1R sur une planche à pain. L'ESP32-S2-Saola-1R est équipé du module ESP32-S2-WROVER, un module MCU Wi-Fi puissant et générique doté d'un riche ensemble de périphériques. C'est un choix idéal pour une grande variété de scénarios d'application liés à l'Internet des objets (IoT), à l'électronique portable et à la maison intelligente. La carte est dotée d'une antenne PCB et dispose d'un flash SPI externe de 4 Mo et d'une RAM pseudo statique SPI (PSRAM) supplémentaire de 2 Mo. Caractéristiques MCU ESP32-S2 intégré, microprocesseur Xtensa® monocœur LX7 32 bits, jusqu'à 240 MHz ROM de 128 Ko 320 Ko de mémoire SRAM 16 Ko de SRAM en RTC Wifi 802.11b/g/n Débit binaire : 802.11n jusqu'à 150 Mbps Agrégation A-MPDU et A-MSDU Prise en charge de l'intervalle de garde de 0,4 µs Plage de fréquence centrale du canal opérationnel : 2 412 ~ 2 484 MHz Matériel Interfaces : GPIO, SPI, LCD, UART, I²C, I²S, interface caméra, IR, compteur d'impulsions, LED PWM, TWAI (compatible ISO 11898-1), USB OTG 1.1, ADC, DAC, capteur tactile, capteur de température Oscillateur à cristal de 40 MHz Flash SPI de 4 Mo Tension de fonctionnement/Alimentation : 3,0 ~ 3,6 V Plage de température de fonctionnement : –40 ~ 85 °C Dimensions : 18 × 31 × 3,3 mm Applications Hub de capteurs IoT générique à faible consommation Enregistreurs de données IoT génériques à faible consommation Caméras pour le streaming vidéo Appareils par contournement (OTT) Périphériques USB Reconnaissance de la parole Reconnaissance d'images Réseau maillé Automatisation de la maison Panneau de contrôle de maison intelligente Bâtiment intelligent L'automatisation industrielle Agriculture intelligente Applications audio Applications de soins de santé Jouets compatibles Wi-Fi Électronique portable Applications de vente au détail et de restauration Machines de point de vente intelligentes

    € 22,95

    Membres € 20,66

  •  -25% Microchip AVR-IoT WA Development Board

    Microchip Carte de développement Microchip AVR-IoT WA

    La carte de développement AVR-IoT WA combine un puissant microcontrôleur AVR ATmega4808, un circuit intégré d'élément sécurisé CryptoAuthentication™ ATECC608A et le contrôleur réseau Wi-Fi ATWINC1510 entièrement certifié, qui fournit le moyen le plus simple et le plus efficace de connecter votre application intégrée à Amazon Web Services ( AWS). La carte comprend également un débogueur intégré et ne nécessite aucun matériel externe pour programmer et déboguer le MCU. Prêt à l'emploi, le MCU est préchargé avec une image de micrologiciel qui vous permet de vous connecter et d'envoyer rapidement des données à la plateforme AWS à l'aide des capteurs de température et de lumière intégrés. Une fois que vous êtes prêt à créer votre propre conception personnalisée, vous pouvez facilement générer du code à l'aide des bibliothèques de logiciels gratuits d'Atmel START ou de MPLAB Code Configurator (MCC). La carte AVR-IoT WA est prise en charge par deux environnements de développement intégrés (IDE) primés – Atmel Studio et Microchip MPLAB X IDE – vous donnant la liberté d'innover avec l'environnement de votre choix. Caractéristiques Microcontrôleur ATmega4808 Quatre LED utilisateur Deux boutons mécaniques Empreinte de l'en-tête mikroBUS Capteur de lumière TEMT6000 Capteur de température MCP9808 Dispositif CryptoAuthentication™ ATECC608A Module Wi-Fi WINC1510 Débogueur intégré Auto-ID pour l'identification de la carte dans Atmel Studio et Microchip MPLAB Une LED verte d'alimentation et d'état de la carte Programmation et débogage Port COM virtuel (CDC) Deux lignes DGI GPIO Alimenté par USB et par batterie Chargeur de batterie Li-Ion/LiPo intégré

    € 39,95€ 29,95

    Membres identique

  •  -20% SwiftIO – Swift-based Microcontroller Board

    SwiftIO – Swift-based Microcontroller Board

    SwiftIO propose un compilateur Swift complet et un environnement de framework qui s'exécute sur le microcontrôleur. La carte SwiftIO est une carte de circuit électronique compacte qui exécute Swift sur du métal nu, vous offrant un système qui peut être utilisé pour contrôler toutes sortes de projets électroniques. Caractéristiques Processeur croisé NXP i.MX RT1052 avec cœur ARM Cortex-M7 à 600 MHz Flash SPI de 8 Mo, SDRAM de 32 Mo Débogueur DAPLink intégré USB intégré vers UART pour la communication série LED RVB intégrée Prise SD intégrée 46x GPIO, 12x ADC, 14x PWM, 4x UART, 2x I²C, 2x SPI, etc. De nombreuses fonctionnalités avancées supplémentaires pour répondre aux besoins des utilisateurs avancés Prise en charge du RTOS Zephyr MadMachine IDE est le premier environnement de développement intégré pour SwiftIO, qui facilite l'écriture de code Swift et son téléchargement sur la carte.

    € 74,95€ 59,95

    Membres identique

  • Alchitry Au FPGA Development Board (Xilinx Artix 7)

    SparkFun Carte de développement Alchitry Au FPGA (Xilinx Artix 7)

    L'Au poursuit la tendance des cartes FPGA plus abordables et de plus en plus puissantes qui arrivent chaque année. Cette carte est un point de départ fantastique dans le monde des FPGA et le cœur de votre prochain projet. Enfin, maintenant que SparkFun construit cette carte, nous avons ajouté un connecteur Qwiic pour une intégration I²C facile ! L'Alchitry Au comprend un FPGA Xilinx Artix 7 XC7A35T-1C avec plus de 33 000 cellules logiques et 256 Mo de RAM DDR3. L'Au propose 102 broches d'E/S de niveau logique de 3,3 V, dont 20 peuvent être commutées à 1,8 V ; Neuf entrées analogiques différentielles ; Huit LED à usage général ; une horloge embarquée de 100 MHz qui peut être manipulée en interne par le FPGA ; un connecteur USB-C pour configurer et alimenter la carte ; et une interface USB vers série pour le transfert de données. Pour faciliter encore plus le démarrage, toutes les cartes Alchitry disposent d'un support complet de Lucid , d'une bibliothèque intégrée de composants utiles à utiliser dans votre projet et d'un débogueur ! Caractéristiques Artix 7 XC7A35T-1C - 33 280 cellules logiques 256 Mo de RAM DDR3 102 broches IO (niveau logique 3,3 V, 20 d'entre elles peuvent être commutées en 1,8 V pour LVDS) Neuf entrées analogiques différentielles (une dédiée, huit mélangées avec des E/S numériques) USB-C pour configurer et alimenter la carte Huit LED à usage général Un bouton (généralement utilisé comme réinitialisation) Horloge embarquée de 100 MHz (peut être multipliée en interne par le FPGA) Alimenté en 5 V via un port USB-C, des trous de 0,1' ou des en-têtes Interface USB vers série pour le transfert de données (jusqu'à 12 Mbauds) Connecteur Qwiic Dimensions : 65 x 45 mm

    € 149,95

    Membres € 134,96

  • LILYGO TTGO T-Display RP2040 Development Board

    LILYGO LILYGO T-Display RP2040 Development Board

    LILYGO t-display RP2040 Raspberry Pi Module carte de développement LCD 1,14 pouces Cette carte est basée sur un Raspberry Pi Pico RP2040 avec Dual Cortex-M0+ et 4 Mo de mémoire Flash. Il est équipé d’un écran IPS couleur de 1,14 pouces. L'écran ST7789V a une résolution de 135 x 240 pixels et est connecté via l'interface SPI. Caractéristiques MCU RP2040 Cortex M0+ à double bras Éclair 4 Mo Interfaces de bus 2x UART, 2x SPI, 2x I²C, 6x PWM Langage de programmation C/C++, MicroPython Prise en charge de la bibliothèque d'apprentissage automatique TensorFlow Lite Fonctions embarquées Boutons : IO06+IO07, détection de puissance de la batterie Écran TFT Écran LCD IPS ST7789V de 1,14 pouces Résolution 135x240, couleur Interface Interface SPI à 4 fils Température de fonctionnement -20°C ~ +70°C Alimentation électrique fonctionnelle 3,3 V Connecteur JST-GH 1,25 mm 2 broches Inclus Écran LILYGO T RP2040 En-têtes non soudés Câble JST Téléchargements Brochage GitHub

    € 19,95

    Membres € 17,96

  • SparkFun RedBoard Qwiic

    SparkFun SparkFun RedBoard Qwiic

    Caractéristiques Microcontrôleur ATmega328 avec chargeur de démarrage Optiboot Compatible avec le bouclier R3 Convertisseur série-USB CH340C Cavalier de niveau de tension de 3,3 V à 5 V Cavaliers A4/A5 Régulateur de tension AP2112 Rubrique FAI Tension d'entrée : 7 V - 15 V 1 connexion Qwiic Vitesse d'horloge de 16 MHz Mémoire Flash 32 Ko Construction entièrement CMS bouton de réinitialisation amélioré

    € 27,95

    Membres € 25,16

  • PÚCA DSP ESP32 Development Board

    Carte de développement PÚCA DSP ESP32

    PÚCA DSP est une carte de développement ESP32 open source et compatible Arduino pour les applications audio et de traitement du signal numérique (DSP) avec des fonctionnalités de traitement audio étendues. Il fournit des entrées audio, des sorties audio, un réseau de microphones à faible bruit, une option de haut-parleur de test intégrée, une mémoire supplémentaire, une gestion de la charge de la batterie et une protection ESD, le tout sur un petit PCB compatible avec une maquette. Synthétiseurs, installations, interface utilisateur vocale et plus encore PÚCA DSP peut être utilisé pour une large gamme d'applications DSP, y compris, mais sans s'y limiter, celles dans les domaines de la musique, de l'art, de la technologie créative et de la technologie adaptative. Les exemples liés à la musique incluent la synthèse musicale numérique, l'enregistrement mobile, les haut-parleurs Bluetooth, les microphones directionnels sans fil au niveau de la ligne et la conception d'instruments de musique intelligents. Les exemples liés à l'art incluent les réseaux de capteurs acoustiques, les installations d'art sonore et les applications de radio Internet. Les exemples liés à la technologie créative et adaptative incluent la conception d'interfaces utilisateur vocales (VUI) et l'audio Web pour l'Internet des sons. Conception compacte et intégrée PÚCA DSP a été conçu pour la portabilité. Lorsqu'il est utilisé avec une batterie rechargeable externe de 3,7 V, il peut être déployé presque n'importe où ou intégré à presque n'importe quel appareil, instrument ou installation. Sa conception est le résultat de mois d'expérimentation avec diverses cartes de développement ESP32, cartes de dérivation DAC, cartes de dérivation ADC, cartes de dérivation microphone et cartes de dérivation de connecteur audio, et – malgré sa petite taille – il parvient à fournir toutes ces fonctionnalités en un seul. conseil. Et cela sans compromettre la qualité du signal. Caractéristiques Processeur et mémoire Processeur Espressif ESP32 Pico D4 Double cœur 32 bits 80 MHz / 160 MHz / 240 MHz 4 Mo SPI Flash avec 8 Mo de PSRAM supplémentaire (édition originale) Wi-Fi sans fil 2,4 GHz 802.11b/g/n BluetoothBLE 4.2 Antenne 3D l'audio Codec audio stéréo Wolfson WM8978 Entrée ligne audio sur connecteur stéréo 3,5 mm Audio Casque / Sortie Ligne sur connecteur stéréo 3,5 mm Entrée ligne auxiliaire stéréo, sortie audio mono acheminée vers l'en-tête GPIO 2x micros MEMS Knowles SPM0687LR5H-1 Protection ESD sur toutes les entrées et sorties audio Prise en charge des fréquences d'échantillonnage de 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 et 48 kHz Pilote de haut-parleur 1 W, acheminé vers l'en-tête GPIO DAC SNR 98 dB, THD -84 dB (pondération « A » à 48 kHz) ADC SNR 95 dB, THD -84 dB (pondération « A » à 48 kHz) Impédance d'entrée ligne : 1 MOhm Impédance de sortie ligne : 33 Ohms Facteur de forme et connectivité Compatible avec la planche à pain 70x24mm 11x broches GPIO réparties sur un en-tête au pas de 2,54 mm, avec accès aux deux canaux ESP32 ADC, JTAG et broches tactiles capacitives USB 2.0 sur connecteur USB Type C Pouvoir Batterie rechargeable au lithium polymère 3,7/4,2 V, USB ou source d'alimentation externe 5 V CC L'ESP32 et le codec audio peuvent être placés en modes faible consommation sous contrôle logiciel Détection du niveau de tension de la batterie Protection ESD sur le bus de données USB Téléchargements GitHub Fiche de données Gauche Campagne de fourniture de masse (comprend une FAQ) Présentation du matériel Programmation du tableau Le codec audio

    € 69,95

    Membres € 62,96

  • M5Stack AtomU ESP32 Ontwikkelingskit met USB-A

    M5Stack Kit de développement M5Stack AtomU ESP32 avec USB-A

    ATOM U est un kit de développement IdO compact à faible consommation d’énergie pour la reconnaissance vocale. Il utilise un puce ESP32, dotée de 2 microprocesseurs Xtensa 32 bits LX6 à faible consommation, dont la fréquence principale peut atteindre 240 MHz. Interface USB-A intégrée, émetteur IR, LED RGB programmable. Plug-and-play, facile à charger et à télécharger des programmes. Wi-Fi intégré et microphone numérique SPM1423 (I2S) pour un enregistrement sonore clair. Adapté aux IHM, Speech-to-Text (STT). Développement Low-code development L’ATOM U prend en charge la plateforme de programmation graphique UIFlow, sans script, en mode « cloud push ». Entièrement compatible avec Arduino, MicroPython, ESP32-IDF et d’autres plateformes de développement courantes, elle permet de créer rapidement diverses applications. L’ATOM U est doté d’un port USB-A pour la programmation/l’alimentation, d’un émetteur infrarouge, d’une LED RGB programmable x1, d’un bouton x1. Un circuit RF finement ajusté permet une communication sans fil stable et fiable. Grande capacité d’extension ATOM U permet d’accéder facilement au système matériel et logiciel de M5Stack. Caractéristiques ESP32-PICO-D4 ( Wi-Fi 2.4GHz à mode double ) LED RGB et bouton programmables intégrés Design compact Émetteur IR intégré Brochage extensible et port GROVE Plate-forme de développement : UIFlow MicroPython Arduino Spécifications ESP32-PICO-D4 240 MHz dual core, 600 DMIPS, 520 KB SRAM, 2.4 G Wi-Fi Microphone SPM1423 Sensibilité du microphone Valeur caractéristique 94 dB SPL@1 KHz : -22 dBFS Rapport signal/bruit du microphone 94 dB SPL@1 KHz, A-weighted Typical value: 61.4 dB Courant de travail en veille 40.4 mA Fréquence sonore d'entrée 100 Hz ~ 10 KHz Fréquence d'horloge PDM 1.0 ~ 3.25 MHz Poids 8.4 g Taille du produit 52 x 20 x 10 mm Téléchargements Documentation

    € 19,95

    Membres € 17,96

  • Carte de développement LoRa LILYGO T-Beam V1.2 ESP32 dotée d’un écran de 0,96" (EU868)

    LILYGO Carte de développement LoRa LILYGO T-Beam V1.2 ESP32 dotée d’un écran de 0,96" (EU868)

    Cette carte de développement LoRa LILYGO T-Beam V1.2 ESP32 est fournie avec le microcode Meshtastic préinstallé et un écran de 0,96' soudé. La carte est équipée d’un Transceiver LoRa Semtech SX1262 et d’un récepteur GPS NEO-6M. GPS Module GPS NEO-6M : Support du protocole GPS Horloge RTC intégrée : Support des interruptions et réveil (interrupt/wakeup) LoRa Transceiver LoRa à longue portée, de faible puissance Sensibilité élevée : -i48 dBm Vitesse de Transmission : 300 kbps Version : SX1276 (868 MHz) Microcode : Meshtastic Affichage OLED : 0,96 pouce  Driver : SSD1306 Spécifications Microcontrôleur ESP32 Mémoire Flash 4 MB Mémoire PSRAM 8 MB Chip série CH9102 Protocole sans-fil Wi-Fi + Bluetooth 4.2 MPU AXP2101 Fonctions intégrées 3 boutons (Power + IO38 + Reset) Alimentation Micro USB, batteries 18650 Antenne Antenne WiFi 3D Antenne LoRa Antenne céramique GPS Inclus 1x LILYGO T-Beam V1.2 CH9102 1x Antenne 868 MHz 1x Afficheur 0.96' LCD (128x64) soudé 2x Connecteurs en ligne Téléchargements GitHub Schematics

    € 49,95

    Membres € 44,96

  •  -20% OKdo E1 Development Board

    Farnell element14 Carte de développement OKdo E1

    L'OKdo E1 est une carte de développement à très faible coût basée sur le microcontrôleur Arm Cortex-M33 double cœur NXP LPC55S69JBD100. La carte E1 est parfaite pour l'IoT industriel, le contrôle et l'automatisation des bâtiments, l'électronique grand public et les applications générales intégrées et sécurisées. Caractéristiques Processeur avec Arm TrustZone, unité à virgule flottante (FPU) et unité de protection de la mémoire (MPU) Coprocesseur CASPER Crypto pour permettre l'accélération matérielle de certains algorithmes cryptographiques asymétriques Accélérateur matériel PowerQuad pour les fonctions DSP à virgule fixe et flottante Fonction physique non clonable (PUF) SRAM pour la génération, le stockage et la reconstruction de clés Module PRINCE pour le cryptage et le décryptage en temps réel des données flash Moteurs AES-256 et SHA2 Jusqu'à neuf interfaces Flexcomm. Chaque interface Flexcomm peut être sélectionnée par logiciel pour être une interface USART, SPI, I²C et I²S Contrôleur hôte/périphérique USB 2.0 haute vitesse avec PHY sur puce Contrôleur hôte/périphérique USB 2.0 pleine vitesse avec PHY sur puce Jusqu'à 64 GPIO Interface de carte d'entrée/sortie numérique sécurisée (SD/MMC et SDIO) Caractéristiques Microcontrôleur flash LPC55S69JBD100 640 Ko Débogueur CMSIS-DAP v1.0.7 intégré basé sur LPC11U35 La PLL interne prend en charge un fonctionnement jusqu'à 100 MHz, 16 MHz peuvent être montés pour un fonctionnement complet à 150 MHz. SRAM 320 Ko Cristal 32 kHz pour horloge en temps réel 4 commutateurs utilisateur LED 3 couleurs Connecteur USB utilisateur Connecteurs d'extension 2 voies 16 voies UART sur port COM virtuel USB

    € 24,95€ 19,95

    Membres identique

  • LILYGO TTGO T-Journal ESP32 Camera Module Development Board (Normale Lens)

    LILYGO LILYGO T-Journal ESP32 Camera Module Development Board (Normal Lens)

    Le T-Journal est une carte de développement de caméra ESP32 peu coûteuse qui comprend une caméra OV2640, une antenne, un écran OLED de 0,91 pouce, des GPIO exposés et une interface micro-USB. Cela facilite et accélère le téléchargement de code sur le tableau. Caractéristiques Chipset Expressif-ESP32-PCIO-D4 Microprocesseur Xtensa simple/double cœur 32 bits LX6 240 MHz FLASH QSPI flash/SRAM, jusqu'à 4x 16 Mo SRAM 520 Ko de SRAM Réinitialisation de la clé, IO32 Écran 0,91' SSD1306 Voyant d'alimentation rouge USB vers TTL CP2104 Appareil photo OV2640, 2 mégapixels Moteur de direction servo analogique Horloge embarquée, oscillateur à cristal de 40 MHz Tension de fonctionnement 2,3-3,6 V Courant de fonctionnement environ 160 mA Plage de température de fonctionnement -40 ℃ ~ +85 ℃ Dimensions 64,57 x 23,98 mm Alimentation USB 5 V/1 A Courant de charge 1 A Batterie Batterie au lithium 3,7 V Wifi Norme FCC/CE/TELEC/KCC/SRRC/NCC (puce ESP32) Protocole 802.11 b/g/n/e/i (802.11n, vitesse jusqu'à 150 Mbps) Polymérisation A-MPDU et A-MSDU, prise en charge de 0,4 μS Intervalle de protection Gamme de fréquences 2,4 GHz ~ 2,5 GHz (2 400 M ~ 2 483,5 M) Puissance d'émission 22 dBm Distance de communication 300m Bluetooth Le protocole est conforme aux normes Bluetooth v4.2BR/EDR et BLE Fréquence radio avec une sensibilité de -98 dBm Récepteur NZIF Émetteur AFH de classe 1, classe 2 et classe 3 Fréquence audio Fréquence audio CVSD et SBC Logiciel Mode Wi-Fi Station/SoftAP/SoftAP+Station/P2P Mécanisme de sécurité WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/WPS Type de cryptage AES/RSA/ECC/SHA Mise à niveau du micrologiciel Téléchargement UART/OTA (via réseau/hôte pour télécharger et écrire le micrologiciel) Développement de logiciels Prise en charge du développement de serveurs cloud/SDK pour le développement du micrologiciel utilisateur Protocole réseau IPv4, IPv6, SSL, TCP/UDP/HTTP/FTP/MQTT Configuration utilisateur jeu d'instructions AT+, serveur cloud, application Android/iOS OS FreeRTOS Inclus 1x module caméra ESP32 (objectif normal) 1x antenne Wi-Fi 1x câble d'alimentation Téléchargements Bibliothèque de caméras pour Arduino

    € 29,95

    Membres € 26,96

  • ESP32-S2-Saola-1M Development Board

    Espressif Carte de développement ESP32-S2-Saola-1M

    ESP32-S2-Saola-1M est une carte de développement basée sur ESP32-S2 de petite taille. La plupart des broches d'E/S sont réparties sur les embases de broches des deux côtés pour une interface facile. Les développeurs peuvent soit connecter des périphériques avec des câbles de démarrage, soit monter l'ESP32-S2-Saola-1M sur une planche à pain. L'ESP32-S2-Saola-1M est équipé du module ESP32-S2-WROOM, un module MCU Wi-Fi puissant et générique doté d'un riche ensemble de périphériques. C'est un choix idéal pour une grande variété de scénarios d'application liés à l'Internet des objets (IoT), à l'électronique portable et à la maison intelligente. La carte est dotée d'une antenne PCB et dispose d'un flash SPI externe de 4 Mo. Caractéristiques MCU ESP32-S2 intégré, microprocesseur Xtensa® monocœur LX7 32 bits, jusqu'à 240 MHz ROM de 128 Ko 320 Ko de mémoire SRAM 16 Ko de SRAM en RTC Wifi 802.11b/g/n Débit binaire : 802.11n jusqu'à 150 Mbps Agrégation A-MPDU et A-MSDU Prise en charge de l'intervalle de garde de 0,4 µs Plage de fréquence centrale du canal opérationnel : 2 412 ~ 2 484 MHz Matériel Interfaces : GPIO, SPI, LCD, UART, I²C, I²S, interface caméra, IR, compteur d'impulsions, LED PWM, TWAI (compatible ISO 11898-1), USB OTG 1.1, ADC, DAC, capteur tactile, capteur de température Oscillateur à cristal de 40 MHz Flash SPI de 4 Mo Tension de fonctionnement/Alimentation : 3,0 ~ 3,6 V Plage de température de fonctionnement : –40 ~ 85 °C Dimensions : 18 × 31 × 3,3 mm Applications Hub de capteurs IoT générique à faible consommation Enregistreurs de données IoT génériques à faible consommation Caméras pour le streaming vidéo Appareils par contournement (OTT) Périphériques USB Reconnaissance de la parole Reconnaissance d'images Réseau maillé Automatisation de la maison Panneau de contrôle de maison intelligente Bâtiment intelligent L'automatisation industrielle Agriculture intelligente Applications audio Applications de soins de santé Jouets compatibles Wi-Fi Électronique portable Applications de vente au détail et de restauration Machines de point de vente intelligentes

    € 29,95

    Membres € 26,96

  • 01Space RP2040-0.42LCD Development Board

    Carte de développement 01Space RP2040-0.42LCD

    Carte de développement compacte compatible Arduino, MicroPython et CircuitPython alimentée par Raspberry Pi RP2040 RP2040-0.42LCD est une carte de développement hautes performances avec écran LCD intégré de 0,42' (résolution 70x40) avec interfaces numériques flexibles. Il intègre la puce du microcontrôleur RP2040 du Raspberry Pi. Le RP2040 est doté d'un processeur Arm Cortex-M0+ double cœur cadencé à 133 MHz avec 264 Ko de SRAM interne et 2 Mo de stockage flash. Caractéristiques SoC Microcontrôleur Raspberry Pi RP2040 double cœur Cortex-M0+ jusqu'à 125 MHz, avec 264 Ko de SRAM Stockage Flash SPI de 2 Mo Afficher OLED de 0,42 pouce USB 1x port USB Type-C pour l'alimentation et la programmation Expansion – Connecteur Qwiic I²C – Embases à 7 et 8 broches avec jusqu'à 11x GPIO, 2x SPI, 2x I²C, 4x ADC, 1x UART, 5 V, 3,3 V, VBAT, GND Divers – Boutons de réinitialisation et de démarrage – LED RVB, LED d'alimentation Source de courant – 5 V via port USB-C ou Vin - Broche VBAT pour l'entrée de la batterie – Régulateur 3,3 V avec sortie crête 500 mA Dimensions 23,5x18mm Poids 2,5g Téléchargements GitHub

    € 19,95

    Membres € 17,96

  • Adafruit FT232H Breakout (USB to GPIO, SPI, I²C)

    Adafruit Adafruit FT232H Breakout (USB vers GPIO, SPI, I²C)

    Ne serait-il pas sympa de piloter un petit écran OLED, de lire un capteur de couleur, ou même de faire clignoter quelques LED directement depuis votre ordinateur ? Bien sûr, vous pouvez programmer un Arduino ou un Trinket pour qu'il communique avec ces dispositifs et votre ordinateur, mais pourquoi votre ordinateur ne pourrait-il pas communiquer lui-même avec ces périphériques et autres capteurs ? Eh bien, maintenant votre ordinateur peut parler à des appareils en utilisant la carte FT232H Breakout d'Adafruit !   Que peut faire la puce FT232H ? Cette puce de FTDI est similaire à leur convertisseur USB-série mais ajoute un 'moteur série synchrone multi-protocole' qui lui permet de parler de nombreux protocoles communs comme SPI, I²C, UART série, JTAG, et plus encore ! Il y a même une poignée de ports GPIO numériques que vous pouvez lire et écrire pour faire des choses comme faire clignoter des LED, lire des interrupteurs ou des boutons, etc. Le FT232H Breakout est un petit couteau suisse pour les protocoles série pour votre ordinateur !   Cette carte est utile lorsque vous souhaitez utiliser Python (par exemple) pour tester rapidement un dispositif qui utilise I²C, SPI ou de simples E/S à usage général. Il n'y a pas de firmware à gérer, donc vous n'avez pas à vous occuper de comment envoyer/recevoir des données vers/depuis un intermédiaire Arduino qui les envoie/reçoit vers/depuis un capteur, un écran ou un autre composant. Ce module possède une puce FT232H et une EEPROM pour la configuration. Spécifications Dimensions : 23 x 38 x 4 mm (0,9 x 1,5 x 0,2") 23 x 38 x 4 mm (0,9 x 1,5 x 0,2") Poids : 3.4 g Téléchargements Fichiers CAD

    € 22,95

    Membres € 20,66

  • SparkFun RP2040 mikroBUS Development Board

    SparkFun Carte de développement mikroBUS SparkFun RP2040

    La carte de développement mikroBUS SparkFun RP2040 est une plate-forme hautes performances à faible coût avec des interfaces numériques flexibles dotées du microcontrôleur RP2040 de la Raspberry Pi Foundation. Outre la disposition des broches Thing Plus ou Feather PTH, la carte comprend également un emplacement pour carte microSD, une mémoire flash de 16 Mo (128 Mbits), un connecteur de batterie monocellulaire JST (avec un circuit de charge et un capteur de jauge de carburant), une LED RVB WS2812 adressable. , broches JTAG PTH, quatre trous de montage (vis 4-40), nos connecteurs Qwiic signature et une prise mikroBUS. La norme mikroBUS a été développée par MikroElektronika. Semblable aux interfaces Qwiic et MicroMod, la prise mikroBUS fournit une connexion standardisée pour les cartes Click supplémentaires à connecter à une carte de développement et est composée d'une paire d'embases femelles à 8 broches avec une configuration de broches standardisée. Les broches se composent de trois groupes de broches de communication (SPI, UART et I²C), de six broches supplémentaires (PWM, interruption, entrée analogique, réinitialisation et sélection de puce) et de deux groupes d'alimentation (3,3 V et 5 V). Le RP2040 est pris en charge avec les environnements de développement multiplateformes C/C++ et MicroPython, y compris un accès facile au débogage d'exécution. Il intègre des routines de démarrage UF2 et de virgule flottante dans la puce. Bien que la puce dispose d'une grande quantité de RAM interne, la carte comprend 16 Mo supplémentaires de mémoire flash QSPI externe pour stocker le code du programme. Le RP2040 contient deux processeurs ARM Cortex-M0+ (jusqu'à 133 MHz) et propose : 264 Ko de SRAM intégrée dans six banques 6 IO dédiées pour SPI Flash (supportant XIP) 30 GPIO multifonctions : Matériel dédié aux périphériques couramment utilisés E/S programmables pour une prise en charge étendue des périphériques Quatre canaux ADC 12 bits avec capteur de température interne (jusqu'à 0,5 MSa/s) Fonctionnalité hôte/périphérique USB 1.1 Caractéristiques (Carte de développement SparkFun RP2040 mikroBUS) Microcontrôleur RP2040 de la Raspberry Pi Foundation 18 broches GPIO multifonctions Quatre canaux ADC 12 bits disponibles avec capteur de température interne (500 kSa/s) Jusqu'à huit PWM à 2 canaux Jusqu'à deux UART Jusqu'à deux bus I²C Jusqu'à deux bus SPI Disposition des broches Thing Plus (ou Feather) : 28 broches PTH Connecteur USB-C : Fonctionnalité hôte/périphérique USB 1.1 Connecteur JST 2 broches pour une batterie LiPo (non incluse) : Circuit de charge 500 mA Connecteur JST Qwiic à 4 broches LED : PWR - Indicateur d'alimentation rouge 3,3 V CHG - Indicateur jaune de charge de la batterie 25 - LED bleue d'état/test ( GPIO 25 ) WS2812 - LED RVB adressable ( GPIO 08 ) Boutons: Boot Reset Broches JTAG PTH Mémoire flash QSPI de 16 Mo Emplacement pour carte µSD Prise mikroBUS Dimensions : 3,7' x 1,2' Quatre trous de montage : Compatible vis 4-40 Téléchargements Schématique Fichiers Aigle Dimensions de la carte Guide de connexion Page d'informations Qwiic Référentiel matériel GitHub

    € 19,95

    Membres € 17,96

  • ESP32-S3-ŒIL

    Espressif ESP32-S3-ŒIL

    L’ESP32-S3-EYE est une petite carte de développement d’Intelligence Artificielle (IA). Elle est basée sur le module SoC (System on Chip) ESP32-S3 et l’ESP-WHO, de la plateforme de développement IA d’Espressif. La carte ESP32-S3-EYE est constituée de deux parties : la carte principale (ESP32-S3-EYE-MB) comprenant le module ESP32-S3-VROOM-1, une caméra de 2 mégapixels, un emplacement pour carte SD, un microphone digital, un port USB, des boutons de contrôle, et la carte auxiliaire (ESP32-S3-EYE-SUB) intégrant un afficheur LCD. La carte principale et la carte auxiliaire sont reliées par des connecteurs enfichables. La carte ESP32-S3-EYE est dotée d’une capacité de stockage importante, comprenant une mémoire PSRAM Octal de 8 Mo et une mémoire flash de 8 Mo. Elle permet la transmission d’images en Wi-Fi et le débogage est assuré par un port micro USB. Spécifications Caméra La caméra 2 MP OV2640 a un champ de vision de 65,5° et une résolution maximum de 1600x1200 pixels. La résolution peut être changée par les applications développées. LED d’alimentation La LED (verte) s’illumine quand l’alimentation USB est reliée à la carte. Si elle est éteinte, le port USB n’est pas alimenté, ou le régulateur de tension LDO 5-3,3 V est défectueux. Par programmation, il est possible d’affecter un comportement différent de la LED reliée au port GPIO3 (allumée, clignotante) correspondant à différents états de la carte.Note : Le port GPIO3 doit-être configuré en mode drain-ouvert. La LED peut être détériorée en forçant le port GPIO3 au niveau haut. Connecteurs mâles enfichables Ils permettent de relier les connecteurs femelles de la carte auxiliaire à la carte principale. Régulateur LDO (Low DropOut) 5 V à 3,3 V Régulateur de tension convertissant la tension d’alimentation de 5 V en 3,3 V, nécessaire à l’alimentation du module. Microphone numérique Le microphone numérique FS MEMS fonctionnant sous 3,3 V, possède un rapport signal / bruit de 61 dB SNR et une sensibilité de -26 dBFS. Connecteur FPC Permet la connexion de la carte principale à la carte auxiliaire. Boutons de contrôle La carte est dotée de six boutons de contrôle. L’utilisateur peut leur affecter une fonction quelconque selon les besoins, à l’exception du bouton RST (Réinitialisation). ESP32-S3-WROOM-1 Le module ESP32-S3-WROOM-1 intègre une variante du chip ESP32-S3R8, apportant la connectivité Wi-Fi et Bluetooth 5 (LE) ainsi qu’un jeu d’instructions vectorielles dédiées à l’accélération des calculs relatifs aux réseaux neuronaux et le traitement du signal. En plus de la mémoire intégrée de 8 Mo Octal SPI PSRAM intégrée au module SoC, celui-ci comprend une mémoire flash à accès rapide de 8 Mo. Le module ESP32-S3-WROOM-1U est également supporté. Lecteur de carte MicroSD Il permet d’insérer une carte d’extension mémoire MicroSD. Régulateur LDO 3,3 V à 1,5 V Régulateur de tension convertissant la tension d’alimentation du module de 3,3 V en 1,5 V nécessaire à l’alimentation de la caméra. Régulateur LDO 3,3 V à 2,8 V Régulateur de tension convertissant la tension d’alimentation du module de 3,3 V en 1,5 V nécessaire à l’alimentation de la caméra. Port USB Un port Micro-USB port permet l’alimentation 5 V de la carte, ainsi que la communication avec le module via les ports GPIO19 et GPIO20. Connecteurs de batterie à souder Ils permettent de souder un connecteur de batterie Li-ion externe servant d’alimentation auxiliaire de la carte. Si vous utilisez une batterie externe, assurez-vous qu’elle soit munie d’un circuit de protection et d’un fusible. Les caractéristiques recommandées pour la batterie sont : capacité >1000 mAh, tension de sortie 3,7 V, tension d’entrée 4,2-5 V. Circuit de charge de batterie Un circuit chargeur linéaire de batterie Li-ion de 1 A (ME4054BM5G-N) de format ThinSOT est présent, il permet la recharge de la batterie par le port USB. LED de batterie (rouge) Lorsque l’alimentation USB est reliée à la carte, si aucune batterie n’est connectée, la LED rouge clignote. Si une batterie est reliée et en cours de charge, la LED est allumée en permanence. La LED reste éteinte quand la batterie est complètement chargée. Accéléromètre Un accéléromètre à trois axes (QMA7981) est utilisé pour la détection de rotation de l’écran etc.

    € 59,95

    Membres € 53,96

  • Carte de développement Waveshare RP2040-PiZero

    Waveshare Carte de développement Waveshare RP2040-PiZero

    Waveshare RP2040-PiZero est une carte microcontrôleur haute performance et économique avec interface DVI intégrée, emplacement pour carte TF et port PIO-USB, compatible avec l'en-tête GPIO 40 broches Raspberry Pi, facile à développer et à intégrer dans les produits. Caractéristiques Puce de microcontrôleur RP2040 conçue par Raspberry Pi Processeur ARM Cortex M0+ double cœur, horloge flexible fonctionnant jusqu'à 133 MHz 264 Ko de SRAM et 16 Mo de mémoire Flash intégrée L'interface DVI intégrée peut piloter la plupart des écrans HDMI (compatibilité DVI requise) Prend en charge l'utilisation en tant qu'hôte ou esclave USB via le port PIO-USB intégré Emplacement pour carte TF intégré pour lire et écrire une carte TF Connecteur de recharge/décharge de batterie au lithium intégré, adapté aux scénarios mobiles USB 1.1 avec prise en charge des appareils et des hôtes Programmation par glisser-déposer utilisant le stockage de masse via USB Modes veille et veille à faible consommation 2x SPI, 2x I²C, 2x UART, 4x ADC 12 bits, 16x canaux PWM contrôlables Horloge et minuterie précises sur puce Capteur de température Bibliothèques à virgule flottante accélérées sur puce Téléchargements Wikia

    € 17,95

    Membres € 16,16

  • Arduino Pro Portenta H7 Lite

    Arduino Arduino Pro Portenta H7 Lite

    La carte Portenta H7 Lite vous permet de réaliser votre prochain projet intelligent.Vous avez toujours voulu une maison automatisée? Ou un jardin intelligent? Eh bien, maintenant c'est facile avec les cartes compatibles Arduino IoT cloud. Cela veut dire connecter des appareils, visualiser des données, contrôler et partager vos projets de n'importe où dans le monde.La carte Portenta H7 Lite est très similaire à la Portenta H7, qui peut exécuter simultanément du code de haut niveau et des tâches en temps réel grâce à ses deux processeurs. Il est par exemple possible d'exécuter du code compilé Arduino en même temps que du code MicroPython, et de faire communiquer les deux cœurs entre eux. Cependant, la H7 Lite est une carte à bas prix avec des fonctionnalités H7 qui peuvent être configurées pour des cas d'utilisation spécifiques.CaractéristiquesDoubles coeurs - Deux processeurs de premier ordre en un seul, pour exécuter des tâches parallèles.L'IA en périphérie – Si puissante qu'elle peut faire tourner des machines d'état en IA.Personnalisation – La carte est grandement personnalisable en volume.Prise en charge d'un langage de programmation de haut niveau (Micropython).La Portenta H7 Lite offre une double fonctionnalité : elle peut fonctionner soit comme n'importe quelle autre carte à microcontrôleur embarquée, soit comme le processeur principal d'un ordinateur embarqué.Par exemple, utilisez la Portenta Vision Shield pour transformer votre H7 Lite en une caméra industrielle, capable d'exécuter des algorithmes d'apprentissage automatique en temps réel sur des flux vidéo en direct. Comme le H7 Lite peut facilement exécuter des processus créés avec TensorFlow Lite, l'un des cœurs peut calculer un algorithme de vision artificielle à la volée, tandis que l'autre exécute des opérations de bas niveau comme le contrôle d'un moteur ou l'interface utilisateur.Domaines d'utilisationMachines industrielles haut de gammeÉquipement de laboratoire.Vision par ordinateur.Automates programmables.Contrôleurs de robotique.Dispositifs pour missions critiques.Calculs d'amorçage à haute vitesse.Deux coeurs parallèlesLe processeur principal de la Portenta H7 Lite est le STM32H747 à double cœur comprenant un Cortex-M7 cadencé à 480 MHz et un Cortex-M4 cadencé à 240 MHz. Les deux cœurs communiquent via un mécanisme d'appel de procédure distante qui permet d'appeler des fonctions sur l'autre processeur de manière transparente. Les deux processeurs partagent tous les périphériques de la puce et peuvent exécuter les fonctions suivantes:Des programmes Arduino au sommet du système d'exploitation ARM Mbed.Applications Mbed natives.MicroPython / JavaScript via un interpréteur.TensorFlow LiteUn nouveau standard pour le brochageLa famille Portenta ajoute deux connecteurs haute densité à 80 broches au bas de la carte. Cela garantit l'évolutivité pour une large gamme d'applications : il suffit de mettre à niveau votre carte Portenta pour qu'elle réponde à vos besoins.Connecteur USB-C polyvalentTLe connecteur de programmation de la carte est un port USB-C qui peut également être utilisé pour alimenter la carte, en tant que hub USB, ou pour fournir de l'énergie aux appareils connectés OTG.Arduino IoT CloudUtilisez votre carte Portenta sur le cloud IoT d'Arduino, un moyen simple et rapide d'assurer une communication sécurisée pour tous vos objets connectés.CaractéristiquesMicrocontrôleurARM MCU basse consommation STM32H747XI Dual Cortex-M7+M4 32-bit (Fiche technique)Elément de sécurité (par défault)Microchip ATECC608Alimentation de la carte (USB/VIN)5 VBatterie supportéeCellule unique Li-Po, 3.7 V, 700 mAh Minimum (chargeur intégré).Tension de fonctionnement3,3 VConsommation de courant2,95 μA en mode veille (Backup SRAM OFF, RTC/LSE ON)Compteurs22x compteurs et chien de gardeUART4x ports (2 avec contrôle débit)Ethernet PHY10 / 100 Mbps (part le port d'extension uniquement)Carte SDInterface pour connecteur de carte SD (part le port d'extension uniquement)Température de fonctionnementDe -40 °C à +85 °C (de -104 °F à 185 °F)Broches MKRUtilisez n'importe quel carte industrielle MKR shield existante pour ce produitConnecteurs haute-densitéDeux connecteurs à 80 broches permettent de mettre à disposition d'autres appareils tous les périphériques de la carteInterface caméra8 bits, jusqu'à 80 MHzADC3x ADC avec16-bit max. résolution (jusqu'à 36 canaux, jusqu'à 3.6 MSPS)DAC2x 12-bit DAC (1 MHz)USB-CHôte / périphérique, haute / Pleine vitesse, alimentationTéléchargements· Fiche technique· Schémas

    € 94,95

    Membres € 85,46

  • Arduino MKR Zero

    Arduino Arduino MKR zéro

    L'Arduino MKR Zero est une carte de développement pour les créateurs de musique! Avec un support de carte SD et des interfaces SPI dédiées (SPI1), vous pouvez lire des fichiers musicaux sans matériel supplémentaire. La MKR Zero vous apporte la puissance d'un Zero dans le format plus petit établi par le facteur de forme MKR. La carte MKR Zero est un excellent outil pédagogique pour apprendre le développement d'applications 32 bits. Elle dispose d'un connecteur SD embarqué avec des interfaces SPI dédiées (SPI1) qui vous permettent de jouer avec des fichiers de musique sans matériel supplémentaire! La carte est alimentée par le MCU SAMD21 d'Atmel, qui comporte un cœur ARM Cortex M0+ 32 bits. La carte contient tout ce qui est nécessaire pour supporter le microcontrôleur; il suffit de la connecter à un ordinateur avec un câble micro-USB ou de l'alimenter par une batterie LiPo. La tension de la batterie peut également être surveillée, grâce à une connexion entre la batterie et le convertisseur analogique de la carte. Caractéristiques Microcontrôleur SAMD21 ARM Cortex-M0+ 32-bit basse consommation Alimentation (USB/VIN) 5 V Batteries supportées Cellule unique Li-Po ll, 3.7 V, 700 mAh minimum Courant continu par broche 3,3 V 600 mA Courant continu par broche 5 V 600 mA Tension de fonctionnement 3,3 V Broches E/S digitales 22 Broches PWM 12 (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, A3 - or 18 -, A4 -or 19) UART 1 SPI 1 I²C 1 Broches entrées analogiques 7 (ADC 8/10/12 bit) Broches sorties analogiques 1 (DAC 10 bit) Interruptions externes 10 (0, 1, 4, 5, 6, 7, 8, A1 -or 16-, A2 - or 17) Courant continu par broche E/S 7 mA Mémoire flash 256 KB Mémoire flash pour le chargeur de démarrage 8 KB SRAM 32 KB EEPROM Non Fréquence d’horloge 32.768 kHz (RTC), 48 MHz Led intégrée 32 Downloads Fiche technique Fichiers Eagle Schémas Fritzing Brochage

    € 36,95

    Membres € 33,26

  • Carte de développement FPGA iCEBreaker

    Carte de développement FPGA iCEBreaker

    La carte FPGA iCEBreaker est une carte de développement FPGA éducative open source. L'iCEBreaker est idéal pour les cours et les ateliers enseignant l'utilisation du flux de conception FPGA open source via Yosys , nextpnr , IceStorm , Icarus Verilog , Amaranth HDL et autres. Cela signifie que le tableau est peu coûteux et dispose d’un ensemble de fonctionnalités intéressantes pour permettre la conception de cours et d’exercices d’atelier intéressants. En même temps, cela permet à l'utilisateur d'utiliser les outils propriétaires du fournisseur s'il le souhaite. Après l'atelier, les cartes peuvent être facilement utilisées comme carte de développement car la plupart des GPIO sont exposés, décomposés et configurables via des cavaliers à l'arrière de la carte. Il n'y a qu'un nombre minimal de boutons et de LED qui ne peuvent pas être déconnectés et utilisés à vos propres fins. Documentation Atelier

    € 89,95

    Membres € 80,96

  • Arduino MKR NB 1500

    Arduino Arduino MKR NB-1500

    La carte Arduino MKR NB 1500 vous permet de construire votre prochain projet intelligent.Vous avez toujours voulu une maison automatisée? Ou d'un jardin intelligent? Eh bien, maintenant c'est facile avec les cartes compatibles Arduino IoT Cloud. Cela signifie : vous pouvez connecter des appareils, visualiser des données, contrôler et partager vos projets de n'importe où dans le monde. Que vous soyez un débutant ou un professionnel, nous proposons une large gamme de forfaits pour vous permettre de bénéficier des fonctionnalités dont vous avez besoin.Ajoutez la communication à bande étroite à votre projet avec le MKR NB 1500. C'est le choix idéal pour les dispositifs situés dans des endroits éloignés sans connexion Internet, ou dans des situations où l'alimentation électrique n'est pas disponible, comme les déploiements sur le terrain, les systèmes de mesure à distance, les dispositifs alimentés par l'énergie solaire ou d'autres scénarios extrêmes.Le processeur principal de la carte est un SAMD21 32 bits ARM Cortex-M0 à faible consommation, comme dans les autres cartes de la famille Arduino MKR. La connectivité à bande étroite est assurée par un module de u-blox, le SARA-R410M-02B, un chipset à faible consommation fonctionnant sur les deux bandes différentes de la gamme cellulaire IoT LTE. En plus de cela, la communication sécurisée est assurée par la puce cryptographique Microchip ECC508. En outre, le circuit imprimé comprend un chargeur de batterie, ainsi qu'un connecteur pour une antenne externe.Cette carte est conçue pour une utilisation mondiale, offrant une connectivité sur les bandes 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 28 du réseau cellulaire LTE Cat M1/NB1. Les opérateurs proposant des services dans cette partie du spectre sont les suivants : Vodafone, AT&T, T-Mobile USA, Telstra et Verizon, entre autres.SpecificationsLa carte Arduino MKR NB 1500 est basée sur le microcontrôleur SAMD21.MicrocontrôleurARM MCU basse consommation SAMD21 Cortex-M0+ 32-bit (Fiche technique)Module radiou-blox SARA-R410M-02B (Fiche technique, Résumé)Elément de sécuritéATECC508 (Fiche technique)Alimentation de la carte (USB/VIN)5 VBatteries supportéesLi-Po cellule unique, 3.7 V, 1500 mAh MinimumTension de fonctionnement du circuit3,3 VBroches E/S digitales8Broches PWM13 (0 .. 8, 10, 12, 18 / A3, 19 / A4)UART1SPI1I²C1Broches entrées analogiques7 (ADC 8/10/12 bit)Broches sorties analogiques1 (DAC 10 bit)Interruptions externes8 (0, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 16 / A1, 17 / A2)Courant continu maximal par broche E/S7 mAMémoire Flash256 KB (interne)SRAM32 KBEEPROMNoFréquence d'horloge32,768 kHz (RTC), 48 MHzLed intégrée6USBUSB haut-débit et hôte intégré/td>Gain d'antenne2 dBFréquence porteuseLTE bands 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 28Classe de puissance (radio)LTE Cat M1 / NB1: Class 3 (23 dBm)Débit de données (LTE M1 half-duplex)UL 375 kbps / DL 300 kbpsDébit de données (LTE NB1 full-duplex)UL 62,5 kbps / DL 27,2 kbpsZones couvertesMultizonesLocalisationGNSS via modemConsommation (LTE M1)min 100 mA / max 190 mAConsommation (LTE NB1)min 60 mA / max 140 mACarte SIMMicroSIM (non inclue avec la carte)Dimensions67,6 x 25 mmPoids32 gTéléchargementsFichiers EagleSchémasBrochage

    € 94,95

    Membres € 85,46

  • Kit de développement Waveshare Jetson Nano Lite

    Waveshare Kit de développement Waveshare Jetson Nano Lite

    Le kit de développement Waveshare Jetson Nano, basé sur les ordinateurs IA Jetson Nano (avec 16 Go eMMC) et Jetson Xavier NX, fournit presque les mêmes E/S, taille et épaisseur que le kit de développement Jetson Nano (B01), plus pratique pour mettre à niveau le noyau. module. En utilisant la puissance du module principal, il est qualifié pour des domaines tels que la classification d'images, la détection d'objets, la segmentation, le traitement de la parole, etc., et peut être utilisé dans divers projets d'IA. Spécifications GPU Maxwell à 128 cœurs CPU ARM A57 quadricœur à 1,43 GHz RAM 4 Go LPDDR4 64 bits 25,6 Go/s Stockage 16 Go eMMC + 64 Go carte TF Encodeur vidéo 250 MP/s 1x 4K à 30 (HEVC) 2x 1080p à 60 (HEVC) 4x 1080p à 30 (HEVC) Décodeur vidéo 500 MP/s 1x 4K à 60 (HEVC) 2x 4K à 30 (HEVC) 4x 1080p à 60 (HEVC) 8x 1080p à 30 (HEVC) Caméra 1x voies MIPI CSI-2 D-PHY Connectivité Gigabit Ethernet, connecteur d'extension M.2 Key E Afficher HDMI USB 1x USB 3.2 Gen 1 Type A 2x USB 2.0 Type-A 1x USB 2.0 Micro-B Interfaces GPIO, I²C, I²S, SPI, UART Dimensions 100x80x29mm Inclus 1x JETSON-NANO-LITE-DEV-KIT (support + Nano + dissipateur thermique) 1x carte réseau double mode AC8265 1x ventilateur de refroidissement 1x câble USB (1,2 m) 1x câble Ethernet (1,5 m) 1x adaptateur secteur 5 V/3 A (UE) 1x carte TF de 64 Go 1x lecteur de carte Documentation Wiki

    € 269,00

    Membres € 242,10

  • Kit de développement Waveshare Jetson Orin Nano AI

    Waveshare Kit de développement Waveshare Jetson Orin Nano AI

    Ce kit de développement AI Edge Computing est basé sur le module Jetson Orin Nano fournissant des interfaces périphériques riches telles que M.2, DP, USB, etc. Ce kit est également livré avec une carte réseau sans fil AW-CB375NF préinstallée qui prend en charge Bluetooth 5.0 et WIFI double bande, avec deux antennes PCB supplémentaires, pour fournir une connexion réseau sans fil fiable et rapide et une communication Bluetooth. Spécifications Performances de l'IA 40 HAUTS GPU GPU à architecture N-VIDIA Ampere à 1 024 cœurs avec 32 cœurs Tensor Fréquence du processeur graphique 625 MHz (maximum) CPU Processeur Arm Cortex-A78AE v8.2 64 bits à 6 cœurs, 1,5 Mo L2 + 4 Mo L3 Fréquence du processeur 1,5 GHz (maximum) RAM 8 Go LPDDR5 128 bits, 68 Go/s Stockage Disque SSD NVMe de 128 Go Pouvoir 7 ~ 15 W PCIE Emplacement M.2 Key M avec x4 PCIe Gen3 Emplacement M.2 Key M avec x2 PCIe Gen3 Emplacement pour clé M.2 E USB USB Type-A : 4x USB 3.2 Gen2 USB Type-C (UFP) Caméra CSI 2x connecteur de caméra MIPI CSI-2 Encodage vidéo 1080p30 pris en charge par 1 à 2 cœurs de processeur Décodage vidéo 1x 4K60 (H.265) 2x 4K30 (H.265) 5x 1080p60 (H.265) 11x 1080p30 (H.265) Afficher 1x connecteur DisplayPort 1.2 (+MST) Interfaces Connecteur d'extension 40 broches (UART, SPI, I²S, I²C, GPIO), connecteur de bouton à 12 broches, connecteur de ventilateur à 4 broches, prise d'alimentation CC La mise en réseau 1x connecteur GbE Dimensions 103 x 90,5 x 34 mm Inclus Kit de développement Waveshare Orin Nano 1x module Jetson Orin Nano (8 Go) 1x JETSON-ORIN-IO-BASE 1x ventilateur de refroidissement 1 disque SSD NVMe de 128 Go (assemblé) 1x carte réseau sans fil (assemblée) 1x câble USB Type A vers Type-C (1 m) 1x câble Ethernet (1,5 m) 1x cavalier 1x adaptateur secteur (UE) Documentation Wiki

    € 799,00

    Membres € 719,10

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