Shelly 1PM Mini Gen4
Der Shelly 1PM Mini Gen4 ist ein äußerst kompakter Smart-Schalter mit integrierter Leistungsmessung, der zur Fernsteuerung und Energieüberwachung von elektrischen Verbrauchern dient. Die Steuerung erfolgt über mobile Endgeräte oder ein bestehendes Automatisierungssystem. Das Gerät unterstützt Multiprotokoll-Verbindungen (WLAN, Zigbee, Bluetooth), ist Matter-kompatibel und eignet sich für die Integration in gängige Smart-Home-Umgebungen.
Das Gerät funktioniert eigenständig in einem lokalen WLAN-Netzwerk oder über Cloud-Dienste. Die Steuerung, Überwachung und Konfiguration erfolgt über ein integriertes Webinterface. Der Shelly 1PM Mini Gen4 basiert auf dem leistungsstärkeren ESP-Shelly-C68F Mikrocontroller und bietet gegenüber der Vorgängerversion Gen3 verbesserte Zigbee-Konnektivität sowie optimierte Performance.
Durch seine kompakte Bauform eignet sich der Schalter für die Installation hinter Steckdosen, Lichtschaltern oder in engen Einbausituationen. Er verfügt über einen einpoligen NO-Kontakt mit Leistungsmessung, Fernzugriffsfunktionen, Zeitplansteuerung, Scripting-Fähigkeiten sowie Unterstützung für MQTT, HTTPS, WebSocket und KNX. Schutzfunktionen gegen Überhitzung, Überstrom, Überspannung und Überlast sind integriert.
Typische Anwendungsfälle sind die Steuerung und Überwachung von Lichtquellen, Ventilatoren, Küchengeräten und weiteren Verbrauchern. Die gemessenen Daten können zur Energieanalyse und Optimierung der Stromnutzung verwendet werden. Darüber hinaus kann das Gerät auch als WLAN- oder Zigbee-Reichweitenverstärker und Bluetooth-Gateway eingesetzt werden.
Merkmale im Überblick
Multiprotokoll-Konnektivität: WLAN, Zigbee, Bluetooth
Unterstützung von Matter für breite Systemintegration
Strommessung mit Datenhistorie und Energieanalyse
Kompakte Bauform zur Installation hinter Steckdosen und Schaltern
Zeitpläne, Szenen, Webhooks und Scripting-Funktion
Integriertes Webinterface für Steuerung und Konfiguration
Unterstützung für MQTT, HTTPS, WebSocket, KNX
Funktion als WLAN- und Zigbee-Reichweiten-Extender sowie Bluetooth-Gateway
Fernzugriff über Internet möglich
Überhitzungs-, Überspannungs-, Überstrom- und Überlastschutz
Kompatibilität
Amazon Alexa
Google Home
Samsung SmartThings
Home Assistant
KNX
WiFi
ZigBee
Bluetooth
Matter
Technische Daten
Größe (HxBxT): 29 × 34 × 16 ±0,5 mm
Max. Drehmoment Schraubklemmen: 0,4 Nm
Leiterquerschnitt: 0,2 bis 2,5 mm² / 24 bis 14 AWG (massiv, mehrdrähtig, Aderendhülsen)
Abisolierlänge: 67 mm
Montage: Wanddose
Gehäusematerial: Kunststoff
Gehäusefarbe: Rot (C-3%; M-100%; Y-70%; K-12%)
Farbe der Klemmen: Grau (Mouse Grey)
Betriebstemperatur: -20 °C bis 40 °C
Luftfeuchtigkeit: 30 % bis 70 % RH
Maximale Betriebshöhe: 2000 m
Spannungsversorgung: 110240 V~
Relais: NO-Kontakt, 1-polig, µ-Kontakt
Externer Schutz: Auslösekennlinie B oder C, max. 10 A Bemessungsstrom, min. 6 kA Abschaltvermögen, Energiebegrenzungsklasse 3
Max. Schaltspannung: 240 V~
Max. Schaltstrom: 8 A / 240 V~
Leistungsmessung: Ja
Spannungsschutz / Abschaltung: Ja
Stromschutz / Abschaltung: Ja
Leistungsschutz / Abschaltung: Ja
Interner Temperatursensor: Ja
WLAN-Protokoll: 802.11 b/g/n/ax
WLAN-Frequenzband: 24122472 MHz
WLAN-Sendeleistung: < 20 dBm
WLAN-Reichweite: bis zu 30 m innen / 50 m außen (abhängig von Umgebung)
Bluetooth-Protokoll: 5.0
Bluetooth-Frequenzband: 24022480 MHz
Bluetooth-Sendeleistung: < 4 dBm
Bluetooth-Reichweite: bis zu 10 m innen / 30 m außen (abhängig von Umgebung)
Zigbee-Protokoll: 802.15.4
Zigbee-Frequenzband: 24002483,5 MHz
Zigbee-Sendeleistung: < 20 dBm
Zigbee-Reichweite: bis zu 100 m innen / 300 m außen (abhängig von Umgebung)
Mikrocontroller: ESP-Shelly-C68F
Flash-Speicher: 8 MB
Zeitschaltfunktionen: 20 konfigurierbare Zeitpläne
Webhooks: 20 mit jeweils bis zu 5 URLs
Scripting-Funktion: Unterstützt
MQTT-Protokoll: Unterstützt
Diagramm
Terminal:
SW: Schalter (Steuerung O) Eingangsanschluss
O: Lastkreis-Ausgangsanschluss
L: Live-Anschluss (110240 V)
N: Neutralleiter
Kabel:
L: Live-Kabel (110240 V~)
N: Neutralleiter
Lieferumfang
1x Shelly 1PM Mini Gen4 Modul
Links
Gerät hinzufügen Anleitung
Webinterface Guide
Produkt-API Dokumentation
Scripting Features
Virtuelle Komponenten
KNX-Integration
Bedienungs- und Sicherheitshinweise (PDF)
Mini LED Name Tag - klein, kompakt und eindrucksvoll!
Das Mini-Modell überzeugt mit der gleichen Pixelanzahl wie unsere Standard-Version, jedoch in einem deutlich kleineren Formfaktor. Möglich wird das durch den verringerten LED-Abstand von nur ca. 1 mm.Die Programmierung ist dank integrierter USB-C-Buchse ganz einfach:Unter Windows steht eine intuitive Software zur Verfügung, während Linux-Nutzer auf ein Python-Script zurückgreifen können. Auch Mac-Nutzer werden über eine App im Mac App Store unterstützt.Die Befestigung erfolgt unkompliziert per Magnet oder Pin: Ideal für T-Shirts, Hemden oder Taschen.
Technische Daten
Anzahl LEDs:
Horizontal: 44
Vertikal: 11
LED Abstand: ca. 1mm
Speicherkapazität: ca. 750 Zeichen in 8 Speicherbänken
Unterstütze Zeichen: Alle gängigen Sprachen
verschiedene Anzeigemodi (Feststehend, Laufschrift, Schneeeffekt, Laser, Blinken...)
8 verschiedene Geschwindigkeitsstufen für Anzeigemodi
4 verschiedene Helligkeitsstufen (25%, 50%, 75%, 100%)
Steuerung über 1 Taster an der Seite
kurzer Tastendruck: Ein-/Ausschalten
langer Tastendruck: Umschalten der Speicherbänkeintegrierter Akku: 3,7V / 300mAh
Ladezeit: ca. 2 Stunden
Laufzeit pro Ladung: ca. 12 Stunden
Programmierung und Ladung über USB-C Buchse
Windows: GUI Software, Lauffähig unter Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
MacOS: GUI Software, Lauffähig ab MacOS 10.15.1 oder neuer
Linux: Python Script, Lauffähig auf allen gängigen Linux Distributionen
Integrierte Haltemöglichkeit via Magnet oder Pin
Abmessungen:
Display: 63 x 16 mm
Komplett: 70 x 22 x 7 mm
Gewicht: 21g
Lieferumfang
Mini LED Name Tag
USB-C Kabel
Software
Die Windows Software steht als Download unter www.lednametags.de zur Verfügung.
Eine Anleitung für die Windows Software BMPBadge finden Sie in diesem Youtube Video.
Die MacOS Software ist im Mac App Store zu finden.
Hinweis: Die Erstellung der App ist auf Initiative eines Drittanbieter entstanden. Da die Veröffentlichung im Mac App Store und Pflege, um die Lauffähigkeit mit zukünftigen Mac OS Versionen zu gewährleisten, mit hohem Aufwand verbunden ist, verlangt der Autor eine kleine Gebühr.
Das Linux Script steht auf Github als Download zur Verfügung.
Eine Anleitung zur Verwendung des Scripts in Verbindung mit dem Raspberry Pi finden Sie in diesem Youtube Video.
Raspberry Pi Micro HDMI Kabel, schwarz, 1,0 m
Dieses offizielle micro HDMI-auf-VGA Kabel wurde für die Verwendung mit dem Raspberry Pi 4 und Raspberry Pi 5 entwickelt. Es ist speziell für optimale Leistung und Funktionalität auf diesen Geräten abgestimmt. Das Kabel verfügt über einen micro HDMI Typ D und einen VGA-Stecker, unterstützt eine Auflösung von bis zu 1920 x 1080p. Vergoldete Kontakte sorgen für eine stabile Signalübertragung, während die Kabellänge von 1 Meter eine flexible Platzierung ermöglicht. Die Farbe des Kabels ist schwarz.
Das Kabel dient der Übertragung von Videosignalen zwischen dem Raspberry Pi und einem VGA-Monitor. Es ermöglicht die Nutzung von hochauflösenden Bildschirmen und ist für die Anforderungen aktueller Medieninhalte ausgelegt.
Merkmale im Überblick
Offizielles HDMI-Kabel für Raspberry Pi
micro HDMI Typ D Stecker auf VGA-Stecker
Unterstützt Auflösungen bis 1920 x 1080
Dreifach geschirmt für bessere Signalstabilität
Vergoldete Kontakte
Kabellänge: 1 m
Farbe: Schwarz
Kompatibilität
Raspberry Pi 4
Raspberry Pi 5
Lieferumfang
1x Raspberry Pi Micro HDMI auf VGA Kabel, schwarz, 1,0 m
BerryBase McNamum Räder Chassis
Das BerryBase McNamum Wheel Chassis besteht aus einer Aluminiumlegierung und ist für den Bau eines mobilen Fahrzeugs mit omnidirektionalen Eigenschaften ausgelegt. Das Fahrgestell misst 25,5 cm in der Länge und 15 cm in der Breite. Die McNamum-Räder werden im Spritzgussverfahren hergestellt, nicht im 3D-Druck, und weisen daher eine gleichmäßige Fertigungsqualität auf. Der Durchmesser der einzelnen Räder beträgt 60 mm, gemessen in direktem Vergleich zur Grundplatte. Das Aluminiumchassis bietet eine stabile Basis für mechanische und elektronische Aufbauten.
Im Lieferumfang befinden sich vier McNamum-Räder, vier TT-Motoren, eine doppellagige Grundplatte aus Aluminium, vier Kupplungen sowie passende Schrauben und Muttern zur Montage.
Das Produkt dient als Plattform für fahrbare DIY-Roboterprojekte. Es ermöglicht durch die spezielle Radkonstruktion Bewegungen in alle Richtungen, ohne das Fahrzeug wenden zu müssen. Dadurch eignet sich das Chassis für Anwendungsfälle mit hoher Manövrierfähigkeit, wie z. B. autonome Fahrroboter, Forschungsplattformen, Prototypen für Logistiksysteme oder Steuerungsdemonstrationen im Bildungsbereich.
Die McNamum-Räder besitzen Rollen, die schräg zur Radachse angeordnet sind. Dadurch kann das Fahrzeug seitlich, diagonal und rotierend manövrieren. Das Chassis bietet ausreichend Platz für Mikrocontroller, Sensorik, Batterien und andere Komponenten. Die mitgelieferten TT-Motoren sorgen für die Fortbewegung, während die Kupplungen die Verbindung zwischen Motoren und Rädern herstellen. Das System ist vollständig mechanisch vormontierbar und durch die Metallbasis belastbar für erweiterte Aufbauten oder bewegliche Module.
Merkmale im Überblick
Aluminiumlegierungschassis mit 25,5 cm x 15 cm Grundfläche Vier McNamum-Räder mit 60 mm Durchmesser Vier TT-Motoren für Antrieb Spritzgussgefertigte Räder Doppelstöckige Trägerplatte aus Aluminium
Kompatibilität
Kompatibel mit gängigen Mikrocontroller-Plattformen wie Arduino, Raspberry Pi, ESP32 Geeignet für verschiedene DIY-Robotersteuerungen und Sensorerweiterungen
Technische Daten
Chassis-Material: Aluminiumlegierung Chassis-Abmessungen: 25,5 cm x 15 cm Raddurchmesser: 60 mm Räder: McNamum-Räder aus Spritzguss Motortyp: TT-Motoren (4 Stück) Plattenaufbau: Doppeldeck-Aluminiumstruktur
Sonstige Daten
Räder nicht 3D-gedruckt, sondern im Spritzgussverfahren gefertigt
Lieferumfang
1x Aluminium-Chassis (Doppelstock) 4x McNamum-Räder 4x TT-Motoren 4x Kupplungen Schrauben und Muttern zur Montage
Mit dem Sonoff MINI-ZBRBS bringst du deine Jalousien und Rollos bequem ins smarte Zeitalter ganz ohne aufwendige Umbauten. Der kompakte Zigbee-3.0-Schalter verwandelt herkömmliche Rollladenantriebe in intelligente Systeme. Präzise Steuerung, lokale Automatisierung, Kompatibilität mit Home Assistant und Co. dieses kleine Modul hat es in sich! Dank der ultrakompakten Bauweise passt es problemlos in Standard-Unterputzdosen und fügt sich fast unsichtbar in dein Smart Home ein.
Ultrakompaktes Design
Mit nur 39,5 x 33 x 16,8 mm passt der MINI-ZBRBS mühelos in gängige 60-mm-Unterputzdosen. Das sorgt nicht nur für eine schnelle und saubere Installation, sondern spart auch wertvollen Platz im Wohnbereich.
Prozentgenaue Positionierung
Steuere deine Jalousien ganz exakt! Mit der Prozentfunktion kannst du den Öffnungsgrad individuell einstellen zum Beispiel auf 47 % oder 79 %. Ideal für das perfekte Lichtambiente zu jeder Tageszeit.
Automatische Kalibrierung
Der Schalter lernt die komplette Bewegungsspanne deines Motors, sodass deine Rollos punktgenau stoppen ganz gleich, ob sie geöffnet oder geschlossen werden. Kein Nachjustieren nötig!
Lokale Automatisierung auch ohne Internet
Der MINI-ZBRBS arbeitet zuverlässig im lokalen Netzwerk. Einmal konfigurierte Zigbee-Szenen funktionieren auch ohne Internetverbindung für maximale Ausfallsicherheit in deinem Smart Home.
Verstärkung des Zigbee-Signals
Nicht nur Schalter, sondern auch Signalverstärker: Der MINI-ZBRBS fungiert als Zigbee-Router, stärkt dein Mesh-Netzwerk und sorgt dafür, dass alle eingebundenen Geräte vom Schlafzimmer bis zur Küche zuverlässig kommunizieren.
Manuelle Steuerung mit klassischen Wandschaltern
Du nutzt gerne auch mal den klassischen Weg? Kein Problem! Der MINI-ZBRBS lässt sich mit herkömmlichen Wandschaltern wie Taster-, Wipp- oder Dreipunkt-Schaltern kombinieren so steuerst du deine Jalousien auch ganz traditionell.
Kompatibilität mit verschiedensten Motoren
Vielseitig einsetzbar: Der Schalter unterstützt eine Vielzahl von Antrieben darunter Rohrmotoren, Kettenzuglösungen oder Motoren für horizontale Jalousien. Passend für AC-Motoren mit 4 oder 5 Adern inklusive Neutralleiter und Wechseldraht.
Nahtlose Integration in dein Smart Home
Verbinde den MINI-ZBRBS ganz einfach mit beliebten Smart-Home-Plattformen wie Home Assistant. So erstellst du komplexe Automationen, verknüpfst ihn mit anderen Geräten und steuerst alles zentral über eine einzige App.
Lieferumfang
Smart Switch
Benutzerhandbuch
Technische Daten
HerstellerSonoff
ModellMINI-ZBRBS
Eingangsspannung100240 V ~ 50/60 Hz
Motorlast100240 V / 1 A
FunkverbindungZigbee 3.0
GehäusematerialPC
Betriebstemperatur10 °C bis 40 °C
BerryBase CH340C USB zu TTL Serial Port Modul mit Type-C Anschluss
Dieses Produkt ist ein USB-zu-TTL-Seriell-Port-Modul mit Type-C-Anschluss. Es verwendet den CH340C USB-Bus-Umwandlungs-Chip und verfügt über zwei integrierte Kommunikations-LEDs zur Anzeige von Datenübertragungen. Das Modul dient dazu, bei Computern ohne eigene serielle Schnittstelle eine USB-Verbindung in eine serielle Schnittstelle umzuwandeln. Der Anschluss erfolgt über eine USB-Typ-C-Schnittstelle und ermöglicht die serielle Kommunikation mit Mikrocontrollern oder Zielsystemen über die Pins TX (Daten senden) und RX (Daten empfangen).
Das Modul unterstützt mehrere Betriebssysteme, darunter Windows und kann zur Datenübertragung sowie zum Programmieren von Mikrocontrollern verwendet werden. Zu den unterstützten Anwendungen gehören die Programmierung von STC-Mikrocontrollern, STM8- und STM32-Systemen sowie Arduino-Boards über Bootloader.
Das Modul bietet zwei Betriebsspannungsoptionen, einmal 5V als Standard sowie 3,3V durch manuelle Umschaltung. Die Stromversorgung erfolgt über den VCC-Pin, während der GND-Pin die Masseverbindung darstellt. Die Kommunikation erfolgt über die TX- und RX-Leitungen, die mit dem Mikrocontroller verbunden werden. Die LED-Anzeigen ermöglichen eine einfache Kontrolle des Datenflusses.
Das Modul wird über ein USB-Type-C-Kabel mit einem Computer verbunden. Über ein Konfigurationstool (z. B. Serial Port Assistant) lassen sich zwei Module als Sender und Empfänger koppeln. Daten, die von einem Modul gesendet werden, erscheinen zeitgleich am Empfangsmodul. Dabei zeigen die LEDs an, ob eine Datenübertragung erfolgt. Das Modul kann sowohl für serielle Kommunikation als auch für ISP-Programmierung eingesetzt werden.
Merkmale im Überblick
CH340C USB-zu-TTL-Konverterchip
Typ-C-Anschluss für universelle Kompatibilität
Kommunikations-LEDs für Datenanzeige
Unterstützt 5V- oder 3,3V-Betriebsspannung
Standard-Seriell-Schnittstelle: TX, RX, CTS, DTR
Unterstützt Arduino, STM32, STM8, STC
Geeignet für ISP-Programmierung und serielle Kommunikation
Kompatibel mit Windows XP, 7, 8, 10
Kompatibilität
Windows, Linux, Mac
Arduino IDE
STC Mikrocontroller
STM8 / STM32 Systeme mit Bootloader
Andere Geräte mit serieller TTL-Schnittstelle
Technische Daten
USB-Schnittstelle: Type-C
Chip: CH340C
Betriebsspannung: 5V oder 3.3V (umschaltbar per Jumper)
Standard-Betriebsspannung: 5V
Betriebstemperatur: -40 °C bis 85 °C
Baudrate: 50 bis 2 MHz
Pinbelegung: GND, CTS, VCC, TXO, RXI, DTR
Größe: 22 mm × 17 mm × 7 mm
Sonstige Daten
V+ (VCC): Stromversorgungsausgang (je nach Einstellung 3,3V oder 5V)
V- (GND): Masseanschluss (0 V)
TX (Transmit): Sendepin, verbindet sich mit RX des Zielsystems
RX (Receive): Empfangspin, verbindet sich mit TX des Zielsystems
LED-Anzeige: zeigt Status der Datenübertragung
Hinweis: USB-C-Kabel muss Datenübertragung unterstützen
Links
Treiber für Windows
Treiber für Linux
Treiber für Mac
Lieferumfang
1x BerryBase CH340C USB zu TTL Modul mit Typ-C Anschluss
Mini LED Name Tag - klein, kompakt und eindrucksvoll!
Das Mini-Modell überzeugt mit der gleichen Pixelanzahl wie unsere Standard-Version, jedoch in einem deutlich kleineren Formfaktor. Möglich wird das durch den verringerten LED-Abstand von nur ca. 1 mm.Die Programmierung ist dank integrierter USB-C-Buchse ganz einfach:Unter Windows steht eine intuitive Software zur Verfügung, während Linux-Nutzer auf ein Python-Script zurückgreifen können. Auch Mac-Nutzer werden über eine App im Mac App Store unterstützt.Die Befestigung erfolgt unkompliziert per Magnet oder Pin: Ideal für T-Shirts, Hemden oder Taschen.
Technische Daten
Anzahl LEDs:
Horizontal: 44
Vertikal: 11
LED Abstand: ca. 1mm
Speicherkapazität: ca. 750 Zeichen in 8 Speicherbänken
Unterstütze Zeichen: Alle gängigen Sprachen
verschiedene Anzeigemodi (Feststehend, Laufschrift, Schneeeffekt, Laser, Blinken...)
8 verschiedene Geschwindigkeitsstufen für Anzeigemodi
4 verschiedene Helligkeitsstufen (25%, 50%, 75%, 100%)
Steuerung über 1 Taster an der Seite
kurzer Tastendruck: Ein-/Ausschalten
langer Tastendruck: Umschalten der Speicherbänkeintegrierter Akku: 3,7V / 300mAh
Ladezeit: ca. 2 Stunden
Laufzeit pro Ladung: ca. 12 Stunden
Programmierung und Ladung über USB-C Buchse
Windows: GUI Software, Lauffähig unter Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
MacOS: GUI Software, Lauffähig ab MacOS 10.15.1 oder neuer
Linux: Python Script, Lauffähig auf allen gängigen Linux Distributionen
Integrierte Haltemöglichkeit via Magnet oder Pin
Abmessungen:
Display: 63 x 16 mm
Komplett: 70 x 22 x 7 mm
Gewicht: 21g
Lieferumfang
Mini LED Name Tag
USB-C Kabel
Software
Die Windows Software steht als Download unter www.lednametags.de zur Verfügung.
Eine Anleitung für die Windows Software BMPBadge finden Sie in diesem Youtube Video.
Die MacOS Software ist im Mac App Store zu finden.
Hinweis: Die Erstellung der App ist auf Initiative eines Drittanbieter entstanden. Da die Veröffentlichung im Mac App Store und Pflege, um die Lauffähigkeit mit zukünftigen Mac OS Versionen zu gewährleisten, mit hohem Aufwand verbunden ist, verlangt der Autor eine kleine Gebühr.
Das Linux Script steht auf Github als Download zur Verfügung.
Eine Anleitung zur Verwendung des Scripts in Verbindung mit dem Raspberry Pi finden Sie in diesem Youtube Video.
Mini LED Name Tag - klein, kompakt und eindrucksvoll!
Das Mini-Modell überzeugt mit der gleichen Pixelanzahl wie unsere Standard-Version, jedoch in einem deutlich kleineren Formfaktor. Möglich wird das durch den verringerten LED-Abstand von nur ca. 1 mm.Die Programmierung ist dank integrierter USB-C-Buchse ganz einfach:Unter Windows steht eine intuitive Software zur Verfügung, während Linux-Nutzer auf ein Python-Script zurückgreifen können. Auch Mac-Nutzer werden über eine App im Mac App Store unterstützt.Die Befestigung erfolgt unkompliziert per Magnet oder Pin: Ideal für T-Shirts, Hemden oder Taschen.
Technische Daten
Anzahl LEDs:
Horizontal: 44
Vertikal: 11
LED Abstand: ca. 1mm
Speicherkapazität: ca. 750 Zeichen in 8 Speicherbänken
Unterstütze Zeichen: Alle gängigen Sprachen
verschiedene Anzeigemodi (Feststehend, Laufschrift, Schneeeffekt, Laser, Blinken...)
8 verschiedene Geschwindigkeitsstufen für Anzeigemodi
4 verschiedene Helligkeitsstufen (25%, 50%, 75%, 100%)
Steuerung über 1 Taster an der Seite
kurzer Tastendruck: Ein-/Ausschalten
langer Tastendruck: Umschalten der Speicherbänkeintegrierter Akku: 3,7V / 300mAh
Ladezeit: ca. 2 Stunden
Laufzeit pro Ladung: ca. 12 Stunden
Programmierung und Ladung über USB-C Buchse
Windows: GUI Software, Lauffähig unter Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
MacOS: GUI Software, Lauffähig ab MacOS 10.15.1 oder neuer
Linux: Python Script, Lauffähig auf allen gängigen Linux Distributionen
Integrierte Haltemöglichkeit via Magnet oder Pin
Abmessungen:
Display: 63 x 16 mm
Komplett: 70 x 22 x 7 mm
Gewicht: 21g
Lieferumfang
Mini LED Name Tag
USB-C Kabel
Software
Die Windows Software steht als Download unter www.lednametags.de zur Verfügung.
Eine Anleitung für die Windows Software BMPBadge finden Sie in diesem Youtube Video.
Die MacOS Software ist im Mac App Store zu finden.
Hinweis: Die Erstellung der App ist auf Initiative eines Drittanbieter entstanden. Da die Veröffentlichung im Mac App Store und Pflege, um die Lauffähigkeit mit zukünftigen Mac OS Versionen zu gewährleisten, mit hohem Aufwand verbunden ist, verlangt der Autor eine kleine Gebühr.
Das Linux Script steht auf Github als Download zur Verfügung.
Eine Anleitung zur Verwendung des Scripts in Verbindung mit dem Raspberry Pi finden Sie in diesem Youtube Video.
Aeotec Zi-Stick (Zigbee)
Der Aeotec Zi-Stick (Zigbee) ermöglicht den Aufbau eines eigenen Smart Home Gateways auf Basis der Zigbee 3.0 Technologie. Er arbeitet lokal ohne Cloud-Anbindung und ist plattformunabhängig nutzbar. Über die USB-Schnittstelle kann der Stick mit Einplatinencomputern wie Raspberry Pi, Orange Pi oder BeagleBone sowie mit PCs und Laptops verbunden werden. Dadurch verwandelt er diese Systeme in ein universelles Zigbee Gateway.
Der Stick wird in Kombination mit Smart Home Softwarelösungen eingesetzt. Kompatible Softwareumgebungen sind unter anderem Home Assistant, openHAB oder Zigbee2MQTT. Mit dem Zi-Stick lassen sich verschiedene Zigbee-Geräte wie Sensoren, Lampen oder Schalter einbinden. Dies ermöglicht Automatisierung und Verwaltung des Zigbee Smart Homes. Über die Software können Szenen und Regeln erstellt werden, wodurch Sicherheit und Energieverwaltung im Haus verbessert werden. In Kombination mit kompatiblen Geräten ist auch eine Analyse des Energieverbrauchs sowie die smarte Heizungssteuerung möglich.
Der Aeotec Zi-Stick nutzt das Zigbee-Protokoll und arbeitet auf der global anerkannten 2,4 GHz Frequenz. Er verfügt über einen Zigbee-kompatiblen Mikrocontroller (EFR32MG21) mit einer Empfangssensitivität von -99 dBm und einer maximalen Sendeleistung von 20 dBm. Die Reichweite beträgt bis zu 200 m im Freifeld. Über die USB-Schnittstelle mit Standard NCP Kommandos von Silicon Labs erfolgt die einfache Anbindung an den Server. Verschiedene Plugins für OpenHAB, Home Assistant, Node-RED sowie Node.js und Python Bibliotheken stehen für die Entwicklung eigener Anwendungen zur Verfügung.
Die Hauptfunktionen bestehen in der Erweiterung von Systemen zu Zigbee Gateways, der Unterstützung vielfältiger Smart Home Softwarelösungen und der Kompatibilität mit einer großen Auswahl an Zigbee-Geräten verschiedener Hersteller. Damit lassen sich Geräte im Haus automatisieren, Energieflüsse überwachen und Heizsysteme anpassen. In einfachen Worten: Der Zi-Stick ist ein USB-Stick, der aus Computern oder Einplatinenrechnern eine Steuerzentrale für Zigbee-Geräte macht.
Merkmale im Überblick
Zigbee 3.0 Unterstützung Lokaler Betrieb ohne Cloud USB-Schnittstelle zur einfachen Integration Kompatibel mit gängiger Smart Home Software Unterstützt vielfältige Zigbee-Geräte
Kompatibilität
Raspberry Pi Orange Pi BeagleBone PCs und Laptops Home Assistant, openHAB, Zigbee2MQTT
Technische Daten
Zigbee kompatibler Mikrocontroller: EFR32MG21 Frequenz: 2,4 GHz Rx Sensitivität: -99 dBm Maximale Sendeleistung: 20 dBm Reichweite: bis 200 m im Freifeld USB Schnittstelle mit Standard NCP Kommandos Artikelabmessungen: 18 × 9 × 37 mm Verpackungsabmessungen: 50 × 65 × 20 mm Artikelgewicht (netto): 0,003 kg Artikelgewicht (brutto): 0,017 kg Schutzklasse: IP20 CE, WEEE zertifiziert
Lieferumfang
1x Aeotec Zi-Stick (Zigbee)
Quectel RM520N-GL IoT 5G Global Band Module
Das Quectel RM520N-GL ist ein 5G-Sub-6GHz-Modul, das für IoT- und eMBB-Anwendungen optimiert wurde. Es basiert auf der 3GPP Release 16-Spezifikation und unterstützt sowohl 5G Non-Standalone (NSA) als auch Standalone (SA) Modi. Das Modul im M.2-Formfaktor ist kompatibel mit den Quectel-Serien RM50xQ, EM06, EM12, EM12xR, EM120K und EM160R-GL, wodurch eine nahtlose Migration von LTE-A zu 5G möglich ist. Das industrielle Design eignet sich für Anwendungen im gewerblichen und industriellen Umfeld.
Das RM520N-GL deckt nahezu alle gängigen Netzbetreiber weltweit ab. Der integrierte Multi-Constellation GNSS-Empfänger unterstützt GPS, GLONASS, BDS und Galileo und ermöglicht eine schnelle und präzise Positionierung. Mit Unterstützung für mehrere Netzwerkstandards und Treiber für Windows, Linux und Android bietet das Modul eine flexible Einbindung in verschiedene Systeme. Typische Einsatzbereiche sind industrielle Router, Heim-Gateways, Set-Top-Boxen, industrielle und mobile Geräte sowie digitale Beschilderung.
Das Modul verfügt über einen geringen Stromverbrauch mit verschiedenen Energiesparmodi und unterstützt zusätzliche Funktionen wie DFOTA und VoLTE (optional). Diese Eigenschaften machen das RM520N-GL zu einer vielseitigen Lösung für IoT-Anwendungen, die hohe Datengeschwindigkeiten und globale Netzabdeckung erfordern.
Merkmale im Überblick
5G Sub-6GHz-Modul mit 3GPP Release 16-Spezifikation
Unterstützung von NSA- und SA-Betriebsmodi
Kompatibel mit Quectel LTE-A und 5G-Modulserien
Integrierter GNSS-Empfänger mit GPS, GLONASS, BDS, Galileo
M.2-Formfaktor für einfache Integration
Niedriger Stromverbrauch und Energiesparmodi
Unterstützung für Windows, Linux und Android
Kompatibilität
Quectel RM50xQ-Serie
Quectel EM06, EM12, EM12xR, EM120K und EM160R-GL
Windows 7/8/8.1/10, Linux, Android
Technische Daten
5G Standard: 3GPP Release 16
Unterstützte Netzwerke: 5G Sub-6GHz, LTE-A, 3G
Betriebstemperatur: -30°C bis +75°C
Erweiterter Temperaturbereich: -40°C bis +85°C
Abmessungen: 30,0 × 52,0 × 2,3 mm
Gewicht: 8,7 g
Stromversorgung: 3,135 bis 4,4 V (typisch 3,7 V)
Stromverbrauch: 195 μA (Shutdown), 4,7 mA (Hibernate), 41 mA (USB 2.0 Idle), 60 mA (USB 3.0 Idle)
Sonstige Daten
Unterstützte Anwendungen: industrielle Router, Heim-Gateways, Set-Top-Boxen, industrielle Laptops, Rugged Industrial PCs, digitale Beschilderungen
Lieferumfang
1x RM520N-GL
Links
Hersteller-Dokumentation
M5Stack M5Dial intelligenter Drehknopf, IoT- und Smart Home-Steuerung mit Touchscreen, RFID - Dial v1.1
Dial v1.1 ist ein leistungsfähiges, multifunktionales Embedded-Entwicklungsboard, das vollständig vom ursprünglichen Dial-Produkt überarbeitet wurde. Es handelt sich um die aktualisierte Version des Vorgängermodells M5-K130. Die neue Version nutzt den StampS3A als Hauptcontroller, was die Systemverarbeitungsleistung und Stabilität erhöht. Die Antenne des Kernmoduls sowie die Tasten wurden optimiert, um die drahtlose Kommunikationsleistung und die Benutzerinteraktion zu verbessern. Das Produkt verfügt über ein 1,28 Zoll rundes TFT-Touch-Display, einen hochpräzisen Drehencoder, ein RFID-Erkennungsmodul, eine RTC-Schaltung, einen integrierten Summer und Tasten unter dem Display, die die Interaktion mit Geräten und Wecksignale ermöglichen. Die Stromversorgung unterstützt einen breiten Eingangsspannungsbereich von DC 6~36V und umfasst einen Lithiumbatterieanschluss mit Ladefunktion für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Darüber hinaus ermöglichen die reservierten PORT.A- und PORT.B-Schnittstellen den Anschluss von I2C- und GPIO-Erweiterungsgeräten. Das Produkt eignet sich für Anwendungen wie Smart-Home-Steuerungen, IoT-Projekte, smarte Wearables, Zutrittskontrollsysteme, industrielle Steuerungen und Bildungsprojekte im Maker-Bereich.
Dial v1.1 kombiniert einen kapazitiven Touchscreen mit einem Drehencoder, was eine vielseitige Steuerung ermöglicht. Die Integration eines RFID-Erkennungsmoduls erlaubt die Nutzung in Zugangssystemen oder Automatisierungsprojekten. Durch die erweiterbare Schnittstellenarchitektur ist das Board flexibel einsetzbar, sowohl in eigenständigen Projekten als auch als Teil komplexer Systeme. Der Betrieb ist sowohl über eine breite Spannungsversorgung als auch über eine Lithiumbatterie mit Ladeoption möglich.
In einfachen Worten ausgedrückt, ist der M5Dial v1.1 ein programmierbarer Drehknopf mit Touchscreen und RFID-Funktion, der Signale erfassen, steuern und weiterleiten kann. Er ist vielseitig einsetzbar in Steuerungs- und Automatisierungsprojekten, sowohl im privaten als auch im industriellen Bereich.
Merkmale im Überblick
Rundes 1,28 Zoll TFT-Touch-Display StampS3A als Hauptcontroller Präziser Drehencoder RFID-Erkennungsmodul Breiter Eingangsspannungsbereich: DC 6~36V Erweiterungsschnittstellen: PORT.A und PORT.B Unterstützung verschiedener Entwicklungsplattformen: UiFlow2, Arduino IDE, ESP-IDF, PlatformIO
Kompatibilität
Smart-Home-Systeme IoT-Projekte Zutrittskontrollsysteme Industrielle Steuerungssysteme Bildungs- und Maker-Projekte
Technische Daten
SoC: ESP32-S3FN8 (Xtensa LX7), 8MB Flash, Wi-Fi, OTG, CDC Flash: 8MB Eingangsspannung: DC 6~36V Bildschirmtreiber: GC9A01, 1,28 Zoll, 240 x 240 px Touch-Treiber: FT3267 RFID: WS1850S, Betriebsfrequenz 13,56 MHz, ISO/IEC 14443 Typ A/Typ B Drehencoder: 16 Positionen, 64 Pulse/Umdrehung Summer: 80 dB Batterieanschluss: 1,25mm-2P Schlafstrom: USB-Betrieb DC 5V@6,84mA, nur Batterie DC 4V@6uA Betriebsstrom: USB-Betrieb DC 5V@88,19mA, nur Batterie DC 4V@100mA Betriebstemperatur: 0 ~ 40°C Produktgröße: 51,0 x 51,0 x 32,3 mm Produktgewicht: 46,4 g Verpackungsgröße: 71,9 x 71,9 x 57,4 mm Bruttogewicht: 61,0 g
Sonstige Daten
Nachfolgemodell des M5-K130 mit erweiterter Leistung und verbesserter Stabilität.
Lieferumfang
1 x Dial v1.1 1 x L-förmiger 1,5 mm Sechskantschlüssel (für M2-Schrauben) 1 x 2,54-2P Terminal
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Produktseite des Herstellers BM8563 Datenblatt WS1850S RFID Datenblatt 2.54-2P Terminal Datenblatt 1.25WT-2P Datenblatt
Waveshare ESP32-S3 Smart 86 Box Development Board
Das ESP32-S3 Smart 86 Box Development Board von Waveshare ist ein leistungsfähiges Entwicklungsboard auf Basis des ESP32-S3-Moduls. Es unterstützt 2,4 GHz Wi-Fi und Bluetooth 5 (BLE) und verfügt über 16 MB Flash und 8 MB PSRAM. Das Board ist mit einem 4-Zoll-LCD-Touchdisplay mit einer Auflösung von 480 x 480 Pixeln ausgestattet und ermöglicht die Umsetzung anspruchsvoller grafischer Benutzeroberflächen.
In Kombination mit vielseitigen Schnittstellen eignet sich das Board für die schnelle Entwicklung von HMI-Lösungen (Human-Machine Interface) und weiteren ESP32-S3-Anwendungen. Es kann in verschiedenen Bereichen wie Smart-Home-Steuerungen, interaktiven Bedienpanels, industriellen Steuerungssystemen oder Beleuchtungssteuerungen eingesetzt werden.
Das Board basiert auf einem Xtensa 32-bit LX7 Dual-Core-Prozessor mit einer Taktfrequenz von bis zu 240 MHz. Neben den integrierten Wi-Fi- und Bluetooth-Funktionen bietet es ein 5-Punkt-Touchsystem zur flexiblen Bedienung und einen erweiterten Funktionsumfang zur genauen Steuerung von Energie- und Modulfunktionen, um niedrigen Stromverbrauch in unterschiedlichen Anwendungsszenarien zu ermöglichen. Ein integrierter ES8311-Audiocodec sowie ein ES7210-Echo-Cancellation-Chip ermöglichen Audioeingabe- und -ausgabefunktionen. Darüber hinaus wird die Integration von KI-Interaktionen unterstützt, einschließlich der Anbindung an Plattformen wie Doubao oder DeepSeek.
In einfachen Worten ausgedrückt, handelt es sich um ein kompaktes und vielseitiges Steuerungs- und Entwicklungsboard mit Touchscreen, Wi-Fi, Bluetooth und Audiofunktionen, das für Smart-Home- und industrielle Anwendungen entwickelt wurde.
Merkmale im Überblick
32-bit LX7 Dual-Core-Prozessor, bis zu 240 MHz
Unterstützt 2,4 GHz Wi-Fi (802.11 b/g/n) und Bluetooth 5 (BLE) mit integrierter Antenne
4-Zoll-IPS-Touchdisplay, 480 x 480 Pixel, 65K Farben
Kapazitiver 5-Punkt-Touch für flexible Bedienung
16 MB Flash und 8 MB PSRAM
Audioeingabe- und -ausgabe mit ES8311-Audiocodec und ES7210-Echo-Unterdrückung
Unterstützt KI-Sprachinteraktionen und Online-Integrationen
Energieeffiziente Steuerung mit flexiblen Takt- und Leistungsmodulen
Kompatibilität
Smart-Home-Systeme
Industrielle Steuerungssysteme
Interaktive Bedien- und Steuerungspaneele
HMI-Entwicklungen
IoT-basierte Automatisierungslösungen
Technische Daten
Prozessor: Xtensa 32-bit LX7 Dual-Core, bis zu 240 MHz
Speicher: 16 MB Flash, 8 MB PSRAM
Anzeige: 4 Zoll IPS-LCD, 480 x 480 Pixel, RGB-Interface, 65K Farben
Touch: Kapazitiver 5-Punkt-Touch, gesteuert via I2C
Kommunikation: Wi-Fi 2,4 GHz (802.11 b/g/n), Bluetooth 5 (BLE)
Audio: ES8311 Audio Codec, ES7210 Echo Cancellation
Abmessungen: 86,5 x 86,5 x 14,0 mm
Programmierbare Buttons
Unterstützt AI-Modelle wie Doubao, DeepSeek
Was ist auf dem Board
ESP32-S3-WROOM-1-N16R8 SoC mit Wi-Fi- und Bluetooth-Unterstützung, bis zu 240 MHz Betriebsfrequenz, integriertem 8 MB PSRAM und 16 MB Flash AXP2101 Hochintegrierter Power-Management-IC ES7210 Echo-Cancellation-Chip Algorithmus-Chip zur Echounterdrückung, verbessert die Genauigkeit der Audioaufnahme ES8311 Low-Power-Audio-Codec-Chip Für die Audio-Codierung und -Decodierung PCF85063 RTC-Chip (Echtzeituhr) QMI8658 6-Achsen-IMU mit 3-Achsen-Gyroskop und 3-Achsen-Beschleunigungssensor TCA9554PWR GPIO-Erweiterungschip LCD-Anschluss Zum Anschluss des 4-Zoll-RGB-Displays USB-zu-UART-Typ-C-Anschluss Für Stromversorgung, Programmierung und Debugging USB-Typ-C-Anschluss ESP32-S3-USB-Schnittstelle für Stromversorgung, Programmierung und Log-Ausgabe Integrierte Mikrofone Mikrofoneingänge mit Echounterdrückung Lautsprecheranschluss MX1.25 2P-Steckverbinder, unterstützt 8Ω 2W Lautsprecher PWRKEY-Taste Zum Ein- und Ausschalten der Stromversorgung, programmierbar für andere Funktionen BOOT-Taste Für Gerätestart und Funktionsdebugging CHG-LED-Anzeige Anzeige des Ladezustands des Lithium-Akkus PH2.0-Lithium-Akku-Anschluss Für 3,7V-Lithium-Akku, unterstützt Laden und Entladen Erweiterungsanschluss (Rastermaß 2,0 mm) Zum Anschluss externer Peripheriegeräte
Sonstige Daten
Unterstützt die Entwicklung von grafischen Benutzeroberflächen mit LVGL
Geeignet für Steuerungs- und Automatisierungsprojekte
Lieferumfang
1 x ESP32-S3-Touch-LCD-4B Development Board
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Wiki
Aeotec Z-Stick 10 Pro Z-Wave Zigbee
Der Aeotec Z-Stick 10 Pro ist ein USB-Dongle mit Dual-Radio-Unterstützung für Z-Wave und Zigbee. Mit diesem Gerät lässt sich ein eigenes Smart-Home-Hub aufbauen, das eine umfassende Steuerung und Flexibilität innerhalb des Smart-Home-Ökosystems ermöglicht. Durch die gleichzeitige Unterstützung beider Protokolle können unterschiedliche Smart-Home-Geräte eingebunden werden. Der Z-Stick ist plattformübergreifend kompatibel und unterstützt verschiedene Betriebssysteme.
Die Integration von Z-Wave und Zigbee in einem USB-Stick ermöglicht die Verwaltung von Leuchten, Sensoren, Thermostaten, Schlössern und anderen Geräten unterschiedlicher Hersteller und Protokolle. Beide Funkstandards ergänzen sich: Z-Wave bietet Reichweite und Zuverlässigkeit, Zigbee zeichnet sich durch Energieeffizienz und Skalierbarkeit aus.
Die Steuerung erfolgt lokal und ohne Cloud-Anbindung. Vorgänge laufen direkt im Heimnetzwerk ab, wodurch Datenschutz, Geschwindigkeit und Ausfallsicherheit gewährleistet sind. Auch bei einem Ausfall der Internetverbindung bleiben die Geräte funktional.
Das kompakte Design sorgt für geringe Platzbeanspruchung und ermöglicht die Nutzung benachbarter USB-Anschlüsse.
Der Z-Stick 10 Pro basiert auf aktueller Silicon Labs-Technologie mit EFR32ZG23 für Z-Wave und EFR32MG21 für Zigbee. Diese Hardware bietet robuste Funkleistung, eine verbesserte Reichweite und energieeffiziente Kommunikation.
Der Stick ist kompatibel mit Open-Source-Plattformen wie Home Assistant, OpenHAB oder Zigbee2MQTT und lässt sich auf Windows-, Linux- und macOS-Systemen einsetzen. Die Anbindung erfolgt über USB-A, wobei Standard- und Enhanced-COM-Port-Modi unterstützt werden.
Dieses Produkt eignet sich für Anwender, die ein universelles und lokales Smart-Home-System aufbauen möchten, das unabhängig von Cloud-Diensten funktioniert und mit einer Vielzahl von Geräten kombiniert werden kann.
Merkmale im Überblick
Dual-Radio-Unterstützung für Z-Wave und Zigbee USB-Dongle für universelle Smart-Home-Integration Lokale Steuerung ohne Cloud-Anbindung Kompaktes Gehäusedesign Kompatibel mit Open-Source-Plattformen Silicon Labs EFR32ZG23 und EFR32MG21 Chipsätze
Kompatibilität
Raspberry Pi 3 und höher Windows 10 oder höher Linux OS macOS OS Home Assistant, OpenHAB, Zigbee2MQTT
Technische Daten
Z-Wave SoC: EFR32ZG23 Zigbee SoC: EFR32MG21 Anschluss: USB-A, USB UART Bridge (Standard/Enhanced COM Port) Z-Wave SDK: 7.22.0 und höher Z-Wave Serielle API: Bridge-Controller Z-Wave Bibliothekstyp: Statischer Controller Z-Wave Long Range: EU Zigbee-Frequenz: 24052475 MHz Zigbee-Version: 3.0 EZSP-Version: 0x08 Stack-Typ: 0x02 Stack-Version: 6.10.9 Stromversorgung: USB DC 4,755,25 V Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C Betriebsfeuchtigkeit: 880 % Artikelabmessungen: 37 × 17 × 8,5 mm Verpackungsabmessungen: 50 × 65 × 20 mm Artikelgewicht netto: 0,004 kg Artikelgewicht brutto: 0,021 kg Schutzklasse: IP20 Z-Wave S2-Unterstützung CE- und WEEE-Kennzeichnung
Lieferumfang
1x Aeotec Z-Stick 10 Pro Z-Wave Zigbee
Links
Benutzerhandbuch Aeotec Z-Stick 10 Pro
Shelly Power Strip 4 Gen4, Smart-Steckdosenleiste mit Messfunktion, WLAN, Zigbee, Matter und Bluetooth
Die Shelly Power Strip 4 Gen4 ist eine Matter-zertifizierte, kompakte Smart-Steckdosenleiste mit vier einzeln steuerbaren Steckdosen, die jeweils über eine integrierte Energiemessung und mehrfarbige LED-Anzeige verfügen. Diese Steckdosenleiste ermöglicht die Steuerung und Überwachung von Beleuchtung, Heizung oder anderen elektrischen Geräten über WLAN, Zigbee, Bluetooth oder Matter.
Die Steckdosenleiste kann lokal im WLAN oder über Cloud-Dienste betrieben werden und bietet Zugriff auf alle Funktionen über die Shelly Cloud oder die Shelly Smart Control App. Sie kann ebenfalls über eine integrierte Weboberfläche gesteuert und konfiguriert werden. Eine Multi-Protokoll-MCU sorgt für die gleichzeitige Unterstützung von Zigbee und Bluetooth und gewährleistet eine sichere Verbindung.
Jede der vier Steckdosen kann einzeln geschaltet werden und bietet eine präzise Energiemessung. Das Gerät verfügt über Funktionen zur Zeitsteuerung, Automatisierung und Integration in verschiedene Smart-Home-Systeme. Durch die integrierten Schutzfunktionen gegen Überhitzung, Überspannung, Überstrom und Überlastung ist ein sicherer Betrieb gewährleistet.
Die Shelly Power Strip 4 Gen4 kann als Nachtlicht mit individuell einstellbarer LED-Farbe genutzt werden. Über Nachtmodus-Einstellungen kann die Helligkeit reduziert werden, um ein angenehmes Umgebungslicht zu erzeugen. Vergessene Geräte können durch Timer- und Abschaltfunktionen automatisch deaktiviert werden, wodurch Energie eingespart wird.
Bürogeräte oder andere elektrische Verbraucher lassen sich mit Hilfe der Shelly Power Strip 4 Gen4 zeitgesteuert abschalten, um den Stromverbrauch außerhalb der Arbeitszeiten zu reduzieren. Die Mess- und Automatisierungsfunktionen ermöglichen eine effiziente Kontrolle des Energieverbrauchs.
Mit Hilfe der Skriptfunktionen lassen sich externe Datenquellen nutzen, um Geräte wie Luftreiniger automatisch zu aktivieren, wenn bestimmte Umweltbedingungen erkannt werden. Ebenso kann die Steckdosenleiste als Nachtlicht in Kinderzimmern verwendet werden, indem die LED-Anzeige in Farbe und Helligkeit angepasst wird.
Anwendungsbereiche sind unter anderem Wohngebäude, Mehrfamilienhäuser, kleinere Gewerbeeinheiten, öffentliche Gebäude und Bildungseinrichtungen.
Merkmale im Überblick
Vier einzeln steuerbare Steckdosen mit integrierter Energiemessung
WLAN-, Zigbee-, Bluetooth- und Matter-Unterstützung
Mehrfarbige LED-Anzeige pro Steckdose
Integrierte Schutzfunktionen gegen Überhitzung, Überspannung, Überstrom und Überlast
Funktion als Zigbee-Repeater, BLE-Gateway und Wi-Fi-Range-Extender
Webinterface zur lokalen Steuerung und Konfiguration
Scripting- und Automatisierungsfunktionen
Unterstützung von Zeitplänen und Webhooks
Unterstützung von KNX net/IP
Kompatibilität mit Shelly Cloud und Shelly Smart Control App
Kompatibilität
Shelly Cloud
Shelly Smart Control App
Amazon Alexa
Google Assistant
Home Assistant
KNX net/IP
MQTT
Matter
Zigbee
Bluetooth 5.0
Technische Daten
Versorgungsspannung: 220240 V~, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: < 1 W
Max. Ausgangsleistung: 3680 W
Max. Schaltstrom: 12 A pro Steckdose
Nennstrom: 16 A gesamt
Max. Schaltspannung: 250 V~
Anzahl Steckdosen: 4 × CEE 7/3 (Typ F / Schuko)
Netzstecker: CEE 7/7
Kabellänge: 1,5 m (H05VV-F 3G 1,5 mm²)
Abmessungen (HxBxT): 43 × 237 × 56 mm
Gewicht: 560 g
Gehäusematerial: Kunststoff
Gehäusefarbe: Weiß oder Schwarz
Betriebstemperatur: -20 °C bis 40 °C
Luftfeuchtigkeit: 3070 % RH
Maximale Einsatzhöhe: 2000 m
WLAN-Protokoll: 802.11 b/g/n/ax
Bluetooth-Protokoll: 5.0
Zigbee-Protokoll: 802.15.4, mit Repeater-Funktion
Frequenzbereich WLAN: 24122472 MHz
Frequenzbereich Bluetooth: 24022480 MHz
Frequenzbereich Zigbee: 24002483,5 MHz
Max. Sendeleistung WLAN/Zigbee: < 20 dBm
Max. Sendeleistung Bluetooth: < 4 dBm
Reichweite WLAN: bis zu 30 m (innen) / 50 m (außen)
Reichweite Bluetooth: bis zu 10 m (innen) / 30 m (außen)
Reichweite Zigbee: bis zu 100 m (innen) / 300 m (außen)
CPU: ESP-Shelly-C68F
Flash-Speicher: 8 MB
Sensoren: Spannungsmesser (AC), Strommesser (AC), Energie- und Leistungsmesser, Temperatursensor
Firmware-Funktionen: 20 Zeitpläne, 20 Webhooks mit je 5 URLs, Scripting, MQTT
Sicherheitsfunktionen: Überhitzungs-, Überspannungs-, Überstrom- und Überlastschutz
Sonstige Daten
Unterstützte Lastarten: Resistive, Kapazitive, Induktive
LED-Anzeige zeigt Verbindungs- und Schaltzustände farblich an
Schaltzyklen: 10.000
Überlastkategorie: II
Betriebsart: S1
Schaltkonfiguration: SPNO (Single Pole, Normally Open)
Typ der Trennung: Mikro (µ)
Lieferumfang
Shelly Power Strip 4 Gen4
Benutzer- und Sicherheitsanleitung
Links
Geräte-Hinzuführung und Einrichtung
Technische Dokumentation und API
Benutzer- und Sicherheitsanleitung
Adafruit ANO Rotary Navigation Encoder to I2C Stemma QT Adapter - Pre-Soldered Encoder
Das Adafruit ANO Rotary Navigation Encoder to I2C Stemma QT Adapter Board ist ein Breakout-Modul für den ANO-Drehgeber mit integrierter Schnittstellenumwandlung auf I2C. Die Platine nutzt ein onboard Mikrocontroller mit seesaw-Firmware, der sämtliche Signale der fünf Tasten und des Drehencoders verarbeitet und deren Werte über die I2C-Schnittstelle zur Verfügung stellt. Diese Version ist mit einem bereits vormontierten Encoder ausgestattet und kann direkt über ein Stemma QT-Kabel an ein kompatibles System angeschlossen werden.
Das Modul vereinfacht die Nutzung des ANO-Rotary-Encoders erheblich, indem es alle Signale intern auswertet und das Ergebnis per I2C überträgt. Die integrierte seesaw-Firmware übernimmt die vollständige Erfassung der Encoder-Impulse und Tasterzustände. Diese Werte können jederzeit über I2C abgefragt werden. Eine manuelle Auswertung der Einzelsignale entfällt.
Das Modul kann mit einem Mikrocontroller wie dem Arduino UNO, einem Raspberry Pi oder anderen I2C-fähigen Systemen verwendet werden. Für den Betrieb wird eine Versorgungsspannung von 3 bis 5 V benötigt. Die Kommunikation erfolgt über 3 V oder 5 V I2C-Logik. Der INT-Pin kann bei Drehbewegungen oder Tasterbetätigung ein Low-Signal ausgeben, wodurch kontinuierliches Abfragen des I2C-Busses vermieden werden kann. Für eine alternative Nutzung kann das Board auch über sechs 0,1"-Rasterpads mit einem Breadboard verbunden werden.
Vier Lötjumper erlauben die Änderung der I2C-Adresse, sodass bis zu 16 Geräte am gleichen I2C-Bus betrieben werden können. Alternativ kann die Adresse über einen speziellen Befehl in den EEPROM des Boards geschrieben werden, wodurch eine dauerhafte Adressierung erfolgt. Die seesaw-Firmware ist nicht für den Einsatz mit hochdrehenden Motor-Encodern geeignet, sondern für manuell drehbare mechanische Encoder konzipiert. Das Modul eignet sich insbesondere für Anwendungen mit Benutzerinteraktion, wie z. B. Menü-Navigation, Drehregler-Steuerung oder einfache Benutzerschnittstellen.
Der Encoder kann zum Navigieren durch Drehen und Drücken verwendet werden. Das Board erfasst automatisch alle Eingaben und stellt diese digital über die I2C-Verbindung bereit. Die Stemma QT-Schnittstelle ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Systeme. Durch die Vorbestückung entfällt der Bedarf an zusätzlicher Lötarbeit. Die Möglichkeit, mehrere Module über unterschiedliche I2C-Adressen parallel zu betreiben, erhöht die Flexibilität in komplexeren Projekten.
Merkmale im Überblick
Breakout-Platine für ANO-Drehgeber mit I2C-Schnittstelle Vormontierter Drehgeber Onboard Mikrocontroller mit seesaw-Firmware Ausgabe der Werte über I2C Stemma QT-kompatibler Anschluss Vier Jumper zur I2C-Adressenwahl EEPROM-Speicherung der I2C-Adresse möglich INT-Pin für Ereignisbenachrichtigung Breadboard-kompatible Pins
Kompatibilität
Arduino UNO Raspberry Pi QT Py Boards Andere Mikrocontroller oder Einplatinencomputer mit I2C
Technische Daten
Versorgungsspannung: 35 V DC I2C-Logik: 3 V oder 5 V Stemma QT- und 0,1"-Header-Anschluss Maximal 16 Module über I2C betreibbar EEPROM zur Adressspeicherung INT-Pin mit Low-Puls bei Bewegung oder Tastendruck
Sonstige Daten
Nur für manuell drehbare Encoder geeignet, nicht für hochdrehende Motor-Encoder
Lieferumfang
Adafruit ANO Rotary Navigation Encoder to I2C Stemma QT Adapter mit vormontiertem Encoder
M5Stack ASR Unit with Offline Voice Module (CI-03T)
Die M5Stack ASR Unit ist ein KI-gestütztes Offline-Spracherkennungsmodul mit dem CI-03T AI-Sprachmodul. Sie bietet Funktionen wie Spracherkennung, Stimmerkennung, Sprachverbesserung und Spracherfassung. Das Modul unterstützt AEC (Acoustic Echo Cancellation), wodurch Echos und Störgeräusche entfernt und die Genauigkeit der Spracherkennung verbessert werden.
Zusätzlich ermöglicht das Modul das Unterbrechen laufender Sprachverarbeitung, um auf neue Befehle zu reagieren. Es verfügt über 42 vorinstallierte englische Weckwörter und Befehlswörter sowie die Möglichkeit, bis zu 300 benutzerdefinierte Befehlswörter zu speichern. Die Kommunikation erfolgt über eine serielle UART-Schnittstelle. Das Modul kann über UART oder Sprachbefehle aktiviert werden. Zudem bietet es einen eingebauten Lautsprecher zur Ausgabe von akustischem Feedback sowie ein Mikrofon für die klare Aufnahme von Sprachsignalen.
Die M5Stack ASR Unit eignet sich für Anwendungen wie KI-gestützte Assistenten, Smart-Home-Systeme, Sicherheitsüberwachung, Automobiltechnik, Robotik, intelligente Geräte und das Gesundheitswesen.
Merkmale im Überblick
CI-03T KI-Sprachmodul für Offline-Spracherkennung
Rauschunterdrückung und Echo-Reduktion
42 vorinstallierte englische Befehlswörter
Unterstützt bis zu 300 benutzerdefinierte Befehlswörter
Kommunikation über UART-Schnittstelle
Unterstützt benutzerdefinierte Weckwörter
Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher
Kompatibilität
UIFlow 1.0
UIFlow 2.0
Arduino IDE
Technische Daten
KI-Modul: CI-03T AI Offline Voice Module
Maximale Anzahl der Befehlswörter: 300
Werkseitig vorinstallierte Befehlswörter: 42
Aktivierung über UART oder Sprachbefehl
Mikrofon: Analoges Mikrofon
Lautsprecher: 8Ω@1W
Kommunikation: UART, Standard-Baudrate 115200@8N1
Rauschunterdrückung: AEC (Acoustic Echo Cancellation)
Betriebstemperatur: 0-40°C
Produktabmessungen: 48,0 x 24,0 x 16,0 mm
Produktgewicht: 10,5 g
Verpackungsgröße: 136,0 × 92,0 × 13,0 mm
Verpackungsgewicht: 15,8 g
Sonstige Daten
Geeignet für KI-Assistenten, Smart Home, Sicherheitssysteme, Automobiltechnik, Robotik und Gesundheitswesen
Lieferumfang
1 x Unit ASR
1 x HY2.0-4P Grove-Kabel (20 cm)
Links
Dokumentation
Adafruit ANO Rotary Navigation Encoder Breakout - Pre-Soldered Encoder
Das Adafruit ANO Rotary Navigation Encoder Breakout Board ist eine breakout-Platine für einen drehbaren Navigations-Encoder, wie er beispielsweise bei frühen MP3-Playern eingesetzt wurde. Das Modul bietet eine vollständige Benutzeroberfläche bestehend aus einem drehbaren Encoder mit Klickfunktion sowie vier zusätzlichen Richtungstasten. Die Breakout-Platine stellt sämtliche Anschlüsse über eine standardisierte Header-Leiste zur Verfügung, was die Integration in Steckbrettschaltungen oder eigene Projekte erleichtert. Diese Version ist bereits mit dem Encoder vormontiert.
Die Breakout-Platine enthält keine internen Pull-up- oder Pull-down-Widerstände. Für die Nutzung ist ein Mikrocontroller mit Unterstützung für Dreh-Encoder und Taster erforderlich. Insgesamt werden sieben GPIO-Pins benötigt: zwei für den Encoder und fünf für die Taster. Zwei gemeinsame COM-Pins ermöglichen wahlweise eine Verbindung zu GND oder VCC typischerweise erfolgt dies mit GND, sodass die internen Pull-ups des Mikrocontrollers verwendet werden können. Das von Adafruit bereitgestellte Beispielcode verwendet GPIOs für die COM-Leitungen, die als Ausgang geschaltet werden. Alternativ können die COMs auch direkt verkabelt werden.
Der drehbare Navigations-Encoder ermöglicht eine intuitive Steuerung durch Drehen und Drücken. In Kombination mit den zusätzlichen Richtungstasten lässt sich eine umfassende Benutzeroberfläche für Projekte wie Audio-Player, Menü-Navigation oder Steuergeräte aufbauen. Die Breakout-Platine wurde entwickelt, um die ansonsten ungewöhnliche Pinbelegung des ANO-Encoders in eine für Breadboards kompatible Struktur umzuwandeln. Dank der vorkonfektionierten Bestückung ist kein Löten erforderlich.
Der Encoder lässt sich drehen, um eine Auswahl oder Einstellung zu ändern, und durch Drücken des Encoders sowie der vier Richtungstasten können weitere Eingaben erfolgen. Über die beiden COM-Anschlüsse wird ein gemeinsamer Bezugspunkt für alle Schaltkontakte bereitgestellt. In typischen Anwendungen wird dieser mit Masse (GND) verbunden, wodurch sich die internen Pull-up-Widerstände vieler Mikrocontroller nutzen lassen.
Merkmale im Überblick
Breakout-Platine für ANO-Drehgeber mit Navigationsfunktion
Vormontierter Encoder
Fünf Taster-Eingänge (vier Richtungen + Encoder-Klick)
Zwei Signalleitungen für den Encoder-Drehimpuls
Zwei COM-Pins für flexible Spannungsbelegung (GND oder VCC)
Breadboard-kompatible Header-Anschlüsse
Kompatibilität
Mikrocontroller mit GPIO-Unterstützung (z. B. Arduino, Raspberry Pi, ESP32)
Bibliotheken für Rotary Encoder und Taster erforderlich
Technische Daten
Benötigte GPIOs: 7 (5 Taster, 2 Encoder)
COM-Anschlüsse: 2 (für GND oder VCC)
Keine integrierten Pull-up/-down-Widerstände
Encoder vormontiert auf der Platine
Kompatibel mit Breadboards
Sonstige Daten
Beispielcode nutzt GPIOs zur Ansteuerung der COM-Leitungen
Lieferumfang
1x Adafruit ANO Rotary Navigation Encoder Breakout mit vormontiertem Encoder
DFRobot UNIHIKER K10 AI Coding Board
Das DFRobot UNIHIKER K10 ist ein kompaktes AI-Coding-Board, das speziell für den Einsatz in der K12-STEM-Bildung und für Einsteiger entwickelt wurde. Es kombiniert Funktionen aus den Bereichen Computer Vision, Sprachsteuerung und TinyML-Maschinelles Lernen in einem einzigen System. Das Board verfügt über ein 2,8-Zoll-Farbdisplay, WLAN (2,4 GHz), Bluetooth 5.0 sowie eine integrierte Sensoreinheit mit 2 MP Kamera, Mikrofon, Lautsprecher, RGB-Licht und Umweltsensoren für Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Licht und Bewegung. Durch verschiedene I/O-Schnittstellen wie USB-C, MicroSD, Gravity-Ports (3 Pin/4 Pin), einen PH2.0-Akkuanschluss sowie Edge-Connectoren ist das Board erweiterbar und ermöglicht die Steuerung digitaler/analoger Sensoren und Aktoren. Es lassen sich komplette IoT-Lösungen ohne zusätzliche Hardware umsetzen.
Das UNIHIKER K10 ist mit vier vorinstallierten Vision-AI-Modellen ausgestattet: Gesichtserkennung, Haustiererkennung (Katze/Hund), QR-Code-Erkennung und Bewegungserkennung. Diese Modelle ermöglichen Einsteigern die direkte Umsetzung von Projekten wie Sicherheitssystemen, interaktiven Displays oder smarten Überwachungslösungen. Zusätzlich unterstützt das Board lokale Spracherkennung mithilfe integrierter Sprachmodelle. Damit können sprachgesteuerte Anwendungen erstellt werden, ohne auf Cloud-Dienste zurückzugreifen.
Neben den eingebauten Modellen unterstützt das Board TinyML. Dadurch ist es möglich, eigene Modelle für Bilderkennung oder Sensordatenverarbeitung zu trainieren. Anwender können so maßgeschneiderte KI-Anwendungen umsetzen. Die Kombination aus KI, Bluetooth und Wi-Fi eröffnet vielfältige Szenarien für vernetzte, interaktive oder ferngesteuerte Systeme. Das System unterstützt zudem die langfristige Datenerfassung und Fernüberwachung für IoT-Anwendungen. Mit der Vielzahl an Sensoren und Schnittstellen lässt sich das Board direkt in bestehende Projekte integrieren.
Das Display ermöglicht die direkte Darstellung von Sensordaten, Modellergebnissen oder Programmzuständen. Dies unterstützt die visuelle Kontrolle und sofortiges Feedback im Projektverlauf. Die Programmierung kann grafisch über Mind+ (Blocksystem) oder in MicroPython erfolgen, sodass Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen mit dem Board arbeiten können.
Das Board eignet sich für Projekte im Bereich Künstliche Intelligenz, Machine Learning, Spracherkennung und Sensorik. Mit den vorinstallierten Modellen kann sofort mit Projekten wie Gesichtserkennung, QR-Analyse oder Bewegungsanalyse begonnen werden. Die Integration in IoT-Umgebungen erfolgt über WLAN und Bluetooth. Anwendungen finden sich in Bildung, Forschung und prototypischer Entwicklung interaktiver Systeme. Die visuelle Programmierung über Mind+ erlaubt einen einfachen Einstieg in die Entwicklung, während MicroPython fortgeschrittene Anpassungen ermöglicht.
Das Gerät ermöglicht sowohl die Umsetzung einfacher Lernprojekte als auch komplexerer Anwendungen im Bereich KI. Es erfasst Umweltdaten, verarbeitet visuelle Informationen und kann Sprache lokal analysieren. Die erfassten Informationen lassen sich auf dem Display anzeigen oder zur Steuerung externer Komponenten nutzen. Die große Anschlussvielfalt erlaubt die Kombination mit weiterer Hardware. Auch individuelle KI-Modelle lassen sich über TinyML trainieren und einsetzen.
Merkmale im Überblick 2,8-Zoll Farbdisplay (240 × 320) Integrierte 2MP-Kamera für Bildverarbeitung WLAN 2,4 GHz und Bluetooth 5.0 Sensoren: Mikrofon, Temperatur, Luftfeuchte, Licht, Bewegung Aktoren: RGB-LEDs, Lautsprecher Vorinstallierte Vision-AI-Modelle für Gesicht, QR, Haustiere und Bewegung Offline-Spracherkennung mit benutzerdefinierbaren Sprachbefehlen TinyML-Unterstützung für eigene Modelle Grafische Programmierung (Mind+) und MicroPython-Support USB-C, MicroSD, Gravity-Ports, Akkuanschluss, Edge Connector
Kompatibilität
Mind+ MicroPython Gravity IO-Sensoren und Aktoren
Technische Daten
MCU: ESP32-S3 Xtensa LX7 SRAM: 512 KB Flash: 16 MB Wi-Fi: 2,4 GHz Bluetooth: 5.0 Display: 2,8 Zoll, 240 × 320 Pixel Kamera: 2 MP Sensoren: Taster, Mikrofon, Temperatur, Luftfeuchte, Licht, Beschleunigung Aktoren: RGB-LEDs, Lautsprecher Ports: USB Type-C, MicroSD, Gravity 3- und 4-Pin, PH2.0 Batterieanschluss, Edge Connector Stromversorgung: USB-C, Akkuanschluss, Edge Connector Abmessungen: 51,6 mm × 83 mm × 11 mm
Sonstige Daten
Beispiele für AI-Projekte über Mind+ Wiki verfügbar Offline-Spracherkennung ohne Internetverbindung nutzbar
Lieferumfang
1 × UNIHIKER K10 1 × USB Type-C Kabel
Links
Produkt-Wiki Erste Schritte Projektbeispiele Code-Referenz (Blöcke) Hardware-Referenz FAQ
Goobay Ultraflexibles CAT 6A Patchkabel, slim, U/FTP oder U/UTP, schwarz, extrakurze Stecker, reiner Kupferleiter (CU), LSZH, TPE-Mantel, AWG 32
Die ultraflexiblen CAT 6A Patchkabel von Goobay zeichnen sich durch ihre besonders schlanke Bauweise und extrakurze RJ45-Stecker aus. Sie sind speziell für beengte Netzwerksituationen wie in Serverschränken oder Patchpanels konzipiert und ermöglichen durch ihren geringen Durchmesser eine bessere Luftzirkulation und reduzierten Wärmestau.
Die Kabel bestehen aus einem reinen Kupferleiter (CU) mit Litzenaufbau (AWG 32/7) und einem halogenfreien, raucharmen LSZH-TPE-Mantel, wodurch sie die gängigen Brandschutzanforderungen erfüllen. Durch ihren kleinen Biegeradius >25,4 mm lassen sich die Kabel flexibel verlegen. Die beidseitig vergossenen RJ45-Stecker mit vergoldeten Kontakten gewährleisten eine stabile Signalübertragung und sind gegen Korrosion geschützt.
Je nach Einsatzumgebung stehen zwei Schirmungstypen zur Verfügung: Die U/FTP-Variante ist paarweise mit Aluminiumfolie (PiMF) geschirmt und eignet sich für störanfällige Umgebungen mit paralleler Stromverlegung oder Power-over-Ethernet (PoE). Die ungeschirmte U/UTP-Ausführung bietet maximale Flexibilität bei Einsatz in störungsarmen Netzwerken. Beide Kabeltypen unterstützen eine maximale Bandbreite von 500 MHz und sind für Ethernet-Geschwindigkeiten bis 10 Gbit/s sowie für PoE, PoE+, UPoE und 4PPoE geeignet.
Erhältlich in Längen von 0,15 m bis 15 m, erfüllen die Kabel die Spezifikationen der Kategorie CAT 6A nach EIA/TIA-568B. Durch die extrakurzen Stecker mit Längenangabe auf dem Gehäuse wird zusätzlich Platz gespart und eine einfache Identifikation ermöglicht.
Die Patchkabel eignen sich zur strukturierten Netzwerkverkabelung in Büroinstallationen, Heimnetzwerken, Rechenzentren und Industrieumgebungen. Der Unterschied zwischen den Schirmungstypen liegt in ihrer Schutzwirkung gegen elektromagnetische Störungen. U/FTP-Kabel sind durch die paarweise Abschirmung besser gegen Störungen geschützt, während U/UTP-Kabel durch das fehlende Schirmmaterial flexibler und günstiger sind.Unterschied zwischen U/UTP und U/FTP und wann man welchen Kabeltyp einsetzt
Bei Netzwerkkabeln wie Cat.6 oder Cat.7 beschreibt die Bezeichnung U/UTP oder U/FTP, ob und wie die verdrillten Adernpaare geschirmt sind. Die Wahl der Schirmung hat direkte Auswirkungen auf Störsicherheit, Verlegeeigenschaften und den Preis.
U/UTP (Unshielded/Unshielded Twisted Pair)
Keine Schirmung weder um das Gesamtkabel noch um die einzelnen Adernpaare
Günstig, flexibel, einfach zu verlegen
Geringer Schutz gegen elektromagnetische Störungen (EMI)
Geeignet für störungsarme Umgebungen, kurze Strecken und private Netzwerke
U/FTP (Unshielded/Foiled Twisted Pair)
Jedes Adernpaar ist einzeln mit Aluminiumfolie geschirmt
Hoher Schutz gegen Übersprechen und externe Störeinflüsse
Verbesserte Signalqualität, besonders bei höheren Frequenzen
Ideal für Büroinstallationen, längere Strecken oder PoE-Anwendungen
Empfehlung
U/FTP wird empfohlen für anspruchsvolle Netzwerke, Power-over-Ethernet, parallele Verlegung mit Stromkabeln oder störungsreiche Umgebungen
U/UTP eignet sich für einfache Heimnetzwerke ohne hohe Störanfälligkeit oder besonderen Leistungsbedarf
Merkmale im Überblick
Extrakurze RJ45-Stecker für minimales Steckervolumen
Superschlankes Design mit nur 2,8 mm (U/UTP) oder 3,8 mm (U/FTP) Außendurchmesser
Halogenfreier, raucharmer TPE-Mantel (LSZH-TPE)
Geeignet für 10/100/1000/10000 Mbit/s Ethernet
Unterstützt Power over Ethernet (PoE, PoE+, UPoE, 4PPoE, HDBaseT)
Fluke-Channel-Test gemäß ISO/IEC 11801
Verfügbar in 10 Längen von 0,15 m bis 15 m
Kompatibilität
RJ45-Netzwerkgeräte
Router, Switches, Server, NAS
PoE-Geräte nach IEEE 802.3af/at/bt
Technische Daten
Kabeltyp: CAT 6A, Slim-Kabel (super-flexible)
Innenleiter: Reiner Kupferleiter (CU), AWG 32/7 (Litze)
Kabelmantel: LSZH-TPE, halogenfrei, flammwidrig
Durchmesser Kabelmantel: 2,8 mm (U/UTP), 3,8 mm (U/FTP)
Biegeradius: >25,4 mm
Steckertyp: RJ45 (8P8C), beidseitig vergossen
Kontaktmaterial: vergoldet
Kontaktierung: EIA/TIA-568 B
Schirmungsklasse: U/UTP (ungeschirmt) oder U/FTP (geschirmt je Adernpaar)
Schirmung (U/FTP): 1x Aluminiumfolie pro Adernpaar, Typ PiMF
Maximale Bandbreite: 500 MHz
PoE-Unterstützung: PoE, PoE+, UPoE, 4PPoE, HDBaseT
Betriebstemperatur: -20 °C bis +75 °C
Knickschutz: beidseitig
Rastnasenschutz: beidseitig
Besonderheit: Längenangabe direkt auf dem Stecker
Wellenwiderstand: 100 Ω
Farbe: Schwarz
Sonstige Daten
Farbe: Schwarz
Längenangabe direkt auf dem Stecker
Verpackung: ohne Kunststoffbinder, umweltfreundlich gekennzeichnet
Lieferumfang
1x Goobay CAT 6A Patchkabel, slim, in gewählter Länge und Schirmungsart
Links
Datenblatt
Shelly Dimmer Gen3, Dimmer mit Messfunktion, WLAN und Bluetooth
Der Shelly Dimmer Gen3 ist ein einkanaliger intelligenter Dimm-Controller, der das Dimmen und Schalten von dimmbaren Leuchten ermöglicht. Das Gerät kann über mobile Geräte, Computer oder Automationssysteme gesteuert werden und ist sowohl lokal im WLAN-Netz als auch über Cloud-Dienste nutzbar. Es verfügt über eine integrierte Weboberfläche, über die Helligkeit, Zeitpläne und Geräteeinstellungen angepasst werden können. Der Dimmer kann als Phasenabschnittdimmer mit oder ohne Neutralleiter betrieben werden und erlaubt die präzise Steuerung der Lichtintensität.
Das Gerät benötigt keinen Neutralleiter, kann jedoch bei Lasten unter 20 W ein zusätzliches Bypass-Modul erfordern, um ein Nachleuchten der Lampen im ausgeschalteten Zustand zu vermeiden. Es ist möglich, mehrere Leuchten desselben Typs in Gruppen zusammenzufassen. Der Shelly Dimmer Gen3 unterstützt sowohl WLAN- als auch Bluetooth-Kommunikation und dient zusätzlich als BLE-Gateway zur Verbindung von Bluetooth- und WLAN-fähigen Geräten. Außerdem kann er als WLAN-Range-Extender verwendet werden, um die Reichweite des Netzwerks zu erhöhen.
Der Dimmer unterstützt Skripting-Funktionen und Automatisierungen, wodurch sich benutzerdefinierte Szenarien erstellen lassen. Neben grundlegenden Wochenplänen werden erweiterte Zeitpläne unterstützt, die genaue Anpassungen über Sekunden bis Monate hinweg erlauben. Zusätzlich stehen Timerfunktionen für automatisches Ein- und Ausschalten zur Verfügung. Über Webhooks kann das Gerät mit anderen Systemen interagieren und so Ereignisse auslösen. Lokale Automatisierungen innerhalb des WLANs sind ebenso möglich wie cloudbasierte Steuerungen.
Das Gerät bietet eine Spannungs-, Strom- und Leistungsanzeige, wenn es mit Neutralleiter betrieben wird. Ohne Neutralleiter ist keine Verbrauchsmessung möglich. Sicherheitsfunktionen wie Überstrom-, Überspannungs-, Unterspannungs-, Überhitzungs- und Überlastschutz sind integriert, wobei einige dieser Schutzmechanismen nur bei Anschluss mit Neutralleiter aktiv sind.
Zu den weiteren Funktionen gehören Nachtmodus, Übergangszeitsteuerung beim Dimmen, einstellbare Mindest- und Maximalhelligkeit sowie die Möglichkeit, das Verhalten beim Betätigen von Schaltern oder Tastern zu konfigurieren. Über den Kalibrierungsmodus kann eine gleichmäßige Dimmkurve für verschiedene Lampentypen eingestellt werden. Der Dimmer unterstützt sowohl ein- als auch zweifach-Tastersteuerung. Ein Werksreset kann über eine definierte Schaltersequenz ausgelöst werden.
Der Shelly Dimmer Gen3 ist mit verschiedenen Smart-Home-Systemen kompatibel, darunter Amazon Alexa, Google Home und Samsung SmartThings. Dadurch lässt sich die Lichtsteuerung flexibel in bestehende Automationssysteme integrieren. Typische Anwendungen umfassen das Nachrüsten von Beleuchtungssystemen ohne Neutralleiter, die Anpassung der Raumbeleuchtung an Tageszeiten oder Ereignisse, die Integration in Sicherheits- oder Bewegungssensorik sowie die energieeffiziente Steuerung von Beleuchtung in Wohn- und Gewerbebauten.
Merkmale im Überblick
Einkanaliger Dimm-Controller für dimmbare Leuchten Betrieb mit oder ohne Neutralleiter möglich Unterstützt Bypass-Betrieb bei Lasten unter 20 W Integriertes WLAN und Bluetooth Funktion als BLE-Gateway und WLAN-Range-Extender Unterstützt Skripting und Automatisierungen Integrierte Weboberfläche zur Steuerung und Konfiguration Unterstützt MQTT, HTTP, WebSocket und KNXnet/IP Messung von Spannung, Strom und Leistung bei Verwendung mit Neutralleiter Mehrstufige Schutzfunktionen (Überhitzung, Überlast, Überspannung, Unterspannung) Nachtmodus und automatische Dimmkalibrierung Kompatibel mit Alexa, Google Home und SmartThings
Kompatibilität
Amazon Alexa Google Home Samsung SmartThings MQTT- und KNX-Systeme Shelly Smart Control und Cloud-Plattform
Technische Daten
Abmessungen (HxBxT): 38 × 42,5 × 16,5 mm Gewicht: 24,3 g Montage: Unterputz Gehäusematerial: Kunststoff Farbe: Grün mit schwarzem Aufdruck Klemmenfarbe: Schwarz Betriebstemperatur: -20 °C bis 40 °C Luftfeuchtigkeit: 3070 % RH Maximale Einsatzhöhe: 2000 m Stromversorgung: 220240 V~ 50 Hz Leistungsaufnahme: < 1,5 W Minimaler Lastwert ohne Neutralleiter: 20 W Dimmart: Phasenabschnitt (Trailing Edge) Maximale Ausgangsleistung: 200 W Unterstützte Lampentypen: dimmbare LEDs bis 150 W, Glühlampen und Halogen bis 200 W Spannungsmessbereich (AC): 180240 V Spannungsmessgenauigkeit: ±5 % (bei Betrieb mit Neutralleiter) Strommessbereich (AC): 03 A Strommessgenauigkeit: ±5 % (bei Betrieb mit Neutralleiter) Schutzfunktionen: Überhitzung, Überlast, Überspannung, Unterspannung, Überstrom Externer Leitungsschutz: 16 A, Charakteristik B oder C, 6 kA Abschaltvermögen, Energiebegrenzungsklasse 3 WLAN-Protokoll: 802.11 b/g/n WLAN-Frequenzband: 24122472 MHz Max. WLAN-Sendeleistung: < 20 dBm WLAN-Reichweite: bis zu 30 m (innen), bis zu 50 m (außen, abhängig von Umgebung) Bluetooth-Protokoll: 4.2 Bluetooth-Frequenzband: 24022480 MHz Max. Bluetooth-Sendeleistung: < 4 dBm Bluetooth-Reichweite: bis zu 10 m (innen), bis zu 30 m (außen) Prozessoren: ESP32 C3 und STM32 G051 Taktfrequenz: 40 MHz Flash-Speicher: 8 MB Firmware-Funktionen: 20 Zeitpläne, Webhooks (20 mit je 5 URLs), Skripting, MQTT, KVS-Datenspeicherung
Sonstige Daten
Einrichtung über integrierte Weboberfläche oder App Unterstützung für lokale und Cloud-basierte Automatisierung Statusanzeige über LED und Taster Werksreset über Schaltersequenz
Lieferumfang
Shelly Dimmer Gen3 Montage- und Sicherheitshinweise
Links
Benutzer- und Sicherheitsanleitung EU-Konformitätserklärung Web-Interface-Anleitung Shelly API-Dokumentation
Waveshare ESP32-S3 AI Smart Speaker Development Board
Das Waveshare ESP32-S3-AUDIO-Board basiert auf dem ESP32-S3R8 Modul mit Xtensa 32-Bit LX7 Dual-Core Prozessor und einer Taktfrequenz von bis zu 240 MHz. Es unterstützt 2,4 GHz Wi-Fi (802.11 b/g/n) und Bluetooth 5 (LE) sowie eine integrierte Antenne. Das Board verfügt über 512 KB SRAM, 384 KB ROM, 8 MB PSRAM und 16 MB externen Flash-Speicher. Für Sprachinteraktion ist ein Dual-Mikrofon-Array mit Rauschunterdrückung und Echokompensation integriert. Zusätzlich bietet es Surround-RGB-LEDs, Audio-Ein- und Ausgänge, mehrere Schnittstellen für Displays und Kameras sowie einen TF-Karten-Slot.
Das Board eignet sich für die Entwicklung von intelligenten Geräten wie AI-Speakern, Sprachinteraktionssystemen, HMI-Bildschirmen und Kameraanwendungen. Über das integrierte Batteriemanagement wird eine 3,7 V Lithiumbatterie unterstützt, die im Gehäuse installiert werden kann.
Das Board ermöglicht die Entwicklung von Sprachsteuerungen, Multimedia-Anwendungen und IoT-Projekten. Durch die Echtzeit-Spracherkennung und die Unterstützung von Nah- und Fernfeld-Wake-Up eignet es sich für den Einsatz in Smart-Home-Umgebungen, interaktiven Steuerungen und eingebetteten Systemen. Mit RGB-Lichteffekten, programmierbaren Buttons und erweiterbaren Schnittstellen kann es flexibel an verschiedene Anwendungen angepasst werden.
Die Sprachsteuerung wird zusätzlich durch vorinstallierte Offline-Modelle unterstützt, die die Gerätebedienung durch definierte Sprachbefehle ermöglichen. Zudem kann das Board mit großen Online-Modellplattformen wie DeepSeek oder Doubao verbunden werden, um erweiterte Sprachinteraktionen zu realisieren.
Dieses Produkt ist ein Entwicklungsboard, das Hard- und Software-Ressourcen für Sprachverarbeitung, Audioausgabe, HMI-Schnittstellen und drahtlose Konnektivität vereint. Es bietet sowohl Einsteigern als auch Entwicklern im Bereich KI, Audio- und Smart-Device-Technologie ein Werkzeug zur schnellen Umsetzung von Projekten.
Merkmale im Überblick
ESP32-S3R8 Modul mit LX7 Dual-Core Prozessor bis 240 MHz
Unterstützt 2,4 GHz Wi-Fi und Bluetooth 5 (LE)
16 MB Flash, 8 MB PSRAM, 512 KB SRAM
Dual-Mikrofon-Array mit Rauschunterdrückung und Echokompensation
7x RGB-LEDs für dynamische Beleuchtungseffekte
Audio-Ein- und Ausgabe mit integriertem Lautsprecheranschluss
Unterstützt Offline-Sprachsteuerung und Online-Plattformintegration
Mehrere Schnittstellen: SPI LCD, DVP Kamera, USB, I2C, TF-Kartenslot
Kompatibilität
Windows, Linux und andere Entwicklungsumgebungen für ESP32-S3
Kompatibel mit AI-Plattformen wie DeepSeek, Doubao
Technische Daten
Prozessor: Xtensa 32-Bit LX7 Dual-Core, bis 240 MHz
Speicher: 512 KB SRAM, 384 KB ROM, 8 MB PSRAM, 16 MB Flash
Konnektivität: 2,4 GHz Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 5 (LE)
Audio: Dual-Mikrofone mit AEC, Lautsprecheranschluss, Audioausgang
Schnittstellen: SPI LCD, DVP Kamera, USB, I2C, I/O Pins
RGB-LEDs: 7x Surround LEDs, programmierbar
Erweiterung: TF-Kartenslot
Batterie: 3,7 V Lithiumbatterie, Lade- und Managementmodul integriert
RTC: PCF85063 RTC Chip
Was ist auf dem Board
ESP32-S3R8 Dual-Core-Prozessor, bis zu 240 MHz Betriebsfrequenz
TCA9555PWR GPIO-Expander-Chip
PCF85063 RTC-Chip
Buttons Tasten
USB-Type-C-Port USB-C-Anschluss
Ladeanzeige Lithium-Batterie-Ladeanzeige; leuchtet beim Laden, aus bei voller Ladung (der Lichtstatus ist unklar, wenn keine Batterie angeschlossen ist)
Batterieschalter
18-Pin-Display-Schnittstelle zum Anschluss von Displays mit entsprechendem Pinout
Kamera-Schnittstelle zum Anschluss von Kameras mit entsprechendem Pinout
TF-Kartenslot
Mikrofone
Pin-Header kompatibel mit den I/O-Pins der Display-Schnittstelle
IPEX1-Anschluss zum Anschluss einer externen Antenne; Aktivierung durch Umlöten eines Onboard-Widerstands
Integrierte Keramikantenne
Verstärker-Chip
ES8311-Chip
16 MB Flash
RTC-Batterie-Header zum Anschluss einer wiederaufladbaren RTC-Batterie
ES7210-Chip
MP1605GTF-Z Power-Modul, unterstützt bis zu 3,3 V / 2 A Ausgang
Batterie-Lademanagement
7× Surround-RGB-LEDs
MX1.25-Batterie-Header MX1.25-2-Pin-Anschluss für 3,7-V-Lithiumbatterie; unterstützt Laden und Entladen
Lautsprecher-Header
Sonstige Daten
Unterstützt Echtzeitdatenintegration über LibreHardwareMonitor und OpenWeather
Lieferumfang
ESP32-S3-AUDIO-Board x1
3,7 V Lithiumbatterie x1
Links
Produkt-Wiki
DFRobot Gravity: Offline Edge AI Gesture & Face Detection Sensor
Der DFRobot Gravity: Offline Edge AI Gesture & Face Detection Sensor ist ein Sensor zur Erkennung von Handgesten und zur gleichzeitigen Erfassung mehrerer Gesichter oder Oberkörper im Raum. Er verfügt über eine integrierte Kamera und einen eigenen KI-Prozessor, der sämtliche Erkennungsprozesse lokal und in Echtzeit verarbeitet. Der Sensor erkennt fünf vordefinierte Handgesten und bis zu zehn Gesichter oder Oberkörper gleichzeitig im Umkreis von bis zu drei Metern. Dank vollständig lokaler Verarbeitung werden keine Daten in die Cloud übertragen, was den Datenschutz auch in sensiblen Anwendungsbereichen sicherstellt.
Er unterstützt zwei Kommunikationsschnittstellen (I2C und UART) und arbeitet mit einer Betriebsspannung von 3,3 V bis 5 V. Der Sensor ist kompatibel mit Arduino, Raspberry Pi, ESP32 sowie grafischen Entwicklungsplattformen wie MakeCode und Mind+. Einsatzbereiche sind unter anderem berührungsfreie Steuerungen im Smart-Home-Bereich, öffentliche Interaktionsgeräte oder datenschutzsensitive IoT-Lösungen.
Der Sensor führt alle Erkennungen über Edge AI direkt auf dem Gerät aus. Dadurch ist keine Verbindung zur Cloud erforderlich, was datenschutzfreundliche Anwendungen ermöglicht. Typische Einsatzszenarien umfassen intelligente Haushaltsgeräte, berührungsfreie Steuerungen in Krankenhäusern, interaktive Kioske oder die automatische Zählung von Personen in Büros oder öffentlichen Einrichtungen.
Der Sensor erkennt fünf unterschiedliche Handgesten innerhalb einer Reichweite von 0,5 bis 3 Metern. Jede Geste aktiviert eine spezifische Farbe der RGB-Anzeige zur eindeutigen Rückmeldung. Darüber hinaus erfasst das Modul gleichzeitig bis zu zehn Gesichter oder Oberkörper und gibt Positionskoordinaten sowie Zähldaten in Echtzeit aus. Der Erfassungswinkel beträgt 85 Grad (diagonal), wodurch auch breite Bereiche wie Räume, Flure oder Tische abgedeckt werden. Die Erkennung erfolgt unabhängig von Cloud-Diensten vollständig offline.
Merkmale im Überblick Offline Edge AI-Gesten- und Gesichtserkennung Erkennt fünf Handgesten und bis zu zehn Gesichter oder Oberkörper gleichzeitig Erkennungsreichweite bis 3 Meter bei 85° diagonaler Sicht Lokale Verarbeitung ohne Cloudanbindung I2C- und UART-Kommunikation RGB-LED-Anzeige für Gestenrückmeldung Unterstützt MakeCode und Mind+
Kompatibilität
Arduino Raspberry Pi ESP32 MakeCode Mind+
Technische Daten
Betriebsspannung: 3,3 V 5 V Logikpegel: 3,3 V Stromaufnahme: 100 mA Kommunikationsschnittstellen: I2C / UART I2C-Adresse: 0x72 UART-Baudrate: 9600 bps UART-Protokoll: Modbus Unterstützte Gesten (5): Daumen hoch, Victory-Zeichen, offene Handfläche, zwei ausgestreckte Finger, gespreizter Daumen und kleiner Finger Maximale Erkennung: 10 Gesichter oder Oberkörper gleichzeitig Erkennungsdistanz: 0,5 m 3 m (Gesten und Gesichter) Sichtfeld: 85° diagonal Brennweite der Kamera: 1,56 mm Koordinatenausgabe: unterstützt Gestenanzeige: RGB-LED mit Farbcodierung Präsenz-LED: Leuchtet bei Anwesenheitserkennung Platine: 42 mm × 32 mm Befestigungsabstand: 25 mm × 35 mm Bohrungsdurchmesser: 3,1 mm
Sonstige Daten
Verbindungstyp: PH2.0-4P / 2,54 mm Pin-Header Interrupt-Ausgang über 2,54 mm Pin-Header Gesichtserkennung mit Konfidenzwert 0100
Lieferumfang
1 x Gravity: Offline Edge AI Gesture & Face Detection Sensor 1 x Gravity PH2.0 4P Verbindungskabel
Links
Produktseite des Herstellers Modulabbildung Softwarepaket 1 (RAR) Softwarepaket 2 (RAR)
Industrial HMI All-in-One Touch Display für Raspberry Pi, 10,1″
Das Industrial HMI All-in-One Touch Display ist ein vielseitiges Bedienelement für den Einsatz mit Raspberry Pi. Es verfügt über ein 10,1-Zoll-IPS-Panel mit einer Auflösung von 1280×800 Pixeln und bietet durch einen Betrachtungswinkel von 178° eine gleichbleibend klare Darstellung aus nahezu jeder Position. Der kapazitive 10-Punkt-Touchscreen ermöglicht eine präzise Steuerung und unterstützt je nach Betriebssystem die Erkennung mehrerer gleichzeitiger Eingaben. Das Touch-Panel besteht aus gehärtetem Glas mit einer Härte von bis zu 6H und ist durch Optical Bonding direkt mit dem Display verbunden, wodurch eine kontraststarke und staubdichte Anzeige ohne Luftspalt entsteht. Die Helligkeit lässt sich softwareseitig anpassen, sodass das Display flexibel an unterschiedliche Umgebungen angepasst werden kann.
Eine integrierte 5-Megapixel-Frontkamera erweitert das Einsatzspektrum um Funktionen wie Gesichtserkennung oder Bildaufnahme. Für die Videoausgabe stehen zwei Standard-HDMI-Anschlüsse zur Verfügung, die auch die Wiedergabe von Inhalten in 4K-Auflösung unterstützen. Zusätzlich bietet das Gerät mehrere Schnittstellen wie zwei USB-3.0-Ports, zwei USB-2.0-Ports, einen Gigabit-Ethernet-Anschluss, einen TF-Kartenslot sowie einen Debug-Serial-Port.
Das robuste Gehäuse besteht aus einer Aluminiumlegierung und gewährleistet eine effiziente Wärmeableitung durch passive Kühlung, wodurch kein Lüfter notwendig ist und geräuschfreier Betrieb möglich bleibt. Zwei Stromversorgungsoptionen, entweder über einen USB-Type-C-Port oder über eine 5V-Schraubklemme, sorgen für Flexibilität in verschiedenen Umgebungen. Dank VESA-Montageunterstützung kann das Display einfach an Monitorarmen oder Halterungen befestigt werden, wodurch sich zahlreiche Einsatzmöglichkeiten im industriellen Umfeld, in der Gebäudeautomation oder im Bildungsbereich ergeben.
Der Lieferumfang des Modells RPI-HMI-101D-ACCE beinhaltet neben dem 10,1-Zoll-Touch-Display ein 27W-Netzteil (EU), eine 64GB-TF-Karte, ein Schraubenset mit Halterungen, ein Wärmeleitpad sowie Zubehörpakete für den Einsatz mit Raspberry Pi 4 und Raspberry Pi 5. Das Paket enthält Seitenpanels, Kühlkörper aus Aluminium oder Kupfer, Kabel für DSI- oder Kameraanschlüsse sowie zusätzliche Bedienelemente. Der Raspberry Pi selbst ist nicht enthalten.
Dieses Display ist für Anwender geeignet, die ein kompaktes, robustes und erweiterbares HMI-System mit hochwertigen Anzeige- und Eingabemöglichkeiten benötigen. Es verbindet zuverlässige Hardware mit einem langlebigen Design und bietet zahlreiche Schnittstellen für flexible Integration.
Merkmale im Überblick
10,1″-IPS-Display mit 1280×800 Auflösung und 178° Blickwinkel
Kapazitiver 10-Punkt-Touch mit gehärtetem Glas (bis 6H)
Optical Bonding für staubdichte, kontraststabile Anzeige
Zwei Standard-HDMI-Eingänge, Unterstützung für 4K-Ausgabe
5-MP-Frontkamera
Aluminium-Vollmetallgehäuse mit passiver Wärmeabfuhr
Helligkeit per Software einstellbar
Zwei Stromversorgungsarten: USB-C oder 5V-Schraubklemme (3,81 mm)
VESA-Montagemuster für flexible Installation
Kompatibilität
Raspberry Pi 4BRaspberry Pi 5
Technische Daten
Bildschirmdiagonale: 10,1″
Auflösung: 1280×800
Panel: IPS
Blickwinkel: 178°
Touch-Typ: kapazitiv
Touch-Punkte: bis zu 10 (betriebssystemabhängig)
Touch-Panel: gehärtetes Glas, bis 6H
Touch-Panel-Technik: Optical Bonding
Frontkamera: 5 MP
Display-Schnittstelle: 2× Standard-HDMI, 4K-Ausgabe
Stromanschlüsse: USB-Type-C, 5V-Schraubklemme (3,81 mm)
Gehäuse: Aluminiumlegierung, passive Kühlung
Helligkeit: per Software einstellbar
Montage: VESA-Unterstützung
Externe Anschlüsse: 2× USB 3.0, 2× USB 2.0, Gigabit-Ethernet, TF-Kartenslot, Debug-Seriell
Bedienelemente/Status: Power-Taste, Power-LED
Lieferumfang
1x 10,1″ Touch-Display
4x Montagehalterung
1x Schraubenset
1x TF-Karte 64GB
1x 27W Netzteil (EU)
1x 5W Wärmeleitpad (16×16×1 mm)
Pi5-HMI Zubehörpaket:
1x Pi5-Seitenpanel
1x Aluminium-Kühlkörper
1x DSI-Kabel (12 cm)
1x Silicon-Button
1x Kamerakabel (15 cm)
Pi4-HMI Zubehörpaket:
1x Pi4-Seitenpanel
1x Kupfer-Kühlkörper
2x FFC 15-Pin 1.0 Pitch ~160 mm
Links
Wiki
Hinweise
Ein Raspberry Pi und ein Monitorarm sind nicht im Lieferumfang enthalten!
Das Raspberry Pi Touch Display 2 ist ein 5-Zoll-Touchscreen-Display, das speziell für den Raspberry Pi entwickelt wurde. Es eignet sich hervorragend für interaktive Projekte wie Tablets, Unterhaltungssysteme und Informations-Dashboards. Das Raspberry Pi OS stellt Treiber für den Touchscreen bereit und unterstützt die gleichzeitige Verwendung von fünf Fingern sowie eine Bildschirmtastatur. Dadurch ist die vollständige Funktionalität gegeben, ohne dass eine zusätzliche Tastatur oder Maus erforderlich ist. Das Display verfügt über eine Auflösung von 720 x 1280 Pixeln. Der Anschluss an den Raspberry Pi erfolgt über nur zwei Verbindungen: Stromversorgung über den GPIO-Port und ein Flachbandkabel, das mit dem DSI-Port aller Raspberry Pi-Computer (außer der Raspberry Pi Zero Reihe) verbunden wird.
Eigenschaften
5-Zoll-Touchscreen-Display
Interaktive Nutzung für verschiedene Projekte
Unterstützung für fünf Finger gleichzeitig
Einfacher Anschluss über GPIO und DSI-Port
Hochwertige TFT-LCD-Technologie
Technische Daten
Displaygröße (diagonal): 5 Zoll
Displayformat: 720 (RGB) × 1280 Pixel
Aktive Fläche: 62,10 mm × 110,4 mm
LCD-Typ: TFT, normalerweise weiß, transmissiv
Touch-Panel: True Multi-Touch kapazitiver Touch-Panel
Oberflächenbehandlung: Anti-Glanz
Farbausführung: RGB-Streifen
Beleuchtungstyp: LED
Abmessungen: 91,46 mm × 143,4 mm
Produktlebensdauer: Mindestens bis Januar 2030 in Produktion
Lieferumfang
Raspberry Pi Touch Display 2, 5"
Flachbandkabel für DSI-Anschluss (Raspberry Pi 1-4)
Flachbandkabel für DSI-Anschluss (Raspberry Pi 5)
Kabel zur Stromversorgung
Schrauben
Downloads
Product Brief
Wichtiger Hinweis:
Gehäuse und Rahmen die mit der vorherigen Version des Raspberry Pi Displays kompatibel waren, passen aufgrund der geänderten mechanischen Abmessungen dieser Version nicht!
Crowtail Starter Kit for Arduino
The Crowtail Starter Kit for Arduino offers beginners an ideal introduction to the world of Arduino in a fun and easy way. With a total of 22 different electronic modules, including the Crowtail Base Shield and the Crowduino Uno-SD, this kit is perfectly designed to teach you the basics of Arduino programming. Each module is specially selected for beginners and offers its own functions and features to encourage both logical thinking and the development of your own ideas.
In addition, over 20 exciting and instructive tutorials are included, ranging from simple to advanced projects. These instructions guide you step by step through the use of the electronic modules. Whether you are a student, teacher or technology enthusiast, this kit will help you quickly and effectively learn the basics of Arduino programming and inspire you to create your own.
Features at a glance
Various Crowtail modules with different functions: Plug and play, no tedious soldering and no complicated wiring.
More than 20 creative tutorials and 22 carefully selected electronic modules.
Inner soft slot structure with clasp, protects and positions the modules very well.
Based on the Arduino software.
Helps to learn programming and promote logical thinking.
Compatibility
The kit is intended for use with the Arduino.
Technical specifications
Package weight: 635g
Package size: 29.21 x 20.32 x 3.81 cm
Crowtail modules have 4-pin connectors as standard
Scope of delivery
Crowtail starter kit for Arduino
1x Crowduino Uno-SD
1x Crowtail base shield
1x Crowtail button
1x Crowtail switch
1x Crowtail buzzer
1x Crowtail LED (red)
1x Crowtail LED (green)
1x Crowtail LED (yellow)
1x Crowtail-Logic AND
1x Crowtail-Logic OR
1x Crowtail-Logic NOT
1x Crowtail flame sensor
1x Crowtail humidity sensor
1x Crowtail touch sensor
1x Crowtail relay
1x Crowtail light sensor
1x Crowtail thermistor temperature sensor
1x Crowtail vibration motor
1x Crowtail linear potentiometer
1x Crowtail toggle switch
1x Crowtail noise sensor
1x Crowtail 4-digit display
10x cables
1x USB cable
1x battery case
1x manual
Left
Manual - EN
Instructions - ES
Notes
The Arduino is not included in the scope of delivery!
Das Raspberry Pi M.2 HAT+ ermöglicht den Anschluss von M.2-Peripheriegeräten wie NVMe-Laufwerken und KI-Beschleunigern an die PCIe 2.0-Schnittstelle des Raspberry Pi 5 und unterstützt schnelle Datenübertragungen (bis zu 500 MB/s) zu und von NVMe-Laufwerken und anderen PCIe-Zubehörteilen.Die Single-Lane PCI Express 2.0-Schnittstelle des Raspberry Pi 5 ist über einen 16-poligen FPC-Anschluss mit 0,5 mm Pitch zugänglich; das M.2 HAT+ M Key ist eine mechanische Adapterplatine, die zwischen diesem Anschluss und einem Teilstandard des M.2-Standards konvertiert. Es unterstützt Geräte mit dem M.2 M Key Edge Connector im Formfaktor 2230. Es können bis zu 3A an die angeschlossenen M.2-Geräte geliefert werden.Das Raspberry Pi M.2 HAT+ entspricht der Raspberry Pi HAT+ Spezifikation und wird von der neuesten Raspberry Pi Software/Firmware automatisch erkannt. Spezifikationen
Unterstützt Single-Lane PCIe 2.0 Schnittstelle (500 MB/s maximale Übertragungsrate)
Unterstützt Geräte mit M.2 M Key Edge Connector
Unterstützt Geräte mit dem Formfaktore 2230
Kann bis zu 3A an angeschlossene M.2-Geräte liefern
Enthält Power- und Aktivitäts-LEDs
Entspricht der Raspberry Pi HAT+ Spezifikation
Wird mit Flachbandkabel, Gewindebolzen und Schrauben sowie einer gerändelten, doppelflanschigen Schraube zur Sicherung und Unterstützung des M.2-Peripheriegeräts geliefert
Dokumente
Raspberry Pi M.2 HAT+ Product Brief
Raspberry Pi M.2 HAT+ Montageanleitung
Raspberry Pi M.2 HAT+ Schaltpläne
SunFounder Raspberry Pi Robot Kit - PiCrawler (Ohne Raspberry Pi, Batterie und Ladegerät)
Das SunFounder PiCrawler ist ein programmierbares Robotik-Kit, das mit dem Raspberry Pi 4B, 3B und 3B+ kompatibel ist. Es ermöglicht das Erlernen von Robotikprogrammierung, Computer Vision und Künstlicher Intelligenz durch die Nutzung von OpenCV, TensorFlow und Deep Learning-Technologien. Das Kit enthält verschiedene Module, darunter eine Kamera und ein Ultraschallmodul, die zahlreiche Funktionen wie Hinderniserkennung, Objektverfolgung und Gesichtserkennung ermöglichen. Der Raspberry Pi ist nicht im Lieferumfang enthalten.
PiCrawler ist ein vierbeiniger Roboter mit einem Aluminiumgehäuse, dessen Beine symmetrisch um den Körper angeordnet sind. Die integrierte Kamera und das Ultraschallmodul ermöglichen Farberkennung, Gesichtserkennung, QR-Code-Scanning und Videoübertragung. Zudem kann der Roboter Bilder aufnehmen. Mithilfe von Tutorials lassen sich grundlegende und fortgeschrittene Programmierkenntnisse für Robotik einfach erlernen.
Merkmale im Überblick
Programmierbarer vierbeiniger Roboter
Kompatibel mit Raspberry Pi 4B, 3B, 3B+ (nicht enthalten)
Unterstützt OpenCV, TensorFlow und Deep Learning
Kamera- und Ultraschallmodul für verschiedene visuelle Funktionen
Unterstützt Gesichtserkennung, QR-Code-Erkennung und Farberkennung
13 voreingestellte Bewegungsmuster, individuell anpassbar
Unterstützt Python und SunFounder EzBlock für visuelle Programmierung
Steuerung über Webinterface möglich
Enthält einen Lautsprecher für TTS, Soundeffekte und Musik
Unterstützung für Online-Lernkurse mit regelmäßigen Updates
Kompatibilität
Raspberry Pi 4B
Raspberry Pi 3B
Raspberry Pi 3B+
Technische Daten
Material: Aluminiumgehäuse
Bewegungsmuster: 13 vordefinierte Aktionen
Kamera-Modul für Videoübertragung und Bilderfassung
Ultraschallsensor zur Hinderniserkennung
Unterstützte Programmiersprachen: Python, SunFounder EzBlock
Steuerung über Webinterface und mobile App
Lautsprecher für Text-to-Speech und Audiowiedergabe
Musikmodus
Ein Lautsprecher ist bereits in das Robot HAT integriert, um TTS (Text-to-Speech), Soundeffekte und Hintergrundmusik wiederzugeben, die für eine angenehme Atmosphäre sorgen. Diese Funktion ermöglicht interaktive Anwendungen, z. B. das Abspielen einer programmierten Sprachnachricht wie Hallo, wenn der Roboter eine Person erkennt. Die Kombination aus Kamera und Musikmodus verleiht dem Spinnen-Robotik-Kit eine technologische Dimension.
Echtzeit-Videoübertragung
Die Kamera des PiCrawler kann Videos oder Bilder von ihrer Umgebung aufnehmen. Objekte im Sichtfeld können in Echtzeit verfolgt und ihre Positionsdaten zurückgesendet werden. Alle Daten sind über das Webinterface oder eine App einsehbar, wodurch sie auch für weiterführende Analysen und Experimente genutzt werden können.
Hinderniserkennung
Der PiCrawler ist mit einem Ultraschallsensor ausgestattet, der für Experimente wie die Hinderniserkennung genutzt werden kann. Der gemessene Entfernungswert kann mit kompatiblen Geräten ausgelesen werden.
Python & Blockly Visuelle Programmierung
Der PiCrawler vermittelt grundlegende Fähigkeiten zur Programmierung mit Blockly und Python. Er wird mit der kostenlosen EzBlock Studio App geliefert, die mit iOS, Android, Smartphones und Tablets kompatibel ist. Die blockbasierte Programmierung ermöglicht es, Coding-Kenntnisse zu erlernen und gleichzeitig das logische Denkvermögen zu fördern.
KI-Erkennung (Farben/Gesichter/QR-Codes)
Der PiCrawler kann Farben, Gesichter und QR-Codes separat erkennen. Hinweis: Es kann jeweils nur eine Farbe gleichzeitig erkannt werden (unterstützte Farben: Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Lila).
Objektverfolgung
Dieses Raspberry Pi Spinnen-Robotik-Kit verfügt über verschiedene Objekterkennungsfunktionen. Durch die Integration zusätzlicher Algorithmen kann der Roboter einem Objekt folgen, beispielsweise kann er einer Kugel hinterherfahren.
Sonstige Daten
Raspberry Pi ist nicht im Lieferumfang enthaltenErweiterbar mit zusätzlichen Sensoren und ModulenHinweis: Ohne Batterie und Ladegerät
Lieferumfang
PiCrawler-Roboterkit
Kamera-Modul
Ultraschallmodul
Robot HAT Erweiterungsplatine
Lautsprecher
Schrauben- und Werkzeugset
Online-Tutorials
Links
Englische Online-Tutorials
Deutscher Online-Kurs
Waveshare ESP32-S3-Touch-LCD-3.5 Development Board
Das ESP32-S3-Touch-LCD-3.5 ist ein hochintegriertes Entwicklungsboard von Waveshare, das mit einem 3,5-Zoll kapazitiven Touchscreen-IPS-Display, einem Dual-Core-32-Bit-LX7-Prozessor und umfangreichen Peripheriefunktionen ausgestattet ist. Es unterstützt Wi-Fi, Bluetooth 5 und bietet eine integrierte Audioein- und -ausgabe für Sprachsteuerung und Medienwiedergabe.
Das Board verfügt über einen 6-Achsen-IMU-Sensor, einen RTC-Chip für Echtzeituhr-Funktionen und einen TF-Kartensteckplatz für erweiterte Speicherung. Ein integrierter Stromversorgungs-IC optimiert das Energiemanagement und unterstützt Batterie-Ladefunktionen. Zusätzlich bietet das Board eine Kamera-Schnittstelle für gängige Module wie OV2640 und OV5640.
Es eignet sich für die Entwicklung von IoT-Geräten, Sprachsteuerungssystemen, Benutzeroberflächen und Multimediaanwendungen.
Merkmale im Überblick
32-Bit LX7 Dual-Core Prozessor bis 240 MHz
3,5 Zoll kapazitives Touchscreen-IPS-Display, 320x480 Pixel, 262K Farben
Unterstützt 2,4 GHz Wi-Fi (802.11 b/g/n) und Bluetooth 5 (LE)
512KB SRAM, 384KB ROM, 8MB PSRAM, 16MB Flash
Kamera-Schnittstelle kompatibel mit OV2640 und OV5640
Onboard 6-Achsen-IMU (Beschleunigungsmesser und Gyroskop)
Echtzeituhr mit PCF85063 RTC-Chip und Backup-Batterieanschluss
TF-Kartensteckplatz für Datenspeicherung und Medienwiedergabe
Integrierte Audioein- und -ausgabe
AXP2101 Power Management Unit für effizientes Energiemanagement
Kompatibilität
ESP-IDF Entwicklungsumgebung
Arduino IDE
Kompatibel mit gängigen Kameramodulen wie OV2640 und OV5640
Technische Daten
Prozessor: ESP32-S3R8 Xtensa 32-Bit LX7 Dual-Core, bis 240 MHz
Speicher: 512KB SRAM, 384KB ROM, 8MB PSRAM, 16MB Flash
Display: 3,5 Zoll kapazitiver Touchscreen, 320x480 Pixel, 262K Farben, IPS-Panel
Kommunikation: Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 5 (LE)
Sensoren: QMI8658 6-Achsen-IMU
Energieversorgung: USB Type-C, 3,7V Lithium-Batterieanschluss
Audio: Integrierte Audioein- und -ausgabe
Kartensteckplatz: TF-Karte
Sonstige Daten
Unterstützt AI-Sprachinteraktion und Zugriff auf Plattformen wie DeepSeek und Doubao
Lieferumfang
1x ESP32-S3-Touch-LCD-3.5
1x 6Ω 1W Lautsprecher
Links
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Zhongdi ZD-11M-3 PCB Halter helfende Hand 4 flexible Arme LED-Lupenleuchte
Die ZD-11M-3 helfende Hand mit Platinenhalter ist ein Werkzeug für präzise Arbeiten an Platinen, Leiterplatten und kleinen Bauteilen. Sie kombiniert flexible Schwanenhalsarme mit stabilen Krokodilklemmen, einer LED-Lupenleuchte und einer robusten Basis. Dieses Gerät eignet sich für Lötarbeiten, Reparaturen und Inspektionen in Werkstätten.
Die integrierte LED-Lupenleuchte mit 5-Dioptrien-Linse liefert klare Sichtverhältnisse und ermöglicht die präzise Betrachtung kleinster Details. Die Beleuchtung wird über USB-C mit Strom versorgt. Die Metallbasis mit rutschfester Unterseite sorgt für einen sicheren Stand während der Arbeit.
Die vier flexiblen Schwanenhalsarme sind einzeln verstellbar und mit präzisen Krokodilklemmen ausgestattet, um Bauteile sicher zu fixieren. Diese Konstruktion bietet Flexibilität und Stabilität für unterschiedlichste Anwendungen. Der mitgelieferte Zubehörsatz umfasst eine Reinigungskugel, einen Schwamm, einen Lötdrahtständer und Kolophonium, um den sofortigen Einsatz zu ermöglichen.
Dieses Werkzeug wird in Werkstätten, Laboren und im Hobbybereich eingesetzt, um feine Montage-, Löt- und Reparaturarbeiten effizient und präzise durchzuführen.
Merkmale im Überblick
Vier flexible Schwanenhalsarme mit präzisen Krokodilklemmen LED-Lupenleuchte mit 5-Dioptrien-Linse Stabile Metallbasis mit rutschfester Unterseite Stromversorgung über USB-C Lieferumfang mit nützlichem Zubehör für den sofortigen Einsatz
Kompatibilität
Geeignet für Arbeiten an Leiterplatten, Platinen und filigranen Bauteilen Einsetzbar in Werkstätten, Laboren und im Hobbybereich
Technische Daten
Länge der Schwanenhalsarme: 270 mm LED-Lupenleuchte: 5-Dioptrien-Linse Stromversorgung: USB-C Abmessungen Basis: 185 x 175 x 20 mm Gewicht: 620 g
Lieferumfang
Basis 4 Schwanenhalsarme mit Krokodilklemme Lupe mit integrierter Beleuchtung USB-C Kabel Reinigungskugel Schwamm Lötdrahtständer Kolophonium
SD-Kartenqualität ist ein entscheidender Faktor für das Nutzererlebnis eines Raspberry Pi-Computers. Die hochwertigen A2-microSD-Karten von Raspberry Pi unterstützen höhere Busgeschwindigkeiten und die Befehlwarteschlangen-Erweiterung, was eine gewisse Pipeline-Verarbeitung zufälliger Lesevorgänge ermöglicht. Diese Eigenschaften verringern den Leistungsunterschied zwischen SD-Karten und NVMe-SSD. Raspberry Pi SD-Karten wurden rigoros mit Raspberry Pi-Computern getestet, um optimale Leistung zu gewährleisten.
Technische Daten
Geschwindigkeitsklasse: C10, U3, V30, A2
Zufällige 4KB Leseleistung: 3.200 IOPS (Raspberry Pi 4, DDR50)
Zufällige 4KB Schreibleistung: 1.200 IOPS (Raspberry Pi 4, DDR50)
Unterstützt DDR50 und SDR104 Busgeschwindigkeiten
Kapazität: 64GB
Formfaktor: microSDHC
SD-Spezifikation: SD6.1
Betriebsspannung: 2.7 - 3.6V
Betriebstemperatur: -25°C bis 85°C
Lagertemperatur: -40°C bis 85°C
Abmessungen: 15 × 11 × 1 mm
Lieferumfang
Raspberry Pi microSD-Karte 64GB - Raspberry Pi OS 64-Bit vorinstalliert
Downloads
Raspberry Pi SD Cards Product Brief
Das Radxa Dual 2.5G Router HAT ist eine ideal geeignete Erweiterung für Netzwerke, das für den Raspberry Pi entwickelt wurde. Mit zwei 2,5G Ethernet-Ports sorgt dieser kompakte Routeraufsatz für eine schnelle und zuverlässige Internetverbindung. Er unterstützt zahlreiche Anwendungen, darunter die Erstellung von DIY-Routern, Firewalls mit OpenWRT oder pfSense und NAS-Systemen. Dank des enthaltenen Kühlkörpers bleibt der PCIe-Switch-Chip optimal temperiert. Zudem bietet das Set Montagematerial für eine SSD und weitere nützliche Komponenten, die in verschiedenen Netzwerkprojekten eine entscheidende Rolle spielen. Dieses Router HAT ermöglicht es, Netzwerktechnologien effizient auszubauen und zu optimieren.
Eigenschaften
Kompakter Highspeed-Routeraufsatz mit zwei 2.5G Ethernet-Ports
9×9×5 mm Kühlkörper für optimale Kühlung des PCIe-Switch-Chips
Montagematerial für SSDs: CM2×4×5 Schrauben und M2×7+3 Kupferabstandshalter
HAT-Installationsset mit Abständen und Schrauben
IPEX zu FPC Adapterkabel für flexible Antenneneinrichtung
Technische Daten
PCIe Switch: ASM2806
Ethernet: 2x 2.5G Ethernet Port
Speicher: 1x M.2 Key Connector
PCIe: 1x FPC Connector mit PCIe 1-lane
Lieferumfang
Radxa Dual 2.5G Router HAT
Kupferpfeiler und Schrauben zur Befestigung
9x9x5 mm Kühlkörper für den PCIe-Switch-Chip
IPEX zu FPC Adapterkabel
Downloads
Product Brief
Dokumentation
BerryBase Raspberry Pi Zero W USB Addon Board Expansion Board USB-A
Das USB Addon Board in der Version V1.1 ist eine Erweiterungsplatine, die speziell für den Raspberry Pi Zero entwickelt wurde. Es wird verwendet, um dem Raspberry Pi Zero einen USB-A-Anschluss hinzuzufügen, da dieser standardmäßig nur über einen Micro-USB-Anschluss verfügt. Das Board ermöglicht es, den Raspberry Pi Zero direkt über USB mit einem PC zu verbinden und auf diesen zuzugreifen. Dadurch kann der Mini-Computer wie ein USB-Stick genutzt werden, wodurch eine SSH-Verbindung über USB ermöglicht wird. Die Platine wird einfach auf die GPIO-Leiste des Raspberry Pi Zero aufgesteckt und verfügt über eine einfache Montage mittels beiliegendem Schraubenset.
Das Board ist beidseitig einsteckbar, wodurch die Montage vereinfacht wird. Es ist geeignet für die Modelle Raspberry Pi Zero W, 2 W und WH. Der Aufbau ist stabil und eine Verbindung kann schnell und zuverlässig hergestellt werden.
Durch die Ergänzung eines Standard-USB-Anschlusses wird der Raspberry Pi Zero zu einem USB-Ethernet-Dongle umfunktioniert. Dies vereinfacht den Zugriff auf das System, insbesondere bei der Nutzung von Linux-Betriebssystemen, bei denen typischerweise per SSH auf den Pi zugegriffen wird. Das Board ermöglicht eine Ethernet-über-USB-Funktionalität, indem Raspbian entsprechend konfiguriert wird. In einfachen Worten ausgedrückt: Mit dem USB Addon Board lässt sich der Raspberry Pi Zero so nutzen, dass er wie ein USB-Stick funktioniert, über den Datenverbindungen und Zugriffsmöglichkeiten bereitgestellt werden.
Das Produkt dient dazu, USB-Geräte direkt an den Raspberry Pi Zero anschließen zu können. Es erweitert die Nutzungsmöglichkeiten des Raspberry Pi Zero um den Zugriff über USB, wodurch externe Geräte wie Tastaturen oder Netzwerkzugänge realisiert werden können.
Merkmale im Überblick
USB-A-Anschluss zur direkten Verbindung mit einem Computer
Ethernet-over-USB-Unterstützung durch Raspbian-Konfiguration
Beidseitig einsteckbare Platine
Kompatibel mit mehreren Raspberry Pi Zero Modellen
Einfache Montage mit Schraubenset
Kompatibilität
Raspberry Pi Zero 2 W
Raspberry Pi Zero W
Raspberry Pi Zero WH
Raspberry Pi Zero V1.3
Technische Daten
Version: V1.1
Anschluss: USB-A-Stecker
Aufbau: Steckmodul für GPIO-Leiste
Montage: 4 Befestigungslöcher, inkl. Schrauben und Muttern
Sonstige Daten
Die Raspberry Pi Hauptplatine ist nicht im Lieferumfang enthalten
Lieferumfang
1 x USB Addon Board
1 x Schraubenset (4 Schrauben, 8 Muttern)
DFRobot Gravity Digital 1-to-8 I2C Multiplexer
Der DFRobot Gravity Digital 1-to-8 I2C Multiplexer ermöglicht die gleichzeitige Nutzung mehrerer I2C-Geräte mit identischer Adresse an einem einzigen I2C-Port. Das Modul löst Adresskonflikte und stellt die normale Kommunikation sicher. Es bietet acht I2C-Ports, die an einem Multiplexer betrieben werden können. Durch die Kaskadierung von bis zu acht Multiplexern mit den Adressen 0x70 bis 0x77 lassen sich in der Theorie bis zu 64 Geräte mit gleicher Adresse betreiben.
Das Modul ist für eine Betriebsspannung von 3,3 bis 5,0 V ausgelegt und arbeitet mit einem 3,3 V I2C-Pegel. Es ist damit für Steuerungen wie Raspberry Pi optimiert, aber auch mit 5 V Boards wie Arduino UNO kompatibel. Der Multiplexer verfügt über einen Gravity I2C-Anschluss, ist Plug-and-Play-fähig und erfordert keine Lötarbeiten. Die I2C-Adresse kann über einen Drehschalter im Bereich von 0x70 bis 0x77 angepasst werden.
In einfachen Worten: Mit diesem Multiplexer lassen sich mehrere Sensoren oder Module mit gleicher Adresse an einem Controller betreiben, ohne dass es zu Konflikten kommt. Dies ist besonders nützlich bei Projekten, die mehrere gleiche Sensoren gleichzeitig benötigen.
Merkmale im Überblick
1 Multiplexer mit 8 I2C-Ports Unterstützt die gleichzeitige Nutzung von Geräten mit identischer I2C-Adresse Kompatibel mit 3,3 V und 5 V Hauptsteuerungen Plug-and-Play mit Gravity I2C-Anschluss, keine Lötarbeiten notwendig Onboard I2C-Adressschalter zur Einstellung der Adresse Unterstützt Kaskadierung von bis zu 8 Multiplexern
Kompatibilität
Raspberry Pi Arduino UNO Weitere Mikrocontroller mit I2C-Schnittstelle
Technische Daten
Betriebsspannung: 3,3 ~ 5,0 V Connector-Typ: PH2.0-4P Interface Level: high 3,3 V, low 0 V Schnittstellenprotokoll: I2C I2C-Taktrate: 100K, 400K Anzahl I2C-Ports: 8 Standard-I2C-Adresse: 0x70 (alle Schalter auf 0) I2C-Adressbereich: 0x70 ~ 0x77 Abmessungen: 32 x 32 mm
Sonstige Daten
4-Pin farbcodierte Header für einfache Verbindung
Lieferumfang
1 x Gravity Digital 1-to-8 I2C Multiplexer 1 x Gravity 4-Pin UART/I2C-Kabel 1 x XH2.54-5Pin Header
Links
DFRobot Wiki: Gravity Digital 1-to-8 I2C Multiplexer Weitere Dokumente
BerryBase 25T M3 Metall Servo-Horn Arm
Der BerryBase 25T M3 Metall Servo-Horn Arm ist ein mechanisches Verbindungselement zur präzisen Steuerung von Servomotoren in verschiedenen technischen Anwendungen. Die Ausführung mit einem 25T-Spline-Anschluss und einer M3-Schraubbefestigung sorgt für eine stabile und zuverlässige Verbindung. Gefertigt aus Metall, ist das Bauteil für dauerhafte Belastung konzipiert und ermöglicht eine exakte Übertragung von Drehbewegungen. Das leichte und kompakte Design unterstützt eine einfache Integration in bestehende mechanische Strukturen. Die Gesamtlänge beträgt 35 mm, mit einem Klemmlochdurchmesser von 6 mm. Zwei Befestigungsbohrungen am unteren Ende bieten zusätzliche Flexibilität bei der mechanischen Verbindung.
Das Produkt wird häufig in der Robotik eingesetzt, etwa in Greifarmen, beweglichen Gelenksystemen oder automatisierten Vorrichtungen, in denen eine präzise Bewegungsausführung erforderlich ist. Auch in Prototyping-Projekten, mechanischen Steueranlagen oder anderen DIY-Konstruktionen mit Motorsteuerung findet der Servo-Horn Arm Verwendung. Die Bauform erlaubt eine direkte Kopplung an gängige Servomotoren mit 25T-Anschluss, was eine flexible Nutzung ermöglicht. In einfachen Worten: Der Arm verbindet einen Servomotor mit einem mechanischen Teil, das sich dadurch gezielt bewegen lässt.
Zudem ist das Produkt für den Einsatz in RC-Fahrzeugen geeignet.Merkmale im Überblick
25T M3 Metall Servo Horn Arm für präzise Steuerungsaufgaben
Metallausführung für hohe Stabilität und lange Lebensdauer
Kompakte und leichte Bauform zur einfachen Integration
Mit Doppelschraubklemmung für sichere Montage auf der Servoachse
Für verschiedene Projekte mit Motorsteuerung geeignet
Kompatibel mit den meisten Standard-Servo-Systemen
Kompatibilität
Standard-Servomotoren mit 25T-Spline
Technische Daten
Material: Metall
Gesamtlänge: 35 mm
Durchmesser der Servoaufnahme: 6 mm
Schraubengröße: M3
Bohrungen zur mechanischen Verbindung: 2
Gewicht: Leicht, robuste Ausführung
Lieferumfang
1 x 25T M3 Metall Servo Horn Arm
Der Sonoff SNZB-02WD ist ein smarter Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor mit präziser Echtzeitmessung selbst unter anspruchsvollen Außenbedingungen. Er verwendet das Zigbee 3.0-Protokoll und ist mit gängigen Zigbee-Hubs kompatibel. Dank des integrierten 2,2-Zoll-LCD-Displays lassen sich Daten schnell ablesen. Die Anzeigeeinheit der Temperatur kannst du flexibel zwischen °C und °F umstellen - ganz wie du möchtest.
Wetterfestes und robustes Design
Der Sensor arbeitet zuverlässig bei Temperaturen zwischen -20°C und 60°C. Mit einer Messgenauigkeit von ±0,2°C und ±2%RH ist er ideal für Kühlräume, Gewächshäuser oder sogar Aquarium-Setups. Das IP65-zertifizierte Gehäuse schützt vor Feuchtigkeit, Spritzwasser und intensiver UV-Strahlung perfekt für langjährigen Außeneinsatz.
Intelligente Integration & Datenanalyse
Mit der eWeLink-App behältst du das Klima in deinem Gewächshaus, Wohnmobil oder Lager in Echtzeit im Blick. Analysiere die Daten der letzten 180 Tage täglich, monatlich oder halbjährlich und optimiere so beispielsweise deine Pflanzenzucht. Warnmeldungen bei plötzlichen Temperaturabfällen, wie bei einem Stromausfall im Terrarium, halten dich immer auf dem Laufenden.
Automatisierung & Sprachsteuerung
Erstelle mit dem Sensor smarte Szenen: etwa das automatische Einschalten eines Bewässerungsventils, wenn die Luftfeuchtigkeit unter einen bestimmten Wert fällt. Oder frag einfach deinen Sprachassistenten, ob du heute eine Jacke brauchst! Auch in offene Systeme wie Home Assistant oder mit der SONOFF ZBDongle-Serie lässt sich das Gerät einfach integrieren ideal für dein smartes Zuhause.
Einfache Montage & langlebiger Betrieb
Die Installation ist flexibel: Häng den Sensor einfach mit dem beiliegenden Band auf oder befestige ihn magnetisch. Dank der CR2477-Batterie läuft das Gerät bis zu zwei Jahre ganz ohne häufigen Batteriewechsel.
Lieferumfang
Sensor (mit Batterie)
Aufhängeschnur
Pin zum Öffnen
Bedienungsanleitung
Technische Daten
HerstellerSonoff
ModellSNZB-02WD
WasserfestigkeitIP65
FarbeWeiß
Stromversorgung3V
BatterietypCR2477
Drahtlose VerbindungZigbee 3.0
Luftfeuchtigkeit (Betrieb)0~100%RH
MaterialPC, ABS
Betriebstemperatur-20°C bis 60°C
AppeWeLink
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