- -88,67 zł
239,99 zł Netto
STEVAL-IFS002V1 zapewnia wygodne środowisko do oceny i testowania czujników MEMS w połączeniu z platformą STR9. Moduł sprawdzi się w projektach edukacyjnych i rozwojowych, gdzie wymagane jest szybkie prototypowanie oraz analiza działania sensorów inercyjnych.
STEVAL-IFS002V1 to moduł rozszerzeń MEMS oparty na kluczu STR9 dongle, opracowany przez STMicroelectronics. Płytka została zaprojektowana jako platforma demonstracyjna i ewaluacyjna do testowania czujników MEMS oraz ich integracji z mikrokontrolerami z rodziny STR9. Konstrukcja spełnia wymagania RoHS i jest przeznaczona do zastosowań edukacyjnych, badawczo-rozwojowych oraz prototypowych.
Moduł umożliwia praktyczną ocenę działania czujników MEMS (takich jak akcelerometry, żyroskopy lub inne czujniki inercyjne) oraz analizę ich sygnałów w połączeniu z systemem sterującym opartym na STR9.
Producent BTC Korporacja sp. z o. o. Lwowska 5 05-120 Legionowo Polska sprzedaz@kamami.pl 22 767 36 20
Osoba odpowiedzialna BTC Korporacja sp. z o. o. Lwowska 5 05-120 Legionowo Polska sprzedaz@kamami.pl 22 767 36 20
Moduł trójosiowego akcelerometru z układem MMA8452; magistrala I2C
Brak towaru
GY-346 to moduł z cyfrowym czujnikiem przyspieszenia (akcelerometrem) ADXL346; komunikacja po magistrali I2C / SPI
Brak towaru
KAmodMMA7361LC to moduł akcelerometru z wyjściem analogowym, wyposażony w układ MMA7361LC. Ma wbudowany stabilizator napięcia, dzięki czemu może być wykorzystany w systemach zasilanych napięciem 2,5-5,5V
Adafruit MMA8451 to doskonały wybór dla projektów wymagających dokładnego pomiaru ruchu i orientacji. Wysoka rozdzielczość 14 bitów, prosta komunikacja I²C oraz pełna zgodność z popularnymi mikrokontrolerami sprawiają, że czujnik świetnie nadaje się do projektów takich jak rejestratory ruchu, kontrolery gestów, roboty mobilne czy systemy IoT.
Czujnik pochylenia / wstrząsu - firmy Waveshare. Zasilanie napięciem od 3V do 5V, wyjście cyfrowe z diodą LED pokazującą jego stan
Brak towaru
Moduł z popularnym 3-osiowym akcelerometrem LIS3DH firmy ST, interfejsy komunikacji I2C i SPI. Konfigurowalny zakres pomiaru ±2g/±4g/±8g/±16g, napięcie zasilania 3,3..5 V. Adafruit 2809
Moduł z 3-osiowym akcelerometrem MMA7660FC o zakresie pomiarowym do ±1,5g. Płytka została wyposażona w złącze Grove i komunikuje się przez interfejs I2C. Seeed Studio 101020039
Moduł 3-osiowego akcelerometru LIS2DH, I2C. DFRobot SEN0224
Moduł z 3-osiowym akcelerometrem MMA8452Q. Układ ma wybieraną przez użytkownika skalę pomiarową ±2g/±4g/±8g. Na płytce znajdują się dwa złącza Qwiic oraz otwory z rastrem 2,54 mm. SparkFun SEN-14587
KAmodMMA8451Q to moduł z trójosiowym akcelerometrem MMA8451Q firmy NXP. Czujnik umożliwia pomiar przyśpieszenia w zakresie ±2g/±4g/±8g, częstotliwość pomiaru wynosi od 1,56 Hz do 800 Hz. Komunikacja z czujnikiem odbywa się za pomocą interfejsu I2C.
KAmodMMA8653FC to moduł z trójosiowym akcelerometrem MMA8653FC firmy NXP. Czujnik umożliwia pomiar przyśpieszenia w zakresie ±2g/±4g/±8g, częstotliwość pomiaru wynosi od 1,56 Hz do 800 Hz. Komunikacja z czujnikiem odbywa się za pomocą interfejsu I2C
Moduł z 3-osiowym akcelerometrem ADXL343 z konfigurowanym zakresem pomiarowy ±2g/±4g/±8g/±16g. Wyposażony w złącze STEMMA QT, komunikuje się przez interfejs I2C lub SPI. Adafruit 4097
Moduł z 3-osiowym akcelerometrem cyfrowym ADXL345, komunikacja SPI i I2C.
Brak towaru
KAmodLIS35DE to moduł z trójosiowym akcelerometrem LIS35DE firmy STMicroelectronics. Układ posiada cyfrowe wyjście sygnału (magistrala I2C lub SPI) i umożliwia pomiar przyspieszeń w trzech osiach.
Moduł z 3-osiowym akcelerometrem ADXL313 o zakresach pomiarowych ±0,5g, ±1g, ±2g lub ±4g. Układ cechuje duża rozdzielczość 13-bitów oraz niski pobór prądu. SparkFun SEN-17241
Moduł z 3-osiowym akcelerometrem, który pozwala na pomiar przyspieszenia w zakresie ±16g z rozdzielczością 13 bitów. Interfejs SPI lub I2C. GY-291 ADXL345
STEVAL-IFS002V1 zapewnia wygodne środowisko do oceny i testowania czujników MEMS w połączeniu z platformą STR9. Moduł sprawdzi się w projektach edukacyjnych i rozwojowych, gdzie wymagane jest szybkie prototypowanie oraz analiza działania sensorów inercyjnych.