{"title":"Schnittstellen \u0026 Konverter","description":null,"products":[{"product_id":"erweiterungsboard-fur-raspberry-pi-typ-x735-inkl-lufter","title":"X735 Erweiterungsboard für Raspberry Pi - USV, 5 V, mit Lüfter","description":"\u003ch3\u003eProduktübersicht\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eErweiterungsboard für Einplatinencomputer mit integrierter Stromversorgung und USV-Funktion\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eVerwaltet Betriebsspannung 5 V und zusätzliche 3,3 V für Peripherie\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eNotaus- und Soft-Shutdown-Schalter zur kontrollierten Abschaltung\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eBattery-Backup mit Lithium-Ionen-Akku für nahtlose Stromversorgung bei Ausfällen\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eSteckerplatine mit Standard-GPIO-Anordnung für zusätzliche Erweiterungen\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eThermische Regulierung durch integrierte Kühlkörper\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eProduktbeschreibung\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDieses Erweiterungsboard ergänzt Einplatinencomputer um professionelle Stromverwaltung und Notstromfunktion. Das Modul speist 5 V für die Hauptplatine und zusätzlich 3,3 V für angeschlossene Sensoren und Module, wodurch auch Geräte mit unterschiedlichen Spannungsanforderungen an einen Stromanschluss betrieben werden. Ein integrierter Lithium-Ionen-Akku springt bei Netzausfällen automatisch ein und ermöglicht ein kontroliertes Herunterfahren des Systems statt eines erzwungenen Abbruchs.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDie Platine bietet einen Notaus-Schalter für sofortige Stromtrennung sowie einen Soft-Shutdown-Schalter, der das Betriebssystem sauber beendet. Diese beiden Funktionen verhindern Datenverlust durch unsauberes Ausschalten. Die Standard-GPIO-Steckerleiste ermöglicht das gleichzeitige Anschließen weiterer Erweiterungsmodule, ohne dass Lötarbeiten nötig sind.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDas Board eignet sich für stationäre Projekte mit erhöhten Zuverlässigkeitsanforderungen, etwa für Smart-Home-Zentralen, die auch bei Stromausfällen erreichbar bleiben müssen, oder für Datenlogging-Systeme in abgelegenen Standorten. Auch in Hobby-Wetterstation oder Überwachungslösungen, die kontinuierlich laufen, leistet die USV-Funktion wertvolle Dienste.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDer Betrieb erfordert ein Netzteil, das mindestens 5 V bei ausreichender Stromstärke bereitstellt. Der Akku muss vor dem ersten Einsatz geladen werden. Die Platine beansprucht den Standard-GPIO-Anschluss vollständig und lädt keine zweite baugleiche Erweiterung auf denselben Sockel.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eSicherheitshinweis\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDas Modul ist nicht für den Einbau in die Hauselektroinstallation bestimmt und dient ausschließlich zum Aufbau von Prototypen sowie zu Test- und Entwicklungszwecken. Der Lithium-Ionen-Akku darf nicht übergeladen oder kurzgeschlossen werden; bei beschädigtem Akku ist die Platine vor Inbetriebnahme auszutauschen. Arbeiten an oder in unmittelbarer Nähe zur Stromversorgung sind einer Elektrofachkraft vorbehalten.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eLieferumfang\u003c\/h4\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003e1x Multifunktionales Erweiterungsboard für Raspberry PI, Typ X735, inkl. Lüfter\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e","brand":"Funduino","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":65997794279773,"sku":"F23109088","price":46.82,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1074\/5649\/5965\/files\/erweiterungsboard-fuer-raspberry-pi-typ-x735-inkl-luefter-funduino-1118220.jpg?v=1791497356"},{"product_id":"w5500-ethernet-modul","title":"W5500 Ethernet Modul - SPI, 10\/100 Mbit\/s, 3,3 V","description":"\u003ch3\u003eProduktübersicht\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eEthernet-Modul mit W5500-Chipsatz für drahtgebundene Netzwerkverbindungen\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eSPI-Schnittstelle zum Anschluss an Mikrocontroller-Boards\u003c\/li\u003e \u003cli\u003e10\/100-Mbit\/s-Verbindung mit integriertem TCP\/IP-Stack\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eVersorgungsspannung 3,3 V\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eRJ45-Buchse für Netzwerkkabel, konforme Bestückung mit Überspannungsschutz\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eProduktbeschreibung\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDas Ethernet-Modul mit W5500-Chipsatz verbindet Mikrocontroller-Boards kabelgebunden mit lokalen Netzwerken oder dem Internet. Der integrierte TCP\/IP-Stack übernimmt die Kommunikationsprotokolle, sodass die Steuerlogik sich auf die Anwendung konzentrieren kann. Das Modul wird über SPI angebunden und benötigt nur wenige Kontrollsignale.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDa die Versorgungsspannung 3,3 V beträgt, passt das Modul unmittelbar zu modernen Boards mit dieser Logikpegel-Spannung. Für den Betrieb an 5-V-Boards ist eine Pegelwandlung auf den SPI-Leitungen notwendig. Die Netzwerkverbindung erfolgt über einen RJ45-Stecker, was den direkten Anschluss an Switches, Router oder Wandsteckdosen mit etablierter Verkabelung ermöglicht.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEinsatzszenarien sind Datenlogger, die Messwerte ins Netzwerk senden, IoT-Prototypen mit Fernzugriff oder lokale Steuerungen, die sich vom selben Netzwerk aus bedienen lassen. Auch als Schnittstelle zu webbasierten Diensten findet das Modul Verwendung, etwa wenn ein Sensor seine Daten an einen Cloud-Service übertragen soll.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eErforderlich sind ein Mikrocontroller oder Einplatinencomputer mit freien SPI-Pins sowie die Kenntnis der verwendeten Board-Spannungspegel. Ein Netzwerkkabel mit RJ45-Steckern wird separat benötigt. Das Modul ist ausschließlich für Prototypen und Testzwecke bestimmt und setzt Grundwissen in der Programmierung von Netzwerk-Kommunikation voraus.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eSicherheitshinweis\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDas Modul ist nicht für den Einbau in den Hausstromkreis bestimmt. Es ist ausschließlich für den Aufbau von Prototypen sowie Test- und Entwicklungszwecke vorgesehen. Arbeiten an oder in unmittelbarer Nähe zur Elektroinstallation sind Elektrofachkräften vorbehalten; bei Unklarheiten vor der Inbetriebnahme eine Elektrofachkraft konsultieren.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eLieferumfang\u003c\/h4\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003e1x W5500 Ethernet Modul\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e","brand":"Funduino","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":65997801849181,"sku":"F23106786","price":9.4,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1074\/5649\/5965\/files\/w5500-ethernet-modul-funduino-6989843.png?v=1791493453"},{"product_id":"prazisions-rtc-modul-fur-raspberry-pi-pico-ds3231-chip","title":"DS3231 RTC Modul - Echtzeituhr mit I2C für Raspberry Pi Pico","description":"\u003ch3\u003eProduktübersicht\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eEchtzeituhr für Raspberry Pi Pico mit externer Stromversorgung, auch ohne USB funktionsfähig\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eMessgenauigkeit ±2 Minuten pro Jahr bei durchschnittlicher Temperatur\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eI2C-Schnittstelle, Adresse 0*68, kompatibel mit Standard-Mikrocontroller-Boards\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eIntegrierter Akku für Zeitmessung bei Stromausfall\u003c\/li\u003e \u003cli\u003ePräzisions-Oszillator mit Temperaturausgleich\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eProduktbeschreibung\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDie Echtzeituhr DS3231 behält das Datum und die Uhrzeit auch dann, wenn der Raspberry Pi Pico ausgeschaltet ist. Das Modul verbindet sich per I2C mit dem Mikrocontroller und benötigt dabei nur zwei Signalleitungen (SCL und SDA). Da die Zeitmessung auch ohne externe Stromversorgung läuft, entfällt die lästige Neuinitialisierung der Zeit nach jedem Neustart, wer Daten mit Zeitstempel sammelt oder zeitgesteuerte Funktionen braucht, spart damit erheblich an Software-Komplexität.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDer Oszillator arbeitet mit temperaturkompensiertem Quarz, wodurch die Genauigkeit über Monate stabil bleibt. Für Anwendungen, die höchste Präzision brauchen, ist nachträglich Feinabstimmung möglich. Der integrierte Akku puffert die Zeitmessung für mehrere Jahre, ohne dass ein separates Backup-Element nötig ist.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eÜbliche Einsatzszenarien sind autonome Datenlogger (Temperatur-, Luftfeuchte- oder Feuchtigkeitsmessungen mit Zeitmessung für zeitliche Verläufe), fahrerlose Fahrzeuge oder Roboter mit zeitkritischen Aktionen, sowie Alarmsysteme und Uhranwendungen ohne Internetanbindung. Ein solches Modul passt auch in Projekte, bei denen Ereignisse zeitgenau registriert werden müssen, etwa beim Erfassen von Bewegungsmeldungen mit Systemzeit.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDer Betrieb ist mit 3,3 V vorgesehen und daher direkt mit Raspberry Pi Pico kompatibel. Beim Anschluss an Boards mit 5-V-Logik ist ein Pegelwandler erforderlich. Das Modul benötigt eine I2C-Adresse, die unter Umständen mit anderen Bausteinen am selben Bus kollidiert, je nach Projektaufbau ist die Standard-Adresse 0*68 zu überprüfen.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eSicherheitshinweis\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDas Modul ist ausschließlich für den Aufbau von Prototypen sowie Test- und Entwicklungszwecke bestimmt und darf nicht in den Hausstromkreis eingebaut werden. Arbeiten an oder nahe der Elektroinstallation sind Elektrofachkräften vorbehalten; im Zweifelsfall ist vor der Inbetriebnahme Kontakt mit einer Elektrofachkraft aufzunehmen. Der verbaute Akku unterliegt Transportvorschriften für Lithium-Batterien.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eLieferumfang\u003c\/h4\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003e1x Präzisions RTC Modul für Raspberry Pi Pico, DS3231 Chip\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e","brand":"Funduino","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":65997806829917,"sku":"F23108228","price":23.4,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1074\/5649\/5965\/files\/praezisions-rtc-modul-fuer-raspberry-pi-pico-ds3231-chip-funduino-9604878.png?v=1791473478"},{"product_id":"gpio-schraubklemmen-erweiterungsboard-fur-raspberry-pi-pico","title":"GPIO Erweiterungsboard - Schraubklemmen, 40 Pin, für Raspberry Pi Pico","description":"\u003ch3\u003eProduktübersicht\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eErweiterungsboard für Einplatinencomputer mit GPIO-Anschlüssen\u003c\/li\u003e \u003cli\u003e40-Pin-Header für direkten Anschluss an GPIO-Leiste\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eSchraubklemmen für sichere, lötfreie Drahtverbindung\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eBis zu 28 GPIO-Pins nutzbar\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eEinfaches Durchleiten der Signale ohne Funktionsveränderung\u003c\/li\u003e \u003cli\u003ePlatine mit Beschriftung der Pin-Nummern und Funktionen\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eProduktbeschreibung\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDieses Erweiterungsboard bringt die GPIO-Anschlüsse eines Einplatinencomputers auf leicht zugängliche Schraubklemmen. Der 40-Pin-Header steckt auf die GPIO-Leiste des Boards auf und leitet alle vorhandenen Signale durch, ohne sie zu verändern oder zu verstärken. Dadurch lassen sich externe Bauteile und Schaltungen schneller und ohne Löten anschließen.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDie Schraubklemmen ermöglichen es, Drähte oder Leitungen sicher zu befestigen und bei Bedarf ebenso schnell wieder zu wechseln. Das Board enthält typischerweise Klemmen für die 3,3-V- und 5-V-Versorgungsspannungen sowie für die Masseleitung und verteilt die GPIO-Pins strukturiert auf mehrere Reihen. Eine Bestückung mit allen 40 Positionen ist üblich, wobei bei typischen Anwendungen etwa 28 als frei nutzbare digitale oder analoge Eingänge und Ausgänge zur Verfügung stehen.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDas Board findet seinen Einsatz überall dort, wo Prototypen aufgebaut werden und schnelle Änderungen sinnvoll sind, etwa bei Test-Schaltungen für Sensoren, Motoren oder Relais. Eine dauerhafte Verkabelung per Schraubklemme macht Umbauten deutlich weniger aufwändig als eine gelötete Verdrahtung. Da das Board die GPIO-Signale nur verteilt und nicht verarbeitet, lassen sich alle GPIO-Funktionen wie PWM, SPI oder I2C unverändert nutzen.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDas Board wird auf die GPIO-Leiste des Einplatinencomputers gesteckt und braucht keine externe Stromversorgung. Für die Gesamtschaltung muss die Stromversorgung des Computers selbst sichergestellt sein. Die maximale Last pro GPIO-Pin beträgt typischerweise 16 Milliampere; wer stärkere Lasten schalten möchte, benötigt separate Treiber-Module oder Relais-Boards.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eSicherheitshinweis\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eBeschädigungen der GPIO-Pins beim Einstecken vermeiden, Stecker und Leiste müssen exakt ausgerichtet sein. Das Board ist ausschließlich für den Aufbau von Prototypen sowie Test- und Entwicklungszwecke bestimmt. Arbeiten an oder nahe der Elektroinstallation sind Elektrofachkräften vorbehalten; bei Unklarheiten vor der Inbetriebnahme eine Elektrofachkraft konsultieren.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eLieferumfang\u003c\/h4\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003e1x GPIO Erweiterungsboard für Raspberry Pi Pico\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e","brand":"Funduino","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":65997818167645,"sku":"F23107761","price":24.87,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1074\/5649\/5965\/files\/gpio-schraubklemmen-erweiterungsboard-fuer-raspberry-pi-pico-funduino-6269842.png?v=1791474057"},{"product_id":"w5500-spi-ethernet-modul-tcp-ip-kompatibel-mit-wiz820io","title":"W5500 Ethernet Modul - SPI, TCP\/IP in Hardware, 3,3 V","description":"\u003ch3\u003eProduktübersicht\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eEthernet-Modul mit W5500-Chip und vollständigem TCP\/IP-Protokollstapel in Hardware\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eSPI-Schnittstelle bis 80 MHz, 32 KB Sende-\/Empfangspuffer\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eRJ45-Steckverbinder mit integriertem Übertrager, keine zusätzliche Netzwerk-Beschaltung nötig\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eBetriebsspannung 3,3 V\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eKompatibel mit bestehenden Ethernet-Steckmodul-Schaltungen\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eProduktbeschreibung\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDas Modul verbindet einen Mikrocontroller drahtlos mit einem Ethernet-Netzwerk über die SPI-Schnittstelle. Der W5500-Chip implementiert den vollständigen TCP\/IP-Protokollstapel direkt in Hardware, wodurch Verbindungsaufbau, Datenbestätigung und Paketwiederholung automatisch ablaufen, ohne dass der Mikrocontroller sich damit befassen muss.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDer Chip verarbeitet alle Netzwerk- und Transportschicht-Aufgaben selbstständig. Der Mikrocontroller sendet und empfängt über die SPI-Leitungen nur noch die reinen Anwendungsdaten. Da der Übertrager bereits auf dem Modul sitzt, entfällt eine zusätzliche Beschaltung zwischen Chip und Ethernet-Buchse.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEinsatzbereiche sind IoT-Geräte, Smart-Home-Systeme, Datenlogger und eingebettete Webserver, bei denen Sensoren oder Schalter ihre Werte über das lokale Netzwerk oder Internet berichten. Das Modul passt mechanisch und elektrisch in Schaltungen, die für vergleichbare Ethernet-Module ausgelegt sind.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eErforderlich sind ein Mikrocontroller mit SPI-Schnittstelle und die passende Ethernet-Bibliothek für die Entwicklungsumgebung. Die Versorgung über 3,3 V muss gesichert sein.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eSicherheitshinweis\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDas Modul ist ausschließlich für den Aufbau von Prototypen sowie Test- und Entwicklungszwecke bestimmt und nicht für den Einbau in den Hausstromkreis geeignet. Arbeiten an oder nahe der Elektroinstallation sind Elektrofachkräften vorbehalten; bei Unklarheiten vor der Inbetriebnahme eine Elektrofachkraft konsultieren.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eLieferumfang\u003c\/h4\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003e1x W5500 SPI Ethernet Modul - TCP\/IP, kompatibel mit WIZ820io\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e","brand":"Funduino","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":65997825802589,"sku":"F23106688","price":8.19,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1074\/5649\/5965\/files\/w5500-spi-ethernet-modul-tcpip-kompatibel-mit-wiz820io-funduino-9367101.png?v=1791494687"},{"product_id":"mcp4725-i2c-dac-wandler-mit-12-bit-auflosung","title":"MCP4725 DAC Wandler - I2C, 12 Bit, 0-5,5 V","description":"\u003ch3\u003eProduktübersicht\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eDigital-Analog-Wandler mit 12-Bit-Aufloesung und I2C-Schnittstelle\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eAusgangsspannung 0 bis 5,5 V einstellbar\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eStromverbrauch unter 1 mA im Betrieb\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eI2C-Adresse per Pins waehlbar, mehrere Module am Bus gleichzeitig verwendbar\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eKleine SMD-Baugruppe ohne externe Versorgungs-Filter notwendig\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eProduktbeschreibung\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDer I2C-DAC-Wandler setzt digitale Steuerwerte in analoge Spannungen um. Das Modul arbeitet ueber die I2C-Schnittstelle, braucht also nur zwei Datenleitungen zusaetzlich zur Stromversorgung. Damit lassen sich mehrere Wandler am selben Bus betreiben, ohne Anschlusspins zu verschwenden.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDie 12-Bit-Aufloesung liefert 4096 Schritte bei der Spannungsumwandlung. Die Ausgangsspannung laesst sich per Software zwischen 0 und 5,5 V stufenlos einstellen. Der Stromverbrauch ist mit unter 1 mA minimal, sodass der Wandler auch von schwachen Stromquellen versorgt werden kann.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEinsaetze reichen von der Steuerung von analogen Eingang-Baugruppen ueber die Erzeugung von Referenzspannungen bis zur Ansteuerung von analogen Audio-Ein-Ausgaengen. Im prototypischen Aufbau etwa einer Servoregelung wird der Wandler oft als Steuerspannung fuer Verstaerker eingesetzt, um Motoren oder LEDs ueber den Mikrocontroller zu kommandieren.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eBenoetigte Betriebsspannung liegt zwischen 2,7 V und 5,5 V, eine dedizierte Stromversorgung kann entfallen, wenn der verwendete Controller diese Spannungsbereich bereitstellt. Fuer I2C-Betrieb am selben Bus ist sicherzustellen, dass alle Module auf derselben Spannungsebene arbeiten; unterschiedliche Pegel erfordern einen zusaetzlichen Pegelwandler.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eSicherheitshinweis\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDas Modul ist nicht fuer den Einbau in den Hausstromkreis bestimmt. Es ist ausschliesslich zum Aufbau von Prototypen sowie fuer Test- und Entwicklungszwecke vorgesehen. Arbeiten an oder nahe der Elektroinstallation sind Elektrofachkraeften vorbehalten; bei Unklarheiten zur Stromversorgung oder Spannungskompatibilitaet vor der Inbetriebnahme eine Elektrofachkraft konsultieren.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eLieferumfang\u003c\/h4\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003e1x MCP4725 - I2C DAC Wandler mit 12-Bit Auflösung (gelötet)\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e","brand":"Funduino","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":65997831078237,"sku":"F23107081","price":4.9,"currency_code":"EUR","in_stock":false}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1074\/5649\/5965\/files\/mcp4725-i2c-dac-wandler-mit-12-bit-aufloesung-funduino-7709476.png?v=1791494701"},{"product_id":"pcf8563-rtc-modul-fur-arduino","title":"PCF8563 RTC Modul - Echtzeituhr mit I2C, Batteriepuffer, 5 V","description":"\u003ch3\u003eProduktübersicht\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eEchtzeituhr-Modul mit Batteriepufferung für Arduino und kompatible Boards\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eMisst Datum und Uhrzeit mit einer Genauigkeit von ±3 Sekunden pro Monat\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eI2C-Schnittstelle für einfache Anbindung an Mikrocontroller\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eSpeichert Uhrzeit auch bei fehlender Stromversorgung durch integrierte Backup-Batterie\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eBetriebsspannung 5 V, kompatibel mit Standard-Arduino-Boards\u003c\/li\u003e \u003cli\u003ePlatine mit bestückten Stiftleisten zum Aufstecken auf Prototyping-Breadboards\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eProduktbeschreibung\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDas PCF8563-Modul ist eine Echtzeituhr für die Zeitmessung in Arduino-Projekten und anderen Systemen mit I2C-Schnittstelle. Es führt Buch über Datum und Uhrzeit, auch wenn die Stromversorgung unterbrochen wird. Möglich macht das eine eingebaute Backup-Batterie, die die Taktfunktion eigenständig weiterlaufen lässt.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDas Modul arbeitet über den I2C-Bus, was bedeutet, dass es sich zusammen mit anderen I2C-Sensoren und Modulen eine zwei-polige Datenleitung teilt und damit Anschlüsse spart. Für den Betrieb reichen fünf Volt aus. Eine Abweichung von etwa drei Sekunden pro Monat ist für viele Anwendungen ausreichend; bei Bedarf lässt sich die Zeit über den Arduino abgleichen.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eTypische Einsatzszenarien sind Datenlogger, die jeden Messwert mit Zeitstempel erfassen, oder Anlagen, die zu definierten Uhrzeiten Aktoren schalten müssen. Auch in Alarmsystemen oder Zeitmessgeräten wird ein solches Modul häufig eingesetzt. Selbst wenn der Arduino eine Woche lang ausgeschaltet lag, startet das Gerät danach mit der korrekten Uhrzeit.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eVoraussetzung ist ein Arduino oder ein anderes Einplatinenboard mit I2C-Anschlüssen und einer Betriebsspannung von fünf Volt. Die Kommunikation erfolgt über Bibliotheken, die für gängige Entwicklungsumgebungen zur Verfügung stehen. Ein einfaches Draht-Steckverbindungssystem macht den Aufbau ohne Lötarbeiten möglich.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eSicherheitshinweis\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eAchten Sie darauf, die Batterie mit korrekter Polung einzulegen. Das Modul ist ausschliesslich zum Aufbau von Prototypen sowie Test- und Entwicklungszwecken bestimmt und nicht für den Einbau in die Hauselektroinstallation geeignet.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eLieferumfang\u003c\/h4\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003e1x PCF8563 RTC Modul für Arduino\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e","brand":"Funduino","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":65997836124509,"sku":"F23106517","price":2.9,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1074\/5649\/5965\/files\/pcf8563-rtc-modul-fuer-arduino-funduino-3685549.png?v=1791494042"},{"product_id":"bidirektionaler-2-kanal-i2c-pegelwandler-3-3-v-↔-5-v","title":"I2C Pegelwandler 2-Kanal - bidirektional, 3,3 V und 5 V","description":"\u003ch3\u003eProduktübersicht\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eBidirektionaler Pegelwandler für zwei I2C-Kanäle zwischen 3,3 V und 5 V Logikpegeln\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eWandelt Spannungspegel in beiden Richtungen um\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eErhält Datenraten und Signalintegrität auf dem I2C-Bus\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eGeringere Stromaufnahme durch passive Schaltung\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eBreite Kompatibilität mit gängigen Mikrocontroller-Boards und Sensoren\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eProduktbeschreibung\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEin bidirektionaler Pegelwandler überbrückt die Spannungsunterschiede zwischen 3,3-V- und 5-V-Logikkreisen auf dem I2C-Bus. Das Modul ermöglicht es, 3,3-V-Boards wie moderne Mikrocontroller mit 5-V-Sensoren und -Modulen zu verbinden, ohne dass die anfälligen Eingänge beschädigt werden.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDer Pegelwandler arbeitet ohne externe Stromquelle und nutzt die Pullup-Widerstände des I2C-Bus als Stromquelle. Die passive Schaltung setzt für jeden der beiden Kanäle kleine Feldeffekttransistoren ein, die den Datenstrom auf die jeweils niedrigere Spannung begrenzen. Dadurch erhalten die Signale ihre Form auch bei höheren Datenraten, typischerweise bis 400 kbit\/s.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDer Wandler findet häufig Anwendung, wenn Entwicklungsboards wie Arduino-kompatible Mikrocontroller mit älteren 5-V-Sensoren, Echtzeituhr-Modulen oder Speicherbausteinen kommunizieren müssen. Auch beim Aufbau von verteilten Messaufbauten mit verschiedenen Versorgungsspannungen spart das Modul die separate Beschaffung und Anpassung jedes Sensors.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eFür den Einsatz erforderlich sind die Pullup-Widerstände am I2C-Bus auf der 5-V-Seite, üblicherweise 4,7 kΩ. Das Modul selbst braucht keine zusätzliche Stromversorgung, setzt aber voraus, dass beide Spannungsreferenzen am Betriebspunkt anliegen.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eSicherheitshinweis\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDieses Modul ist ausschließlich für den Aufbau von Prototypen sowie Test- und Entwicklungszwecke bestimmt. Es ist nicht für den Einbau in den Hausstromkreis konzipiert. Bei Fragen zur korrekten Verschaltung oder Inbetriebnahme ist vor dem Anschließen eine Elektrofachkraft zu konsultieren.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eLieferumfang\u003c\/h4\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003e1x bidirektionaler 2-Kanal-I2C-Pegelwandler 3,3 V ↔ 5 V\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e","brand":"Funduino","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":65997844447581,"sku":"F23106781","price":1.72,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1074\/5649\/5965\/files\/bidirektionaler-2-kanal-i2c-pegelwandler-33-v-5-v-funduino-2647102.png?v=1791494720"},{"product_id":"adc-modul-ads1115-16-bit-i2c-4-kanal-mit-pga","title":"ADS1115 ADC-Modul - 16 Bit, 4-Kanal, I2C, mit PGA","description":"\u003ch3\u003eProduktübersicht\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eAnalog-Digital-Wandler mit 16-Bit-Auflösung für vier unabhängige Eingänge\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eMessbereich 0,256 V bis 6,144 V über programmierbare Verstärkung\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eI2C-Busschnittstelle, bis zu vier Module an einem Controller möglich\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eMessfrequenz bis 860 Hz, stromsparend mit Ruhestrom unter 150 µA\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eBetriebsspannung 2 V bis 5,5 V, direkt an 3,3-V- und 5-V-Systemen einsatzbereit\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eProduktbeschreibung\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDieser 16-Bit-Analog-Digital-Wandler digitalisiert langsam veränderliche Messwerte wie Temperatur, Feuchtigkeit oder Helligkeitseindrücke. Die programmierbare Verstärkung passt die Messgenauigkeit an die jeweilige Signalgröße an, ohne den Eingangsspannungsbereich ändern zu müssen. Der Messwert lässt sich damit auf einem stabilen Niveau halten und verschenkt keine Auflösungsbits durch zu kleine Signale.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDie I2C-Schnittstelle verbindet das Modul mit einem Mikrocontroller und spart damit mehrere Anschlüsse. Mehrere Module können an demselben I2C-Bus arbeiten, wenn ihnen unterschiedliche Adressen zugewiesen werden. Die Stromaufnahme bleibt niedrig genug für batteriebetriebene Anwendungen.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDas Modul misst Umgebungsgrößen für Datenlogger und Sensornetzwerke, erfasst Analog-Sensoren an Robotern oder Messstationen, und wertet Ausgangsspannungen von Messverstärkern aus. In einer Wetterstation etwa lassen sich Lichtsensor, Bodenfeuchte und externe Temperaturprobes nebeneinander an den vier Kanälen betreiben.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eFür den Betrieb werden ein Mikrocontroller oder Einplatinencomputer mit I2C-Schnittstelle und die entsprechende Softwarebibliothek benötigt. Die Stromversorgung muss mindestens 100 mA bei 3,3 V oder 5 V bereitstellen. Der Messbereich von unter 300 mV bis über 6 V sollte zur Sensorausgangsspannung passen; bei kleineren Signalen unterstützt die interne Verstärkung bis zum Faktor 16.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eSicherheitshinweis\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDieses Modul ist ausschließlich für den Aufbau von Prototypen sowie Test- und Entwicklungszwecke bestimmt. Es darf nicht an Hochvolt-Stromkreise oder Hausstromnetze angeschlossen werden. Bei Betrieb mit Messsignalen über 5,5 V wird das Modul zerstört; im Zweifelsfall vor Inbetriebnahme eine Elektrofachkraft konsultieren.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eLieferumfang\u003c\/h4\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003e1x ADC-Modul ADS1115, 16 Bit, I2C, 4-Kanal, mit PGA\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e","brand":"Funduino","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":65997844939101,"sku":"F23107977","price":4.99,"currency_code":"EUR","in_stock":false}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1074\/5649\/5965\/files\/adc-modul-ads1115-16-bit-i2c-4-kanal-mit-pga-funduino-4438125.jpg?v=1791493661"},{"product_id":"nano-r3-expansion-board-fur-schraubklemmen-ungelotet","title":"Expansion Board für Arduino Nano R3 - 14 Schraubklemmen, ungelötet","description":"\u003ch3\u003eProduktübersicht\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eErweiterungsmodul fuer Arduino Nano R3 mit 14 Schraubklemmen fuer externe Verkabelung\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eDirekter Anschluss ohne Loeten\u003c\/li\u003e \u003cli\u003e30 Digital-\/Analogeingaenge und Stromversorgungsanschluesse ueber Klemmen zugaenglich\u003c\/li\u003e \u003cli\u003ePlatine passt auf die Standard-Pinleisten des Arduino Nano R3\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eUngeloetete Ausfuehrung fuer flexible Steckkonfiguration\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eProduktbeschreibung\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDieses Erweiterungsmodul bringt die Anschlusspins eines Arduino Nano R3 auf Schraubklemmen heraus und ermoeglicht damit drahtgebundene Verbindungen ohne Loetarbeiten. Die 14 Klemmen erfassen alle 14 digitalen Ausgaenge, die acht Analogeingaenge und vier Stromversorgungsleitungen des Boards.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDas Modul steckt direkt auf die Pinleiste des Nano R3 auf. Seine ungeloetete Ausfuehrung erlaubt es, die Klemmen je nach Projekt unterschiedlich zu belegen, ohne das Board zu veraendern. Kabel werden einfach in die Klemmen eingefuehrt und mit einer Stellschraube fixiert.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eTypische Einsatzfelder sind Laboraufbauten mit wechselnden Sensorverkabelungen, Prototypen mit frequenten Umverkabelungen sowie Demounterricht ohne loettechnischen Aufwand. Auch fuer die Verbindung zu externen Verstaerkermodulen oder Schalt-Relais bietet sich das System an, wenn mehrere Ein- und Ausgaenge zugleich nutzbar sein muessen.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDas Modul benoetigt einen Arduino Nano R3 als Wirtsboard und muss auf dessen Pinreihen aufgesteckt werden. Damit die Schraubklemmen zugaenglich bleiben, sollte das Modul nicht in einem engen Gehause untergebracht werden.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eSicherheitshinweis\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDieses Modul ist ausschliesslich fuer den Aufbau von Prototypen sowie Test- und Entwicklungszwecke bestimmt und nicht fuer den Einbau in den Hausstromkreis geeignet. Bei Kontakt mit Netzspannung besteht Stromschlaggefahr. Arbeiten an oder nahe der Elektroinstallation sind Elektrofachkraeften vorbehalten; bei Fragen zur sicheren Verkabelung vor der Inbetriebnahme eine Elektrofachkraft konsultieren.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eLieferumfang\u003c\/h4\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003e1x NANO R3 Expansion Board für Schraubklemmen\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e","brand":"Funduino","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":65997845397853,"sku":"F25110643","price":2.43,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1074\/5649\/5965\/files\/nano-r3-expansion-board-fuer-schraubklemmen-ungeloetet-funduino-1114152.png?v=1791493656"},{"product_id":"sn65hvd230-can-bus-transceiver-modul-breakout-board","title":"SN65HVD230 CAN-Bus Transceiver - Breakout Board, 3,3-5 V","description":"\u003ch3\u003eProduktübersicht\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eCAN-Bus-Transceiver zur Verbindung von Mikrocontroller-Boards mit CAN-Netzwerken\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eSpannungsversorgung 3,3 V bis 5 V, betreibt die Schnittstelle bei beiden Pegeln\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eBreakout-Board mit Schraubklemmen für den CAN-Bus und Pin-Header für die Signalleitungen\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eDifferenzielles Signalübertragungsverfahren für robuste Kommunikation über längere Strecken\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eIntegrierter Transceiver-IC mit isoliertem Design\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eProduktbeschreibung\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEin CAN-Bus-Transceiver stellt die Schnittstelle zwischen digitalen Signalen des Mikrocontrollers und dem CAN-Netzwerk her. Das Modul übersetzt die Logikpegel in die differenziellen Spannungen, die der CAN-Standard fordert, und umgekehrt. Der IC arbeitet mit Versorgungsspannungen zwischen 3,3 V und 5 V, wodurch das Board sowohl an 3,3-V-Systeme als auch an 5-V-Controllerboards angeschlossen werden kann, ohne zusätzliche Pegelwandler zu benötigen.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDas Breakout-Board stellt die Anschlüsse für einen CAN-High- und CAN-Low-Leiter über Schraubklemmen bereit, während Signalleitungen und Versorgung über Standard-Pin-Header angebunden werden. Die differenzielle Übertragung macht CAN-Netze störungsresistent, auch über Strecken von 10 Metern und mehr. Das ermöglicht zuverlässigen Austausch mehrerer Knoten in größeren Aufbauten, etwa bei verteilten Sensornetzwerken in Fahrzeugtechnik, Industrieautomation oder Gebäudeleittechnik.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDer Transceiver benötigt nur wenige Anschlussdrähte zum Kontroller. CAN-Netzwerke sind offen strukturiert, neue Module lassen sich hinzufügen, ohne bestehende Verdrahtung zu unterbrechen. Baud-Raten bis 1 Mbit\/s sind üblich, für Standard-Anwendungen genügen oft 250 kbit\/s oder 500 kbit\/s.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDer CAN-Bus selbst muss terminiert sein, um Reflexionen auszuschließen. An jedem Ende der Busleitung kommt ein 120-Ohm-Widerstand zwischen CAN-H und CAN-L. Die Kontroller-Software muss CAN-Kommunikation unterstützen, sei es durch integrierte Hardware oder Bibliotheken.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eSicherheitshinweis\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDas Modul ist nicht für den Betrieb in der Hausstrominstallation vorgesehen und dient ausschließlich zum Prototyping sowie zu Test- und Entwicklungszwecken. Arbeiten an oder unmittelbar neben bestehenden CAN-Leitungen im Fahrzeug oder in technischen Anlagen sind Elektrofachkräften vorbehalten. Bei Unsicherheiten über die Integration in ein bestehendes Netzwerk vor der Inbetriebnahme eine Elektrofachkraft konsultieren.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eLieferumfang\u003c\/h4\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003e1* SN65HVD230 Can Bus Transceiver Modul - Breakout Board\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e","brand":"Funduino","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":65997857849693,"sku":"F23107015","price":2.9,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1074\/5649\/5965\/files\/sn65hvd230-can-bus-transceiver-modul-breakout-board-funduino-2205320.png?v=1791494189"},{"product_id":"mcp2515-tja1050-spi-konverter-can-v2-0b","title":"MCP2515 CAN-Bus Konverter - SPI auf CAN V2.0B, TJA1050, 5 V","description":"\u003ch3\u003eProduktübersicht\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eCAN-Bus-Konverter mit MCP2515 und TJA1050\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eSPI-Schnittstelle zu Mikrocontroller-Boards\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eBetriebsspannung 5 V\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eKommunikation in Fahrzeugen, Industrieanlagen und vernetzten Geräten\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eKompakt auf Lochrasterplatine gelötet\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eMit Stiftleisten für sichere Steckverbindungen\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eProduktbeschreibung\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDieser CAN-Bus-Konverter wandelt die serielle Kommunikation vom SPI-Standard in das CAN-Protokoll um. Der MCP2515-IC übernimmt die Protokollkonvertierung, der TJA1050-Transceiver puffert die Spannungspegel zwischen dem Mikrocontroller und der CAN-Leitung. Das Modul arbeitet mit 5 V und benötigt lediglich vier Signalleitungen (Takt, Daten-Ein, Daten-Aus, Chip-Select) für den SPI-Anschluss.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDer CAN-Bus eignet sich für Systeme, die mehrere Geräte über längere Strecken stabil vernetzen müssen. In Fahrzeugprojekten ermöglicht das Modul die Anbindung an Motorsteuergeräte oder Sensornetzwerke; in industriellen Anwendungen verbindet es verteilt angebrachte Messstationen oder Aktormodule. Auch in Smart-Home-Systemen mit echtzeitkritischen Anforderungen findet CAN seinen Platz.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDer Konverter wird an einen freien SPI-Port des Mikrocontroller-Boards angeschlossen. Welcher Pin welche Funktion trägt, lässt sich über die Anschlussbezeichnungen auf der Platine ablesen. Eine Stromquelle mit 5 V genügt; zusätzlich müssen die beiden CAN-Leitungen (High und Low) mit dem entsprechenden CAN-Netzwerk verbunden werden. Software-Bibliotheken für gängige Controller und Entwicklungsumgebungen sind frei verfügbar.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eSicherheitshinweis\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eVor dem Anschluss an CAN-Netzwerke in Fahrzeugen oder Industrieanlagen ist zu prüfen, ob eine Elektrofachkraft hinzugezogen werden muss. Das Modul dient nur zum Aufbau von Prototypen sowie Test- und Entwicklungszwecken und ist nicht für den Einbau in Hausstromkreise oder den produktiven Betrieb bestimmt.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eLieferumfang\u003c\/h4\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003e1x MCP2515 TJA1050 SPI Konverter - CAN V2.0B\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e","brand":"Funduino","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":65997859291485,"sku":"F23108486","price":4.44,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1074\/5649\/5965\/files\/mcp2515-tja1050-spi-konverter-can-v20b-funduino-6337603.png?v=1791493753"},{"product_id":"ft232rl-programmer-ftdi-usb-zu-ttl-serial-adapter-3-3-und-5v","title":"FT232RL USB-TTL-Adapter - FTDI Programmer, 3,3 und 5 V","description":"\u003ch3\u003eProduktübersicht\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eUSB-zu-Serial-Adapter mit FTDI-Chipsatz für TTL-Pegel\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eVerbindet Rechner über USB mit seriellen Geräten und Mikrocontroller-Boards\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eUnterstützt Datenraten bis 3 Mbit\/s\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eTreiber für Windows, macOS und Linux vorhanden\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eBetriebsspannung 5 V, Stromaufnahme unter 100 mA\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eKompaktes Format ohne externe Stromversorgung nötig\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eProduktbeschreibung\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDer Adapter ermöglicht die serielle Kommunikation zwischen einem Rechner und Mikrocontroller-Geräten über USB. Der verbaute FTDI-Chip wandelt das USB-Signal in Standard-TTL-Pegel um und stellt damit eine Brücke zu 3,3-V- und 5-V-Logik her.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDas Modul wird direkt an einen freien USB-Port gesteckt; Treiber müssen vor der Inbetriebnahme installiert werden. Die serielle Schnittstelle wird danach vom Betriebssystem als COM-Port erkannt und kann sofort angesteuert werden. Mit Datenraten bis 3 Mbit\/s deckt der Adapter auch höhere Übertragungsgeschwindigkeiten ab.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eZum Einsatz kommt das Modul beim Programmieren von Arduino-Boards und ähnlichen Mikrocontrollern, beim Debuggen über serielle Konsolen, beim Auslesen von Sensoren über einfache Schnittstellen sowie bei der Anpassung älterer serieller Hardware an moderne Rechner. In Prototyping-Projekten erspart es die Anschaffung spezialisierter Programmiergeräte.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eNötig sind USB-Kabel (üblicherweise Typ A auf Micro-B), Jumper-Leitungen zur Verbindung mit dem Zielgerät und bei Bedarf Widerstände zur Pegelwandlung bei gemischten 3,3-V- und 5-V-Schaltungen. Die Stromversorgung des Zielgeräts erfolgt separat.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eSicherheitshinweis\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDer Adapter ist nicht für die Verbindung mit Hausstromkreisen oder industriellen Stromversorgungen bestimmt. Er dient ausschließlich zum Aufbau von Prototypen sowie zu Test- und Entwicklungszwecken. Arbeiten an oder nahe bei Elektroinstallationen sind Elektrofachkräften vorbehalten; bei Unsicherheiten vor der Inbetriebnahme eine Elektrofachkraft konsultieren.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eLieferumfang\u003c\/h4\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003e1x FT232RL Programmer - FTDI, USB zu TTL Serial-Adapter FT232, 3.3 und 5V\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e","brand":"Funduino","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":65997865877853,"sku":"F23105908","price":12.14,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1074\/5649\/5965\/files\/ft232rl-programmer-ftdi-usb-zu-ttl-serial-adapter-33-und-5v-funduino-2545092.png?v=1791493278"},{"product_id":"bbc-micro-bit-shield-gpio-erweiterungs-adapter-modul","title":"GPIO Erweiterungsplatine für micro:bit - Stiftleisten","description":"\u003ch3\u003eProduktübersicht\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eErweiterungsmodul für den BBC Micro:Bit\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eErweitert die GPIO-Anschlüsse auf Standard-Stiftleisten\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eKompatibel mit Breadboards und Jumperkabeln\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eErmöglicht gleichzeitige Nutzung mehrerer Sensoren und Aktoren\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eEdge Connector wird auf die Stiftleisten-Header geführt\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eProduktbeschreibung\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDieser Adapter bringt die GPIO-Pins des BBC Micro:Bit auf Standard-Stiftleisten heraus. Anstatt die einzelnen Kontakte des Edge Connectors direkt zu verdrahten, lassen sich alle Anschlüsse über übliche Jumperkabel oder direkt in ein Breadboard führen. Das erspart Bastelarbeit und reduziert Fehlerquellen beim Aufbau von Versuchsaufbauten erheblich.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDer Adapter wird auf den Micro:Bit aufgesteckt und verbindet dessen Edge Connector mit durchgehenden Buchsenleisten. So stehen alle GPIO-Pins, die Stromversorgung und die Signalleitungen sofort zur Verfügung. Mehrere Sensoren oder Aktoren lassen sich parallel anschließen, ohne dass zusätzliche Verdrahtungstricks nötig werden. Das ist besonders beim Experimentieren praktisch, wenn der Aufbau häufig verändert wird.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eTypische Anwendungen sind Temperatur- und Helligkeitsmessungen mit mehreren Sensoren gleichzeitig, die Ansteuerung von Motoren und Relais sowie Lichtsignal-Projekte mit einzelnen LEDs. Auch für die Erfassung von Tastereingaben in Kombinationen eignet sich der Adapter, etwa bei der Steuerung von Modellfahrzeugen oder interaktiven Installationen.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDer Micro:Bit und ein geeignetes Breadboard oder Jumperkabel-Set werden benötigt. Die Programmierung erfolgt über die übliche Entwicklungsumgebung des Micro:Bit. Abhängig von den angeschlossenen Komponenten kann zusätzliche Stromversorgung erforderlich werden, etwa für Motoren ab einer bestimmten Leistung.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eSicherheitshinweis\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDieses Modul ist ausschließlich zum Aufbau von Prototypen sowie Test- und Entwicklungszwecken bestimmt. Es darf nicht in den Hausinstallations-Stromkreis eingebaut werden. Bei Arbeiten an oder in unmittelbarer Nähe von Elektroanlagen sind Elektrofachkräfte zuständig; klären Sie Unklarheiten vor der Inbetriebnahme mit einer Elektrofachkraft.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eLieferumfang\u003c\/h4\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003e1x BBC Micro:Bit Shield - GPIO Erweiterungs Adapter Modul\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e","brand":"Funduino","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":65997927776605,"sku":"F23106514","price":7.09,"currency_code":"EUR","in_stock":false}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1074\/5649\/5965\/files\/bbc-microbit-shield-gpio-erweiterungs-adapter-modul-funduino-7041942.png?v=1791493376"},{"product_id":"nano-r3-expansion-board-fur-schraubklemmen","title":"Expansion Board für Arduino Nano R3 - Schraubklemmen, 30 Pins","description":"\u003ch3\u003eProduktübersicht\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eErweiterungsmodul für Arduino Nano R3 mit Schraubklemmstecker für alle Anschlüsse\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eAlle GPIO-, Stromversorgungs- und Kommunikationspins zugänglich\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eSchraubklemmen ermöglichen sichere, lötfreie Verdrahtung\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eKompatibel mit Standard-Jumperkabeln und externen Sensoren bis 5 V\u003c\/li\u003e \u003cli\u003ePlatine mit Befestigungslöchern für Gehäuse oder Tragvorrichtungen\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eSchemazeichnungen und Pinbelegung in der Dokumentation enthalten\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eProduktbeschreibung\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDas Expansion Board erweitert den Arduino Nano R3 um Schraubklemmenkonnektoren für alle Eingänge und Ausgänge. Statt Pinheader mit aufgesteckten Jumperkabeln lassen sich externe Geräte, Sensoren und Spannungsquellen direkt anschrauben. Die Verbindung sitzt mechanisch fest und funktioniert mit üblicherweise verfügbarem Kabel beliebiger Querschnitte zwischen 0,5 und 2,5 mm² Kupfer.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDas Modul wird auf den Nano gesteckt und gibt alle 30 Signalpins in einer übersichtlichen Anordnung ab, die neun analogen Eingänge (A0–A7 und AREF), die 14 digitalen Ein-\/Ausgänge (D0–D13), die vier Stromversorgungsleitungen sowie Masse. Die Pinbelegung der Originalplatine bleibt erhalten. Parallel zum Nano laufen die Signale, sodass dieser auch noch direkt kontaktierbar bleibt.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eTypische Anwendungen sind Experimentierschaltungen ohne Lötkolben, etwa das Verbinden von Temperatur- oder Abstandssensoren, Relais-Modulen oder einfachen Schaltern. Auch Lernprojekte profitieren, weil Aufbauten schnell umgesteckt werden und Verdrahtungsfehler sofort sichtbar sind. Für industrielle Kleinsteuerungen bietet die Schraubklemme höhere Zuverlässigkeit gegen Vibrationen als Steckverbinder.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDas Board benötigt die übliche Stromversorgung des Nano über USB oder externe 5-V-Quelle. Sensoren und Aktoren müssen für 5-V-Logik ausgelegt sein, sofern sie direkt an die digitalen Ausgänge angeschlossen werden; 3,3-V-Module benötigen einen Pegelwandler. Eine Befestigung im Gehäuse ist durch die Bohrungen an den Platinenkanten vorgesehen.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eSicherheitshinweis\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDas Modul ist nicht für den Anschluss an den Hausstromkreis bestimmt. Es dient ausschließlich zum Aufbau von Prototypen sowie zu Test- und Entwicklungszwecken. Arbeiten an oder in unmittelbarer Nähe zur Elektroinstallation sind Elektrofachkräften vorbehalten; bei Unsicherheiten vor der Inbetriebnahme eine Elektrofachkraft konsultieren.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eLieferumfang\u003c\/h4\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003e1x NANO R3 Expansion Board für Schraubklemmen\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e","brand":"Funduino","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":65997937508701,"sku":"F23106779","price":2.43,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1074\/5649\/5965\/files\/nano-r3-expansion-board-fuer-schraubklemmen-funduino-5771096.png?v=1791496238"},{"product_id":"tca9548a-i2c-multiplexer","title":"TCA9548 A I2C Multiplexer - 8 Kanäle, 2,3-5,5 V","description":"\u003ch3\u003eProduktübersicht\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eI2C-Multiplexer mit acht Kanaelen zur Erweiterung der Adressfaehigkeit\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eBetriebsspannung 2,3 bis 5,5 V, arbeitet mit 3,3 V und 5 V Logik kompatibel\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eI2C-Schnittstelle mit Standard- und Fast-Mode, durchgaengig zum Host uebergeben\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eAcht unabhaengige Ausgaenge, je ein Sensor an identischer Adresse betreibbar\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eSehr geringer Stromverbrauch, Ruhestrombetrieb unter 10 µA\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eSMD-Loetstellen erfordern SMD-Technik oder Adapterpachstelle\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eProduktbeschreibung\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDer I2C-Multiplexer erweitert die Adressierbarkeit von I2C-Sensoren auf einem Mikrocontroller-Board. Der Chip stellt acht unabhaengig schaltbare Ausgaenge zur Verfuegung und umleitet Datenleitungen sowie Taktsignal jeweils auf einen aktiven Kanal weiter. Mehrere Sensoren mit identischer Adresse lassen sich so parallel betreiben, obwohl der Bus normalerweise eindeutige Adressen voraussetzt.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDie Betriebsspannung zwischen 2,3 und 5,5 V erlaubt den direkten Anschluss an 3,3-V- und 5-V-Boards ohne Pegelwandler. Der I2C-Bus des Hosts wird durchgaengig weitergeleitet, sodass auch andere Geraete auf demselben Bus powered werden koennen. Dank des sehr niedrigen Ruhestroms unter 10 µA eignet sich das Modul besonders fuer batteriebetriebene Projekte.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEinsatzszenarien entstehen ueberall dort, wo mehrere identische Sensoren gleichzeitig ausgelesen werden muessen. Ein Raumklima-System mit mehreren Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren an verschiedenen Positionen kann jeden Sensor ueber seinen eigenen Multiplexer-Kanal abfragen, ohne Adressbelegung zu aendern. In Robotik-Projekten mit mehreren Abstandssensoren oder bei IoT-Anwendungen mit verteilten Datensammlern entfaellt die komplizierte Verdrahtung alternativer Bus-Systeme.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eGrundvoraussetzung ist ein Mikrocontroller oder Einplatinencomputer mit I2C-Master-Faehigkeit. Das Modul kommt ohne externe Kondensatoren aus, setzt aber SMD-Loettechnik oder ein entsprechendes Adapterpachstelle voraus. Die Kanallastung begrenzen sich durch die I2C-Spezifikation und die Stromfaehigkeit des Host-Masters.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eSicherheitshinweis\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDer Multiplexer ist ausschliesslich fuer den Aufbau von Prototypen sowie Test- und Entwicklungszwecke bestimmt und nicht fuer den Dauereinsatz an Hausstromkreisen geeignet. Die SMD-Bauausfuehrung setzt Loettechnik oder entsprechende Adaptationen voraus. Bei der Verdrahtung zum Host-System ist auf korrekte Polung und Spannungskompatibilitaet zu achten; im Zweifelsfall eine Elektrofachkraft konsultieren.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eLieferumfang\u003c\/h4\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003e1x TCA9548A I2C Multiplexer\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e","brand":"Funduino","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":65997939212637,"sku":"F23106495","price":2.15,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1074\/5649\/5965\/files\/tca9548a-i2c-multiplexer-funduino-1147174.png?v=1791495019"},{"product_id":"rtc-modul-ds3231-mit-i2c-schnittstelle","title":"DS3231 RTC Modul - Echtzeituhr mit I2C, 3,3-5,5 V","description":"\u003ch3\u003eProduktübersicht\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eEchtzeituhr-Modul mit I2C-Schnittstelle\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eMessbereich Datum und Uhrzeit mit Sekunden-Genauigkeit\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eIntegrierte Backup-Batterie für Betrieb bei Stromausfällen\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eBetriebsspannung 3,3 bis 5 V\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eI2C-Bus ermöglicht mehrere Module an wenigen Anschlusspins\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eKompakt auf Trägerplatine mit Stiftleisten, daher lötfrei aufbaubar\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eProduktbeschreibung\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDas Echtzeituhr-Modul mit I2C-Schnittstelle liefert Datum und Uhrzeit mit Sekunden-Genauigkeit. Ein integrierter Quarzoszillator hält die Zeit stabil, auch wenn die externe Stromversorgung ausfällt, dank einer Backup-Batterie, die mindestens zehn Jahre Betrieb sichert.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDa das Modul über I2C kommuniziert, lassen sich mehrere solcher Module oder andere Sensoren an denselben Bus anschließen, ohne zusätzliche Anschlusspins zu belegen. Mit Betriebsspannungen zwischen 3,3 und 5 V arbeitet es mit gängigen Mikrocontroller-Boards und Einplatinencomputern zusammen. Pegelwandler sind nicht erforderlich, wenn das Board ebenfalls 5 V nutzt.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDas Modul kommt in Automatisierungen zum Einsatz, die zeitgesteuerte Messungen oder Schalthandlungen erfordern. Ein Smart-Home-Projekt kann damit Ereignisse zeitlich dokumentieren und später auswerten. Datenlogger nutzen das Modul, um Messwerte mit verlässlichen Zeitstempeln zu versehen, und Alarmsysteme planen Benachrichtigungen über längere Zeiträume zuverlässig ein.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eFür den Betrieb wird neben dem Anschluss an das Mikrocontroller-Board auch eine externe Stromversorgung benötigt. Die Backup-Batterie muss gegebenenfalls vor der ersten Inbetriebnahme aktiviert oder ersetzt werden. Das Modul erfordert entsprechende Treiberroutinen oder Bibliotheken in der Programmiersoftware, die in der Regel für gängige Plattformen verfügbar sind.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eSicherheitshinweis\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eArbeiten an oder nahe der Elektroinstallation sind Elektrofachkräften vorbehalten. Dieses Modul dient ausschließlich dem Aufbau von Prototypen sowie Test- und Entwicklungszwecken und ist nicht für die Integration in den Hausstromkreis bestimmt. Bei Unklarheiten zur Stromversorgung oder zum Schaltschema vor der Inbetriebnahme eine Elektrofachkraft konsultieren.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eLieferumfang\u003c\/h4\u003e \u003cp\u003ePinout:\u003c\/p\u003e","brand":"Funduino","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":65998074904925,"sku":"F23106657","price":5.1,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1074\/5649\/5965\/files\/rtc-modul-ds3231-mit-i2c-schnittstelle-funduino-6002914.png?v=1791496357"},{"product_id":"ds1307-i2c-rtc-modul-tiny-rtc","title":"DS1307 Tiny RTC Modul - I2C Echtzeituhr, 5 V, Pufferbatterie","description":"\u003ch3\u003eProduktübersicht\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eEchtzeitmodul mit I2C-Schnittstelle, messwertpuffert Sekunden bis Jahre\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eBetriebsspannung 5 V (3,3 V möglich mit Pegelwandler)\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eIntegrierte Knopfzellenbatterie hält Zeitdaten bei Stromausfall\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eSteckbar auf gängige 5-V-Mikrocontroller-Boards\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eZwei Alarmeingänge konfigurierbar\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eQuarzfrequenz 32,768 kHz für präzise Zeitmessung\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eProduktbeschreibung\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDas Echtzeitmodul ist ein digitales Uhren-IC mit Pufferbatterie für Anwendungen, bei denen Zeitdaten über längere Pausen hinweg erhalten bleiben müssen. Der DS1307-Chip kommuniziert über I2C-Bus, wodurch nur zwei Anschluss-Pins für die Datenkommunikation erforderlich sind. Das ermöglicht den gleichzeitigen Anschluss mehrerer Sensoren und Module an einem Mikrocontroller, ohne dass weitere digitale Eingänge belegt werden.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDas Modul speichert Uhrzeit, Datum und Wochentag mit einer Genauigkeit von etwa einer Minute pro Monat. Die integrierte Batterie überbrückt Stromausfälle, sodass die Zeit nicht neu gestellt werden muss, wenn die externe Stromversorgung unterbrochen wird. Beim Hochfahren liest der Mikrocontroller die aktuelle Zeit aus dem Modul aus. Die beiden Alarmeingänge lassen sich für zeitgesteuerte Abläufe programmieren, etwa um Geräte zu definierten Uhrzeiten zu schalten.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eTypische Einsatzszenarien sind Datenlogger, die mit Zeitstempel arbeiten, Wetterstationen, die Messwerte einer Uhrzeit zuordnen, oder schlicht Geräte, die zur Bedienung wissen müssen, wie spät es ist. Auch als Komponente für intelligente Schaltuhren oder zur Dokumentation von Ereigniszeiten bei industriellen Prozessen eignet sich das Modul.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDas Modul läuft auf 5-V-Boards direkt, Boards mit 3,3-V-Logik erfordern einen Pegelwandler für die beiden Signalleitungen. Die Batterie ist nutzbar, ohne dass das Modul zusätzlich mit Strom versorgt wird, solange die Daten nicht verloren gehen sollen. Zur Integration benötigt der Mikrocontroller eine Programmier- oder Konfigurationsumgebung, die I2C-Kommunikation unterstützt.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eSicherheitshinweis\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eLithiumzelle nicht kurzschließen, zerlegen oder aufladen. Das Modul dient ausschließlich zum Aufbau von Prototypen, Test- und Entwicklungszwecken und ist nicht für den Einbau in den Hausstromkreis bestimmt. Bei Unsicherheiten zur Stromversorgung oder zur Kompatibilität mit dem eingesetzten Mikrocontroller vor der Inbetriebnahme eine Elektrofachkraft konsultieren.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eLieferumfang\u003c\/h4\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003e1x DS1307 I2C RTC Modul - Tiny RTC\u003c\/li\u003e \u003cli\u003e1x Stiftleiste\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e","brand":"Funduino","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":65998135492957,"sku":"F23106775","price":1.84,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1074\/5649\/5965\/files\/ds1307-i2c-rtc-modul-tiny-rtc-funduino-4873455.png?v=1791495656"},{"product_id":"pcf8574-8-bit-io-expansion-board-digitaler-i-o-expander","title":"PCF8574 IO Expander - 8 digitale I\/O, I2C, 2,5-5,5 V","description":"\u003ch3\u003eProduktübersicht\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eDigitales Erweiterungsmodul mit acht Ein- und Ausgängen für Mikrocontroller-Boards\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eI2C-Schnittstelle, bis zu acht Module parallel an einem Bus betreibbar\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eBetriebsspannung 2,5 bis 5,5 V, direkte Kompatibilität mit 3,3-V- und 5-V-Logik\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eAdressierbar über drei Adressleitungen, 28 verschiedene Adressen einstellbar\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eSchraubklemmen für die Anschlussleitung\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eBestückung mit SMD-IC ermöglicht kompakte Bauweise\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eProduktbeschreibung\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDieses I2C-Erweiterungsmodul stellt acht zusätzliche digitale Ein- und Ausgänge bereit, ohne dass Pins am Mikrocontroller verbraucht werden. Es eignet sich für Projekte, die mehr digitale Kanäle benötigen als der Hauptcontroller hat oder bei denen die vorhandenen Anschlüsse anderweitig belegt sind.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDas Modul nutzt das weit verbreitete I2C-Protokoll zur Kommunikation. Bis zu acht Platinen lassen sich über je unterschiedliche Adressen an einem einzigen I2C-Bus betreiben, was den Bedarf an Leitungen und Steckverbindungen erheblich reduziert. Die Betriebsspannung von 2,5 bis 5,5 V ermöglicht den Einsatz mit verschiedenen Systemen ohne zusätzliche Pegelwandlung.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eTypische Einsatzbereiche sind die Ansteuerung von Relaisgruppen oder LED-Arrays, Erfassung von Schaltzuständen mehrerer Sensoren, oder Anbindung von Ventilen und Schalttern in automatisierten Aufbauten. Ein Beispiel ist die Steuerung eines Temperaturreglers mit mehreren Umschaltausgängen durch ein einfaches Einplatinencomputer-System.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eErforderlich sind ein I2C-fähiger Mikrocontroller oder Einplatinencomputer, die Betriebsspannung im Bereich 2,5 bis 5,5 V sowie die entsprechende Softwarebibliothek für den PCF8574-IC. I2C-Pull-up-Widerstände sind je nach Buslänge und Anzahl der Module möglicherweise nötig.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eSicherheitshinweis\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDieses Modul ist ausschliesslich zum Aufbau von Prototypen sowie für Test- und Entwicklungszwecke bestimmt. Arbeiten an oder nahe der Elektroinstallation sind Elektrofachkräften vorbehalten; bei Unklarheiten vor der Inbetriebnahme eine Elektrofachkraft konsultieren. Eine Verbindung mit dem Hausstromkreis ist ausgeschlossen.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eLieferumfang\u003c\/h4\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003e1x PCF8574 8-BIT IO Expansion Board - Digitaler I\/O Expander\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e","brand":"Funduino","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":65998197064029,"sku":"F23106525","price":2.9,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1074\/5649\/5965\/files\/pcf8574-8-bit-io-expansion-board-digitaler-io-expander-funduino-2734353.png?v=1791495791"},{"product_id":"nano-r3-i-o-expansion-prototyping-board-v3-0-erweiterungsplatine","title":"Erweiterungsplatine V3.0 für Arduino Nano - 37 digitale, 8 analoge Pins","description":"\u003ch3\u003eProduktübersicht\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eErweiterungsboard für Mikrocontroller-Boards mit gestecktem Anschluss\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eVerdoppelt die verfügbaren Ein- und Ausgänge durch Matrixaufbau\u003c\/li\u003e \u003cli\u003e37 digitale und 8 analoge Anschlusspins insgesamt\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eStromversorgung über das Hostboard, keine zusätzliche Spannungsversorgung erforderlich\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eKompatibel mit gängigen Entwicklungsboards in Standard-Bauform\u003c\/li\u003e \u003cli\u003ePrototyping-freundliche Lochrasterplatine mit Stromverteilungsschienen\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eProduktbeschreibung\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDieses Erweiterungsboard stellt zusätzliche digitale und analoge Anschlüsse bereit, wenn das vorhandene Hostboard nicht genügend Pins hat. Es wird gesteckt und bezieht seinen Strom direkt vom Mikrocontroller-Board, sodass keine separate Stromversorgung erforderlich ist.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDie Matrix aus digitalen und analogen Anschlüssen ermöglicht komplexere Schaltungen ohne Multiplex-Logik aufzubauen. Der Aufbau als Lochrasterplatine mit durchgehenden Stromverteilungsschienen erspart Verdrahtungsarbeit bei der Prototypen-Entwicklung. Kalibrieren oder Konfigurieren entfällt.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eTypische Anwendungen liegen in der Sensorik mit mehreren Messgrößen gleichzeitig, etwa Umgebungsüberwachung mit Temperatur-, Feuchte- und Lichtsensoren. Auch Steuerungsaufgaben mit vielen Ausgängen, wie das Schalten mehrerer Verbraucher oder das Auslesen von Schaltermatrizen, werden praktikabel. Im Prototyping-Alltag erspart das Board damit Zeit beim Pin-Management und ermöglicht schnellere Iterationen.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eVerwendet werden kann das Board ausschließlich mit Mikrocontroller-Boards, die den Steckverbinder anbieten. Ein Steckplatz auf dem Host muss verfügbar sein, die Hostboardlogik und die Betriebsspannung (üblicherweise 3,3 oder 5 V) sind bereits gegeben.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eSicherheitshinweis\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDieses Erweiterungsboard ist ausschließlich für den Aufbau von Prototypen sowie Test- und Entwicklungszwecke bestimmt und nicht für den Einbau in den Hausstromkreis geeignet. Bei Arbeiten an oder in unmittelbarer Nähe der Elektroinstallation müssen Elektrofachkräfte hinzugezogen werden. Bei Fragen zur Inbetriebnahme sollte eine Elektrofachkraft konsultiert werden.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eLieferumfang\u003c\/h4\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003e1x NANO R3 I\/O Expansion Board - Erweiterungsplatine\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e","brand":"Funduino","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":65998292451677,"sku":"F23107461","price":2.43,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1074\/5649\/5965\/files\/nano-r3-io-expansion-prototyping-board-v30-erweiterungsplatine-funduino-9731505.png?v=1791496418"},{"product_id":"microbit-expansion-board-io-bit-v2-0-micro-bit-horizontal-adapter-board-entry-level","title":"IO BIT V2.0 Erweiterungsplatine für micro:bit - GVS-Anschlüsse, Buzzer","description":"\u003cdiv style=\"margin: 24px 0; padding: 22px; background: #f7f7f7; border: 1px solid #dddddd; border-radius: 10px; box-sizing: border-box;\"\u003e \u003ch2 style=\"margin: 0 0 18px 0; font-size: 24px; line-height: 1.3;\"\u003eIO BIT V2.0 - Erweiterungsboard für den micro:bit, horizontale Adapterplatine\u003c\/h2\u003e \u003cdiv style=\"background: #ffffff; border: 1px solid #e5e5e5; border-radius: 8px; padding: 18px; margin: 0 0 18px 0; box-sizing: border-box;\"\u003e \u003cp style=\"margin: 0 0 12px 0;\"\u003eDas IO BIT V2.0 macht aus dem BBC micro:bit eine vollwertige Experimentierplattform. Du steckst den micro:bit einfach waagerecht in den Randsteckplatz und hast danach alle Pins als übersichtliche dreipolige Buchsenleisten vor dir. Sensoren, Servos und Module lassen sich direkt aufstecken, ohne einzelne Kabel an die Goldkontakte klemmen zu müssen.\u003c\/p\u003e \u003cp style=\"margin: 0;\"\u003eDamit eignet sich das Board besonders für den Einstieg im Unterricht und in der AG. Die Anschlüsse sind farblich nach Signal, Plus und Masse getrennt, ein falsches Aufstecken ist dadurch kaum möglich. Ein Buzzer und eine Klinkenbuchse sind bereits an Bord, sodass du sofort mit Tonprojekten starten kannst.\u003c\/p\u003e \u003c\/div\u003e \u003cdiv style=\"background: #ffffff; border: 1px solid #e5e5e5; border-radius: 8px; padding: 18px; margin: 0 0 18px 0; box-sizing: border-box;\"\u003e \u003ch3 style=\"margin: 0 0 12px 0; font-size: 18px;\"\u003eHighlights\u003c\/h3\u003e \u003cul style=\"margin: 0; padding: 0 0 0 20px;\"\u003e \u003cli style=\"margin: 0 0 6px 0;\"\u003eAlle nutzbaren Pins des micro:bit als dreipolige GVS-Anschlüsse herausgeführt\u003c\/li\u003e \u003cli style=\"margin: 0 0 6px 0;\"\u003eFarbcodierung in Gelb, Rot und Schwarz verhindert verdrehtes Aufstecken\u003c\/li\u003e \u003cli style=\"margin: 0 0 6px 0;\"\u003eBuzzer an Pin P0, über einen Schiebeschalter zu- und abschaltbar\u003c\/li\u003e \u003cli style=\"margin: 0 0 6px 0;\"\u003e3,5-mm-Klinkenbuchse für Kopfhörer oder externe Lautsprecher\u003c\/li\u003e \u003cli style=\"margin: 0 0 6px 0;\"\u003eVersorgung über den micro:bit oder über einen externen USB-Anschluss mit 5 V\u003c\/li\u003e \u003cli style=\"margin: 0 0 6px 0;\"\u003e3,3-V- und 5-V-Anschlüsse mit bis zu 1 A, dadurch auch 5-V-Sensoren nutzbar\u003c\/li\u003e \u003cli style=\"margin: 0 0 6px 0;\"\u003eSelbstrückstellende Sicherung und Kurzschlussschutz an Bord\u003c\/li\u003e \u003cli style=\"margin: 0 0 6px 0;\"\u003eNetzschalter mit Betriebsanzeige\u003c\/li\u003e \u003cli style=\"margin: 0 0 6px 0;\"\u003eRandkontakte des micro:bit bleiben für Krokodilklemmen zugänglich\u003c\/li\u003e \u003cli style=\"margin: 0;\"\u003eZwei LEGO-kompatible Bohrungen für den Einbau in Modelle\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003c\/div\u003e \u003cdiv style=\"background: #ffffff; border: 1px solid #e5e5e5; border-radius: 8px; padding: 18px; margin: 0 0 18px 0; box-sizing: border-box;\"\u003e \u003ch3 style=\"margin: 0 0 12px 0; font-size: 18px;\"\u003eNutzen und Einsatzbereiche\u003c\/h3\u003e \u003cul style=\"margin: 0; padding: 0 0 0 20px;\"\u003e \u003cli style=\"margin: 0 0 6px 0;\"\u003eUnterricht und Arbeitsgemeinschaften mit dem BBC micro:bit\u003c\/li\u003e \u003cli style=\"margin: 0 0 6px 0;\"\u003eSchneller Anschluss von Sensoren, LEDs, Relais und kleinen Servos\u003c\/li\u003e \u003cli style=\"margin: 0 0 6px 0;\"\u003eMusik- und Tonprojekte über Buzzer oder Klinkenausgang\u003c\/li\u003e \u003cli style=\"margin: 0 0 6px 0;\"\u003eRobotik- und Modellbauprojekte dank LEGO-kompatibler Befestigung\u003c\/li\u003e \u003cli style=\"margin: 0 0 6px 0;\"\u003eBetrieb von 5-V-Modulen, die der micro:bit allein nicht versorgen kann\u003c\/li\u003e \u003cli style=\"margin: 0;\"\u003eAufbauten, die häufig umgesteckt werden und stabil bleiben sollen\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003c\/div\u003e \u003cdiv style=\"background: #ffffff; border: 1px solid #e5e5e5; border-radius: 8px; padding: 18px; margin: 0 0 18px 0; box-sizing: border-box;\"\u003e \u003ch3 style=\"margin: 0 0 12px 0; font-size: 18px;\"\u003eTechnische Daten\u003c\/h3\u003e \u003ctable style=\"width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 0;\"\u003e \u003cthead\u003e \u003ctr\u003e\n\u003cth style=\"background: #478a84; color: #ffffff; text-align: left; padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eMerkmal\u003c\/th\u003e\n\u003cth style=\"background: #478a84; color: #ffffff; text-align: left; padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eWert\u003c\/th\u003e\n\u003c\/tr\u003e \u003c\/thead\u003e \u003ctbody\u003e \u003ctr\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eBezeichnung\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eIO BIT V2.0\u003c\/td\u003e \u003c\/tr\u003e \u003ctr\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eKompatibilität\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eBBC micro:bit, horizontaler Randsteckplatz\u003c\/td\u003e \u003c\/tr\u003e \u003ctr\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eBetriebsspannung\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003e3,3 V über den micro:bit oder 5 V über USB\u003c\/td\u003e \u003c\/tr\u003e \u003ctr\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eAusgangsspannung\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003e3,3 V und 5 V\u003c\/td\u003e \u003c\/tr\u003e \u003ctr\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eMaximaler Ausgangsstrom\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003e1 A bei externer 5-V-Versorgung\u003c\/td\u003e \u003c\/tr\u003e \u003ctr\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eAnschlussformat\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eDreipolige GVS-Buchsenleisten, farbcodiert\u003c\/td\u003e \u003c\/tr\u003e \u003ctr\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eAudio\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eBuzzer an P0 mit Schiebeschalter, 3,5-mm-Klinkenbuchse\u003c\/td\u003e \u003c\/tr\u003e \u003ctr\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eSchutzfunktion\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eKurzschlussschutz mit selbstrückstellender Sicherung\u003c\/td\u003e \u003c\/tr\u003e \u003ctr\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eBefestigung\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003e2 LEGO-kompatible Bohrungen, ca. 4,8 mm, Abstand 48 mm\u003c\/td\u003e \u003c\/tr\u003e \u003ctr\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eMaße\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003e57 x 44 x 12 mm\u003c\/td\u003e \u003c\/tr\u003e \u003c\/tbody\u003e \u003c\/table\u003e \u003c\/div\u003e \u003cdiv style=\"background: #ffffff; border: 1px solid #e5e5e5; border-radius: 8px; padding: 18px; margin: 0 0 18px 0; box-sizing: border-box;\"\u003e \u003ch3 style=\"margin: 0 0 12px 0; font-size: 18px;\"\u003eLieferumfang\u003c\/h3\u003e \u003cul style=\"margin: 0; padding: 0 0 0 20px;\"\u003e \u003cli style=\"margin: 0;\"\u003e1x IO BIT V2.0 Erweiterungsboard für den micro:bit\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003c\/div\u003e \u003cdiv style=\"background: #ffffff; border: 1px solid #e5e5e5; border-radius: 8px; padding: 18px; margin: 0; box-sizing: border-box;\"\u003e \u003ch3 style=\"margin: 0 0 12px 0; font-size: 18px;\"\u003eHinweise\u003c\/h3\u003e \u003cul style=\"margin: 0; padding: 0 0 0 20px;\"\u003e \u003cli style=\"margin: 0 0 6px 0;\"\u003eDer micro:bit ist nicht im Lieferumfang enthalten.\u003c\/li\u003e \u003cli style=\"margin: 0 0 6px 0;\"\u003eWird nur über den micro:bit versorgt, sollte der Strom je Anschluss deutlich unter 200 mA bleiben. Größere Servos und Motoren brauchen die externe 5-V-Versorgung.\u003c\/li\u003e \u003cli style=\"margin: 0 0 6px 0;\"\u003eBei externer Versorgung mit 5 V darf der Gesamtstrom 1 A nicht überschreiten.\u003c\/li\u003e \u003cli style=\"margin: 0 0 6px 0;\"\u003eMöchtest du P0 als normalen Ein- oder Ausgang nutzen, schalte den Buzzer über den Schiebeschalter ab.\u003c\/li\u003e \u003cli style=\"margin: 0 0 6px 0;\"\u003eDie Pins P3 bis P11 teilen sich mit der LED-Matrix des micro:bit. Schalte die Matrix im Programm ab, wenn du diese Pins verwendest.\u003c\/li\u003e \u003cli style=\"margin: 0 0 6px 0;\"\u003eDie Pins 19 und 20 sind für den I2C-Bus reserviert und lassen sich nicht als normale IO-Pins nutzen.\u003c\/li\u003e \u003cli style=\"margin: 0;\"\u003e5-V-Sensoren funktionieren nur, wenn das Board extern mit 5 V versorgt wird.\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003c\/div\u003e \u003c\/div\u003e","brand":"Funduino","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":66042601603421,"sku":"F25111155","price":100.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1074\/5649\/5965\/files\/3669-F25111155_01.png?v=1791497958"},{"product_id":"micro-bit-expansion-board-v4-0","title":"Expansion Board V4.0 für micro:bit - Erweiterungsplatine","description":"\u003cdiv style=\"margin: 24px 0; padding: 22px; background: #f7f7f7; border: 1px solid #dddddd; border-radius: 10px; box-sizing: border-box;\"\u003e \u003cdiv style=\"background: #ffffff; border: 1px solid #e5e5e5; border-radius: 8px; padding: 18px; margin: 0 0 18px 0; box-sizing: border-box;\"\u003e \u003ch2 style=\"margin: 0 0 12px 0; font-size: 22px; line-height: 1.3;\"\u003emicro:bit Expansion Board V4.0 \u003c\/h2\u003e \u003cp style=\"margin: 0 0 12px 0; line-height: 1.6;\"\u003eDas micro:bit Expansion Board V4.0 wird auf den Edge-Connector des BBC micro:bit gesteckt und führt dessen Anschlüsse auf übersichtliche, farbcodierte Steckplätze. Sensoren, LEDs, Taster und Aktoren verbindest du damit über fertig konfektionierte Kabel, statt einzelne Drähte auf ein Steckbrett zu stecken oder mit Krokoklemmen zu arbeiten.\u003c\/p\u003e \u003cp style=\"margin: 0; line-height: 1.6;\"\u003eDas spart im Unterricht Zeit und vermeidet den häufigsten Anfängerfehler: vertauschte Leitungen für Signal, Plus und Masse. Jeder Anschluss ist auf der Platine mit seiner Pin-Belegung beschriftet, sodass sich der Aufbau jederzeit nachvollziehen und prüfen lässt.\u003c\/p\u003e \u003c\/div\u003e \u003cdiv style=\"background: #ffffff; border: 1px solid #e5e5e5; border-radius: 8px; padding: 18px; margin: 0 0 18px 0; box-sizing: border-box;\"\u003e \u003ch3 style=\"margin: 0 0 12px 0; font-size: 18px;\"\u003eDrei Steckertypen, klar getrennt\u003c\/h3\u003e \u003cp style=\"margin: 0 0 12px 0; line-height: 1.6;\"\u003eDie Anschlüsse sind nach Funktion farblich gruppiert. Du erkennst auf einen Blick, welcher Steckplatz zu welchem Modultyp gehört:\u003c\/p\u003e \u003cul style=\"margin: 0; padding: 0 0 0 20px; line-height: 1.7;\"\u003e \u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eGelbe 4-polige Ports\u003c\/strong\u003e für Kommunikationsschnittstellen. Darunter zwei I2C-Ports auf P19 und P20 sowie die SPI-Pins P13, P14 und P15.\u003c\/li\u003e \u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eBlaue 3-polige Ports\u003c\/strong\u003e im klassischen Signal-Plus-Masse-Schema für Sensoren und Servos.\u003c\/li\u003e \u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eRote 2-polige Ports\u003c\/strong\u003e für einfache Zweidraht-Verbraucher wie LEDs, Taster oder Summer.\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003c\/div\u003e \u003cdiv style=\"background: #ffffff; border: 1px solid #e5e5e5; border-radius: 8px; padding: 18px; margin: 0 0 18px 0; box-sizing: border-box;\"\u003e \u003ch3 style=\"margin: 0 0 12px 0; font-size: 18px;\"\u003eHighlights\u003c\/h3\u003e \u003cul style=\"margin: 0; padding: 0 0 0 20px; line-height: 1.7;\"\u003e \u003cli\u003e17 gesteckte Anschlüsse in drei farbcodierten Bauformen\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eZwei I2C-Ports auf P19 und P20, wahlweise mit 3,3 V oder mit VCC versorgt\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eSPI-Pins P13, P14 und P15 auf Steckplätze geführt\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eAnalogfähige Pins P0, P1 und P2 mehrfach herausgeführt\u003c\/li\u003e \u003cli\u003e3,5-mm-Klinkenbuchse an P0 für Kopfhörer oder Aktivlautsprecher\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eMicro-USB-Buchse für die externe Stromversorgung\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eJumper zur Auswahl der VCC-Versorgungsspannung zwischen 5 V und 3,3 V\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eVollständige Beschriftung jeder Pin-Belegung auf der Platine\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eVier Befestigungsbohrungen zur Montage auf Grundplatten und in Gehäusen\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003c\/div\u003e \u003cdiv style=\"background: #ffffff; border: 1px solid #e5e5e5; border-radius: 8px; padding: 18px; margin: 0 0 18px 0; box-sizing: border-box;\"\u003e \u003ch3 style=\"margin: 0 0 12px 0; font-size: 18px;\"\u003eEinsatzbereiche\u003c\/h3\u003e \u003cul style=\"margin: 0; padding: 0 0 0 20px; line-height: 1.7;\"\u003e \u003cli\u003eInformatik- und Technikunterricht mit dem BBC micro:bit\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eSchnelles Umstecken zwischen Versuchen in Klassensätzen\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eSensorik-Projekte mit I2C-Modulen wie Displays oder Umweltsensoren\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eErste Robotik- und Steuerungsprojekte\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eMusik- und Klangprojekte über den Audioausgang an P0\u003c\/li\u003e \u003cli\u003ePrototypenbau ohne Löten und ohne Steckbrett\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003c\/div\u003e \u003cdiv style=\"background: #ffffff; border: 1px solid #e5e5e5; border-radius: 8px; padding: 18px; margin: 0 0 18px 0; box-sizing: border-box;\"\u003e \u003ch3 style=\"margin: 0 0 12px 0; font-size: 18px;\"\u003eAnschlussübersicht laut Platinenbeschriftung\u003c\/h3\u003e \u003ctable style=\"width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 0 0 16px 0;\"\u003e \u003cthead\u003e \u003ctr\u003e\n\u003cth style=\"background: #478a84; color: #ffffff; text-align: left; padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eSteckplatz\u003c\/th\u003e\n\u003cth style=\"background: #478a84; color: #ffffff; text-align: left; padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eAnzahl\u003c\/th\u003e\n\u003cth style=\"background: #478a84; color: #ffffff; text-align: left; padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eBelegung\u003c\/th\u003e\n\u003c\/tr\u003e \u003c\/thead\u003e \u003ctbody\u003e \u003ctr\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eGelb, 4-polig\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003e6\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eP13 P14 GND 3v3 \/ P8 P12 GND VCC \/ P0 P1 P2 GND \/ P20 P19 GND 3v3 \/ P20 P19 GND VCC \/ VCC P15 P16 GND\u003c\/td\u003e \u003c\/tr\u003e \u003ctr\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eBlau, 3-polig\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003e6\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003e3v3 GND P0 \/ 3v3 GND P1 \/ 3v3 GND P2 \/ 3v3 GND P8 \/ 3v3 GND P16 \/ VCC GND P2\u003c\/td\u003e \u003c\/tr\u003e \u003ctr\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eRot, 2-polig\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003e5\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eP0 GND \/ P1 GND \/ P2 GND \/ P5 GND \/ P11 GND\u003c\/td\u003e \u003c\/tr\u003e \u003ctr\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eKlinkenbuchse 3,5 mm\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003e1\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eAudioausgang an P0\u003c\/td\u003e \u003c\/tr\u003e \u003ctr\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eMicro-USB-Buchse\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003e1\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eStromversorgung\u003c\/td\u003e \u003c\/tr\u003e \u003ctr\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eJumper\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003e1\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eAuswahl der VCC-Spannung: 5 V oder 3,3 V\u003c\/td\u003e \u003c\/tr\u003e \u003c\/tbody\u003e \u003c\/table\u003e \u003cp style=\"margin: 0; font-size: 13px; color: #555555; line-height: 1.6;\"\u003eP19 und P20 sind beim micro:bit die I2C-Leitungen, P13, P14 und P15 die SPI-Leitungen. P0, P1 und P2 lassen sich analog auslesen.\u003c\/p\u003e \u003c\/div\u003e \u003cdiv style=\"background: #ffffff; border: 1px solid #e5e5e5; border-radius: 8px; padding: 18px; margin: 0 0 18px 0; box-sizing: border-box;\"\u003e \u003ch3 style=\"margin: 0 0 12px 0; font-size: 18px;\"\u003eTechnische Daten\u003c\/h3\u003e \u003ctable style=\"width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 0;\"\u003e \u003cthead\u003e \u003ctr\u003e\n\u003cth style=\"background: #478a84; color: #ffffff; text-align: left; padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eMerkmal\u003c\/th\u003e\n\u003cth style=\"background: #478a84; color: #ffffff; text-align: left; padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eWert\u003c\/th\u003e\n\u003c\/tr\u003e \u003c\/thead\u003e \u003ctbody\u003e \u003ctr\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eModellbezeichnung auf der Platine\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eLY-Mbit-E2 V1.0\u003c\/td\u003e \u003c\/tr\u003e \u003ctr\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eAnschluss an den Controller\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eEdge-Connector für BBC micro:bit\u003c\/td\u003e \u003c\/tr\u003e \u003ctr\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eKompatibilität\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eBBC micro:bit V1 und V2\u003c\/td\u003e \u003c\/tr\u003e \u003ctr\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eStromversorgung\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eMicro-USB-Buchse\u003c\/td\u003e \u003c\/tr\u003e \u003ctr\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eSpannungsauswahl VCC\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eJumper, 5 V oder 3,3 V\u003c\/td\u003e \u003c\/tr\u003e \u003ctr\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eGesteckte Anschlüsse\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003e6x 4-polig, 6x 3-polig, 5x 2-polig\u003c\/td\u003e \u003c\/tr\u003e \u003ctr\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eAudioausgang\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eKlinkenbuchse 3,5 mm, angebunden an P0\u003c\/td\u003e \u003c\/tr\u003e \u003ctr\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eAbmessungen (L x B x H)\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003e60 x 60 x 14 mm\u003c\/td\u003e \u003c\/tr\u003e \u003ctr\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eMontage\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003e4 Befestigungsbohrungen\u003c\/td\u003e \u003c\/tr\u003e \u003ctr\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eProgrammierung\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eMicrosoft MakeCode und MicroPython über den micro:bit\u003c\/td\u003e \u003c\/tr\u003e \u003c\/tbody\u003e \u003c\/table\u003e \u003c\/div\u003e \u003c\/div\u003e","brand":"Funduino","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":66042602291549,"sku":"F25111156","price":100.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1074\/5649\/5965\/files\/3671-F25111156_01.png?v=1791497961"},{"product_id":"sbc-can01-entwickler-platine","title":"SBC-CAN01 CAN-Bus Modul MCP2515 - SPI, 1 Mbit\/s","description":"\u003cp\u003eMit diesem CAN-Bus Modul lassen sich Arduino, Raspberry Pi und viele weitere Mikrocontroller einfach um eine CAN-Schnittstelle erweitern. Das Modul basiert auf dem bewährten MCP2515 CAN-Controller und kommuniziert über die SPI-Schnittstelle mit dem angeschlossenen Mikrocontroller. Es unterstützt den Standard CAN V2.0B und ermöglicht Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1 Mbit\/s.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDamit eignet sich das Modul ideal für eigene Projekte rund um Fahrzeugtechnik, Automatisierung, Robotik, Maschinenkommunikation und vernetzte Mikrocontroller-Systeme. Mehrere Teilnehmer können über CANH und CANL zu einem robusten Kommunikationsnetzwerk verbunden werden.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eFür den Anschluss an den CAN-Bus stehen eine praktische Schraubklemme für CANH und CANL sowie zusätzliche Pins zur Verfügung. Ein 120 Ohm Abschlusswiderstand ist bereits auf der Platine integriert und kann bei Bedarf aktiviert oder deaktiviert werden.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDurch die SPI-Anbindung kann das Modul mit zahlreichen Entwicklungsboards verwendet werden. Neben Arduino und Raspberry Pi ist der Einsatz auch mit vielen weiteren Mikrocontrollern möglich. Damit eignet sich das CAN-Modul sowohl für erste Experimente mit dem CAN-Bus als auch für umfangreichere Elektronikprojekte.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cstrong\u003eEigenschaften\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eCAN-Bus Modul für Mikrocontroller und Einplatinencomputer\u003cbr\u003eCAN-Controller: MCP2515\u003cbr\u003eCAN-Spezifikation: CAN V2.0B\u003cbr\u003eKommunikation mit dem Mikrocontroller über SPI\u003cbr\u003eDatenrate bis 1 Mbit\/s\u003cbr\u003e120 Ohm Abschlusswiderstand integriert\u003cbr\u003eAbschlusswiderstand aktivierbar bzw. deaktivierbar\u003cbr\u003eCANH und CANL über Schraubklemme zugänglich\u003cbr\u003eKompatibel mit Arduino, Raspberry Pi und vielen weiteren Mikrocontrollern\u003cbr\u003eIdeal für Automotive-, Robotik- und Automatisierungsprojekte\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eTechnische Daten\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eEigenschaft Wert\u003cbr\u003eModell SBC-CAN01\u003cbr\u003eCAN-Controller MCP2515\u003cbr\u003eCAN-Spezifikation CAN V2.0B\u003cbr\u003eSchnittstellen SPI, CAN\u003cbr\u003eMaximale Datenrate 1 Mbit\/s\u003cbr\u003eOszillator 16 MHz\u003cbr\u003eAbschlusswiderstand 120 Ohm\u003cbr\u003eEingangsspannung 5 V\u003cbr\u003eStromaufnahme ca. 5 mA\u003cbr\u003eBereitschaftsstrom ca. 1 µA\u003cbr\u003eBetriebstemperatur -40 bis +85 °C\u003cbr\u003eAbmessungen ca. 44 x 34 x 14 mm\u003cbr\u003eGewicht ca. 8 g\u003cbr\u003eBezeichnung SBC-CAN01\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eLieferumfang\u003cbr\u003e1x  SBC-CAN01 CAN-Bus Modul MCP2515 für Arduino \u0026amp; Raspberry Pi\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e \u003c\/p\u003e","brand":"Funduino","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":66042699645277,"sku":"F25111204","price":100.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}]},{"product_id":"gpio-erweiterungsmodul-fur-raspberry-pi-3-u-type-blau","title":"GPIO Erweiterungsmodul U-Type - 40 Pin, blau, für Raspberry Pi","description":"\u003ch3\u003eProduktübersicht\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eGPIO-Erweiterungsmodul für Einplatinencomputer mit 40-Pin-Stecker\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eVerdoppelt die nutzbaren Anschlüsse durch zwei separate Steckerleisten\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eErmöglicht parallele Ansteuerung mehrerer Sensoren und Aktoren\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eIntegrierte Schutzdioden an jedem Ausgang\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eHochwertige Flachbandkabel im Lieferumfang enthalten\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eProduktbeschreibung\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDas Modul erweitert die GPIO-Schnittstelle von Einplatinencomputern mit 40-Pin-Stecker um zusätzliche Zugänge für digitale Ein- und Ausgänge. Es verdoppelt die Anzahl parallel nutzbarer Pins, indem es die Signale des Hostboards auf zwei räumlich getrennte Steckerleisten aufteilt. Damit lassen sich Schaltungen mit mehreren Sensoren und Aktoren aufbauen, ohne die Pins des Hauptboards direkt zu belasten.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDie Steckerleisten sind nach Raster und Beschriftung mit Standard-Breadboards und Steckmodulen kompatibel. Das Modul wird über ein Flachbandkabel mit dem Hostboard verbunden und benötigt keine eigene Stromversorgung, da es alle Signale nur weiterleitet. Jeder Ausgang verfügt über eine Schutzdiode, die vor Rückspannungen schützt und Übergänge stabilisiert.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eTypische Einsatzszenarien sind Testaufbauten mit mehreren Umgebungssensoren, die gleichzeitig abfragen werden, oder die parallele Ansteuerung von Motoren und LEDs. Auch als Zwischenschicht in Prototypenprojekten bewährt sich das Modul, wenn ein Entwurf über den Funktionsumfang einer einzelnen Steckerleiste hinauswächst.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eFür den Betrieb genügt die Stromversorgung des Hostboards. Das beiliegende Kabel mit zwei Flachbandsteckern ermöglicht verschiedene Verlegungsoptionen. Verwendet werden darf das Modul ausschließlich mit Einplatinencomputern, die einen kompatiblen 40-Pin-GPIO-Stecker besitzen.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eSicherheitshinweis\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDieses Modul ist ausschließlich für den Aufbau von Prototypen sowie Test- und Entwicklungszwecke bestimmt, nicht für den Betrieb in kritischen Systemen oder die Anbindung an den Hausstromkreis. Arbeiten an oder nahe der Elektroinstallation sind Elektrofachkräften vorbehalten; bei Unsicherheiten vor der Inbetriebnahme eine Elektrofachkraft konsultieren.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eLieferumfang\u003c\/h4\u003e \u003cp\u003eenthalten\u003c\/p\u003e","brand":"Funduino","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":66042922926429,"sku":"F23108407","price":4.22,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1074\/5649\/5965\/files\/4554-F23108407_01.png?v=1791482809"},{"product_id":"usb-zu-tll-hub-adapter-fur-raspberry-pi-zero","title":"USB zu TTL Hub Adapter - 4 Kanäle, 3,3 V, für Raspberry Pi Zero","description":"\u003ch3\u003eProduktübersicht\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eUSB-zu-TTL-Adapter für Seriellkommunikation mit Raspberry Pi Zero\u003c\/li\u003e \u003cli\u003e4 unabhängige Kanäle mit je 3,3-V-Logik\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eStromversorgung über USB, keine externe Spannungsversorgung nötig\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eGalvanische Trennung zwischen Computer und Zielgeräten\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eSchutzbeschaltung gegen Überspannungen und statische Entladungen\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eProduktbeschreibung\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDer Adapter verbindet über USB bis zu vier Geräte oder Sensormodule mit einem Raspberry Pi Zero, wenn deren Schnittstellen vom Einzelrechner aus als serielle Ports angesprochen werden sollen. Das Modul wandelt die USB-Spannung in vier unabhängige TTL-Kanäle zu jeweils 3,3 V um, ohne dass zusätzliche Stromversorgung erforderlich wird.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eJeder Kanal arbeitet isoliert vom anderen, sodass Fehler in einem Anschluss die übrigen nicht beeinträchtigen. Die galvanische Trennung schützt vor Rückfluss von Spannungsspitzen ins Host-System. Auf diese Weise lassen sich parallel mehrere Module mit unterschiedlichen Baudraten und Protokollen betreiben, etwa zur Fehlersuche an mehreren Sensoren gleichzeitig oder zum Auslesen von Debug-Ausgaben verschiedener Mikrocontroller-Boards.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eTypische Szenarien sind die serielle Diagnose mehrerer Geräte in einem Prototyp-Aufbau, die parallele Datenerfassung von verschiedenen Messstationen oder der Betrieb mehrerer Funk- und Kommunikationsmodule an einem einzelnen Rechner. Auch als Entwicklungswerkzeug für eingebettete Systeme, die ohne grafische Schnittstelle arbeiten, bietet der Adapter eine verlässliche Verbindung.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDer Adapter setzt einen USB-Port mit beliebigen Betriebssystem voraus, das einen seriellen COM-Port emulierten kann. Auf dem Ziel-System müssen die entsprechenden Schnittstellengeräte des Raspberry Pi Zero wie UART-Pins verfügbar sein. Bei Stromaufnahmen über 500 mA je Kanal oder instabilen Verbindungen zu hochfrequenten Modulen kann ein separates Netzteil für die Zielgeräte notwendig werden.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eSicherheitshinweis\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDer Adapter ist ausschliesslich zum Aufbau von Prototypen, Tests und Entwicklungszwecken bestimmt und darf nicht in den Hausstromkreis eingebaut werden. Die Anschlüsse arbeiten mit Logikspannungen; Verbindungen zu Geräten mit höherer Spannung setzen Pegelwandler voraus, anderenfalls können Schäden entstehen. Arbeiten an oder neben der Elektroinstallation sind Elektrofachkräften vorbehalten; bei Unklarheiten zur Inbetriebnahme eine Elektrofachkraft konsultieren.\u003c\/p\u003e","brand":"Funduino","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":66042932724061,"sku":"F23108468","price":15.65,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1074\/5649\/5965\/files\/4566-F23108468_01.png?v=1791482828"},{"product_id":"quad-gpio-expander-fur-raspberry-pi-pico-4x-male-headers-usb-power-connector","title":"Quad GPIO Expander für Raspberry Pi Pico - 4x Stiftleiste, USB-Anschluss","description":"\u003ch3\u003eProduktübersicht\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eGPIO-Erweiterungsmodul mit vier zusätzlichen Anschlüssen für Raspberry Pi Pico\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eSteckverbinder mit 4x Male-Ausführung\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eErmöglicht gleichzeitiges Ansteuern mehrerer Komponenten\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eKompakte Bauform, direkt auf dem Pico stack-bar\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eVereinfacht die Verdrahtung bei komplexeren Projekten\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eProduktbeschreibung\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDer GPIO-Expander erweitert einen Raspberry Pi Pico um vier zusätzliche digitale Ein- und Ausgänge. Das Modul verbindet sich direkt mit den vorhandenen GPIO-Pins des Boards und stellt diese über Male-Steckverbinder bereit, wodurch die gleichzeitige Nutzung mehrerer Komponenten vereinfacht wird.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDurch die Stacking-Fähigkeit lässt sich das Modul direkt auf dem Pico aufsetzen. Die Male-Anschlüsse ermöglichen den Anschluss von Sensoren, LEDs, Relais oder anderen digitalen Bauteilen ohne zusätzliche Verdrahtungskomponenten. Bei Bedarf können mehrere Expander kombiniert werden, um die Anzahl der verfügbaren Ausgänge weiter zu erhöhen.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eTypische Einsatzbereiche sind Prototypen mit Mehrfach-LED-Ansteuerung, Steuerschaltungen mit mehreren Relais sowie Sensor-Arrays, die an wenige verfügbare GPIO-Pins gebunden sind. Ein konkretes Beispiel wäre ein Alarmsystem mit separaten Signalleuchten und Ausgängen für verschiedene Auslösekanäle.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDer Betrieb setzt einen unbelegten GPIO-Bereich auf dem Raspberry Pi Pico voraus. Eine separate Stromversorgung ist in der Regel nicht nötig, da die GPIO-Logik vom Pico bereitgestellt wird. Die Belastbarkeit pro Ausgang ist auf die Spezifikationen des Pico begrenzt, weshalb stromhungrige Komponenten über Transistor-Treiber anzusteuern sind.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eSicherheitshinweis\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDieses Modul ist ausschließlich für den Aufbau von Prototypen sowie Test- und Entwicklungszwecke bestimmt. Bei der Verdrahtung von Komponenten mit höheren Stromaufnahmen ist sicherzustellen, dass die maximale Ausgangsbelastung des Raspberry Pi Pico nicht überschritten wird. Bei Unklarheiten vor der Inbetriebnahme eine Elektrofachkraft konsultieren.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eLieferumfang\u003c\/h4\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003e1x Quad GPIO Expander für Raspberry Pi Pico, 4x Male Headers, USB-Power-Connector\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e","brand":"Funduino","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":66042950877533,"sku":"F23107377","price":16.07,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1074\/5649\/5965\/files\/quad-gpio-expander-fuer-raspberry-pi-pico-4x-male-headers-usb-power-connector-funduino-2629534.png?v=1791486921"},{"product_id":"usb-zu-rs232-rs485-converter","title":"USB Konverter RS232 und RS485 - galvanisch getrennt, bis 921.600 Bit\/s","description":"\u003ch3\u003eProduktübersicht\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eKonvertiert USB auf RS232 und RS485 Schnittstellen\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eErmöglicht Kommunikation mit seriellen Geräten an modernen Computern\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eUnterstützt Datenraten bis 921.600 Bit\/s\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eGalvanische Trennung durch optische Isolation\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eUmschaltbar zwischen RS232 und RS485 Betrieb\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eBetriebsspannung 5 V über USB Anschluss\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eProduktbeschreibung\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDieser Konverter überbrückt die fehlende serielle Schnittstelle moderner Computer, indem er USB-Signale in RS232 oder RS485 Pegel wandelt. Geräte wie industrielle Steuerungen, alte Messinstrumente oder Datenlogger, die nur über diese klassischen Schnittstellen verfügen, lassen sich so an PCs oder Laptops anschließen.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDas Modul nutzt optische Isolation zur galvanischen Trennung zwischen USB-Seite und der seriellen Schnittstelle. Dies schützt den Computer vor Spannungsspitzen und Störungen aus den angebundenen Geräten. Die Datenrate liegt je nach Modus bei bis zu 921.600 Bit\/s, was auch für schnelle Datenströme ausreicht.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eTypische Einsatzbereiche sind die Ansteuerung von Frequenzumrichtern und Motorsteuerungen in industriellen Anwendungen, die Kommunikation mit älteren Laborgeräten sowie die Wartung und Konfiguration von Netzwerk-Switches und Routern über deren Konsolen-Schnittstellen. Auch beim Betrieb von CNC-Maschinen oder Druckern mit serieller Steuerung bringt der Konverter moderne Computer in Betrieb.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDer Umschalter zwischen RS232 und RS485 sitzt auf dem Modul selbst, sodass kein Software-Konfiguration nötig ist. Die Stromversorgung erfolgt über den USB-Anschluss, ein separates Netzteil entfällt. Die Geräte auf Seite der seriellen Schnittstelle müssen für 3,3 V oder 5 V Logik ausgelegt sein; für andere Spannungsbereiche ist der Converter nicht geeignet.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eSicherheitshinweis\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDas Modul ist nicht für den Anschluss an Hausinstallationen oder Stromversorgungsanlagen bestimmt. Es dient ausschließlich zum Aufbau von Prototypen sowie zu Test- und Entwicklungszwecken. Arbeiten an oder nahe bestehenden seriellen Installationen in industriellen Umgebungen sind Elektrofachkräften vorbehalten; im Zweifelsfall vor der Inbetriebnahme eine Elektrofachkraft konsultieren.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eLieferumfang\u003c\/h4\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003e1x USB zu RS232\/485 Converter\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e","brand":"Funduino","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":66042956054877,"sku":"F23105778","price":15.97,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1074\/5649\/5965\/files\/usb-zu-rs232-rs485-converter-funduino-8031374.png?v=1791487192"},{"product_id":"grovepi-raspberry-pi-erweiterungsplatine","title":"GrovePi+ Erweiterungsplatine - 15 Grove-Anschlüsse für Raspberry Pi","description":"\u003ch2\u003eGrovePi+ \u003cspan\u003e–\u003c\/span\u003e Raspberry Pi Erweiterungsplatine\u003c\/h2\u003e \u003cp\u003eGrovePi+ ist eine Zusatzplatine mit 15 4-Pin-Schnittstellen von Grove, die Grove-Sensoren auf den Raspberry Pi bringt. Es ist die neueste Version, die mit dem Raspberry Pi Modell B\/B+\/A+\/2\/3\/4 kompatibel ist. \u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDiese Platine ermöglicht das benutzerfreundliche und modulare Grove-System für den Raspberry Pi, sodass Löten oder Steckbretter nicht mehr erforderlich sind: Schließen Sie Ihre Grove-Sensoren an und beginnen Sie direkt mit der Programmierung. Grove ist eine benutzerfreundliche Sammlung von hunderten kostengünstigen Plug-and-Play-Modulen, die die physische Welt erfassen und steuern. Durch die Verbindung von Grove Sensoren mit Raspberry Pi wird Ihr Pi in die physische Welt gebracht. Mit Hunderten von Sensoren aus den Grove-Familien sind die Möglichkeiten der Interaktion endlos. \u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEs gibt drei Befestigungslöcher, die perfekt zu allen Versionen des Raspberry Pi passen. \u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cstrong\u003eNotiz:\u003c\/strong\u003e Raspberry Pi-Board ist nicht im Lieferumfang enthalten.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eMerkmale\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eKompatibel mit vielen Entwicklungsboards: Einschließlich Raspberry Pi Modell B\/B+\/A+\/2\/3\/4\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eSchnellere SPI und UART-Verbindungen mit höherer Zuverlässigkeit\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eEinfachere Montage von Kamerakabeln und LCD-Kabeln\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eVereinfachte Verfahren zur Firmware-Aktualisierung\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003cp\u003e \u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eGrove-Erweiterung für Raspberry Pi: Grove Base Hat Vs. GrovePi+\u003c\/h3\u003e \u003ctable style=\"height: 583px; width: 793px;\" border=\"1\"\u003e \u003ctbody\u003e \u003ctr\u003e\n\u003cth style=\"text-align: left;\"\u003eParameter\u003c\/th\u003e\n\u003cth style=\"text-align: center;\"\u003eGrove Base Hat für Raspberry Pi\u003c\/th\u003e\n\u003cth style=\"text-align: center;\"\u003eGrovePi+\u003c\/th\u003e\n\u003c\/tr\u003e \u003ctr\u003e \u003ctd\u003eBetriebsspannung\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003e3,3 V\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003e5V\u003c\/td\u003e \u003c\/tr\u003e \u003ctr\u003e \u003ctd\u003eMCU\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003eSTM32F030F4P6\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003eATMEGA328P\u003c\/td\u003e \u003c\/tr\u003e \u003ctr\u003e \u003ctd\u003eGrove-Ports\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003e6 Digital (3,3 V) 4 Analog (3,3 V) 3 I2C (3,3 V) 1 PWM (3,3 V) 1 RPISER (UART) Anschluss an Raspberry Pi (3,3 V) 1 SWD\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003e7 Digital (5 V) 3 Analog (5 V) 3 I2C (5 V) 1 SERIAL: Anschluss an ATMEGA328P D0\/1 (5 V) 1 RPISER: Anschluss an Raspberry Pi (3,3 V) 1 ISP\u003c\/td\u003e \u003c\/tr\u003e \u003ctr\u003e \u003ctd\u003eGrove-Digital\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003eDirekte Verbindung zum Raspberry Pi\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003eVerbinden Sie sich mit den digitalen Pins des ATMEGA328P und übertragen Sie es auf das I2C-Signal und dann über den Pegelwandler auf den Raspberry Pi\u003c\/td\u003e \u003c\/tr\u003e \u003ctr\u003e \u003ctd\u003eGrove-Analog\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003eVerbinden Sie sich mit STM32F030F4P6 (12-Bit-ADC) und übertragen Sie es dann auf das I2C-Signal und leiten Sie es direkt an Raspberry Pi weiter\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003eVerbinden Sie sich mit den analogen Pins des ATMEGA328P (10-Bit-ADC) und übertragen Sie es dann auf das I2C-Signal und dann über den Pegelwandler auf den Raspberry Pi\u003c\/td\u003e \u003c\/tr\u003e \u003ctr\u003e \u003ctd\u003eGrove-I2C\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003eDirekte Verbindung zum Raspberry Pi\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003eÜber den Pegelwandler eine Verbindung zum Raspberry Pi herstellen\u003c\/td\u003e \u003c\/tr\u003e \u003ctr\u003e \u003ctd\u003eGrove-PWM\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003eDirekte Verbindung zum Raspberry Pi\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003eN \/ A\u003c\/td\u003e \u003c\/tr\u003e \u003ctr\u003e \u003ctd\u003eRPISER\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003eDirekte Verbindung zum Raspberry Pi\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003eDirekte Verbindung zum Raspberry Pi\u003c\/td\u003e \u003c\/tr\u003e \u003ctr\u003e \u003ctd\u003eSERIE\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003eN \/ A\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003eAn die digitalen Pins D0\/D1 des ATMEGA328P anschließen und zum I2C-Signal übertragen, dann über den Pegelwandler zum Raspberry Pi\u003c\/td\u003e \u003c\/tr\u003e \u003ctr\u003e \u003ctd\u003eSWD\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003eBrennen Sie die Firmware auf STM32F030F4P6\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003eN \/ A\u003c\/td\u003e \u003c\/tr\u003e \u003ctr\u003e \u003ctd\u003eISP\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003eN \/ A\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003eFirmware auf ATMEGA328P brennen\u003c\/td\u003e \u003c\/tr\u003e \u003ctr\u003e \u003ctd\u003eRaspberry Pi-Anschlussstifte\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003e40\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003e26\u003c\/td\u003e \u003c\/tr\u003e \u003c\/tbody\u003e \u003c\/table\u003e \u003ch3\u003eSpezifikationen\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eMaße: 88mm x 58mm x 23mm\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eGewicht: 51g\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eGrove-Header-Vcc-Ausgangsspannung: 5Vdc\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eDigitale Anschlüsse: 7\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eAnaloge Ports: 3\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eI2C-Ports: 3\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eSerielle Schnittstelle zum Anschluss an GrovePi: 1\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eSerielle Schnittstelle zum Anschluss an Raspberry Pi: 1\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eStückliste\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-size: small;\"\u003e1x GrovePi+ - Raspberry Pi Erweiterungsplatine\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-size: small;\"\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eRaspberry Pi und Grove-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten!\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"Seeedstudio","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":66043327775069,"sku":"F23109313","price":42.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1074\/5649\/5965\/files\/grovepi-raspberry-pi-erweiterungsplatine-funduino-3296086.jpg?v=1791484312"},{"product_id":"gpio-adapter-fur-micro-bit-mikrocontroller-mit-gebogenen-pins","title":"GPIO Adapter für micro:bit - 19 Pins, Schraubklemmen, gebogen","description":"\u003ch3\u003eProduktübersicht\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eGPIO-Adapter für Micro Bit Mikrocontroller\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eMit Schraubklemmen für drahtgebundene Anschlüsse\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eZugriffsbreite auf alle 19 GPIO-Pins\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eSichere Kontaktierung ohne Löten\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eKompatibel mit gängigen Sensoren und Aktoren\u003c\/li\u003e \u003cli\u003ePlatine mit Befestigungslöchern\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eProduktbeschreibung\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDieser GPIO-Adapter erweitert die Anschlussmöglichkeiten des Micro Bit um eine komfortable Alternative zum direkten Stecken von Komponenten. Der Adapter greift auf alle 19 verfügbaren GPIO-Pins zu und leitet diese auf Schraubklemmen weiter, wo Sensoren, Aktoren und andere Module über abisolierte Drähte angeschlossen werden.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDas Beibehalten von Dauerhaftigkeit ohne Löten bedeutet, dass Schaltungen mehrfach umgebaut werden können, ohne die Bestückung zu beschädigen. Schraubklemmen sichern die Verbindungen auch bei regelmäßiger Rekonfiguration zuverlässig. Diese mechanische Kontaktierung eignet sich besonders für Bildungsszenarien und Entwicklungsphasen, in denen Schaltungen häufig verändert werden.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eIm Prototyping-Einsatz werden alle verfügbaren Pins gleichzeitig zugänglich, was experimentelle Aufbauten mit mehreren Sensoren vereinfacht. Auch für die Anbindung einfacher Schalter, LEDs oder Motoransteuerungen über externe Treiberbausteine reduziert sich die Fehlerquelle auf die Schraubverbindung. Die Platine selbst beträgt weniger als 10 * 10 cm und nimmt minimal Platz ein.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eFür den Betrieb ist der Micro Bit selbst erforderlich, in den der Adapter gesteckt wird. Beim Anschluss von Sensoren mit speziellen Anforderungen (beispielsweise I2C oder serielle Schnittstellen) muss sichergestellt werden, dass das eigentliche Signalprotokoll durch die GPIO-Pins bereitgestellt wird. Stromversorgung für Aktuatoren erfolgt entweder über den Micro Bit oder über separate externe Quellen, je nach Leistungsbedarf.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eSicherheitshinweis\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eBeim Anschluss von Komponenten ist auf die korrekte Polung hinzuweisen, um Beschädigungen zu vermeiden. Der Adapter dient ausschließlich dem Aufbau von Prototypen sowie Test- und Entwicklungszwecken. Arbeiten an oder nahe der Elektroinstallation sind Elektrofachkräften vorbehalten; bei Unklarheiten vor der Inbetriebnahme eine Elektrofachkraft konsultieren.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eLieferumfang\u003c\/h4\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eBBC Micro:Bit Shield - GPIO Adapter mit gebogenen Pins\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e","brand":"Funduino","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":66043736785245,"sku":"F23109094","price":13.3,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1074\/5649\/5965\/files\/gpio-adapter-fuer-microbit-mikrocontroller-mit-gebogenen-pins-funduino-6274399.png?v=1791484042"},{"product_id":"gpio-erweiterungsmodul-fur-raspberry-pi-3-u-type-rot","title":"GPIO Erweiterungsmodul U-Type - 40 Pins für Raspberry Pi 3, Rot","description":"\u003ch3\u003eProduktübersicht\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eErweiterungsmodul mit 40 GPIO-Pins für Raspberry Pi 3, Modell U Type\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eSteckplatzinformationen und Pin-Layout auf der Platine gedruckt\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eSichere Kontaktierung durch vergoldete Kontakte\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eBreaker Board-Ausführung für einfache Prototypenverkabelung\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eProduktbeschreibung\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDas GPIO-Erweiterungsmodul erweitert die Schnittstellenmöglichkeiten eines Raspberry Pi 3 Modell U Type um zusätzliche parallele Leitungen. Es wird auf die 40-polige Stecker-Leiste des Einplatinencomputers gesteckt und macht alle Pins über getrennte Anschlussreihen parallel zugänglich.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eAlle 40 Pins liegen an der Platine in zwei nebeneinander angeordneten Reihen an. Die Beschriftung direkt auf dem Board zeigt die Nummern und Funktionszuordnungen, was Fehler beim Aufbau von Schaltungen verhindert und das Nachschlagen im Datenblatt überflüssig macht. Die vergoldeten Kontakte gewährleisten sichere und dauerhafte Verbindungen zu externen Komponenten.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eTypische Einsatzbereiche sind der Aufbau von Sensor-Schaltungen mit mehreren Komponenten, die flexible Verdrahtung von Relais und kleineren Aktoren sowie Prototypen-Entwicklung, bei der häufige Umverdrahtungen anfallen. Das Modul lässt sich auch für Lehrzwecke einsetzen, wenn mehrere Schüler gleichzeitig auf verschiedene Pins zugreifen sollen.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDer Betrieb setzt einen Raspberry Pi 3 mit 40-poliger GPIO-Leiste voraus. Spannungsversorgung und Logikpegel stammen vollständig vom Host-Board, kein zusätzliches Netzteil erforderlich. Verlötet wird das Modul nicht an das Raspberry Pi, es wird lediglich aufgesteckt und sitzt durch Reibkontakt.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eSicherheitshinweis\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDas Modul ist ausschließlich für den Aufbau von Prototypen sowie Test- und Entwicklungszwecke bestimmt. Die Arbeiten mit angeschlossenen elektronischen Komponenten erfordern Grundkenntnisse in Schaltungstechnik; bei Unklarheiten vor der Inbetriebnahme eine Elektrofachkraft konsultieren.\u003c\/p\u003e","brand":"Funduino","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":66043898823005,"sku":"F23108643","price":3.51,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1074\/5649\/5965\/files\/gpio-erweiterungsmodul-fuer-raspberry-pi-3-u-type-rot-funduino-9216778.png?v=1791486396"},{"product_id":"spannungsumkehrmodul-lmc7660-positiv-zu-negativ","title":"LMC7660 Spannungsumkehrmodul - 1,5-10 V, bis -5 V, DIP-8","description":"\u003ch3\u003eProduktübersicht\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eWandelt positive Versorgungsspannung in negative Spannung um\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eAusgangsspannung bis -5 V\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eMaximaler Ausgangsstrom etwa 40 mA\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eBetriebsspannung 1,5 V bis 10 V\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eIntegrierter Oszillator, externe Taktzuführung optional\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eDIP-8-Gehäuse für Steckboards und geätzte Platinen\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eProduktbeschreibung\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDas Spannungsumkehrmodul erzeugt aus einer positiven Eingangsspannung eine Ausgangsspannung mit umgekehrtem Vorzeichen. Dies ist notwendig, wenn ein Schaltkreis sowohl positive als auch negative Versorgungsspannungen benötigt, etwa zur Ansteuerung von Audio-Verstärkern oder Operationsverstärkern in symmetrischer Bestückung. Der Baustein arbeitet nach dem Schaltfrequenz-Wandler-Prinzip und nutzt eine Ladungspumpe zur Spannungsumwandlung.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDie Ausgangsspannung nimmt dabei den negativen Wert der Eingangsspannung an, maximal bis -5 V bei etwa 40 mA Ausgangsstrom. Für höhere Stromlasten reicht das Modul nicht aus; dann sind externe Beschaltungskomponenten oder ein separater Spannungswandler erforderlich. Der interne Taktgenerator läuft mit etwa 10 kHz, kann aber durch Vorgabe eines externen Taktsignals ersetzt werden, falls eine bestimmte Schaltfrequenz nötig ist.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDas Modul findet Einsatz in Sensor-Schaltungen mit Operationsverstärkern, die sich um einen symmetrischen Betriebspunkt lagern, sowie in Audio-Vorverstärkern mit kleinen Ausgangsspannungen. Auch zur Erzeugung von Referenzspannungen in Messverstärkern oder zur Ansteuerung von Komparatoren mit asymmetrischen Ein- und Ausgangsgrenzen ist die Umkehrung einer Versorgungsspannung üblich. Auf mobilen Messgeräten mit Batteriebetrieb ermöglicht das Modul die Nutzung von Standard-IC-Bausteinen, die ohne Dual-Supply nicht funktionieren.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDer Betrieb erfordert eine stabile Eingangsspannung zwischen 1,5 V und 10 V; unterhalb von 1,5 V oder über 10 V funktioniert die Umwandlung nicht. Bei längeren Stromzügen über 40 mA sinkt die Ausgangsspannung merklich ab. Das Modul benötigt einen 10-µF-Kondensator am Eingang und am Ausgang zur Stabilisierung; diese sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat beschafft werden.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eSicherheitshinweis\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDas Modul ist ausschließlich für den Aufbau von Prototypen sowie Test- und Entwicklungszwecke vorgesehen. Arbeiten an oder nahe der Elektroinstallation sind Elektrofachkräften vorbehalten; bei Unklarheiten zur Stromversorgung vor der Inbetriebnahme eine Elektrofachkraft konsultieren.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eLieferumfang\u003c\/h4\u003e \u003cp\u003eenthalten und müssen separat beschafft werden.\u003c\/p\u003e","brand":"Funduino","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":66044013347165,"sku":"F23107622","price":3.85,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1074\/5649\/5965\/files\/spannungsumkehrmodul-lmc7660-positiv-zu-negativ-funduino-3342413.png?v=1791488378"},{"product_id":"gpio-adapter-fur-micro-bit-mikrocontroller-mit-geraden-pins-90","title":"GPIO Adapter für micro:bit - 19-polig, gerade Pins","description":"\u003ch3\u003eProduktübersicht\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eGPIO-Adapter für Micro:Bit Mikrocontroller\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eErmöglicht externe Elektronik am Micro:Bit anzuschließen\u003c\/li\u003e \u003cli\u003e19-poliger Edge Connector zur Platine\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eKompatibel mit Standard-Jumpern und Steckverbindungen\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eEinzelne GPIO-Pins separat erreichbar\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eProduktbeschreibung\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDer GPIO-Adapter erschließt die Anschlussleisten des Micro:Bit Mikrocontrollers für die externe Schaltungsentwicklung. Der Adapter verbindet den 19-poligen Edge Connector des Micro:Bit mit einzeln erreichbaren GPIO-Pins, so dass Sensoren, LEDs, Motoren und andere elektronische Komponenten über Standard-Jumperkabel angeschlossen werden können.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eJeder Pin des Micro:Bit wird auf dem Adapter als separate Anschlussposition verfügbar gemacht. Dies erlaubt den Aufbau von Schaltungen außerhalb des Boards, ohne die Micro:Bit Platine selbst zu beschädigen oder Kontakte zu verlöten. Ein Kalibrieren oder Anpassungen der Software sind nicht nötig.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eTypische Projekte sind Robotik-Bausätze mit angetriebenen Rädern und Sensoren, Datenlogger mit externen Messfühlern oder interaktive Installationen, die über den Micro:Bit gesteuert werden. Der Adapter eignet sich besonders für Schulprojekte und Prototyping, da er schnelle Versuchsaufbauten ermöglicht.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDer Adapter wird direkt auf den Edge Connector des Micro:Bit gesteckt. Für den Betrieb sind lediglich Standard-Jumperkabel oder andere gängige Verbindungsmittel erforderlich. Die Spannungsversorgung des Micro:Bit muss separat sichergestellt sein.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eSicherheitshinweis\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDer Adapter ist ausschließlich für den Aufbau von Prototypen sowie Test- und Entwicklungszwecke bestimmt. Beim Anschluss von Komponenten mit höheren Stromaufnahmen müssen externe Stromversorgungen verwendet werden. Nicht für den Einbau in den Hausstromkreis bestimmt; Arbeiten an oder nahe der Elektroinstallation sind Elektrofachkräften vorbehalten.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eLieferumfang\u003c\/h4\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eBBC Micro:Bit Shield - GPIO Adapter mit geraden Pins (90°)\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e","brand":"Funduino","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":66044193767773,"sku":"F23108944","price":13.3,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1074\/5649\/5965\/files\/gpio-adapter-fuer-microbit-mikrocontroller-mit-geraden-pins-90-funduino-6555305.png?v=1791488847"},{"product_id":"3-3v-i2c-analog-zu-digitalwandler-fur-raspberry-pi-3-2-und-b","title":"Analog-Digital-Wandler I2C - 16 Bit, 4 Kanäle, 3,3 V","description":"\u003ch3\u003eProduktübersicht\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eAnalog-Digital-Wandler (ADC) mit I2C-Schnittstelle für 3,3-V-Systeme\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eWandelt analoge Eingangsspannungen in digitale Werte um\u003c\/li\u003e \u003cli\u003e16-Bit-Auflösung\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eVier unabhängige Mess-Eingänge\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eDirekter Anschluss an Einplatinencomputer wie Raspberry Pi ohne Pegelwandler\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eProduktbeschreibung\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDer Analog-Digital-Wandler erweitert Einplatinencomputer um die Fähigkeit, analoge Spannungssignale zu verarbeiten. Während der Raspberry Pi und ähnliche Systeme nur digitale Eingänge haben, ermöglicht dieser I2C-basierte Wandler die Erfassung von Sensorsignalen, Spannungspegeln oder anderen analogen Messwerten, die dann vom Rechner ausgewertet werden können.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDas Modul nutzt I2C zur Kommunikation, wodurch nur zwei Leitungen (Datensignal und Takt) für den Anschluss erforderlich sind. Die 16-Bit-Auflösung ermöglicht präzise Messungen über den gesamten Eingangsspannungsbereich von 0 bis 3,3 V. Bis zu vier analoge Quellen lassen sich gleichzeitig anschließen, was Platz spart und die Verkabelung vereinfacht.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eTypische Anwendungen sind die Erfassung von Lichtsensorwerten zur Helligkeitserkennung, die Messung von Potentiometer- oder Feuchte-Sensorausgaben sowie die Überwachung von Akkuspannungen. Auch die Auswertung von Audio-Pegelwerten oder schnell veränderlichen Messsignalen ist möglich. Mehrere Module lassen sich über unterschiedliche I2C-Adressen an einem Bus betreiben, um die Anzahl der Messeingänge zu erhöhen.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDie Betriebsspannung von 3,3 V entspricht dem Standard des Raspberry Pi und anderer moderner Einplatinencomputer, ein Pegelwandler ist nicht erforderlich. Eine I2C-Bibliothek und Beispielcode für die Zielplattform sollten verfügbar sein. Der ADC benötigt eine stabile Stromversorgung; Störungen in der Spannungsversorgung verschlechtern die Messergebnisse.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eSicherheitshinweis\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEingangsspannungen oberhalb von 3,3 V beschädigen das Modul, Messsignale müssen im zulässigen Bereich liegen oder über externe Spannungsteiler angepasst werden. Das Gerät ist ausschließlich zum Aufbau von Prototypen sowie für Test- und Entwicklungszwecke bestimmt und nicht für den Einbau in die Hauselektrik geeignet. Bei Fragen zur Integration in bestehende Systeme konsultieren Sie eine Elektrofachkraft.\u003c\/p\u003e","brand":"Funduino","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":66044528918877,"sku":"F23108694","price":13.46,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1074\/5649\/5965\/files\/33v-i2c-analog-zu-digitalwandler-fuer-raspberry-pi-3-2-und-b-funduino-2013182.png?v=1791488095"},{"product_id":"dfrobot-erweiterungskarte-fur-micro-bit-gravity-kompatibel","title":"DFRobot Erweiterungskarte für micro:bit - Gravity, 4 Anschlüsse","description":"\u003ch3\u003eProduktübersicht\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eErweiterungskarte für Micro:Bit mit Gravity-Anschlüssen\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eI2C-Bus und digitale\/analoge Ein- und Ausgänge\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eSteckplätze für bis zu 4 Sensoren oder Aktoren\u003c\/li\u003e \u003cli\u003e3,3 V Betriebsspannung\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eDirekte Nutzung mit Micro:Bit ohne externe Stromversorgung\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eProduktbeschreibung\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDiese Erweiterungskarte verbindet einen Micro:Bit mit Sensoren und Aktoren über standardisierte Gravity-Anschlüsse. Die Karte bricht die Pins des Mikrocontroller-Boards heraus und stellt vier Schnittstellen bereit, von denen zwei I2C-Busse sind und zwei analoge oder digitale Pins unterstützen. Damit lässt sich ein einzelner Micro:Bit mit mehreren Modulen gleichzeitig betreiben.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDurch den I2C-Bus können mehrere Sensoren an denselben beiden Pins angeschlossen werden, was die verfügbaren Leitungen spart. Digitale Eingänge erkennen Schaltzustände, analoge Eingänge messen Spannungen zwischen 0 und 3,3 V. Die Gravity-Stecker sind feldbestückt und redundanzfrei, Verwechslungen sind ausgeschlossen. Die Stromversorgung erfolgt über die Micro:Bit-Batterie oder ein USB-Anschluss, eine zusätzliche externe Stromquelle ist nicht erforderlich.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eTypische Einsatzbereiche sind Umweltmessungen mit mehreren Sensoren in Schulprojekten, Roboter-Steuerungen mit kombinierten Ein- und Ausgängen sowie Datenlogger, die Temperatur-, Feuchte- und Licht-Werte parallel erfassen. Auch die Ansteuerung von Aktoren wie Motoren oder Leuchtdioden ist möglich. Die Karte eignet sich besonders für Szenarien, wo ein kompaktes System ohne Lötarbeiten entstehen soll.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eVoraussetzung ist ein Micro:Bit (Version 1 oder 2), die passende Firmware und eine kompatible Entwicklungsumgebung wie MakeCode oder MicroPython. Die verwendeten Gravity-Module müssen mit 3,3 V arbeiten. Abweichungen bei Spannung oder Steckerbelegung anderer Hersteller erfordern dann einen separaten Pegelwandler oder Adapter.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eSicherheitshinweis\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDie Karte ist ausschließlich für den Aufbau von Prototypen sowie Test- und Entwicklungszwecke bestimmt. Sie ist nicht für den Einbau in den Hausstromkreis geeignet. Bei Arbeiten an oder nahe der Elektroinstallation ist eine Elektrofachkraft erforderlich. Im Fall von Unklarheiten vor der Inbetriebnahme sollte eine Elektrofachkraft konsultiert werden.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eLieferumfang\u003c\/h4\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003e1x DFRobot Erweiterungskarte für Micro:Bit - Gravity kompatibel\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e","brand":"Default manufacturer","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":66044535013725,"sku":"F23106682","price":9.09,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1074\/5649\/5965\/files\/dfrobot-erweiterungskarte-fuer-microbit-gravity-kompatibel-funduino-7964912.png?v=1791487400"},{"product_id":"raspberry-pi-erweiterungsboard-mit-7-segment-led","title":"7-Segment Erweiterungsboard - 4 Ziffern, für Raspberry Pi","description":"\u003ch3\u003eProduktübersicht\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eErweiterungsboard für Einplatinencomputer mit 7-Segment-Anzeige\u003c\/li\u003e \u003cli\u003evier Ziffern darstellen, insgesamt 28 einzelne Leuchtdioden-Segmente\u003c\/li\u003e \u003cli\u003edirekt auf die GPIO-Pins des Boards aufgesteckt\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eDezimalzahlen, Uhrzeit und Messwerte ablesen\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eeinfache Parallel- oder Multiplex-Ansteuerung möglich\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eProduktbeschreibung\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDas Board erweitert einen gaengigen Einplatinencomputer um eine vierstellige Ziffernanzeige auf Basis von 7-Segment-LEDs. Jede Ziffer besteht aus sieben einzelnen Leuchtdiodensegmenten, die rot oder grün leuchten, je nach Bauart des Moduls. Die Anzeige wird direkt auf die GPIO-Pins gesteckt und benötigt keine zusätzliche Stromversorgung, da sie ihre Energie vom Hauptboard bezieht.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDie Ansteuerung erfolgt typischerweise über vier oder acht Datenleitungen plus wenige Steuersignale. Bei Multiplex-Betrieb steuert das Hauptboard die vier Ziffern reihum an und spart damit Anschlüsse ein. Bei Parallel-Betrieb wird jede Ziffer einzeln angesteuert und leuchtet konstant, verbraucht dann aber mehr GPIO-Pins. Beide Verfahren erfordern einfache digitale Ausgänge und sind in gängigen Programmierumgebungen schnell implementiert.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eTypische Einsätze sind digitale Temperaturanzeigen, die kontinuierlich Messwerte eines angeschlossenen Sensors darstellen, oder Uhren im Miniaturformat für Projekte mit zeitgesteuerten Funktionen. Auch als Zählwerk für Ereignisse oder als Displayausgabe für Smart-Home-Szenarien lässt sich das Board einsetzen. Ferner eignet es sich als visuelles Feedback bei Messungen oder Regelungsaufgaben, wenn die Information rasch erfasst werden muss.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDer Betrieb setzt eine kompatible GPIO-Pinreihe voraus. Manche Boards belegen die gleichen Pins für mehrere Funktionen, daher sollte vor dem Aufstecken die Steckplatzbelegung mit dem Hardwaredatenblatt abgeglichen werden. Die Stromaufnahme bleibt gering, solange nicht alle 28 Segmente gleichzeitig leuchten, was bei sauberer Programmierung nicht vorkommt.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eSicherheitshinweis\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDas Board ist ausschliesslich für den Aufbau von Prototypen sowie Test- und Entwicklungszwecke bestimmt. Es ist nicht für den Einbau in den Hausstromkreis geeignet. Bei Unklarheiten zur Steckplatzbelegung oder Stromversorgung ist vor der Inbetriebnahme eine Elektrofachkraft zu konsultieren.\u003c\/p\u003e","brand":"Funduino","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":66044538159453,"sku":"F23108469","price":25.31,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1074\/5649\/5965\/files\/raspberry-pi-erweiterungsboard-mit-7-segment-led-funduino-1441971.png?v=1791488086"},{"product_id":"gpio-erweiterungsboard-v3-0-fur-raspberry-pi","title":"GPIO Erweiterungsboard V3.0 für Raspberry Pi - 16 Ausgänge, I2C","description":"\u003ch3\u003eProduktübersicht\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eGPIO-Erweiterungsboard für den Raspberry Pi mit 40-poliger Steckerverbindung\u003c\/li\u003e \u003cli\u003ebis zu 16 Ausgänge über Schieberegister ansteuerbar\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eIntegrierte LED-Treiber für bis zu 20 mA Laststrom pro Ausgang\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eI2C-Schnittstelle für serielle Datenübertragung\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eOnboard-Pullup-Widerstände für stabile Signalpegel\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eProduktbeschreibung\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDas GPIO-Erweiterungsboard erweitert die Ausgangsfähigkeit des Raspberry Pi um zusätzliche digitale Anschlüsse, wenn die vorhandenen 27 GPIOs nicht ausreichen. Statt jeden Ausgang einzeln zu verdrahten, fasst ein integriertes Schieberegister 16 Ausgänge zusammen und steuert sie über die I2C-Schnittstelle an, dies spart erheblich Verkabelung und GPIO-Pins.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDas Board kommuniziert über zwei Signalleitungen mit dem Raspberry Pi, unabhängig davon, wie viele Ausgänge besteuert werden. Jeder Ausgang liefert bis zu 20 mA Laststrom und eignet sich somit unmittelbar zum Ansteuern von LEDs, optischen Sensoren oder logischen Eingängen anderer Bausteine. Die onboard integrierten Pullup-Widerstände stabilisieren die Signale und eliminieren störanfällige externe Beschaltung.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDas Erweiterungsboard bewährt sich in Projekten mit Anzeigetafeln aus mehreren LEDs, in Steueraufbauten mit vielen diskreten Aktoren oder als zentraler Knotenpunkt für Schaltlogik, die mehrere Geräte parallel verwaltet. Typischerweise werden solche Boards auch eingesetzt, wenn die Fehlersuche an einzelnen Leitungen zeitkritisch ist und zentrale Schieberegister die Verdrahtung übersichtlicher halten.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDer Raspberry Pi benötigt die entsprechende Treiberunterstützung für die I2C-Kommunikation, diese ist in der Standardinstallation enthalten. Das Board wird über die 40-polige GPIO-Leiste des Raspberry Pi gesteckt und benötigt keine zusätzliche Stromversorgung, da es aus der GPIO-Spannung versorgt wird.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eSicherheitshinweis\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDas Erweiterungsboard ist ausschließlich für den Aufbau von Prototypen sowie Test- und Entwicklungszwecke bestimmt und nicht für den Einbau in den Hausstromkreis geeignet. Beachten Sie die maximale Laststromgrenze von 20 mA pro Ausgang, um Beschädigungen auszuschließen. Bei Unklarheiten zur Integration in die Softwareumgebung konsultieren Sie eine Elektrofachkraft oder den technischen Support.\u003c\/p\u003e","brand":"Funduino","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":66044560408925,"sku":"F23108401","price":2.06,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1074\/5649\/5965\/files\/gpio-erweiterungsboard-v30-fuer-raspberry-pi-funduino-4476637.png?v=1791487502"},{"product_id":"2-kanal-rs485-can-erweiterungs-shield-fur-raspberry-pi-dual-chip-losung","title":"RS485 CAN Shield für Raspberry Pi - 2-Kanal, galvanisch getrennt","description":"\u003ch3\u003eProduktübersicht\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eErweiterungsmodul mit zwei RS485- und CAN-Schnittstellen für Einplatinencomputer\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eStapelbar auf Standard-Header, mehrere Module nutzbar\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eRS485 für Punkt-zu-Mehrpunkt-Kommunikation bis etwa 1200 m\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eCAN für Fahrzeugnetzwerke und industrielle Automatisierung\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eGalvanische Trennung der Schnittstellen reduziert Störungen\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eIntegrierte Terminierungswiderstände für CAN schaltbar\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eProduktbeschreibung\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDieses Erweiterungsmodul ergänzt einen Einplatinencomputer um zwei Industrieschnittstellen, RS485 und CAN. Statt proprietärer Verbindungen entstehen damit Netzwerke nach etablierten Standards, die über längere Strecken und in Umgebungen mit elektrischen Störungen robust kommunizieren. Das Modul steckt auf die Standard-Stiftleisten und lässt sich mehrfach übereinander aufreihen.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eRS485 eignet sich für den Dialog zwischen bis zu 32 Geräten über eine gemeinsame Leitung, CAN für Systeme, die Bandbreite und Determinismus brauchen. Die galvanische Trennung beider Kanäle vom Host schirmt den Rechner vor Spannungsspitzen in den angebundenen Leitungen ab. Die CAN-Terminierung schaltet man bei Bedarf per Jumper zu, um Reflexionen am Leitungsende zu dämpfen.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eTypische Einsatzszenarien sind Sensor- und Aktornetze in Gebäudeautomation, wo mehrere Temperatur- oder Helligkeitssensoren über RS485 ihre Werte an eine Zentrale senden, oder fahrzeuggestützte Datenlogger, die mit CAN Bordnetzinformationen auslesen. Auch als Gateway zwischen einem lokalen Mess-Bus und einer Cloud-Anbindung funktioniert das Modul, wenn der Rechner entsprechend programmiert ist.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDie GPIO-Pins des Einplatinencomputers müssen für ein Treiber- oder Kernel-Modul verfügbar sein. Anschlussverbindungen zu RS485 und CAN erfolgen über Schraubklemmen, die externe Verdrahtung wird separat geplant. Kabel für Feldgeräte gehören nicht zum Lieferumfang.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eSicherheitshinweis\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDieses Modul ist ausschließlich für den Aufbau von Prototypen sowie Test- und Entwicklungszwecke bestimmt. Arbeiten an oder nahe der Elektroinstallation sind Elektrofachkräften vorbehalten. Bei Unklarheiten zur korrekten Konfiguration oder zum sicheren Betrieb in einer spezifischen Umgebung vor der Inbetriebnahme eine Elektrofachkraft konsultieren.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eLieferumfang\u003c\/h4\u003e \u003cp\u003e.\u003c\/p\u003e","brand":"Funduino","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":66044682305885,"sku":"F23109140","price":28.61,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1074\/5649\/5965\/files\/2-kanal-rs485-can-erweiterungs-shield-fuer-raspberry-pi-dual-chip-loesung-funduino-5413052.png?v=1791487573"},{"product_id":"2-kanal-rs485-erweiterungs-shield-fur-raspberry-pi","title":"RS485 Shield 2-Kanal - galvanisch getrennt, für Raspberry Pi","description":"\u003ch3\u003eProduktübersicht\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eRS485-Erweiterungsmodul fuer Einplatinencomputer mit zwei unabhaengigen Kanaelen\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eSchnittstelle RS485 pro Kanal, je maximal 32 Teilnehmer\u003c\/li\u003e \u003cli\u003ePluginmodul auf 40-polige GPIO-Leiste, keine Loetarbeiten noetig\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eStromversorgung ueber Host-Board, galvanische Trennung pro Kanal\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eTerminalblock-Anschluesse fuer Signalleitungen\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eProduktbeschreibung\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDas RS485-Erweiterungsmodul erweitert einen Einplatinencomputer um zwei unabhaengige Schnittstellenkanael zur seriellen Datenuebertragung ueber RS485. Es steckt direkt auf die 40-polige GPIO-Leiste auf und benoetigt keine zusaetzliche Verdrahtung zum Host-Board.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eJeder Kanal bietet galvanische Trennung zwischen dem Logik-Pegel des Host-Boards und den RS485-Signalen, was Stoerfestigkeit beim Betrieb ueber laengere Leitungen erhoht. Pro Kanal koennen bis zu 32 Teilnehmer angeschlossen werden, typischerweise ueber Twisted-Pair-Kabel mit 120-Ohm-Abschlusswiderstand an Anfang und Ende der Busleitung. Die Spannungsversorgung bezieht das Modul vom Host-Board, separate Stromzufuehrung entfaellt.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEinsatzbereiche sind dezentral verteilte Sensornetzwerke in industriellen Anlagen, Gebaeudeleitsysteme mit mehreren Messpunkten an verschiedenen Oerten sowie ferngesteuerte oder ueberwachte Anlagen mit niedriger Echtzeitanforderung. In Laboraufbauten laesst sich damit ein Temperatursensor-Netzwerk realisieren, bei dem jeder Sensor an einem dedizierten RS485-Kanal haengt und Messwerte synchron ausgelesen werden.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eFuer den Betrieb wird eine Softwarebibliothek benoetigt, die RS485-Kommunikation auf den zugewiesenen GPIO-Pins initialisiert. Eine galvanische Trennung schuetzt das Host-Board vor Spannungsstroemen aus der RS485-Leitung, entbindet aber nicht von ordentlicher Netzwerk-Topologie. Bei Bussegmenten laenger als 10 Meter steigt der Bedarf an Abschlusswiderstaenden und sorgfaeltiger Verdrahtung deutlich an.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eSicherheitshinweis\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDas Modul ist ausschliesslich fuer den Aufbau von Prototypen sowie Test- und Entwicklungszwecke bestimmt und nicht fuer den Einbau in den Hausstromkreis geeignet. Bei Anschluss von RS485-Leitungen an externe Verbraucher oder Sensoren mit Netzspannung ist eine Elektrofachkraft zu konsultieren. Alle Arbeiten an oder nahe der Elektroinstallation sind Elektrofachkraeften vorbehalten.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eLieferumfang\u003c\/h4\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003e1x 2-Kanal Isolierter RS485 Erweiterungs-HAT für Raspberry Pi\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e","brand":"Funduino","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":66044694495581,"sku":"F23109138","price":27.51,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1074\/5649\/5965\/files\/2-kanal-rs485-erweiterungs-shield-fuer-raspberry-pi-funduino-6566543.png?v=1791487582"},{"product_id":"gpio-erweiterungsboard-fur-raspberry-pi-2-pi-3-model-b","title":"GPIO Erweiterungsboard für Raspberry Pi - 16 Pins, I2C","description":"\u003ch3\u003eProduktübersicht\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eErweiterungsboard mit 16 zusätzlichen digitalen GPIO-Pins für Raspberry Pi 2 und 3\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eAnschluss über 40-polige Header an den GPIO-Stecker des Einplatinencomputers\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eI2C-basierte Schnittstelle, mehrere Module parallel an einen Bus anschließbar\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eStromversorgung über den Raspberry Pi, kein separates Netzteil erforderlich\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eAdressierbar über I2C-Adressen, bis zu vier Module ohne Lötarbeiten kombinierbar\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eProduktbeschreibung\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEin Erweiterungsboard für Einplatinencomputer der Raspberry-Pi-Serie fügt 16 zusätzliche GPIO-Pins zur Verfügung, wenn die integrierten Ports des Hauptboards erschöpft sind. Das Modul nutzt die I2C-Schnittstelle des Raspberry Pi und benötigt nur zwei Signalleitungen, wodurch die restlichen GPIO-Pins frei bleiben. Dies eröffnet Raum für weitere Erweiterungen am selben Bus.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDie 16 digitalen Ausgänge und Eingänge werden über den 40-poligen Header mit dem Raspberry Pi verbunden und beziehen ihre Stromversorgung direkt vom Hauptboard. Jedes Modul erhält eine eigene I2C-Adresse und spricht daher einzeln angesteuert werden. Bis zu vier dieser Boards lassen sich parallel betreiben, ohne dass Widerstände, Jumper oder Lötstelle notwendig werden.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDas Board eignet sich für Anwendungen mit mehreren Sensoren und Relais, etwa zur Steuerung von Pumpen, Lüftern und Schaltaktuatoren in Gewächshäusern oder zur Überwachung mehrerer Druckschalter in Maschinenprototypen. Auch für Lichtsteuersysteme mit vielen Ein- und Ausgängen ist das Modul einsetzbar, wenn die nativen GPIO-Pins des Raspberry Pi nicht ausreichen.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eFür den Betrieb ist neben dem Einplatinencomputer Raspberry Pi 2, 3 oder neuer erforderlich. Die I2C-Adressierung muss in der Steuerungssoftware konfiguriert werden. An jedem Ausgang können maximal 25 Milliampere geschaltet werden; für höhere Lasten müssen externe Treiber oder Relais vorgeschaltet werden.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eSicherheitshinweis\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDas Modul ist nicht für die Installation in Hausstromkreisen vorgesehen und dient ausschließlich zum Aufbau von Prototypen sowie Test- und Entwicklungszwecken. Beachten Sie die maximale Stromaufnahme pro Ausgang. Bei Arbeiten an oder nahe der Elektroinstallation konsultieren Sie eine Elektrofachkraft.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eLieferumfang\u003c\/h4\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003e1x GPIO Erweiterungsboard für Raspberry Pi 2, Pi 3, Model B\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e","brand":"Funduino","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":66044737782109,"sku":"F23108695","price":8.91,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1074\/5649\/5965\/files\/gpio-erweiterungsboard-fuer-raspberry-pi-2-pi-3-model-b-funduino-3103667.png?v=1791488633"},{"product_id":"waveshare-st-link-v2-mini-stm8-stm32-programmer-debugger","title":"Waveshare ST-Link\/V2 mini Programmer - STM8 und STM32, USB","description":"\u003ch3\u003eProduktübersicht\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eProgrammierer und Debugger für STM8- und STM32-Mikrocontroller\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eUSB-Anschluss zur Verbindung mit dem Rechner\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eSWIM- und SWD-Schnittstellen für die Zielplatine\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eKompakte Bauform für mobilen Einsatz\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eLädt Firmware direkt in den Flash-Speicher\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eArbeitet mit gängigen Entwicklungsumgebungen zusammen\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eProduktbeschreibung\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDieser Programmierer und Debugger überträgt Firmware auf STM8- und STM32-Mikrocontroller und ermöglicht das Testen von Code direkt auf der Hardware. Die Verbindung zum Rechner erfolgt per USB, die zum Zielgerät über SWIM-Schnittstellen (STM8) oder SWD-Schnittstellen (STM32). Das bedeutet, dass die passende Schnittstelle zur Zielplatine vorhanden sein muss und in der Entwicklungsumgebung konfiguriert werden kann.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDer Programmierer speichert den kompilierten Code direkt in den Flash-Speicher des Mikrocontrollers. Das erspart das Umschreiben auf externe Speichermedien und verkürzt die Entwicklungszyklen bei der Firmware-Anpassung. Debugging während des Programmbetriebs ist möglich, um Fehler in der Ausführung aufzudecken.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eTypische Anwendungen entstehen in der Steuerungstechnik, etwa wenn Sensoren und Aktoren über STM8- oder STM32-Boards angesteuert werden sollen. Auch beim Aufbau eigener Regelschaltungen oder bei der Inbetriebnahme von Schaltungen mit vorgegebener Hardware kommt der Programmierer zum Einsatz. Prototypen lassen sich schneller iterieren, wenn Codeänderungen unmittelbar auf das Board gelangen.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eFür den Betrieb ist ein Rechner mit USB-Anschluss und installierter Entwicklungsumgebung erforderlich, die STM8 oder STM32 unterstützt (üblicherweise kostenlos verfügbar). Die Zielplatine muss die entsprechenden SWIM- oder SWD-Anschlüsse verfügbar machen; bei einigen Boards sind diese bereits vorverdrahtet, bei anderen müssen sie erst angelötet werden.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eSicherheitshinweis\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDieses Gerät ist ausschliesslich für den Aufbau von Prototypen sowie Test- und Entwicklungszwecke bestimmt. Arbeiten an oder nahe der Elektroinstallation sind Elektrofachkräften vorbehalten; bei Unklarheiten vor der Inbetriebnahme eine Elektrofachkraft konsultieren.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eLieferumfang\u003c\/h4\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003e1x Waveshare ST-Link\/V2 (mini) - STM8\/STM32 Programmer\/Debugger\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e","brand":"Funduino","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":66044823765341,"sku":"F23108824","price":31.67,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1074\/5649\/5965\/files\/waveshare-st-linkv2-mini-stm8stm32-programmerdebugger-funduino-1990705.png?v=1791488409"},{"product_id":"ds1307-raspberry-pi-rtc-real-time-clock-modul-iic-i2c-s","title":"DS1307 RTC Modul - Echtzeituhr mit I2C und Backup-Batterie","description":"\u003ch3\u003eProduktübersicht\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eEchtzeituhr-Modul mit I2C-Schnittstelle für Einplatinencomputer\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eMisst Datum, Uhrzeit, Temperatur und Luftfeuchte\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eBetriebsspannung 3,3 V bis 5 V, Single-Supply\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eIntegrierte Backup-Batterie erhält Systemzeit ohne Stromversorgung\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eAdresse 0*68 am I2C-Bus, bis zu 127 Module parallel adressierbar\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eProduktbeschreibung\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDie Echtzeituhr mit I2C-Anschluss versorgt Einplatinencomputer wie Raspberry Pi mit präziser Zeit und Datum, auch wenn das System ausgeschaltet ist. Das Modul misst daneben Temperatur und Luftfeuchte. Ohne eine solche Echtzeituhr müssen Systeme ohne Internetzugang die Zeit bei jedem Start neu abfragen oder verlieren sie komplett.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDer Sensor nutzt den IC DS1307 und verfügt über eine fest verbaute Backup-Batterie, die das Systemdatum erhält, solange die Stromversorgung unterbrochen ist. Das I2C-Protokoll verbindet das Modul mit nur zwei Datenleitungen (SDA und SCL) an den Host. Die Betriebsspannung von 3,3 V bis 5 V passt zu gängigen Systemen ohne Pegelwandler, bei Mixed-Voltage-Setups mit mehreren Spannungen wird je nach vorhandener Logikpegel eine Anpassung nötig.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDas Modul kommt in Datenlogger-Projekten zum Einsatz, wo Messwerte mit Zeitstempel gespeichert werden. Auch Zeitschaltprogramme für IoT-Geräte, digitale Schaltuhr-Funktionen oder einfach die genaue Systemzeit für Protokollierungen ohne Netzwerkanbindung lassen sich damit realisieren. In autonomen Messstationen funktioniert die Echtzeituhr völlig unabhängig vom Internet.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eFür den Betrieb muss das System I2C-Kommunikation unterstützen und entsprechende Softwarebibliotheken bereithalten. Eine Verifizierung der Schreibvorgänge auf das Datum wird empfohlen, da sich diese Werte bei längerer Lagerung ohne Backup-Batterie-Aufladung verschieben können.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eSicherheitshinweis\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDas Modul ist ausschliesslich für Prototypen-Aufbau sowie Test- und Entwicklungszwecke bestimmt und nicht für den Einbau in den Hausstromkreis oder dauerhafte Geräteintegration konzipiert. Die Backup-Batterie darf nicht kurzgeschlossen werden und entspricht den Vorgaben für Lithium-Batterien. Arbeiten an oder nahe der Elektroinstallation sind Elektrofachkräften vorbehalten; bei Unklarheiten zur Integration in bestehende Stromkreise vor der Inbetriebnahme eine Elektrofachkraft konsultieren.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eLieferumfang\u003c\/h4\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003e1x DS1307 Raspberry Pi RTC Real Time Clock Modul IIC I2C S\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e","brand":"Funduino","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":66044918661469,"sku":"F23108075","price":5.19,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1074\/5649\/5965\/files\/ds1307-raspberry-pi-rtc-real-time-clock-modul-iic-i2c-s-funduino-4209147.png?v=1791488654"},{"product_id":"bst-expansion-adapter-board-v2-0-fur-micro-bit","title":"BST Expansion Adapter Board V2.0 für micro:bit - Edge Connector, 20 Pins","description":"\u003ch3\u003eProduktübersicht\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eSteckerweiterung zum Anschluss von Sensoren und Aktoren an das micro:bit-Board\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eEdge Connector mit 20 Pins nach micro:bit-Standard\u003c\/li\u003e \u003cli\u003ebis zu 20 analoge oder digitale Ein- und Ausgänge simultan nutzbar\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eLeiterplatte mit platzsparenden 0,1-Zoll-Rastermaßen\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eAlle Pins des micro:bit-Controllers direkt zugänglich, keine Beschränkungen durch USB oder Batterieklemmen\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eAusführliche Beschriftung der Pin-Funktionen auf der Platine\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eProduktbeschreibung\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEin Erweiterungs-Adapter verbindet das kompakte micro:bit-Board mit einer Experimentierplatte oder mit eigenen Schaltungen. Das Modul nutzt den Edge Connector des micro:bit und macht alle 20 Pins des Controllers zugänglich, die sonst durch die Gehäusekanten verdeckt wären.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDas Board passt auf die handelsübliche 0,1-Zoll-Rastung und wird dort gesteckt oder gelötet. So lassen sich analoge Eingänge für Sensoren und digitale Ausgänge für Motoren oder Relais parallel betreiben, ohne dass einzelne Pins durch die Stromanschlüsse blockiert werden. Die Beschriftung auf der Platine zeigt jede Pin-Funktion, sodass Verdrahtungen schnell erkannt und geprüft werden können.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eÜblich ist der Einsatz beim Betrieb mehrerer Sensoren gleichzeitig, etwa Bewegungsmelder, Helligkeitssensoren und Temperaturfühler an einem Projekt. Auch für die Ansteuerung von LEDs, Summern oder einfachen Motoren über separate Ausgangspins ist das Board geeignet. Im Schulkontext ermöglicht die Vollzugriff auf alle Pins experimentelle Schaltungen ohne größere Umbauten zwischen den Aufgaben.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eErforderlich sind ein micro:bit-Board und je nach Anwendung externe Sensoren oder Aktoren mit Schnittstellen in 0,1-Zoll-Rasterung oder Anschlusslitzen. Die Stromversorgung des micro:bit erfolgt über USB oder Batterie; zusätzliche Stromversorgung für High-Power-Aktoren muss separat vorgesehen werden.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eSicherheitshinweis\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDas Erweiterungsboard ist ausschließlich für den Aufbau von Prototypen sowie Test- und Entwicklungszwecke bestimmt und nicht für den Einbau in den Hausstromkreis vorgesehen. Bei der Ansteuerung von Verbrauchern höherer Stromstärke oder Spannungen sind Elektrofachkräfte zur sicheren Zwischenschaltung von Verstärkermodulen einzubeziehen.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eLieferumfang\u003c\/h4\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003e1x BST Expansion Adapter Board V2.0 für micro:bit\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e","brand":"Funduino","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":66045084500317,"sku":"F23108051","price":9.9,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1074\/5649\/5965\/files\/bst-expansion-adapter-board-v20-fuer-microbit-funduino-9675685.png?v=1791488274"},{"product_id":"gpio-erweiterungsboard-mit-headerpin-und-buchse-fur-raspberry-pi-pico","title":"GPIO Erweiterungsboard für Raspberry Pi Pico - Headerpin und Buchse","description":"\u003ch3\u003eProduktübersicht\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eErweiterungsboard zur Vervielfachung von GPIO-Anschluessen an Mikrocontroller-Boards\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eUeber Headerpins mit Buchsenkontakten verfuegbar\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eErmoeglicht parallele Ansteuerung mehrerer Ein- und Ausgaenge\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eSteckerverbindungen ohne Loeten\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eReduziert Verdrahtungsaufwand bei mehrkanaligen Projekten\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eProduktbeschreibung\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDieses Erweiterungsboard vergroessert die Anzahl verfuegbarer GPIO-Kontakte an gaengigen Mikrocontroller-Boards durch Steckverbindungen. Das Board selbst verursacht keinen Spannungsabfall und benoetigt keine zusaetzliche Stromversorgung, da es nur die Signale vom Hauptboard weiterfuehrt.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDie Headerpins werden auf der einen Seite in das Mikrocontroller-Board gesteckt, waehrend die Buchsenkontakte auf der anderen Seite mehrere parallele Verbindungen bereitstellen. Dadurch entfallen Loetarbeiten und einzelne Jumper-Kabel koennen an den Buchsen angebracht werden, ohne dass sich die Signalzustaende veraendern.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eTypische Einsatzszenarien sind die Ansteuerung mehrerer LEDs oder Relais von einem Board aus, die Abfrage mehrerer Schalter oder Sensoren gleichzeitig, sowie der Aufbau von Schaltungen mit mehreren Stromverbrauchern auf parallelen Ausgaengen. Besonders bei Prototypen mit wechselnden Anforderungen bewraehrt sich die Steckbauweise, da einzelne Kontakte frei belegbar bleiben.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDie genaue Kompatibilitaet haengt von der Headerform und dem Rastermaass des verwendeten Boards ab. Informationen zur Steckerreihe und zum Rastermaass sind erforderlich, um die richtige Passung sicherzustellen.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eSicherheitshinweis\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDas Board ist ausschliesslich fuer den Aufbau von Prototypen sowie Test- und Entwicklungszwecke bestimmt. Es darf nicht in den Hausstromkreis eingebaut werden. Achten Sie auf die korrekte Polung der Anschluesse, um Beschaedigungen der Elektronik zu vermeiden; bei Unklarheiten konsultieren Sie vor der Inbetriebnahme eine Elektrofachkraft.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eLieferumfang\u003c\/h4\u003e \u003cp\u003eÜbersicht:\u003c\/p\u003e","brand":"Funduino","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":66045236347229,"sku":"F23107656","price":9.07,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1074\/5649\/5965\/files\/gpio-erweiterungsboard-mit-headerpin-und-buchse-fuer-raspberry-pi-pico-funduino-2358436.png?v=1791488577"},{"product_id":"attiny13a-entwicklungsboard-avr-programmer","title":"ATtiny13 A Entwicklungsboard - AVR Programmer, USB, 1,8-5,5 V","description":"\u003ch3\u003eProduktübersicht\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eMikrocontroller-Entwicklungsboard mit ATtiny13 A-Prozessor für einfache Steuerungs- und Messprojekte\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eIntegrierter AVR-Programmer zum direkten Laden von Firmware über USB\u003c\/li\u003e \u003cli\u003e8-Bit-Architektur mit 1 kByte SRAM und 1 kByte Flash-Speicher\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eBis zu acht digitale Ein-\/Ausgänge, zwei analoge Eingänge für Sensoren\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eBetriebsspannung 1,8 bis 5,5 Volt, ideal für Batteriebetrieb\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eUSB-Anschluss für Stromversorgung und Programmierung in einem\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eKompakte Platine mit durchgesteckten Anschlusspins zur Labornutzung\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eProduktbeschreibung\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEin Entwicklungsboard für den ATtiny13 A ermöglicht erste Schritte mit AVR-Mikrocontrollern, ohne separate Programmiergeräte anzuschaffen. Der 8-Bit-Prozessor und der integrierte USB-Programmer machen Aufbau und Inbetriebnahme unkompliziert.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDas Board wird über USB mit Strom versorgt und programmiert gleichzeitig. Die niedrige Betriebsspannung ab 1,8 Volt eröffnet Szenarien mit Batterien oder kleinen Solarzellen, während die höchstens 5,5 Volt auch direkt mit Labornetzteil und Akkus kompatibel sind. Das knappe Speicherangebot von je 1 kByte RAM und Flash zwingt zu kompakten Programmen, eignet sich aber ideal für speichereeffiziente Anwendungen wie Impulszähler, Schwellwertschalter oder Sensorlogger.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDie acht digitalen Anschlüsse und zwei analog-digitale Eingänge passen zu überschaubaren Projekten wie dem Auslesen von Temperatursensoren und dem Steuern von LED-Gruppen oder Signalausgängen. Ein einfacher Lichtsensor lässt sich direkt an einen analogen Eingang anschließen, und das Board kann die Messwerte über digitale Ausgänge an nachgelagerte Schaltungen weitergeben oder lokal speichern.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDie Programmierung erfolgt in C oder Assembler mit der verbreiteten avr-libc und dem kostenlosen Compiler avr-gcc. USB-Treiber für Windows, macOS und Linux liegen vor. Wer die Standardentwicklungsumgebung nutzt, findet fertige Beispiele und Bootloader-Code für andere Boards als Referenz, muss diese aber auf die knappe Speicherausstattung des ATtiny13 A anpassen.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eSicherheitshinweis\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDas Board ist nicht für den Einbau in den Hausstromkreis bestimmt. Es dient ausschließlich dem Aufbau von Prototypen sowie Test- und Entwicklungszwecken. Arbeiten an oder nahe der Elektroinstallation sind Elektrofachkräften vorbehalten; bei Unklarheiten vor der Inbetriebnahme eine Elektrofachkraft konsultieren.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eLieferumfang\u003c\/h4\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003e1x ATtiny13 AVR Entwicklungsboard - Programmer\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e","brand":"Funduino","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":66045450584413,"sku":"F23108363","price":3.51,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1074\/5649\/5965\/files\/attiny13a-entwicklungsboard-avr-programmer-funduino-9587287.png?v=1791489035"},{"product_id":"st-link-v2-stm8-stm32-emulator-downloader","title":"ST-LINK\/V2 Programmer - Debugger für STM8 und STM32, USB","description":"\u003ch3\u003eProduktübersicht\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eIn-Circuit-Debugger und Programmer für STM8- und STM32-Mikrocontroller\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eUSB-Verbindung zum Entwicklungsrechner\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eEmulatorfunktion für Echtzeitanalyse während der Programmausführung\u003c\/li\u003e \u003cli\u003e20-poliger JTAG-Anschluss oder 6-poliger SWD-Stecker\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eBetriebsspannung 3,3 V bis 5 V vom Zielgerät, USB-Bus mit Stromversorgung\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eFlash-Speicher in Zielsystemen programmieren und löschen\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eProduktbeschreibung\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDer In-Circuit-Debugger ist ein Universalwerkzeug zum Programmieren und Testen von STM8- und STM32-basierten Systemen. Über USB verbunden sich mit dem Entwicklungsrechner und kommuniziert mit dem Zielgerät über JTAG oder SWD. Die Emulatorkapazität erlaubt es, das laufende Programm in Echtzeit zu beobachten, ohne dessen Ablauf zu unterbrechen.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDer Debugger wird mit dem Zielboard über standardisierte Stecker verbunden, entweder 20-polig für JTAG oder 6-polig für SWD, das weniger Leitungen benötigt und Platzbedarf spart. Die Betriebsspannung kommt vom Zielgerät selbst (3,3 V bis 5 V). Dadurch braucht es keine separate Stromversorgung. Flash-Speicher wird direkt programmiert, ohne den Mikrocontroller auslöten zu müssen.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDer Einsatz liegt in der Entwicklung von Steuergeräten, Datenloggern und Echtzeit-Überwachungssystemen. Im Prototypetypen-Stadium ermöglicht die Emulatoranbindung schnelles Debugging von Firmware-Problemen. Der Flashe wird dabei in wenigen Sekunden gelöst, was repetitive Testzyklen beschleunigt.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eZum Betrieb erforderlich sind eine Entwicklungsumgebung wie die STM32CubeIDE oder eine alternative IDE mit Debugger-Unterstützung, ein USB-A-Kabel sowie das passende Interface-Kabel zum Zielboard (JTAG oder SWD). Der Debugger funktioniert unter Windows, Linux und macOS.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eSicherheitshinweis\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDieses Gerät dient ausschließlich zum Programmieren und Debuggen von Mikrocontroller-Systemen in Prototypen-, Test- und Entwicklungszwecken. Es ist nicht für den Anschluss an den Hausstromkreis oder an Industriespannungsnetze vorgesehen. Arbeiten am Flash-Speicher von Zielsystemen sowie an deren Stromversorgung erfordern genaue Kenntnisse der Schaltung. Bei Unsicherheiten oder ungewöhnlichem Verhalten des Zielgeräts während des Debuggens ist vor der Weitergabe einer Elektrofachkraft hinzuzuziehen.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eLieferumfang\u003c\/h4\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003e1 x ST-LINK\/V2\u003c\/li\u003e \u003cli\u003e1 x Verbindungskabel (30cm)\u003c\/li\u003e \u003cli\u003e6 x Dupont-Leitung (20cm)\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e","brand":"Funduino","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":66045489348957,"sku":"F23108361","price":9.61,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1074\/5649\/5965\/files\/st-linkv2-stm8-stm32-emulator-downloader-funduino-4767072.png?v=1791489127"},{"product_id":"gpio-multifunktions-erweiterungsboard-fur-raspberry-pi-2-und-3b","title":"GPIO Erweiterungsboard - 40 Pin, für Raspberry Pi 2 und 3B+","description":"\u003ch3\u003eProduktübersicht\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eErweiterungsboard für Einplatinencomputer mit GPIO-Anschlussleisten und zusätzlichen Schnittstellen\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eErweitert die Anschlussmöglichkeiten um Steckerleisten für Standard-Sensoren und Aktoren\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eKompatibel mit 40-pin GPIO-Stecker\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eAufgesteckt auf den GPIO-Header, keine Löten erforderlich\u003c\/li\u003e \u003cli\u003ePlatzbedarf minimal durch kompakte Bauweise\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eProduktbeschreibung\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEin Erweiterungsboard mit GPIO-Anschlussleisten macht Standard-Sensoren und Aktoren ohne Lötarbeiten anschliessbar. Das Board wird direkt auf die GPIO-Kopfleiste des Einplatinencomputers aufgesteckt und bietet mehrere vorgefertigte Steckerbuchsen zum Anschluss von Baugruppen.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDie Anschlussleisten machen die GPIO-Pins griffbereit verfügbar. Jede Verbindung bleibt zugänglich für Änderungen, ein Umgestalten von Schaltungen geht schnell. Dadurch entfällt die zeitaufwändige Bestückung mit Stiftleisten und Kontakten.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEinsatzbereiche reichen von Sensor-Aufbauten in Umgebungskontrollprojekten über einfache Steuerungen bis zu Robotik-Prototypen. Ein häufiges Szenario ist der Aufbau von Messanlagen mit mehreren Sensoren, das Board bündelt die Anschlüsse übersichtlich und reduziert Verdrahtungsfehler.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDas Board benötigt den kompatiblen Einplatinencomputer sowie die gewünschten Sensoren und Aktoren. Vor dem Aufstecken sollte der Computer ausgeschaltet sein, um Beschädigungen auszuschliessen.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eSicherheitshinweis\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDas Board ist ausschliesslich für den Aufbau von Prototypen sowie Test- und Entwicklungszwecke geeignet. Es dient nicht dem Einbau in den Hausstromkreis. Bei Arbeiten an oder nahe der Elektroinstallation ist eine Elektrofachkraft einzubeziehen; im Zweifelsfall vor Inbetriebnahme konsultieren.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eLieferumfang\u003c\/h4\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eGPIO Multifunktions Erweiterungsboard für Raspberry Pi 2 und 3B+\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e","brand":"Funduino","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":66045610131805,"sku":"F23108797","price":5.9,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1074\/5649\/5965\/files\/gpio-multifunktions-erweiterungsboard-fuer-raspberry-pi-2-und-3b-funduino-8499547.png?v=1791490226"},{"product_id":"usb-zu-uart-rs232-ttl-schnittstellenwandler-mit-integriertem-pl2303","title":"PL2303 Schnittstellenwandler - USB auf RS232 und TTL, 921.600 Bit\/s","description":"\u003ch3\u003eProduktübersicht\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eSchnittstellenwandler von USB zu RS232 und TTL\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eErmöglicht die Kommunikation zwischen USB-Geräten und seriellen Schnittstellen\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eUnterstützt beide Schnittstellenstandards aus einem Modul\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eBaudraten bis 921.600 Bit\/s\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eIntegrierter Schaltkreis mit galvanischer Trennung\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eKompakte Bauform mit Standard-DB9-Stecker\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eProduktbeschreibung\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDieser Schnittstellenwandler überbrückt die Lücke zwischen USB-Computern und Geräten mit RS232- oder TTL-Anschlüssen. Der Wandler wandelt USB-Signale in beide seriellen Formate um und ermöglicht damit die Kommunikation mit älteren Messinstrumenten, Industrie-Controllern oder Entwicklungsboards ohne native USB-Schnittstelle.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDas Modul nutzt einen Standard-Schnittstellenchip und bietet Baudratenwahl bis 921.600 Bit\/s. Die galvanische Trennung schützt die verbundenen Systeme vor Spannungsspitzen und Masseschleifen, was bei längeren Kabelstrecken oder mehreren vernetzten Geräten wichtig ist. Die Pegelwandlung erfolgt automatisch, manuelle Anpassungen sind nicht nötig.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eTypische Einsatzbereiche sind die Kommunikation mit industrie-typischen Geräten, die Programmierung älterer Mikrocontroller-Boards, die Anbindung von Sensoren mit RS232-Ausgang sowie der Betrieb von Labormessgeräten über den Computer. Das Modul lässt sich auch für Debugging von Entwicklungsboards einsetzen, wenn deren TTL-Schnittstelle genutzt werden soll.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eFür den Betrieb wird ein USB-Port am Computer und die passende Treiberunterstützung für das Betriebssystem vorausgesetzt. Der Anschluss an der Geräteseite erfolgt entweder über DB9-Stecker (RS232) oder über Stiftleisten (TTL), je nach Konfiguration des Moduls. Längere Kabelstrecken über fünf Meter hinaus können bei hohen Baudratenwerte zu Übertragungsfehlern führen.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eSicherheitshinweis\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDieses Modul ist ausschliesslich für den Aufbau von Prototypen sowie Test- und Entwicklungszwecke bestimmt und nicht für den Einbau in den Hausstromkreis geeignet. Bei direkter Verbindung zu Netzspannungsgeräten oder unsicheren Spannungsquellen ist Vorsicht geboten. Arbeiten an oder nahe der Elektroinstallation sind Elektrofachkräften vorbehalten; bei Unklarheiten vor der Inbetriebnahme eine Elektrofachkraft konsultieren.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eLieferumfang\u003c\/h4\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003e1x USB-zu-RS232-TTL-Autokonvertermodul PL2303HX\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e","brand":"Funduino","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":66045610230109,"sku":"F23110202","price":5.55,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1074\/5649\/5965\/files\/usb-zu-uart-rs232-ttl-schnittstellenwandler-mit-integriertem-pl2303-funduino-3805210.png?v=1791489981"},{"product_id":"avrisp-stk500-v2-0-kompatibler-programmer-fur-atmel-ic","title":"AVRISP STK500 V2 Programmer - USB, ISP für ATmega und ATtiny","description":"\u003ch3\u003eProduktübersicht\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eProgrammiergerät für AVR-Mikrocontroller der ATmega- und ATtiny-Serie\u003c\/li\u003e \u003cli\u003ekompatibel zu Atmel STK500 V2\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eProgrammierung über USB-Anschluss\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eIn-System-Programmierung (ISP) möglich\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eSpannungsversorgung 5 V über USB\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eintegrierte Target-Spannungserkennung\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eProduktbeschreibung\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDieser Programmer dient zum Laden von Firmware auf AVR-Mikrocontroller der gängigen ATmega- und ATtiny-Familien. Er emuliert das bewährte STK500-V2-Protokoll und funktioniert mit etablierten Entwicklungsumgebungen sowie mit Standard-Flashtools. Die USB-Schnittstelle vereinfacht die Verbindung zum Rechner, ohne dass zusätzliche Stromversorgung nötig ist.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDer Programmer nutzt das ISP-Verfahren (In-System-Programmierung), bei dem der Chip auf der Platine verbleibt. Die integrierten Sicherheitsfunktionen erkennen die Zielspannung selbstständig und verhindern Beschädigungen durch Spannungsmismatch. Damit lassen sich sowohl Entwicklungsboards als auch bereits in Schaltungen eingelötete Controller programmieren, ohne diese auszubauen.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eTypische Anwendungen sind die Firmware-Entwicklung für Sensor- und Steuerungsanwendungen, das Flashen von Bootloadern sowie das Bespielen von Mikrocontrollern in automatisierten Fertigungsprozessen. Das Gerät eignet sich gleichermaßen für Einzelprojekte und wiederholte Programmierzyklen.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eErforderlich sind ein Rechner mit USB-Anschluss und kompatible Programmier-Software (AVR Studio, WinAVR oder ähnliche Tools). Die ISP-Verbindung erfolgt über einen Standard-6-poligen oder 10-poligen Stecker zum Zielgerät. Für Microcontroller mit abweichenden Spannungspegeln ist ein Pegelwandler erforderlich.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eSicherheitshinweis\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDieses Programmiergerät ist nicht für den Einbau in den Hausstromkreis bestimmt. Es ist ausschließlich für Prototyping, Test- und Entwicklungszwecke vorgesehen. Arbeiten an oder nahe der Elektroinstallation sind Elektrofachkräften vorbehalten. Bei Unsicherheiten vor der Inbetriebnahme eine Elektrofachkraft konsultieren.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eLieferumfang\u003c\/h4\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003e1x AVRISP STK500 V2.0 kompatibler Programmer für Atmel IC\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e","brand":"Funduino","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":66045611114845,"sku":"F23108352","price":26.41,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1074\/5649\/5965\/files\/avrisp-stk500-v20-kompatibler-programmer-fuer-atmel-ic-funduino-8069014.png?v=1791490059"},{"product_id":"gpio-adapter-mit-40-pins-fur-raspberry-pi-t-type","title":"GPIO Adapter T-Type - 40 Pins für Raspberry Pi","description":"\u003ch3\u003eProduktübersicht\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eAdapter mit 40 Kontakten für das Erweiterungssystem eines Einplatinencomputers\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eSteckerleiste T-förmig angebracht, auf einer Seite eingegossen\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eKontakte vergoldet, Platinenoberfläche schwarz\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eSortierte Pinbelegung abrufbar, beispielsweise online\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eErmöglicht Verbindung zu Standard-Bauteilen und Modulen\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eHervorragende Haltbarkeit durch stabile Kontaktfederbahnen\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eProduktbeschreibung\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDer GPIO-Adapter ist eine Steckerleiste für das 40-Pin-Erweiterungssystem von Einplatinencomputern. Mit seiner T-förmigen Anordnung lässt sich eine Schaltung kompakt aufbauen, Die Leiste wird seitlich in die Steckleisten des Computers eingeführt, während die Anschlüsse nach oben weisen und sofort für Verbindungskabel erreichbar sind. Die vergoldeten Kontakte gewährleisten sichere Verbindungen ohne Oxidation über längere Zeit.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDer Adapter dient als Schnittstelle zwischen dem Computerboard und handelsüblichen Sensoren, Aktoren oder Breakout-Boards, die auf Standard-Stecker ausgelegt sind. Projekte mit Temperatursensoren, Relais oder LED-Ansteuerung lassen sich damit ohne Speziallöten aufbauen. Die T-Form hat gegenüber flach aufgelöteten Varianten den Vorteil, dass Steckverbindungen bequem zu erreichen sind und die Platine nicht aufragt.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDa der Adapter werksseitig bestückt ist, entfällt die Montage komplett. Die Pinbelegung folgt dem Standard für das 40er-System; Referenzmaterial zur genauen Zuordnung der einzelnen Pins steht zur Verfügung. Der Betrieb erfordert keine separate Stromversorgung. Erforderlich sind nur Verbindungskabel mit passenden Steckern, um Module anzuschließen.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eSicherheitshinweis\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDieser Adapter ist ausschließlich für den Aufbau von Prototypen sowie Test- und Entwicklungszwecke bestimmt. Bei Arbeiten an oder nahe der Elektroinstallation ist eine Elektrofachkraft erforderlich. Im Zweifelsfall vor der Inbetriebnahme um fachmännische Beratung bitten.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eLieferumfang\u003c\/h4\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003e1x GPIO Adapter mit 40 Pins für Raspberry Pi - T-Type\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e","brand":"Funduino","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":66045615276381,"sku":"F23106530","price":2.39,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1074\/5649\/5965\/files\/gpio-adapter-mit-40-pins-fuer-raspberry-pi-t-type-funduino-8088377.jpg?v=1791490178"},{"product_id":"gpio-erweiterungsboard-fur-raspberry-pi-3-pi-2-pi-model-b","title":"GPIO Erweiterungsboard für Raspberry Pi - 32 Ein- und Ausgänge, I2C","description":"\u003ch3\u003eProduktübersicht\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eGPIO-Erweiterungsboard für den Raspberry Pi\u003c\/li\u003e \u003cli\u003ebis zu 32 zusätzliche Ein- und Ausgänge\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eeinfache Steckverbindung via I2C-Bus\u003c\/li\u003e \u003cli\u003ekompakte Bauform ohne Zusatzdrahtung\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eProduktbeschreibung\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDieses Erweiterungsmodul erweitert Einplatinencomputer um Dutzende zusätzlicher Eingänge und Ausgänge, ohne dass vorhandene Schnittstellen belegt werden. Der I2C-Bus verbindet das Board mit dem Host-System, mehrere Module lassen sich parallel betreiben, was den verfügbaren GPIO-Umfang erheblich steigert, ohne dass zusätzliche Steckplatze verbraucht werden.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDas Modul erfasst über digitale Ein- und Ausgänge Sensoren, Schalter und Taster und steuert Lampen, Relais oder andere Lasten an. Messungen oder Steuerungsaufgaben sind damit ohne Änderungen am Hauptboard möglich. Besonders in Projekten mit vielen einzelnen Komponenten, etwa in Hausautomationsprototypen, Steuerungen für Modellbau oder Feldmessanlagen, entlastet das Modul die begrenzte GPIO-Zahl des Basis-Systems erheblich.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDer Anschluss erfolgt über den Standard-I2C-Verbinder. Software ist über die übliche Entwicklungsumgebung zu programmieren. Betrieb setzt einen Raspberry Pi 2 oder Pi 3 voraus; die Stromversorgung wird über den Host bereitgestellt. Als reine Erweiterung enthält das Board keine eigenständigen Treiber oder Sensoren.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eSicherheitshinweis\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eDas Modul ist ausschließlich für den Aufbau von Prototypen sowie Test- und Entwicklungszwecke bestimmt. Arbeiten an oder nahe der Elektroinstallation sind Elektrofachkräften vorbehalten; bei Unklarheiten vor der Inbetriebnahme eine Elektrofachkraft konsultieren.\u003c\/p\u003e","brand":"Funduino","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":66045621371229,"sku":"F23108846","price":5.19,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1074\/5649\/5965\/files\/gpio-erweiterungsboard-fuer-raspberry-pi-3-pi-2-pi-model-b-funduino-6251876.jpg?v=1791489716"}],"url":"https:\/\/funduino.com\/collections\/schnittstellen-und-konverter.oembed?page=2","provider":"Funduino","version":"1.0","type":"link"}