Produkte zum Begriff GPIO:
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SparkFun Qwiic - GPIO
Ertappen Sie sich dabei, dass Sie sich ein paar GPIO-Pins mehr wünschen? Was, wenn Sie nur diesen einen weiteren Pin benötigen? Sie könnten einen weiteren Mikrocontroller zu Ihrem Projekt hinzufügen, aber das erhöht die Kosten und die Komplexität. Stattdessen können Sie den Qwiic GPIO verwenden, um acht neue Pins zu Ihrem Qwiic-Projekt hinzuzufügen! Das Sparkfun Qwiic GPIO ist ein I2C-Baustein, der auf dem TCA9534 I/O Expander IC von Texas Instruments basiert. Das Board fügt acht zusätzliche IO-Pins hinzu, die Sie wie jeden anderen digitalen Pin auf Ihrem Controller lesen und schreiben können. Die Details der I2C-Schnittstelle wurden in einer Arduino-Bibliothek geregelt, so dass Sie ähnliche Funktionen wie pinMode und digitalWrite von Arduino aufrufen können, so dass Sie sich auf Ihre Kreation konzentrieren kön...
Preis: 7.75 € | Versand*: 4.95 € -
Adafruit MCP23017 I2C GPIO Expander Breakout
Wir haben viele Anfragen nach einem MCP23017-Breakout erhalten und dachten uns immer: "Warum nicht einfach den DIP-Chip verwenden?", aber mit STEMMA QT konnten wir den Nutzen einer Plug-and-Play-Version erkennen, die alle Passive auf dem Board hat. Dieser Adafruit MCP23017 I2C GPIO Expander Breakout hat 16 GPIO mit passendem Massepad. Uns gefällt der 17er als Expander besonders gut, weil er so einfach und unkompliziert ist. Er läuft problemlos mit 3V oder 5V Logik und Strom. Jeder GPIO kann ein Ausgang sein und bis zu 25 mA treiben, sodass LEDs kein Problem sind. Jeder kann aber auch ein Eingang sein, mit optionalem Pullup. Es gibt zwei IRQ-Pins, an denen du einstellen kannst, welche Eingänge überwacht werden sollen, sodass keine I2C-Busabfrage erforderlich ist. Mit 3 Adresspins kannst du bis zu 8 an einem einzigen Bus haben, also insgesamt 8 x 16 = 128 GPIO an ein...
Preis: 6.10 € | Versand*: 4.95 € -
Raspberry Pi 400 GPIO Header Adapter
Diese auf den Raspberry Pi 400 zugeschnittene Erweiterung macht die GPIO-Pins in einer aufrechten Form (wie bei den übrigen Pi-Modellen) verfügbar und bietet eine Farbkodierung der verschiedenen Pins. Abmessungen: 56,2 x 33,3 mm
Preis: 3.50 € | Versand*: 4.95 € -
GPIO Breakout HAT mit Federkraftklemmen für Raspberry Pi
Mit diesem Breakout Board im HAT Format für den Raspberry Pi, können einzelne Pins auf Federkraftklemmen gelegt werden, um diese zum Prototypen oder zum Anschluss von Komponenten besser zugänglich zu machen. Durch eine 1:1 Durchschleifung, können nicht genutzte Pins weiterhin genutzt werden. Technische Daten: Alle Pins mit Ihrer Funktion beschriftet Pins können mit mitgelieferten Jumpern oder mit optional erhältlichen Dupont Kabeln (Female-Female) den Klemmen zugewiesen werden Stiftleiste wird 1:1 durchgeschliffen - GPIO Pins können so weiterhin genutzt werden Board in HAT Bauform Abmessungen: 56 x 65 x 24 mm Lieferumfang: GPIO Breakout Board Montagematerial 24x Jumper
Preis: 7.30 € | Versand*: 4.95 € -
Adafruit AW9523 GPIO Expander und LED Treiber Breakout
Erweitern Sie Ihre Projektmöglichkeiten mit dem Adafruit AW9523 GPIO Expander und LED Treiber Breakout - ein niedlicher und leistungsstarker I2C Expander mit einer Menge Tricks im Ärmel. GPIO-Expander funktionieren so: Sie haben ein Board mit einer gewissen Anzahl von GPIO, aber nicht genug für Ihr Projekt - vielleicht brauchen Sie mehr Tasten oder LEDs. Sie könnten auf ein Board mit einer massiven Anzahl von GPIOs aufrüsten, wie das Grand Central, oder Sie könnten eines dieser Boards aufstecken. Schließen Sie es über I2C an und dann können Sie I2C-Befehle senden/empfangen, um die GPIO-Pins zu steuern, um sie zu schreiben und zu lesen. Das wird zwar langsamer sein als der direkte GPIO-Zugriff, aber vielleicht macht das nichts, wenn es eine Millisekunde statt einer Mikrosekunde dauert. Man braucht nur die beiden I2C-Pins und kann den I2C-Por...
Preis: 5.90 € | Versand*: 4.95 € -
T-Cobbler für Raspberry Pi inkl. GPIO Kabel
Mit diesem GPIO T-Cobbler ist es im Handumdrehen möglich auf einem Breadboard / Steckbrett Schaltungen für den Raspberry Pi aufzubauen. Unser T-Cobbler wird bereits komplett montiert geliefert - Es ist kein Zusammenlöten erforderlich! Lieferumfang - T-Cobbler für Raspberry Pi - GPIO Anschlusskabel passend für: Alle Raspberry Pi Modelle mit 40 Pin GPIO Interface
Preis: 3.90 € | Versand*: 4.95 € -
Pimoroni Pogo-a-go-go lötfreie GPIO Pogo Pins
Mit diesen lötfreien Pogo-GPIO-Pins, Muttern, Schrauben und Abstandshaltern kannst du einen pHAT superschnell und einfach an deinen Pi Zero (oder Zero W) anschließen. Pogo-a-go-go! Pogo-Pins sind federnd und werden normalerweise für Prüfvorrichtungen verwendet (wir benutzen sie dafür in der Werkstatt), aber es hat sich herausgestellt, dass sie eine supereinfache Möglichkeit sind, pHATs an Pi Zeros zu befestigen, ganz ohne Werkzeug! Wir haben diese Pins speziell so konstruieren lassen, dass sie genau die richtige Größe haben, um einen zuverlässigen elektrischen Kontakt zwischen Pi Zero und pHAT herzustellen. Da sie nicht dauerhaft sind, kannst du sie ganz einfach zwischen verschiedenen Projekten austauschen, ohne dass es zu Problemen kommt. Wenn du mutig und behutsam bist, kannst du auch nur die beiden Befestigungslöcher verwenden, die ...
Preis: 9.80 € | Versand*: 4.95 € -
pHAT Stack, GPIO Verteiler für Raspberry Pi - Vollständig montiert
Ein absurder Haufen von Peripheriegeräten auf Ihrem Pi! Kombinieren Sie 3 HATs oder 5 pHATs zu einem Tablett voller Funktionalität. Verwenden Sie pHAT Stack für spezielle Setups und Projekte oder einfach als praktische Möglichkeit, mehrere HATs oder pHATs auf einmal zu verwenden. pHAT Stack ist der große Bruder des Mini Black HAT Hack3r. Er hat 6 Sätze von 2x20-Pin-Steckern, einen für den Anschluss an Ihren Pi mit dem mitgelieferten Flachbandkabel, und die anderen 5 für eine Mischung aus HATs und/oder pHATs. Die Kits enthalten Gummifüße, um den pHAT Stack stabil zu halten (und zu verhindern, dass er Ihren Schreibtisch zerkratzt), sowie Metallabstandshalter, um Ihre HATs und pHATs dauerhaft zu befestigen. Beachten Sie, dass Sie sicherstellen müssen, dass es keine Pin-Überschneidungen zwischen den Platinen gibt, die Sie zusamme...
Preis: 21.90 € | Versand*: 4.95 € -
Adafruit DS2413 1-Wire Controller Breakout mit 2 GPIO
Sie sind zu cool für I2C, und SPI hat so viele Drähte, 8-Bit parallel... wie kann das modisch sein!? Sie sind ein 1-Wire-Typ, und Sie wollen mehr 1-Wire-Breakouts in Ihrem Leben, um all Ihre großartige Technik zu ergänzen. Hier ist ein 1-Wire-Controller mit zwei Open-Drain-GPIO. Sie können so viele DS2413 wie Sie wollen auf eine einzige I/O-Leitung legen, jeder ist eindeutig adressierbar und teilt sich den einzelnen I/O-Pin fröhlich. Die beiden steuerbaren I/O-Leitungen (PIOA und PIOB) können als Eingänge oder Ausgänge verwendet werden. Sie sind Open-Drain, wenn Sie also eine LED oder etwas anderes mit Strom versorgen wollen, benötigen Sie ein externes Netzteil (siehe Maxims Produktseite für weitere Details ) Wir haben einen einfachen Arduino-Sketch , der die OneWire-Bibliothek verwendet, um mit diesem Chip zu kommunizieren. Verge...
Preis: 6.10 € | Versand*: 4.95 € -
Raspberry Pi 400 GPIO Header Adapter, 2x 40 Pins
Diese auf den Raspberry Pi 400 zugeschnittene Erweiterung verdoppelt die GPIO-Pins und macht sie in einer aufrechten Form (wie bei den übrigen Pi-Modellen) verfügbar und bietet eine Farbkodierung der verschiedenen Pins. Abmessungen: 56,2 x 40,2 mm
Preis: 4.90 € | Versand*: 4.95 € -
Adafruit GPIO Expander Bonnet - 16 zusätzliche I/O über I2C
Der Raspberry Pi ist ein erstaunlicher Einplatinencomputer - und einer der besten Teile ist der GPIO-Anschluss! 40 Pins digitale Qualität können Sie anzapfen, um LEDs, Sensoren, Tasten, Radios, Displays zu steuern - so ziemlich jedes Gerät, das Sie sich vorstellen können. Dieser Adafruit GPIO Expander Bonnet gibt Ihnen noch mehr digitale Köstlichkeiten - 16 weitere digitale Eingangs-/Ausgangs-Pins stehen Ihnen für jeden Wunsch zur Verfügung. Die Ausgänge sind in zwei 16-poligen Steckern gruppiert, die einen passenden Masse-Pin haben. Sie können jeden Pin als digitalen Ausgang (high oder low) oder als Eingang mit internem Pull-Up einstellen, wenn Sie möchten! Stecken Sie das Bonnet einfach auf Ihren Pi, die Schaltung wird zur Steuerung mit den SDA/SCL I2C-Pins verbunden. Der MCP23017-Chip wandelt unsere Python-Befehle in Pin-Anweisungen...
Preis: 11.85 € | Versand*: 4.95 € -
KKSB Gehäuse für Raspberry Pi 5, GPIO Zugang, lasergeschnitten, sandgestrahlt...
KKSB Gehäuse für Raspberry Pi 5 aus Aluminium in Schwarz Das KKSB Gehäuse für Raspberry Pi 5 aus robustem, schwarzem, sandgestrahltem Aluminium vereint elegantes Design mit funktionaler Präzision. Für Technikenthusiasten bietet das Gehäuse laserbeschriftete Anschlüsse für eine fehlerfreie Identifikation und problemlose Konnektivität. Durch die durchdachte Konstruktion sind die GPIO-Pins vollständig erreichbar, was das Gehäuse inklusive Startknopf ideal für Projekte macht, die eine Erweiterung der Hardware erfordern. Mit verschiedenen Montagemöglichkeiten, einschließlich der Option für Wandmontage, ermöglicht das KKSB Gehäuse eine flexible Installation in jedem Setting. Die präzise Bearbeitung des Gehäuses sorgt für eine passgenaue Montage und unterstreicht die Qualität u...
Preis: 11.90 € | Versand*: 4.95 €
Ähnliche Suchbegriffe für GPIO:
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Was ist AMD GPIO Treiber?
Der AMD GPIO-Treiber ist eine Softwarekomponente, die es dem Betriebssystem ermöglicht, mit den allgemeinen Zweck-Ein- und Ausgangspins (GPIO) auf AMD-Prozessoren zu kommunizieren. Diese Pins können für verschiedene Zwecke verwendet werden, wie z.B. die Steuerung von externen Geräten oder die Erfassung von Sensorinformationen. Der Treiber stellt eine Schnittstelle bereit, über die das Betriebssystem die GPIO-Pins konfigurieren und steuern kann. Dadurch können Entwickler benutzerdefinierte Anwendungen erstellen, die auf die GPIO-Funktionalität der AMD-Prozessoren zugreifen. Insgesamt ermöglicht der AMD GPIO-Treiber eine flexible und leistungsstarke Nutzung der GPIO-Pins für unterschiedliche Anwendungen.
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Wie lautet die Bezeichnung des GPIO-Pins?
Die Bezeichnung des GPIO-Pins steht für "General Purpose Input/Output" und wird verwendet, um die digitalen Ein- und Ausgangspins eines Mikrocontrollers oder eines Computers zu bezeichnen. Diese Pins können für verschiedene Zwecke konfiguriert werden, wie z.B. das Lesen von Sensordaten oder das Steuern von externen Geräten.
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Kann man einen GPIO-Pin zu Ground machen?
Ja, es ist möglich, einen GPIO-Pin zu Ground zu machen, indem man ihn mit dem Ground-Pin des Raspberry Pi oder eines anderen Mikrocontrollers verbindet. Dadurch wird der Pin auf den niedrigen Spannungswert des Grounds gezogen. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass der Pin nicht mit einer Spannungsquelle verbunden ist, da dies zu Schäden führen kann.
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Wie viel Ampere hat ein Raspberry Pi GPIO?
Ein Raspberry Pi GPIO kann bis zu 16 mA pro Pin liefern. Es wird jedoch empfohlen, die Stromstärke pro Pin auf 3 mA zu begrenzen, um eine Überlastung zu vermeiden.
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Wie befestige ich GPIO-Pins am Raspberry Pi Zero W?
Um GPIO-Pins am Raspberry Pi Zero W zu befestigen, benötigst du eine sogenannte GPIO-Leiste. Diese wird auf die entsprechenden Pins aufgesteckt und kann dann mit Jumper-Kabeln oder anderen elektronischen Komponenten verbunden werden. Es gibt auch spezielle HATs (Hardware Attached on Top), die direkt auf die GPIO-Pins gesteckt werden können.
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Kann ich beim Arduino die GPIO-Pins als Ground benutzen?
Nein, die GPIO-Pins des Arduino sind nicht als Ground-Pins ausgelegt. Sie sind dafür vorgesehen, digitale Signale zu senden oder zu empfangen. Ground-Pins sind normalerweise als GND oder mit einem Symbol für Ground gekennzeichnet und dienen dazu, eine gemeinsame Bezugsspannung für das gesamte System bereitzustellen.
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Wie kann ich die GPIO-Pins auf meinem PC nutzen?
Die GPIO-Pins auf einem PC können normalerweise nicht direkt genutzt werden, da sie für die Kommunikation mit externen Geräten wie dem Raspberry Pi vorgesehen sind. Wenn du jedoch die GPIO-Pins auf deinem PC nutzen möchtest, könntest du einen GPIO-Adapter verwenden, der es dir ermöglicht, externe Geräte anzuschließen und mit den Pins zu kommunizieren. Es ist wichtig zu beachten, dass dies möglicherweise zusätzliche Hardware und Software erfordert und nicht für alle PCs möglich ist.
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Ist es möglich, DMX-Lichter über GPIO vom Raspberry Pi anzusteuern?
Ja, es ist möglich, DMX-Lichter über GPIO vom Raspberry Pi anzusteuern. Dafür benötigt man jedoch einen DMX-Transceiver, der die DMX-Signale in ein für den Raspberry Pi verständliches Format umwandelt. Es gibt verschiedene Softwarebibliotheken und Tutorials, die erklären, wie man dies umsetzen kann.
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Was passiert, wenn GPIO-Pins angesprochen werden, aber nichts angeschlossen ist?
Wenn GPIO-Pins angesprochen werden, aber nichts angeschlossen ist, kann es zu verschiedenen Ergebnissen kommen. In einigen Fällen können die Pins einen undefinierten Zustand haben und unvorhersehbares Verhalten zeigen. In anderen Fällen können die Pins als High oder Low gelesen werden, abhängig von der internen Pull-up- oder Pull-down-Konfiguration. Es ist jedoch generell empfehlenswert, GPIO-Pins nur dann zu verwenden, wenn sie korrekt angeschlossen sind, um unerwünschte Effekte zu vermeiden.
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Lassen sich die GPIO-Pins beim Raspberry Pi 4 nicht einschalten?
Die GPIO-Pins des Raspberry Pi 4 können aktiviert und verwendet werden. Sie können über die Programmiersprache Python oder andere Sprachen angesteuert werden, um verschiedene Aufgaben wie das Lesen von Sensoren oder das Steuern von Aktoren zu ermöglichen. Es ist jedoch wichtig, die richtigen Bibliotheken und Treiber zu installieren und die GPIO-Pins korrekt zu konfigurieren, um sie erfolgreich zu nutzen.
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Wie viel Strom kann aus einem 5V GPIO-Pin entnommen werden?
Ein 5V GPIO-Pin kann normalerweise einen Strom von bis zu 20-30 mA liefern. Es ist wichtig, dass der angeschlossene Verbraucher diesen Strom nicht überschreitet, da dies zu Schäden am GPIO-Pin führen kann. Wenn mehr Strom benötigt wird, sollte ein externer Stromversorgung verwendet werden.
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Wie kann man 24V LEDs mit einem Raspberry Pi GPIO betreiben?
Um 24V LEDs mit einem Raspberry Pi GPIO zu betreiben, benötigt man eine Schaltung, die die Spannung von 24V auf 3,3V oder 5V reduziert. Dafür kann man einen Level-Shifter oder einen Transistor verwenden. Der Raspberry Pi GPIO kann dann das Signal an den Level-Shifter oder Transistor senden, der die 24V Spannung an die LEDs weiterleitet. Es ist wichtig, die Stromstärke der LEDs zu beachten und sicherzustellen, dass der Raspberry Pi GPIO genügend Strom liefern kann.
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