Adafruit 0.54" Quad Alphanumeric FeatherWing Display - Rot
Dies ist das rote Adafruit 0,54" Alphanumerische Doppeldisplay mit FeatherWing Combo Pack! Es zeigt Buchstaben und Zahlen in einem schönen Farbton an. Es ist superhell und für die Betrachtung aus Entfernungen von bis zu 7 Metern ausgelegt. Jeder der Ziffernsätze hat 14 Segmente auf dunklem Hintergrund. Sie erhalten einen Satz von zwei alphanumerischen Anzeigen sowie eine Featherwing-Treiberplatine, um eine Uhr oder ein Wort mit vier Buchstaben zu erstellen.
14-Segment-Matrizen wie diese sind 'gemultiplext' - um alle 14-Segment-LEDs zu steuern, benötigen Sie 18 Pins. Es gibt Treiberchips wie den MAX7219, die eine Matrix für Sie steuern können, aber das erfordert viel Verdrahtung und Platz. Diese alphanumerischen LED-Matrix-FeatherWings machen es einfach, eine 4-stellige alphanumerische Anzeige mit Dezimalpunkten hinzuzufügen. Der Matrixtreiber-Chip (HT16K33) übernimmt das Multiplexen. Der Feather sendet einfach I2C-Befehle an den Chip, um zu steuern, welche LEDs aufleuchten sollen. Das nimmt dem Feather eine Menge Arbeit und Pin-Anforderungen ab. Da sie nur I2C zur Steuerung verwendet, funktioniert sie mit jeder Feather und kann die I2C-Pins für andere Sensoren oder Displays teilen.Merkmale im ÜberblickSuperhelles, rotes alphanumerisches Display14-Segment-Anzeigen mit 4 StellenEinfaches I2C-InterfaceTechnische Daten12C 7-bit Adresse zwischen 0x70-0x77, wählbar mit JumpernFeatherWing Abmessungen: 51mm x 23mm x 4.2mmFeatherWing Gewicht: 4.6gDual Alphanumeric Display Abmessungen: 21mm x 25mm x 7mmHöhe des Dual Alphanumeric Display mit Pins: 14mmDual Alphanumeric Display Gewicht: 4.7gCommon Cathode LED DisplaySonstige DatenKompatibel mit allen Feather BoardsInklusive detaillierter AnleitungArduino & CircuitPython Bibliothek verfügbarLieferumfang1x Adafruit 4-stellige alphanumerische 14-Segment-Anzeige FeatherWing2x 0.54" Ultrahelles, doppeltes, alphanumerisches, rotes Display2x 16-polige Kopfzeilen
Link
Anleitung
Sie werden nicht in der Lage sein, von den hypnotisierenden Mustern wegzusehen, die von
diesem Adafruit 15x7 CharliePlex LED-Matrix-Display FeatherWing ausgehen.
Dieses 15x7 LED-Display kann mit jedem Feather Board für ein schönes, helles Gitter aus 105 CharliePlex-LEDs
gepaart werden. Es wird sogar mit einem eingebauten Charlieplex-Treiber geliefert, der über I2C betrieben wird.
Das besonders Schöne an diesem Wing ist, dass der I2C-LED-Treiberchip die Fähigkeit besitzt, jede einzelne LED in
einem 15x7-Gitter zu PWMen; so können Sie ohne viel Pin-Twisting schöne LED-Beleuchtungseffekte erzielen.
Sagen Sie dem Chip einfach, welche LED auf dem Raster Sie beleuchten möchten und welche Helligkeit, und schon ist alles
für Sie erledigt. Sie erhalten eine 8-Bit-Dimmung (256 Stufen) für jede einzelne LED.
Der IS31FL3731 ist ein netter kleiner Chip - und er läuft fröhlich über 3,3V Strom. Im Inneren befindet sich genügend RAM
für 8 separate Bilder des Anzeigespeichers, so dass Sie mehrere Bilder einer Animation einrichten und diese mit einem einzigen Befehl
auslösen können. Da er I2C verwendet, nimmt er nur die SDA/SCL-Pins Ihrer Feather auf und kann diese Pins mit anderen I2C-Bausteinen
und Sensoren teilen.
Unsere Grafikbibliothek macht es einfach, Formen, Text und Bitmaps für einige auffallend schöne LED-Displays zu zeichnen. Schauen Sie sich
das Tutorial für Montageanleitungen,
CircuitPython- und Arduino-Beispielcode, Pinouts, Schaltpläne und mehr an!
Dies ist das Power Relay FeatherWing. Damit können Sie Lampen, Lüfter, Magnetventile und andere kleine
Geräte, die mit bis zu 250VAC oder DC betrieben werden, mit jeder Feather-Platine ein- und ausschalten. Im Vergleich zu
kleineren Relay FeatherWings kann dieses Gerät kräftige 1200 Watt verkraften!
Funktioniert mit jeder Feather-Platine, verdrahten Sie einfach den Relais-Steuerpin mit einem beliebigen GPIO Ihrer Wahl!
Mit Stacking Headern oder Stifleisten können Sie einen FeatherWing oben auf Ihrem Feather Board anschließen und das Board
fliegen lassen.
Dieser Wing hat ein nicht selbsthaltendes Relais. Sie können bis zu 10A ohmschen Laststrom bei 120VAC, 5A bei 240VAC schalten.
Bei induktiven Lasten etwa die Hälfte davon. Die genaue Schaltleistung entnehmen Sie bitte dem Datenblatt für das Relais,
da sie von der Art der Last und der Spannungsart und -höhe abhängt. Dieses Relais eignet sich gut für die Handhabung ziemlich
großer Geräte, Computer, Fernseher, Kleingeräte und mehr.
Jeder FeatherWing wird mit einer vollständig bestückten und getesteten Leiterplatte geliefert, einem Header, den Sie an Ihren
Feather befestigen können. Durch Anlöten des Jumpers auf der Unterseite des Wing können Sie wählen, welchen Pin Sie für die
Relaissteuerung verwenden möchten. Etwas leichtes Löten ist erforderlich.
Bitte beachten Sie: Bei Verwendung mit hohen Spannungen (> 24V) Vorsicht und gesunden Menschenverstand
walten lassen! Hochspannungen erfordern Erfahrung und dürfen nur von Ingenieuren verwendet werden, die mit den Richtlinien
vertraut sind und wissen, wie man sie sicher verwendet!
Das Grove Shield FeatherWing für Particle Mesh und alle Feather ist ein Add-On für
jedes Particle Mesh oder Feather-Board, so dass Sie einfach mit der riesigen Sammlung von Grove-Sensoren
von Seeed zusammenarbeiten können. Jetzt können Sie die gesamte Palette von Hunderten von Grove-Modulen mit
Particle Mesh zusammen mit unserer Feather-Serie haben.
Die Arbeit mit Grove erfordert kein Löten. Schließen Sie einfach die Sensoren, Aktoren oder Displays über
ein Grove-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an diese Abschirmung an, so dass Sie sich auf Coden und
Basteln konzentrieren können!
Sie erhalten 8 Grove-Steckverbinder auf dieser Abschirmung, darunter:
3 Grove-Analogstecker, jeweils 2 Analogstifte, insgesamt 6 Analogstifte
2 Grove-Digitalanschlüsse, jeweils 2 digitale Pins, insgesamt 4 digitale Pins;
2 Grove I2C-Steckverbinder (diese passen auch zu unseren 4-poligen STEMMA-Steckverbindern)
1 Grove-UART-Steckverbinder
Bitte beachten Sie, dass diese Platine für Particle Mesh entwickelt wurde, so dass die Stiftnummern
neben jedem Grove-Steckverbinder mit der Stiftnummerierung übereinstimmen, die bei Particle verwendet wird.
Wenn Sie Particle-Boards verwenden, können Sie loslegen! Wenn Sie other Feather-Boards
verwenden und nur die UART- (RX/TX), I2C- (SDA/SCL) oder Analog-Pins (A0-A5) verwenden, stimmt die Nummerierung
sehr gut überein, da diese auf so gut wie allen Feather-Boards gleich ist (einige, wie das ESP8266, haben keine
A1-A5-Pins). Aber für die digitalen Steckverbinder müssen Sie die Pinnummern der Feather, die Sie haben,
mit denen einer Spanplatte vergleichen, da viele Feathers eine andere digitale Pin-Nummerierung haben. Oder verwenden
Sie ein Multimeter, um die Konnektivität zu überprüfen. Es ist kein großer Umstand, solange Sie wissen, dass Sie darauf
aufpassen müssen, und es betrifft nur die 2 digitalen Steckverbinder.
Erweitern Sie Ihren Feather mit diesen RadioFruit Featherwings um Short-Hop Wireless. Mit diesen Add-Ons für
jedes Feather-Board können Sie Packet Radio (mit dem RFM69-Funkgerät) oder LoRa-Funkgeräte (mit den RFM9x-Funkgeräten)
integrieren. Diese Funkgeräte sind gute Optionen für Funkgeräte mit Kilometerreichweite, und gepaart mit einem unserer
WLAN-, Mobilfunk- oder Bluetooth-Feathern können Sie eine Brücke von 433/900 MHz zum Internet oder mobilen Geräten herstellen.
Diese Funkmodule gibt es in vier Varianten (zwei Modulationsarten und zwei Frequenzen) Die RFM69's sind am einfachsten
zu handhaben, und sie sind gut bekannt und verstanden. Die LoRa-Funkgeräte sind aufregend, haben eine größere Reichweite
und sind leistungsfähiger, aber auch teurer.
RFM69 @ 433 MHz - Basis paketierter FSK/GFSK/MSK/GMSK/GMSK/OOK-Funk bei 433 MHz für den Einsatz in Europa ITU 1 lizenzfreies ISM oder für Amateurbetrieb mit Einschränkungen (prüfen Sie Ihre lokalen Amateurvorschriften!)
RFM69 @ 900 MHz - Basis paketierter FSK/GFSK/MSK/GMSK/GMSK/OOK-Funk auf 868 oder 915 MHz für den Einsatz im lizenzfreien ISM der amerikanischen ITU 2 oder für den Amateurgebrauch mit Einschränkungen (überprüfen Sie Ihre Amateurvorschriften!)
RFM98 @ 433 MHz - LoRa-fähiges Funkgerät bei 433 MHz für den Einsatz in Europa ITU 1 lizenzfreies ISM, oder für Amateurbetrieb mit Einschränkungen (prüfen Sie Ihre lokalen Amateurvorschriften!)
RFM95 @ 900 MHz - LoRa-fähiges Funkgerät bei 868 oder 915 MHz für den Einsatz im lizenzfreien ISM der amerikanischen ITU 2 oder für den Amateurgebrauch mit Einschränkungen (prüfen Sie Ihre lokalen Amateurvorschriften!)
Dies ist die LoRa 9x @ 900 MHz Funkversion, die entweder für 868MHz oder 915MHz Senden/Empfangen
verwendet werden kann - die genaue Radiofrequenz wird beim Laden der Software bestimmt, da sie dynamisch abgestimmt
werden kann. Dies sind +20dBm LoRa-Paketfunkgeräte, die eine spezielle Funkmodulation haben, die nicht mit den RFM69s
kompatibel ist, aber viel weiter gehen kann. Sie können problemlos eine Sichtlinie von 2 km mit einfachen
Drahtantennen oder bis zu 20 km mit Richtantennen und Einstellungsanpassungen erreichen.
SX127x LoRa® basiertes Modul mit SPI-Schnittstelle
Paketradio mit einsatzbereiten Arduino-Bibliotheken
Benutzt die lizenzfreien ISM-Bänder
+5 bis +20 dBm bis zu 100 mW Ausgangsleistung (Ausgangsleistung in Software wählbar)
~300uA im Ruhezustand, ~120mA Spitze bei +20dBm Senden, ~40mA beim aktiven Radiohören.
Unsere ersten Tests mit Standardeinstellungen der Bibliothek: über 1,2mi/2Km Sichtlinie mit Draht-Viertelwellenantennen. (Mit Bastelei an den Einstellungen und Richtantennen sind 20Km möglich).
Derzeit getestet für die Verwendung mit den Serien Feather ESP8266, Feather 32u4, WICED Feather,
Teensy 3 Feather und Feather M0 , ist etwas Verdrahtung erforderlich, um den FeatherWing für
den Chipsatz, den Sie verwenden möchten, zu konfigurieren.
Alle Radios werden einzeln verkauft und können nur mit Radios der gleichen Teilenummer sprechen. Z.B. RFM69 900 MHz
kann nur mit RFM69 900 MHz sprechen, LoRa 433 MHz kann nur mit LoRa 433 sprechen, usw.
Jedes Radio Wing kommt mit einem Header. Um den Header zu befestigen, ist etwas Lötzinn erforderlich.
Sie müssen ein kleines Stück Draht abschneiden und anlöten (ein massiver oder mehrdrähtiger Kern ist in Ordnung),
um Ihre Antenne herzustellen. Optional können Sie einen uFL oder SMA Randsteckverbinder aufnehmen und eine
externe Antenne anbringen.
Erweitern Sie Ihren Feather mit diesen RadioFruit Featherwings um Short-Hop Wireless. Mit diesen Add-Ons für
jedes Feather-Board können Sie Packet Radio (mit dem RFM69-Funkgerät) oder LoRa-Funkgeräte (mit den RFM9x-Funkgeräten)
integrieren. Diese Funkgeräte sind gute Optionen für Funkgeräte mit Kilometerreichweite, und gepaart mit einem unserer
WLAN-, Mobilfunk- oder Bluetooth-Feathern können Sie eine Brücke von 433/900 MHz zum Internet oder mobilen Geräten herstellen.
Diese Funkmodule gibt es in vier Varianten (zwei Modulationsarten und zwei Frequenzen) Die RFM69's sind am einfachsten
zu handhaben, und sie sind gut bekannt und verstanden. Die LoRa-Funkgeräte sind aufregend, haben eine größere Reichweite
und sind leistungsfähiger, aber auch teurer.
RFM69 @ 433 MHz - Basis paketierter FSK/GFSK/MSK/GMSK/GMSK/OOK-Funk bei 433 MHz für den Einsatz in Europa ITU 1 lizenzfreies ISM oder für Amateurbetrieb mit Einschränkungen (prüfen Sie Ihre lokalen Amateurvorschriften!)
RFM69 @ 900 MHz - Basis paketierter FSK/GFSK/MSK/GMSK/GMSK/OOK-Funk auf 868 oder 915 MHz für den Einsatz im lizenzfreien ISM der amerikanischen ITU 2 oder für den Amateurgebrauch mit Einschränkungen (überprüfen Sie Ihre Amateurvorschriften!)
RFM98 @ 433 MHz - LoRa-fähiges Funkgerät bei 433 MHz für den Einsatz in Europa ITU 1 lizenzfreies ISM, oder für Amateurbetrieb mit Einschränkungen (prüfen Sie Ihre lokalen Amateurvorschriften!)
RFM95 @ 900 MHz - LoRa-fähiges Funkgerät bei 868 oder 915 MHz für den Einsatz im lizenzfreien ISM der amerikanischen ITU 2 oder für den Amateurgebrauch mit Einschränkungen (prüfen Sie Ihre lokalen Amateurvorschriften!)
Dies ist die RFM69 @ 433 MHz-Version,Dies sind +20dBm FSK-Paketradios, die viele nette Extras wie Verschlüsselung und automatische Weiterleitung enthalten. Sie können mindestens 500 Meter Sichtlinie mit einfachen Drahtantennen erreichen, wahrscheinlich bis zu 5 km mit Richtantennen und Einstellungsanpassungen.
SX1231-basiertes Modul mit SPI-Schnittstelle
Paketradio mit einsatzbereiten Arduino-Bibliotheken
Benutzt die lizenzfreien ISM-Bänder
+13 bis +20 dBm bis zu 100 mW Ausgangsleistung (Ausgangsleistung in Software wählbar)
50mA (+13 dBm) bis 150mA (+20dBm) Stromaufnahme für Übertragungen
Reichweite von ca. 350 Metern, abhängig von Hindernissen, Frequenz, Antenne und Ausgangsleistung
Mehrpunktnetze mit individuellen Knotenadressen erstellen
Verschlüsselte Paket-Engine mit AES-128
Derzeit getestet für die Verwendung mit den Serien Feather ESP8266, Feather 32u4, WICED Feather,
Teensy 3 Feather und Feather M0 , ist etwas Verdrahtung erforderlich, um den FeatherWing für
den Chipsatz, den Sie verwenden möchten, zu konfigurieren.
Alle Radios werden einzeln verkauft und können nur mit Radios der gleichen Teilenummer sprechen. Z.B. RFM69 900 MHz
kann nur mit RFM69 900 MHz sprechen, LoRa 433 MHz kann nur mit LoRa 433 sprechen, usw.
Jedes Radio Wing kommt mit einem Header. Um den Header zu befestigen, ist etwas Lötzinn erforderlich.
Sie müssen ein kleines Stück Draht abschneiden und anlöten (ein massiver oder mehrdrähtiger Kern ist in Ordnung),
um Ihre Antenne herzustellen. Optional können Sie einen uFL oder SMA Randsteckverbinder aufnehmen und eine
externe Antenne anbringen.
Das Einzige, was besser ist als eine schöne mechanische Taste, sind zwei von ihnen, und solche, die auch jede Farbe des Regenbogens leuchten können - und das ist, was die Adafruit NeoKey FeatherWing können! Dieser Wing lässt sich in alle Feather-Hauptplatinen einstecken und kann zwei Cherry MX oder kompatible Schalter aufnehmen, um Ihre Feather in ein Makro-Tastenfeld zu verwandeln.
Jeder Wing hat zwei Kailh-Sockel, d.h. Sie können beliebige MX-kompatible Schalter einstecken, anstatt sie einzulöten. Möglicherweise benötigen Sie ein wenig Kleber, um die Schalter an ihrem Platz zu halten: Heißkleber oder ein Punkt Epoxidharz haben bei uns gut funktioniert.
Unter jedem Schalter befindet sich ein umgedrehtes NeoPixel, das nach oben durch die Stelle zeigt, an der bei vielen Schaltern eine LED durchscheinen würde. Die beiden Pixel sind miteinander verkettet, so dass man sie als einen 2-Pixel-NeoPixel-Strang steuern kann.
Wir haben die Schalter sehr einfach verdrahtet, so dass Sie sie mit jeder Feather verwenden können. Es gibt Jumper-Pads, die Sie abschneiden können, um die Schalter und den LED-Strang neu zu verdrahten.
Schalter A - Wird an den Feather-Pin links von SCL angeschlossen, bei den meisten Feathers ist das Pin D5
Schalter B - Wird an den Feather-Pin zwei Pins links von SCL angeschlossen, bei den meisten Feathers ist dies Pin D6
Neopixel-Eingang - Anschluss an den Feather-Pin drei Pins links von SCL, bei den meisten Feathers ist dies Pin D9
Bonus STEMMA QT-Stecker erlaubt es Ihnen, mit einem kompatiblen Kabel lötfreie Verbindungen zwischen Ihrem Wing und einer Vielzahl von anderen Sensoren und Zubehör herzustellen. QT-Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten, aber wir haben eine Auswahl im Shop.
Bitte beachten Sie, jede Bestellung wird mit einer bestückten FeatherWing-Platine und zwei Sticks Headern geliefert. Zum Anbringen des Headers und zum Anschluss an einen Feather sind Lötarbeiten erforderlich. Zwei mechanische Schalter und Tastenkappen sind nicht enthalten! Verwenden Sie jeden MX-kompatiblen Schalter: Kailh, Gateron, etc. funktionieren alle.
Dies ist der FeatherWing Doubler- ein Prototyping-Add-on und mehr für alle Feather-Boards.
Es ähnelt dem FeatherWing Proto, nur gibt es zwei davon! Die Magie des Doublers entsteht, wenn man einen Feather
und ein weiteres Board auf den Doubler stapelt, so dass man mit beiden Boards gleichzeitig nebeneinander arbeiten kann!
Zusätzlich zu dem Board kommt der Doubler mit:
1 Verdoppler PCB
Feather Stacking Header (Sie können diese nach dem Löten abschneiden, so dass sie nicht stapelbar sind,
wenn Sie eine schlankere Bauweise wünschen)
Weibliche Header
Der Doubler hat, wie der Proto, einen doppelten Ausbruch für jeden Stift auf einerm Feather, sowie ein Raster von
Bohrlöchern. Auch hier sind die beiden Pins über Kreuz verbunden und für GND und 3.3V erhalten Sie
einen vollen Streifen mit verbundenen Pads.
Sie müssen die Buchsenleisten und/oder Stapelleisten nach Belieben anlöten, Der Doubler wird als
Mini-Bausatz geliefert!
Dies ist das einrastende Mini-Relais FeatherWing.
Damit können Sie Lampen, Lüfter, Magnetventile und andere kleine Geräte, die mit bis zu 250VAC oder DC betrieben werden,
mit jedem beliebigen Feather-Board ein- und ausschalten.
Dies ist das einrastende Relais. Es benötigt zwei Pins, ein
SET und UNSET und anstatt den SET-Pin auf High zu halten, müssen Sie nur jeden Pin 10ms
lang auf High pulsen, um das Relais offen oder geschlossen zu halten. Sie benötigen zwei Pins, sparen aber Strom.
Beachten Sie, dass bei einem Stromausfall das Relais in der letzten Einstellung bleibt.
Der andere Typ des Relais FeatherWing ist das einfache nicht-einrastende, es benötigt nur einen einzigen Signalpin.
Beide FeatherWings verwenden die gleiche Familie von Relais. Sie können bis zu 2A ohmschen Strom bei 30VDC oder ~40VAC
oder niedriger schalten. Bei 110VDC können Sie bis zu 0,6A, bei 120VAC bis zu 0,5A und bei 250VAC bis zu 0,3A schalten.
Die genaue Schaltleistung entnehmen Sie bitte dem Datenblatt des Relais, und für reaktive/induktive Lasten müssen Sie
natürlich eine Derating-Einstellung vornehmen. Dies ist kein Relais, das Sie zum Ein- und Ausschalten Ihrer
Waschmaschine/Trockner verwenden können, halten Sie sich an 60W oder weniger.
Jeder FeatherWing wird mit einer vollständig bestückten und getesteten Leiterplatte geliefert, einem
Header, den Sie an Ihrer Feather befestigen können. Sie erhalten auch einen 3-poligen Anschlussblock, den Sie zur
Verdrahtung der Relais-Steuerung verwenden können. Etwas leichtes Löten ist erforderlich.
Bitte beachten: Bei Verwendung mit hohen Spannungen (> 24V) Vorsicht und gesunden Menschenverstand
walten lassen! Hochspannungen erfordern Erfahrung und dürfen nur von Ingenieuren verwendet werden, die mit den Richtlinien
vertraut sind und wissen, wie man sicher damit umgeht!
Außerdem: die mit Ihrem Produkt mitgelieferten Klemmenblöcke können blau oder schwarz sein.
Das Tutorial deckt alles ab,
was Sie über die Mini-Relais FeatherWings wissen müssen!
Dies ist das nicht einrastende Mini-Relais FeatherWing.
Damit können Sie Lampen, Lüfter, Magnetventile und andere kleine Geräte, die mit bis zu 250VAC oder DC betrieben werden,
mit jedem beliebigen Feather-Board ein- und ausschalten.
Dies ist das einfache nicht einrastende Relais. Dieser Wing hat einen einzelnen Set-Pin.
Normalerweise ist der COM -Stift des Relais mechanisch mit dem NC -Stift
verbunden und der NO Stift ist abgetrennt.
Wenn der SET-Pin auf High gezogen wird, schaltet das Relais und der interne Schalter ändert sich, so dass der COM
Pin mechanisch mit dem NO Pin verbunden ist und NC dann getrennt wird
Wenn das Relais aktiv ist, leuchtet eine rote LED, und etwa 50 mA Strom werden verwendet, um die Spule eingeschaltet zu halten.
Beachten Sie, dass bei einem Stromausfall das Relais wieder 'offen' ist.
Jetzt denken Sie vielleicht: "Wow, ich will wirklich keine 50 mA Strom verschwenden, das würde meine Akkulaufzeit
wirklich verringern! OK gute Neuigkeiten, wir haben eine andere Art von FeatherWing, die
#Einrastende FeatherWing.
Sie benötigen zwei Stifte, sparen aber Strom. Beachten Sie, dass bei Stromausfall das Relais in der letzten Einstellung bleibt.
Beide FeatherWings verwenden die gleiche Familie von Relais. Sie können bis zu 2A ohmschen Strom bei 30VDC oder ~40VAC oder
niedriger schalten. Bei 110VDC können Sie bis zu 0,6A, bei 120VAC bis zu 0,5A und bei 250VAC bis zu 0,3A schalten.
Die genaue Schaltleistung entnehmen Sie bitte dem Datenblatt des Relais, und für reaktive/induktive Lasten müssen
Sie natürlich eine Derating-Einstellung vornehmen. Dies ist kein Relais, das Sie zum Ein- und Ausschalten Ihrer
Waschmaschine/Trockner verwenden können, halten Sie sich an 60W oder weniger.
Jeder FeatherWing wird mit einer vollständig bestückten und getesteten Leiterplatte geliefert, einem
Header, den Sie an Ihrer Feather befestigen können. Sie erhalten auch einen 3-poligen Anschlussblock, den Sie zur
Verdrahtung der Relais-Steuerung verwenden können. Etwas leichtes Löten ist erforderlich.
Bitte beachten: Bei Verwendung mit hohen Spannungen (> 24V) Vorsicht und gesunden Menschenverstand
walten lassen! Hochspannungen erfordern Erfahrung und dürfen nur von Ingenieuren verwendet werden, die mit den Richtlinien
vertraut sind und wissen, wie man sicher damit umgeht!
Außerdem: die mit Ihrem Produkt mitgelieferten Klemmenblöcke können blau oder schwarz sein.
Das Tutorial deckt alles ab,
was Sie über die Mini-Relais FeatherWings wissen müssen!
Ein Feather-Board ohne Ambitionen ist ein Feather-Board ohne FeatherWings! Dies ist
das NeoPixel FeatherWing, 4x8 RGB LED Add-on für alle Featherboards!
Mit passenden Buchsenleisten oder Headern können sie einen FeatherWing oben oder unten
an Ihr FeatherBoard anschließen
und dafür sorgen, dass Ihr FeatherBoard wie ein Pfau auf einem Rave stolziert.
Setzen Sie Ihre Sonnenbrille auf, bevor Sie in diese 32 konfigurierbaren, augenfälligen RGB-LEDs starren.
In einer 4x8-Matrix angeordnet, ist jeder Pixel einzeln adressierbar. Zur Steuerung aller LEDs ist nur ein
Pin erforderlich. Auf der Unterseite haben wir Jumper für die DIN-Leitung zu jedem der I/O-Pins auf einer
Feather. Arbeitet mit jedem Adafruit Feather! Sie können die Standard-Leiterbahn
der Jumper trennen und jeden beliebigen Pin verwenden. (Insbesondere muss der Standard-Pin für Feather
Huzzah ESP8266 verschoben werden, versuchen Sie es mit Pin #15!)
Es funktioniert mit ESP32 Feather, wird aber aufgrund eines
NeoPixel-Timing-Problems, das es schwierig macht, mehr als 30 Pixel zu kontrollieren, derzeit nicht empfohlen.
Um den Start zu erleichtern, werden die LEDs standardmäßig von entweder der USB-Stromversorgung oder der
Batterieversorgung gespeist, je nachdem, welcher Wert höher ist. Zwei Schottky-Dioden werden verwendet, um zwischen
den beiden umzuschalten. Diese Stromversorgungsanordnung kann eine konstante Stromaufnahme von 1 Ampere und vielleicht
2A Spitze verkraften, also keine gute Möglichkeit, eine Taschenlampe herzustellen. Es ist besser für farbenfrohe Effekte.
Ein Level-Up-Shifter wandelt die 3,3V-Logik der Feather in die Netzspannung um. Wenn Sie z.B. MEHR Blinken benötigen,
können Sie diese miteinander verketten. Für den zweiten Wing verbinden Sie den DIN-Anschluss mit dem ersten Wing's DOUT.
Verbinden Sie außerdem einen Erdungsstift miteinander und versorgen Sie die Feder mit einer unabhängigen 5-V-Versorgung,
um das Netzteil nicht zu strong zu belasten.
Lesen Sie unser Tutorial für Pinouts,
Anleitungen und mehr!
Unser detaillierter NeoPixel Uberguide
enthält alles, was Sie für die Verwendung von NeoPixeln in jeder Form und Größe benötigen. Einschließlich einsatzbereiter
Bibliothek und Beispielcode für die Arduino UNO/Duemilanove/Diecimila, Flora/Micro/Leonardo, Trinket/Gemma,
Arduino Due & Arduino Mega/ADK (alle Versionen)
Dies ist der DS3231 Präzisions-RTC FeatherWing: Er fügt eine extrem genaue I2C-integrierte Echtzeituhr (RTC)
mit einem temperaturkompensierten Quarzoszillator (TCXO) zu jedem Feather-Board hinzu.
Diese RTC ist die präziseste, die Sie in einem kleinen, stromsparenden Paket erhalten können.
Mit passenden Headern können Sie einen FeatherWing auf Ihrem Feather-Board anschließen und loslegen.
Die meisten RTCs verwenden einen externen 32kHz-Timing-Quarz, der zur Zeitmessung mit geringer Stromaufnahme verwendet wird.
Und das ist alles schön und gut, aber diese Quarze haben eine leichte Drift, insbesondere bei Temperaturänderungen
(die Temperatur ändert die Schwingungsfrequenz sehr, sehr, sehr leicht, aber es summiert sich!)
Diese RTC befindet sich in einem robusten Gehäuse, weil der Quarz im Inneren des Chips ist. Und direkt neben dem integrierten
Quarz befindet sich ein Temperatursensor. Dieser Sensor kompensiert die Frequenzänderungen durch Hinzufügen oder Entfernen von
Taktgeber-Ticks, so dass die Zeitmessung im Zeitplan bleibt.
Mit einer CR1220 12mm-Knopfzelle, die an der Oberseite des FeatherWing eingesteckt wird, können Sie jahrelang präzise Zeitmessungen
durchführen, selbst bei Stromausfall. Hervorragend geeignet für Datenprotokollierung und Uhren oder alles, wo Sie wirklich die
Zeit wissen müssen.
Eine CR1220-Knopfzelle ist erforderlich, um die Batterie-Backup-Fähigkeiten zu nutzen und nicht im Lieferumfang enthalten!
Das Tutorial
für den DS3231-Breakout enthält die gesamte Bibliothek und den Beispielcode, den Sie für den Einstieg benötigen.
Es funktioniert mit allen Feathers und verwendet entweder Arduino oder CircuitPython.
Machen Sie sich alle Audiodateien gefügig mit dem Adafruit Music Maker FeatherWing + Amplifier!
Es ist eine Mini-Version unseres Music Maker Shields für Arduino, und ähnlich wie unser anderer Music Maker
FeatherWing, aber dieser hat einen eingebauten 3-Watt-Verstärker! Dieser leistungsstarke
Flügel ist mit dem VS1053 ausgestattet, einem Kodierungs-/Dekodierungschip (Codec), der eine Vielzahl von
Audioformaten wie MP3, AAC, Ogg Vorbis, WMA, MIDI, FLAC, WAV (PCM und ADPCM) dekodieren kann.
Sie können alle möglichen Dinge mit dem Audio tun, wie z.B. Bässe, Höhen und Lautstärke digital einstellen.
All diese Funktionen sind in einer leichtgewichtigen SPI-Schnittstelle implementiert, so dass jedes
Feather Board Audio von einer SD-Karte abspielen kann. Es gibt auch einen speziellen MIDI-Modus,
in den Sie den Chip booten können und der "klassische" 31250K Baud MIDI-Daten vom UART TX-Pin liest
und sich wie ein Synthesizer-/Drum-Machine verhält - es gibt Dutzende von eingebauten Drum- und
Sample-Effekten!
Was für eine großartige musikalische Ergänzung zu Ihrem Feather! Deshalb haben wir diesen super
FeatherWing gesponnen, perfekt zur Verwendung mit jedem unserer Feather Boards! Musikwiedergabe-Test
unter Verwendung von ATmega32u4, ATSAMD M0, ESP8266, WICED Teensy 3 und nRF52 Feathers funktionierten.
Die MIDI-Wiedergabe funktioniert mit allen Feathers, aber möglicherweise müssen Sie den Wing während
der Programmierung entfernen, und auch bei USB-Serial Feathers wie ESP8266 und nRF52 werden Sie am
Ende die serielle Hauptkonsole wieder für MIDI verwenden, was verwirrend sein kann.
Hier sind einige Spezifikationen:
Merkmale des VS1053B-Codec-Chips - dekodiert Ogg Vorbis, MP3/MP2/MP1, MP4, AAC, WMA, FLAC, WAV/PCM, MIDI
Stereo-Audioausgabe an beliebige 4-Ohm-Lautsprecher (max. 3W) oder 8-Ohm-Lautsprecher (max. 1W), Ausgangsleistung Klasse D
MicroSD-Kartensockel, für jede FAT16/FAT32-formatierte SD-Karte ab 64MB oder größer
Eingebauter MIDI-Synth/Drumcomputer mit Dutzenden von Instrumenten
Der Lieferumfang besteht aus einem getesteten FeatherWing, zwei 2-poligen 3,5-mm-Klemmenblöcken, und
zwei 0,1"-Stiftleisten zum Einstecken in Ihren Feather.
Etwas leichtes Löten ist erforderlich, um die Durchgangsloch-Stiftleisten und Klemmenblöcke auf der
Leiterplatte zu befestigen, damit sie in Ihr Feather-Board und Ihre Lautsprecher eingesteckt werden können.
Nachdem Sie die Klemmenblöcke eingelötet haben, können Sie jeden beliebigen Lautsprecher anschließen.
Hinweis: Die mit Ihrem Produkt mitgelieferten Anschlussklemmen können blau oder schwarz sein.
Lautsprecher, SD-Karte und Feather Board nicht enthalten!
Beispielcode, Schaltpläne, Library Code, Schaltpläne und Fritzing-Objekt finden Sie alle im
Tutorial!
Sie werden nicht in der Lage sein, von den hypnotisierenden Mustern wegzusehen, die von
diesem Adafruit 15x7 CharliePlex LED-Matrix-Display FeatherWing ausgehen.
Dieses 15x7 LED-Display kann mit jedem Feather Board für ein schönes, helles Gitter aus 105 CharliePlex-LEDs
gepaart werden. Es wird sogar mit einem eingebauten Charlieplex-Treiber geliefert, der über I2C betrieben wird.
Das besonders Schöne an diesem Wing ist, dass der I2C-LED-Treiberchip die Fähigkeit besitzt, jede einzelne LED in
einem 15x7-Gitter zu PWMen; so können Sie ohne viel Pin-Twisting schöne LED-Beleuchtungseffekte erzielen.
Sagen Sie dem Chip einfach, welche LED auf dem Raster Sie beleuchten möchten und welche Helligkeit, und schon ist alles
für Sie erledigt. Sie erhalten eine 8-Bit-Dimmung (256 Stufen) für jede einzelne LED.
Der IS31FL3731 ist ein netter kleiner Chip - und er läuft fröhlich über 3,3V Strom. Im Inneren befindet sich genügend RAM
für 8 separate Bilder des Anzeigespeichers, so dass Sie mehrere Bilder einer Animation einrichten und diese mit einem einzigen Befehl
auslösen können. Da er I2C verwendet, nimmt er nur die SDA/SCL-Pins Ihrer Feather auf und kann diese Pins mit anderen I2C-Bausteinen
und Sensoren teilen.
Unsere Grafikbibliothek macht es einfach, Formen, Text und Bitmaps für einige auffallend schöne LED-Displays zu zeichnen. Schauen Sie sich
das Tutorial für Montageanleitungen,
CircuitPython- und Arduino-Beispielcode, Pinouts, Schaltpläne und mehr an!
Rüsten Sie jedes Feather-Board mit dem ST 9-DoF (Degrees of Freedom) IMU, einem
all-in-one sensing 'Wing', mit präziser Bewegungserfassung auf.
Er verfügt über zwei fantastische Sensoren von ST, die 9 Grad an Vollbewegungsdaten liefern.
Das Board enthält einen LSM6DSOX, einen 6-DoF IMU-Beschleunigungsmesser + Gyroskop. Der
3-Achsen-Beschleunigungsmesser kann Ihnen sagen, welche Richtung nach unten weist (durch Messung der Schwerkraft)
oder wie schnell das Board im 3D-Raum beschleunigt wird. Der 3-Achsen-Kreisel kann Spin und Drehung messen.
Dieser
neue Sensor von ST hat im Vergleich zum MPU6050 oder sogar zum LSM6DS33 eine sehr niedrige Gyro-Nullrate
und ein sehr geringes Rauschen, so dass er hervorragend für Orientation Fusion geeignet ist:
Sie erhalten weniger Drift und schnellere Reaktionen.
Das LSM6DSOX verfügt über flexible Datenraten und -bereiche. Für den Beschleunigungsmesser:
±2/±4/±8/±16 g bei 1,6 Hz bis 6,7KHz Aktualisierungsrate.
Für das Gyroskop: ±125/±250/±500/±1000/±2000 dps bei
12,5 Hz bis 6,7 KHz. Es gibt auch einige nette Extras, wie z.B. eingebaute Tap-Erkennung, Aktivitätserkennung,
Schrittzähler/Schrittzähler und einen programmierbaren endlichen Zustandsautomaten / maschinellen Lernkern,
der einige grundlegende Gestenerkennung durchführen kann.
Es umfasst auch ein LIS3MDL 3-Achsen Magnetometer, das erkennen kann, woher die stärkste
Magnetkraft kommt, und das im Allgemeinen zur Erkennung des magnetischen Nordens verwendet wird.
Die drei dreiachsigen Sensoren addieren sich zu 9 Freiheitsgraden,
durch die Kombination dieser Daten können Sie das Board ausrichten. Schauen Sie sich die
Anleitung dazu an!
Beide Sensoren sind über den gemeinsamen I2C-Bus verbunden, so dass Sie ihn mit allen Feathers verwenden können!
Auch die Interrupt-Pins und Adressauswahl-Jumper sind auf dem Breakout, falls Sie mehrere Feathers wünschen oder
I2C-Adresskonflikte haben. Wir haben sowohl Arduino (C/C++) als auch CircuitPython-Bibliotheken verfügbar,
so dass Sie es mit jedem Feather-Board verwenden können und Daten in weniger als 5 Minuten auslesen können.
Vier Befestigungslöcher sorgen für eine sichere Verbindung.
Da es I2C spricht, können Sie es außerdem leicht mit zwei Drähten (plus Strom und Masse!) anschließen. Wir haben sogar einen
SparkFun qwiic kompatiblen
STEMMA QT Steckverbinder für
den I2C-Bus, so dass Sie nicht einmal zu löten brauchen, um mehr ihrer bevorzuten ST-Sensoren wie den LPS25
zu verbinden! Einfach ein Plug-and-Play-Kabel an weitere Sensordaten, OLED-Displays oder andere I2C-Geräte anschließen.
Wir haben auch Bibliotheken geschrieben, um Ihnen bei der Integration dieser Sensoren in Ihr Arduino/C++ zu helfen.
Diese Bibliothek deckt Beschleunigung/Gyroskop
ab und diese Bibliothek ist für das Magnetometer.
Für fortgeschrittene Arduino-Nutzung verfügt ST über
eine eigene Bibliothek mit vollem Funktionsumfang, die Extras wie FIFO-Verwaltung und Tap-Erkennung für das LSM6DSOX
und auch für das LIS3MDL-Magnetometer beinhaltet.
Wird vollständig getestet und mit ein paar standardmäßigen 0,1"-Header geliefert.
Es ist an der Zeit, mit unserem neuen RGB-Matrix FeatherWing ein schillerndes Leuchtprojekt zu schaffen.
Jetzt können Sie schnell und einfach Projekte mit Ihren bevorzugten 16 oder 32 Pixel hohen Matrix-Boards erstellen.
Die Verwendung unserer RGB-Matrix-Bibliothek ist einfach und funktioniert wunderbar mit jedem M0- oder M4-basierten Feather.
Bitte beachten Sie: Dieser Wing ist nur für die Verwendung mit den Federn SAMD21 M0 und SAMD51 M4 getestet/ausgelegt.
Er ist zur Zeit nicht für die Verwendung mit anderen Feathers vorgesehen.
Dieser Wing kann auf eine von zwei Arten zusammengebaut werden. Sie können entweder eine 2x8 IDC-ummantelte Stiftleiste auf der
Oberseite einlöten und dann das IDC-Kabel einstecken, das mit Ihrer Matrix geliefert wurde. Auf diese Weise lässt er sich leicht
auf Ihren Feather stapeln. Oder Sie können die 2x10-Buchsenleiste unten an der Tragfläche einlöten und dann Ihren Feather
darauf stapeln. Auf diese Weise können Sie sie direkt in die Rückseite der Matrix einstecken.
Dieser FeatherWing eignet sich hervorragend für alle 16x32, 32x32 oder 64x32 RGB-Matrizen von Adafruit und ist definitiv die einfachste
Art mit dem Leuchten loszulegen.
Wie auch immer Sie sich entscheiden, Sie können ein 5V DC-Netzteil an die 2,1mm DC-Buchse anschließen. Diese 5V sind polaritätsgeschützt
und werden dann auf der anderen Seite an einen 5,08mm-Klemmenblock ausgegeben. Ein eingebauter Regler versorgt Ihren Feather mit 3,3V,
so dass Sie keinen separaten USB-Anschluss oder eine Batterie benötigen, was zu einer sehr kompakten Bauweise führt!
Jede Bestellung umfasst eine FeatherWing-Platine mit angebrachten oberflächenmontierbaren Teilen, eine 2x8-IDC-Stiftleiste,
eine 2x10-Buchse, eine 2,1-mm-DC-Buchse, einen 5,08-mm-Klemmenblock und einige Stiftleisten.
Dies ist der Adafruit 0,56" 4-Ziffern 14-Segment Display FeatherWing! Dieser 14-Segment
FeatherWing macht es wirklich einfach, ein helles alphanumerisches Display hinzuzufügen, das Buchstaben
und Zahlen in einem schönen Farbton zeigt. Es ist superhell und für die Betrachtung aus Entfernungen von
bis zu 7 Metern (23 Fuß) ausgelegt.
Funktioniert mit jedem Feather!
14-Segment-Matrizen wie diese sind 'gemultiplext' - um also alle 14-Segment-LEDs anzusteuern, braucht man 18 Pins.
Das sind eine Menge Pins, und es gibt Treiberchips wie den MAX7219 die eine Matrix für Sie steuern können,
aber es ist eine Menge Verdrahtung notwendig und sie nehmen eine Menge Platz weg. Wäre es nicht fantastisch,
wenn man eine Matrix ohne tonnenweise Verkabelung steuern könnte? Hier kommen diese alphanumerischen LED-Matrix
FeatherWings ins Spiel, die es wirklich einfach machen, eine 4-stellige alphanumerische Anzeige mit Dezimalpunkten hinzuzufügen.
Die LEDs selbst werden nicht an den Feather angeschlossen. Stattdessen übernimmt ein Matrix-Treiber-Chip (HT16K33)
das Multiplexing für Sie. Der Feather sendet einfach i2c-Befehle an den Chip, um ihm mitzuteilen, welche LEDs
leuchten sollen, und das wird für Sie erledigt. Dies nimmt dem Feather eine Menge Arbeit und Pin-Anforderungen ab.
Da es nur I2C für die Steuerung verwendet, funktioniert es mit jedem Feather und kann die I2C-Pins für andere
Sensoren oder Displays freigeben.
Lieferumfang
Ein vollständig getesteter und zusammengebauter Adafruit 4-Digit 14-Segment Alphanumerische Anzeige FeatherWing
Zwei sechzehnpolige Stiftleisten
Um die Matrix auf dem FeatherWing zu befestigen, ist ein wenig Lötarbeit erforderlich, aber es ist einfach und dauert
nur etwa 5 Minuten!
Hinweis: Feather-Board und 14-Segment-Anzeige sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Natürlich haben wir auch ein ausführliches
Tutorial,
das Ihnen zeigt, wie Sie das Display löten, verdrahten und ansteuern.
Wir haben sogar eine sehr schöne Bibliothek in Arduino & CircuitPython geschrieben, so dass Sie in weniger als
einer halben Stunde loslegen und Buchstaben oder Zahlen auf dem 14-Segment anzeigen können.
Wenn Sie Matrix-Displays ins Auge gefasst haben, aber wegen der Komplexität gezögert haben, ist dies die Lösung,
nach der Sie gesucht haben.
Dies ist der FeatherWing Tripler - ein Prototyping-Add-on und mehr für alle Feather-Boards.
Er ähnelt dem FeatherWing Proto, nur gibt es drei davon! Die Magie des Tripplers kommt zum Einsatz, wenn Sie Ihre Feather mit
zwei anderen Feather Wings verbinden möchten, ohne dass Sie irgendwelche Stacking-Header benötigen! Der Tripler kommt mit:
1 Tripler Wing PCB
3 Sets an weiblichen Headern
Der Tripler hat, wie auch der Proto, drei Breakouts für jeden Stift auf einem Feather sowie Raster von
Bohrlöchern. Auch hier sind die drei Pinsätze über Kreuz verbunden und für GND und 3.3V erhalten Sie einen vollen
Streifen mit verbundenen Pads.
Sie müssen die Buchsenleisten an die Leiterplatte anlöten, Der Tripler wird als Mini-Bausatz geliefert!
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 mitzuteilen, welche LEDs
leuchten sollen. Dies nimmt dem Feather eine Menge Arbeit und Pin-Anforderungen ab.
Da er nur I2C zur Steuerung verwendet, funktioniert er mit jedem Feather und kann die I2C-Pins
für andere Sensoren oder Displays freigeben.
Lieferumfang
Ein vollständig getestetes und zusammengebautes Adafruit 4-stellige 7-Segment LED-Matrixanzeige FeatherWing
Zwei 16-Pin-Steckerleisten
Ein bisschen Löten ist erforderlich, um die Matrix auf dem FeatherWing zu befestigen, aber es einfach und dauert nur etwa 5 Minuten!
Hinweis: Feather-Board und Sieben-Segment-Anzeige sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Schauen Sie sich das ausführliche
Tutorial für Pinbelegungen, Zusammensetzung, Arduino- und CircuitPython-Nutzung und mehr an!
Adafruit LoRa Radio FeatherWing - RFM95W 433 MHz - RadioFruit
Erweitern Sie Ihren Feather mit diesen RadioFruit Featherwings um Short-Hop Wireless. Mit diesen Add-Ons für jedes Feather-Board können Sie Packet Radio (mit dem RFM69-Funkgerät) oder LoRa-Funkgeräte (mit den RFM9x-Funkgeräten) integrieren. Diese Funkgeräte sind gute Optionen für Funkgeräte mit Kilometerreichweite, und gepaart mit einem unserer WLAN-, Mobilfunk- oder Bluetooth-Feathern können Sie eine Brücke von 433/900 MHz zum Internet oder mobilen Geräten herstellen.
Diese Funkmodule gibt es in vier Varianten (zwei Modulationsarten und zwei Frequenzen): Die RFM69's sind am einfachsten zu handhaben, und sie sind gut bekannt und verstanden. Die LoRa-Funkgeräte sind aufregend, haben eine größere Reichweite und sind leistungsfähiger, aber auch teurer.
RFM69 @ 433 MHz - Basis paketierter FSK/GFSK/MSK/GMSK/OOK-Funk bei 433 MHz für den Einsatz in Europa ITU 1 lizenzfreies ISM oder für Amateurbetrieb mit Einschränkungen (prüfen Sie Ihre lokalen Amateurvorschriften!)
RFM69 @ 900 MHz - Basis paketierter FSK/GFSK/MSK/GMSK/OOK-Funk auf 868 oder 915 MHz für den Einsatz im lizenzfreien ISM der amerikanischen ITU 2 oder für den Amateurgebrauch mit Einschränkungen (überprüfen Sie Ihre Amateurvorschriften!)
RFM98 @ 433 MHz - LoRa-fähiges Funkgerät bei 433 MHz für den Einsatz in Europa ITU 1 lizenzfreies ISM, oder für Amateurbetrieb mit Einschränkungen (prüfen Sie Ihre lokalen Amateurvorschriften!)
RFM95 @ 900 MHz - LoRa-fähiges Funkgerät bei 868 oder 915 MHz für den Einsatz im lizenzfreien ISM der amerikanischen ITU 2 oder für den Amateurgebrauch mit Einschränkungen (prüfen Sie Ihre Amateurvorschriften!)
Dies ist die RFM95 @ 433 MHz-Version, die genaue Radiofrequenz wird beim Laden der Software bestimmt, da sie dynamisch abgestimmt werden kann. Dies sind +20dBm LoRa-Paketfunkgeräte, die eine spezielle Funkmodulation haben, die nicht mit den RFM69s kompatibel ist, aber viel weiter gehen kann. Sie können problemlos eine Sichtlinie von 2 km mit einfachen Drahtantennen oder bis zu 20 km mit Richtantennen und Einstellungsanpassungen erreichen.
Merkmale im Überblick
SX127x LoRa-basiertes Modul mit SPI-Schnittstelle
Paketradio mit einsatzbereiten Arduino-Bibliotheken
Benutzt die lizenzfreien ISM-Bänder
+5 bis +20 dBm bis zu 100 mW Ausgangsleistung (Ausgangsleistung in Software wählbar)
300uA im Ruhezustand, ~120mA Spitze bei +20dBm Senden, ~40mA beim aktiven Radiohören
1,2mi/2Km Sichtverbindung mit Draht-Viertelwellenantennen (mit Feineinstellung und Richtantennen sind 20Km möglich)
Kompatibel mit Feather ESP8266, Feather 32u4, WICED Feather, Teensy 3 Feather und Feather M0
Technische Daten
Frequenz: 433 MHz
Leistung: +5 bis +20 dBm, bis zu 100 mW
Stromverbrauch: 300uA Ruhezustand, ~120mA Senden, ~40mA Empfangen
Schnittstelle: SPI
Lieferumfang
1x RFM95 433 MHz LoRa Radio Wing
Header zum Löten
Links
EagleCAD PCB, Fritzing, Datasheets, und Schematik
FeatherWing 128x64 OLED
Ein Feather-Board ohne Ambitionen ist ein Feather-Board ohne FeatherWings! Dies ist das FeatherWing 128x64 OLED: Es fügt jedem Feather-Hauptboard ein wunderschönes 128x64 monochromes OLED-Display und 3 Benutzerknöpfe hinzu. Mit unseren Feather Stacking Headers oder Feather Female Headers können Sie ein FeatherWing auf Ihrem Feather-Board verbinden und das Board abheben lassen!
Diese Displays sind klein, nur etwa 1,3" diagonal, aber aufgrund des hohen Kontrasts eines OLED-Displays sehr gut lesbar. Der Bildschirm besteht aus 128x64 einzelnen weißen OLED-Pixeln und da das Display sein eigenes Licht erzeugt, ist keine Hintergrundbeleuchtung erforderlich. Dies reduziert den Stromverbrauch des OLEDs und sorgt für den hohen Kontrast; wir mögen dieses Miniatur-Display wegen seiner Schärfe sehr! Wir haben auch eine Reset-Taste und drei Mini-Tasten namens A, B und C hinzugefügt, sodass Sie eine Mini-Benutzeroberfläche zu Ihrem Feather hinzufügen können. Wenn Sie unser 128x32 OLED FeatherWing verwendet haben, werden Sie froh sein zu wissen, dass dieses FeatherWing pin-kompatibel ist und ein schnelles und einfaches Upgrade ermöglicht. Beachten Sie, dass Sie neuen Code benötigen, da der OLED-Treiber SH1107 und nicht SSD1306 ist.
Das Display verwendet nur I2C, sodass Sie es einfach mit nur zwei verwendeten Pins verbinden können (plus Reset, Strom und Masse!). Es gibt eine Reset-Taste oben. Wir haben sogar einen SparkFun qwiic-kompatiblen STEMMA QT-Anschluss für den I2C-Bus hinzugefügt, sodass Sie unsere STEMMA QT, qwiic oder Grove I2C-Sensoren und -Geräte einfach anschließen und verwenden können. Bitte beachten Sie, dass Sie dieses Wing selbst nicht als STEMMA-Peripheriegerät nur mit einem STEMMA-Kabel verwenden können; es ist nur als FeatherWing gedacht, mit allen gelöteten und verbundenen Pins am Feather-Treiber.
Getestet und funktioniert mit allen Feather-Boards. Das OLED verwendet nur die zwei I2C-Pins am Feather plus Reset, und Sie können es mit fast jedem anderen FeatherWing stapeln, selbst solchen, die I2C verwenden, da dies ein gemeinsamer Bus ist. Dieses Display ist ein SH1107, das sowohl Arduino-Bibliothek als auch CircuitPython-Unterstützung hat. Um es zu verwenden, schauen Sie sich unser Tutorial an! Es enthält Schaltpläne, Datenblätter, Dateien und Codebeispiele.
Jede Bestellung enthält einen Satz von 0,1" Headers, die nicht befestigt sind. Sie müssen sie anlöten, um sie in Ihr Feather-Board einzustecken.
Merkmale im Überblick
128x64 monochromes OLED-Display
3 Benutzerknöpfe: A, B und C
Kompatibel mit Feather-Stapelleisten und Feather Female Headers
Hoher Kontrast, keine Hintergrundbeleuchtung erforderlich
SH1107 OLED-Treiber mit Arduino und CircuitPython-Unterstützung
Technische Daten
PCB-Abmessungen: 22.9mm x 50.9mm / 0.9" x 2"
Display-Bereich: ~25.8mm / ~1.0"
Sonstige Daten
OLED-Pixel können nach 1000 Stunden dauerhaften Betriebs dimmen. Zum Erhalt der Helligkeit das Display abschalten, wenn es nicht benötigt wird.
Lieferumfang
1x FeatherWing 128x64 OLED
1x Satz von 0,1" Headers zum Anlöten
Link
STEMMA QT
Tutorial
Geben Sie Ihrem Feather etwas Orientierung, mit einem Ultimate GPS FeatherWing.
Im Jahr 2013 erschien das Ultimate-GPS-Modul, um alle GPS-Wünsche zu erfüllen -
und jetzt wurde seine Leistung und Vielseitigkeit plus mehr in die Feather-Serie mit dem
Adafruit Ultimate GPS FeatherWing gebracht! Dieser FeatherWing wird direkt
in Ihr Feather-Board eingesteckt und verleiht ihm ein präzises, empfindliches und stromsparendes
GPS-Modul zur Standortidentifizierung überall auf der Welt. Als Bonus kann das GPS auch die Zeit
verfolgen, sobald es mit den Satelliten synchronisiert ist.
Funktioniert mit allen Feathers mit Ausnahme derer mit USB-Seriell-Konvertern, die die UART-Pins verwenden.
Im Moment bedeutet das, dass das ESP8266 Huzzah-Feather und das nRF52-Feather nicht funktionieren
Hier finden Sie alles, was Sie brauchen, und noch mehr:
-165 dBm Empfindlichkeit, 10 Hz Aktualisierungen, 66 Kanäle
Nur 20mA Stromaufnahme
RTC mit Münzbatterie-Backup
Eingebaute Datenprotokollierung
PPS (Puls pro Sekunde) Ausgabe auf fix
Interne Patch-Antenne + u.FL-Anschluss für externe aktive Antenne
Status-LED
Der Wing basiert auf dem MTK3339-Chipsatz, einem einfachen, hochwertigen GPS-Modul, das bis zu 22 Satelliten auf
66 Kanälen verfolgen kann, über einen ausgezeichneten hochempfindlichen Empfänger (-165 dB Tracking!) und eine
eingebaute Antenne verfügt. Es kann bis zu 10 Standort-Updates pro Sekunde für Hochgeschwindigkeits- und hochempfindliche
Protokollierung oder Verfolgung durchführen. Der Stromverbrauch ist unglaublich niedrig, nur 20 mA während der Navigation.
Das MTK3339-basierte Modul verfügt über eine externe Antennenfunktionalität. Das Modul hat eine Standard-Keramik-Patch-Antenne,
die ihm eine Empfindlichkeit von -165 dB verleiht, aber wenn Sie eine größere Antenne haben möchten, können Sie über den uFL-Anschluss
eine beliebige aktive 3V-GPS-Antenne aufstecken. Das Modul erkennt automatisch die aktive Antenne und schaltet um!
Die meisten GPS-Antennen verwenden SMA-Anschlüsse, so dass Sie vielleicht einen uFL-zu-SMA-Adapter verwenden möchten.
Wir haben ein paar zusätzliche Leckerbissen hinzugefügt, um dieses GPS FeatherWing besser als ein Breakout zu machen:
einen FET-gesteuerten ENABLE-Pin, so dass Sie das Modul mit jedem Mikrocontroller-Pin für geringen Stromverbrauch ausschalten können,
einen CR1220-Knopfzelle-Halter, um den RTC am Laufen zu halten und Warmstarts zu ermöglichen, und eine winzige helle rote LED.
Die LED blinkt mit etwa 1Hz, während sie nach Satelliten sucht, und blinkt einmal alle 15 Sekunden, wenn ein Fix gefunden wurde,
um Strom zu sparen.
Wird als komplett montiertes FeatherWing mit GPS-Modul und einem Knopfzellenhalter geliefert. Die 12-mm-Knopfzelle ist jedoch
nicht enthalten - sie wird nicht benötigt, aber wenn Sie ein Batterie-Backup wünschen, muss eine CR1220-Knopfzelle
separat erworben werden. Es ist auch ein Header beigelegt, damit Sie ihn einlöten und in Ihren Feather einstecken können.
Ein vollständiges Tutorial ist ebenfalls
verfügbar, das tonnenweise Informationen über den Wing, Schaltpläne, Pinout-Diagramme, wie man ihn testet und benutzt,
Beispielcode für sowohl Arduino & CircuitPython und mehr enthält.
Dies ist das DC Motor + Schrittmotor FeatherWing
mit dem Sie 2 x bipolare Schrittmotoren oder 4 x DC-Bürstenmotoren (oder 1 Schrittmotor und 2 DC-Motoren)
verwenden können. Mit passenden Headern können Sie einen FeatherWing oben oder unten an Ihr Feather
Board anschließen und loslegen.
Das originale Adafruit Motorshield Kit ist eines unserer beliebtesten Kits, weshalb wir beschlossen haben, alles auf
einem FeatherWing zusammenzupressen, um etwas noch kleineres, leichteres und tragbareres herzustellen!
Anstatt eine Verriegelung und die PWM-Pins des Arduino zu verwenden, haben wir einen vollständig dedizierten
PWM-Treiberchip eingebaut. Dieser Chip übernimmt die gesamte Motor- und Geschwindigkeitssteuerung über I2C.
Da der FeatherWing nur den I2C (SDA &Amp; SCL-Pins) verwendet, funktioniert er mit allen Feathers. Sie können ihn mit jedem
anderen FeatherWing oder mit sich selbst stapeln (stellen Sie nur sicher, dass Sie jeden Wing mit einer eindeutigen
I2C-Adresse haben)
Eigenschaften:
4 volle H-Brücken: der TB6612-Chipsatz bietet 1,2A pro Brücke mit thermischem Abschaltschutz, internen Kickback-Schutzdioden. Kann Motoren mit 4,5VDC bis 13,5VDC betreiben.
Bis zu 4 bidirektionale DC Motoren mit individueller 12-Bit-Drehzahlauswahl (also etwa 0,02% Auflösung)
Bis zu 2 Schrittmotoren (unipolar oder bipolar) mit Einzelspule, Doppelspule, Interleaved oder Mikroschritt.
Motoren werden beim Einschalten automatisch deaktiviert
Große 3,5-mm-Klemmleistenstecker zum einfachen Anschließen von Drähten (18-26AWG) und Leistung
Polaritätsgeschützter 2-poliger Klemmenblock und Jumper zum Anschluss der externen Stromversorgung, für getrennte Logik-/Motorversorgungen
Vollständig stapelbares Design: 5 Adresswahl-Überbrückungspads bedeuten bis zu 32 stapelbare Flügel: das sind 64 Schrittmotoren oder 128 DC-Motoren
Downloaden Sie die benutzerfreundliche Arduino-Software-Bibliothek, sehen Sie sich die Beispiele an und schon können Sie loslegen!
Kommt als getesteter FeatherWing mit Klemmenblöcken &Amp; einfachem Header. Etwas leichtes Löten ist notwendig.
Feather und Motoren sind nicht enthalten! Sie können alle DC- oder Schrittmotoren
verwenden, die von 4,5-13,5VDC laufen und unter 1,2A pro Spule ziehen. Wahrscheinlich müssen Sie auch eine externe Stromversorgung
für Ihre Motoren zur Verfügung stellen, da es nicht empfehlenswert ist, die Motoren mit der Lipolybatterie der Feather zu betreiben.
Wir haben ein großartiges Tutorial
im Adafruit Learning System für den größeren aber ähnlichen Motor Shield mit einer Menge Dokumentation und Beispielcode.
Dies ist das FeatherWing Quad 2x2 - ein Prototyping-Add-on und mehr für alle Feather-Boards.
Es ähnelt dem FeatherWing Proto, nur gibt es vier davon! Die Magie des Qauds entsteht,
wenn man einen Feather mit drei anderen Feather Wings verbinden möchten, ohne irgendwelche
Stacking Header zu benötigen. Die Boards sind alle in einem 2x2-Raster aufgebaut.
Im Lieferumfang sind enthalten:
1 Quad 2x2 Wing PCB
4 sets an Headern
Das Quad hat, wie das Proto, drei Breakouts für jeden Stift auf einem Feather, sowie eine Raster
von Bohrlöchern mit glattem Gitter. Auch die vier Stifte sind über Kreuz verbunden und
für GND und 3.3V geben wir Ihnen einen vollen Streifen mit verbundenen Pads.
Sie müssen die Buchsenleisten an die Leiterplatte anlöten, das Quad kommt als Mini-Bausatz!
Peppen Sie Ihr Feather-Projekt mit einem schönen 2,4-Zoll-Touchscreen-Display mit integriertem microSD-Kartensockel auf.
Dieser TFT-Bildschirm hat eine Diagonale von 2,4" mit einer hellen 4-weiß-LED-Hintergrundbeleuchtung. Sie erhalten
240x320 Pixel mit individueller 16-Bit-Farbpixelsteuerung. Es hat weit mehr Auflösung als ein schwarz-weißer
128x64-Bildschirm. Als Bonus ist dieses Display bereits mit einem resistiven Touchscreen ausgestattet, so dass
Sie Fingerdrücke überall auf dem Bildschirm erkennen können.
Dieser FeatherWing verwendet eine SPI-Anzeige, so dass er auf jedem einzelnen unserer Feather schnell
funktioniert. Wir liefern auch einen resistiven SPI-Touchscreen-Controller mit, so dass Sie nur einen zusätzlichen
Pin benötigen, um einen hochwertigen Touchscreen-Controller hinzuzufügen. Ein weiterer Pin wird für eine optionale
SD-Karte verwendet, die zum Speichern von Bildern für die Anzeige verwendet werden kann.
Dieser Wing wird komplett montiert mit zwei Steckdosen geliefert, in die Ihre Feather eingesteckt werden kann.
Sie erhalten zwei Buchsen pro Pin, so dass Sie Drähte einstecken können, wenn Sie eine Verbindung mit Feather-Pins
herstellen möchten. Alternativ hat jeder Pin ein großes quadratisches Pad auf der Leiterplatte zum direkten Löten.
Vier Befestigungslöcher machen es einfach, diesen Wing überall anzubringen. Wir haben auch einen großen Reset-Knopf
und einen Ein/Aus-Schalter, der mit dem Feather Enable-Pin verbunden ist (beachten Sie, dass der Teensy 3.x Feather
den Enable-Pin nicht verwendet, so dass der Schalter mit diesem Typ nichts anfangen kann).
Anleitungen, Software, Diagramme und mehr im Tutorial!
Verwandeln Sie Ihren Feather in einen Singvogel mit diesem musikfähigen FeatherWing, der nahezu jeden Feather mit
MIDI-Eingangs- und Ausgangsbuchsen ausstattet. Sie erhalten sowohl Eingangs- als auch Ausgangs-DIN-5-MIDI-Buchsen,
einen optischen 3-V-Isolator, so dass Sie mit MIDI auf 3,3-V-Logik/Power-Mikrocontrollern arbeiten können, und zwei
blinkende LED-Anzeigen unter den Buchsen, damit Sie wissen, wann Daten gesendet und empfangen werden.
Für diejenigen, die von DIN-5-Buchsen auf "TRS MIDI A" 3,5-mm-Buchsen umgestiegen sind, bieten wir Lötpunkte zum Einlöten von
3,5-mm-Stereobuchsen (optional und nicht standardmäßig enthalten)
Wir verwenden die seriellen Hardware-Pins RX und TX zum Senden/Empfangen von Daten - Sie müssen diese in Ihrer
Programmiersprache auf 31250 Baud einstellen und dann MIDI-Paketdaten senden/empfangen.
Zum Beispiel, hier ist, wie Sie es in Arduino
oder einer voll ausgestatteten Bibliothek
machen würden.
Hier ist ein Beispiel
für die Verwendung eines UARTs für den MIDI-Transport in CircuitPython.
Da wir den UART verwenden, funktioniert dies mit allen Feathers ausgenommen diejenigen mit USB-Seriell-Konvertern, die
die UART-Pins verwenden. Im Moment bedeutet das, dass der ESP8266 Huzzah-Feather, der 328p-Feather und der nRF52-Feather
nicht funktionieren, weil sie den Hardware-UART zur Programmierung verwenden. Alle anderen Feathers mit nativem USB funktionieren
problemlos.
Wird als Bausatz mit einer bestückten Leiterplatte geliefert, an der alle oberflächenmontierbaren Komponenten befestigt sind, mit
losen Stiftleisten und zwei losen DIN-5-Buchsen. Für den Zusammenbau der Stiftleiste und der DIN-Buchsen sind einige grundlegende
Lötarbeiten erforderlich. Wenn Sie 3,5-mm-Buchsen verwenden möchten, sollten Sie stattdessen einige durchgehende 3,5-mm-Stereobuchsen
aufnehmen und diese einlöten.
Dies ist das weiße Adafruit 0,54" Alphanumerische Doppeldisplay mit FeatherWing Combo Pack!
Dies ist ein schönes, helles alphanumerisches Display, das Buchstaben und Zahlen in einem schönen Farbton anzeigt.
Es ist superhell und für die Betrachtung aus Entfernungen von bis zu 7 Metern Entfernung ausgelegt.
Jeder der Ziffernsätze hat 14 Segmente auf dunklem Hintergrund, und wir bieten Ihnen einen Satz von zwei
alphanumerischen Anzeigen sowie eine Featherwing-Treiberplatine, so dass Sie eine Uhr oder ein Wort mit
vier Buchstaben erstellen können.
Funktioniert mit allen Federn!
14-Segment-Matrizen wie diese sind 'gemultiplext' - um also alle 14-Segment-LEDs zu steuern, benötigen Sie 18 Pins.
Das sind eine Menge Pins, und es gibt Treiberchips wie den MAX7219, die eine Matrix für Sie steuern können, aber
es ist eine Menge Verdrahtung aufzubauen, und sie nehmen eine Menge Platz in Anspruch. Wäre es nicht fantastisch,
wenn Sie eine Matrix ohne tonnenweise Verdrahtung steuern könnten? Hier kommen diese alphanumerischen
LED-Matrix-FeatherWings ins Spiel. Sie machen es wirklich einfach, eine 4-stellige alphanumerische Anzeige mit
Dezimalpunkten hinzuzufügen.
Die LEDs selbst werden nicht mit dem Feather verbunden. Stattdessen übernimmt ein Matrixtreiber-Chip (HT16K33)
das Multiplexen für Sie. Der Feather sendet einfach I2C-Befehle an den Chip, um ihm mitzuteilen, welche LEDs
aufleuchten sollen, und das wird für Sie erledigt. Das nimmt dem Feather eine Menge Arbeit und Pin-Anforderungen
ab. Da sie nur I2C zur Steuerung verwendet, funktioniert sie mit jeder Feather und kann sich die I2C-Pins für
andere Sensoren oder Displays teilen.
Das Produkt-Kit wird geliefert mit:
Einem vollständig getesteten und zusammengebauten Adafruit 4-stellige alphanumerische 14-Segment-Anzeige FeatherWing
0.54" Ultrahelles, doppeltes, alphanumerisches, weißes Display - 2er Pack
Zwei 16-polige Kopfzeilen
In klassischer Adafruit-Manier haben wir natürlich auch eine detaillierte
Anleitung, die Ihnen zeigt,
wie man lötet, verdrahtet und das Display steuert. Wir haben sogar eine sehr schöne Bibliothek für die Rucksäcke sowohl
in Arduino & CircuitPython geschrieben, so dass Sie in weniger als einer halben Stunde loslegen können, um Buchstaben
oder Zahlen auf der 14-segment-Anzeige darzustellen. Wenn Sie sich mit Matrixanzeigen beschäftigt haben, aber wegen der
Komplexität gezögert haben, ist dies die Lösung, nach der Sie gesucht haben.
Dies ist der 8-Kanal-PWM/Servo FeatherWing, Sie können Ihrem Feather Board
8 x 12-Bit-PWM-Ausgänge hinzufügen. Mit passenden Headern können Sie einen FeatherWing
oben oder unten an Ihr Feather Board anschließen und loslegen.
Sie möchten einen coolen Roboter bauen, vielleicht einen Hexapod-Walker, oder vielleicht einfach
ein Kunstwerk mit vielen beweglichen Teilen. Oder vielleicht wollen Sie eine Menge LEDs mit präziser
PWM-Ausgabe ansteuern. Was nun? Sie könnten aufgeben ODER Sie könnten sich einfach den handlichen
PWM/Servo FeatherWing besorgen. Es ähnelt dem PWM/Servo Shield, aber mit der Hälfte der Kanäle &
zusammengequetscht in eine nette kleine tragbare Größe und funktioniert mit jedem unserer Feather-Boards.
Da der FeatherWing nur den I2C (SDA &Amp; SCL-Pins) verwendet, funktioniert er mit allen Feathers!
Sie können ihn mit jedem anderen FeatherWing oder mit sich selbst stapeln (stellen Sie nur sicher,
dass jeder Wing eine eindeutige I2C-Adresse hat)
Spezifikationen:
Es gibt einen I2C-gesteuerten PWM-Treiber mit einem eingebauten Taktgeber. Das bedeutet,
dass Sie im Gegensatz zur TLC5940-Serie nicht ständig ein Signal senden müssen, und damit
Ihren Mikrocontroller beschäftigen.
Er ist 5V-kompatibel, d.h. Sie können ihn von einem 3,3V-Feather aus steuern und trotzdem
sicher bis zu 6V-Ausgänge treiben (dies ist gut, wenn Sie weiße oder blaue LEDs mit
3,4+ Vorwärtsspannungen steuern wollen)
6 Adressauswahl-Pins, so dass Sie bis zu 62 davon auf einem einzigen I2C-Bus stapeln können,
insgesamt 992 Ausgänge - das sind eine Menge Servos oder LEDs
Einstellbare Frequenz PWM bis zu etwa 1,6 KHz
12-bit Auflösung für jeden Ausgang - für Servos bedeutet das etwa 4us Auflösung bei 60Hz Update-Rate
Konfigurierbarer Gegentakt- oder Open-Drain-Ausgang
Wir haben diesen schönen Chip in einen FeatherWing mit ein paar netten Extras verpackt:
Anschlussblock für die Stromeinspeisung (oder Sie können die 0,1"-Ausbrüche an der Seite verwenden)
Verpolungsschutz am Klemmenblockeingang
Grüne Leistungs-Gut-LED
Zwei Gruppen von 4 Ausgängen auf jeder Seite, insgesamt 8.
Stapelbare Konstruktion. Sie müssen Stapelköpfe und rechtwinklige 3x4-Stiftleisten benutzen, um auf dieser Abschirmung zu stapeln, ohne dass die Servoanschlüsse im Weg sind.
Ein Platz, um einen großen Kondensator auf der V+ Leitung zu platzieren (falls Sie ihn benötigen)
220 Ohm Reihenwiderstände auf allen Ausgangsleitungen, um sie zu schützen und die Ansteuerungs-LEDs trivial zu machen
Lötbrücken für die 6 Adressauswahlstifte
Dieses Produkt wird mit einer vollständig getesteten und montierten Tragfläche sowie 2 Stück geraden 3x4-Steckerleisten
(für Servo-/LED-Stecker), einem 2-poligen Anschlussblock (für die Stromversorgung) und einem Stab mit 0,1"-Steckerleiste
zum Einstecken in einen Feather geliefert. Ein wenig leichtes Löten wird erforderlich sein, um die Platine zu montieren und
durch Anbringen der gewünschten Stiftleisten anzupassen, aber das ist eine Sache von 15 Minuten, die selbst ein Anfänger
bewältigen kann.
Hinweis: Die mit Ihrem Produkt mitgelieferten Anschlussklemmen können blau oder schwarz sein.
Zusätzliche Informationen finden Sie im
Tutorial, wo Sie unsere dokumentierte Arduino- und CircuitPython-Bibliothek mit sowohl PWM- als
auch Servo-Beispielen erhalten können.
Dieser Drei-in-Eins-Particle-Ethernet-Feather ist eine Mischung aus unserem Ethernet-Wing und dem Tripler-Wing.
Das Format basiert auf dem Adafruit FeatherWing Tripler. Die beiden seitlichen Anschlüsse ermöglichen es Ihnen,
ein Particle Mesh-Gerät zusammen mit einem Feather-Zubehörteil anzuschließen.
Der Ethernet FeatherWing ist der schnellste Weg, Ihrem Argon, Boron oder Xenon eine drahtgebundene Konnektivität hinzuzufügen
und verwandelt jedes Particle Mesh Dev-Kit in ein Ethernet-Gateway. Basierend auf dem WIZnet W5500-Chip behält dieser Side-by-Side
FeatherWing eine hervorragende HF-Leistung bei, auch wenn jedem Particle Mesh-Gerät eine Ethernet-Konnektivität hinzugefügt wird.
Der Ethernet-Treiber für diesen Wing ist in das Mesh Device OS eingebacken. Wenn Sie ein neues Particle Mesh-Gerät einrichten,
das an einen Ethernet FeatherWing angeschlossen ist, wählen Sie einfach die Option USE WITH ETHERNET? auf Ihrer Particle
Mobile App und es sollte automatisch Ethernet erkennen und über Ethernet sprechen. So einfach ist das.
Wird so zusammengebaut, dass Sie Ihren Feather in die Mitte stecken können, Ethernet auf der einen Seite haben und dann einen
Prototyping-Bereich (oder vielleicht einen andere FeatherWing?) auf der anderen Seite.
Bitte beachten:Dieses Board wurde von Particle für ihre Mesh Feather-kompatiblen Platten hergestellt, aber
es sollte problemlos mit jedem
anderen Feather funktionieren, das unseren Spezifikationen entspricht.
Es gibt einige leichte
Unterschiede zwischen diesem Wing und dem Adafruit Ethernet Wing, die Reset- und Interrupt-Pins sind vorverdrahtet.
Mit dem INA219 FeatherWing gehören Probleme mit der Stromüberwachung der
Vergangenheit an. Statt mit zwei Multimetern zu kämpfen, können Sie einfach den praktischen INA219B-Chip
auf diesem Breakout verwenden, um sowohl die hohe Seitenspannung als auch die DC-Stromaufnahme über I2C
mit einer Genauigkeit von 1% zu messen. Funktioniert mit allen Feathers! Kommuniziert über I2C,
so dass es super einfach zu benutzen ist, Sie können sogar die I2C-Adresse ändern, um bis zu 4 dieser Wings auf einem
Feather zu haben.
Viele Strommessgeräte eignen sich nur für Low-Side-Messungen. Das bedeutet, dass Sie den Messwiderstand zwischen
die Zielmasse und die echte Masse stecken müssen, es sei denn, Sie wollen eine Batterie einsetzen. Dies kann zu Problemen mit
Schaltungen führen, da die Elektronik dazu neigt, es nicht zu mögen, wenn sich die Massebezüge ändern und sich mit wechselnder
Stromaufnahme bewegen. Dieser Chip ist viel intelligenter - er kann hohe Seitenströme bis zu +26VDC messen, obwohl er mit 3,3V
versorgt wird. Er wird auch diese hohe Seitenspannung zurückmelden, was für die Nachverfolgung der Batterielebensdauer oder von
Solarpaneelen großartig ist.
Ein Präzisionsverstärker misst die Spannung über den 0,1 Ohm, 1% Messwiderstand. Da die maximale Eingangsdifferenz des Verstärkers
±320mV beträgt, bedeutet dies, dass er bis zu ±3,2 Ampere messen kann. Mit dem internen 12-Bit-ADC beträgt die Auflösung
im Bereich ±3,2A 0,8mA. Wenn die interne Verstärkung auf das Minimum von div-8 eingestellt ist, beträgt der maximale Strom
±400mA und die Auflösung 0,1mA. Fortgeschrittene Hacker können den 0,1-Ohm-Strommesswiderstand entfernen und durch ihren eigenen
ersetzen, um den Bereich zu ändern (z.B. 0,01 Ohm, um bis zu 32 Ampere mit einer Auflösung von 8mA zu messen)
Wir haben ein ausführliches Tutorial
für das INA219, das alle Verstärkungs-, Reichweiten- und Rechenaufgaben für Sie erledigt - einfach einstecken und mit Arduino oder
CircuitPython loslegen!
Dies ist das FeatherWing Proto - ein Prototyping-Add-on für alle Feather-Boards.
Mit ein paar Stiftleisten können Sie einen FeatherWing oben oder unten an Ihr Feather Board anschließen und loslegen
Es hat einen doppelten Breakout für jeden Stift auf einem Feather, sowie einem einfachen Raster von Bohrlöchern.
Für GND und 3,3V geben wir Ihnen einen Streifen mit verbundenen Pads. Es gibt viel Platz für Tasten, Anzeige-LEDs,
oder für alles andere für Ihr tragbares Projekt. Der FeatherWing Proto ist ein idealer Partner für jedes unserer Feather-Boards.
Einfaches E-Paper kommt endlich zu Ihrem Feather, mit diesem Breakout, das es zum Kinderspiel macht,
ein monochromes eInk-Display hinzuzufügen. Wahrscheinlich haben Sie schon einmal einen Kindle
oder Nook gesehen. Sie haben gigantische elektronische 'statische' Papier-Displays -
das bedeutet, dass das Bild auf dem Display bleibt, auch wenn die Stromversorgung komplett unterbrochen
ist. Das Bild ist außerdem sehr kontrastreich und auch bei Tageslicht gut lesbar.
Es sieht wirklich aus wie bedrucktes Papier!
Wir mögen diese Displays schon lange, und sie haben gerade mal Feather-Größe,
also würde ein eigener E-Paper FeatherWing nicht Sinn machen?
Dieser Wing funktioniert mit allen Feathers, vom ESP8266 bis zum M0.
Er hat eine eingebaute Speicherpufferung, so dass er mit so kleinen Chips wie dem '32u4 und dem '328
arbeiten kann. Er verwendet eine Menge Pins: die 3 SPI-Pins und bis zu 4 Steuerpins, um den SD-Karten-Slot
und das SRAM zu verwalten.
Der FeatherWing besitzt ein 2,13" monochromes (schwarz-weiß) Display.
Mit unseren CircuitPython- oder Arduino-Bibliotheken können Sie einen "Frame-Buffer" mit den Pixeln erstellen,
die Sie aktiviert haben möchten, und diesen dann an das Display ausgeben. Die meisten einfachen Breakouts lassen
es dabei bewenden. Aber wenn Sie mal nachrechnen: 250 x 122 Pixel x 2 Farben = 7,6 KBytes.
Das passt nicht in viele Mikrocontroller-Speicher. Und selbst wenn Sie 32 KByte RAM haben, warum sollten Sie 8
KByte verschwenden?
So haben wir Ihnen einen Gefallen getan und einen kleinen SRAM-Chip auf die Rückseite gesetzt.
Dieser Chip teilt sich den SPI-Port, den das eInk-Display verwendet, so dass Sie nur einen zusätzlichen Pin benötigen.
Und, kein Frame-Buffering mehr! Sie können das SRAM verwenden, um das zu erstellen, was Sie anzeigen möchten,
und dann die Daten vom SRAM zur eInk übertragen, wenn Sie bereit sind.
Die Bibliothek erledigt die ganze Arbeit für Sie.
Sie können es einfach ansprechen, als wäre es ein Adafruit_GFX kompatibles Display.
Wir haben sogar einen MicroSD-Sockel angehängt, damit Sie Bilder, Textdateien oder was auch immer Sie anzeigen möchten,
speichern können. Kommt zusammengebaut und getestet mit Buchsenleisten, in die Sie Ihren Feather direkt stecken können,
kein Löten erforderlich!
Unkompliziertes E-Paper kommt zu Ihrem Feather mit diesem Breakout, das so konzipiert ist, dass es ein Kinderspiel
ist, eine dreifarbige eInk-Anzeige hinzuzufügen. Wahrscheinlich haben Sie schon einmal einen "E-Reader" wie den
Kindle oder Nook gesehen. Sie verfügen über riesige "statische" Displays aus elektronischem Papier - das bedeutet,
dass das Bild auch dann auf dem Display bleibt, wenn die Stromzufuhr vollständig unterbrochen wird. Das Bild ist
zudem kontrastreich und bei Tageslicht gut lesbar. Es sieht wirklich wie gedrucktes Papier aus!
Wir mochten diese Displays schon lange, also würde ein maßgefertigtes E-Paper FeatherWing mit Knöpfen nicht Sinn ergeben?
Dieser Wing ist getestet, um mit all unseren Feathern zu funktionieren, vom ESP8266 bis zum M0.
Er hat einen eingebauten Speicherbuffer, so dass er mit so kleinen Chips wie dem '32u4 und '328 arbeiten kann.
Er verwendet durchaus viele Pins: die 3 SPI-Pins und bis zu 4 Steuerpins zur Verwaltung des SD-Kartensteckplatzes und des
SRAM. Außerdem sind 3 optionale Tasten für Federn mit verfügbaren Pins verfügbar.
Der FeatherWing verfügt über ein a 2,9" dreifarbiges (rot, schwarz und weiß) Display mit 296x128 Pixeln
mit schwarzen und roten Tintenpixeln und einem weißlichen Hintergrund. Mit Hilfe unserer CircuitPython- oder
Arduino-Bibliotheken können Sie einen "Bildbuffer" mit den Pixeln, die Sie aktiviert haben möchten, erstellen und diesen
dann auf das Display ausgeben. Die meisten einfachen Breakouts lassen es dabei bewenden. Aber wenn Sie nachrechnen,
sind 296 x 128 Pixel x 2 Bit pro Pixel = 9,5 KBytes. Was nicht in viele Mikrocontroller-Speicher passen wird.
Verdammt, selbst wenn Sie 32 KB RAM haben, warum sollten Sie 9 KB verschwenden?
Wir haben Ihnen also einen Gefallen getan und einen kleinen SRAM-Chip auf die Rückseite geworfen.
Dieser Chip teilt sich den SPI-Port, den das eInk-Display verwendet, so dass Sie nur einen zusätzlichen Pin benötigen.
Und, kein Frame-Buffering mehr! Sie können das SRAM verwenden, um einzurichten, was immer Sie anzeigen wollen,
und dann Daten vom SRAM zum eInk mischen, wenn Sie bereit sind.
Die Bibliothek, die wir geschrieben haben,
erledigt die ganze Arbeit für Sie. Sie können einfach mit ihr arbeiten, als wäre sie ein Adafruit_GFX-kompatibles Display.
Wir haben sogar einen MicroSD-Sockel eingebaut, so dass Sie Bilder, Textdateien, was immer Sie anzeigen möchten, speichern
können. Die Feather wird montiert und getestet mit Buchsenleisten geliefert, in die Sie Ihren Feather direkt einstecken können,
kein Löten erforderlich!
Dies ist das Weiße Adafruit 0,56" 4-Ziffern 7-Segment Display mit FeatherWing Combo Pack!
7-Segment-Matrizen wie diese sind 'gemultiplext' - um also alle 7-Segment-LEDs anzusteuern,
braucht man 14 Pins. Das sind eine Menge Pins, und es gibt Treiber-Chips wie den MAX7219,
die eine Matrix für Sie steuern können, aber das bedeutet eine Menge Verdrahtung und
nimmt viel Platz ein. Wäre es nicht fantastisch, wenn Sie eine Matrix ohne tonnenweise
Verkabelung steuern könnten? Genau da kommen diese LED Matrix FeatherWings ins Spiel!
Der 7-Segment FeatherWing macht es wirklich einfach, eine 4-stellige numerische Anzeige
mit Dezimalpunkten oder mit Doppelpunkt eine Uhr anzuzeigen.
Die LEDs selbst sind nicht mit dem Feather verbunden. Stattdessen übernimmt ein Matrix-Treiber-Chip
(HT16K33) das Multiplexing für Sie. Der Feather sendet einfach i2c-Befehle an den Chip,
um ihm mitzuteilen, welche LEDs leuchten sollen, und das wird für Sie erledigt.
Dies nimmt dem Feather eine Menge Arbeit und Pin-Anforderungen ab. Da er nur I2C zur
Steuerung verwendet, funktioniert er mit jedem Feather und kann die I2C-Pins für
andere Sensoren oder Displays freigeben.
Lieferumfang
Ein vollständig getestetes und zusammengebautes Adafruit 4-Ziffern 7-Segment LED Matrix Display FeatherWing
Ultrahelle 4-stellige 0,56" große weiße 7-Segment-Anzeige
Zwei sechzehnpolige Stiftleisten
Um die Matrix auf dem FeatherWing zu befestigen, ist ein wenig Lötarbeit erforderlich,
aber es ist einfach und dauert nur etwa 5 Minuten!
Schauen Sie sich das detaillierte
Tutorial für Pinbelegungen, Montage,
Arduino- und CircuitPython-Nutzung und mehr an!
Erweitern Sie Ihren Feather mit diesen RadioFruit Featherwings um Short-Hop Wireless. Mit diesen Add-Ons für
jedes Feather-Board können Sie Packet Radio (mit dem RFM69-Funkgerät) oder LoRa-Funkgeräte (mit den RFM9x-Funkgeräten)
integrieren. Diese Funkgeräte sind gute Optionen für Funkgeräte mit Kilometerreichweite, und gepaart mit einem unserer
WLAN-, Mobilfunk- oder Bluetooth-Feathern können Sie eine Brücke von 433/900 MHz zum Internet oder mobilen Geräten herstellen.
Diese Funkmodule gibt es in vier Varianten (zwei Modulationsarten und zwei Frequenzen) Die RFM69's sind am einfachsten
zu handhaben, und sie sind gut bekannt und verstanden. Die LoRa-Funkgeräte sind aufregend, haben eine größere Reichweite
und sind leistungsfähiger, aber auch teurer.
RFM69 @ 433 MHz - Basis paketierter FSK/GFSK/MSK/GMSK/GMSK/OOK-Funk bei 433 MHz für den Einsatz in Europa ITU 1 lizenzfreies ISM oder für Amateurbetrieb mit Einschränkungen (prüfen Sie Ihre lokalen Amateurvorschriften!)
RFM69 @ 900 MHz - Basis paketierter FSK/GFSK/MSK/GMSK/GMSK/OOK-Funk auf 868 oder 915 MHz für den Einsatz im lizenzfreien ISM der amerikanischen ITU 2 oder für den Amateurgebrauch mit Einschränkungen (überprüfen Sie Ihre Amateurvorschriften!)
RFM98 @ 433 MHz - LoRa-fähiges Funkgerät bei 433 MHz für den Einsatz in Europa ITU 1 lizenzfreies ISM, oder für Amateurbetrieb mit Einschränkungen (prüfen Sie Ihre lokalen Amateurvorschriften!)
RFM95 @ 900 MHz - LoRa-fähiges Funkgerät bei 868 oder 915 MHz für den Einsatz im lizenzfreien ISM der amerikanischen ITU 2 oder für den Amateurgebrauch mit Einschränkungen (prüfen Sie Ihre lokalen Amateurvorschriften!)
Dies ist die RFM69 @ 900 MHz-Version, sie kann für 868 MHz oder 915 MHz verwendet werden
(die Funkgeräte verwenden eine per Software konfigurierte Frequenz). Dies sind +20dBm FSK-Paketfunkgeräte,
die viele nette Extras wie Verschlüsselung und automatische Weiterleitung enthalten. Sie können mindestens 500 Meter
Sichtlinie mit einfachen Drahtantennen überbrücken, wahrscheinlich bis zu 5 km mit Richtantennen und Bastelei an
den Einstellungen
SX1231-basiertes Modul mit SPI-Schnittstelle
Paketradio mit einsatzbereiten Arduino-Bibliotheken
Benutzt die lizenzfreien ISM-Bänder
+13 bis +20 dBm bis zu 100 mW Ausgangsleistung (Ausgangsleistung in Software wählbar)
50mA (+13 dBm) bis 150mA (+20dBm) Stromaufnahme für Übertragungen
Reichweite von ca. 350 Metern, abhängig von Hindernissen, Frequenz, Antenne und Ausgangsleistung
Mehrpunktnetze mit individuellen Knotenadressen erstellen
Verschlüsselte Paket-Engine mit AES-128
Derzeit getestet für die Verwendung mit den Serien Feather ESP8266, Feather 32u4, WICED Feather,
Teensy 3 Feather und Feather M0 , ist etwas Verdrahtung erforderlich, um den FeatherWing für
den Chipsatz, den Sie verwenden möchten, zu konfigurieren.
Alle Radios werden einzeln verkauft und können nur mit Radios der gleichen Teilenummer sprechen. Z.B. RFM69 900 MHz
kann nur mit RFM69 900 MHz sprechen, LoRa 433 MHz kann nur mit LoRa 433 sprechen, usw.
Jedes Radio Wing kommt mit einem Header. Um den Header zu befestigen, ist etwas Lötzinn erforderlich.
Sie müssen ein kleines Stück Draht abschneiden und anlöten (ein massiver oder mehrdrähtiger Kern ist in Ordnung),
um Ihre Antenne herzustellen. Optional können Sie einen uFL oder SMA Randsteckverbinder aufnehmen und eine
externe Antenne anbringen.
Sie werden nicht in der Lage sein, von den hypnotisierenden Mustern wegzusehen, die von
diesem Adafruit 15x7 CharliePlex LED-Matrix-Display FeatherWing ausgehen.
Dieses 15x7 LED-Display kann mit jedem Feather Board für ein schönes, helles Gitter aus 105 CharliePlex-LEDs
gepaart werden. Es wird sogar mit einem eingebauten Charlieplex-Treiber geliefert, der über I2C betrieben wird.
Das besonders Schöne an diesem Wing ist, dass der I2C-LED-Treiberchip die Fähigkeit besitzt, jede einzelne LED in
einem 15x7-Gitter zu PWMen; so können Sie ohne viel Pin-Twisting schöne LED-Beleuchtungseffekte erzielen.
Sagen Sie dem Chip einfach, welche LED auf dem Raster Sie beleuchten möchten und welche Helligkeit, und schon ist alles
für Sie erledigt. Sie erhalten eine 8-Bit-Dimmung (256 Stufen) für jede einzelne LED.
Der IS31FL3731 ist ein netter kleiner Chip - und er läuft fröhlich über 3,3V Strom. Im Inneren befindet sich genügend RAM
für 8 separate Bilder des Anzeigespeichers, so dass Sie mehrere Bilder einer Animation einrichten und diese mit einem einzigen Befehl
auslösen können. Da er I2C verwendet, nimmt er nur die SDA/SCL-Pins Ihrer Feather auf und kann diese Pins mit anderen I2C-Bausteinen
und Sensoren teilen.
Unsere Grafikbibliothek macht es einfach, Formen, Text und Bitmaps für einige auffallend schöne LED-Displays zu zeichnen. Schauen Sie sich
das Tutorial für Montageanleitungen,
CircuitPython- und Arduino-Beispielcode, Pinouts, Schaltpläne und mehr an!