{"title":"Interfaces y convertidores","description":null,"products":[{"product_id":"erweiterungsboard-fur-raspberry-pi-typ-x735-inkl-lufter","title":"Placa de expansión para Raspberry PI - tipo X735, incluye ventilador","description":"\u003ch3\u003eDescripción general del producto\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003ePlaca de expansión para ordenadores de placa única con alimentación integrada y función de SAI\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eGestiona una tensión de funcionamiento de 5 V y 3,3 V adicionales para periféricos\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eInterruptores de parada de emergencia y apagado suave para un apagado controlado\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eBatería de respaldo con acumulador de iones de litio para un suministro eléctrico ininterrumpido en caso de cortes\u003c\/li\u003e \u003cli\u003ePlaca de conexión con disposición GPIO estándar para ampliaciones adicionales\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eRegulación térmica mediante disipadores integrados\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eDescripción del producto\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEsta placa de expansión amplía los ordenadores de placa única con una gestión profesional de la alimentación y una función de suministro de emergencia. El módulo suministra 5 V para la placa principal y 3,3 V adicionales para sensores y módulos conectados, lo que permite utilizar también dispositivos con distintos requisitos de tensión desde una única conexión de alimentación. Un acumulador de iones de litio integrado se activa automáticamente en caso de corte de corriente y permite apagar el sistema de forma controlada en lugar de interrumpirlo bruscamente.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eLa placa ofrece un interruptor de parada de emergencia para cortar inmediatamente la alimentación, así como un interruptor de apagado suave que cierra correctamente el sistema operativo. Estas dos funciones evitan la pérdida de datos causada por un apagado incorrecto. La regleta de conectores GPIO estándar permite conectar simultáneamente otros módulos de expansión sin necesidad de soldar.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eLa placa es adecuada para proyectos fijos con mayores requisitos de fiabilidad, como sistemas centrales de hogares inteligentes que deben seguir siendo accesibles incluso durante cortes de corriente, o sistemas de registro de datos en ubicaciones remotas. También resulta muy útil en estaciones meteorológicas domésticas o soluciones de monitorización que deben funcionar de forma continua.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003ePara utilizarla se necesita una fuente de alimentación que proporcione al menos 5 V con suficiente intensidad. El acumulador debe cargarse antes del primer uso. La placa utiliza por completo la conexión GPIO estándar y no permite instalar una segunda ampliación del mismo tipo en el mismo conector.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eAdvertencia de seguridad\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEl módulo no está destinado a su instalación en la instalación eléctrica doméstica y se utiliza exclusivamente para la construcción de prototipos, así como para fines de prueba y desarrollo. El acumulador de iones de litio no debe sobrecargarse ni cortocircuitarse; si está dañado, la placa debe sustituirse antes de ponerla en funcionamiento. Los trabajos en la fuente de alimentación o en sus inmediaciones están reservados a personal electricista cualificado.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eContenido del paquete\u003c\/h4\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003e1x placa de expansión multifuncional para Raspberry PI, tipo X735, incl. ventilador\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":"Módulo Ethernet W5500","description":"\u003ch3\u003eDescripción general del producto\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eMódulo Ethernet con chipset W5500 para conexiones de red cableadas\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eInterfaz SPI para conectarlo a placas de microcontrolador\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eConexión de 10\/100 Mbit\/s con pila TCP\/IP integrada\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eTensión de alimentación de 3,3 V\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eConector RJ45 para cable de red, con montaje conforme y protección contra sobretensiones\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eDescripción del producto\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEl módulo Ethernet con chipset W5500 conecta placas de microcontrolador a redes locales o a Internet mediante cable. La pila TCP\/IP integrada se encarga de los protocolos de comunicación, de modo que la lógica de control puede centrarse en la aplicación. El módulo se conecta mediante SPI y solo requiere unas pocas señales de control.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eComo la tensión de alimentación es de 3,3 V, el módulo es compatible directamente con placas modernas que utilizan este nivel lógico. Para utilizarlo con placas de 5 V, es necesaria una conversión de nivel en las líneas SPI. La conexión de red se realiza mediante un conector RJ45, lo que permite conectarlo directamente a switches, routers o tomas de pared con cableado convencional.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEntre sus aplicaciones se incluyen registradores de datos que envían valores medidos a la red, prototipos IoT con acceso remoto o sistemas de control locales que pueden manejarse desde la misma red. El módulo también puede utilizarse como interfaz para servicios basados en la web, por ejemplo, cuando un sensor debe transmitir sus datos a un servicio en la nube.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eSe necesita un microcontrolador o un ordenador de placa única con pines SPI libres, así como conocer los niveles de tensión de la placa utilizada. Se requiere por separado un cable de red con conectores RJ45. El módulo está destinado exclusivamente a prototipos y pruebas, y requiere conocimientos básicos de programación de comunicaciones de red.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eAdvertencia de seguridad\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEl módulo no está diseñado para instalarse en el circuito eléctrico doméstico. Está destinado exclusivamente al montaje de prototipos y a fines de prueba y desarrollo. Los trabajos en la instalación eléctrica o en sus inmediaciones están reservados a profesionales electricistas; en caso de duda, consulta a un profesional electricista antes de la puesta en funcionamiento.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eContenido del suministro\u003c\/h4\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003e1x módulo Ethernet W5500\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":"Módulo RTC de precisión para Raspberry Pi Pico, chip DS3231","description":"\u003ch3\u003eDescripción general del producto\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eReloj en tiempo real para Raspberry Pi Pico con alimentación externa, funciona incluso sin USB\u003c\/li\u003e \u003cli\u003ePrecisión de medición de ±2 minutos al año a temperatura media\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eInterfaz I2C, dirección 0*68, compatible con placas de microcontroladores estándar\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eBatería integrada para mantener la hora durante cortes de corriente\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eOscilador de precisión con compensación de temperatura\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eDescripción del producto\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEl reloj en tiempo real DS3231 conserva la fecha y la hora incluso cuando el Raspberry Pi Pico está apagado. El módulo se conecta al microcontrolador mediante I2C y solo necesita dos líneas de señal (SCL y SDA). Como el registro de la hora también funciona sin alimentación externa, ya no es necesario volver a inicializar la hora después de cada reinicio. Esto reduce considerablemente la complejidad del software al recopilar datos con marcas de tiempo o utilizar funciones controladas por tiempo.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEl oscilador funciona con un cristal compensado en temperatura, por lo que la precisión se mantiene estable durante meses. Para aplicaciones que requieren la máxima precisión, es posible realizar un ajuste fino posteriormente. La batería integrada mantiene el registro de la hora durante varios años, sin necesidad de un elemento de respaldo independiente.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEntre los usos habituales se incluyen registradores de datos autónomos (mediciones de temperatura, humedad del aire o humedad del suelo con registro temporal para analizar su evolución), vehículos autónomos o robots con acciones críticas en el tiempo, así como sistemas de alarma y aplicaciones de reloj sin conexión a Internet. Este módulo también es adecuado para proyectos en los que sea necesario registrar eventos con precisión temporal, por ejemplo, al registrar avisos de movimiento con la hora del sistema.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEl funcionamiento está previsto con 3,3 V, por lo que es directamente compatible con Raspberry Pi Pico. Al conectarlo a placas con lógica de 5 V, se requiere un convertidor de nivel. El módulo utiliza una dirección I2C que puede entrar en conflicto con otros componentes del mismo bus; según la configuración del proyecto, debe comprobarse la dirección estándar 0*68.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eAdvertencia de seguridad\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEl módulo está destinado exclusivamente al montaje de prototipos y a fines de prueba y desarrollo, y no debe instalarse en la red eléctrica doméstica. Los trabajos en la instalación eléctrica o cerca de ella están reservados a profesionales electricistas; en caso de duda, debe consultarse a un profesional electricista antes de la puesta en funcionamiento. La batería integrada está sujeta a las normas de transporte aplicables a las baterías de litio.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eContenido del suministro\u003c\/h4\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003e1x módulo RTC de precisión para Raspberry Pi Pico, chip DS3231\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":"Placa de expansión con bornes de tornillo GPIO para Raspberry Pi Pico","description":"\u003ch3\u003eDescripción general del producto\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003ePlaca de expansión para ordenadores de placa única con conexiones GPIO\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eConector de 40 pines para conexión directa a la regleta GPIO\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eBornes de tornillo para una conexión de cables segura y sin soldadura\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eSe pueden utilizar hasta 28 pines GPIO\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eTransmisión sencilla de las señales sin modificar su funcionamiento\u003c\/li\u003e \u003cli\u003ePlaca con numeración de pines y funciones\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eDescripción del producto\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEsta placa de expansión lleva las conexiones GPIO de un ordenador de placa única a bornes de tornillo de fácil acceso. El conector de 40 pines se conecta a la regleta GPIO de la placa y transmite todas las señales disponibles sin modificarlas ni amplificarlas. Esto permite conectar componentes y circuitos externos de forma más rápida y sin soldar.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eLos bornes de tornillo permiten fijar cables de forma segura y cambiarlos rápidamente cuando sea necesario. La placa suele incluir bornes para las tensiones de alimentación de 3,3 V y 5 V, así como para la conexión a masa, y distribuye los pines GPIO de forma estructurada en varias filas. Es habitual que estén disponibles las 40 posiciones, aunque en aplicaciones típicas unas 28 pueden utilizarse como entradas y salidas digitales o analógicas libres.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eLa placa se utiliza en todos aquellos casos en los que se montan prototipos y son convenientes los cambios rápidos, por ejemplo, en circuitos de prueba para sensores, motores o relés. Un cableado permanente mediante bornes de tornillo facilita considerablemente las modificaciones frente a un cableado soldado. Como la placa solo distribuye las señales GPIO y no las procesa, todas las funciones GPIO, como PWM, SPI o I2C, se pueden utilizar sin cambios.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eLa placa se conecta a la regleta GPIO del ordenador de placa única y no necesita una fuente de alimentación externa. Para el circuito completo, debe garantizarse la alimentación del propio ordenador. La carga máxima por pin GPIO suele ser de 16 miliamperios; si se desean controlar cargas mayores, se necesitan módulos controladores independientes o placas de relés.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eIndicaciones de seguridad\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEvita dañar los pines GPIO al conectar la placa; el conector y la regleta deben estar perfectamente alineados. La placa está destinada exclusivamente al montaje de prototipos y a fines de prueba y desarrollo. Los trabajos en instalaciones eléctricas o cerca de ellas están reservados a profesionales de la electricidad; en caso de duda, consulta a un profesional antes de la puesta en marcha.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eContenido del suministro\u003c\/h4\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003e1x placa de expansión GPIO para 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":"Módulo Ethernet W5500 SPI - TCP\/IP, compatible con WIZ820io","description":"\u003ch3\u003eDescripción general del producto\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eMódulo Ethernet con chip W5500 y pila de protocolos TCP\/IP completa implementada en hardware\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eInterfaz SPI de hasta 80 MHz, búfer de transmisión\/recepción de 32 KB\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eConector RJ45 con transformador integrado, sin necesidad de circuitería de red adicional\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eTensión de funcionamiento de 3,3 V\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eCompatible con circuitos existentes para módulos Ethernet enchufables\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eDescripción del producto\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEl módulo conecta de forma inalámbrica un microcontrolador a una red Ethernet mediante la interfaz SPI. El chip W5500 implementa la pila de protocolos TCP\/IP completa directamente en hardware, por lo que el establecimiento de la conexión, la confirmación de datos y la retransmisión de paquetes se realizan automáticamente, sin que el microcontrolador tenga que encargarse de ello.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEl chip procesa de forma autónoma todas las tareas de las capas de red y transporte. El microcontrolador solo envía y recibe los datos de la aplicación a través de las líneas SPI. Como el transformador ya está integrado en el módulo, no se necesita circuitería adicional entre el chip y el conector Ethernet.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eSus ámbitos de aplicación son los dispositivos IoT, los sistemas domóticos, los registradores de datos y los servidores web embebidos en los que sensores o interruptores comunican sus valores a través de la red local o de Internet. El módulo es mecánica y eléctricamente compatible con circuitos diseñados para módulos Ethernet comparables.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eSe necesita un microcontrolador con interfaz SPI y la biblioteca Ethernet adecuada para el entorno de desarrollo. Debe garantizarse una alimentación de 3,3 V.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eAdvertencia de seguridad\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEl módulo está destinado exclusivamente a la creación de prototipos y a fines de prueba y desarrollo, y no es adecuado para su instalación en el circuito eléctrico doméstico. Los trabajos en la instalación eléctrica o cerca de ella están reservados a profesionales de la electricidad; en caso de duda, consulta a un profesional antes de la puesta en funcionamiento.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eContenido del paquete\u003c\/h4\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003e1x módulo Ethernet SPI W5500 - TCP\/IP, compatible con 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 - convertidor DAC I2C con resolución de 12 bits","description":"\u003ch3\u003eDescripción general del producto\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eConvertidor de digital a analógico con resolución de 12 bits e interfaz I2C\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eTensión de salida ajustable de 0 a 5,5 V\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eConsumo inferior a 1 mA durante el funcionamiento\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eDirección I2C seleccionable mediante pines; se pueden utilizar varios módulos simultáneamente en el bus\u003c\/li\u003e \u003cli\u003ePequeño módulo SMD sin necesidad de filtros de alimentación externos\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eDescripción del producto\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEl convertidor DAC I2C transforma valores de control digitales en tensiones analógicas. El módulo funciona mediante la interfaz I2C, por lo que solo necesita dos líneas de datos además de la alimentación. Así se pueden utilizar varios convertidores en el mismo bus sin desperdiciar pines de conexión.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eLa resolución de 12 bits proporciona 4096 pasos para la conversión de tensión. La tensión de salida se puede ajustar mediante software entre 0 y 5,5 V de forma continua. El consumo inferior a 1 mA es mínimo, por lo que el convertidor también puede alimentarse con fuentes de corriente de baja capacidad.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eSus aplicaciones abarcan desde el control de módulos de entrada analógicos y la generación de tensiones de referencia hasta el control de entradas y salidas de audio analógicas. En un montaje prototípico, por ejemplo, para el control de servos, el convertidor suele utilizarse como tensión de control para amplificadores, con el fin de controlar motores o LED mediante el microcontrolador.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eLa tensión de funcionamiento necesaria se sitúa entre 2,7 V y 5,5 V. Se puede prescindir de una fuente de alimentación específica si el controlador utilizado proporciona este rango de tensión. Para el funcionamiento I2C en el mismo bus, hay que asegurarse de que todos los módulos trabajen con el mismo nivel de tensión; los niveles diferentes requieren un convertidor de nivel adicional.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eInformación de seguridad\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEl módulo no está destinado a su instalación en la red eléctrica doméstica. Está previsto exclusivamente para la construcción de prototipos y para fines de prueba y desarrollo. Los trabajos en instalaciones eléctricas o cerca de ellas están reservados a profesionales cualificados; en caso de duda sobre la alimentación o la compatibilidad de tensión, consulte a un profesional cualificado antes de la puesta en funcionamiento.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eContenido del suministro\u003c\/h4\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003e1x MCP4725 - Convertidor DAC I2C con resolución de 12 bits (soldado)\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":"Módulo RTC PCF8563 para Arduino","description":"\u003ch3\u003eDescripción general del producto\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eMódulo de reloj en tiempo real con batería de respaldo para Arduino y placas compatibles\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eMide la fecha y la hora con una precisión de ±3 segundos al mes\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eInterfaz I2C para una conexión sencilla a microcontroladores\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eConserva la hora incluso cuando falta la alimentación eléctrica gracias a la batería de respaldo integrada\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eTensión de funcionamiento de 5 V, compatible con placas Arduino estándar\u003c\/li\u003e \u003cli\u003ePlaca con pines macho montados para conectarla a protoboards de creación de prototipos\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eDescripción del producto\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEl módulo PCF8563 es un reloj en tiempo real para medir el tiempo en proyectos Arduino y otros sistemas con interfaz I2C. Registra la fecha y la hora incluso cuando se interrumpe la alimentación eléctrica. Esto es posible gracias a una batería de respaldo integrada que mantiene el funcionamiento del reloj de forma independiente.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEl módulo funciona mediante el bus I2C, lo que significa que comparte una línea de datos de dos cables con otros sensores y módulos I2C, ahorrando así conexiones. Para su funcionamiento solo necesita cinco voltios. Una desviación de aproximadamente tres segundos al mes es suficiente para muchas aplicaciones; si es necesario, la hora puede sincronizarse mediante Arduino.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEntre los usos habituales se encuentran los registradores de datos, que guardan cada valor medido con una marca de tiempo, o las instalaciones que deben activar actuadores a horas determinadas. Este tipo de módulo también se utiliza con frecuencia en sistemas de alarma o dispositivos de medición del tiempo. Incluso si el Arduino permanece apagado durante una semana, después se inicia con la hora correcta.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eSe necesita un Arduino u otra placa de ordenador de una sola placa con conexiones I2C y una tensión de funcionamiento de cinco voltios. La comunicación se realiza mediante bibliotecas disponibles para entornos de desarrollo habituales. Un sencillo sistema de conexión mediante cables y conectores permite realizar el montaje sin soldadura.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eIndicaciones de seguridad\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eAsegúrate de colocar la batería con la polaridad correcta. El módulo está destinado exclusivamente a la creación de prototipos y a fines de prueba y desarrollo, y no es adecuado para instalarlo en la instalación eléctrica doméstica.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eContenido del paquete\u003c\/h4\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003e1x módulo RTC PCF8563 para 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":"Convertidor de nivel I2C bidireccional de 2 canales, 3,3 V ↔ 5 V","description":"\u003ch3\u003eDescripción general del producto\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eConvertidor de nivel bidireccional para dos canales I2C entre niveles lógicos de 3,3 V y 5 V\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eConvierte los niveles de tensión en ambas direcciones\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eMantiene las velocidades de transmisión y la integridad de la señal en el bus I2C\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eMenor consumo de corriente gracias al circuito pasivo\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eAmplia compatibilidad con placas de microcontroladores y sensores habituales\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eDescripción del producto\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eUn convertidor de nivel bidireccional compensa las diferencias de tensión entre circuitos lógicos de 3,3 V y 5 V en el bus I2C. El módulo permite conectar placas de 3,3 V, como los microcontroladores modernos, con sensores y módulos de 5 V sin dañar sus entradas sensibles.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEl convertidor de nivel funciona sin una fuente de alimentación externa y utiliza las resistencias pull-up del bus I2C como fuente de corriente. El circuito pasivo emplea pequeños transistores de efecto de campo para cada uno de los dos canales, que limitan el flujo de datos a la tensión más baja correspondiente. De este modo, las señales conservan su forma incluso con velocidades de transmisión más altas, normalmente de hasta 400 kbit\/s.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEl convertidor se utiliza habitualmente cuando placas de desarrollo, como los microcontroladores compatibles con Arduino, deben comunicarse con sensores antiguos de 5 V, módulos de reloj en tiempo real o componentes de memoria. También permite ahorrar la adquisición y adaptación por separado de cada sensor al montar sistemas de medición distribuidos con diferentes tensiones de alimentación.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003ePara utilizarlo, se necesitan resistencias pull-up en el bus I2C del lado de 5 V, normalmente de 4,7 kΩ. El módulo no necesita una alimentación adicional, pero requiere que ambas referencias de tensión estén presentes en el punto de funcionamiento.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eAdvertencia de seguridad\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEste módulo está destinado exclusivamente al montaje de prototipos y a fines de prueba y desarrollo. No está diseñado para instalarse en el circuito eléctrico doméstico. Si tienes dudas sobre la conexión o la puesta en funcionamiento correctas, consulta a un electricista cualificado antes de conectarlo.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eContenido del paquete\u003c\/h4\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003e1x convertidor de nivel bidireccional I2C de 2 canales, 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":"Módulo ADC ADS1115, 16 bits, I2C, 4 canales, con PGA","description":"\u003ch3\u003eDescripción general del producto\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eConvertidor analógico-digital con resolución de 16 bits para cuatro entradas independientes\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eRango de medición de 0,256 V a 6,144 V mediante ganancia programable\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eInterfaz de bus I2C, posibilidad de conectar hasta cuatro módulos a un controlador\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eFrecuencia de medición de hasta 860 Hz, bajo consumo con una corriente en reposo inferior a 150 µA\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eTensión de funcionamiento de 2 V a 5,5 V, listo para usar directamente con sistemas de 3,3 V y 5 V\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eDescripción del producto\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEste convertidor analógico-digital de 16 bits digitaliza valores medidos que cambian lentamente, como la temperatura, la humedad o los niveles de luminosidad. La ganancia programable adapta la precisión de medición al tamaño de la señal correspondiente, sin tener que modificar el rango de tensión de entrada. De este modo, el valor medido puede mantenerse en un nivel estable y no se desperdician bits de resolución debido a señales demasiado pequeñas.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eLa interfaz I2C conecta el módulo con un microcontrolador y permite ahorrar varias conexiones. Es posible utilizar varios módulos en el mismo bus I2C si se les asignan direcciones diferentes. El consumo de corriente se mantiene lo bastante bajo para aplicaciones alimentadas por batería.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEl módulo mide magnitudes ambientales para registradores de datos y redes de sensores, captura señales de sensores analógicos en robots o estaciones de medición y evalúa tensiones de salida de amplificadores de medición. En una estación meteorológica, por ejemplo, se pueden utilizar simultáneamente un sensor de luz, un sensor de humedad del suelo y sondas de temperatura externas en los cuatro canales.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003ePara el funcionamiento se necesita un microcontrolador o un ordenador de placa única con interfaz I2C y la biblioteca de software correspondiente. La fuente de alimentación debe proporcionar al menos 100 mA a 3,3 V o 5 V. El rango de medición, de menos de 300 mV a más de 6 V, debe ser adecuado para la tensión de salida del sensor; con señales más pequeñas, la amplificación interna admite una ganancia de hasta 16.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eAdvertencia de seguridad\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEste módulo está destinado exclusivamente a la construcción de prototipos y a fines de prueba y desarrollo. No debe conectarse a circuitos de alta tensión ni a redes eléctricas domésticas. El módulo se destruirá si se utiliza con señales de medición superiores a 5,5 V; en caso de duda, consulta a un profesional electricista antes de ponerlo en funcionamiento.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eContenido del paquete\u003c\/h4\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003e1x módulo ADC ADS1115, 16 bits, I2C, 4 canales, con 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":"Placa de expansión NANO R3 para terminales de tornillo, sin soldar","description":"\u003ch3\u003eDescripción general del producto\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eMódulo de expansión para Arduino Nano R3 con 14 bornes de tornillo para cableado externo\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eConexión directa sin soldadura\u003c\/li\u003e \u003cli\u003e30 entradas digitales\/analógicas y conexiones de alimentación accesibles mediante bornes\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eLa placa encaja en las hileras de pines estándar del Arduino Nano R3\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eVersión sin soldar para una configuración flexible de las conexiones\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eDescripción del producto\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEste módulo de expansión lleva los pines de conexión de un Arduino Nano R3 a bornes de tornillo, lo que permite realizar conexiones cableadas sin trabajos de soldadura. Los 14 bornes incluyen las 14 salidas digitales, las ocho entradas analógicas y las cuatro líneas de alimentación de la placa.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEl módulo se conecta directamente a la hilera de pines del Nano R3. Su versión sin soldar permite asignar los bornes de forma diferente según el proyecto, sin modificar la placa. Los cables se introducen fácilmente en los bornes y se fijan con un tornillo de ajuste.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEntre sus usos habituales se incluyen montajes de laboratorio con cableados de sensores cambiantes, prototipos con recableados frecuentes y clases prácticas sin necesidad de soldar. El sistema también resulta adecuado para conectar módulos amplificadores externos o relés de conmutación cuando es necesario utilizar varias entradas y salidas simultáneamente.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEl módulo requiere un Arduino Nano R3 como placa anfitriona y debe conectarse a sus hileras de pines. Para que los bornes de tornillo permanezcan accesibles, el módulo no debe instalarse en una carcasa estrecha.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eAdvertencia de seguridad\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEste módulo está destinado exclusivamente a la creación de prototipos y a fines de prueba y desarrollo, y no es adecuado para su instalación en el circuito eléctrico doméstico. El contacto con la tensión de red puede provocar una descarga eléctrica. Los trabajos en la instalación eléctrica o cerca de ella están reservados a profesionales cualificados; si tienes dudas sobre el cableado seguro, consulta a un profesional cualificado antes de la puesta en funcionamiento.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eContenido del suministro\u003c\/h4\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003e1x NANO R3 Expansion Board para bornes de tornillo\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":"Módulo transceptor CAN Bus SN65HVD230 - placa breakout","description":"\u003ch3\u003eDescripción general del producto\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eTransceptor de bus CAN para conectar placas de microcontroladores con redes CAN\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eAlimentación de 3,3 V a 5 V; la interfaz funciona con ambos niveles\u003c\/li\u003e \u003cli\u003ePlaca breakout con terminales de tornillo para el bus CAN y conectores de pines para las líneas de señal\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eTransmisión de señales diferenciales para una comunicación robusta a través de distancias largas\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eIC transceptor integrado con diseño aislado\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eDescripción del producto\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eUn transceptor de bus CAN establece la interfaz entre las señales digitales del microcontrolador y la red CAN. El módulo convierte los niveles lógicos en las tensiones diferenciales que exige el estándar CAN, y viceversa. El IC funciona con tensiones de alimentación de entre 3,3 V y 5 V, por lo que la placa puede conectarse tanto a sistemas de 3,3 V como a placas de control de 5 V sin necesidad de convertidores de nivel adicionales.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eLa placa breakout proporciona conexiones para un conductor CAN-High y otro CAN-Low mediante terminales de tornillo, mientras que las líneas de señal y la alimentación se conectan mediante conectores de pines estándar. La transmisión diferencial hace que las redes CAN sean resistentes a las interferencias, incluso en distancias de 10 metros o más. Esto permite un intercambio fiable entre varios nodos en instalaciones de mayor tamaño, por ejemplo, en redes de sensores distribuidas para tecnología automotriz, automatización industrial o sistemas de gestión de edificios.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEl transceptor solo necesita unos pocos cables de conexión al controlador. Las redes CAN tienen una estructura abierta, por lo que se pueden añadir nuevos módulos sin interrumpir el cableado existente. Son habituales las velocidades de transmisión de hasta 1 Mbit\/s; para aplicaciones estándar, a menudo son suficientes 250 kbit\/s o 500 kbit\/s.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEl propio bus CAN debe estar terminado para evitar reflexiones. En cada extremo de la línea del bus se coloca una resistencia de 120 ohmios entre CAN-H y CAN-L. El software del controlador debe admitir la comunicación CAN, ya sea mediante hardware integrado o bibliotecas.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eAdvertencia de seguridad\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEl módulo no está previsto para su uso en instalaciones eléctricas domésticas y sirve exclusivamente para la creación de prototipos y para fines de prueba y desarrollo. Los trabajos en líneas CAN existentes del vehículo o de instalaciones técnicas, o en sus inmediaciones, están reservados a técnicos electricistas cualificados. Si tienes dudas sobre la integración en una red existente, consulta a un técnico electricista antes de la puesta en funcionamiento.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eContenido del paquete\u003c\/h4\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003e1* Módulo transceptor de bus CAN SN65HVD230 - Placa breakout\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":"Convertidor SPI MCP2515 TJA1050 - CAN V2.0B","description":"\u003ch3\u003eDescripción general del producto\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eConvertidor de bus CAN con MCP2515 y TJA1050\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eInterfaz SPI para placas de microcontrolador\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eTensión de funcionamiento de 5 V\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eComunicación en vehículos, instalaciones industriales y dispositivos conectados\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eMontado de forma compacta sobre una placa perforada\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eCon conectores de pines para conexiones enchufables seguras\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eDescripción del producto\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEste convertidor de bus CAN transforma la comunicación serie del estándar SPI en el protocolo CAN. El circuito integrado MCP2515 se encarga de la conversión del protocolo, mientras que el transceptor TJA1050 adapta los niveles de tensión entre el microcontrolador y la línea CAN. El módulo funciona con 5 V y solo necesita cuatro líneas de señal (reloj, entrada de datos, salida de datos y selección de chip) para la conexión SPI.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEl bus CAN es adecuado para sistemas que deben conectar varios dispositivos de forma estable a largas distancias. En proyectos de vehículos, el módulo permite conectar unidades de control del motor o redes de sensores; en aplicaciones industriales, conecta estaciones de medición o módulos actuadores instalados de forma distribuida. CAN también se utiliza en sistemas de hogar inteligente con requisitos críticos de tiempo real.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEl convertidor se conecta a un puerto SPI libre de la placa del microcontrolador. La función de cada pin se puede consultar en las identificaciones de conexión de la placa. Basta con una fuente de alimentación de 5 V; además, las dos líneas CAN (High y Low) deben conectarse a la red CAN correspondiente. Hay bibliotecas de software disponibles gratuitamente para controladores y entornos de desarrollo habituales.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eAdvertencia de seguridad\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eAntes de conectar el módulo a redes CAN de vehículos o instalaciones industriales, debe comprobarse si es necesario consultar a un electricista cualificado. El módulo está destinado únicamente a la creación de prototipos y a fines de prueba y desarrollo, y no está diseñado para su instalación en circuitos eléctricos domésticos ni para el funcionamiento en producción.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eContenido del paquete\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":"Programador FT232RL - FTDI, adaptador USB a TTL serie, 3.3 y 5V","description":"\u003ch3\u003eDescripción general del producto\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eAdaptador USB a serie con chipset FTDI para niveles TTL\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eConecta ordenadores mediante USB con dispositivos serie y placas de microcontroladores\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eAdmite velocidades de datos de hasta 3 Mbit\/s\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eControladores disponibles para Windows, macOS y Linux\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eTensión de funcionamiento de 5 V, consumo inferior a 100 mA\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eFormato compacto que no requiere alimentación externa\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eDescripción del producto\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEl adaptador permite la comunicación serie entre un ordenador y dispositivos con microcontroladores mediante USB. El chip FTDI integrado convierte la señal USB en niveles TTL estándar y establece así un puente con la lógica de 3,3 V y 5 V.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEl módulo se conecta directamente a un puerto USB libre; los controladores deben instalarse antes de la puesta en servicio. Después, el sistema operativo reconoce la interfaz serie como un puerto COM y puede utilizarse inmediatamente. Con velocidades de datos de hasta 3 Mbit\/s, el adaptador también permite alcanzar velocidades de transmisión elevadas.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEl módulo se utiliza para programar placas Arduino y microcontroladores similares, depurar mediante consolas serie, leer sensores a través de interfaces sencillas y adaptar hardware serie antiguo a ordenadores modernos. En proyectos de prototipado, evita tener que adquirir dispositivos de programación especializados.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eSe necesitan cables USB (normalmente de tipo A a Micro-B), cables puente para conectar el dispositivo de destino y, si es necesario, resistencias para la conversión de niveles en circuitos mixtos de 3,3 V y 5 V. La alimentación del dispositivo de destino se realiza por separado.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eAdvertencia de seguridad\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEl adaptador no está diseñado para conectarse a circuitos de la red eléctrica doméstica ni a fuentes de alimentación industriales. Se utiliza exclusivamente para la creación de prototipos y para fines de prueba y desarrollo. Los trabajos en instalaciones eléctricas o cerca de ellas están reservados a profesionales electricistas; en caso de duda, consulta a un profesional electricista antes de la puesta en servicio.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eContenido del paquete\u003c\/h4\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003e1x\u0026nbsp;Programador FT232RL - FTDI, adaptador serie USB a TTL FT232, 3.3 y 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":"Shield BBC Micro:Bit - módulo adaptador de expansión GPIO","description":"\u003ch3\u003eDescripción general del producto\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eMódulo de expansión para el BBC Micro:Bit\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eAmplía las conexiones GPIO a conectores de pines estándar\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eCompatible con placas de pruebas y cables jumper\u003c\/li\u003e \u003cli\u003ePermite utilizar simultáneamente varios sensores y actuadores\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eEl Edge Connector se conecta a los headers de pines\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eDescripción del producto\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEste adaptador expone los pines GPIO del BBC Micro:Bit en conectores de pines estándar. En lugar de cablear directamente los contactos individuales del Edge Connector, todas las conexiones pueden realizarse mediante cables jumper habituales o directamente en una placa de pruebas. Esto ahorra trabajo de montaje y reduce considerablemente las posibles fuentes de errores al configurar circuitos experimentales.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEl adaptador se conecta al Micro:Bit y enlaza su Edge Connector con conectores hembra continuos. Así, todos los pines GPIO, la alimentación eléctrica y las líneas de señal están disponibles de inmediato. Se pueden conectar varios sensores o actuadores en paralelo sin necesidad de realizar cableados adicionales. Esto resulta especialmente práctico al experimentar, cuando la configuración se modifica con frecuencia.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEntre las aplicaciones típicas se incluyen las mediciones de temperatura y luminosidad con varios sensores simultáneamente, el control de motores y relés, así como proyectos de señales luminosas con LED individuales. El adaptador también es adecuado para registrar combinaciones de pulsaciones de botones, por ejemplo, para controlar vehículos a escala o instalaciones interactivas.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eSe necesitan el Micro:Bit y una placa de pruebas o un juego de cables jumper adecuados. La programación se realiza mediante el entorno de desarrollo habitual del Micro:Bit. Dependiendo de los componentes conectados, puede ser necesaria una alimentación adicional, por ejemplo, para motores a partir de una determinada potencia.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eAdvertencia de seguridad\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEste módulo está destinado exclusivamente al montaje de prototipos y a fines de prueba y desarrollo. No debe instalarse en el circuito eléctrico de una instalación doméstica. Los trabajos en instalaciones eléctricas o en sus inmediaciones deben ser realizados por personal electricista cualificado; ante cualquier duda, consulte a un electricista cualificado antes de la puesta en funcionamiento.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eContenido del paquete\u003c\/h4\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003e1x BBC Micro:Bit Shield - Módulo adaptador de expansión GPIO\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":"Placa de expansión NANO R3 para bornes de tornillo","description":"\u003ch3\u003eDescripción general del producto\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eMódulo de expansión para Arduino Nano R3 con bornes de tornillo para todas las conexiones\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eAcceso a todos los pines GPIO, de alimentación y de comunicación\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eLos bornes de tornillo permiten un cableado seguro sin soldadura\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eCompatible con cables puente estándar y sensores externos de hasta 5 V\u003c\/li\u003e \u003cli\u003ePlaca con orificios de fijación para carcasas o dispositivos de soporte\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eLa documentación incluye diagramas esquemáticos y la asignación de pines\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eDescripción del producto\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eLa placa de expansión amplía el Arduino Nano R3 con conectores de bornes de tornillo para todas las entradas y salidas. En lugar de utilizar tiras de pines con cables puente conectados, es posible atornillar directamente dispositivos externos, sensores y fuentes de tensión. La conexión queda fijada mecánicamente y funciona con cables disponibles habitualmente de cualquier sección entre 0,5 y 2,5 mm² de cobre.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEl módulo se conecta al Nano y proporciona los 30 pines de señal en una disposición clara: nueve entradas analógicas (A0–A7 y AREF), las 14 entradas\/salidas digitales (D0–D13), las cuatro líneas de alimentación y masa. Se conserva la asignación de pines de la placa original. Las señales funcionan en paralelo con el Nano, por lo que este también puede seguir conectándose directamente.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEntre las aplicaciones habituales se encuentran los circuitos experimentales sin soldador, como la conexión de sensores de temperatura o distancia, módulos de relé o interruptores sencillos. Los proyectos educativos también se benefician, ya que los montajes pueden reconectarse rápidamente y los errores de cableado son visibles de inmediato. Para pequeños sistemas de control industriales, los bornes de tornillo ofrecen una mayor fiabilidad frente a las vibraciones que los conectores enchufables.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eLa placa requiere la alimentación habitual del Nano mediante USB o una fuente externa de 5 V. Los sensores y actuadores deben estar diseñados para lógica de 5 V si se conectan directamente a las salidas digitales; los módulos de 3,3 V necesitan un convertidor de nivel. Los orificios situados en los bordes de la placa permiten fijarla en una carcasa.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eAdvertencia de seguridad\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEl módulo no está destinado a conectarse a la red eléctrica doméstica. Sirve exclusivamente para construir prototipos y para fines de prueba y desarrollo. Los trabajos en instalaciones eléctricas o en sus inmediaciones están reservados a profesionales cualificados; en caso de duda, consulta a un profesional cualificado antes de la puesta en funcionamiento.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eContenido del envío\u003c\/h4\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003e1x Placa de expansión NANO R3 para bornes de tornillo\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":"Multiplexor I2C TCA9548A","description":"\u003ch3\u003eDescripción general del producto\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eMultiplexor I2C con ocho canales para ampliar la capacidad de direccionamiento\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eTensión de funcionamiento de 2,3 a 5,5 V, compatible con lógica de 3,3 V y 5 V\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eInterfaz I2C con Standard Mode y Fast Mode, conectada directamente al host\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eOcho salidas independientes; es posible operar un sensor por canal con la misma dirección\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eMuy bajo consumo de corriente, con una corriente en reposo inferior a 10 µA\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eLas soldaduras SMD requieren tecnología SMD o un adaptador adecuado\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eDescripción del producto\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEl multiplexor I2C amplía la capacidad de direccionamiento de los sensores I2C en una placa con microcontrolador. El chip proporciona ocho salidas conmutables de forma independiente y dirige las líneas de datos y la señal de reloj a cada canal activo. De este modo, es posible utilizar en paralelo varios sensores con la misma dirección, aunque el bus normalmente requiere direcciones únicas.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eLa tensión de funcionamiento de entre 2,3 y 5,5 V permite conectarlo directamente a placas de 3,3 V y 5 V sin convertidor de nivel. El bus I2C del host se transmite de forma directa, por lo que también pueden alimentarse otros dispositivos en el mismo bus. Gracias a su muy baja corriente en reposo, inferior a 10 µA, el módulo resulta especialmente adecuado para proyectos alimentados por batería.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003ePuede utilizarse en cualquier aplicación en la que sea necesario leer simultáneamente varios sensores idénticos. En un sistema de control del clima interior con varios sensores de temperatura y humedad instalados en distintas posiciones, es posible consultar cada sensor a través de su propio canal del multiplexor sin modificar la asignación de direcciones. En proyectos de robótica con varios sensores de distancia o en aplicaciones IoT con recopiladores de datos distribuidos, se evita el complicado cableado de sistemas de bus alternativos.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEs imprescindible contar con un microcontrolador o un ordenador de placa única compatible con la función de maestro I2C. El módulo no requiere condensadores externos, pero sí tecnología de soldadura SMD o un adaptador adecuado. La carga de los canales está limitada por la especificación I2C y la capacidad de corriente del maestro host.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eIndicación de seguridad\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEl multiplexor está destinado exclusivamente a la construcción de prototipos y a fines de prueba y desarrollo, y no es adecuado para el funcionamiento permanente en circuitos eléctricos domésticos. La construcción SMD requiere tecnología de soldadura o adaptaciones adecuadas. Al realizar el cableado con el sistema host, debe prestarse atención a la polaridad correcta y a la compatibilidad de tensión; en caso de duda, consulta a un profesional electricista.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eContenido del paquete\u003c\/h4\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003e1x multiplexor I2C TCA9548A\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":"Módulo RTC DS3231 con interfaz I2C","description":"\u003ch3\u003eDescripción general del producto\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eMódulo de reloj en tiempo real con interfaz I2C\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eMedición de fecha y hora con precisión de segundos\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eBatería de respaldo integrada para funcionar durante cortes de suministro eléctrico\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eTensión de funcionamiento de 3,3 a 5 V\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eEl bus I2C permite conectar varios módulos usando pocos pines de conexión\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eDiseño compacto sobre una placa portadora con tiras de pines, por lo que puede montarse sin soldadura\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eDescripción del producto\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEl módulo de reloj en tiempo real con interfaz I2C proporciona la fecha y la hora con una precisión de segundos. Un oscilador de cuarzo integrado mantiene la hora estable incluso si falla la alimentación externa, gracias a una batería de respaldo que garantiza al menos diez años de funcionamiento.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eComo el módulo se comunica mediante I2C, es posible conectar varios módulos de este tipo u otros sensores al mismo bus sin ocupar pines de conexión adicionales. Con tensiones de funcionamiento de entre 3,3 y 5 V, funciona con placas de microcontrolador y ordenadores de placa única habituales. No se requieren convertidores de nivel si la placa también utiliza 5 V.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEl módulo se utiliza en automatizaciones que requieren mediciones o acciones de conmutación programadas. Un proyecto de hogar inteligente puede documentar eventos temporalmente y analizarlos posteriormente. Los registradores de datos utilizan el módulo para asociar marcas de tiempo fiables a los valores medidos, y los sistemas de alarma pueden programar notificaciones de forma fiable durante períodos prolongados.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003ePara funcionar, además de conectarlo a la placa del microcontrolador, se necesita una alimentación externa. Es posible que la batería de respaldo deba activarse o sustituirse antes de la primera puesta en funcionamiento. El módulo requiere las rutinas de control o bibliotecas correspondientes en el software de programación, que normalmente están disponibles para las plataformas habituales.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eAdvertencia de seguridad\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eLos trabajos en la instalación eléctrica o cerca de ella están reservados a profesionales de la electricidad. Este módulo está destinado exclusivamente a la construcción de prototipos y a fines de prueba y desarrollo, y no está diseñado para integrarse en la red eléctrica doméstica. En caso de dudas sobre la alimentación eléctrica o el esquema de conexión, consulta a un profesional de la electricidad antes de la puesta en funcionamiento.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eContenido del suministro\u003c\/h4\u003e \u003cp\u003eAsignación de pines:\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":"Módulo RTC I2C DS1307 - Tiny RTC","description":"\u003ch3\u003eDescripción general del producto\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eMódulo de tiempo real con interfaz I2C, almacena valores medidos desde segundos hasta años\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eTensión de funcionamiento de 5 V (3,3 V posible con convertidor de nivel)\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eLa batería de botón integrada conserva los datos de hora en caso de corte de corriente\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eConectable a placas de microcontrolador comunes de 5 V\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eDos entradas de alarma configurables\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eFrecuencia del cristal de cuarzo de 32,768 kHz para una medición precisa del tiempo\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eDescripción del producto\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEl módulo de tiempo real es un circuito integrado de reloj digital con batería de respaldo para aplicaciones en las que los datos de tiempo deben conservarse durante pausas prolongadas. El chip DS1307 se comunica mediante el bus I2C, por lo que solo se necesitan dos pines de conexión para la comunicación de datos. Esto permite conectar simultáneamente varios sensores y módulos a un microcontrolador sin ocupar más entradas digitales.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEl módulo almacena la hora, la fecha y el día de la semana con una precisión de aproximadamente un minuto al mes. La batería integrada mantiene el funcionamiento durante los cortes de corriente, de modo que no es necesario volver a ajustar la hora cuando se interrumpe la alimentación externa. Al arrancar, el microcontrolador lee la hora actual del módulo. Las dos entradas de alarma pueden programarse para procesos controlados por tiempo, por ejemplo, para activar dispositivos a horas definidas.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEntre los usos habituales se encuentran los registradores de datos que funcionan con marcas de tiempo, las estaciones meteorológicas que asignan los valores medidos a una hora concreta o, simplemente, los dispositivos que necesitan saber qué hora es para su funcionamiento. El módulo también resulta adecuado como componente para temporizadores inteligentes o para documentar la hora de eventos en procesos industriales.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEl módulo funciona directamente con placas de 5 V; las placas con lógica de 3,3 V requieren un convertidor de nivel para las dos líneas de señal. La batería puede utilizarse sin alimentar adicionalmente el módulo mientras se necesite conservar los datos. Para la integración, el microcontrolador necesita un entorno de programación o configuración compatible con la comunicación I2C.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eInformación de seguridad\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eNo cortocircuites, desmontes ni recargues la pila de litio. El módulo está destinado exclusivamente a la creación de prototipos y a fines de prueba y desarrollo, y no está diseñado para instalarse en la red eléctrica doméstica. Si tienes dudas sobre la alimentación eléctrica o la compatibilidad con el microcontrolador utilizado, consulta a un electricista cualificado antes de ponerlo en funcionamiento.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eContenido del suministro\u003c\/h4\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003e1x Módulo RTC I2C DS1307 - Tiny RTC\u003c\/li\u003e \u003cli\u003e1x Tira de pines\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":"Placa de expansión de E\/S digital de 8 bits PCF8574 - Expansor de E\/S digital","description":"\u003ch3\u003eDescripción general del producto\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eMódulo de expansión digital con ocho entradas y salidas para placas de microcontroladores\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eInterfaz I2C; se pueden utilizar hasta ocho módulos en paralelo en un bus\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eTensión de funcionamiento de 2,5 a 5,5 V, compatibilidad directa con lógica de 3,3 V y 5 V\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eDireccionable mediante tres líneas de dirección, con 28 direcciones diferentes configurables\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eBornes de tornillo para los cables de conexión\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eEl montaje con un circuito integrado SMD permite un diseño compacto\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eDescripción del producto\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEste módulo de expansión I2C proporciona ocho entradas y salidas digitales adicionales sin consumir pines del microcontrolador. Es adecuado para proyectos que necesitan más canales digitales de los que dispone el controlador principal o en los que las conexiones existentes están ocupadas para otros fines.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEl módulo utiliza el extendido protocolo I2C para la comunicación. Se pueden utilizar hasta ocho placas en un único bus I2C mediante direcciones diferentes, lo que reduce considerablemente la necesidad de cables y conexiones. La tensión de funcionamiento de 2,5 a 5,5 V permite utilizarlo con distintos sistemas sin conversión de niveles adicional.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEntre sus aplicaciones habituales se encuentran el control de grupos de relés o matrices de LED, la detección de los estados de conmutación de varios sensores o la conexión de válvulas e interruptores en montajes automatizados. Un ejemplo es el control de un regulador de temperatura con varias salidas de conmutación mediante un sistema informático de placa única.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eSe requiere un microcontrolador o un ordenador de placa única compatible con I2C, una tensión de funcionamiento de entre 2,5 y 5,5 V y la biblioteca de software correspondiente para el circuito integrado PCF8574. Según la longitud del bus y el número de módulos, pueden ser necesarias resistencias pull-up para I2C.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eIndicaciones de seguridad\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEste módulo está destinado exclusivamente a la construcción de prototipos y a fines de prueba y desarrollo. Los trabajos en instalaciones eléctricas o cerca de ellas están reservados a profesionales de la electricidad; en caso de duda, consulta a un profesional antes de ponerlo en funcionamiento. Se prohíbe conectarlo a la red eléctrica doméstica.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eContenido del suministro\u003c\/h4\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003e1x PCF8574 8-BIT IO Expansion Board - Expansor de E\/S digital\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":"Placa de expansión de E\/S y prototipado NANO R3 V3.0","description":"\u003ch3\u003eDescripción general del producto\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003ePlaca de expansión para placas de microcontrolador con conexión enchufable\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eDuplica las entradas y salidas disponibles mediante una estructura matricial\u003c\/li\u003e \u003cli\u003e37 pines de conexión digitales y 8 analógicos en total\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eAlimentación a través de la placa anfitriona; no requiere una fuente de alimentación adicional\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eCompatible con placas de desarrollo habituales de formato estándar\u003c\/li\u003e \u003cli\u003ePlaca perforada apta para prototipos, con rieles de distribución de alimentación\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eDescripción del producto\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEsta placa de expansión proporciona conexiones digitales y analógicas adicionales cuando la placa anfitriona disponible no tiene suficientes pines. Se conecta mediante un conector y recibe la alimentación directamente de la placa de microcontrolador, por lo que no necesita una fuente de alimentación independiente.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eLa matriz de conexiones digitales y analógicas permite montar circuitos más complejos sin lógica de multiplexación. El diseño como placa perforada con rieles de distribución de alimentación continuos evita trabajos de cableado durante el desarrollo de prototipos. No es necesario calibrar ni configurar.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEntre sus aplicaciones habituales se encuentra la conexión de varios sensores para medir distintos parámetros al mismo tiempo, por ejemplo, la supervisión ambiental con sensores de temperatura, humedad y luz. También resultan prácticas las tareas de control con muchas salidas, como activar varias cargas o leer matrices de interruptores. En el trabajo diario de prototipado, la placa ahorra tiempo en la gestión de pines y permite iteraciones más rápidas.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eLa placa solo puede utilizarse con placas de microcontrolador que dispongan del conector correspondiente. Debe haber una ranura disponible en la placa anfitriona; la lógica de la placa anfitriona y la tensión de funcionamiento (normalmente 3,3 o 5 V) ya están disponibles.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eAdvertencia de seguridad\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEsta placa de expansión está destinada exclusivamente al montaje de prototipos y a fines de prueba y desarrollo, y no es adecuada para su instalación en el circuito eléctrico doméstico. Para realizar trabajos en la instalación eléctrica o en sus inmediaciones, debe recurrirse a personal electricista cualificado. En caso de dudas sobre la puesta en funcionamiento, debe consultarse a un profesional electricista.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eContenido del paquete\u003c\/h4\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003e1x NANO R3 I\/O Expansion Board - placa de expansión\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":"Placa de expansión IO BIT V2.0 para micro:bit, adaptador horizontal para micro:bit, nivel básico","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 - Placa de expansión para el micro:bit, placa adaptadora horizontal\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;\"\u003eLa IO BIT V2.0 convierte el BBC micro:bit en una plataforma de experimentación completa. Solo tienes que insertar el micro:bit horizontalmente en la ranura para el conector de borde y tendrás delante todos los pines en ordenadas regletas de conectores de tres polos. Los sensores, servos y módulos se pueden conectar directamente, sin tener que sujetar cables individuales a los contactos dorados.\u003c\/p\u003e \u003cp style=\"margin: 0;\"\u003ePor eso, esta placa es especialmente adecuada para iniciarse en clase y en actividades extraescolares. Las conexiones están separadas por colores según señal, positivo y masa, por lo que es prácticamente imposible conectarlas de forma incorrecta. Ya incorpora un zumbador y un conector jack, para que puedas empezar de inmediato con proyectos de sonido.\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;\"\u003eAspectos destacados\u003c\/h3\u003e \u003cul style=\"margin: 0; padding: 0 0 0 20px;\"\u003e \u003cli style=\"margin: 0 0 6px 0;\"\u003eTodos los pines utilizables del micro:bit están disponibles como conexiones GVS de tres polos\u003c\/li\u003e \u003cli style=\"margin: 0 0 6px 0;\"\u003eLa codificación por colores en amarillo, rojo y negro evita conectarlo al revés\u003c\/li\u003e \u003cli style=\"margin: 0 0 6px 0;\"\u003eZumbador en el pin P0, que se puede activar y desactivar mediante un interruptor deslizante\u003c\/li\u003e \u003cli style=\"margin: 0 0 6px 0;\"\u003eConector jack de 3,5 mm para auriculares o altavoces externos\u003c\/li\u003e \u003cli style=\"margin: 0 0 6px 0;\"\u003eAlimentación a través del micro:bit o mediante una conexión USB externa de 5 V\u003c\/li\u003e \u003cli style=\"margin: 0 0 6px 0;\"\u003eConexiones de 3,3 V y 5 V de hasta 1 A, por lo que también se pueden utilizar sensores de 5 V\u003c\/li\u003e \u003cli style=\"margin: 0 0 6px 0;\"\u003eFusible autorrearmable y protección contra cortocircuitos integrados\u003c\/li\u003e \u003cli style=\"margin: 0 0 6px 0;\"\u003eInterruptor de encendido con indicador de funcionamiento\u003c\/li\u003e \u003cli style=\"margin: 0 0 6px 0;\"\u003eLos contactos de borde del micro:bit siguen siendo accesibles para pinzas de cocodrilo\u003c\/li\u003e \u003cli style=\"margin: 0;\"\u003eDos orificios compatibles con LEGO para instalarlo en modelos\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;\"\u003eVentajas y áreas de aplicación\u003c\/h3\u003e \u003cul style=\"margin: 0; padding: 0 0 0 20px;\"\u003e \u003cli style=\"margin: 0 0 6px 0;\"\u003eClases y actividades extraescolares con el BBC micro:bit\u003c\/li\u003e \u003cli style=\"margin: 0 0 6px 0;\"\u003eConexión rápida de sensores, LED, relés y servos pequeños\u003c\/li\u003e \u003cli style=\"margin: 0 0 6px 0;\"\u003eProyectos de música y sonido mediante el zumbador o la salida de jack\u003c\/li\u003e \u003cli style=\"margin: 0 0 6px 0;\"\u003eProyectos de robótica y modelismo gracias a la fijación compatible con LEGO\u003c\/li\u003e \u003cli style=\"margin: 0 0 6px 0;\"\u003eFuncionamiento de módulos de 5 V que el micro:bit no puede alimentar por sí solo\u003c\/li\u003e \u003cli style=\"margin: 0;\"\u003eMontajes que se conectan y desconectan con frecuencia y deben mantenerse estables\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;\"\u003eDatos técnicos\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;\"\u003eCaracterística\u003c\/th\u003e\n\u003cth style=\"background: #478a84; color: #ffffff; text-align: left; padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eValor\u003c\/th\u003e\n\u003c\/tr\u003e \u003c\/thead\u003e \u003ctbody\u003e \u003ctr\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eDenominación\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;\"\u003eCompatibilidad\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eBBC micro:bit, conector de borde horizontal\u003c\/td\u003e \u003c\/tr\u003e \u003ctr\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eTensión de funcionamiento\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003e3,3 V a través del micro:bit o 5 V a través de USB\u003c\/td\u003e \u003c\/tr\u003e \u003ctr\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eTensión de salida\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003e3,3 V y 5 V\u003c\/td\u003e \u003c\/tr\u003e \u003ctr\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eCorriente máxima de salida\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003e1 A con alimentación externa de 5 V\u003c\/td\u003e \u003c\/tr\u003e \u003ctr\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eFormato de conexión\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eRegletas de conectores GVS de tres polos, codificadas por colores\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;\"\u003eZumbador en P0 con interruptor deslizante, conector jack de 3,5 mm\u003c\/td\u003e \u003c\/tr\u003e \u003ctr\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eFunción de protección\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eProtección contra cortocircuitos mediante fusible rearmable\u003c\/td\u003e \u003c\/tr\u003e \u003ctr\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eFijación\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003e2 orificios compatibles con LEGO, de aprox. 4,8 mm, con una separación de 48 mm\u003c\/td\u003e \u003c\/tr\u003e \u003ctr\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eDimensiones\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;\"\u003eContenido del paquete\u003c\/h3\u003e \u003cul style=\"margin: 0; padding: 0 0 0 20px;\"\u003e \u003cli style=\"margin: 0;\"\u003e1x placa de expansión IO BIT V2.0 para el 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;\"\u003eNotas\u003c\/h3\u003e \u003cul style=\"margin: 0; padding: 0 0 0 20px;\"\u003e \u003cli style=\"margin: 0 0 6px 0;\"\u003eEl micro:bit no está incluido.\u003c\/li\u003e \u003cli style=\"margin: 0 0 6px 0;\"\u003eSi solo recibe alimentación a través del micro:bit, la corriente por conexión debe mantenerse muy por debajo de 200 mA. Los servos y motores de mayor tamaño necesitan la alimentación externa de 5 V.\u003c\/li\u003e \u003cli style=\"margin: 0 0 6px 0;\"\u003eCon alimentación externa de 5 V, la corriente total no debe superar 1 A.\u003c\/li\u003e \u003cli style=\"margin: 0 0 6px 0;\"\u003eSi quieres utilizar P0 como entrada o salida normal, apaga el zumbador mediante el interruptor deslizante.\u003c\/li\u003e \u003cli style=\"margin: 0 0 6px 0;\"\u003eLos pines P3 a P11 comparten funciones con la matriz LED del micro:bit. Desactiva la matriz en el programa cuando utilices estos pines.\u003c\/li\u003e \u003cli style=\"margin: 0 0 6px 0;\"\u003eLos pines 19 y 20 están reservados para el bus I2C y no se pueden utilizar como pines de E\/S normales.\u003c\/li\u003e \u003cli style=\"margin: 0;\"\u003eLos sensores de 5 V solo funcionan cuando la placa recibe alimentación externa de 5 V.\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":"Placa de expansión micro:bit V4.0","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;\"\u003eEl micro:bit Expansion Board V4.0 se conecta al Edge Connector del BBC micro:bit y lleva sus conexiones a conectores ordenados y codificados por colores. Así puedes conectar sensores, LED, pulsadores y actuadores mediante cables prefabricados, en lugar de insertar cables individuales en una protoboard o trabajar con pinzas de cocodrilo.\u003c\/p\u003e \u003cp style=\"margin: 0; line-height: 1.6;\"\u003eEsto ahorra tiempo en clase y evita el error más común de los principiantes: intercambiar los cables de señal, alimentación y masa. Cada conexión está rotulada en la placa con su asignación de pines, para que el montaje se pueda comprender y comprobar en todo momento.\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;\"\u003eTres tipos de conectores, claramente diferenciados\u003c\/h3\u003e \u003cp style=\"margin: 0 0 12px 0; line-height: 1.6;\"\u003eLas conexiones están agrupadas por función mediante colores. De un vistazo puedes reconocer qué conector corresponde a cada tipo de módulo:\u003c\/p\u003e \u003cul style=\"margin: 0; padding: 0 0 0 20px; line-height: 1.7;\"\u003e \u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003ePuertos amarillos de 4 pines\u003c\/strong\u003e para interfaces de comunicación. Incluyen dos puertos I2C en P19 y P20, así como los pines SPI P13, P14 y P15.\u003c\/li\u003e \u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003ePuertos azules de 3 pines\u003c\/strong\u003e con el esquema clásico de señal, alimentación y masa para sensores y servos.\u003c\/li\u003e \u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003ePuertos rojos de 2 pines\u003c\/strong\u003e para consumidores sencillos de dos hilos, como LED, pulsadores o zumbadores.\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;\"\u003eCaracterísticas destacadas\u003c\/h3\u003e \u003cul style=\"margin: 0; padding: 0 0 0 20px; line-height: 1.7;\"\u003e \u003cli\u003e17 conexiones disponibles en tres diseños codificados por colores\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eDos puertos I2C en P19 y P20, con alimentación seleccionable de 3,3 V o VCC\u003c\/li\u003e \u003cli\u003ePines SPI P13, P14 y P15 disponibles en conectores\u003c\/li\u003e \u003cli\u003ePines P0, P1 y P2 con capacidad analógica, disponibles en varios conectores\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eConector jack de 3,5 mm en P0 para auriculares o altavoces activos\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eConector micro-USB para alimentación externa\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eJumper para seleccionar la tensión de alimentación VCC entre 5 V y 3,3 V\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eRotulación completa de la asignación de cada pin en la placa\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eCuatro orificios de fijación para el montaje en placas base y carcasas\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;\"\u003eÁmbitos de uso\u003c\/h3\u003e \u003cul style=\"margin: 0; padding: 0 0 0 20px; line-height: 1.7;\"\u003e \u003cli\u003eClases de informática y tecnología con el BBC micro:bit\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eCambio rápido entre experimentos en lotes para clases\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eProyectos de sensores con módulos I2C, como pantallas o sensores ambientales\u003c\/li\u003e \u003cli\u003ePrimeros proyectos de robótica y control\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eProyectos de música y sonido mediante la salida de audio en P0\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eConstrucción de prototipos sin soldadura y sin placa de pruebas\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;\"\u003eDescripción general de las conexiones según la serigrafía de la placa\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;\"\u003eRanura\u003c\/th\u003e\n\u003cth style=\"background: #478a84; color: #ffffff; text-align: left; padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eCantidad\u003c\/th\u003e\n\u003cth style=\"background: #478a84; color: #ffffff; text-align: left; padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eAsignación\u003c\/th\u003e\n\u003c\/tr\u003e \u003c\/thead\u003e \u003ctbody\u003e \u003ctr\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eAmarillo, de 4 pines\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;\"\u003eAzul, de 3 pines\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;\"\u003eRojo, de 2 pines\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;\"\u003eConector jack de 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;\"\u003eSalida de audio en P0\u003c\/td\u003e \u003c\/tr\u003e \u003ctr\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eConector Micro-USB\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003e1\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eAlimentación\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;\"\u003eSelección de la tensión VCC: 5 V o 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;\"\u003eEn el micro:bit, P19 y P20 son las líneas I2C, y P13, P14 y P15 son las líneas SPI. P0, P1 y P2 se pueden leer de forma analógica.\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;\"\u003eDatos técnicos\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;\"\u003eCaracterística\u003c\/th\u003e\n\u003cth style=\"background: #478a84; color: #ffffff; text-align: left; padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eValor\u003c\/th\u003e\n\u003c\/tr\u003e \u003c\/thead\u003e \u003ctbody\u003e \u003ctr\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eDenominación del modelo en la placa\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;\"\u003eConexión al controlador\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eEdge Connector para BBC micro:bit\u003c\/td\u003e \u003c\/tr\u003e \u003ctr\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eCompatibilidad\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eBBC micro:bit V1 y V2\u003c\/td\u003e \u003c\/tr\u003e \u003ctr\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eAlimentación\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eConector Micro-USB\u003c\/td\u003e \u003c\/tr\u003e \u003ctr\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eSelección de tensión VCC\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eJumper, 5 V o 3,3 V\u003c\/td\u003e \u003c\/tr\u003e \u003ctr\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eConectores enchufables\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003e6 de 4 pines, 6 de 3 pines, 5 de 2 pines\u003c\/td\u003e \u003c\/tr\u003e \u003ctr\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eSalida de audio\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eConector jack de 3,5 mm, conectado a P0\u003c\/td\u003e \u003c\/tr\u003e \u003ctr\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eDimensiones (L x An x Al)\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;\"\u003eMontaje\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003e4 orificios de fijación\u003c\/td\u003e \u003c\/tr\u003e \u003ctr\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eProgramación\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"padding: 10px; border: 1px solid #dddddd;\"\u003eMicrosoft MakeCode y MicroPython con el 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":"Módulo de bus CAN SBC-CAN01 MCP2515 - SPI, 1 Mbit\/s","description":"\u003cp\u003eCon este módulo CAN-Bus puedes ampliar fácilmente Arduino, Raspberry Pi y muchos otros microcontroladores con una interfaz CAN. El módulo se basa en el probado controlador CAN MCP2515 y se comunica con el microcontrolador conectado mediante la interfaz SPI. Es compatible con el estándar CAN V2.0B y permite velocidades de transmisión de hasta 1 Mbit\/s.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003ePor ello, el módulo es ideal para tus propios proyectos de tecnología del automóvil, automatización, robótica, comunicación entre máquinas y sistemas de microcontroladores conectados en red. Varios dispositivos pueden conectarse mediante CANH y CANL para formar una red de comunicación robusta.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003ePara la conexión al bus CAN, dispone de un práctico terminal de tornillo para CANH y CANL, además de pines adicionales. La placa ya integra una resistencia de terminación de 120 Ohm, que puede activarse o desactivarse según sea necesario.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eGracias a la conexión SPI, el módulo puede utilizarse con numerosas placas de desarrollo. Además de Arduino y Raspberry Pi, también es compatible con muchos otros microcontroladores. Por tanto, este módulo CAN es adecuado tanto para los primeros experimentos con el bus CAN como para proyectos electrónicos más completos.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCaracterísticas\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eMódulo CAN-Bus para microcontroladores y ordenadores de placa única\u003cbr\u003eControlador CAN: MCP2515\u003cbr\u003eEspecificación CAN: CAN V2.0B\u003cbr\u003eComunicación con el microcontrolador mediante SPI\u003cbr\u003eVelocidad de datos de hasta 1 Mbit\/s\u003cbr\u003eResistencia de terminación de 120 Ohm integrada\u003cbr\u003eResistencia de terminación activable o desactivable\u003cbr\u003eCANH y CANL accesibles mediante terminal de tornillo\u003cbr\u003eCompatible con Arduino, Raspberry Pi y muchos otros microcontroladores\u003cbr\u003eIdeal para proyectos de automoción, robótica y automatización\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eDatos técnicos\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003eCaracterística Valor\u003cbr\u003eModelo SBC-CAN01\u003cbr\u003eControlador CAN MCP2515\u003cbr\u003eEspecificación CAN CAN V2.0B\u003cbr\u003eInterfaces SPI, CAN\u003cbr\u003eVelocidad máxima de datos 1 Mbit\/s\u003cbr\u003eOscilador 16 MHz\u003cbr\u003eResistencia de terminación 120 Ohm\u003cbr\u003eTensión de entrada 5 V\u003cbr\u003eConsumo de corriente aprox. 5 mA\u003cbr\u003eCorriente en espera aprox. 1 µA\u003cbr\u003eTemperatura de funcionamiento -40 a +85 °C\u003cbr\u003eDimensiones aprox. 44 x 34 x 14 mm\u003cbr\u003ePeso aprox. 8 g\u003cbr\u003eDenominación SBC-CAN01\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eContenido del paquete\u003cbr\u003e1x  Módulo CAN-Bus SBC-CAN01 MCP2515 para Arduino y 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":"Módulo de expansión GPIO para Raspberry Pi 3 - Tipo U Azul","description":"\u003ch3\u003eDescripción general del producto\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eMódulo de expansión GPIO para ordenadores de placa única con conector de 40 pines\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eDuplica las conexiones utilizables mediante dos conectores independientes\u003c\/li\u003e \u003cli\u003ePermite controlar en paralelo varios sensores y actuadores\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eDiodos de protección integrados en cada salida\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eIncluye cables planos de alta calidad\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eDescripción del producto\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEl módulo amplía la interfaz GPIO de los ordenadores de placa única con conector de 40 pines, proporcionando accesos adicionales para entradas y salidas digitales. Duplica el número de pines utilizables en paralelo al distribuir las señales de la placa host entre dos conectores físicamente separados. Así, es posible montar circuitos con varios sensores y actuadores sin someter directamente a los pines de la placa principal.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eLos conectores son compatibles, por su paso y rotulación, con placas de pruebas estándar y módulos de conexión. El módulo se conecta a la placa host mediante un cable plano y no necesita una fuente de alimentación propia, ya que solo transmite las señales. Cada salida dispone de un diodo de protección que protege frente a tensiones de retorno y estabiliza las transiciones.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEntre los escenarios de uso habituales se incluyen montajes de prueba con varios sensores ambientales que se consultan simultáneamente, así como el control paralelo de motores y LED. El módulo también resulta útil como capa intermedia en proyectos de prototipado cuando un diseño supera el alcance funcional de un solo conector.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003ePara utilizarlo basta con la alimentación de la placa host. El cable incluido, con dos conectores para cable plano, permite distintas opciones de tendido. El módulo solo debe utilizarse con ordenadores de placa única que dispongan de un conector GPIO compatible de 40 pines.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eAdvertencia de seguridad\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEste módulo está destinado exclusivamente al montaje de prototipos y a fines de prueba y desarrollo, no al funcionamiento en sistemas críticos ni a la conexión a la red eléctrica doméstica. Los trabajos en la instalación eléctrica o cerca de ella están reservados a profesionales electricistas; en caso de duda, consulta a un profesional electricista antes de la puesta en funcionamiento.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eContenido del paquete\u003c\/h4\u003e \u003cp\u003eincluido\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":"Adaptador HUB de USB a TLL para Raspberry Pi Zero","description":"\u003ch3\u003eDescripción general del producto\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eAdaptador de USB a TTL para comunicación serie con Raspberry Pi Zero\u003c\/li\u003e \u003cli\u003e4 canales independientes con lógica de 3,3 V cada uno\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eAlimentación mediante USB, no se necesita una fuente de alimentación externa\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eAislamiento galvánico entre el ordenador y los dispositivos de destino\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eCircuito de protección contra sobretensiones y descargas electrostáticas\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eDescripción del producto\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEl adaptador conecta mediante USB hasta cuatro dispositivos o módulos de sensores a un Raspberry Pi Zero cuando se desea acceder a sus interfaces desde un único ordenador como puertos serie. El módulo convierte la tensión USB en cuatro canales TTL independientes de 3,3 V cada uno, sin necesidad de una alimentación adicional.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eCada canal funciona de forma aislada de los demás, de modo que los errores en una conexión no afectan a las otras. El aislamiento galvánico protege el sistema anfitrión frente al retorno de picos de tensión. De este modo, es posible utilizar en paralelo varios módulos con diferentes velocidades de transmisión y protocolos, por ejemplo, para solucionar problemas en varios sensores simultáneamente o leer las salidas de depuración de distintas placas de microcontroladores.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEntre los escenarios habituales se incluyen el diagnóstico serie de varios dispositivos en un montaje de prototipo, la adquisición paralela de datos de diferentes estaciones de medición o el funcionamiento de varios módulos inalámbricos y de comunicación en un único ordenador. El adaptador también ofrece una conexión fiable como herramienta de desarrollo para sistemas embebidos que funcionan sin interfaz gráfica.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEl adaptador requiere un puerto USB y un sistema operativo capaz de emular un puerto COM serie. En el sistema de destino deben estar disponibles las interfaces correspondientes del Raspberry Pi Zero, como los pines UART. Si el consumo de corriente supera los 500 mA por canal o las conexiones con módulos de alta frecuencia son inestables, puede ser necesaria una fuente de alimentación independiente para los dispositivos de destino.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eAdvertencia de seguridad\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEl adaptador está destinado exclusivamente al montaje de prototipos, las pruebas y el desarrollo, y no debe instalarse en la red eléctrica doméstica. Las conexiones funcionan con tensiones lógicas; las conexiones a dispositivos con una tensión superior requieren convertidores de nivel, ya que, de lo contrario, pueden producirse daños. Los trabajos en instalaciones eléctricas o en sus proximidades están reservados a electricistas cualificados; en caso de duda sobre la puesta en funcionamiento, consulta a un electricista cualificado.\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":"Expansor Quad GPIO para Raspberry Pi Pico, 4 conectores macho, conector de alimentación USB","description":"\u003ch3\u003eDescripción general del producto\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eMódulo de expansión GPIO con cuatro conexiones adicionales para Raspberry Pi Pico\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eConectores con 4x versión macho\u003c\/li\u003e \u003cli\u003ePermite controlar varios componentes simultáneamente\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eDiseño compacto, directamente apilable sobre el Pico\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eSimplifica el cableado en proyectos más complejos\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eDescripción del producto\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEl expansor GPIO amplía un Raspberry Pi Pico con cuatro entradas y salidas digitales adicionales. El módulo se conecta directamente a los pines GPIO disponibles de la placa y los proporciona mediante conectores macho, lo que facilita el uso simultáneo de varios componentes.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eGracias a su capacidad de apilamiento, el módulo puede colocarse directamente sobre el Pico. Las conexiones macho permiten conectar sensores, LED, relés u otros componentes digitales sin componentes de cableado adicionales. Si es necesario, se pueden combinar varios expansores para aumentar aún más el número de salidas disponibles.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEntre sus usos habituales se encuentran los prototipos con control de varios LED, los circuitos de control con varios relés y las matrices de sensores que dependen de pocos pines GPIO disponibles. Un ejemplo concreto sería un sistema de alarma con luces de señalización independientes y salidas para distintos canales de activación.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEl funcionamiento requiere una zona GPIO libre en el Raspberry Pi Pico. Por lo general, no es necesaria una fuente de alimentación independiente, ya que el Pico proporciona la lógica GPIO. La capacidad de carga de cada salida está limitada por las especificaciones del Pico, por lo que los componentes con un consumo elevado deben controlarse mediante controladores con transistores.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eAdvertencia de seguridad\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEste módulo está destinado exclusivamente al montaje de prototipos y a fines de prueba y desarrollo. Al cablear componentes con un consumo de corriente elevado, debe asegurarse de no superar la carga máxima de salida del Raspberry Pi Pico. En caso de duda, consulte a un profesional electricista antes de la puesta en funcionamiento.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eContenido del paquete\u003c\/h4\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003e1x Quad GPIO Expander para Raspberry Pi Pico, 4x conectores macho, conector de alimentación USB\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":"Convertidor de USB a RS232 \/ RS485","description":"\u003ch3\u003eDescripción general del producto\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eConvierte USB a interfaces RS232 y RS485\u003c\/li\u003e \u003cli\u003ePermite la comunicación con dispositivos seriales en ordenadores modernos\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eAdmite velocidades de transmisión de hasta 921.600 bit\/s\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eAislamiento galvánico mediante aislamiento óptico\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eConmutable entre los modos RS232 y RS485\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eTensión de funcionamiento de 5 V a través del puerto USB\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eDescripción del producto\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEste convertidor compensa la ausencia de una interfaz serial en los ordenadores modernos al convertir las señales USB en niveles RS232 o RS485. Así, dispositivos como controladores industriales, instrumentos de medición antiguos o registradores de datos que solo disponen de estas interfaces clásicas pueden conectarse a ordenadores de sobremesa o portátiles.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEl módulo utiliza aislamiento óptico para separar galvánicamente el lado USB de la interfaz serial. Esto protege el ordenador frente a picos de tensión e interferencias procedentes de los dispositivos conectados. La velocidad de transmisión alcanza hasta 921.600 bit\/s, según el modo, lo que también resulta suficiente para flujos de datos rápidos.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEntre sus aplicaciones habituales se encuentran el control de variadores de frecuencia y controladores de motores en entornos industriales, la comunicación con equipos de laboratorio antiguos y el mantenimiento y la configuración de switches y routers de red mediante sus interfaces de consola. El convertidor también permite utilizar ordenadores modernos con máquinas CNC o impresoras que cuentan con control serial.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEl selector entre RS232 y RS485 se encuentra en el propio módulo, por lo que no es necesaria ninguna configuración de software. La alimentación se realiza a través del puerto USB, por lo que no se necesita una fuente de alimentación independiente. Los dispositivos del lado de la interfaz serial deben estar diseñados para una lógica de 3,3 V o 5 V; el convertidor no es adecuado para otros rangos de tensión.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eAdvertencia de seguridad\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEl módulo no está destinado a conectarse a instalaciones domésticas ni a sistemas de suministro eléctrico. Sirve exclusivamente para la creación de prototipos y para fines de prueba y desarrollo. Los trabajos en instalaciones seriales existentes o cerca de ellas, en entornos industriales, están reservados a electricistas cualificados; en caso de duda, consulta a un electricista cualificado antes de la puesta en funcionamiento.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eContenido del paquete\u003c\/h4\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003e1x convertidor USB a RS232\/485\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+ - placa de expansión para Raspberry Pi","description":"\u003ch2\u003eGrovePi+ \u003cspan\u003e–\u003c\/span\u003e Placa de expansión para Raspberry Pi\u003c\/h2\u003e \u003cp\u003eGrovePi+ es una placa adicional con 15 interfaces Grove de 4 pines que incorpora sensores Grove al Raspberry Pi. Es la versión más reciente, compatible con Raspberry Pi Modelo B\/B+\/A+\/2\/3\/4. \u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEsta placa permite utilizar el sistema Grove modular y fácil de usar con el Raspberry Pi, por lo que ya no es necesario soldar ni usar protoboards: conecta tus sensores Grove y empieza a programar directamente. Grove es una colección fácil de usar de cientos de módulos económicos plug-and-play que captan y controlan el mundo físico. Al conectar sensores Grove al Raspberry Pi, incorporas tu Pi al mundo físico. Con cientos de sensores de las familias Grove, las posibilidades de interacción son infinitas. \u003c\/p\u003e \u003cp\u003eHay tres orificios de montaje que se adaptan perfectamente a todas las versiones del Raspberry Pi. \u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cstrong\u003eNota:\u003c\/strong\u003e La placa Raspberry Pi no está incluida.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eCaracterísticas\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eCompatible con muchas placas de desarrollo: incluye Raspberry Pi Modelo B\/B+\/A+\/2\/3\/4\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eConexiones SPI y UART más rápidas y fiables\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eMontaje más sencillo de los cables de la cámara y de la pantalla LCD\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eProcedimientos simplificados para actualizar el firmware\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003cp\u003e \u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eExpansión Grove para Raspberry Pi: Grove Base Hat frente a GrovePi+\u003c\/h3\u003e \u003ctable style=\"height: 583px; width: 793px;\" border=\"1\"\u003e \u003ctbody\u003e \u003ctr\u003e\n\u003cth style=\"text-align: left;\"\u003eParámetros\u003c\/th\u003e\n\u003cth style=\"text-align: center;\"\u003eGrove Base Hat para Raspberry Pi\u003c\/th\u003e\n\u003cth style=\"text-align: center;\"\u003eGrovePi+\u003c\/th\u003e\n\u003c\/tr\u003e \u003ctr\u003e \u003ctd\u003eTensión de funcionamiento\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\u003ePuertos Grove\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003e6 Digital (3,3 V) 4 Analógico (3,3 V) 3 I2C (3,3 V) 1 PWM (3,3 V) 1 RPISER (UART), conexión al Raspberry Pi (3,3 V) 1 SWD\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003e7 Digital (5 V) 3 Analógico (5 V) 3 I2C (5 V) 1 SERIAL: conexión a ATMEGA328P D0\/1 (5 V) 1 RPISER: conexión al 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;\"\u003eConexión directa al Raspberry Pi\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003eConectar a los pines digitales del ATMEGA328P y transmitir a la señal I2C; después, pasar por el convertidor de nivel al Raspberry Pi\u003c\/td\u003e \u003c\/tr\u003e \u003ctr\u003e \u003ctd\u003eGrove-Analog\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003eConectar al STM32F030F4P6 (ADC de 12 bits), transmitir a la señal I2C y después dirigirla directamente al Raspberry Pi\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003eConectar a los pines analógicos del ATMEGA328P (ADC de 10 bits), transmitir a la señal I2C y después pasar por el convertidor de nivel al Raspberry Pi\u003c\/td\u003e \u003c\/tr\u003e \u003ctr\u003e \u003ctd\u003eGrove-I2C\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003eConexión directa al Raspberry Pi\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003eConectar al Raspberry Pi mediante el convertidor de nivel\u003c\/td\u003e \u003c\/tr\u003e \u003ctr\u003e \u003ctd\u003eGrove-PWM\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003eConexión directa al 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;\"\u003eConexión directa al Raspberry Pi\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003eConexión directa al 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;\"\u003eConectar a los pines digitales D0\/D1 del ATMEGA328P y transmitir a la señal I2C; después, pasar por el convertidor de nivel al Raspberry Pi\u003c\/td\u003e \u003c\/tr\u003e \u003ctr\u003e \u003ctd\u003eSWD\u003c\/td\u003e \u003ctd style=\"text-align: center;\"\u003eGrabar el firmware en el 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;\"\u003eGrabar el firmware en el ATMEGA328P\u003c\/td\u003e \u003c\/tr\u003e \u003ctr\u003e \u003ctd\u003ePines de conexión del Raspberry Pi\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\u003eEspecificaciones\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eDimensiones: 88 mm x 58 mm x 23 mm\u003c\/li\u003e \u003cli\u003ePeso: 51 g\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eTensión de salida Vcc del conector Grove: 5 Vcc\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eConexiones digitales: 7\u003c\/li\u003e \u003cli\u003ePuertos analógicos: 3\u003c\/li\u003e \u003cli\u003ePuertos I2C: 3\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eInterfaz serie para conectar al GrovePi: 1\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eInterfaz serie para conectar al Raspberry Pi: 1\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eLista de componentes\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-size: small;\"\u003e1x GrovePi+ - Placa de expansión para Raspberry Pi\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cspan style=\"font-size: small;\"\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003e¡Raspberry Pi y cable Grove no incluidos!\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-Mikrocontroller - mit gebogenen Pins","description":"\u003ch3\u003eDescripción general del producto\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eAdaptador GPIO para el microcontrolador Micro Bit\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eCon bornes de tornillo para conexiones cableadas\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eAcceso a los 19 pines GPIO\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eContacto seguro sin soldadura\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eCompatible con sensores y actuadores habituales\u003c\/li\u003e \u003cli\u003ePlaca con orificios de montaje\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eDescripción del producto\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEste adaptador GPIO amplía las posibilidades de conexión del Micro Bit y ofrece una alternativa cómoda a la conexión directa de componentes. El adaptador permite acceder a los 19 pines GPIO disponibles y los conduce a bornes de tornillo, donde se pueden conectar sensores, actuadores y otros módulos mediante cables pelados.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eLa posibilidad de mantener conexiones duraderas sin soldadura permite modificar los circuitos varias veces sin dañar los componentes montados. Los bornes de tornillo aseguran las conexiones de forma fiable incluso con reconfiguraciones frecuentes. Este tipo de contacto mecánico resulta especialmente adecuado para entornos educativos y fases de desarrollo en las que los circuitos se modifican a menudo.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEn aplicaciones de prototipado, todos los pines disponibles quedan accesibles simultáneamente, lo que simplifica los montajes experimentales con varios sensores. También se reduce la posibilidad de errores al conectar interruptores sencillos, LED o controles de motores mediante controladores externos, ya que las conexiones se realizan con bornes de tornillo. La propia placa mide menos de 10 * 10 cm y ocupa muy poco espacio.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003ePara utilizarlo se necesita el propio Micro Bit, en el que se conecta el adaptador. Al conectar sensores con requisitos especiales, por ejemplo interfaces I2C o serie, debe asegurarse que los pines GPIO proporcionen el protocolo de señal correspondiente. La alimentación de los actuadores se realiza a través del Micro Bit o mediante fuentes externas independientes, según las necesidades de potencia.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eAdvertencia de seguridad\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eAl conectar componentes, debe respetarse la polaridad correcta para evitar daños. El adaptador está destinado exclusivamente al montaje de prototipos y a fines de prueba y desarrollo. Los trabajos en instalaciones eléctricas o cerca de ellas están reservados a personal electricista cualificado; en caso de duda, consulta a un electricista cualificado antes de la puesta en funcionamiento.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eContenido del paquete\u003c\/h4\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eBBC Micro:Bit Shield - Adaptador GPIO con pines acodados\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":"Módulo de expansión GPIO para Raspberry Pi 3 - tipo U rojo","description":"\u003ch3\u003eDescripción general del producto\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eMódulo de expansión con 40 pines GPIO para Raspberry Pi 3, modelo U Type\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eInformación sobre la ranura y distribución de pines impresa en la placa\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eContacto seguro mediante contactos dorados\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eDiseño Breaker Board para un cableado sencillo de prototipos\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eDescripción del producto\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEl módulo de expansión GPIO amplía las posibilidades de interfaz de una Raspberry Pi 3 modelo U Type con líneas paralelas adicionales. Se conecta al cabezal de 40 pines del ordenador de placa única y permite acceder en paralelo a todos los pines mediante filas de conexión independientes.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eLos 40 pines están disponibles en la placa en dos filas dispuestas una junto a la otra. La serigrafía directamente sobre la placa muestra los números y las asignaciones de funciones, lo que evita errores al montar circuitos y elimina la necesidad de consultar la hoja de datos. Los contactos dorados garantizan conexiones seguras y duraderas con componentes externos.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEntre sus usos habituales se encuentran el montaje de circuitos de sensores con varios componentes, el cableado flexible de relés y actuadores pequeños, así como el desarrollo de prototipos en los que son frecuentes las modificaciones del cableado. El módulo también puede utilizarse con fines educativos cuando varios alumnos necesitan acceder simultáneamente a diferentes pines.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEl funcionamiento requiere una Raspberry Pi 3 con un cabezal GPIO de 40 pines. La alimentación y los niveles lógicos proceden completamente de la placa host; no se necesita una fuente de alimentación adicional. El módulo no se suelda a la Raspberry Pi, sino que simplemente se conecta y queda sujeto mediante contacto por fricción.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eIndicaciones de seguridad\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEl módulo está destinado exclusivamente al montaje de prototipos y a fines de prueba y desarrollo. Los trabajos con componentes electrónicos conectados requieren conocimientos básicos de electrónica; en caso de duda, consulta a un profesional cualificado antes de ponerlo en funcionamiento.\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":"Módulo inversor de tensión LMC7660 (positivo a negativo)","description":"\u003ch3\u003eDescripción general del producto\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eConvierte una tensión de alimentación positiva en una tensión negativa\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eTensión de salida de hasta -5 V\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eCorriente de salida máxima de aproximadamente 40 mA\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eTensión de funcionamiento de 1,5 V a 10 V\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eOscilador integrado, entrada de reloj externa opcional\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eEncapsulado DIP-8 para placas de pruebas y placas de circuito impreso grabadas\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eDescripción del producto\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEl módulo inversor de tensión genera, a partir de una tensión de entrada positiva, una tensión de salida con el signo invertido. Esto es necesario cuando un circuito requiere tensiones de alimentación positivas y negativas, por ejemplo, para controlar amplificadores de audio o amplificadores operacionales en una configuración simétrica. El componente funciona según el principio de un convertidor de frecuencia de conmutación y utiliza una bomba de carga para convertir la tensión.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eLa tensión de salida adopta el valor negativo de la tensión de entrada, hasta un máximo de -5 V con una corriente de salida de aproximadamente 40 mA. El módulo no es suficiente para cargas de corriente superiores; en ese caso, se necesitan componentes de circuito externos o un convertidor de tensión independiente. El generador de reloj interno funciona a aproximadamente 10 kHz, pero puede sustituirse por una señal de reloj externa si se requiere una frecuencia de conmutación determinada.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEl módulo se utiliza en circuitos de sensores con amplificadores operacionales que funcionan alrededor de un punto de operación simétrico, así como en preamplificadores de audio con tensiones de salida bajas. La inversión de una tensión de alimentación también es habitual para generar tensiones de referencia en amplificadores de medida o para controlar comparadores con límites de entrada y salida asimétricos. En dispositivos de medición portátiles alimentados por batería, el módulo permite utilizar circuitos integrados estándar que no funcionan sin una alimentación dual.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEl funcionamiento requiere una tensión de entrada estable entre 1,5 V y 10 V; por debajo de 1,5 V o por encima de 10 V, la conversión no funciona. Con consumos de corriente prolongados superiores a 40 mA, la tensión de salida disminuye notablemente. El módulo requiere un condensador de 10 µF en la entrada y en la salida para la estabilización; no están incluidos en el suministro y deben adquirirse por separado.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eIndicación de seguridad\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEl módulo está destinado exclusivamente al montaje de prototipos y a fines de prueba y desarrollo. Los trabajos en instalaciones eléctricas o cerca de ellas están reservados a profesionales electricistas; si existen dudas sobre la alimentación eléctrica, consulta a un profesional electricista antes de la puesta en funcionamiento.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eContenido del suministro\u003c\/h4\u003e \u003cp\u003eincluidos y deben adquirirse por separado.\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":"Adaptador GPIO para microcontrolador Micro:Bit - con pines rectos (90°)","description":"\u003ch3\u003eDescripción general del producto\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eAdaptador GPIO para microcontroladores Micro:Bit\u003c\/li\u003e \u003cli\u003ePermite conectar electrónica externa al Micro:Bit\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eConector Edge de 19 pines para la placa\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eCompatible con jumpers y conexiones enchufables estándar\u003c\/li\u003e \u003cli\u003ePines GPIO individuales accesibles por separado\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eDescripción del producto\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEl adaptador GPIO permite acceder a las regletas de conexión del microcontrolador Micro:Bit para desarrollar circuitos externos. El adaptador conecta el conector Edge de 19 pines del Micro:Bit con pines GPIO accesibles individualmente, de modo que se puedan conectar sensores, LED, motores y otros componentes electrónicos mediante cables jumper estándar.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eCada pin del Micro:Bit está disponible en el adaptador como una posición de conexión independiente. Esto permite montar circuitos fuera de la placa sin dañar la propia placa Micro:Bit ni soldar contactos. No es necesario calibrar ni realizar ajustes en el software.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEntre los proyectos habituales se incluyen kits de robótica con ruedas motorizadas y sensores, registradores de datos con sondas de medición externas o instalaciones interactivas controladas mediante el Micro:Bit. El adaptador es especialmente adecuado para proyectos escolares y la creación de prototipos, ya que permite realizar montajes de prueba rápidamente.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEl adaptador se conecta directamente al conector Edge del Micro:Bit. Para utilizarlo solo se necesitan cables jumper estándar u otros medios de conexión habituales. La alimentación eléctrica del Micro:Bit debe garantizarse por separado.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eAdvertencia de seguridad\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEl adaptador está destinado exclusivamente al montaje de prototipos y a fines de prueba y desarrollo. Al conectar componentes con un consumo de corriente elevado, deben utilizarse fuentes de alimentación externas. No está destinado a su instalación en la red eléctrica doméstica; los trabajos en la instalación eléctrica o cerca de ella están reservados a personal electricista cualificado.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eContenido del paquete\u003c\/h4\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eBBC Micro:Bit Shield - Adaptador GPIO con pines rectos (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":"Convertidor analógico-digital I2C de 3,3V para Raspberry Pi 3; 2 y B+","description":"\u003ch3\u003eDescripción general del producto\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eConvertidor analógico-digital (ADC) con interfaz I2C para sistemas de 3,3 V\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eConvierte tensiones de entrada analógicas en valores digitales\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eResolución de 16 bits\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eCuatro entradas de medición independientes\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eConexión directa a ordenadores de placa única como Raspberry Pi sin convertidor de nivel\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eDescripción del producto\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEl convertidor analógico-digital amplía los ordenadores de placa única con la capacidad de procesar señales de tensión analógicas. Mientras que Raspberry Pi y sistemas similares solo tienen entradas digitales, este convertidor basado en I2C permite captar señales de sensores, niveles de tensión u otros valores de medición analógicos para que el ordenador pueda evaluarlos.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEl módulo utiliza I2C para la comunicación, por lo que solo se necesitan dos líneas (señal de datos y reloj) para la conexión. La resolución de 16 bits permite realizar mediciones precisas en todo el rango de tensión de entrada de 0 a 3,3 V. Se pueden conectar simultáneamente hasta cuatro fuentes analógicas, lo que ahorra espacio y simplifica el cableado.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEntre las aplicaciones habituales se encuentran la captación de valores de sensores de luz para detectar el brillo, la medición de las salidas de potenciómetros o sensores de humedad, así como la supervisión de tensiones de baterías. También es posible evaluar niveles de audio o señales de medición que cambian rápidamente. Se pueden utilizar varios módulos en un mismo bus mediante diferentes direcciones I2C para aumentar el número de entradas de medición.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eLa tensión de alimentación de 3,3 V corresponde al estándar de Raspberry Pi y otros ordenadores de placa única modernos, por lo que no se necesita un convertidor de nivel. Deben estar disponibles una biblioteca I2C y código de ejemplo para la plataforma de destino. El ADC requiere una alimentación estable; las interferencias en la alimentación empeoran los resultados de medición.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eAdvertencia de seguridad\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eLas tensiones de entrada superiores a 3,3 V dañan el módulo; las señales de medición deben encontrarse dentro del rango permitido o adaptarse mediante divisores de tensión externos. El dispositivo está destinado exclusivamente al montaje de prototipos y a fines de prueba y desarrollo, y no es adecuado para su instalación en la instalación eléctrica doméstica. Si tienes preguntas sobre la integración en sistemas existentes, consulta a un profesional electricista.\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":"Placa de expansión DFRobot para Micro:Bit - compatible con Gravity","description":"\u003ch3\u003eDescripción general del producto\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003ePlaca de expansión para Micro:Bit con conexiones Gravity\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eBus I2C y entradas y salidas digitales\/analógicas\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eRanuras para hasta 4 sensores o actuadores\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eTensión de funcionamiento de 3,3 V\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eUso directo con Micro:Bit sin fuente de alimentación externa\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eDescripción del producto\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEsta placa de expansión conecta un Micro:Bit con sensores y actuadores mediante conexiones Gravity estandarizadas. La placa expone los pines de la placa del microcontrolador y ofrece cuatro interfaces, dos de las cuales son buses I2C y dos admiten pines analógicos o digitales. Esto permite utilizar un único Micro:Bit con varios módulos simultáneamente.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eGracias al bus I2C, se pueden conectar varios sensores a los mismos dos pines, lo que ahorra las líneas disponibles. Las entradas digitales detectan estados de conmutación y las entradas analógicas miden tensiones entre 0 y 3,3 V. Los conectores Gravity están dispuestos de forma clara y sin redundancias, por lo que se evitan las confusiones. La alimentación se realiza mediante la batería del Micro:Bit o una conexión USB; no se necesita una fuente de alimentación externa adicional.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEntre las aplicaciones típicas se incluyen mediciones ambientales con varios sensores en proyectos escolares, el control de robots con entradas y salidas combinadas, así como registradores de datos que capturan simultáneamente valores de temperatura, humedad y luz. También es posible controlar actuadores como motores o diodos luminosos. La placa resulta especialmente adecuada para situaciones en las que se desea crear un sistema compacto sin necesidad de soldar.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eSe requiere un Micro:Bit (versión 1 o 2), el firmware adecuado y un entorno de desarrollo compatible, como MakeCode o MicroPython. Los módulos Gravity utilizados deben funcionar con 3,3 V. Las diferencias de tensión o de asignación de pines de otros fabricantes requieren un adaptador o convertidor de nivel independiente.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eNota de seguridad\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eLa placa está destinada exclusivamente a la construcción de prototipos y a fines de prueba y desarrollo. No es adecuada para su instalación en el circuito eléctrico doméstico. Para realizar trabajos en la instalación eléctrica o cerca de ella se requiere un electricista cualificado. En caso de duda, se debe consultar a un electricista cualificado antes de la puesta en servicio.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eContenido del suministro\u003c\/h4\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003e1x placa de expansión DFRobot para Micro:Bit - compatible con Gravity\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":"Placa de expansión para Raspberry Pi con LED de 7 segmentos","description":"\u003ch3\u003eDescripción general del producto\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003ePlaca de expansión para ordenadores de placa única con display de 7 segmentos\u003c\/li\u003e \u003cli\u003ePermite mostrar cuatro dígitos, con un total de 28 segmentos LED individuales\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eSe conecta directamente a los pines GPIO de la placa\u003c\/li\u003e \u003cli\u003ePermite leer números decimales, la hora y valores de medición\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eAdmite un control sencillo en paralelo o multiplexado\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eDescripción del producto\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eLa placa amplía un ordenador de placa única habitual con un display numérico de cuatro dígitos basado en LED de 7 segmentos. Cada dígito consta de siete segmentos LED individuales, que se iluminan en rojo o verde según el diseño del módulo. El display se conecta directamente a los pines GPIO y no necesita una fuente de alimentación adicional, ya que obtiene la energía de la placa principal.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEl control se realiza normalmente mediante cuatro u ocho líneas de datos y unas pocas señales de control. En el funcionamiento multiplexado, la placa principal activa sucesivamente los cuatro dígitos, lo que permite ahorrar conexiones. En el funcionamiento en paralelo, cada dígito se controla por separado y permanece iluminado de forma constante, aunque utiliza más pines GPIO. Ambos métodos requieren salidas digitales sencillas y se implementan rápidamente en entornos de programación habituales.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEntre sus usos habituales se encuentran los displays digitales de temperatura, que muestran continuamente los valores medidos por un sensor conectado, o los relojes en miniatura para proyectos con funciones controladas por tiempo. La placa también puede utilizarse como contador de eventos o como salida de display para aplicaciones de hogar inteligente. Asimismo, resulta adecuada como indicador visual durante mediciones o tareas de regulación cuando la información debe captarse rápidamente.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEl funcionamiento requiere una hilera de pines GPIO compatible. Algunas placas utilizan los mismos pines para varias funciones, por lo que antes de conectarla se debe comparar la asignación de pines con la hoja de datos del hardware. El consumo de corriente se mantiene bajo mientras no se iluminen simultáneamente los 28 segmentos, algo que no ocurre con una programación adecuada.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eAdvertencia de seguridad\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eLa placa está destinada exclusivamente a la construcción de prototipos y a fines de prueba y desarrollo. No es adecuada para su instalación en el circuito eléctrico doméstico. Si existen dudas sobre la asignación de pines o la alimentación eléctrica, se debe consultar a un profesional electricista antes de ponerla en funcionamiento.\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":"Placa de expansión GPIO V3.0 para Raspberry Pi","description":"\u003ch3\u003eDescripción general del producto\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003ePlaca de expansión GPIO para Raspberry Pi con conexión de 40 pines\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eHasta 16 salidas controlables mediante registros de desplazamiento\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eControladores LED integrados para una corriente de carga de hasta 20 mA por salida\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eInterfaz I2C para la transmisión de datos en serie\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eResistencias pull-up integradas para niveles de señal estables\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eDescripción del producto\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eLa placa de expansión GPIO amplía la capacidad de salida de la Raspberry Pi con conexiones digitales adicionales cuando los 27 GPIO disponibles no son suficientes. En lugar de cablear cada salida individualmente, un registro de desplazamiento integrado agrupa 16 salidas y las controla a través de la interfaz I2C, lo que reduce considerablemente el cableado y el uso de pines GPIO.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eLa placa se comunica con la Raspberry Pi mediante dos líneas de señal, independientemente del número de salidas controladas. Cada salida proporciona hasta 20 mA de corriente de carga, por lo que resulta adecuada para controlar directamente LED, sensores ópticos o entradas lógicas de otros componentes. Las resistencias pull-up integradas en la placa estabilizan las señales y eliminan la necesidad de circuitos externos propensos a interferencias.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eLa placa de expansión resulta útil en proyectos con paneles indicadores formados por varios LED, en montajes de control con numerosos actuadores discretos o como nodo central para lógicas de conmutación que gestionan varios dispositivos en paralelo. Habitualmente, estas placas también se utilizan cuando la localización de fallos en líneas individuales requiere mucho tiempo y los registros de desplazamiento centrales permiten mantener el cableado más ordenado.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eLa Raspberry Pi necesita la compatibilidad de controladores correspondiente para la comunicación I2C, que está incluida en la instalación estándar. La placa se conecta a través de la regleta GPIO de 40 pines de la Raspberry Pi y no requiere una fuente de alimentación adicional, ya que recibe la alimentación de la tensión GPIO.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eNota de seguridad\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eLa placa de expansión está destinada exclusivamente a la creación de prototipos y a fines de prueba y desarrollo, y no es adecuada para su instalación en la red eléctrica doméstica. Respete el límite máximo de corriente de carga de 20 mA por salida para evitar daños. Si tiene dudas sobre la integración en el entorno de software, consulte a un electricista cualificado o al soporte técnico.\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":"Shield de expansión RS485 CAN de 2 canales para Raspberry Pi, solución de doble chip","description":"\u003ch3\u003eDescripción general del producto\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eMódulo de expansión con dos interfaces RS485 y CAN para ordenadores de placa única\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eApilable sobre conectores estándar; permite utilizar varios módulos\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eRS485 para comunicación punto a multipunto de hasta aproximadamente 1200 m\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eCAN para redes de vehículos y automatización industrial\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eEl aislamiento galvánico de las interfaces reduce las interferencias\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eResistencias de terminación CAN integradas, conmutables\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eDescripción del producto\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEste módulo de expansión añade dos interfaces industriales, RS485 y CAN, a un ordenador de placa única. En lugar de conexiones propietarias, permite crear redes basadas en estándares consolidados que ofrecen una comunicación robusta a mayores distancias y en entornos con interferencias eléctricas. El módulo se conecta a las regletas de pines estándar y permite apilar varios módulos.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eRS485 es adecuado para la comunicación entre hasta 32 dispositivos a través de una línea compartida, mientras que CAN está pensado para sistemas que requieren ancho de banda y determinismo. El aislamiento galvánico de ambos canales con respecto al host protege el ordenador frente a picos de tensión en las líneas conectadas. La terminación CAN se activa mediante un puente cuando es necesario, para amortiguar las reflexiones en el extremo de la línea.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEntre los escenarios de uso habituales se encuentran las redes de sensores y actuadores en la automatización de edificios, donde varios sensores de temperatura o luminosidad envían sus valores a una unidad central mediante RS485, así como los registradores de datos instalados en vehículos, que leen información de la red de a bordo a través de CAN. El módulo también puede funcionar como gateway entre un bus de medición local y una conexión a la nube, siempre que el ordenador esté programado adecuadamente.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eLos pines GPIO del ordenador de placa única deben estar disponibles para un módulo de controlador o del kernel. Las conexiones a RS485 y CAN se realizan mediante bornes de tornillo; el cableado externo debe planificarse por separado. Los cables para dispositivos de campo no están incluidos en el suministro.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eIndicación de seguridad\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEste módulo está destinado exclusivamente a la creación de prototipos y a fines de prueba y desarrollo. Los trabajos en instalaciones eléctricas o cerca de ellas están reservados a personal electricista cualificado. Si existen dudas sobre la configuración correcta o el funcionamiento seguro en un entorno específico, se debe consultar a un profesional electricista antes de la puesta en servicio.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eContenido del suministro\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":"Shield de expansión RS485 de 2 canales para Raspberry Pi","description":"\u003ch3\u003eDescripción general del producto\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eMódulo de expansión RS485 para ordenadores de placa única con dos canales independientes\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eInterfaz RS485 por canal, con un máximo de 32 participantes cada uno\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eMódulo adicional para una regleta GPIO de 40 pines, sin necesidad de soldar\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eAlimentación a través de la placa anfitriona, aislamiento galvánico por canal\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eConexiones mediante bloques de terminales para las líneas de señal\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eDescripción del producto\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEl módulo de expansión RS485 amplía un ordenador de placa única con dos canales de interfaz independientes para la transmisión de datos en serie mediante RS485. Se conecta directamente a la regleta GPIO de 40 pines y no requiere cableado adicional con la placa anfitriona.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eCada canal ofrece aislamiento galvánico entre el nivel lógico de la placa anfitriona y las señales RS485, lo que aumenta la resistencia a las interferencias durante el funcionamiento con cables largos. Se pueden conectar hasta 32 participantes por canal, normalmente mediante cables de par trenzado con una resistencia de terminación de 120 ohmios al principio y al final de la línea de bus. El módulo recibe la alimentación de la placa anfitriona, por lo que no necesita una fuente de alimentación independiente.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eSus ámbitos de aplicación incluyen redes de sensores distribuidas de forma descentralizada en instalaciones industriales, sistemas de control de edificios con varios puntos de medición en diferentes ubicaciones, así como instalaciones controladas o supervisadas a distancia con bajos requisitos de tiempo real. En montajes de laboratorio, permite implementar una red de sensores de temperatura en la que cada sensor se conecta a un canal RS485 específico y los valores medidos se leen de forma sincronizada.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003ePara utilizarlo se necesita una biblioteca de software que inicialice la comunicación RS485 en los pines GPIO asignados. El aislamiento galvánico protege la placa anfitriona frente a corrientes de tensión procedentes de la línea RS485, pero no exime de respetar una topología de red adecuada. En segmentos de bus de más de 10 metros, aumenta considerablemente la necesidad de utilizar resistencias de terminación y realizar un cableado cuidadoso.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eIndicación de seguridad\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEl módulo está destinado exclusivamente al montaje de prototipos y a fines de prueba y desarrollo, y no es adecuado para su instalación en el circuito eléctrico doméstico. Si se conectan líneas RS485 a consumidores externos o sensores con tensión de red, se debe consultar a un electricista cualificado. Todos los trabajos en la instalación eléctrica o cerca de ella están reservados a electricistas cualificados.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eContenido del paquete\u003c\/h4\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003e1x HAT RS485 aislado de 2 canales para 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":"Placa de expansión GPIO para Raspberry Pi 2, Pi 3, Model B","description":"\u003ch3\u003eDescripción general del producto\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003ePlaca de expansión con 16 pines GPIO digitales adicionales para Raspberry Pi 2 y 3\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eConexión mediante un header de 40 pines al conector GPIO del ordenador de placa única\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eInterfaz basada en I2C; se pueden conectar varios módulos en paralelo a un bus\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eAlimentación a través del Raspberry Pi; no se requiere una fuente de alimentación independiente\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eDireccionable mediante direcciones I2C; se pueden combinar hasta cuatro módulos sin necesidad de soldar\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eDescripción del producto\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eUna placa de expansión para ordenadores de placa única de la serie Raspberry Pi proporciona 16 pines GPIO adicionales cuando se agotan los puertos integrados de la placa principal. El módulo utiliza la interfaz I2C del Raspberry Pi y solo necesita dos líneas de señal, por lo que los GPIO restantes quedan libres. Esto permite añadir más extensiones al mismo bus.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eLas 16 entradas y salidas digitales se conectan al Raspberry Pi mediante el header de 40 pines y reciben la alimentación directamente de la placa principal. Cada módulo tiene su propia dirección I2C y, por tanto, puede controlarse de forma individual. Se pueden utilizar en paralelo hasta cuatro de estas placas sin necesidad de añadir resistencias, puentes ni puntos de soldadura.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eLa placa es adecuada para aplicaciones con varios sensores y relés, por ejemplo, para controlar bombas, ventiladores y actuadores de conmutación en invernaderos, o para supervisar varios presostatos en prototipos de máquinas. También puede utilizarse en sistemas de control de iluminación con muchas entradas y salidas cuando los pines GPIO nativos del Raspberry Pi no son suficientes.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003ePara su funcionamiento se necesita un ordenador de placa única Raspberry Pi 2, 3 o posterior. La dirección I2C debe configurarse en el software de control. Cada salida puede conmutar un máximo de 25 miliamperios; para cargas superiores deben utilizarse controladores externos o relés.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eAdvertencia de seguridad\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEl módulo no está previsto para su instalación en circuitos eléctricos domésticos y debe utilizarse exclusivamente para construir prototipos y con fines de prueba y desarrollo. Respeta el consumo máximo de corriente por salida. Para trabajos en la instalación eléctrica o cerca de ella, consulta a un técnico electricista cualificado.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eContenido del paquete\u003c\/h4\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003e1x placa de expansión GPIO para 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) - programador\/depurador STM8\/STM32","description":"\u003ch3\u003eDescripción general del producto\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eProgramador y depurador para microcontroladores STM8 y STM32\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eConexión USB para conectarlo al ordenador\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eInterfaces SWIM y SWD para la placa de destino\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eDiseño compacto para uso móvil\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eCarga el firmware directamente en la memoria Flash\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eCompatible con entornos de desarrollo habituales\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eDescripción del producto\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEste programador y depurador transfiere firmware a microcontroladores STM8 y STM32 y permite probar el código directamente en el hardware. La conexión con el ordenador se realiza mediante USB, y la conexión con el dispositivo de destino mediante interfaces SWIM (STM8) o SWD (STM32). Esto significa que la placa de destino debe disponer de la interfaz adecuada, que puede configurarse en el entorno de desarrollo.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEl programador guarda el código compilado directamente en la memoria Flash del microcontrolador. Esto evita tener que copiarlo a medios de almacenamiento externos y acorta los ciclos de desarrollo al adaptar el firmware. Es posible depurar durante la ejecución del programa para detectar errores en su funcionamiento.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEntre las aplicaciones habituales se encuentra la tecnología de control, por ejemplo, cuando se deben controlar sensores y actuadores mediante placas STM8 o STM32. El programador también se utiliza para crear circuitos de control propios o poner en funcionamiento circuitos con hardware predeterminado. Los prototipos pueden iterarse más rápidamente cuando los cambios de código llegan directamente a la placa.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003ePara utilizarlo se necesita un ordenador con conexión USB y un entorno de desarrollo instalado compatible con STM8 o STM32 (normalmente disponible de forma gratuita). La placa de destino debe disponer de las conexiones SWIM o SWD correspondientes; en algunas placas ya están cableadas, mientras que en otras primero deben soldarse.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eAdvertencia de seguridad\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEste dispositivo está destinado exclusivamente a la creación de prototipos y a fines de prueba y desarrollo. Los trabajos en instalaciones eléctricas o cerca de ellas están reservados a profesionales electricistas; en caso de duda, consulta a un profesional electricista antes de la puesta en funcionamiento.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eContenido del paquete\u003c\/h4\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003e1x Waveshare ST-Link\/V2 (mini) - Programador\/depurador STM8\/STM32\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":"Módulo de reloj en tiempo real DS1307 para Raspberry Pi RTC IIC I2C S","description":"\u003ch3\u003eResumen del producto\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eMódulo de reloj en tiempo real con interfaz I2C para ordenadores de placa única\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eMide la fecha, la hora, la temperatura y la humedad ambiental\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eTensión de funcionamiento de 3,3 V a 5 V, alimentación única\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eLa batería de respaldo integrada conserva la hora del sistema sin alimentación eléctrica\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eDirección 0*68 en el bus I2C, hasta 127 módulos direccionables en paralelo\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eDescripción del producto\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEl reloj en tiempo real con conexión I2C proporciona a ordenadores de placa única como Raspberry Pi la hora y la fecha precisas, incluso cuando el sistema está apagado. Además, el módulo mide la temperatura y la humedad ambiental. Sin un reloj en tiempo real de este tipo, los sistemas sin acceso a Internet deben consultar la hora de nuevo cada vez que se inician o la pierden por completo.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEl sensor utiliza el circuito integrado DS1307 y cuenta con una batería de respaldo instalada de forma permanente, que conserva la fecha del sistema mientras la alimentación está interrumpida. El protocolo I2C conecta el módulo al dispositivo anfitrión mediante solo dos líneas de datos (SDA y SCL). La tensión de funcionamiento de 3,3 V a 5 V es compatible con sistemas habituales sin convertidor de nivel; en configuraciones con varias tensiones, puede ser necesario realizar una adaptación según los niveles lógicos disponibles.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEl módulo se utiliza en proyectos de registro de datos, donde los valores medidos se almacenan con una marca de tiempo. También permite realizar programas de temporización para dispositivos IoT, funciones de interruptor horario digital o simplemente disponer de la hora exacta del sistema para registrar datos sin conexión de red. En estaciones de medición autónomas, el reloj en tiempo real funciona completamente sin Internet.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003ePara su funcionamiento, el sistema debe ser compatible con la comunicación I2C y disponer de las bibliotecas de software correspondientes. Se recomienda verificar las operaciones de escritura de la fecha, ya que estos valores pueden desplazarse tras un almacenamiento prolongado sin recargar la batería de respaldo.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eAdvertencia de seguridad\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEl módulo está destinado exclusivamente al montaje de prototipos y a fines de prueba y desarrollo, y no está diseñado para su instalación en la red eléctrica doméstica ni para su integración permanente en dispositivos. La batería de respaldo no debe cortocircuitarse y cumple las especificaciones para baterías de litio. Los trabajos en instalaciones eléctricas o cerca de ellas están reservados a profesionales electricistas; si existen dudas sobre la integración en circuitos eléctricos existentes, consulta a un profesional electricista antes de la puesta en funcionamiento.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eContenido del paquete\u003c\/h4\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003e1x módulo DS1307 Raspberry Pi RTC Real Time Clock 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":"Placa adaptadora de expansión BST V2.0 para micro:bit","description":"\u003ch3\u003eDescripción general del producto\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eExtensión de conectores para conectar sensores y actuadores a la placa micro:bit\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eConector de borde con 20 pines según el estándar micro:bit\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eHasta 20 entradas y salidas analógicas o digitales utilizables simultáneamente\u003c\/li\u003e \u003cli\u003ePlaca de circuito impreso con un paso compacto de 0,1 pulgadas\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eTodos los pines del controlador micro:bit son accesibles directamente, sin limitaciones causadas por el USB o los terminales de batería\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eRotulación detallada de las funciones de los pines en la placa\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eDescripción del producto\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eUn adaptador de expansión conecta la compacta placa micro:bit con una placa de experimentación o con circuitos propios. El módulo utiliza el conector de borde de la micro:bit y permite acceder a los 20 pines del controlador, que de otro modo quedarían cubiertos por los bordes de la carcasa.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eLa placa es compatible con el paso estándar de 0,1 pulgadas y se puede insertar o soldar allí. De este modo, las entradas analógicas para sensores y las salidas digitales para motores o relés pueden utilizarse en paralelo, sin que los conectores de alimentación bloqueen pines individuales. La rotulación de la placa muestra la función de cada pin, de modo que las conexiones se pueden identificar y comprobar rápidamente.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEs habitual utilizarla para operar varios sensores simultáneamente, por ejemplo, detectores de movimiento, sensores de luminosidad y sensores de temperatura en un proyecto. La placa también es adecuada para controlar LED, zumbadores o motores sencillos mediante pines de salida independientes. En el contexto escolar, el acceso completo a todos los pines permite realizar circuitos experimentales sin grandes modificaciones entre las distintas tareas.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eSe necesita una placa micro:bit y, según la aplicación, sensores o actuadores externos con interfaces de paso de 0,1 pulgadas o cables de conexión. La alimentación de la micro:bit se realiza mediante USB o batería; para actuadores de alta potencia debe preverse una alimentación adicional por separado.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eAdvertencia de seguridad\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eLa placa de expansión está destinada exclusivamente al montaje de prototipos y a fines de prueba y desarrollo, y no está prevista para su instalación en la red eléctrica doméstica. Al controlar consumidores con corrientes o tensiones elevadas, se debe recurrir a personal electricista cualificado para incorporar de forma segura módulos amplificadores.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eContenido del paquete\u003c\/h4\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003e1x BST Expansion Adapter Board V2.0 para 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":"Placa de expansión GPIO con pines de conexión y conector hembra para Raspberry Pi Pico","description":"\u003ch3\u003eDescripción general del producto\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003ePlaca de expansión para multiplicar las conexiones GPIO de las placas de microcontroladores\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eDisponible mediante pines de cabecera con contactos hembra\u003c\/li\u003e \u003cli\u003ePermite controlar en paralelo varias entradas y salidas\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eConexiones mediante conectores sin soldadura\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eReduce el trabajo de cableado en proyectos multicanal\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eDescripción del producto\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEsta placa de expansión aumenta el número de conexiones GPIO disponibles en placas de microcontroladores habituales mediante conexiones enchufables. La placa no provoca ninguna caída de tensión y no necesita una fuente de alimentación adicional, ya que solo transmite las señales de la placa principal.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eLos pines de cabecera se conectan por un lado a la placa del microcontrolador, mientras que los contactos hembra del otro lado proporcionan varias conexiones en paralelo. De este modo, no es necesario soldar y se pueden conectar cables puente individuales a los contactos hembra sin modificar los estados de las señales.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eLos usos habituales incluyen el control de varios LED o relés desde una misma placa, la lectura simultánea de varios interruptores o sensores, así como la construcción de circuitos con varios consumidores conectados a salidas en paralelo. La estructura enchufable resulta especialmente útil en prototipos con requisitos cambiantes, ya que permite asignar libremente los contactos individuales.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eLa compatibilidad exacta depende de la forma de la cabecera y del paso de la placa utilizada. Se necesita información sobre la hilera de conectores y el paso para garantizar un ajuste correcto.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eAdvertencia de seguridad\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eLa placa está destinada exclusivamente a la construcción de prototipos y a fines de prueba y desarrollo. No debe instalarse en la red eléctrica doméstica. Asegúrate de que la polaridad de las conexiones sea correcta para evitar daños en la electrónica; en caso de duda, consulta a un profesional de la electricidad antes de ponerla en funcionamiento.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eContenido del suministro\u003c\/h4\u003e \u003cp\u003eDescripción general:\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":"Placa de desarrollo ATtiny13A - programador AVR","description":"\u003ch3\u003eDescripción general del producto\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003ePlaca de desarrollo de microcontroladores con procesador ATtiny13 A para proyectos sencillos de control y medición\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eProgramador AVR integrado para cargar el firmware directamente mediante USB\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eArquitectura de 8 bits con 1 kByte de SRAM y 1 kByte de memoria flash\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eHasta ocho entradas\/salidas digitales y dos entradas analógicas para sensores\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eTensión de funcionamiento de 1,8 a 5,5 voltios, ideal para el funcionamiento con baterías\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eConexión USB para alimentación y programación en un solo conector\u003c\/li\u003e \u003cli\u003ePlaca compacta con pines de conexión pasantes para uso en laboratorio\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eDescripción del producto\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eUna placa de desarrollo para el ATtiny13 A permite dar los primeros pasos con microcontroladores AVR sin tener que adquirir dispositivos de programación independientes. El procesador de 8 bits y el programador USB integrado simplifican el montaje y la puesta en funcionamiento.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eLa placa recibe la alimentación y se programa simultáneamente a través de USB. La baja tensión de funcionamiento, desde 1,8 voltios, permite utilizarla con baterías o pequeñas células solares, mientras que el máximo de 5,5 voltios también la hace compatible directamente con fuentes de alimentación de laboratorio y acumuladores. La reducida capacidad de memoria, de 1 kByte tanto de RAM como de memoria flash, obliga a crear programas compactos, pero resulta ideal para aplicaciones eficientes en el uso de memoria, como contadores de impulsos, interruptores de umbral o registradores de sensores.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eLas ocho conexiones digitales y las dos entradas analógico-digitales son adecuadas para proyectos sencillos, como la lectura de sensores de temperatura y el control de grupos de LED o salidas de señal. Un sensor de luz sencillo puede conectarse directamente a una entrada analógica, y la placa puede transmitir los valores medidos a circuitos posteriores mediante salidas digitales o almacenarlos localmente.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eLa programación se realiza en C o ensamblador con la conocida avr-libc y el compilador gratuito avr-gcc. Hay controladores USB disponibles para Windows, macOS y Linux. Quien utilice el entorno de desarrollo estándar encontrará ejemplos listos para usar y código de cargador de arranque para otras placas como referencia, pero deberá adaptarlos a la reducida capacidad de memoria del ATtiny13 A.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eAdvertencia de seguridad\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eLa placa no está destinada a su instalación en la red eléctrica doméstica. Sirve exclusivamente para el montaje de prototipos y para fines de prueba y desarrollo. Los trabajos en instalaciones eléctricas o cerca de ellas están reservados a profesionales de la electricidad; en caso de duda, consulta a un profesional antes de ponerla en funcionamiento.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eContenido del paquete\u003c\/h4\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003e1x Placa de desarrollo AVR ATtiny13 - Programador\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 - Emulador y descargador STM8 STM32","description":"\u003ch3\u003eDescripción general del producto\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eDepurador y programador en circuito para microcontroladores STM8 y STM32\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eConexión USB al ordenador de desarrollo\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eFunción de emulador para el análisis en tiempo real durante la ejecución del programa\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eConector JTAG de 20 pines o conector SWD de 6 pines\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eTensión de funcionamiento de 3,3 V a 5 V desde el dispositivo de destino, alimentación mediante bus USB\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eProgramación y borrado de la memoria Flash en sistemas de destino\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eDescripción del producto\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEl depurador en circuito es una herramienta universal para programar y probar sistemas basados en STM8 y STM32. Se conecta al ordenador de desarrollo mediante USB y se comunica con el dispositivo de destino a través de JTAG o SWD. La capacidad de emulación permite observar el programa en ejecución en tiempo real sin interrumpir su funcionamiento.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEl depurador se conecta a la placa de destino mediante conectores estandarizados: de 20 pines para JTAG o de 6 pines para SWD, que requiere menos cables y ahorra espacio. La tensión de funcionamiento procede del propio dispositivo de destino (de 3,3 V a 5 V). Por ello, no necesita una fuente de alimentación independiente. La memoria Flash se programa directamente, sin necesidad de desoldar el microcontrolador.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eSe utiliza en el desarrollo de unidades de control, registradores de datos y sistemas de monitorización en tiempo real. Durante la fase de prototipos, la conexión del emulador permite depurar rápidamente problemas del firmware. El borrado de la memoria Flash se realiza en pocos segundos, lo que acelera los ciclos de prueba repetitivos.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003ePara el funcionamiento se necesita un entorno de desarrollo como STM32CubeIDE u otro IDE compatible con depuradores, un cable USB-A y el cable de interfaz adecuado para la placa de destino (JTAG o SWD). El depurador funciona con Windows, Linux y macOS.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eInformación de seguridad\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEste dispositivo está destinado exclusivamente a la programación y depuración de sistemas con microcontroladores en aplicaciones de prototipado, prueba y desarrollo. No está diseñado para conectarse a la red eléctrica doméstica ni a redes industriales de tensión. Los trabajos en la memoria Flash de los sistemas de destino y en su alimentación requieren conocimientos precisos del circuito. En caso de dudas o de un comportamiento inusual del dispositivo de destino durante la depuración, debe consultarse a un profesional cualificado antes de continuar.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eContenido del paquete\u003c\/h4\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003e1 x ST-LINK\/V2\u003c\/li\u003e \u003cli\u003e1 x Cable de conexión (30cm)\u003c\/li\u003e \u003cli\u003e6 x Cables Dupont (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":"Placa de expansión multifunción GPIO para Raspberry Pi 2 y 3B+","description":"\u003ch3\u003eDescripción general del producto\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003ePlaca de expansión para ordenadores de placa única con conectores GPIO e interfaces adicionales\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eAmplía las posibilidades de conexión con conectores para sensores y actuadores estándar\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eCompatible con conector GPIO de 40 pines\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eSe conecta directamente al encabezado GPIO, sin necesidad de soldar\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eRequiere poco espacio gracias a su diseño compacto\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eDescripción del producto\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eUna placa de expansión con conectores GPIO permite conectar sensores y actuadores estándar sin necesidad de soldar. La placa se conecta directamente al encabezado GPIO del ordenador de placa única y ofrece varios conectores prefabricados para conectar módulos.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eLos conectores permiten acceder fácilmente a los pines GPIO. Todas las conexiones siguen siendo accesibles para realizar modificaciones, por lo que reorganizar los circuitos es rápido. Esto elimina la laboriosa instalación de conectores de pines y contactos.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eLas aplicaciones abarcan desde montajes de sensores en proyectos de control ambiental y sistemas de control sencillos hasta prototipos de robótica. Un escenario habitual es la creación de sistemas de medición con varios sensores; la placa organiza las conexiones de forma clara y reduce los errores de cableado.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eLa placa requiere el ordenador de placa única compatible, así como los sensores y actuadores deseados. Antes de conectarla, el ordenador debe estar apagado para evitar daños.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eAdvertencia de seguridad\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eLa placa está destinada exclusivamente a la creación de prototipos y a fines de prueba y desarrollo. No debe instalarse en el circuito eléctrico doméstico. Para realizar trabajos en la instalación eléctrica o cerca de ella, debe intervenir un electricista cualificado; en caso de duda, consulta a un profesional antes de ponerla en funcionamiento.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eContenido del paquete\u003c\/h4\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003ePlaca de expansión multifunción GPIO para Raspberry Pi 2 y 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":"USB a UART -RS232-TTL \/ convertidor de interfaces con PL2303 integrado","description":"\u003ch3\u003eDescripción general del producto\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eConvertidor de interfaces de USB a RS232 y TTL\u003c\/li\u003e \u003cli\u003ePermite la comunicación entre dispositivos USB e interfaces serie\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eAdmite ambos estándares de interfaz en un solo módulo\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eVelocidades de transmisión de hasta 921.600 bit\/s\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eCircuito integrado con aislamiento galvánico\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eDiseño compacto con conector DB9 estándar\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eDescripción del producto\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEste convertidor de interfaces permite la comunicación entre ordenadores USB y dispositivos con conexiones RS232 o TTL. El convertidor transforma las señales USB a ambos formatos serie, lo que permite comunicarse con instrumentos de medición antiguos, controladores industriales o placas de desarrollo sin interfaz USB nativa.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEl módulo utiliza un chip de interfaz estándar y ofrece selección de velocidades de transmisión de hasta 921.600 bit\/s. El aislamiento galvánico protege los sistemas conectados frente a picos de tensión y bucles de masa, algo importante en tendidos de cable largos o con varios dispositivos conectados en red. La conversión de niveles se realiza automáticamente, por lo que no es necesario realizar ajustes manuales.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEntre sus aplicaciones habituales se incluyen la comunicación con dispositivos industriales, la programación de placas de microcontroladores antiguas, la conexión de sensores con salida RS232 y el funcionamiento de equipos de medición de laboratorio a través del ordenador. El módulo también puede utilizarse para depurar placas de desarrollo cuando se emplea su interfaz TTL.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003ePara utilizarlo, se necesita un puerto USB en el ordenador y compatibilidad con los controladores correspondientes del sistema operativo. La conexión en el lado del dispositivo se realiza mediante un conector DB9 (RS232) o mediante pines de conexión (TTL), según la configuración del módulo. Los tendidos de cable de más de cinco metros pueden provocar errores de transmisión con velocidades de transmisión altas.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eAdvertencia de seguridad\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEste módulo está destinado exclusivamente a la construcción de prototipos y a fines de prueba y desarrollo, y no es adecuado para su instalación en el circuito eléctrico doméstico. Se debe extremar la precaución al conectarlo directamente a dispositivos con tensión de red o a fuentes de tensión inseguras. Los trabajos en la instalación eléctrica o cerca de ella están reservados a profesionales electricistas; en caso de duda, consulta a un profesional electricista antes de la puesta en funcionamiento.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eContenido del paquete\u003c\/h4\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003e1x módulo convertidor automático de USB a RS232-TTL 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":"Programador compatible con AVRISP STK500 V2.0 para circuitos integrados Atmel","description":"\u003ch3\u003eDescripción general del producto\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eProgramador para microcontroladores AVR de las series ATmega y ATtiny\u003c\/li\u003e \u003cli\u003ecompatible con Atmel STK500 V2\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eprogramación mediante conexión USB\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eprogramación en el sistema (ISP) posible\u003c\/li\u003e \u003cli\u003ealimentación de 5 V mediante USB\u003c\/li\u003e \u003cli\u003edetección integrada de la tensión del dispositivo de destino\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eDescripción del producto\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEste programador sirve para cargar firmware en microcontroladores AVR de las familias ATmega y ATtiny más habituales. Emula el probado protocolo STK500-V2 y funciona con entornos de desarrollo consolidados, así como con herramientas de flasheo estándar. La interfaz USB simplifica la conexión al ordenador, sin necesidad de una fuente de alimentación adicional.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEl programador utiliza el método ISP (programación en el sistema), mediante el cual el chip permanece en la placa. Las funciones de seguridad integradas detectan automáticamente la tensión del dispositivo de destino y evitan daños causados por una incompatibilidad de tensión. De este modo, se pueden programar tanto placas de desarrollo como controladores ya soldados en circuitos, sin necesidad de desmontarlos.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEntre sus aplicaciones habituales se encuentran el desarrollo de firmware para aplicaciones de sensores y control, la carga de bootloaders y la programación de microcontroladores en procesos de fabricación automatizados. El dispositivo resulta igualmente adecuado para proyectos individuales y ciclos de programación repetidos.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eSe necesita un ordenador con conexión USB y software de programación compatible (AVR Studio, WinAVR u otras herramientas similares). La conexión ISP se realiza mediante un conector estándar de 6 o 10 pines al dispositivo de destino. Para microcontroladores con niveles de tensión diferentes, se requiere un convertidor de niveles.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eAdvertencia de seguridad\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEste programador no está destinado a su instalación en el circuito eléctrico doméstico. Está previsto exclusivamente para prototipado, pruebas y desarrollo. Los trabajos en instalaciones eléctricas o cerca de ellas están reservados a profesionales electricistas. En caso de duda, consulta a un profesional electricista antes de ponerlo en funcionamiento.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eContenido del paquete\u003c\/h4\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003e1x programador compatible con AVRISP STK500 V2.0 para circuitos integrados Atmel\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":"Adaptador GPIO con 40 pines para Raspberry Pi - tipo T","description":"\u003ch3\u003eDescripción general del producto\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003eAdaptador con 40 contactos para el sistema de expansión de un ordenador de placa única\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eConector de pines dispuesto en forma de T, encapsulado en un lado\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eContactos chapados en oro, superficie de la placa negra\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eAsignación de pines disponible, por ejemplo, en línea\u003c\/li\u003e \u003cli\u003ePermite la conexión con componentes y módulos estándar\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eExcelente durabilidad gracias a las pistas de contacto con muelles estables\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eDescripción del producto\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEl adaptador GPIO es un conector de pines para el sistema de expansión de 40 pines de ordenadores de placa única. Su disposición en forma de T permite montar un circuito de forma compacta. El conector se introduce lateralmente en las tiras de conectores del ordenador, mientras que las conexiones quedan orientadas hacia arriba y son accesibles de inmediato para los cables de conexión. Los contactos chapados en oro garantizan conexiones seguras sin oxidación durante largos períodos.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEl adaptador sirve de interfaz entre la placa del ordenador y sensores, actuadores o placas de expansión disponibles en el mercado que están diseñados para conectores estándar. Con él, es posible montar proyectos con sensores de temperatura, relés o control de LED sin necesidad de soldaduras especiales. Frente a las variantes soldadas planas, la forma de T ofrece la ventaja de que las conexiones enchufables son fáciles de alcanzar y la placa no sobresale.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eComo el adaptador viene equipado de fábrica, no es necesario realizar ningún montaje. La asignación de pines sigue el estándar del sistema de 40 pines; se dispone de material de referencia para la asignación exacta de cada pin. El funcionamiento no requiere una fuente de alimentación independiente. Solo se necesitan cables de conexión con los conectores adecuados para conectar los módulos.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eAdvertencia de seguridad\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEste adaptador está destinado exclusivamente al montaje de prototipos y a fines de prueba y desarrollo. Para realizar trabajos en la instalación eléctrica o cerca de ella, se requiere un técnico electricista cualificado. En caso de duda, solicita asesoramiento profesional antes de ponerlo en funcionamiento.\u003c\/p\u003e \u003ch4\u003eContenido del paquete\u003c\/h4\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003e1 adaptador GPIO con 40 pines para Raspberry Pi - tipo T\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":"Placa de expansión GPIO para Raspberry Pi 3, Pi 2, Pi Model B+","description":"\u003ch3\u003eDescripción general del producto\u003c\/h3\u003e \u003cul\u003e \u003cli\u003ePlaca de expansión GPIO para Raspberry Pi\u003c\/li\u003e \u003cli\u003ehasta 32 entradas y salidas adicionales\u003c\/li\u003e \u003cli\u003econexión sencilla mediante bus I2C\u003c\/li\u003e \u003cli\u003eformato compacto sin cableado adicional\u003c\/li\u003e \u003c\/ul\u003e \u003ch3\u003eDescripción del producto\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEste módulo de expansión amplía los ordenadores de placa única con decenas de entradas y salidas adicionales, sin ocupar las interfaces existentes. El bus I2C conecta la placa con el sistema anfitrión; se pueden utilizar varios módulos en paralelo, lo que aumenta considerablemente la cantidad de GPIO disponibles sin consumir ranuras adicionales.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEl módulo detecta sensores, interruptores y pulsadores mediante entradas y salidas digitales, y controla lámparas, relés u otras cargas. De este modo, es posible realizar mediciones o tareas de control sin modificar la placa principal. Especialmente en proyectos con muchos componentes individuales, como prototipos de automatización del hogar, sistemas de control para modelismo o instalaciones de medición de campo, el módulo reduce considerablemente la carga sobre el número limitado de GPIO del sistema base.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eLa conexión se realiza mediante el conector I2C estándar. El software se programa utilizando el entorno de desarrollo habitual. El funcionamiento requiere una Raspberry Pi 2 o Pi 3; la alimentación se proporciona a través del sistema anfitrión. Como simple módulo de expansión, la placa no incluye controladores ni sensores independientes.\u003c\/p\u003e \u003ch3\u003eAdvertencia de seguridad\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eEl módulo está destinado exclusivamente a la creación de prototipos y a fines de prueba y desarrollo. Los trabajos en instalaciones eléctricas o cerca de ellas están reservados a profesionales cualificados; en caso de duda, consulta a un profesional cualificado antes de la puesta en funcionamiento.\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\/es\/collections\/interfaces-y-convertidores.oembed","provider":"Funduino","version":"1.0","type":"link"}