Tijdelijke vertraging in de levering van Unitree-robots
Op dit moment ervaren wij, net als andere leveranciers, vertragingen in de levering van Unitree-robots. Een zending van onze leverancier staat vast bij de douane, waardoor we eerder geplaatste bestellingen later kunnen uitleveren dan gepland.
We werken hier actief aan samen met onze leverancier en verwachten op korte termijn meer duidelijkheid, maar kunnen helaas geen garanties geven. Ook een nieuwe zending is onderweg, maar deze zal nog enige tijd op zich laten wachten. Omdat andere leveranciers met dezelfde uitdagingen te maken hebben, is overstappen naar een andere partij momenteel geen snellere oplossing. Onze prioriteit ligt bij het uitleveren van bestaande bestellingen.
Mocht je vragen hebben of je bestelling willen aanpassen, neem dan gerust contact op met onze customer service. We houden je op de hoogte van verdere ontwikkelingen. Bedankt voor je geduld en vertrouwen!
De Unitree Go2-serie bestaat uit viervoetige robots voor onderzoek en ontwikkeling van autonome systemen op het gebied van mens-robotinteractie (HRI), SLAM en transport. Dankzij de vier poten en de 12DOF kan deze robot op verschillende terreinen uit de voeten. De Go2 is uitgerust met een geperfectioneerd aandrijf- en energiebeheersysteem, dat een snelheid (afhankelijk van de uitvoering) tot 3,7 m/s of 11,88 km/u mogelijk maakt met een gebruiksduur tot 4 uur. Bovendien hebben de motoren een koppel van 45 Nm op het lichaam/dijen en de knieën, wat ook sprongen of backflips mogelijk maakt.
Kenmerken
Superherkenningssysteem: 4D LIDAR L1
Maximale loopsnelheid: ca. 5 m/s
Maximale gewrichtskracht: ca. 45 Nm
Draadloze module: WiFi 6/Bluetooth/4G
Ultralange batterijduur: ca. 2-4 uur (lange batterijduur gemeten in de praktijk)
Intelligent zijvolgsysteem: ISS 2.0
Specificaties
Trackingmodule: Op afstand bestuurbaar of automatisch volgen
Frontcamera: Beeldoverdrachtsresolutie 1280x720, gezichtsveld 120°, ultragroothoeklens voor rijke helderheid
Frontlamp: Verlicht de weg voor u helder
4D LiDAR L1: 360° x 90° omnidirectionele ultragroothoekscanning maakt automatisch vermijden mogelijk met een kleine dode hoek en stabiele werking
12 kniegewrichtmotoren: Sterk en krachtig, mooi en eenvoudig, gloednieuwe visuele ervaring
Intercommicrofoon: Effectieve communicatie zonder scenariobeperkingen
Zelfoprollende riem: Gemakkelijk te dragen en te laden
Stabieler, krachtiger met geavanceerde apparaten: 3D LiDAR, 4G ESIM-kaart, wifi 6 met dualband, Bluetooth 5.2 voor stabiele verbinding en bediening op afstand.
Krachtige rekenkern: Bewegingscontroller, krachtige ARM-processor, verbeterde AI-algoritmeprocessor, externe ORIN NX/NANO.
Slimme batterij: Standaard 8000 mAh-batterij, duurzame 15000 mAh-batterij, bescherming tegen oververhitting, overladen en kortsluiting.
Luidspreker voor het afspelen van muziek: Luister naar muziek wanneer u dat wilt.
Unitree Go2 varianten
De Go2 overtuigt niet alleen met zijn technische mogelijkheden, maar ook met een modern en slank design dat hem een futuristische uitstraling geeft en een echte blikvanger maakt. De Go2 Air is speciaal ontworpen voor demo's en presentaties. Met zijn basisfuncties biedt hij een solide basis voor het demonstreren van de bewegingsmogelijkheden en functionaliteit van een viervoetige robot. Belangrijk: De Go2 Air wordt geleverd zonder controller. Deze is optioneel verkrijgbaar.
Met een krachtige 8-core high-performance CPU bieden de Pro en Edu de indrukwekkende rekenkracht die nodig is voor complexe taken en veeleisende berekeningen. Dit maakt snellere en efficiëntere gegevensverwerking mogelijk en maakt de Pro en Edu een betrouwbare partner voor uw projecten.
Vanaf de Edu-versie is de Go2 programmeerbaar en biedt hij eindeloze mogelijkheden voor het ontwikkelen en onderzoeken van uw eigen roboticatoepassingen. De Go2 kan ook een staphoogte tot 14 cm aan. Dit maakt het een ideaal hulpmiddel voor onderzoek, onderwijs en de instap in de wereld van robotica.
De Go2 Edu wordt geleverd met een afstandsbediening die eenvoudige en intuïtieve bediening biedt. Je krijgt er ook een dockingstation bij met een indrukwekkende rekenkracht van 100 TOPS, dat is uitgerust met krachtige AI-algoritmen en technische ondersteuning biedt.
De Go2 Edu is uitgerust met een krachtige accu van 15.000 mAh, goed voor een indrukwekkende gebruiksduur tot wel 4 uur. Deze lange gebruiksduur stelt de robot in staat om langere verkenningsmissies uit te voeren en veeleisende taken te voltooien.
De Go2 Edu Plus 3D LiDAR wordt geleverd met een krachtige Hesai XT16 3D LiDAR. Deze LiDAR-sensor geeft de robot een nauwkeurige driedimensionale perceptie van zijn omgeving, wat zorgt voor soepele navigatie en intelligente obstakelontwijking.
Modelvergelijking
Air
Pro
Edu/Edu Plus
Afmetingen (staand)
70 x 31 x 40 cm
70 x 31 x 40 cm
70 x 31 x 40 cm
Afmetingen (hurkend)
76 x 31 x 20 cm
76 x 31 x 20 cm
Materiaal
Aluminiumlegering + zeer sterke technische kunststof
Aluminiumlegering + zeer sterke technische kunststof
Aluminiumlegering + zeer sterke technische kunststof kunststof
Gewicht (met accu)
ongeveer 15 kg
ongeveer 15 kg
ongeveer 15 kg
Spanning
28~33,6 V
28~33,6 V
Piekvermogen
ongeveer 3000 W
ongeveer 3000 W
ongeveer 3000 W
Laadvermogen
≈7 kg (MAX ~ 10 kg)
≈8 kg (MAX ~ 10 kg)
≈8 kg (MAX ~ 12 kg)
Snelheid
0~2,5 m/s
0~3,5 m/s
0~3,7 m/s (MAX ~ 5 m/s)
Maximale klim- en valhoogte
ongeveer 15 cm
ongeveer 16 cm
ongeveer 16 cm
Maximale klimhoek
30°
40°
40°
Basisrekenkracht
N.v.t.
8-core High-performance CPU
8-core high-performance CPU
Aluminium kniegewrichtsmotor
12 stuks
12 stuks
12 stuks
Intra-gewrichtscircuit (knie)
✓
✓
✓
Heatpipe-koeler
✓
✓
✓
Bewegingsbereik
Behuizing: -48~48°
Lichaam: -48~48°
Lichaam: -48~48°
Dij: -200°~90°
Dij: -200°~90°
Dij: -200°~90°
Schacht: -156°~-48°
Schacht: -156°~-48°
Schacht: -156°~-48°
Maximaal koppel
N.v.t.
ongeveer 45 N.m
ongeveer 45 N.m
Supergroothoek 3D LiDAR
✓
✓
Draadloze vectorpositionering Module
N.v.t.
✓
✓
HD-groothoekcamera
✓
✓
Voeteinde-krachtsensor
N.v.t.
N.v.t.
✓
Basisactie
✓
✓
✓
Automatisch schalen band
N.v.t.
✓
N.v.t.
Verbeterde Intelligent OTA
✓
✓
✓
RTT 2.0 Beeldoverdracht
✓
✓
✓
App Basis Afstandsbediening
✓
✓
✓
App Gegevensweergave
✓
✓
✓
App Grafisch Programma
✓
✓
✓
Koplamp (3 W)
✓
✓
✓
Wifi 6 met dualband
✓
✓
✓
Bluetooth 5.2/4.2/2.1
✓
✓
✓
4G-module
N.v.t.
CN/GB
CN/GB
Spraakfunctie
N.v.t.
✓
✓
Muziek afspelen
N.v.t.
✓
✓
ISS 2.0 Intelligent zijvolgsysteem
N.v.t.
✓
✓
Intelligente detectie en vermijding
✓
✓
✓
Secundaire ontwikkeling
N/A
N/A
✓
Handmatige controller
Optioneel
Optioneel
✓
Module met hoge rekenkracht
N.v.t.
N.v.t.
Edu: TOP 40 rekenkracht
Edu Plus: TOP 100 rekenkracht
NVIDIA Jetson Orin (optioneel)
Slimme batterij
Standaard (8000 mAh)
Standaard (8000 mAh)
Lange batterijduur (15000 mAh)
Batterijduur
1-2 uur
1-2 uur
2-4 uur
Oplader
Standaard (33,6 V, 3,5 A)
Standaard (33,6 V, 3,5 A)
Snelladen (33,6 V, 9 A)
Inbegrepen
1x Unitree Go2 Edu Plus 3D LiDAR
1x Hesai XT16 3D LiDAR
1x Unitree Go2 afstandsbediening
1x Unitree Go2 batterij (15000 mAh)
1x Unitree Dockingstation met 100 TOPS rekenkracht
Downloads
Documentation
iOS/Android apps
GitHub
Elektor GREEN en GOLD leden kunnen deze uitgave hier downloaden.
Nog geen lid? Klik hier om een lidmaatschap af te sluiten.
OBD2-sensordashboardOude meters vormden het startpunt van een zoektocht naar echte gegevens
OBD2: voeg een toerenteller en schakelindicator toe aan je autoRetro, maar uiterst nuttig
LiDAR- en Visiesensoren voor Robotica
Sensor+Test 2025 en PCIM 2025
Contactloze E-Veldmetingen (1)Een Trillende Membraan voor het Detecteren van Gelijkspanningen of Statische Elektrische Velden
Draadloze brievenbusmeldervan optische sensoren tot radar: enkele mogelijkheden
Elektor Mini-Wheelieeen zelfbalancerende robot
ZonnecellenVreemde onderdelen, de serie
Aan de slag met een moderne radarsensorStaat een nauwkeurige meting op uw radar?
Uit het leven gegrepenpapierfabriek
CybersecurityZware tijden voor hackers
Infographics: IoT en sensoren 2025
Bluetooth 6.0 brengt verbeterde toepassingen voor afstandsbepalingNieuwe versie biedt betere apparaatpositionerings- en -locatieservices
Draadloze communicatie verkennen met BeagleY-AI
Err-lectronicsCorrecties, updates en lezerspost
Alle begin......sluit het thema opamps af
Een krachtige AI-codeerassistentsneller ontwikkelen met Continue en Visual Studio Code
Zonne-laadregelaar met MPPT (2)Het schema
Ultrasone obstakeldetectoreen eenvoudig project om slechtzienden te helpen
2025: Een AI-odysseeHalfjaaroverzicht
Raspberry Pi Standalone MIDI-synthesizer (3)Het slimmer maken en een gebruikersinterface toevoegen
Meshtastic: een demonstratieprojectEen slim netwerk van LoRa-radio's
Analoge audio-frequentiegeneratorHoogwaardige sinusgenerator met instelbare frequentie
Le téléchargement intégral de ce numéro est disponible pour nos membres GOLD et GREEN sur le site Elektor Magazine !
Pas encore membre ? Cliquez ici.
tableau de bord OBD2Des cadrans anciens aux données en temps réel
OBD2 : ajoutez un compte-tours et un indicateur de changement de vitesse à votre voitureRétro, mais extrêmement utile
capteurs de vision et LiDAR pour la robotique
Sensor+Test 2025 et PCIM 2025
mesures sans contact du champ électrique (1)Membrane vibrante pour mesurer des tensions continues ou des champs électriques statiques
détecteur de courrier sans filCapteurs optiques, radars… quelques options à explorer
Elektor Mini-WheelieUn robot auto-équilibré
cellules solairesDrôles de composants, la série
premiers pas avec un capteur radar moderneUn capteur précis qui ne passe pas inaperçu
sur le vifUsine de papier
CybersécuritéDes temps difficiles pour les hackers
Infographie : IdO et capteurs
le Bluetooth 6.0 pour des applications de télémétrie amélioréesCette nouvelle version offre des fonctions de localisation améliorées
découvrez la communication sans fil avec BeagleY-AI
Projet 2.0Corrections, mises à jour et courrier des lecteurs
démarrer en électronique……Conclusion sur les ampli-op
un puissant assistant de codage de l'IAAccélérez votre développement avec Continue et Visual Studio Code
contrôleur de charge solaire avec MPPT (2)Le circuit
détecteur d'obstacles à ultrasonsUn projet simple pour aider les malvoyants
une odyssée de l'IABilan du premier semestre
synthétiseur MIDI autonome Raspberry Pi (3)plus intelligent avec une interface utilisateur
Meshtastic : un projet de démoUn réseau intelligent de noeuds LoRa
générateur analogique de fréquences audioGénérateur de signaux sinusoïdaux de haute qualité à fréquence réglable
For Speed, Area, Power, and Reliability
This book teaches the fundamentals of FPGA operation, covering basic CMOS transistor theory to designing digital FPGA chips using LUTs, flip-flops, and embedded memories. Ideal for electrical engineers aiming to design large digital chips using FPGA technology.
Discover:
The inner workings of FPGA architecture and functionality.
Hardware Description Languages (HDL) like Verilog and VHDL.
The EDA tool flow for converting HDL source into a functional FPGA chip design.
Insider tips for reliable, low power, and high performance FPGA designs.
Example designs include:
Computer-to-FPGA UART serial communication.
An open-source Sump3 logic analyzer implementation.
A fully functional graphics controller.
What you need:
Digilent BASYS3 or similar FPGA eval board with an AMD/Xilinx FPGA.
Vivado EDA tool suite (available for download from AMD website free of charge).
Project source files available from author’s GitHub site.
Leer KiCad met Peter Dalmaris
De Academy Pro Box "Design PCBs like a Pro" biedt een compleet, gestructureerd trainingsprogramma in PCB-ontwerp, dat online leren combineert met praktische toepassing. Gebaseerd op de KiCad-cursus van Peter Dalmaris, integreert het 15 weken durende programma videolessen, gedrukt materiaal (2 boeken) en praktijkgerichte projecten om ervoor te zorgen dat deelnemers niet alleen de theorie begrijpen, maar ook de vaardigheden ontwikkelen om deze in de praktijk toe te passen.
In tegenstelling tot standaardcursussen biedt de Academy Pro Box een begeleid leertraject met wekelijkse mijlpalen en fysieke componenten om werkende PCB's te ontwerpen, testen en produceren. Deze aanpak ondersteunt een diepgaandere leerervaring en een betere kennisbehoud.
De box is ideaal voor ingenieurs, studenten en professionals die praktische expertise in PCB-ontwerp willen ontwikkelen met behulp van open-sourcetools. Met de extra optie om hun afstudeerproject te laten produceren, ronden deelnemers het programma af met echte resultaten – klaar voor gebruik, testen of verdere ontwikkeling.
Learn by doing
Vaardigheden ontwikkelen. Echte printplaten ontwerpen. Gerbers genereren. Je eerste bestelling plaatsen. Dit is niet zomaar een cursus – het is een compleet projecttraject van idee tot product.
Wat u leert/ontvangt
Werkkennis van de tools van KiCad
Vertrouwen in het ontwerpen van uw eigen printplaten (PCB’s)
Een volledig produceerbare printplaat – door u zelf gemaakt
Wat zit er in de doos (cursus)?
Beide delen van "KiCad Like a Pro" (t.w.v. € 105)
Vol 1: Fundamentals and Projects
Vol 2: Advanced Projects and Recipes
Couponcode voor deelname aan de bestseller KiCad 9 online cursus van Peter Dalmaris op Udemy, met meer dan 20 uur aan videotraining. U voltooit drie volledige ontwerpprojecten:
Breadboard voeding
Kleine zonne-energie voeding
Datalogger met EEPROM en klok
Voucher van Eurocircuits voor de productie van printplaten (t.w.v. € 85 excl. BTW)
Leermateriaal (van deze box/cursus)
15-weken leerprogramma
▶ Klik hier om te openen
Week 1: Setup, Fundamentals, and First Steps in PCB Design
Week 2: Starting Your First PCB Project – Schematic Capture
Week 3: PCB Layout – From Netlist to Board Design
Week 4: Design Principles, Libraries, and Workflow
Week 5: Your First Real-World PCB Project
Week 6: Custom Libraries – Symbols, Footprints, and Workflow
Week 7: Advanced Tools – Net Classes, Rules, Zones, Routing
Week 8: Manufacturing Files, BOMs, and PCB Ordering
Week 9: Advanced Finishing Techniques – Graphics, Refinement, and Production Quality
Week 10: Tiny Solar Power Supply – From Schematic to Layout
Week 11: Tiny Solar Power Supply – PCB Layout and Production Prep
Week 12: ESP32 Clone Project – Schematic Design and Layout Prep
Week 13: ESP32 Clone – PCB Layout and Manufacturing Prep
Week 14: Final Improvements and Advanced Features
Week 15: Productivity Tools, Simulation, and Automation
KiCad-cursus met 18 lessen op Udemy (door Peter Dalmaris)
▶ Klik hier om te openen
Introduction
Getting started with PCB design
Getting started with KiCad
Project: A hands-on tour of KiCad (Schematic Design)
Project: A hands-on tour of KiCad (Layout)
Design principles and PCB terms
Design workflow and considerations
Fundamental KiCad how-to: Symbols and Eeschema
Fundamental KiCad how-to: Footprints and Pcbnew
Project: Design a simple breadboard power supply PCB
Project: Tiny Solar Power Supply
Project: MCU datalogger with build-in 512K EEPROM and clock
Recipes
KiCad 9 new features and improvements
Legacy (from previous versions of KiCad)
KiCad 7 update (Legacy)
(Legacy) Gettings started with KiCad
Bonus lecture
Over de auteur
Dr. Peter Dalmaris, PhD, is docent, elektrotechnisch ingenieur en maker. Hij is maker van online videocursussen over doe-het-zelf-elektronica en auteur van diverse technische boeken. Sinds 2013 is Peter Chief Tech Explorer bij Tech Explorations, het bedrijf dat hij oprichtte in Sydney (Australië). Zijn missie is om technologie te verkennen en de wereld te helpen opleiden.
Wat is Elektor Academy Pro?
Elektor Academy Pro biedt gespecialiseerde leeroplossingen voor professionals, engineeringteams en technische experts in de elektronica- en embedded systemenindustrie. Het stelt zowel individuen als organisaties in staat hun praktijkkennis te verdiepen, vaardigheden te versterken en voorop te blijven lopen met hoogwaardige content en praktische trainingstools.
Van praktijkgerichte projecten en cursussen onder leiding van experts tot diepgaande technische inzichten – Elektor ondersteunt ingenieurs bij het aanpakken van de actuele uitdagingen binnen elektronica en embedded systemen. Ons educatieve aanbod bestaat uit Academy-boeken, Pro Boxes, webinars, conferenties en branchespecifieke B2B-magazines – allemaal ontwikkeld met het oog op professionele groei.
Of u nu ingenieur, R&D-specialist of technisch beslisser bent: Elektor Academy Pro slaat de brug tussen theorie en praktijk, helpt u nieuwe technologieën te beheersen en stimuleert innovatie binnen uw organisatie.
Build your textbook weather station or conduct environmental research together with the whole world. With many practical projects for Arduino, Raspberry Pi, NodeMCU, ESP32, and other development boards.
Weather stations have enjoyed great popularity for decades. Every current and even every long discontinued electronics magazine has regularly featured articles on building your own weather station. Over the years, they have become increasingly sophisticated and can now be fully integrated into an automated home — although this often requires loyalty to an (expensive) brand manufacturer across all components.
With your own weather and environmental data, you can keep up and measure things that no commercial station can. It’s also fun: expand your knowledge of electronics, current microcontroller development boards and programming languages in a fun and meaningful way. For less than 10 euros you can get started and record your first environmental data — with time and growing interest, you will continue to expand your system.
In this Edition
Which Microcontroller Fits My Project?
The Right Development Environment
Tracking Wind and Weather
Weather Display with OpenWeatherMap and Vacuum Fluorescent Display
Volatile Organic Compounds in the Air We Breathe
Working with MQ Sensors: Measuring Carbon Monoxide — Odorless but Toxic
CO2 Traffic Light with ThingSpeak IoT Connection
An Automatic Plant Watering System
Good Indoor Climate: Temperature and Humidity are Important criteria
Classy Thermometer with Vintage Tube Technology
Nostalgic Weather House for the Whole Family
Measuring Air Pressure and Temperature Accurately
Sunburn Warning Device
DIY Sensor for Sunshine Duration
Simple Smartphone Says: Fog or Clear View?
Identifying Earthquakes
Liquid Level Measurement for Vessels and Reservoirs
Water pH Value Measurement
Detecting Radioactive Radiation
GPS: Sensor Location Service Across the Globe
Saving and Timestamping Log Files on SD Cards
LoRaWAN, The Things Network, and ThingSpeak
Operating a LoRaWAN Gateway for TTN
Defying "Wind and Weather"
Mega Display with Weather Forecasz
A Project-Based Introduction to Microcontrollers and Drone Control
A Practical Introduction to Embedded Systems with the ESP32
This book is intended for readers who are new to embedded systems and looking for a structured, example-driven way to begin. If you’ve explored general-purpose electronics or Arduino-based resources but found them too broad or lacking in practical application, this guide offers a more focused alternative.
With a small, affordable set of components – such as LEDs, sensors, an OLED screen and a motion sensor – you’ll build and work with the same hardware setup throughout the book. This allows you to focus on learning and experimenting without constant reconfiguration.
Topics include:
Understanding and programming the ESP32 microcontroller
Using the Arduino IDE to write and deploy code
Exploring cyber-physical systems, culminating in basic drone control
No prior experience with Arduino or embedded development is required. Each section includes hands-on examples and mini-projects designed to reinforce core concepts and encourage deeper exploration. By the end, you’ll be equipped not only to reproduce the book’s examples, but also to extend them toward your own ideas and applications.
Whether your interest is in learning embedded programming, building interactive systems, or exploring educational drone control, this book provides a clear and practical path to getting started.
From Rubbing Amber to Swiping Glass
"The story of electricity, told one connection at a time."Why does rubbing amber attract dust? How did we go from that curious effect to a world where screens respond to a single touch? And how did we get from mysterious sparks to tiny chips packed with billions of transistors?
For centuries, electricity puzzled and fascinated those who encountered its curious effects—long before it even had a name. From the earliest observations of static charge to the complex electronics that shape our lives today, this book traces the gradual, and often surprising, story of how humanity came to understand and harness this powerful force.
This book offers an engaging and accessible account of the people, ideas, and inventions that transformed electricity from a scientific curiosity into the foundation of our digital age. Along the way, you’ll meet a host of inquisitive minds—some famous, others less so—whose persistence and creativity helped unravel the mysteries of the natural world and gave rise to the technologies we now take for granted.
Covering everything from Leyden jars and batteries to transistors, microcontrollers and the internet, this book presents a clear and enjoyable overview of electronics and its relatively short, yet rich, history.
Whether you have a technical background or simply a curiosity about how things work, From Rubbing Amber to Swiping Glass offers a thoughtful look at how far we’ve come—and a gentle nudge to wonder what might come next.
Understanding and Using Them Effectively
What happens in electronics is invisible to the naked eye. The instrument that allows to accurately visualize electrical signals, the one through which the effects of electronics become apparent to us, is the oscilloscope.
Alas, when one first ventures into electronics, it is often without an oscilloscope. And one is left fumbling, both physically and mentally. Observing an electrical signal on a screen for the first time is a revelation. Nobody wishes to forgo that marvel again. There is no turning back.
In electronics, if one wishes to progress with both enjoyment and understanding, an oscilloscope is essential. This marks the beginning of a period of questioning: how to choose one? And no sooner is that question answered than a whole string of others arises, which can be summed up in just one: how does one use the oscilloscope in such a way that what it displays truly reflects the reality of the signals?
Rémy Mallard is a passionate communicator with a gift for making complex technical subjects understandable and engaging. In this book, he provides clear answers to essential questions about using an oscilloscope and offers a wealth of guidance to help readers explore and understand the electrical signals behind electronic systems. With his accessible style and practical insights, this book is a valuable tool for anyone eager to deepen their understanding of electronics.
Een retro-rol met een neonziel
Dobbelstenen met leds zijn gebruikelijk, maar hun licht is koud. Dat geldt niet voor deze elektronische neon-dobbelsteen, die zijn waarde toont met de warme gloed van neonlampen. Hij is perfect om te spelen op koude, donkere winteravonden. De ogen van de dobbelsteen zijn neonlampen en de random number generator heeft zes neonlampen om aan te geven dat hij werkt.
Hoewel de dobbelsteen een ingebouwde 100 V-voeding heeft, is hij volkomen veilig. Zoals bij alle Elektor Classic-producten is ook bij de dobbelsteen het schema op de voorkant afgedrukt, terwijl een uitleg over de werking van de schakeling op de achterkant te vinden is.
De neonlamp-dobbelsteen wordt geleverd als een bouwpakket met eenvoudig te solderen doorlopende onderdelen. De voeding is een 9 V-batterij (niet meegeleverd).
Kenmerken
Warme vintage gloed
Elektor Heritage Circuit Symbolen
Getest en getest door Elektor Labs
Educatief en geeky project
Alleen doorlopende onderdelen
Inbegrepen
Printplaat
Alle componenten
Houten standaard
Vereist
9 V batterij
Stuklijst
Weerstanden (THT, 150 V, 0.25 W)
R1, R2, R3, R4, R5, R6, R14 = 1 MΩ
R7, R8, R9, R10, R11, R12 = 18 kΩ
R13, R15, R16, R17, R18, R21, R23, R24, R25, R26, R28, R30, R33 = 100 kΩ
R32, R34 = 1.2 kΩ
R19, R20, R22, R27, R29 = 4.7 kΩ
R31 = 1 Ω
Condensatoren
C1, C2, C3, C4, C5, C6 = 470 nF, 50 V, 5 mm pitch
C7, C9, C11, C12 = 1 µF, 16 V, 2 mm pitch
C8 = 470 pF, 50 V, 5 mm pitch
C10 = 1 µF, 250 V, 2.5 mm pitch
Spoelen
L1 = 470 µH
Halfgeleiders
D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 = 1N4148
D8 = STPS1150
IC1 = NE555
IC2 = 74HC374
IC3 = MC34063
IC4 = 78L05
T1, T2, T3, T4, T5 = MPSA42
T6 = STQ2LN60K3-AP
Diversen
K1 = PP3 9 V batterijhouder
NE1, NE2, NE3, NE4, NE5, NE6, NE7, NE8, NE9, NE10, NE11, NE12, NE13 = neonlicht
S2 = Miniatuurschuifschakelaar
S1 = Drukknop (12 x 12 mm)
Elektor GREEN en GOLD leden kunnen deze uitgave hier downloaden.
Nog geen lid? Klik hier om een lidmaatschap af te sluiten.
PbMonitor v1.0Een accu-bewakingssysteem voor UPS en energieopslag toepassingen
Zonne-laadregelaar met MPPT (1)basisprincipes van een zonne-laadregelaar voor autonome systemen
Integrerende B-veld magnetometermet zelfgemaakte sensoren
Precies of nauwkeurig?Je instrumenten moeten het allebei zijn!
AD7124 Een precisie-ADC in de praktijkEssentieel voor Sensorsignaalconditionering
PID-regeltoolGemakkelijk PID-parameters optimaliseren
embedded world 2025
Alle begin......gaat verder met de toonregeling
Academy Pro BoxBoek + onlinecursus + hardware
Milliohmmeter adapterGebruik de nauwkeurigheid van uw multimeter
De volgende sprong in halfgeleidersVoorwaarts naar 1,4nm
Through-hole connectorenHet beste van twee werelden: THR
FrequentietellerDraagbaar en Automatische Kalibratie met GPS
Analoge metersVreemde onderdelen, de serie
Stand-alone kristaltesterhoe nauwkeurig is uw kloksignaal?
Goedkope I²C-testersluit I²C-apparaten rechtstreeks op uw PC aan
Uit het leven gegrepenwie het kleine niet eert...
2025: een AI-odysseede transformerende invloed op softwareontwikkeling
Err-lectronicsCorrecties, updates en ingezonden brieven
Raspberry Pi standalone MIDI-synthesizer (2)We verbeteren onze setup met intelligentie
Norton-getransformeerde wienbrug-oscillatorkleine verandering, grote verbetering
Test van een 10-cent-controllerde CH32V003 RISC-V microcontroller en MounRiver Studio in de praktijk
Een FPGA-gebaseerde audiospeler met equalizer (2)volumeregeling, geavanceerd mixen en een webinterface
Le téléchargement intégral de ce numéro est disponible pour nos membres GOLD et GREEN sur le site Elektor Magazine !
Pas encore membre ? Cliquez ici.
PbMonitor v1.0Un système de surveillance des batteries pour les applications à onduleurs et de stockage d'énergie
contrôleur de charge solaire avec MPPT (1)Principes de base d'un contrôleur de charge solaire pour les systèmes autonomes
magnétomètre à intégration du champ et capteurs artisanaux
exactitude, ou précision ?vos appareils doivent posséder les deux !
AD7124 : un C/AN de précision en pratiqueFeatures for Sensor Signal Conditioning
outil de contrôle PIDOptimisez facilement vos paramètres
embedded world 2025
démarrer en électronique...…contrôle de la tonalité
Academy Pro BoxLivre + cours en ligne + matériel
adaptateur Milliohm-mètreUtilisant la précision de votre multimètre
Un nouveau jalon dans le domaine des semi-conducteursEn route vers le 1,4 nm
Connecteurs à technologie traversanteLe meilleur des deux mondes : THR
fréquencemètrePortable et auto-calibré par GPS
compteurs analogiquesDrôles de composants, la série
testeur de quartz autonomeQuelle est la précision de votre source d'horloge ?
testeur I²C peu couteuxconnecter des appareils I²C directement à votre PC
sur le vifbienvenue chez les Pt’tites
2025 : une odyssée de l'IAL'impact transformateur sur le développement de logiciels
projet 2.0Corrections, mises à jour, et courrier des lecteurs
synthétiseur MIDI autonome Raspberry Pi (2)Améliorons notre configuration avec l’Intelligence
oscillateur à pont de Wien "nortonisé"Petite cause, grand effet
tester un microcontrôleur à 0,10 $Le microcontrôleur CH32V003 RISC-V et MounRiver Studio en pratique
un lecteur audio avec égaliseur basé sur un FPGA (2)Ajout d'un réglage du volume, d'un mixage avancé et d'une interface Web
Resonances From Aether Days
A Pictorial and Technical Analysis from WWII to the Internet Age
From the birth of radio to the late 1980s, much of real life unfolded through shortwave communication. World War II demonstrated—beyond a shadow of a doubt—that effective communications equipment was a vital prerequisite for military success. In the postwar years, shortwave became the backbone on which many of the world's most critical services depended every day.
All the radio equipment—through whose cathodes, grids, plates, and transistors so much of human history has flowed—is an exceptional subject of study and enjoyment for those of us who are passionate about vintage electronics. In this book, which begins in the aftermath of World War II, you’ll find a rich collection of information: descriptions, tips, technical notes, photos, and schematics that will be valuable for anyone interested in restoring—or simply learning about—these extraordinary witnesses to one of the most remarkable eras in technological history.
My hope is that these pages will help preserve this vast treasure of knowledge, innovation, and history—a heritage that far transcends the purely technical.
De SDRplay RSPdx-R2 is een breedbandige, volledig uitgeruste 14-bit SDR-ontvanger met één tuner die het volledige RF-spectrum van 1 kHz tot 2 GHz bestrijkt, met een spectrumbereik tot 10 MHz. Hij bevat drie antennepoorten, waarvan er twee SMA-connectoren gebruiken en werken over het volledige bereik van 1 kHz tot 2 GHz, en de derde een BNC-connector heeft die werkt tot 200 MHz.
De RSPdx-R2 is een verbeterde versie van de RSPdx met verdere ontwerpverbeteringen voor gebruik bij frequenties lager dan 2 MHz. De RSPdx-R2 is gehuisvest in een stevige stalen behuizing en biedt, naast de functionaliteit van de RSP1B, drie softwarematig selecteerbare antenne-ingangen en een externe klokingang. Hij biedt uitstekende prestaties op HF- en VHF-frequenties tot wel 2 GHz. De RSPdx-R2 ondersteunt ook een "HDR-modus" die geoptimaliseerd is voor de veeleisende radio-ontvangstomstandigheden onder de 2 MHz.
De RSPdx-R2 introduceert, in combinatie met de eigen software van SDRplay, een speciale HDR-modus (High Dynamic Range) voor ontvangst binnen geselecteerde banden onder de 2 MHz. De HDR-modus levert verbeterde intermodulatieprestaties en minder storende signalen voor die uitdagende banden.
Kenmerken
Bestrijkt alle frequenties van 1 kHz via VLF, LF, MW, HF, VHF, UHF en L-band tot 2 GHz, zonder onderbrekingen
Ontvang, bewaak en neem tot 10 MHz spectrum tegelijk op
Aanzienlijk verbeterde ruisprestaties onder 1 MHz (d.w.z. voor sommige MF, LF en lager)
Verbeterd dynamisch bereik onder 2 MHz, zowel in tunermodus als HDR-modus
HDR-modus onder 2 MHz biedt voordelen op het gebied van algemeen dynamisch bereik en selectiviteit
Softwarematig selecteerbare keuze uit 3 antennepoorten
Externe klokingang voor synchronisatiedoeleinden, of aansluiting op GPS-referentieklok voor extra frequentienauwkeurigheid
Uitstekend dynamisch bereik voor uitdagende ontvangstomstandigheden
Gratis gebruik van Windows-gebaseerde SDRuno-software (raadpleeg de website voor ondersteunde versies)
Gratis gebruik van SDRconnect SDR- en serversoftware voor Windows, MacOS en Linux (raadpleeg de website voor ondersteunde versies)
Ondersteuning voor multiplatform drivers en API's, waaronder Windows, Linux, Mac en Raspberry Pi 4/5
Sterk en groeiend softwareondersteuningsnetwerk
Gekalibreerde S-meter/RF-vermogens- en signaal-ruisverhoudingsmeting met SDRuno (inclusief datalogging naar .CSV-bestanden)
Gedocumenteerde API beschikbaar voor demodulator- of applicatieontwikkeling op meerdere platforms
Toepassingen (Amateur)
Luisteren naar kortegolfradio
Uitzending DX (AM/FM/TV)
Panadaptor
Vliegtuigen (ADS-B en ATC)
Slow Scan TV
Monitoring van multi-amateurbanden
WSPR & digitale modi
Weerfax (HF en satelliet)
Satellietmonitoring
Geostationaire omgevingssatellieten
Trunked radio
Monitoring van nutsbedrijven en hulpdiensten
Snelle en effectieve antennevergelijking
Toepassingen (Industrieel)
Spectrum Analyser
Bewaking
Draadloze microfoonbewaking
RF-meting
IoT-ontvangerketen
Signaalregistratie
RFI/EMC-detectie
Bewaking van de uitzendintegriteit
Spectrumbewaking
Vermogensmeting
Toepassingen (Educatief/Wetenschappelijk)
Onderwijs
Ontwerp van ontvangers
Radioastronomie
Passieve radar
Ionosonde
Spectrumanalysator
Ontvanger voor IoT-sensorprojecten
Antenneonderzoek
Specificaties
Frequentiebereik
1 kHz – 2 GHz
Antenne-aansluiting
SMA
Antenne-impedantie
50 ohm
Stroomverbruik (typisch)
190 mA bij >60 MHz (excl. Bias-T)120 mA bij <60 MHz (excl. Bias-T)
USB-aansluiting
USB-B
Maximaal ingangsvermogen
+0 dBm Continu+10 dBm korte duur
ADC-samplefrequenties
2-10,66 MSPS
ADC-aantal bits
14 bit 2-6,048 MSPS12 bit 6,048-8,064 MSPS10 bit 8,064-9,216 MSPS8 bit >9,216 MSPS
Bias-T
4,7 V100 mA gegarandeerd
Referentie
0,5 ppm 24 MHz TCXOFrequentiefout trimbaar tot 0,01 ppm in het veld
Bedrijfstemperatuur
−10˚C tot +60˚C
Afmetingen
113 x 94 x 35 mm
Gewicht
315 g
Downloads
Datasheet
Software
RSPdx-R2 vs RSPduo
RSPdx-R2
RSPduo
Continue dekking van 1 kHz tot 2 GHz
✓
✓
Tot 10 MHz zichtbare bandbreedte
✓
✓
14-bits ADC siliciumtechnologie plus meerdere krachtige ingangsfilters
✓
✓
Softwarematig selecteerbare AM/FM & DAB broadcast band notch filters
✓
✓
4,7 V Bias-T voor voeding van externe antenneversterker
✓
✓
Voedt de USB-kabel met een eenvoudige aansluiting type B
✓
✓
50Ω SMA-antenne-ingang(en) voor werking van 1 kHz tot 2 GHz (softwarematig instelbaar)
2
2
Extra softwarematig selecteerbare Hi-Z ingang voor werking tot 30 MHz
✓
Extra softwarematig selecteerbare 50Ω BNC-ingang voor werking tot 200 MHz
✓
Extra LF/VLF-filter voor onder 500 kHz
✓
24 MHz referentieklokingang (+ uitgang op RSPduo)
✓
✓
Dubbele tuners voor ontvangst op 2 totaal onafhankelijke 2 MHz-bereiken
✓
Dubbele tuners voor diversiteitsontvangst met SDRuno
✓
Robuuste zwartgelakte stalen behuizing
✓
✓
Algemene prestaties onder 2 MHz voor MW en LF
++
+
Meerdere gelijktijdige toepassingen
+
++
Prestaties in uitdagende fading-omstandigheden (*met gebruik van diversiteitsafstemming)
+
*++
De OWON ADS900A-serie is een compacte 12-bits digitale oscilloscoop met een snelheid tot 2 GSa/s, een geheugen van 100 Mpts en een bandbreedte van 125/250 MHz. Met zijn 7-inch multi-touch display, FFT, protocoldecodering en geïntegreerde logic analyzer levert hij nauwkeurige signaalanalyse voor toepassingen in het laboratorium, de werkplaats en in het veld.
Specificaties
ADS914A
ADS924A
Bandwidth (-3 dB)
125 MHz
250 MHz
Channels
4
Max. sample rate
2 GSa/s (single-channel) 1 GSa/s (dual-channel) 500 MSa/s (full-channel)
DC Gain Accuracy
3% (≤1 mV)
2% (≥2 mV)
Max memory depth
100M
Vertical resolution
12 bits
Relay time accuracy
±25 ppm (typical)
Input Impedance
1 MΩ±2%, parallel with20 pF±5 pF
Probe Attenuation Coefficient
1.00μX-1M.00X,step by 1-2-5, support custom
Trigger type
Edge, Video, Pulse, Slope, Runt, Windows, Timeout, Nth, Logic, RS232/UART, I²C, SPI CAN, LIN
Bus decoding
RS232/UART, I²C, SPI, CAN, LIN
Auto measurement
Period, Frequency, +Width, -Width, Rise Time, Fall Time, Scr Duty, +Duty,-Duty, Vavg, Vpp, VRMS, Overshoot, Vmax, Vmin, Vtop, CycRms, Vbase, Vamp, Preshoot, Std Dev, +Pulse Cnt, -Pulse Cnt, Rise Cnt, Fall Cnt, Area, Cyc Area, Delay(A↑-B↑), Delay(A↑-B↓), Delay(A↓-B↑), Delay(A↓-B↓), Phase(A↑-B↑)
Phase(A↑-B↓), Phase(A↓-B↑), Phase(A↓-B↓), FRR(A↑-B↑), FRF(A↑-B↓)
FFR(A↓-B↑), FFF(A↓-B↓), LRR(A↑-B↑), LRF(A↑-B↓), LFR(A↓-B↑), LFF(A↓-B↓)
Waveform Math
+, -, *, /, &&, ||, ^, !, Intg, Diff, Sqrt, Function operation (Lg / Ln / Exp / Abs / Sine / Cosine / Tan), FFT, FFT rms, User Defined, digital filter (low pass, high pass, band pass, band reject)
Frequency counter
6-digit frequency counter
Maximum frequency: maximum analog bandwidth of oscilloscope
Voltmeter
Support DC, AC+DCrms, ACrms, Resolution: 4 digits (ACV/DCV)
Logical Analyzer Specifications
Number of channels
16 input channels (D0-D15) (D0 to D7, D8 to D15)
Max. input voltage
±40V peak CAT I, transient overvoltage 800Vpk
Input Impedance
100kΩ, 8 pF
Vertical resolution
1 bit
Other
Communication Interface
HDMI, USB device, USB Host, Trig Out (P/F), LAN
Display
7 inch (1024x600), capacitive multi-touch screen
Power supply interface
USB-C
Dimensions
260 x 160 x 78 mm
Weight
1.5 kg
Inbegrepen
1x OWON ADS924A Oscilloscoop
1x Voedingsadapter
1x Netsnoer
1x USB-kabel
1x Probe
1x Quick Guide
Downloads
Manual
Quick Guide
PC Software
De OWON ADS900A-serie is een compacte 12-bits digitale oscilloscoop met een snelheid tot 2 GSa/s, een geheugen van 100 Mpts en een bandbreedte van 125/250 MHz. Met zijn 7-inch multi-touch display, FFT, protocoldecodering en geïntegreerde logic analyzer levert hij nauwkeurige signaalanalyse voor toepassingen in het laboratorium, de werkplaats en in het veld.
Specificaties
ADS914A
ADS924A
Bandwidth (-3 dB)
125 MHz
250 MHz
Channels
4
Max. sample rate
2 GSa/s (single-channel) 1 GSa/s (dual-channel) 500 MSa/s (full-channel)
DC Gain Accuracy
3% (≤1 mV)
2% (≥2 mV)
Max memory depth
100M
Vertical resolution
12 bits
Relay time accuracy
±25 ppm (typical)
Input Impedance
1 MΩ±2%, parallel with20 pF±5 pF
Probe Attenuation Coefficient
1.00μX-1M.00X,step by 1-2-5, support custom
Trigger type
Edge, Video, Pulse, Slope, Runt, Windows, Timeout, Nth, Logic, RS232/UART, I²C, SPI CAN, LIN
Bus decoding
RS232/UART, I²C, SPI, CAN, LIN
Auto measurement
Period, Frequency, +Width, -Width, Rise Time, Fall Time, Scr Duty, +Duty,-Duty, Vavg, Vpp, VRMS, Overshoot, Vmax, Vmin, Vtop, CycRms, Vbase, Vamp, Preshoot, Std Dev, +Pulse Cnt, -Pulse Cnt, Rise Cnt, Fall Cnt, Area, Cyc Area, Delay(A↑-B↑), Delay(A↑-B↓), Delay(A↓-B↑), Delay(A↓-B↓), Phase(A↑-B↑)
Phase(A↑-B↓), Phase(A↓-B↑), Phase(A↓-B↓), FRR(A↑-B↑), FRF(A↑-B↓)
FFR(A↓-B↑), FFF(A↓-B↓), LRR(A↑-B↑), LRF(A↑-B↓), LFR(A↓-B↑), LFF(A↓-B↓)
Waveform Math
+, -, *, /, &&, ||, ^, !, Intg, Diff, Sqrt, Function operation (Lg / Ln / Exp / Abs / Sine / Cosine / Tan), FFT, FFT rms, User Defined, digital filter (low pass, high pass, band pass, band reject)
Frequency counter
6-digit frequency counter
Maximum frequency: maximum analog bandwidth of oscilloscope
Voltmeter
Support DC, AC+DCrms, ACrms, Resolution: 4 digits (ACV/DCV)
Logical Analyzer Specifications
Number of channels
16 input channels (D0-D15) (D0 to D7, D8 to D15)
Max. input voltage
±40V peak CAT I, transient overvoltage 800Vpk
Input Impedance
100kΩ, 8 pF
Vertical resolution
1 bit
Other
Communication Interface
HDMI, USB device, USB Host, Trig Out (P/F), LAN
Display
7 inch (1024x600), capacitive multi-touch screen
Power supply interface
USB-C
Dimensions
260 x 160 x 78 mm
Weight
1.5 kg
Inbegrepen
1x OWON ADS914A Oscilloscoop
1x Voedingsadapter
1x Netsnoer
1x USB-kabel
1x Probe
1x Quick Guide
Downloads
Manual
Quick Guide
PC Software
Deze USB-stick bevat een selectie van meer dan 300 artikelen over Arduino gepubliceerd in Elektor Magazine. De inhoud bestaat uit zowel achtergrondartikelen als projecten met de volgende onderwerpen:
Software & hardware ontwikkeling: Tutorials over de ontwikkeling van Arduino-software met behulp van Arduino IDE, Atmel Studio, Shields en essentiële programmeerconcepten.
Educatie: Een microcontroller Bootcamp biedt een gestructureerde aanpak voor het programmeren van embedded systemen.
Data acquisitie & meten: Projecten zoals een 16-bits datalogger, draaibank toerenteller en een AC netanalyser voor het vastleggen en analyseren van real-time signalen.
Draadloze communicatie: Leer hoe je draadloze netwerken implementeert, een Android interface maakt en effectief communiceert met microcontrollers.
Robotica en automatisering: Omvat de Arduino Nano Robot Controller, ondersteunende boards voor automatisering, en een verkenning van verschillende Arduino-shields om de functionaliteit te verbeteren.
Zelfbouw-projecten: Unieke projecten zoals laserprojectie, Numitron klok en thermometer, ELF ontvanger, Theremino, en touch LED interfaces laten creatieve toepassingen zien.
Of u nu een beginner bent of een ervaren maker, deze collectie is een waardevolle bron om te leren, te experimenteren en de grenzen van de Arduino-technologie te verleggen.
From Theory to Practical Applications in Wireless Energy Transfer and Harvesting
Wireless power transmission has gained significant global interest, particularly with the rise of electric vehicles and the Internet of Things (IoT). It’s a technology that allows the transfer of electricity without physical connections, offering solutions for everything from powering small devices over short distances to long-range energy transmission for more complex systems.
Wireless Power Design provides a balanced mix of theoretical knowledge and practical insights, helping you explore the potential of wireless energy transfer and harvesting technologies. The book presents a series of hands-on projects that cover various aspects of wireless power systems, each accompanied by detailed explanations and parameter listings.
The following five projects guide you through key areas of wireless power:
Project 1: Wireless Powering of Advanced IoT Devices
Project 2: Wireless Powered Devices on the Frontline – The Future and Challenges
Project 3: Wireless Powering of Devices Using Inductive Technology
Project 4: Wireless Power Transmission for IoT Devices
Project 5: Charging Robot Crawler Inside the Pipeline
These projects explore different aspects of wireless power, from inductive charging to wireless energy transmission, offering practical solutions for real-world applications. The book includes projects that use simulation tools like CST Microwave Studio and Keysight ADS for design and analysis, with a focus on practical design considerations and real-world implementation techniques.
Construisez votre station météo idéale ou explorez les données environnementales avec le monde entier. Avec de nombreux projets pratiques pour Arduino, Raspberry Pi, NodeMCU, ESP32 et autres cartes de développement.
Les stations météo jouissent d’une grande popularité depuis des décennies. Tous les magazines d’électronique, qu’ils soient récents ou non, ont publié et publient régulièrement des articles sur la construction d’une station météo. Au fil des années, elles sont devenues de plus en plus sophistiquées et peuvent aujourd’hui être entièrement intégrées dans la maison intelligente. Ceci implique toutefois souvent une fidélité à un fabricant de produits de marque (coûteux) pour tous les composants.
Cependant, avec votre propre station météo, vous pouvez facilement suivre le rythme et même capturer des relevés que les appareils commerciaux ne peuvent pas réaliser. Le plaisir ne manque pas : vous développerez de manière ludique vos connaissances en électronique, en cartes de développement de microcontrôleurs modernes et en langages de programmation. Pour moins de dix euros, vous pouvez collecter des données environnementales initiales et étendre votre système au fur et à mesure que votre intérêt grandit.
Dans ce numéro
Sur la route du vent et de la météo
Écran météo OpenWeatherMap à affichage fluorescent
Les composés organiques volatils dans l‘air que nous respirons
Travailler avec les capteurs MQ : mesurer le monoxyde de carbone
Détecteur de CO2 avec connexion IdO vers ThingSpeak
Un arrosage automatique pour vos plantes
Un climat intérieur sain : la température et l‘humidité de l‘air sont importants
Thermomètre avec tubes Nixie
Une maison météo rétro pour toute la famille
Mesurez la pression atmosphérique et la température avec précision
Un détecteur de coups de soleil
Capteur maison pour la durée d‘ensoleillement
Le smartphone l‘indique : brouillard ou bonne visibilité ?
Détecter les tremblements de terre
Les niveaux des cours d‘eau et des réservoirs
Évaluer la valeur du pH de l’eau
Détecter les rayonnements radioactifs
Avec le GPS, vous savez où se trouve votre capteur
Enregistrer les fichiers journaux avec horodatage sur des cartes SD
LoRaWAN, The Things Network et ThingSpeak
Exploiter la passerelle LoRaWAN pour le TTN
Affichage géant à led avec prévisions météo
Meer dan 180 projecten met Raspberry Pi, Pico W Arduino en ESP32
Deze bundel bevat de Universal Maker Sensor Kit, die bestaat uit veel sensoren, actuatoren, displays en motoren. Het is perfect voor omgevingsbewaking, smart home-projecten, robotica en gamecontrollers.
Het nieuwe Elektor-boek beschrijft het ontwerp van veel projecten met behulp van de kit samen met de populaire Raspberry Pi, Raspberry Pi Pico W, Arduino Uno en de ESP32-familie van ontwikkelborden. U kunt elk van deze ontwikkelborden voor uw projecten kiezen en de meegeleverde programma's gebruiken zoals ze zijn, of deze programma's aanpassen aan uw toepassingen.
Deze bundel bevat:
Boek: Universal Maker Sensor Kit (normale prijs: € 45)
Universal Maker Sensor Kit voor Raspberry Pi, Pico W, Arduino, ESP32 (normale prijs: € 70)
Boek: Universal Maker Sensor Kit
Leer meer dan 35 sensoren en actuatoren te gebruiken met C++, Python en MicroPython
Dit boek bevat meer dan 180 projecten voor alle vier de grote ontwikkelborden (Raspberry Pi, Pico W Arduino en ESP32). Afhankelijk van het ontwikkelbord zijn projecten beschikbaar in de programmeertalen C, Python of MicroPython.
De projecttitels, korte beschrijvingen, bedradingsschema's en volledige programmalijsten, samen met de gedetailleerde beschrijvingen, zijn in het boek opgenomen.
Universal Maker Sensor Kit (Raspberry Pi, Pico W, Arduino, ESP32)
Ontdek eindeloze creativiteit met de Universal Maker Sensor Kit, ontworpen voor gebruik met Raspberry Pi, Pico W, Arduino en ESP32. Deze veelzijdige kit biedt compatibiliteit met populaire ontwikkelingsplatforms, waaronder Arduino Uno R4 Minima/WiFi, Uno R3, Mega 2560, Raspberry Pi 5, 4, 3B+, 3B, Zero, Pico W en ESP32.
Met meer dan 35 sensoren, actuatoren en displays is het perfect voor projecten variërend van omgevingsmonitoring en slimme huisautomatisering tot robotica en interactief gamen. Stapsgewijze tutorials in C/C++, Python en MicroPython begeleiden zowel beginners als ervaren makers door 169 spannende projecten.
Kenmerken
Brede compatibiliteit: Ondersteunt volledig Arduino (Uno R3, Uno R4 Minima/WiFi, Mega 2560), Raspberry Pi (5, 4, 3B+, 3B, Zero, Pico W) en ESP32, wat uitgebreide flexibiliteit op verschillende ontwikkelingsplatforms mogelijk maakt. Bevat instructies voor het bouwen van 169 projecten.
Uitgebreide componenten: Bevat meer dan 35 sensoren, actuatoren en displaymodules die geschikt zijn voor uiteenlopende projecten zoals omgevingsbewaking, slimme huisautomatisering, robotica en interactieve gamecontrollers.
Gedetailleerde tutorials: Biedt duidelijke, stapsgewijze tutorials over Arduino, Raspberry Pi, Pico W, ESP32 en elk inbegrepen component. Tutorials zijn beschikbaar in C/C++, Python en MicroPython, en zijn effectief afgestemd op zowel beginners als ervaren makers.
Geschikt voor alle vaardigheidsniveaus: Biedt gestructureerde projecten die zijn ontworpen om gebruikers naadloos te begeleiden van beginners tot gevorderden in elektronica en programmeren, wat de creativiteit en technische expertise vergroot.
Kit bevat
Breadboard
Knopmodule
Capacitieve bodemvochtigheidsmodule
Vlamsensormodule
Gas-/rooksensormodule (MQ2)
Gyroscoop & Accelerometermodule (MPU6050)
Hall-sensormodule
Infraroodsnelheidssensormodule
IR-obstakelvermijdingssensormodule
Joystickmodule
PCF8591 ADC DAC-convertermodule
Fotoweerstandsmodule
PIR-bewegingsmodule (HC-SR501)
Potentiometermodule
Pulsoximeter- en hartslagsensormodule (MAX30102)
Regendruppeldetectiemodule
Realtimeklokmodule (DS1302)
Rotary Encoder-module
Temperatuursensormodule (DS18B20)
Temperatuur- en vochtigheidssensormodule (DHT11)
Temperatuur, vochtigheid en Druksensor (BMP280)
Time of Flight Micro-LIDAR afstandssensor (VL53L0X)
Touch Sensor Module
Ultrasone sensormodule (HC-SR04)
Trillingssensormodule (SW-420)
Waterniveausensormodule
I²C LCD 1602
OLED-displaymodule (SSD1306)
RGB LED-module
Verkeerslichtmodule
5 V relaismodule
Centrifugaalpomp
L9110 motordrivermodule
Passieve zoemermodule
Servomotor (SG90)
TT Motor
ESP8266-module
JDY-31 Bluetooth-module
Voedingsmodule
Documentatie
Online Tutorial
De Unitree Go2 Controller is een speciaal afstandsbedieningsapparaat dat is ontworpen voor een naadloze en nauwkeurige bediening van de Unitree Go2 Quadruped Robot. Deze bimanuele afstandsbediening beschikt over ingebouwde gegevensoverdracht en Bluetooth-modules, wat betrouwbare draadloze communicatie met de robot mogelijk maakt. Het biedt een ultralange besturingsafstand van meer dan 100 meter in open omgevingen, wat flexibiliteit in verschillende operationele scenario's garandeert.
Specificaties
Laadspanning
5 V
Laadstroom
2 A
Frequentie
2,4 GHz
Communicatiemodi
Datatransmissiemodule en Bluetooth
Batterijcapaciteit
2500 mAh
Bedrijfstijd
ca. 4,5 uur
Bedieningsafstand
Meer dan 100 meter in open omgevingen
Dit bundel bevat de populaire Elektor zandklok voor Raspberry Pi Pico en de nieuwe Elektor laserkop upgrade, en biedt daarmee nog meer mogelijkheden om de tijd weer te geven. U kunt de actuele tijd nu niet alleen in zand "graveren", maar ook op een lichtgevende folie schrijven of groene tekeningen maken.
Inhoud van de bundel
Elektor Zandklok voor Raspberry Pi Pico (normale prijs: € 50)
Elektor Laserkop Upgrade voor Zandklok (normale prijs: € 35)
Zandklok voor Raspberry Pi (een op de Raspberry Pi Pico gebaseerde Eye Catcher)
Een standaard zandklok laat meestal slechts zien hoe de tijd verstrijkt. Deze door een Raspberry Pi Pico aangestuurde zandklok toont daarentegen de exacte tijd door de vier cijfers voor uren en minuten in een zandlaag te "graveren". Na een vooraf ingestelde periode wordt het zand door twee trilmotoren vlak getrild en begint alles weer van voren af aan.
Het hart van de zandklok wordt gevormd door twee servomotoren, die via een pantograafmechanisme een schrijfpen aandrijven. Een derde servomotor tilt deze pen op en neer. Het zandbakje is voorzien van twee trilmotoren om het zand weer vlak te trillen. Het elektronische deel van de zandklok bestaat uit een Raspberry Pi Pico en een RTC/driverbord met een real-time klok, plus drivercircuits voor de servomotoren.
Een gedetailleerde bouwhandleiding is beschikbaar via download.
Kenmerken
Afmetingen: 135 x 110 x 80 mm
Bouwtijd: ca. 1,5 tot 2 uur
Inbegrepen
3x Voorgesneden acrylaatplaten met alle mechanische onderdelen
3x Mini servomotoren
2x Trilmotoren
1x Raspberry Pi Pico
1x RTC/driverkaart met geassembleerde onderdelen
Moeren, boutjes, afstandhouders en draden voor de montage
Fijnkorrelig wit zand
Elektor Laserkop Upgrade voor Zandklok
De nieuwe Elektor Laserkop transformeert de Elektor Zandklok in een klok die de tijd op glow-in-the-dark-film schrijft in plaats van op zand. Naast het weergeven van de tijd kan het ook worden gebruikt om kortstondige tekeningen te maken. De 5 mW laserpointer, met een golflengte van 405 nm, produceert heldergroene tekeningen op de glow-in-the-dark-film. Voor het beste resultaat gebruikt u de kit in een slecht verlichte kamer. Waarschuwing: Kijk nooit rechtstreeks in de laserstraal!
De kit bevat alle benodigde componenten, maar het solderen van drie draden is vereist.
Opmerking: Deze kit is ook compatibel met de originele Arduino-gebaseerde Zandklok uit 2017. Voor meer details, zie Elektor 1-2/2017 en Elektor 1-2/2018.
2 kanalen • 350 MHz • 1 GSa/s • 50.000 wfm/s • 7 inch Touchscreen
De FNIRSI DPOS350P is een gestroomlijnde 4-in-1 krachtpatser in tabletvorm! Dit compacte en draagbare apparaat biedt serieuze functionaliteit: het combineert een 2-kanaals oscilloscoop (350 MHz), een signaalgenerator (50 MHz), een frequentieresponsanalyzer (50 MHz) en een spectrumanalyzer (200 kHz–350 MHz) – alles in één apparaat.
Of u nu bezig bent met R&D, probleemoplossing of veldtesten, de DPOS350P biedt de tools die u nodig hebt om elektronische signalen nauwkeurig en helder te meten, genereren, analyseren en visualiseren. Het responsieve touchscreen met hoge resolutie en de intuïtieve bediening maken signaalanalyse snel, flexibel en efficiënt.
Kenmerken
Krachtige multifunctionele integratie
350 MHz 2-kanaals oscilloscoop met 1 GSa/s realtime sampling
50 MHz signaalgenerator met 14 standaard + aangepaste golfvormen
Spectrum analyzer (200 kHz–350 MHz): Perfect voor EMI, RF en HF-testen
Frequentieresponsanalyzer (FRA) tot 50 MHz
Hoogwaardige golfvormregistratie
Vernieuwingsfrequentie van 50.000 wfm/s voor realtime signaalhelderheid
Bandbreedte van 350 MHz (enkelkanaalsmodus)
Detecteert zeldzame en onwaarschijnlijke afwijkingen
Scherp display & Soepele werking
7" IPS-touchscreen (resolutie 1024 x 600)
Schakelen tussen grijstinten- en kleurtemperatuurweergave
Eenvoudig te bedienen in verschillende testomgevingen
Betrouwbaar, beveiligd en snel opladen
Hoogspanningsbeveiliging tot 400 V
Snel opladen met QC 18 W (volledig opladen in 2 uur)
Gebouwd voor stabiele, langdurige werking
Gegevensopslag en -export
Sla tot 500 golfvormrecords + 90 screenshots op
USB-export voor eenvoudige rapportage en offline analyse
Specificaties
Algemeen
Scherm
7 inch (IPS, volledige kijkhoek)
Resolutie
1024 x 600 pixels
Interactiemodus
Capacitief touchscreen
Totaal stroomverbruik
10 W
Inschakelconfiguratie
5 voorinstellingen
Opladen
QC 18 W, 12 V/1,5 A (USB-C)
Accu
3,7 V, 8000 mAh lithiumbatterij
Accuduur
ca. 3 uur in gebruik, 5 uur stand-by
Warmteafvoer
Luchtkoeling
Uitbreidingsinterface
USB-poort
Automatische uitschakeling
15 tot 60 minuten / uit
Firmware-upgrade
Ondersteunt .iso-image-upgrade
Talen
Engels / Portugees / Russisch / Chinees
Afmetingen
190 x 128 x 37 mm
Oscilloscoop
Analoge kanalen
2
Analoge bandbreedte
350 MHz
Stijgtijd
1 ns
Real-time bemonsteringsfrequentie
1 GSa/s
Geheugendiepte
60 Kpts
Ingangsimpedantie
1 MΩ / 14PF
Tijdbasisbereik
5 ns ~ 50 s
Roltijdbasis
50 ms ~ 50 s
Verticale gevoeligheid
2 mV ~ 20 V (1X)
Verticaal bereik
16 mV ~ 160 V (1X)
DC-nauwkeurigheid
±2%
Tijd nauwkeurigheid
±0,01%
Ingangskoppeling
DC / AC
Probe-verzwakking
1X / 10X / 100X
Hardwarebandbreedtelimiet
150M / 20M
Hoge-resolutiemodus
8 bit ~ 16 bit
Parametermetingen
12 typen
Cursormeting
Tijd, periode, frequentie, niveau, spanning
Triggerdetectie
Digitale trigger
Triggerkanaal
CH1 / CH2
Triggermodus
Auto / Single / Normal
Triggerflank
Rising edge / Falling edge
Triggeronderdrukking
L1 ~ L3
Triggerniveau
Handmatig / automatisch 10% ~ 90%
Screenshot-opslag
90 afbeeldingen
Golfvormopslag
500 groepen
Achtergrondraster
Weergeven/verbergen
Golfvormbeweging
Grof/fijn afstellen
Overspanningsbeveiliging
Bestandsspanning 400 V
Helderheid golfvorm
Instelbaar
Eenvoudig FFT-display
Ja
Digitale fluorescentie
Ja
Kleurtemperatuurweergave
Ja
X-Y-modus
Ja
ZOOM-tijdbasis
Ja
Automatische aanpassing met één druk op de knop
Ja
Terug naar nul met één druk op de knop
Ja
Gegevensbrowser
Ja
Signaalgenerator
Golfvormtypen
14 standaardfuncties + vastgelegde golfvorm
Frequentie
0~50 MHz (alleen sinusgolf, andere golfvormen tot 10M/5M/3M)
Amplitude
0~5 VPP
Offset
-2,5 V ~ +2,5 V
Bedrijfstype cyclus
0,1~99,9%
Frequentieresolutie
1 Hz
Amplituderesolutie
1 mV
Offsetresolutie
1 mV
Inschakelduurresolutie
0,1%
Aanpasbare vastgelegde golfvorm
500 groepen
Frequentieresponsanalyzer (FRA)
Frequentie van het excitatiesignaal
100 Hz ~ 50 MHz
Ampitude van het excitatiesignaal
0~5 VPP
Offset van het excitatiesignaal
-2,5 V ~ +2,5 V
Aantal excitatiefrequenties
20~500
Cursormeting
Frequentie / versterking / fase
Bedrijfsmodus
Enkelvoudig / cyclisch
Systeemkalibratie
Ja
Spectrumanalyzer
Conversiemethode
FFT
FFT-lengte
4K ~ 32K
Frequentiebereik
200 kHz ~ 350 MHz
Niveaubereik
-60 dBmV ~ +260 dBmV
Cursormeting
Frequentie / amplitude
Markeringsparameter
Maximale energieharmonischen
Watervalgrafiek
Ja
3D-watervalgrafiek
Ja
Automatische afstelling
Ja
Systeemkalibratie
Ja
Inbegrepen
1x FNIRSI DPOS350P (4-in-1)
2x 350 MHz-sondes
1x QC 18 W snellader (EU)
1x USB-datakabel
1x Krokodillenklem
1x Opbergtas
1x Manual
Downloads
Manual
Firmware
De SEQURE HT140 is een zeer veelzijdige 2-in-1 soldeerbout die de functionaliteit van een hete pincet en een soldeerbout combineert. Hij is speciaal ontworpen voor nauwkeurig SMD-soldeer- en desoldeerwerk.
Met onafhankelijke regeling voor enkelzijdige verhitting werkt hij als een traditionele soldeerbout wanneer hij is uitgerust met een standaardpunt. Wanneer hij is geconfigureerd voor dubbelzijdige verhitting, transformeert hij in een hete pincet – perfect voor het efficiënt en nauwkeurig verwijderen van SMD-componenten.
Kenmerken
Werktemperatuur: 50-500°C
Ondersteunt meerdere voedingsingangen: PD 3.1/3.0/2.0, QC 3.0/2.0, (5-28 V DC), LiPo-batterijen en stroomadapters.
De HT140 combineert een soldeerpincet met een soldeerbout, met onafhankelijke enkel- of dubbelzijdige verwarming. Gebruik hem als soldeerbout met een punt, of als soldeerpincet voor eenvoudig desolderen van SMD.
Spanning en stroomsterkte kunnen worden aangepast op basis van de stroombron.
Beschikt over dubbele temperatuurregeling, voorinstellingen, snelle temperatuurverhoging en fijnafstelling.
128 x 32 OLED-scherm met instelbare helderheid en oriëntatie.
Hoognauwkeurig verwarmingselement met een nauwkeurigheid van ±1%. Smelt soldeer in slechts 2 seconden.
Slimme stand-by-, slaap- en wekfuncties verlengen de levensduur van de punt en verhogen de efficiëntie.
Ondersteunt temperatuurkalibratie en -compensatie voor nauwkeurig werk.
Inclusief een hittebestendige PD 150 W siliconenkabel van 1,5 m en een stevig, volledig metalen HT-station.
Verwisselbare punten en verstelbare hoeken voor diverse SMD-soldeertaken.
Specificaties
Werkspanning
5-28 V DC
Maximaal vermogen
140 W
Werktemperatuur
50-500°C
Smelttijd tin
2 s
Interfacetype
USB-C, DC5525
Voeding
PD 3.1/3.0/2.0, QC 3.0/2.0, 28 V DC max
Display
128 x 32 OLED
Firmware-upgrade
Ja
Menutalen
Engels, Russisch, Chinees
Afmetingen
160 x 27 x 17,5 mm
Gewicht
50 g
Inbegrepen
1x SEQURE HT140 Host
2x HT140-IS Conisch gebogen desoldeerstiften
1x HT Station
1x Accessoirepakket
1x Opbergtas
1x 65 W PD Voeding (EU, VK & VS)
1x 24 W PD Siliconen Draad (1,5 m)
1x GND Draad Accessoire Kit (1,8 m)