Met deze praktische bundel kun je echte Edge AI-toepassingen bouwen met de Raspberry Pi
Raspberry Pi AI HAT+ (13 TOPS)
De Raspberry Pi AI HAT+ is een uitbreidingsbord ontworpen voor de Raspberry Pi 5, met een geïntegreerde Hailo AI-accelerator. Deze add-on biedt een kosteneffectieve, efficiënte en toegankelijke aanpak voor het integreren van hoogwaardige AI-mogelijkheden, met toepassingen die procescontrole, beveiliging, huisautomatisering en robotica omvatten.
De AI HAT+ wordt aangesloten via de PCIe Gen3-interface van de Raspberry Pi 5. Wanneer de Raspberry Pi 5 een huidige versie van het Raspberry Pi OS draait, detecteert deze automatisch de ingebouwde Hailo-accelerator, waardoor de neurale verwerkingseenheid (NPU) beschikbaar wordt voor AI-taken. Bovendien ondersteunen de rpicam-apps cameratoepassingen in Raspberry Pi OS naadloos de AI-module, waarbij de NPU automatisch wordt gebruikt voor compatibele naverwerkingsfuncties.
Raspberry Pi Camera Module 3
De Raspberry Pi Camera Module 3 is een compacte camera van Raspberry Pi. Hij heeft een IMX708 12-megapixelsensor met HDR, en beschikt over autofocus met fasedetectie. Camera Module 3 is verkrijgbaar in standaard en groothoek varianten, beide met of zonder infrarood filter.
De Camera Module 3 kan worden gebruikt om zowel full HD video als foto's te maken, en heeft een HDR-modus tot 3 megapixels. De werking ervan wordt volledig ondersteund door de libcamera bibliotheek, inclusief de snelle autofocus functie van Camera Module 3: dit maakt het gemakkelijk voor beginners om te gebruiken, terwijl het genoeg biedt voor gevorderde gebruikers. Camera Module 3 is compatibel met alle Raspberry Pi computers.
Boek: Edge AI Made Practical – AI Projects for the Raspberry Pi with the AI HAT+
Edge AI transformeert alledaagse apparaten door intelligentie te plaatsen waar die het meest nodig is: rechtstreeks in de hardware. Met on-device inferentie kan een camera een bezoeker onmiddellijk herkennen, kan een telefoon spraak vertalen zonder audio naar de cloud te streamen, en kan een wearable in realtime afwijkingen detecteren – snel, privé en betrouwbaar, zelfs wanneer de netwerkverbinding wegvalt.
Dit boek is uw praktische gids voor het bouwen van precies dit soort systemen met de Raspberry Pi AI HAT+ en de Hailo-8L-accelerator. U begint met heldere basisprincipes: kernconcepten van AI en machine learning, hoe neurale netwerken werken en wat Edge AI werkelijk onderscheidt van Cloud AI – plus een eerlijke blik op ethische overwegingen en toekomstige impact.
Deze bundel bevat:
Boek: Edge AI Made Practical
Raspberry Pi AI HAT+ (13 TOPS)
Raspberry Pi Camera Module 3
Actieve koeler voor Raspberry Pi 5
FPC Display-kabel voor Raspberry Pi 5 (300 mm)
Elektor Component Kit
40-pins GPIO-header
Verkeerslichtmodule
Rode LED 5 V met ingebouwde weerstand
Gele LED 5 V met ingebouwde weerstand
Groene LED 5 V met ingebouwde weerstand
Blauwe LED 5 V met ingebouwde weerstand
Breadboard (400 aansluitpunten)
10 Dupont-draden (male-female)
DHT22-sensormodule
Servomotor
Vereist
Raspberry Pi 5
Deze bundel bevat de Arduino UNO Q (2 GB) en het boek "Arduino UNO Q and AI".
De Arduino UNO Q is het eerste UNO-bord met een hybride dual-brain-architectuur, waarbij een krachtige Linux-processor wordt gecombineerd met een realtime-microcontroller – zo worden geavanceerde rekenkracht en nauwkeurige besturing op één bord samengebracht.
Aangedreven door een Qualcomm Dragonwing QRB2210 MPU met Debian Linux en een STM32U585 MCU voor realtime taken, is de UNO Q gebouwd voor toepassingen van de volgende generatie. Van Edge Computing en AI tot robotica en automatisering, het levert hoge prestaties zonder in te boeten aan gebruiksgemak.
Sluit gewoon uw randapparatuur aan en ga aan de slag – er is geen extra hardware nodig.
Kenmerken
Dual-core architectuur: Linux MPU + realtime MCU
Qualcomm Dragonwing QRB2210 met ondersteuning voor Debian Linux
STM32U585-microcontroller voor deterministische besturing
Voert Arduino-schetsen uit via Zephyr OS
Ideaal voor AI, IoT, robotica en industriële projecten
Specificaties
Microprocessor (MPU)
Qualcomm Dragonwing QRB2210:Quad-core Arm Cortex-A53 @ 2,0 GHzAdreno GPU 3D-grafische accelerator2× ISP (13 MP + 13 MP of 25 MP) @ 30 fps
Microcontroller (MCU)
STM32U585Arm Cortex-M33 tot 160 MHz2 MB flashgeheugen786 KB SRAM
RAM
2 GB LPDDR4
Voeding
Via USB-C-connector 5 V max bij 3 AIngangsspanning (VIN): 7-24 V
Geheugen
16 GB eMMC
USB
1× USB-C-poort met host/device-rolschakeling, stroomrolschakeling en video-uitgang
Connectiviteit
Wi-Fi 5 (2,4/5 GHz) met ingebouwde antenneBluetooth 5.1 met ingebouwde antenne antenne
Interfaces
I²C/I³CSPIPWMCANUARTPSSIGPIOJTAGADC
Video
Ondersteuning voor video-uitvoer via USB-CMIPI DSI-pinnen op JMEDIA-header
Extra
4× RGB-LED's die door de gebruiker kunnen worden aangestuurd8×13 blauwe LED-matrix1× Qwiic-connector, spanning 3V3, I²C1× drukknop voor de gebruikerJCTL: MPU Remote Debug connector
Audio
Microfoon IN / Hoofdtelefoon UIT / Lijn UIT op JMISC
MPU-besturingssysteem
Linux Debian OS met upstream-ondersteuning
Realtime-besturingssysteem
Arduino Core op Zephyr OS
Containerisatie
Ondersteuning voor Docker en Docker Compose
Ondersteunde besturingssystemen voor Arduino App Lab
Windows: Windows 10 of later (64-bit)macOS: macOS 11 of later (64-bit)Linux: Ubuntu 22.04 of later en Debian Trixie (64-bit)
Afmetingen
68,85 × 53,34 mm (UNO-vormfactor)
Downloads
Datasheet
User Manual
Pinout
Schematics
Boek: Arduino UNO Q and AI – Learn to Build Intelligent Embedded Systems
Bouw slimmere embedded systemen met de Arduino UNO Q. Dit boek biedt u de tools, kennis en het vertrouwen om ideeën om te zetten in intelligente, werkende oplossingen met het Arduino UNO Q-platform. Ontdek hoe u intelligente embedded systemen kunt bouwen met de Arduino UNO Q en AI.
Ontgrendel het volledige potentieel van de Arduino UNO Q, een next-generation platform dat de realtime kracht van de STM32U585-microcontroller combineert met de flexibiliteit van een Qualcomm Dragonwing QRB2210-microprocessor.
Leer hoe u snel realistische toepassingen kunt prototypen met de Arduino IDE voor low-level embedded besturing en Python in Arduino App Lab voor high-level ontwikkeling.
Bouw vertrouwen op met praktische projecten die u stap voor stap begeleiden van basisfunctionaliteiten tot volledig werkende systemen.
Verken kant-en-klare, op AI gebaseerde Arduino App Lab-voorbeelden en ontdek hoe deze uw ontwikkeling kunnen versnellen en de time-to-market verkorten.
Zet uw eerste stappen in de wereld van Edge AI met een duidelijke en praktische introductie tot Edge Impulse Studio – geen eerdere AI-ervaring vereist.
Volg een volledige, realistische workflow om een Keyword Spotting AI-toepassing te ontwikkelen, inclusief dataverzameling, modeltraining, optimalisatie en on-device inferentie met behulp van Edge Impulse Studio.
Overbrug de kloof tussen embedded systemen en machine learning en leer hoe u intelligentie direct op uw hardware kunt implementeren.
Perfect voor embedded engineers, docenten, studenten en makers die voorop willen blijven lopen in AI-gedreven productontwikkeling.
Deze bundel bevat:
Arduino UNO Q (2 GB) (t.w.v. € 50)
Boek: Arduino UNO Q and AI (t.w.v. € 35)
Meer dan 475 audio-schakelingen uit 30 jaar Elektor
Deze USB-stick bevat meer dan 475 verschillende audio-schakelingen uit de jaargangen 1995-2025 van Elektor. Met de artikelzoekfunctie kunt u full-text zoeken. De resultaten worden altijd weergegeven als voorgeformatteerde PDF-documenten.
Highlights
Surround-sound-decoder
Compact amp
Sampling rate converter
Accugevoede voorversterker
Eindversterker Titan 2000
Crescendo Millennium versterker
Audio-DAC/ADC
IR-S/PDID-zender/ontvanger
The Audio Drive (versterker)
Draadloze hifi-hoofdtelefoon
Paraphase-toonregeling en meer…
Op de stick vindt u ook een map met extra materiaal zoals PCB-layouts, Gerber-bestanden en software.
Specificaties
Geheugen
16 GB
Connectoren
1x USB-A1x USB-C
Systeemeisen
Computer geschikt voor Adobe Reader vanaf versie 7
Webbrowser
Met Adobe Reader kunt u alle artikelen, schema’s en printlay-outs openen en doorzoeken.
Practical Low-Cost Methods for Reliable PCB Production
This book explains how to carry out reliable SMD assembly using affordable tools and small-scale equipment. It follows the complete workflow step by step, including tool selection, solder paste handling, stencil use, component placement, reflow methods, inspection, and rework.
The focus is on bench-level and small-lab production rather than industrial assembly lines. It shows practical methods for building single and double-sided SMD boards with repeatable results.
Topics include solder paste and flux, temperature profiles, hot air and hotplate techniques, small reflow ovens, inspection methods, and defect correction. Checklists and example workflows are included to help reduce errors and improve consistency.
Key features:
Tools and supplies for SMD assembly and rework
Solder paste types, storage, and handling
Stencils and paste application methods
Pick and place workflow and component orientation
Temperature profiles and reflow methods
Hot air, hotplate, and reflow oven processes
Inspection and quality control
Common defects such as tombstoning and solder bridges
Practical rework and component replacement
Bench-level professional workflows and checklists
This book is designed as a practical bench reference for anyone who wants to assemble and troubleshoot their own SMD boards with reliable results.
Practical Low-Cost Methods for Reliable PCB Production
This book explains how to carry out reliable SMD assembly using affordable tools and small-scale equipment. It follows the complete workflow step by step, including tool selection, solder paste handling, stencil use, component placement, reflow methods, inspection, and rework.
The focus is on bench-level and small-lab production rather than industrial assembly lines. It shows practical methods for building single and double-sided SMD boards with repeatable results.
Topics include solder paste and flux, temperature profiles, hot air and hotplate techniques, small reflow ovens, inspection methods, and defect correction. Checklists and example workflows are included to help reduce errors and improve consistency.
Key features:
Tools and supplies for SMD assembly and rework
Solder paste types, storage, and handling
Stencils and paste application methods
Pick and place workflow and component orientation
Temperature profiles and reflow methods
Hot air, hotplate, and reflow oven processes
Inspection and quality control
Common defects such as tombstoning and solder bridges
Practical rework and component replacement
Bench-level professional workflows and checklists
This book is designed as a practical bench reference for anyone who wants to assemble and troubleshoot their own SMD boards with reliable results.
From SRPP and Mu-Follower to OTL Designs
Tube amplifiers suffer from distortion. Fortunately, circuits such as the SRPP amplifier, mu-follower, and beta-follower produce minimal distortion even at output voltages of 50 to 100 Vpeak.
These designs are often published with errors. Without a sound understanding of the theory, it is easy to arrive at a flawed design.
In the first section of this book, we investigate the origin of distortion, while in the second we investigate the design of and SRPP and a mu-follower.
On the internet we can find the most exotic designs. Evaluating them teaches us that these designs often make matters worse rather than better. In the chapter on incorrect SRPPs and mu-followers, we sometimes see bizarre and misguided designs where using a simple single-triode amplifier would perform much better.
Push-pull output stages also exist. A great number of them are examined, and their similarity to the SRPP is discussed. This is done especially with the help of the theory behind the OTL based on the ‘mother’ of all OTLs, the Philips HF303.
Finally, attention is given to frequency characteristics and technical matters such as the supply voltage and the filament power supply.
To illustrate these points, there are a few designs covering the subjects discussed.
This book presents much new theory that has not been published before. It is often an eye-opener, showing that many things have a beautiful and unexpected simplicity.
From SRPP and Mu-Follower to OTL Designs
Tube amplifiers suffer from distortion. Fortunately, circuits such as the SRPP amplifier, mu-follower, and beta-follower produce minimal distortion even at output voltages of 50 to 100 Vpeak.
These designs are often published with errors. Without a sound understanding of the theory, it is easy to arrive at a flawed design.
In the first section of this book, we investigate the origin of distortion, while in the second we investigate the design of and SRPP and a mu-follower.
On the internet we can find the most exotic designs. Evaluating them teaches us that these designs often make matters worse rather than better. In the chapter on incorrect SRPPs and mu-followers, we sometimes see bizarre and misguided designs where using a simple single-triode amplifier would perform much better.
Push-pull output stages also exist. A great number of them are examined, and their similarity to the SRPP is discussed. This is done especially with the help of the theory behind the OTL based on the ‘mother’ of all OTLs, the Philips HF303.
Finally, attention is given to frequency characteristics and technical matters such as the supply voltage and the filament power supply.
To illustrate these points, there are a few designs covering the subjects discussed.
This book presents much new theory that has not been published before. It is often an eye-opener, showing that many things have a beautiful and unexpected simplicity.
De FNIRSI SWM-20 handlasmachine is een zeer efficiënt, gebruiksvriendelijk en gemakkelijk mee te nemen lasapparaat. Hij is voorzien van dual-pulse puntlastechnologie, wat zorgt voor stabielere en betrouwbaardere lassen, en beschikt bovendien over een handige powerbankfunctie.
Uitgerust met een 2,4-inch HD-display biedt de SWM-20 een duidelijke en intuïtieve bediening. Met de draaiknop kunnen gebruikers parameters snel en nauwkeurig aanpassen, waardoor het eenvoudig is om de gewenste lasinstellingen te kiezen en de algehele gebruikerservaring te verbeteren.
Kenmerken
2-in-1: Puntlasapparaat en 5000 mAh powerbank
1200 A hoog vermogen voor sterke, betrouwbare lassen
Dual-Pulse technologie voor schoner en stabieler lassen
Twee A-klasse accu's met 8 veiligheidsfuncties
Lasmogelijkheid voor meerdere materialen van 0,1–0,5 mm
Meer dan 10.000 precisie-instelniveaus voor professionele controle
2,4-inch TFT-display met realtime gegevensbewaking
Specificaties
Maximale lasstroom
1200 A
Batterijcapaciteit
5000 mAh
Opladen
5 V/2,1 A
Ontladen
5 V/2,1 A
Lasmaterialen
Nikkel, ijzer, roestvrij staal
Lasdikte
0,1-0,5 mm
Niveau
4 vooraf ingestelde combinaties Niveaus
Inbegrepen
1x FNIRSI SWM-20 puntlasapparaat
2x Laspennen
2x Vervangingstips
1x Nikkelstrip
1x USB-C kabel
1x Manual
Downloads
Manual
Deze bundel bevat de Red Pitaya STEMlab 125-14 PRO Gen 2 Starter Kit en het nieuwe boek "Experimenteren met Red Pitaya STEMlab Gen 2".
De Red Pitaya STEMlab 125-14 PRO Gen 2 Starter Kit is een krachtig en flexibel platform voor signaalverwerking, data-acquisitie en elektronische meettoepassingen. Deze kit is ontworpen voor ingenieurs, ontwikkelaars, onderzoekers en docenten en biedt alles wat nodig is om te beginnen met het bouwen van geavanceerde meet- en besturingssystemen.
De kern van de kit wordt gevormd door het STEMlab 125-14 PRO Gen 2-bord, een geüpgradede en ultralichte ontwikkeling. Aangedreven door de Xilinx Zynq-7010 SoC met 512 MB RAM, combineert het de programmeerbaarheid van een FPGA met de verwerkingskracht van een ARM-processor om hoogwaardige instrumentatie en aangepaste signaalverwerkingsoplossingen mogelijk te maken.
Het bord biedt een 14-bits ADC- en DAC-resolutie, een bemonsteringsfrequentie van 125 MS/s, een ingangsbereik van ±20 V en een bandbreedte tot 60 MHz. Dankzij de verbeterde ruisarme analoge front-end, USB-C-connectiviteit en het compacte ontwerp is het geschikt voor veeleisende toepassingen zoals RF-ontwikkeling, radarsystemen, fotonica-onderzoek, softwaregedefinieerde radio (SDR) en industriële automatisering.
De Starter Kit bevat alle essentiële accessoires voor onmiddellijk gebruik: een microSD-kaart met vooraf geïnstalleerd besturingssysteem, voeding, ethernetkabel voor toegang op afstand, twee 100 MHz-oscilloscoopprobes en SMA-naar-BNC-adapters voor flexibele signaalaansluitingen.
De Red Pitaya STEMlab 125-14 PRO Gen 2 Starter Kit is een uitstekend platform voor rapid prototyping, FPGA-ontwikkeling, meetinstrumentatie en geavanceerde elektronica-experimenten.
Kenmerken
14-bits ADC- en DAC-resolutie
125 MS/s samplingfrequentie
±20 V ingangsbereik
Tot 60 MHz bandbreedte
Xilinx Zynq-7010 SoC (FPGA + ARM-processor)
512 MB RAM
Ruisarme analoge front- en back-ends
Toepassingen
RF-ontwikkeling en -testen
Radar- en draadloze systemen
Software Defined Radio (SDR)
Fotonica en optisch onderzoek
Industriële automatisering en besturingssystemen
Signaalanalyse en instrumentatie
Snel prototypen van elektronische meetsystemen
Specificaties
Processor
Dual-core ARM Cortex-A9
FPGA
AMD Xilinx Zynq-7010 SoC
RAM
512 MB (4 Gb)
Opslag
microSD-kaart (tot 32 GB)
Besturingssysteem
Linux-gebaseerd Red Pitaya OS
ADC-resolutie
14-bits
DAC Resolutie
14-bits
Bandbreedte
60 MHz (DC)
Sampling rate
125 MS/s
Analoge ingangskanalen
2
Analoge uitgangskanalen
2
Ingangsspanningsbereik
±1 V (LV) / ±20 V (HV)
Ingangsimpedantie
1 MΩ / 10 pF
Uitgangsspanningsbereik
±1 V
Ethernet
1x Gigabit Ethernet (RJ45)
USB
2x USB-C 2.0 (voor voeding en console)
Digitale I/O
16x GPIO (3,3 V)
Communicatie-interfaces
I²C, SPI, UART, CAN
Voeding
5 V/3 A via USB-C
Afmetingen
106,8 x 60,0 x 17,9 mm
Inbegrepen
1x Red Pitaya STEMlab 125-14 PRO Gen 2 Board
2x 100 MHz oscilloscoopprobes
2x SMA-naar-BNC-adapters
1x microSD-kaart met voorgeïnstalleerd besturingssysteem
1x USB-C-voeding
1x Ethernetkabel
Downloads
Documentation
Schematics
Book: Experimenting with Red Pitaya STEMlab Gen 2
Met dit nieuwe boek gaat Red Pitaya verder dan een veelzijdig board. Het wordt een krachtig laboratoriuminstrument voor nauwkeurige metingen, analyse en besturing.
Van de basisprincipes van elektronische projectontwikkeling, monitoring, besturing en ontwerp tot testen: dit boek begeleidt u stap voor stap door alles wat u moet weten om het volledige potentieel van de Red Pitaya-hardware en -software te benutten.
Het boek presenteert real-time, FPGA-gebaseerde projecten die op een PC worden ontwikkeld met de Vivado-omgeving en vervolgens naar de Red Pitaya worden overgebracht voor uitvoering en testen.
U leert over verbeterde prestaties, uitgebreide I/O-mogelijkheden, verbeterde FPGA-functionaliteiten en geavanceerde connectiviteitsopties die nieuwe mogelijkheden openen voor nauwkeurige metingen, monitoring en besturing in uw embedded toepassingen.
In dit boek ontdekt u:
Een diepgaande verkenning van de Red Pitaya-architectuur en het hardwareontwerp
Elektronische experimenten met Red Pitaya voor meting en monitoring
Praktische projecten met de programmeertaal Python
Praktische richtlijnen voor FPGA-programmering met Red Pitaya
Red Pitaya FPGA-projecten met Verilog HDL in de Vivado IDE
Praktisch ontwerp van elektronische projecten inclusief meting en testen
Stapsgewijze voorbeelden die theorie en praktijk met elkaar verbinden
Of u nu uw eigen elektronische schakelingen ontwerpt, tools voor signaalanalyse ontwikkelt of real-time besturings- of monitoringssystemen creëert, dit boek biedt u de kennis en het vertrouwen om het Red Pitaya-platform volledig te leren kennen en aan te passen.
De Elektor Zenerdiode-tester is in wezen een constante-stroombron die in stappen van 1 tot 50 mA kan worden geschakeld. Hij kan worden gebruikt om zenerdiodes tot een maximum van 54 V te testen. Dankzij een 60-V step-upconverter kan het apparaat worden gevoed met de gebruikelijke 5 tot 12 V.
Het principe van deze tester is eenvoudig. Een zenerdiode of een ander DUT (device under test, zoals een LED) wordt gevoed door een instelbare stroombron. De spanning over het DUT kan met een multimeter worden gemeten. De spanning van de meeste (kleine) zenerdiodes wordt gespecificeerd bij een stroom van 5 mA. Afhankelijk van de toepassing kan ook de spanning bij andere stromen interessant zijn. Daarom zijn er zes stroominstellingen beschikbaar: 1, 2, 5, 10, 20 en 50 mA. LED’s worden vaak gespecificeerd bij een stroom van 20 mA.
Wat kan worden getest:
Of een zenerdiode defect is (kortsluiting of hoogohmig).
Of een zenerdiode de juiste zenerspanning heeft.
Hoe een zenerspanning verandert bij verschillende stromen.
Welke exacte spanning aanwezig is bij een geïntegreerde spanningsreferentie.
Of LED’s in een serieschakeling verschillen in helderheid (vandaar de stroom van 20 mA).
Wat de stroomversterking is bij verschillende basisstromen in (vermogens)transistoren.
De kit bevat alle onderdelen die in de stuklijst staan vermeld, inclusief printplaat en behuizing.
Specificaties
Voedingsspanning
5…12 V/2 A (USB-C)
Voedingsstroom (Itest = 50 mA)
1,1 A bij 5 V / 412 mA bij 12 V
Selecteerbare stromen
1, 2, 5, 10, 20 en 50 mA
Max. testspanning
>54 V bij Itest ≥1 mA
Max. uitgangsspanning
60 V bij Itest = 0 mA
Spanningslimiet bij 5 V
4,5 V bij Itest = 1 mA / 5,18 V bij Itest = 50 mA
Afmetingen (behuizing)
110 x 82 x 44 mm
Afmetingen (PCB)
105,4 x 67,3 mm
Aansluitingen
4 mm banaanstekkerbussen voor multimeter
2 mm banaanstekkerbussen voor testklemmen
USB-C-aansluiting voor voeding
Inbegrepen
Weerstanden
R1 = 3.3 kΩ, 600 mW, 1%
R2 = 0.15 Ω, 1 W, 5%, LS 12.7 mm, ø 3.5 mm
R3, R8 = 180 Ω, 600 mW, 1%
R4, R6, R16 = 1 kΩ, 600 mW, 1%
R5, R19 = 47 kΩ, 600 mW, 1%
R7 = 3.9 kΩ, 1 W, 5%, LS 12.7 mm, ø 3.5 mm
R9, R10, R12 = 10 kΩ, 600 mW, 1%
R11, R13 = 100 Ω, 600 mW 1%
R14 = 249 Ω, 600 mW, 1%
R15 = 499 Ω, 600 mW, 1%
R17 = 2.49 kΩ, 250 mW, 1%
R18 = 4.99 kΩ, 250 mW, 1%
Condensatoren
C1 = 470 uF / 35 V, 20%, Ir = 1.86 A, ø 12.5 mm, LS 5 mm, ESR = 0.038 Ω (Panasonic EEUTP1V471)
C2 = 1 uF / 100 V, 10%, X7R, LS 5 mm
C3 = 2.2 nF / 50 V, 10%, X7R, LS 5 mm
C4, C7 = 100 nF / 100 V, 10%, X7R, LS 5 mm
C5 = 100 uF / 100 V, 20%, ø 14 mm max., LS 5 mm
C6 = 1 nF / 100 V, 10%, X7R, LS 5 mm
Inductor
L1 = 100 uH, Irms = 2.4 A, Isat = 3.5 A, 0.09 Ω, radial, pitch 2.5/5/10 mm, ø 14 mm max. (Kemet SBC8-101-242)
Halfgeleiders
D1 = MUR120G, DO-41
D2, D4 = STPS3150RL, DO-201AD
D3 = Z-diode, 18 V, 1.3 W (BZX85C18)
D5 = Z-diode, 5.1 V, 0.5 W (1N5231B)
LED1 = LED in pushbutton S1
LED2 = LED, green, 3 mm
IC1 = MC34063, DIP-8
IC2 = LM4040BIZ-5.0/NOPB, TO-92 (TO-226AA-3)
IC3 = TL051CP, DIP-8
T1 = BC327.25, TO-92
T2 = STP40NF10L, TO-220
T3 = IRF9510PBF, TO-220
T4 = 2N7000, TO-92
Overige
K1, K2, S1, S3 = 2-way screw terminal block, LS 3.5 mm, max. 1.5 mm²
connected to K1 = USB-C socket, 30 V/3 A, chassis mounted, wired, 9 x 16 mm
connected to K2 = Banana Connector, 2 mm, Socket, 60 VDC, Panel Mount, red (Multicomp 24.102.1)
connected to K2 = Banana Connector, 2 mm, Socket, 60 VDC, Panel Mount, black (Multicomp 24.102.2)
Test clip, red, 30 VAC/60 VDC (Hirschmann 931467101)
Test clip, black, 30 VAC/60 VDC (Hirschmann 931467100)
S1 = Pushbutton, panel mount, SPST-NO, 30 DC/100 mA, with red LED
S2 = Rotary Switch, 6 position, 2 pole, 30°, 250 V/150 mA
S3 = Toggle switch, panel mount, SPDT, solder lugs, 28 VDC
T2, T3 = Heat sink, 15°C/W, FK 214 SA-CB
Enclosure Hammond 1591XXSSBK, ABS, 110 x 82 x 44 mm
Knob for S2, round shaft 6 mm, ø 21 mm, with indicator line (Multicomp CP-LB21-6-6D)
4 x Self-tapping screw #4-1/4", carbon steel, pan head
Banana plug, red, 2 mm, 60 VDC (Multicomp 25.205.1)
Banana plug, black, 2 mm, 60 VDC (Multicomp 25.205.2)
Banana socket, black 4 mm, panel mount
Banana socket, red 4 mm, panel mount
for LED1, LED2 = Pin header, 1 x 2, vertical, pitch 2.54 mm
for LED1, LED2 = Pin socket, 1 x 2, vertical, pitch 2.54 mm
for T2, T3 = M3 screw, 10 mm, steel, pan head
2 x M3 washer, plain, steel
4 x M3 nut
for IC1, IC3 = DIP-8 socket
Wire, black, 0.25 mm² (24 AWG), stranded 14 x 0.15 mm, 1 m
Wire, red, 0.25 mm² (24 AWG), stranded 14 x 0.15 mm, 1 m
PCB 250772-1 v1.1
Links
Elektor Labs
AI in Practice
Dive into the fascinating world of robotics and automation!
This Elektor Special shows you how to build your own robots with creativity, a little know-how, and affordable technology. From your first DIY project with Arduino or Raspberry Pi to intelligent systems with AI – this issue makes modern robotics understandable and accessible.
Discover practical instructions, inspiring projects, and exciting insights into the maker scene. Learn how experimentation, community, and openness give rise to true innovation – and why robotics is so much more than just a technical hobby.
Contents
Imagination turns into reality
Arduino-controlled Drawing Robot
GalaxyRVR Mars Rover Kit for Arduino
YDLIDAR X4Pro Lidar
xHuskyLens AI Camera
DOF Robot Arm with Raspberry Pi Pico
Manufacturing Robots with Fischertechnik
Pneumatic Industrial Robot
Why Do We Keep Building Robot Dogs?
Elektor Mini-Wheelie
Robot Vehicles and Autonomous Driving
AI in Practice
Dive into the fascinating world of robotics and automation!
This Elektor Special shows you how to build your own robots with creativity, a little know-how, and affordable technology. From your first DIY project with Arduino or Raspberry Pi to intelligent systems with AI – this issue makes modern robotics understandable and accessible.
Discover practical instructions, inspiring projects, and exciting insights into the maker scene. Learn how experimentation, community, and openness give rise to true innovation – and why robotics is so much more than just a technical hobby.
Contents
Imagination turns into reality
Arduino-controlled Drawing Robot
GalaxyRVR Mars Rover Kit for Arduino
YDLIDAR X4Pro Lidar
xHuskyLens AI Camera
DOF Robot Arm with Raspberry Pi Pico
Manufacturing Robots with Fischertechnik
Pneumatic Industrial Robot
Why Do We Keep Building Robot Dogs?
Elektor Mini-Wheelie
Robot Vehicles and Autonomous Driving
Elektor GREEN en GOLD leden kunnen deze uitgave hier downloaden.
Nog geen lid? Klik hier om een lidmaatschap af te sluiten.
PIO programmeren op de Raspberry Pi PicoNegen instructies, veel mogelijkheden
AI buiten de browser brengenAI-CLI's gebruiken voor het coderen, compileren en valideren van embedded projecten
De Scrutiny DebuggerDebuggen, visualiseren en testen van code in Embedded C/C++
Sigfox breakout board (1)Een zelfgebouwde radio BoB
Low-Noise voeding (2)Constructie, montage en praktische implementatie
Eenvoudige signaalgenerator met de RP2040Analoge en digitale signalen voor ongeveer €10
De toekomst van slimme huizen verkennen met Matter en Edge AIBieden de nieuwste updates van Matter en de opkomst van Edge AI technici eindelijk de tools om de intelligente, slimme huizen te bouwen die gebruikers zijn beloofd?
Differentiële druksensorenVoorspellend onderhoud in HVAC-systemen
Security by designTechnische basisprincipes beperken storingen
Embedded security is niet langer optioneel
CRA en PQC herzien prioriteiten voor embedded securityWaarom zelfs kleine IoT- en industriële bedrijven een upgradeplan nodig hebben
embedded world 2026Een interview met Benedikt Weyerer, Executive Director embedded world
Praktijkervaring met I3CGebruik van hardware van ST en Microchip
Het BLEnky-projectSnelle prototyping voor Bluetooth Low Energy toepassingen
Pulsbreedtemodulatievan een eenvoudige aan/uit-thermostaat naar een rimpelloos DC-signaal
AudiotronicaOorstrelende elektronica voor zelfbouw
Uit het leven gegrepenRead the f...ing manual!
ESP32 audio transceiver board (Deel 4)Afstemmen van de kloksignalen en een bekabelde versie
2026: An AI OdysseyDe kater van Vibe-Coding in 2025
Symmetrische DC-belastingStatische of dynamische en symmetrische gelijkstroombelasting
Gezichten tellen met MaixCAMEen eenvoudige methode om de omvang van het publiek vast te leggen
Elektor GREEN en GOLD leden kunnen deze uitgave hier downloaden.
Nog geen lid? Klik hier om een lidmaatschap af te sluiten.
PIO programmeren op de Raspberry Pi PicoNegen instructies, veel mogelijkheden
AI buiten de browser brengenAI-CLI's gebruiken voor het coderen, compileren en valideren van embedded projecten
De Scrutiny DebuggerDebuggen, visualiseren en testen van code in Embedded C/C++
Sigfox breakout board (1)Een zelfgebouwde radio BoB
Low-Noise voeding (2)Constructie, montage en praktische implementatie
Eenvoudige signaalgenerator met de RP2040Analoge en digitale signalen voor ongeveer €10
De toekomst van slimme huizen verkennen met Matter en Edge AIBieden de nieuwste updates van Matter en de opkomst van Edge AI technici eindelijk de tools om de intelligente, slimme huizen te bouwen die gebruikers zijn beloofd?
Differentiële druksensorenVoorspellend onderhoud in HVAC-systemen
Security by designTechnische basisprincipes beperken storingen
Embedded security is niet langer optioneel
CRA en PQC herzien prioriteiten voor embedded securityWaarom zelfs kleine IoT- en industriële bedrijven een upgradeplan nodig hebben
embedded world 2026Een interview met Benedikt Weyerer, Executive Director embedded world
Praktijkervaring met I3CGebruik van hardware van ST en Microchip
Het BLEnky-projectSnelle prototyping voor Bluetooth Low Energy toepassingen
Pulsbreedtemodulatievan een eenvoudige aan/uit-thermostaat naar een rimpelloos DC-signaal
AudiotronicaOorstrelende elektronica voor zelfbouw
Uit het leven gegrepenRead the f...ing manual!
ESP32 audio transceiver board (Deel 4)Afstemmen van de kloksignalen en een bekabelde versie
2026: An AI OdysseyDe kater van Vibe-Coding in 2025
Symmetrische DC-belastingStatische of dynamische en symmetrische gelijkstroombelasting
Gezichten tellen met MaixCAMEen eenvoudige methode om de omvang van het publiek vast te leggen
Le téléchargement intégral de ce numéro est disponible pour nos membres GOLD et GREEN sur le site Elektor Magazine !
Pas encore membre ? Cliquez ici.
programmation PIO sur le Raspberry Pi PicoNeuf instructions, de multiples possibilités
l'IA en ligne de commandeDéveloppement, compilation et validation de projets embarqués depuis le terminal
le Scrutiny DebuggerDéboguer, visualiser et tester du code C/C++ embarqué
carte breakout Sigfox (1)Développement d’une BoB radio
alimentation à faible bruit (2)Construction, assemblage et mise en œuvre pratique
générateur de signaux simple basé sur le RP2040Signaux analogiques et numériques
à la découverte du futur de la domotique avec Matter et l’IA EdgeLes dernières versions de Matter et l’essor de l’IA en périphérie de réseau (edge) donnent-ils enfin aux ingénieurs les outils nécessaires pour construire les maisons intelligentes et parfaitement intégrées promises aux utilisateurs ?
capteurs de pression différentielleLa maintenance prédictive appliquée aux systèmes CVC
la sécurité dès la conceptionPrincipes d’ingénierie pour limiter les défaillances
la sécurité des systèmes embarqués n’est plus une option
la CRA et la PQC redéfinissent les priorités de la sécurité embarquéePourquoi même les petites entreprises IoT et industrielles doivent prévoir une mise à niveau
embedded world 2026Entretien avec Benedikt Weyerer, directeur d’embedded world
prise en main du bus I3CUtilisation de matériel de ST et Microchip
le projet BLEnkyPrototypage rapide d’applications Bluetooth Low Energy
modulation de largeur d’impulsionDu thermostat tout ou rien à un signal analogique continu filtré
audiotroniqueDes circuits audio agréables à l’écoute, à réaliser soi-même
sur le vifLisez donc le manuel !
carte émetteur-récepteur audio ESP32 (4)Réglage des horloges et une option filaire
2026 : une odyssée de l’IAConséquences du vibe coding
charge CC symétriqueCharge CC symétrique, statique ou dynamique
comptage de visages avec MaixCAMUne méthode simple pour estimer la taille d’un public
Le téléchargement intégral de ce numéro est disponible pour nos membres GOLD et GREEN sur le site Elektor Magazine !
Pas encore membre ? Cliquez ici.
programmation PIO sur le Raspberry Pi PicoNeuf instructions, de multiples possibilités
l'IA en ligne de commandeDéveloppement, compilation et validation de projets embarqués depuis le terminal
le Scrutiny DebuggerDéboguer, visualiser et tester du code C/C++ embarqué
carte breakout Sigfox (1)Développement d’une BoB radio
alimentation à faible bruit (2)Construction, assemblage et mise en œuvre pratique
générateur de signaux simple basé sur le RP2040Signaux analogiques et numériques
à la découverte du futur de la domotique avec Matter et l’IA EdgeLes dernières versions de Matter et l’essor de l’IA en périphérie de réseau (edge) donnent-ils enfin aux ingénieurs les outils nécessaires pour construire les maisons intelligentes et parfaitement intégrées promises aux utilisateurs ?
capteurs de pression différentielleLa maintenance prédictive appliquée aux systèmes CVC
la sécurité dès la conceptionPrincipes d’ingénierie pour limiter les défaillances
la sécurité des systèmes embarqués n’est plus une option
la CRA et la PQC redéfinissent les priorités de la sécurité embarquéePourquoi même les petites entreprises IoT et industrielles doivent prévoir une mise à niveau
embedded world 2026Entretien avec Benedikt Weyerer, directeur d’embedded world
prise en main du bus I3CUtilisation de matériel de ST et Microchip
le projet BLEnkyPrototypage rapide d’applications Bluetooth Low Energy
modulation de largeur d’impulsionDu thermostat tout ou rien à un signal analogique continu filtré
audiotroniqueDes circuits audio agréables à l’écoute, à réaliser soi-même
sur le vifLisez donc le manuel !
carte émetteur-récepteur audio ESP32 (4)Réglage des horloges et une option filaire
2026 : une odyssée de l’IAConséquences du vibe coding
charge CC symétriqueCharge CC symétrique, statique ou dynamique
comptage de visages avec MaixCAMUne méthode simple pour estimer la taille d’un public
Learn to Build Intelligent Embedded Systems
Build smarter embedded systems with Arduino UNO Q. This book gives you the tools, knowledge, and confidence to turn ideas into intelligent, working solutions using the Arduino UNO Q platform. Discover how to build intelligent embedded systems with the Arduino UNO Q and AI.
Unlock the full potential of the Arduino UNO Q, a next-generation platform that combines the real-time power of the STM32U585 microcontroller with the flexibility of a Qualcomm Dragonwing QRB2210 microprocessor.
Learn how to rapidly prototype real-world applications using the Arduino IDE for low-level embedded control and Python in Arduino App Lab for high-level development.
Build confidence through hands-on projects that guide you step by step from basic board features to complete working systems.
Explore ready-to-use, AI based Arduino App Lab examples and see how they can jump-start your development and reduce time to deployment.
Step into the world of Edge AI with a clear, practical introduction to Edge Impulse Studio—no prior AI experience required.
Follow a complete, real-world workflow to create a Keyword Spotting AI application, covering data collection, model training, optimization, and on-device inference using the Edge Impulse Studio.
Bridge the gap between embedded systems and machine learning and learn how to bring intelligence directly onto your hardware.
Perfect for embedded engineers, educators, students, and makers looking to stay ahead in AI-enabled product development.
Learn to Build Intelligent Embedded Systems
Build smarter embedded systems with Arduino UNO Q. This book gives you the tools, knowledge, and confidence to turn ideas into intelligent, working solutions using the Arduino UNO Q platform. Discover how to build intelligent embedded systems with the Arduino UNO Q and AI.
Unlock the full potential of the Arduino UNO Q, a next-generation platform that combines the real-time power of the STM32U585 microcontroller with the flexibility of a Qualcomm Dragonwing QRB2210 microprocessor.
Learn how to rapidly prototype real-world applications using the Arduino IDE for low-level embedded control and Python in Arduino App Lab for high-level development.
Build confidence through hands-on projects that guide you step by step from basic board features to complete working systems.
Explore ready-to-use, AI based Arduino App Lab examples and see how they can jump-start your development and reduce time to deployment.
Step into the world of Edge AI with a clear, practical introduction to Edge Impulse Studio—no prior AI experience required.
Follow a complete, real-world workflow to create a Keyword Spotting AI application, covering data collection, model training, optimization, and on-device inference using the Edge Impulse Studio.
Bridge the gap between embedded systems and machine learning and learn how to bring intelligence directly onto your hardware.
Perfect for embedded engineers, educators, students, and makers looking to stay ahead in AI-enabled product development.
Meer dan 275 voedingsschakelingen voor thuis
Deze USB-stick bevat meer dan 275 verschillende voedingsschakelingen uit de jaargangen 2001-2025 van Elektor. Met de artikelzoekfunctie kunt u full-text zoeken. De resultaten worden altijd weergegeven als voorgeformatteerde PDF-documenten.
Highlights
Cuk-omzetter
Automatische batterijwisseling
LED batterijspanning
Digitale tafelvoeding
Lithium-Ion-oplader
Oplader voor zonnecellen
Elektronische zekering
Hoogspanningsregelaar
Voeding voor USB-apparaten
Step-up Converter voor LED's
Batterijbeheer
en nog veel meer...
Op de stick vindt u ook een map met extra materiaal zoals PCB-layouts, Gerber-bestanden en software.
Specificaties
Geheugen
16 GB
Connectoren
1x USB-A1x USB-C
Systeemeisen
Computer geschikt voor Adobe Reader vanaf versie 7
Webbrowser
Het ZD-8962B soldeerstation heeft een instelbaar temperatuurbereik van 160°C tot 480°C met een uitgangsvermogen van 70 W. Dankzij het geïntegreerde verwarmingselement in de soldeerpunt bereikt het station de gewenste bedrijfstemperatuur in slechts 8 seconden.
Een groot digitaal display biedt real-time monitoring en toont zowel de ingestelde doeltemperatuur als de actuele temperatuur van de soldeerbout voor nauwkeurige controle. Bovendien is het station ESD-veilig, waardoor gevoelige elektronische componenten volledig beschermd zijn tegen elektrostatische ontlading tijdens gebruik.
Specificaties
Vermogen
70 W
Ingangsspanning
220-240 V AC/50 Hz
Uitgangsspanning
20 V
Temperatuurbereik
160°C – 480°C
Opwarmtijd
~8 s
Display
Groot LED-display met twee regels voor weergave van de gewenste en actuele temperatuur
Speciale functies
ESD-bescherming, Slaapstand/energiebesparende functie, Schakelen tussen °C en °F
Inbegrepen
ZD-8962B Soldeerstation
Soldeerbout
Soldeerpunt N12-1
Soldeerbouthouder met koperborstel en spons
Soldeerdraadhouder met loodvrije soldeerdraad (10 g)
Stroomkabel (EU)
Manual
Practical Projects and Programs
With Experimenting with Red Pitaya STEMlab Gen 2, Red Pitaya goes beyond a versatile board. It becomes a powerful laboratory instrument for precision measurement, analysis, and control.
From the fundamentals of electronic project development, monitoring, control, and design to testing, this book walks you step-by-step through everything you need to know to harness the full potential of Red Pitaya hardware and software.
The book presents real-time, FPGA-based projects that are developed on a PC using the Vivado environment, then transferred to the Red Pitaya for execution and testing.
You will learn about enhanced performance, expanded I/O capabilities, improved FPGA features, and advanced connectivity options that open up new frontiers for precision measurement, monitoring, and control in your embedded applications.
Inside the book you will discover:
A deep dive into Red Pitaya architecture and hardware design
Electronic experiments using Red Pitaya for measurement and monitoring
Hands-on projects using the Python programming language
Practical guidance for FPGA programming using Red Pitaya
Red Pitaya FPGA projects using the Verilog HDL under Vivado IDE
Practical design of electronic projects including measurement and testing
Step-by-step examples that bridge theory and real-world implementation
Whether you are designing your own electronic circuits, developing signal analysis tools, or creating real-time control or monitoring systems, this book provides you the knowledge and confidence you need to fully learn and customize the Red Pitaya platform.
Practical Projects and Programs
With Experimenting with Red Pitaya STEMlab Gen 2, Red Pitaya goes beyond a versatile board. It becomes a powerful laboratory instrument for precision measurement, analysis, and control.
From the fundamentals of electronic project development, monitoring, control, and design to testing, this book walks you step-by-step through everything you need to know to harness the full potential of Red Pitaya hardware and software.
The book presents real-time, FPGA-based projects that are developed on a PC using the Vivado environment, then transferred to the Red Pitaya for execution and testing.
You will learn about enhanced performance, expanded I/O capabilities, improved FPGA features, and advanced connectivity options that open up new frontiers for precision measurement, monitoring, and control in your embedded applications.
Inside the book you will discover:
A deep dive into Red Pitaya architecture and hardware design
Electronic experiments using Red Pitaya for measurement and monitoring
Hands-on projects using the Python programming language
Practical guidance for FPGA programming using Red Pitaya
Red Pitaya FPGA projects using the Verilog HDL under Vivado IDE
Practical design of electronic projects including measurement and testing
Step-by-step examples that bridge theory and real-world implementation
Whether you are designing your own electronic circuits, developing signal analysis tools, or creating real-time control or monitoring systems, this book provides you the knowledge and confidence you need to fully learn and customize the Red Pitaya platform.
Met de JOY-iT PS1440-C-Pro krijgt u een programmeerbare laboratoriumvoeding die gelijkspanningen levert van 0,01 tot 60 V en gelijkstromen van 0,01 tot 24 A aan de spanningsuitgang.
Met het intuïtieve bedieningspaneel kunt u tot 9 verschillende gelijkspanningsinstellingen programmeren, opslaan en oproepen. U kunt ook individuele beveiligings- en begrenzingsfuncties configureren, zoals overspanningsbeveiliging. Alle instellingen kunnen eenvoudig worden aangepast via het toetsenbord en/of de draaiknop en worden duidelijk weergegeven op het kleurendisplay met hoge resolutie van 2,4 inch.
Voor verbeterde connectiviteit is de PS1440-C-Pro voorzien van een RS485-interface voor robuuste communicatie over lange afstanden. Dit maakt hem ideaal voor complexe opstellingen waar signaalstabiliteit, ruisimmuniteit en betrouwbare gegevensoverdracht cruciaal zijn. De meegeleverde connector zorgt voor een veilige verbinding, wat de algehele betrouwbaarheid en prestaties van uw laboratoriumapparatuur verbetert.
Kenmerken
Compleet apparaat klaar voor onmiddellijk gebruik
RS485-interface
Accu oplaadfunctie
Waarden kunnen gemakkelijk worden ingevoerd via het toetsenbord
Overstroom- en overspanningsbeveiliging instelbaar
Geïntegreerde RTC, NTC-temperatuursensor
Inclusief gedetailleerde documentatie in het Engels, Duits en Frans
Specificaties
Ingangsspanning
230 V
Uitgangsspanning
0-60 V
Uitgangsstroom
0-24 A
Uitgangsvermogen
0-1440 W
Nauwkeurigheid ingangsspanning
±1% + 5 cijfers
Nauwkeurigheid uitgangsspanning
±0,3% + 3 cijfers
Nauwkeurigheid uitgangsstroom
±0,5% + 5 cijfers
Accuspanning
±0,5% + 3 cijfers
Meetresolutie ingangsspanning
0,01 V
Meetresolutie van uitgangsspanning
0,01 V
Resolutie stroommeting
0,01 V
Meetresolutie accuspanning
0,01 V
Reactietijd in constante spanningsmodus
2 ms @ 0,1-5 A
Belastingregeling in constante spanningsmodus
±0,1% + 2 cijfers
Belastingregeling in constante stroommodus
±0,1% + 3 cijfers
Meetbereik elektrische lading
0-9999,99 Ah
Meetbereik energie
0-9999,99 Wh
Statistische fouten in elektrische lading en energie
±2%
Uitgangsrimpel
100 mV Vpp @ 12 V 150 mV Vpp @ 24 V
Detectiebereik temperatuursensor
?10~+100°C
Nauwkeurigheid temperatuurdetectie sensor
±3°C
Werkmodus
Trapsgewijze werking
Instelling schermhelderheid
Niveau 0-5, 6 niveaus in totaal
Toegestane werktemperatuur
−10~40°C
Afmetingen
170 x 93 x 340 mm
Inbegrepen
JOY-iT PS1440-C Voeding
2-pins connector voor RS485-interface
Netsnoer
Manual
Downloads
Datasheet
MODBUS Protocol
PC Software
Driver for Windows