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    Orange Cube - Neuentwicklung mit leistungsstarkem Cortex®-M7Pixhawk 2.1 SerieHigh Performance H7 Prozessor (STM32F777VIT6)32 bit | 216MHz | 512Kbytes RAM| Cortex®-H73 IMU's integriertBarometer | Magnetometer | Accelerometer | GyroskopDiverse Schnittstellen auf DF17 ConnectorCAN | I2C | Serial | SWD | I/ODer Cube bildet die Rechen.- und Sensoreinheit der Pixhawk 2.1 Serie. Das kleine Modul verfügt über zwei uC's wovon die leistungstärkere (STM32F777VIT6) über eine Cortex®-M7 Architektur verfügt, mit 216MHz aufwartet und die Autopilot Software abbildet. Die Kommunikation und Auswertung der extern angeschlossenen Peripehrie und der 3 x IMU's übernimmt ein kleinerer Cortex M3 Prozessor (STM32F100), welcher aber dennoch mit 24MHz und 32 Bit ausgestattet ist.IMU (Inertiale Messeinheit)Die drei integrierten IMU's verfügen über Barometer, Accelerometer, Gyroskopen und Magnetometer wodurch eine sehr genaue Positionsbestimmung vollzogen werden kann.Accelerometer: ICM20948 / ICM20649 / ICM20602Kompass: ICM20948 / ICM20649 / ICM20602Gyroscope: ICM20948 / ICM20649 / ICM20602Barometer: 2 x MS5611SchnittstellenDer Cube verfügt über diverse Schnittstellen, welche mit einem 80 Pin DF17 Connector nach außen geführt werden. Das optional erhältliche Carrierboard macht die nachfolgend aufgeführten Schnittstellen komfortabler zugänglich.2 x CAN2 x I2C5 X Serial (Einer reserviert für Debug)2 x SWD2 x Power Eingang1 x Analog Eingang8 x I/O PWM Ausgang6 x FMU verbundenen I/O2 x 5,4V EingängeEine umfangreiche Dokumetation finden Sie unter CubePilot
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    Adafruit Feather ist eine komplette Produktlinie von Entwicklungsplatinen, die sowohl stand-alone als auch stapelbar betrieben werden können. Sie können unterwegs durch LiPo-Batterien oder stationär über ihre Micro-USB-Anschlüsse betrieben werden. Feathers sind flexibel, tragbar und so federleicht, wie ihr Name schon sagt.Das Herz des Feather M0 ist ein ATSAMD21G18 ARM Cortex M0 Prozessor, der mit 48 MHz und 3.3V Logik getaktet wird. Dieser Chip hat 256 kB FLASH (8x mehr als der Atmega328 oder 32u4) und 32 kB RAM! Er kommt mit eingebautem USB, sodass er über eine USB-zu-Seriell Programm- und Debug-Funktion verfügt. ATSAMD21G18 @ 48 MHz mit 3.3 V Logik/Leistung 256 KB FLASH + 32 KB RAM Kein EEPROM 32.768 KHz Quarz für Taktgenerierung & RTC 3,3 V-Regler mit 500 mA Spitzenstromausgang USB-Unterstützung, kommt mit USB Bootloader und seriellem Port Debugging 20x GPIO Seriell-, I2C- und SPI-Unterstützung PWM-Ausgänge auf allen Pins 6x 12-Bit-Analogeingänge 1x 10-bit analoger Ausgang (DAC) eingebautes 100 mA-Ladegerät mit Ladezustandsanzeige rote LED für allgemeine Zwecke, blinkend 4 Befestigungsbohrungen Reset-Taste Maße: 51 x 23 x 8 mm Komplett montiert und getestet mit einem USB-Bootloader, den Sie es schnell mit der Arduino IDE verwenden können. Lipoly-Akku und USB-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten.
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    LPC1778FBD208: Skalierbarer Mainstream-32-Bit-Mikrocontroller (MCU) auf der Basis des Arm® Cortex®-M3-KernsÜberblick:Der LPC1778 ist ein Cortex-M3-Mikrocontroller für eingebettete Anwendungen, der sich durch einen hohen Integrationsgrad und einen niedrigen Stromverbrauch bei Frequenzen von 120 MHz auszeichnet. Zu den Merkmalen gehören 512 kB Flash-Speicher, 96 kB Datenspeicher, Ethernet, USB 2.0-Gerät/Host/OTG, 8-Kanal-DMA-Controller, 5 UARTs, 2 CAN-Kanäle, 3 SSP/SPI, 3 I2C, I2S, 8-Kanal-12-Bit-ADC, 10-Bit-DAC, QEI, SD/MMC, Motorsteuerungs-PWM, 4 Allzweck-Timer, Allzweck-PWM mit 6 Ausgängen, eine Echtzeituhr mit extrem niedrigem Stromverbrauch und separater Batterieversorgung sowie bis zu 165 Allzweck-I/O-Pins.Merkmale:• Funktionaler Ersatz für Geräte der LPC23xx- und 24xx-Familie• Arm Cortex-M3-Prozessor, der bei Frequenzen von bis zu 120 MHz läuft• Arm Cortex-M3 eingebauter verschachtelter vektorieller Interrupt Controller (NVIC)• Mehrschichtige AHB-Matrixverbindung bietet einen separaten Bus für jeden AHB-Master• Geteilter APB-Bus ermöglicht höheren Durchsatz• Cortex-M3-System-Ticket-Timer, einschließlich einer externen Takteingangsoption• Standard-JTAG-Test-/Debug-Schnittstelle, Serial Wire Debug und Serial WireTrace Port• Das Emulations-Trace-Modul unterstützt die Echtzeitverfolgung• Boundary-Scan für vereinfachte Platinentests• Nicht maskierbarer Interrupt (NMI)-Eingang• 512 kB On-Chip-Flash-Programmspeicher• 96 kB On-Chip-SRAM• 4 kB On-Chip-EEPROM• In-System-Programmierung (ISP) und In-Anwendungs-Programmierung (IAP)• Externer Speicher-Controller (EMC)• Acht Kanal DMA-Controller für allgemeine Zwecke (GPDMA)• Ethernet-MAC mit MII/RMII-Schnittstelle und zugehörigem DMA-Controller• USB 2.0 Full-Speed-Dual-Port-Gerät/Host/OTG-Controller mit On-Chip-PHY und DMA• Fünf UARTs mit fraktionierter Baudratenerzeugung• Drei SSP-Controller mit FIFO- und Multiprotokollfähigkeiten• Drei erweiterte I2C-Bus-Schnittstellen• I2S (Inter-IC Sound)-Schnittstelle für digitale Audioeingabe oder -ausgabe• CAN-Controller mit zwei Kanälen• SD/MMC-Speicherkarten-Schnittstelle• Bis zu 165 General Purpose I/O (GPIO)-Pins• Zwei externe Interrupt-Eingänge, die als flanken-/pegelsensitiv konfigurierbar sind• Vier allgemeine Zeitgeber/Zähler• Quadratur-Encoder-Schnittstelle, die einen externen Quadratur-Encoder überwachen kann• Zwei Standard-PWM/Timer-Blöcke mit externer Zähleingangsoption• Echtzeituhr (RTC) mit separatem Leistungsbereich• Fenster-Watchdog-Timer (WWDT)• CRC Motorblock• 12-Bit-Analog-Digital-Wandler (ADC) mit Wandlungsraten von bis zu 400 kHz• 10-Bit-Digital-Analog-Wandler (DAC)• Vier Modi mit reduzierter Leistung: Ruhezustand, Tiefschlaf, Ausschalten und Tiefenabschaltung• Wake-up Interrupt-Steuerung (WIC)• Aufwachen des Prozessors aus dem Abschaltmodus über einen beliebigen Interrupt• Brownout-Erkennung mit separatem Schwellenwert für Unterbrechung und Zwangsrücksetzung• On-Chip-Einschaltrückstellung (POR)• On-Chip-Quarzoszillator mit einem Betriebsbereich von 1 MHz bis 25 MHz• 12 MHz Interner RC-Oszillator (IRC) auf 1% Genauigkeit getrimmt• Eindeutige Geräteseriennummer zur Identifizierung• Einzelne 3,3-V-Stromversorgung (2,4 V bis 3,6 V)
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    Python 3.x programmers can go beyond the basics by working through 52 brilliantly crafted projects that help them gain true Python mastery and learn to transform their own ideas into working software. Includes access to 12 hours of online videos, where Shaw shows how to break, fix, and debug code.
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    P-NUCLEO-WB55Bluetooth 5 und 802.15.4 Nucleo Pack inklusive USB-Dongle und Nucleo-64 mit STM32WB55 MCUs, unterstützt Arduino Uno V3 und ST morpho Konnektivität BeschreibungDer P-NUCLEO-WB55 ist ein leistungsstarkes und stromsparendes Multiprotokoll-Wireless-Kit, das mit der Bluetooth® Low Energy (BLE) SIG Spezifikation v5.0 und mit IEEE 802.15.4-2011 konform ist.FeaturesNucleo68• STM32WB-Mikrocontroller in einem VFQFPN68 Gehäuse• 2,4-GHz-HF-Transceiver mit Unterstützung für Bluetooth® Spezifikation v5.0 und IEEE 802.15.4-2011 PHY und MAC• Dedizierte Arm® 32-bit Cortex® M0+ CPU für Echtzeit-Funkschicht• Drei Benutzer-LEDs• Drei Benutzertasten und eine Reset-Taste• Board-Anschluss: USB-Benutzer mit Micro-B• Board-Erweiterungsanschlüsse:- Arduino™ Uno V3- ST-Morpho• Integrierte PCB-Antenne oder Grundfläche für SMA Stecker• Flexible Stromversorgungsoptionen: ST-LINK USB VBUS oder externe Quellen• On-board Sockel für CR2032-Batterie• Eingebauter ST-LINK/V2-1 Debugger/Programmierer mit USB Re-Enumeration-Fähigkeit: Massenspeicher, virtueller COM-Port und Debug-Port• Umfassende kostenlose Software-Bibliotheken und Beispiele verfügbar mit dem STM32Cube Erweiterungspaket• Unterstützung einer großen Auswahl an integrierten Entwicklungsumgebungen (IDEs), einschließlich IAR™, Keil®, GCC-basierte IDEs, Arm® Mbed™ USB-Dongle• STM32WB-Mikrocontroller im UFQFPN48 Gehäuse• 2,4-GHz-RF-Transceiver, der die Bluetooth® Spezifikation v5.0 und IEEE 802.15.4-2011 PHY und MAC• Dedizierte Arm® 32-bit Cortex® M0+ CPU für Echtzeit-Funkschicht• Schalter für Boot-Management• Benutzer-Taster• Drei Benutzer-LEDs• Integrierte PCB-Antenne oder UFL-Anschluss
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    Shelly Door / Window 2Der intelligente Tür- undd Fenstersensor mit Lux-Messung und blitzschneller Reaktionszeit.Batterielebensdauer: 18 MonateBatterietyp: 2x CR123ATemperaturmessbereich: -40 - 60°C (± 1°C)DrahtlosDer Shelly Tür-/Fenstersensor nutzt das WLAN-Netzwerk Ihres Hauses, es sind keine zusätzlichen Steuerungen erforderlich.Sicher bleibenShelly Door/Window wird Sie an offene Fenster erinnern, wenn Sie zur Arbeit gehen, schlafen gehen oder wenn es regnen könnte.Höchst kompatibelKompatibel mit Android, iOS, Amazon Alexa und Google Assistant.TürsensorShelly Door/Window erkennt und meldet das Öffnen und Schließen von Türen und Fenstern.Temperatur-SensorAchten Sie auf Temperaturschwankungen und halten Sie Ihr Zuhause jederzeit angenehm temperiert.LichtsensorDas Gerät verfügt über einen integrierten Lux-Sensor.KabellosBringen Sie den Sensor einfach am Tür- oder Fensterrahmen an, und schon sind Sie bereit.Überwachung aus der FerneÜberwachen Sie Ihr Zuhause, egal wo Sie sind, mit der Shelly Cloud App und Ihrem Smartphone.Warum Shelly Door/WindowDer blitzschnelle, intelligente Tür- und Fenstersensor.Shelly Door/Window wurde entwickelt, um das Öffnen und Schließen von Türen und Fenstern zu erkennen und zu melden. Sein kompaktes Design ermöglicht eine einfache Installation an jeder Tür oder jedem Fenster, und aufgrund seines geringen Gewichts ist der Sensor nahezu unsichtbar.Für EntwicklerShelly Door/Window 2 ist offen für die Welt und für Entwickler. Er wird mit einem Programmier-/Debug-Header geliefert, der zum Flashen alternativer Firmware auf dem Gerät verwendet werden kann. Im Inneren befindet sich ein ESP8266 mit einem 2MB Flash-Chip. Benötigt wird ein USB-zu-UART-Adapter sowie eine zuverlässige 3,3-V-Stromversorgung mit mindestens 350 mA.
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    Das Herzstück des Raspberry Pi Pico Mikrocontrollerboards ist ein eigens von Raspberry Pi entworfener Chip namens RP2040 mit einem 133 MHz getakteten ARM Cortex-M0+ Dual-Core mit integrietem 2 MB QSPI Flash-Speicher für Code- und Datenspeicherung.Sie können Ihren Pico programmieren, indem Sie ihn einfach über USB an einem Computer/Notebook anschließen und dann eine zuvor heruntergeladene UF2-Datei überspielen, mit der Sie MicroPython einfacher installieren können.Genaue Infos und die Datei erhalten Sie unter https://pico.raspberrypi.org/getting-started/Micropython ist eine vollständige Implimentierung der Programmiersprache Python 3. Sie erhalten eine interaktive Eingabeaufforderung (REPL), um Befehle sofort über USB Serial und ein integriertes Dateisystem auszuführen.Technische Daten• Mikrocontroller RP2040• 2 MB QSPI Flash-Speicher• 256 KB RAM• 2x 20 I/O Pinleiste (30x GPIO-Pins 3,3V)• ADC 12-Bit 500ksps• 2x UART / 2x I2C / 2x SPI / 16x PWM• RTC / Timer mit 4 Alarmen• Pinabstand: 2,54 mm• 3-poliger ARM Serial Wire Debug (SWD)-Anschluss• Micro-USB 1.1 für Strom und Datenübertragung• Maße (LxBxH): 51,3 x 21 x 3,9 mmProgrammiersprache• MicroPython• C/C++Weitere Informationen siehe Datenblätter und unterhttps://pico.raspberrypi.org/getting-started/https://github.com/micropython/micropython/wikihttps://forum.micropython.org/https://pico.raspberrypi.org/sdk/index.htmlHinweis• Dieses Board wird derzeit von der Raspberry Pi Foundation ausnahmslos als Tape & Reel Produkt angeboten (Board in ESD-konformer Kunststoffverpackung)• Während Sie den Pico in eine USB-Buchse stecken, müssen Sie dabei zwingend den BOOTSEL Knopf auf dem Board drücken und erst loslassen, wenn das Board in der USB-Buchse steckt
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    Adafruit Feather ist eine komplette Produktlinie von Entwicklungsplatinen, die sowohl stand-alone als auch stapelbar betrieben werden können. Sie können unterwegs durch LiPo-Batterien oder stationär über ihre Micro-USB-Anschlüsse betrieben werden. Feathers sind flexibel, tragbar und so federleicht, wie ihr Name schon sagt.Verbinden Sie Ihre Feather mit dem Internet mit diesem WiFi-Modul von Atmel. Dieses WiFi-Modul ist die beste Ergänzung für Ihre Geräte. Es arbeitet mit 802.11b, g oder n Netzwerken und unterstützt WEP, WPA und WPA2 Verschlüsselung. Sie können sich mit Ihren eigenen WiFi-Netzwerken verbinden oder ein eigenes Netzwerk erstellen. Das Herz des Feather M0 ist ein ATSAMD21G18 ARM Cortex M0 Prozessor, der mit 48 MHz und 3.3 V Logik getaktet ist. Dieser Chip hat 256 kB Flash (8x mehr als der Atmega328 oder 32u4) und 32 kB RAM! Er kommt mit eingebautem USB, sodass er über eine USB-zu-Seriell Programm- und Debug-Funktion verfügt. ATSAMD21G18 @ 48 MHz mit 3,3 V 256 kB FLASH 32 kB SRAM kein EEPROM 3.3V Regler (AP2112K-3.3) mit 600mA Spitzenstromausgang, WiFi kann 300mA Spitzenstrom während xmit ziehen. USB native Unterstützung, kommt mit USB Bootloader und seriellem Port Debugging Sie erhalten auch Tonnen von Pins - 20 GPIO Pins Hardware Seriell, Hardware I2C, Hardware SPI Unterstützung 8 x PWM Pins 10 x Analogeingänge 1 x analoger Ausgang Eingebautes 200mA-Ladegerät mit Ladezustandsanzeige LED rote LED für allgemeine Zwecke blinkend 4 Befestigungsbohrungen Reset-Taste Maße: 53,65 x 22,8 x 8 mm
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    8-Bit-Mikrocontroller mit 16K Byte In-System programmierbarem FlashMerkmale• Leistungsstarker AVR® 8-Bit-Mikrocontroller mit niedrigem Stromverbrauch• Fortgeschrittene RISC-Architektur- 131 Leistungsstarke Anweisungen - die meisten Ein-Takt-Zyklus-Ausführungen- 32 x 8 Arbeitsregister für allgemeine Zwecke- Vollständig statischer Betrieb- Bis zu 16 MIPS-Durchsatz bei 16 MHz- On-Chip-2-Zyklus-Multiplikator• Nichtflüchtige Speichersegmente mit hoher Ausdauer- 16K Byte systemeigener selbstprogrammierbarer Flash-Programmspeicher- 512 Bytes EEPROM- 1K Bytes interner SRAM- Schreib-/Löschzyklen: 10.000 Flash/100.000 EEPROM- Datenspeicherung: 20 Jahre bei 85°C/100 Jahre bei 25°C(1)- Optionaler Boot-Code-Abschnitt mit unabhängigen Sperr-Bits In-System-Programmierung durch On-Chip-Boot-Programm Echte Lese-Während-Schreib-Operation- Bis zu 64K Bytes optionaler externer Speicherplatz- Programmiersperre für Softwaresicherheit• JTAG (IEEE std. 1149.1 konform) Schnittstelle- Boundary-Scan-Fähigkeiten nach dem JTAG-Standard- Umfassende On-Chip-Debug-Unterstützung- Programmierung von Flash, EEPROM, Fuses und Lock Bits über die JTAG-Schnittstelle• Periphere Merkmale- Zwei 8-Bit-Timer/-Zähler mit getrennten Prescalern und Vergleichsmodi- Zwei 16-Bit-Timer/-Zähler mit getrennten Prescalern, Vergleichsmodi und Erfassungs-Modi- Echtzeit-Zähler mit separatem Oszillator- Sechs PWM-Kanäle- Dual programmierbare serielle USARTs- Serielle Master/Slave-SPI-Schnittstelle- Programmierbarer Watchdog-Timer mit separatem On-Chip-Oszillator- On-Chip-Analogkomparator• Besondere Mikrocontroller-Merkmale- Einschaltrückstellung und programmierbare Brown-Out-Erkennung- Intern kalibrierter RC-Oszillator- Externe und interne Interrupt-Quellen- Fünf Schlafmodi: Leerlauf, Energiesparmodus, Ausschalten, Standby und Erweiterter Standby• E/A und Bauformen:- 35 Programmierbare E/A-Leitungen- 40-polige PDIP, 44-polige TQFP und 44-polige MLF• Betriebsspannungen: 2,7 - 5,5V für ATmega162• Geschwindigkeitsstufen: 0 - 16 MHz für ATmega162 (kostenlose Version)
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    Atmel 8-Bit-AVR-Mikrocontroller mit 2K Byte In-System programmierbarem FlashATtiny25/VMerkmale:• Hochleistungs-, stromsparender AVR® 8-Bit-Mikrocontroller• Fortgeschrittene RISC-Architektur- 120 leistungsstarke Anweisungen - die meisten Ein-Takt-Zyklus-Ausführungen- 32 x 8 Arbeitsregister für allgemeine Zwecke- Vollständig statischer Betrieb• Nichtflüchtige Programm- und Datenspeicher- 2K Byte systeminterner programmierbarer Programmspeicher Flash, 10.000 Schreib-/Löschzyklen- 128 Bytes In-System programmierbares EEPROM, 100.000 Schreib-/Löschzyklen- 128 Bytes interner SRAM- Programmiersperre für selbstprogrammierendes Flash-Programm und EEPROM-Datensicherheit• Periphere Merkmale- 8-Bit-Timer/-Zähler mit Vorteiler und zwei PWM-Kanälen- 8-Bit-Hochgeschwindigkeits-Zeitgeber/-Zähler mit separatem Vorteiler - 2 Hochfrequenz-PWM-Ausgänge mit getrennten Ausgangs-Vergleichsregistern - Programmierbarer Totzeit-Generator- USI - Universelle serielle Schnittstelle mit Startbedingungsdetektor- 10-Bit-ADC - 4 Kanäle mit einem Ende - Differentielle ADC-Kanalpaare mit programmierbarer Verstärkung (1x, 20x) - Temperaturmessung- Programmierbarer Watchdog-Timer mit separatem On-Chip-Oszillator- On-Chip-Analogkomparator• Besondere Mikrocontroller-Merkmale- debugWIRE On-chip-Debug-System- Im System über SPI-Port programmierbar- Externe und interne Interrupt-Quellen- Niedrigleistungs-Leerlauf, ADC-Rauschunterdrückung und Abschaltmodi- Erweiterte Power-on-Reset-Schaltung- Programmierbare Brown-out-Erkennungsschaltung- Intern kalibrierter Oszillator• E/A und Bauformen- Sechs programmierbare E/A-Leitungen- 8-polige PDIP, 8-poliger SOIC, 20-poliges QFN/MLF • Betriebsspannung- 1,8 - 5,5V für ATtiny25V- 2,7 - 5,5V für ATtiny25• Geschwindigkeits-Grad- ATtiny25V: 0 - 4 MHz bei 1,8 - 5,5V, 0 - 10 MHz bei 2,7 - 5,5V- ATtiny25: 0 - 10 MHz bei 2,7 - 5,5V, 0 - 20 MHz bei 4,5 - 5,5V, 0 - 20 MHz bei 4,5 - 5,5V• Industrieller Temperaturbereich• Geringe Leistungsaufnahme- Aktiver Modus: 1 MHz, 1,8V: 300 µA- Abschaltmodus: 0,1 µA bei 1,8V
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