Shield, mit dem Arduino 6 Benutzer über Relais steuern und den Status von 6 analogen und 6 digitalen Eingängen erfassen kann. Die digitalen Eingänge und Relaisausgänge verfügen über eine LED, die ihren Status anzeigt. Die I/O-Leitungen werden über Stiftleisten im Raster 2,54 mm mit den entsprechenden Arduino-Leitungen verbunden.
ACHTUNG: Das Produkt ist ein KIT, das unabhängig zusammengebaut werden kann. Eine bebilderte Anleitung liegt bei. Wenn Sie die montierte Version wünschen, bestellen Sie bitte den Code VMA05 in unserem Online-Shop. Shield, mit dem Arduino 6 Benutzer über Relais steuern und den Status von 6 analogen und 6 digitalen Eingängen erfassen kann. Die digitalen Eingänge und Relaisausgänge verfügen über eine LED, die ihren Status anzeigt. Die I/O-Leitungen werden über Stiftleisten im Raster 2,54 mm mit den entsprechenden Arduino-Leitungen verbunden. Die Stromversorgung der Platine erfolgt direkt über das Arduino-Modul, das die von seinem Regler erhaltenen 5 Volt zwischen den 5V- und GND-Kontakten liefert. Die Shield-Mini-Relais arbeiten mit 12 Volt. Damit die Relais ordnungsgemäß funktionieren, müssen Sie das Arduino-Modul über ein externes Netzteil mit Strom versorgen, das diese Spannung liefern kann. Die Karte kann in vielen Anwendungen und auf vielfältige Weise eingesetzt werden. Auf dieser Seite finden Sie eine kleine Beispielskizze zur Verwaltung von I/O über serielle Befehle. Abmessungen (mm): 68x53. Skizze Beispielskizze zur Verwaltung der E/A über serielle Befehle Verwenden Sie die E/A-Abschirmung. Die Platine kann verwendet werden, um den Arduino mit Benutzern zu verbinden, die galvanisch von ihm getrennt sein müssen (z. B. kleine Elektromotoren) und Signale von Sensoren oder Kontakten zu lesen, die Impulsstörungen oder Spannungsspitzen darstellen können, die den ATmega-Mikrocontroller ohne angemessenen Schutz beschädigen könnten; Die Relais können Servorelais mit höherer Leistung ansteuern, um Lasten zu verwalten, die sehr starke Ströme aufnehmen oder mit hoher Spannung arbeiten. Die Verwaltung der Relais und die Erfassung digitaler Signale und analoger Eingangsspannungen kann über einfache Softwareroutinen oder vorgefertigte generische Firmware erfolgen; Es ist auch möglich, von einem Personal Computer aus vorzugehen, denn die Arduino IDE verfügt über einen Terminalemulator (eine Art Windows-Hyperterminal), der das Senden und Empfangen serieller Daten an die Platine und damit die direkte Verwaltung der Relais und Eingänge vom PC aus ermöglicht. Durch serielles Senden des O-Befehls gefolgt von der Kanalnummer (eingestellt auf 9.600, 8, N, 1, d. h. Geschwindigkeit 9.600 bps, 8 Bit, keine Parität und ein Stoppbit) wird das entsprechende Relais aktiviert; Beispielsweise wird bei O2 Relais 2 aktiviert. Der für die Ausgänge vorgesehene Betrieb ist bistabil (Umschalten), sodass jeder Befehl den Zustand des entsprechenden Relais umkehrt. Mit dem Ix-Befehl (wobei x die Anzahl von ist Kanal) fragen Sie den Zustand eines digitalen Eingangs ab, während Sie mit Ax einen analogen Eingang abfragen. Für jeden Befehl antwortet das Arduino-Modul dem Terminalemulator mit einer Nachricht, die den Zustand der Ausgabe aufgrund des Befehls selbst oder den Zustand des Eingabeobjekts des Befehls signalisiert. Durch Ausgabe des O2-Befehls können Sie beispielsweise „Out 2 = 1“ erhalten. Ebenso können wir für die Eingänge Meldungen vom Typ „In 3 = 0“ haben, wenn es sich um einen digitalen Eingang handelt, oder „Analog 1=126“, wenn es sich um einen analogen Eingang handelt; im letzteren Fall ist der nach dem Gleichheitszeichen angezeigte Wert der entsprechende Wert des A/D-Wandlers. Es ist auch möglich, die I/O zu verwalten, indem die FIRMATA-Firmware in den Arduino-Mikrocontroller geladen wird, die von den Webseiten https://arduino.cc/en/Reference/Firmata oder https://firmata.org/wiki/Main_Page heruntergeladen werden kann. Damit können Sie Ein- und Ausgänge dank Processing direkt über eine grafische Oberfläche verwalten. Letzteres ist eine Java-basierte und Open-Source-Programmiersprache, über die wir in der fünften Folge des Kurses über Arduino gesprochen haben, der in Ausgabe Nr. 151 (November 2010) veröffentlicht wurde. Processing ist eine Sprache, mit der Sie viele Anwendungen (Skizzen mit Arduino) erstellen können. In diesem Fall können wir damit die signierte Skizze verarbeiten, die sich direkt in den Beispielen der Arduino IDE befindet und uns bei der Verwaltung der Eingänge und Relais unseres Boards hilft. Diese Skizze muss leicht geändert werden, um Arduino lediglich zu „sagen“, welche Pins mit den Ausgängen und welche mit den Eingängen verbunden sind; dann klappt alles problemlos. Die Verarbeitungssprache ist eine auf Java basierende Programmiersprache, mit der Sie verschiedene Anwendungen wie Spiele, Animationen und interaktive Inhalte entwickeln können. Es basiert auf Java und übernimmt dessen Syntax, Befehle und objektorientiertes Programmierparadigma vollständig. Es bietet außerdem zahlreiche High-Level-Funktionen zur einfachen Verwaltung des grafischen und multimedialen Aspekts. Es wird unter der Open-Source-Lizenz vertrieben und von GNU/Linux und Mac OS unterstützt Beispielsweise ist es möglich, in der Verarbeitung die Kommunikationsprotokolle Seriell, TCP/IP, UDP, RDP und OSC zu verwenden und so eine Vielzahl externer Hardwareanwendungen zu verwalten. Die Arduino-Softwareentwicklungsumgebung selbst ist von Processing abgeleitet, mit dem sie sowohl die Struktur als auch die Programmiersprache teilt. Zusätzliche Informationen: Das Produkt befindet sich in einem Bausatz zum Löten. Das Arduino-Board ist nicht im Lieferumfang enthalten. Der zusammengebaute Versionscode VMA05 ist ebenfalls verfügbar. Dokumentation und nützliche Links. Teileliste. Montageanleitung. Arduino-Skizzenbeispiel. 6 Relaisausgänge: 0,5 A max. 30 V (*). Pro Ausgang werden Pin 8 bis 13 als Ausgänge, Pin A0 bis A5 als analoge Eingänge und Pin 2 bis 7 als digitale Eingänge verwendet. Abmessungen: 68 x 53 mm / 2,67 x 2,08 Zoll
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