Micro R3 ATmega32U4 Mikrodenetleyici USB Geliştirme Kartı

Micro R3 ATmega32U4 Mikrodenetleyici USB Geliştirme Kartı

Fiyat:915,77

3 adet stokta

Miktar:
Stok kodu: 091_07 Kategoriler:

Açıklama

Micro R3 ATmega32U4 Mikrodenetleyici USB Geliştirme Kartı

ATmega32U4 çipli, klavye ve mouse emülasyonu yapabilen kompakt yapılı elektronik geliştirme kartı.

Ürün Açıklaması

Ürün Nedir ve Ne İşe Yarar

Bu ürün, merkezinde yüksek performanslı ATmega32U4 entegresi barındıran, kompakt boyutları ve gelişmiş iletişim yetenekleriyle öne çıkan çok yönlü bir elektronik geliştirme kartıdır. Geleneksel mikrodenetleyici kartlarından en büyük farkı, ana işlemci yongasının içerisinde donanımsal olarak yerleşik bir evrensel seri yol iletişim modülü bulundurmasıdır. Bu donanımsal özellik sayesinde, kart ile bilgisayar arasında veri aktarımı sağlamak için ek bir dönüştürücü çipe ihtiyaç duyulmaz. Bu yapısal avantaj, kartın bilgisayara bağlandığında yalnızca bir seri bağlantı noktası olarak değil, aynı zamanda doğrudan bir insan arayüz cihazı olarak algılanmasını sağlar. Donanım ve yazılım dünyasını birleştiren bu güçlü altyapı, elektronik sensörlerden gelen fiziksel verileri okuyarak bu verileri işleyebilen, motorlara, rölelere ve ekranlara komutlar gönderebilen bağımsız bir kontrol merkezi işlevi görür. Üzerindeki mikrodenetleyici, yazılan kod dizilerini kendi belleğinde tutarak dışarıdan bir bilgisayar bağlantısı olmaksızın da bağımsız görevleri yerine getirebilecek bir işletim mantığına sahiptir.

Geliştirme kartının temel işlevi, karmaşık elektronik devreleri daha yönetilebilir ve programlanabilir hale getirmektir. Kullanıcılar, standart geliştirme ortamları üzerinden C veya C++ tabanlı kodlar yazarak kartın üzerindeki giriş ve çıkış pinlerini istedikleri mantık dizisine göre kontrol edebilirler. Örneğin, bir ortam sensöründen gelen sıcaklık verisini okuyan kart, belirli bir eşik değeri aşıldığında bir soğutma fanını otomatik olarak çalıştırabilir veya bir ekranda uyarı mesajı gösterebilir. Bu döngüsel veri okuma ve eyleme geçme yeteneği, akıllı sistemlerin temelini oluşturur. Bunun ötesinde, yerleşik işlemci yapısı sayesinde kart, doğrudan bir klavye, fare veya oyun kumandası gibi davranacak şekilde programlanabilir. Bir butona basıldığında bilgisayara karmaşık bir klavye kısayolu göndermek veya bir potansiyometre üzerinden okunan veriyi ekrandaki fare imlecinin hareketi olarak sisteme iletmek bu kart ile son derece pratik bir şekilde gerçekleştirilebilir. Bu özellik, özel bilgisayar çevre birimleri tasarlayan geliştiriciler için kritik bir işlevsellik sunar.

Fiziksel tasarım açısından bu geliştirme kartı, prototipleme süreçlerini maksimum verimlilikle destekleyecek şekilde optimize edilmiştir. Alt yüzeyinde bulunan standart aralıklı bağlantı pinleri, lehimsiz devre tahtaları üzerine doğrudan ve sıkıca yerleştirilmesine olanak tanır. Bu sayede tasarımcılar, kalıcı lehimleme işlemlerine geçmeden önce devre tasarımlarını hızlıca kurabilir, değiştirebilir ve test edebilirler. Kısıtlı alanlara sahip elektronik projelerde, klasik boyutlu geliştirme kartlarının sığmayacağı dar hacimlerde rahatlıkla kullanılabilir. Kartın üzerinde yer alan sıfırlama butonu, enerji kesintisi yapmadan çalışan kodun baştan başlatılmasını sağlarken, güç ve iletişim durumunu gösteren yerleşik bildirim ışıkları, yazılımın donanımla nasıl etkileşime girdiğini görsel olarak takip etmeyi kolaylaştırır. Kendi üzerinde barındırdığı voltaj düzenleyici devreler ve filtreleme bileşenleri, kararsız güç kaynaklarından gelebilecek dalgalanmaları engelleyerek işlemcinin her zaman doğru mantıksal seviyelerde çalışmasını güvence altına alır.

Modern yazılım ekosistemleri ile tam uyumlu olarak çalışan bu donanım birimi, geniş topluluk destekli kütüphane altyapısından tam anlamıyla faydalanır. Kullanıcılar, karmaşık elektronik bileşenleri sıfırdan programlamak yerine, hazır yazılım kütüphanelerini projelerine dahil ederek zaman kazanabilirler. Gelişmiş donanımsal iletişim protokolleri olan seri çevresel arayüz, entegreler arası iletişim ve evrensel asenkron alıcı verici donanımları, mikrodenetleyicinin diğer akıllı çiplerle, hafıza kartlarıyla veya yüksek çözünürlüklü sensörlerle veri kaybı yaşamadan, yüksek frekanslarda haberleşmesine zemin hazırlar. Bu zengin özellik seti, kartı sadece basit eğitim projelerinde değil, aynı zamanda uzun süreli veri toplama uygulamalarında, karmaşık robotik kontrol sistemlerinde ve endüstriyel cihazların konsept doğrulama prototiplerinde güvenilir bir merkez işlem birimi konumuna yükseltir.

Öne Çıkan Özellikler

Gelişmiş Mikrodenetleyici Mimarisi: Kartın merkezinde yer alan sekiz bitlik RISC mimarisine sahip mikroişlemci, on altı megahertz saat hızında çalışarak döngüsel işlemleri ve karar yapılarını son derece hızlı bir şekilde yönetir. İçerisinde bulunan otuz iki kilobaytlık flash bellek, uzun ve detaylı kod dizilerinin kalıcı olarak saklanmasına olanak tanırken, iki buçuk kilobaytlık statik rastgele erişimli bellek çalışma anındaki değişkenlerin hızlıca işlenmesini sağlar. Ayrıca bir kilobaytlık elektriksel olarak silinebilir programlanabilir salt okunur bellek bölümü, enerji kesilse dahi korunması gereken kalibrasyon verileri veya kullanıcı ayarları için güvenli bir veri depolama alanı sunar.

Donanımsal İnsan Arayüz Cihazı Yeteneği: İşlemcinin içerisinde yer alan yerleşik evrensel seri veri yolu kontrolcüsü, kartın standart bir seri dönüştürücü ötesinde işlev görmesini sağlar. Bilgisayara bağlandığında özel bir sürücüye ihtiyaç duymadan fare, klavye, uçuş simülatörü paneli veya dijital oyun kumandası olarak tanıtılabilir. Bu özellik, kullanıcıların kendi özel donanımlarını tasarlayarak bilgisayar sistemleriyle doğrudan ve gecikmesiz bir fiziksel etkileşim kurmalarına olanak tanıyan en önemli teknik farklılıktır.

Geniş Giriş ve Çıkış Pin Kapasitesi: Kart üzerinde kullanıcıların doğrudan erişebileceği toplam yirmi adet dijital giriş çıkış bağlantı noktası bulunur. Bu noktaların yedi adedi darbe genişlik modülasyonu sinyalleri üretebilecek donanımsal zamanlayıcılara bağlıdır; böylece motor hız kontrolü veya aydınlatma şiddeti ayarı gibi işlemler işlemciyi yormadan donanımsal seviyede gerçekleştirilir. Aynı bağlantı noktalarının on iki adedi ise çevredeki analog sinyalleri dijital verilere dönüştürebilen yüksek çözünürlüklü analog dijital dönüştürücü kanallarına bağlıdır, bu sayede ışık, ısı ve basınç okumaları son derece hassas biçimde yapılır.

Güçlü İletişim Protokolü Desteği: Birden fazla cihazın aynı veri hattı üzerinden haberleşmesini gerektiren projeler için donanımsal donanım arayüzleri standart olarak sunulur. Seri çevresel arayüz bağlantısı ile yüksek hızlı ekranlar ve hafıza modülleri kontrol edilebilirken, entegreler arası iletişim protokolü üzerinden birden fazla sensör aynı iki hat üzerinde eşzamanlı olarak yönetilebilir. Kesintisiz veri aktarımı gerektiren donanımlar arası haberleşmeler için ise donanımsal seri port birimi hazır olarak bekler.

Ergonomik ve Entegre Edilebilir Form Faktörü: Yalnızca birkaç santimetre uzunluğunda ve genişliğinde olan baskı devre tasarımı, lehimsiz devre tahtaları üzerinde orta kanalı ortalayarak her iki taraftan kablolama yapmaya imkan verecek standartlarda üretilmiştir. Çift sıralı erkek bağlantı pinleri alt kısımdan dışarı çıkacak şekilde lehimlendiği için ek bir donanım hazırlığına gerek kalmadan projelere doğrudan takılarak kullanılmaya hazırdır. İnce yapısı, giyilebilir teknoloji projelerinde veya dar kutular içine yerleştirilmesi gereken taşınabilir sistemlerde yerleşim kolaylığı sağlar.

Kararlı Enerji ve Voltaj Yönetimi: Kartın üzerindeki güç yönetim mimarisi, farklı enerji senaryolarına uyum sağlayacak şekilde esnek tasarlanmıştır. Evrensel seri veri bağlantı noktası üzerinden gelen beş voltluk enerji ile doğrudan çalışabildiği gibi, harici besleme pini üzerinden verilen yedi ile on iki volt arasındaki doğru akım gerilimlerini kendi üzerindeki doğrusal voltaj regülatörü aracılığıyla güvenli çalışma seviyesine indirger. Bu sayede dalgalı güç kaynakları veya batarya sistemleri ile beslendiğinde dahi işlemci ve bağlı sensörler kararlı bir şekilde çalışmaya devam eder.

Dahili Durum Bildirim Ekipmanları: Geliştiricinin sisteme dışarıdan bir bileşen bağlamadan kod testleri yapabilmesi için doğrudan dijital bağlantı noktasına bağlı yerleşik bir uyarı ışığı bulunur. Bunun yanında veri alışverişini gösteren iletim ve alım ışıkları ile güç durumunu gösteren ana enerji ışığı, donanımın çalışma durumu hakkında anlık görsel geri bildirim sağlayarak yazılım yükleme ve hata ayıklama süreçlerini oldukça pratik bir hale getirir.

Genişletilebilir Kesme İstekleri Yönetimi: Projelerde anlık tepki verilmesi gereken durumlar için harici donanım kesme özellikleri sunulur. Sensörlerden veya butonlardan gelen sinyaller, mikrodenetleyicinin ana program döngüsünü beklemeden anında algılanarak belirlenen acil durum kodlarının çalıştırılmasını sağlar. Bu özellik, döner kodlayıcı okumaları, güvenlik switchleri veya yüksek hızlı sayıcı uygulamaları gibi zamanlamanın kritik olduğu projelerde veri kaybını önler ve sistemin tepki süresini milisaniyeler seviyesine indirir.

Kullanım Alanları

Bu elektronik donanım ünitesi, barındırdığı doğrudan bilgisayar etkileşimi yeteneği sayesinde özel çevre birimleri ve arayüz cihazlarının tasarımında sıklıkla tercih edilen temel bir bileşendir. Video düzenleme profesyonelleri, çizim programı kullanıcıları veya üç boyutlu modelleme uzmanları, klavye kısayollarını tek bir tuşa atayabilecekleri çok fonksiyonlu makro klavyeler tasarlamak için bu işlemci kartını kullanırlar. Uçuş simülatörleri veya tarım aracı simülatörleri gibi oyun ve eğitim yazılımları için gerçeğe uygun anahtar panelleri, gösterge tabloları ve joystick sistemleri geliştiren tasarımcılar, eksen verilerini ve buton basımlarını bilgisayara gecikmesiz olarak aktarabilmek için bu kartın yerleşik arayüz yeteneklerinden doğrudan faydalanırlar. Aynı zamanda erişilebilirlik donanımları geliştiren uzmanlar, standart fare veya klavye kullanamayan bireyler için özel tasarlanmış büyük butonlu veya farklı sensör algılamalı giriş cihazlarını bu donanım tabanında inşa edebilirler.

Akıllı ev sistemleri ve nesnelerin interneti tabanlı uç nokta projeleri, donanımın sunduğu geniş sensör kapasitesinden büyük ölçüde yararlanır. Ev içindeki aydınlatma seviyesini, ortam sıcaklığını, nem oranını ve hava kalitesini eş zamanlı olarak okuyan bu kart, topladığı verileri yerel olarak işleyerek belirlenen senaryolara göre röle modüllerini tetikleyebilir. Örneğin bir seranın iklimlendirme sisteminde, toprağın nemi belirli bir seviyenin altına düştüğünde sulama pompalarını devreye sokan, hava sıcaklığı arttığında ise havalandırma fanlarını çalıştıran bağımsız bir kontrol merkezi olarak kullanılabilir. Üzerindeki seri iletişim kanalları sayesinde, radyo frekans modülleri veya kablosuz ağ entegreleri ile haberleşerek topladığı çevresel verileri ana sunuculara veya mobil uygulamalara aktaran sağlam bir veri toplama köprüsü görevi görür. Kompakt boyutları, bu sistemlerin göze çarpmayan elektrik buatlarında veya ince duvar panelleri arkasında gizlenerek çalışmasını kolaylaştırır.

Robotik sistem tasarımı ve otonom araç geliştirme süreçlerinde, kartın donanımsal zamanlayıcıları ve çoklu sinyal çıkış yetenekleri sistemin mekanik parçalarını yönetmek için kusursuz bir altyapı sunar. Çizgi izleyen algoritmalar kullanan hızlı robotlarda, zemin sensörlerinden gelen analog verileri mikrosaniyeler içinde işleyerek motor sürücülere hassas darbe genişlik modülasyonu sinyalleri gönderir. Engellerden kaçan veya labirent çözen otonom araçlarda ultrasonik mesafe sensörleri ile servo motorların eş zamanlı yönetimini sağlayarak robotun çevresiyle etkileşimini organize eder. Dört ayaklı yürüyen robotlar veya robotik kol projelerinde, birden fazla eksen motorunun aynı anda ve doğru açılarda hareket edebilmesi için gereken karmaşık matematiksel hesaplamaları ve açı kontrollerini kararlı bir şekilde yürütür. Ağırlığının çok düşük olması ve az yer kaplaması, hafif malzemelerden üretilen hava araçları veya mini kara robotları için kritik bir yapısal avantaj sağlar.

Endüstriyel cihaz geliştirme süreçlerinde ve Ar-Ge laboratuvarlarında, yeni ürünlerin konsept doğrulama prototiplerinin hazırlanması aşamasında yoğun olarak kullanılır. Mühendisler, tasarladıkları yeni bir sensör mimarisini veya veri toplama mantığını pahalı baskı devreler üretmeden önce bu kart üzerinden test ederek mantıksal doğrulama yaparlar. Üretim hatlarında sayım yapan fotoelektrik sensörlerin verilerini okuyup kaydeden basit veri kaydediciler veya motorların çalışma döngülerini analiz eden test düzenekleri, bu kartın güvenilir giriş çıkış yapısı üzerinde hızla inşa edilebilir. Ayrıca sanat enstalasyonları, etkileşimli müze sergileri ve kaçış odası mekanizmaları gibi izleyici ile etkileşime giren yaratıcı projelerde, ziyaretçilerin hareketlerine, ses seviyesine veya dokunmalarına tepki vererek ışık ve ses efektlerini tetikleyen görünmez bir işlem merkezi olarak görev yapar.

Eğitim kurumlarında, üniversitelerin mühendislik laboratuvarlarında ve teknoloji atölyelerinde temel programlama ve elektronik donanım mantığının öğretilmesi amacıyla standart bir platform olarak kabul görür. Öğrenciler, dijital mantık seviyelerini, analog sinyal dönüştürme prensiplerini ve donanımsal kesme mimarilerini doğrudan çalışan bir sistem üzerinde gözlemleyerek öğrenirler. Gelişmiş kütüphane desteği sayesinde, öğrenciler karmaşık donanım kayıt defterleri arasında boğulmadan doğrudan algoritma mantığına ve proje hedefine odaklanabilirler. Robotik yarışmalarına katılan takımlar, otonom veya manuel kontrollü araçlarının ana beyni olarak bu platformu tercih ederek projelerini güvenilir, test edilebilir ve geliştirilebilir bir zemin üzerine inşa ederler.

Avantajlar ve Faydalar

Tasarım mimarisinin sunduğu doğrudan evrensel seri iletişim desteği, kullanıcıları ikincil dönüştürücü çiplerle uğraşma yükünden kurtararak donanım kararlılığını artırır. Ekstra bir çipin aradan çıkması, devre üzerindeki olası arıza noktalarının sayısını azaltır ve veri aktarım hatlarındaki gecikmeyi en alt düzeye indirger. Geliştirme bilgisayarına bağlandığında modern işletim sistemleri tarafından yerleşik sürücülerle anında tanınması, kurulum aşamasında yaşanan sorunları ortadan kaldırarak kullanıcıların vakit kaybetmeden kodlama ve donanım geliştirme aşamasına geçmelerini sağlar. Bu tak çalıştır özelliği, özellikle birden fazla bilgisayar veya laboratuvar ortamında çalışma yürüten geliştiriciler için sistem yapılandırma süresini ciddi şekilde kısaltır.

Fiziksel yapısının minimum boyutlarda tutulmuş olması, projelerin muhafaza ve kutulama aşamalarında büyük bir tasarım özgürlüğü sunar. Geniş hacimli işlemci kartlarının sığdırılamadığı, giyilebilir elektronik eldivenler, el tipi ölçüm cihazları veya kısıtlı alana sahip maketler gibi tasarımlarda devrenin kolayca gizlenebilmesini sağlar. İnce yapısına rağmen üzerinde yirmi adet bağlantı noktası barındırması, metrekare başına düşen işlem gücü ve bağlantı esnekliği açısından sistem tasarımcısına son derece verimli bir oran sunar. Alt kısımdaki erkek bağlantı uçlarının standart aralıklara sahip olması, prototip aşamasında lehimsiz devre tahtalarında kablo karmaşasını önlerken, kalıcı projelerde delikli plaketler üzerine güvenli ve titreşime dayanıklı bir biçimde lehimlenmesini kolaylaştırır.

Bileşenin etrafında şekillenen devasa yazılım ve kaynak ekosistemi, geliştiricilerin karşılaştıkları sorunları hızlıca çözmelerini sağlayan en büyük soyut avantajdır. Binlerce açık kaynaklı yazılım kütüphanesi, hazır kod örnekleri ve detaylı donanım şemaları, karmaşık bileşenlerin sisteme entegrasyon süresini saatlerden dakikalara indirir. OLED ekranlardan hassas jiroskop sensörlerine, radyo frekans okuyuculardan gelişmiş motor sürücülerine kadar neredeyse her bileşen için hazır ve test edilmiş yazılım altyapılarının bulunması, kullanıcıların sıfırdan sürücü yazma zahmetine girmesini engeller. Bu zengin bilgi birikimi, projelerin planlanma aşamasından nihai çalışma aşamasına kadar geçen geliştirme döngüsünü olağanüstü düzeyde hızlandırır.

Gelişmiş güç yönetim bileşenleri ve kartın dayanıklı FR4 fiberglas yapısı, geliştirme sürecinin doğasında var olan zorlu test koşullarına karşı direnç gösterir. Yanlış kablolama, ters kutup bağlantısı riski veya geçici kısa devreler gibi laboratuvar ortamında sıkça karşılaşılan kullanıcı hatalarının sisteme vereceği zararı en aza indirmek için belirli koruma yönergeleri tasarımda dikkate alınmıştır. Doğrusal voltaj regülatörünün ısıyı dağıtma kapasitesi ve reset sigortaları, mikrodenetleyicinin çekirdeğini elektriksel dalgalanmalardan izole eder. Bu yapısal dayanıklılık, aynı donanımın farklı projelerde sökülüp takılarak defalarca kullanılabilmesini sağlar ve donanım maliyetlerinin uzun vadede verimli bir şekilde yönetilmesine katkıda bulunur.

Merkezi işlem biriminin yüksek saat frekansı ve donanımsal kesme yetenekleri, eşzamanlı olarak birden fazla görevi yerine getirmesi gereken projelerde akıcılık sağlar. Ana döngü içerisinde bir sensörden veri okunurken aynı anda arka planda bir ekranın güncellenmesi veya bir motorun belirli bir hızda dönmeye devam etmesi donanımsal zamanlayıcılar sayesinde pürüzsüz biçimde gerçekleşir. İşlemcinin doğrudan analog sinyal işleme kabiliyeti sayesinde, ortamdan toplanan zayıf ve dalgalı sinyaller yazılımsal filtreleme algoritmalarından geçirilerek kararlı ve anlamlı verilere dönüştürülür. Bu yüksek sinyal işleme kapasitesi, kartın basit bir öğrenme aracından ziyade karmaşık algoritmaları çalıştırabilen yetenekli bir işlem merkezi olmasını garantiler.

Kimler İçin Uygundur

Kendi elektronik projelerini ev ortamında geliştirmek isteyen maker kültürü meraklıları ve hobi kullanıcıları için projelerine zeka katacak temel ve sağlam bir yapı taşıdır. Yeni başlayanlar, geniş topluluk desteği sayesinde temel elektroniği hızlıca kavrarken, deneyimli hobi kullanıcıları kartın donanımsal arayüz emülasyonu gibi derin teknolojik özelliklerini kullanarak ileri seviye sistemler kurgulayabilirler. İster basit bir sulama sistemi ister karmaşık bir otonom robot olsun, her seviyeden teknoloji meraklısı bu platformun sunduğu esneklikten faydalanarak fikirlerini somut cihazlara dönüştürebilir. Kendi ihtiyaçlarına uygun donanımlar tasarlamak isteyen vizyoner bireyler için ideal bir donanım tabanı oluşturur.

Mühendislik, bilgisayar bilimleri, mekatronik ve endüstriyel tasarım bölümlerinde öğrenim gören üniversite öğrencileri için akademik projelerde, bitirme tezlerinde ve laboratuvar çalışmalarında kullanılabilecek son derece pratik bir deneysel platformdur. Teorik olarak öğrenilen kontrol sistemleri, dijital sinyal işleme algoritmaları ve mikroişlemci mimarisi derslerinin gerçek dünya uygulamalarını görmek, sensör verilerini analiz etmek ve motor kontrol algoritmalarını donanım üzerinde test etmek için bu kart eşsiz bir deneyim ortamı sunar. Sadece öğrenciler değil, aynı zamanda mühendislik disiplinlerinde görev yapan akademisyenler de deney düzeneklerini hızlıca kontrol etmek ve veri toplamak amacıyla bu kompakt modülü sıkça tercih ederler.

Ticari alanda faaliyet gösteren gömülü sistem mühendisleri ve profesyonel donanım geliştiricileri için ürün geliştirme döngüsünün vazgeçilmez bir hızlandırıcısıdır. Özel bir baskı devre kartı tasarlamadan önce, projenin uygulanabilirliğini kanıtlamak, sensör ve entegre uyumunu test etmek veya temel kod mantığını oluşturmak amacıyla konsept doğrulama prototiplerinde ana işlemci olarak güvenle kullanılır. Zamanın kritik olduğu kurumsal araştırma geliştirme departmanlarında, standart pin yapısı ve yüksek uyumluluğu sayesinde mühendislerin donanım sorunlarıyla uğraşmak yerine doğrudan algoritma ve iş mantığına odaklanmalarını sağlayarak verimliliği artırır.

Yayıncılar, video editörleri, grafik tasarımcılar ve simülasyon oyuncuları gibi bilgisayarla yoğun etkileşim kuran spesifik kullanıcı kitleleri için kendi özel giriş donanımlarını yaratma kapısını aralayan temel bir anahtardır. Standart fare ve klavyelerin sunduğu kısıtlı arayüzlerle yetinmek istemeyen bu profesyoneller, kartın yerleşik insan arayüz cihazı özelliğini kullanarak tamamen kendi el yapılarına, çalışma alışkanlıklarına veya oyun gereksinimlerine göre şekillendirilmiş, potansiyometreli renk ayar tekerlekleri, çoklu makro buton panelleri veya uçuş kontrol lövyeleri tasarlayabilirler. Kendi ekipmanını kendi üretmek isteyen son kullanıcılar için donanım özelleştirmesinin merkezinde yer alır.

Teknoloji, bilişim, fen bilimleri ve robotik kodlama dersleri veren lise veya dengi okullardaki öğretmenler ve eğitmenler için dersleri uygulamalı hale getiren sağlam bir eğitim materyalidir. Öğrencilere sadece yazılım kodlamayı değil, yazılımın gerçek dünyadaki fiziksel nesnelerle nasıl etkileşime girdiğini, bir komutun mekanik bir harekete veya ışığa nasıl dönüştüğünü somut olarak gösterebilmek için son derece etkilidir. Dayanıklı yapısı ve kullanım kolaylığı sayesinde okul atölyelerinde veya robotik kulüplerinin yoğun temposunda proje hazırlayan takımların yarışma odaklı robotlarını yönetecek kararlı bir beyin görevi üstlenerek eğitimin kalitesini ve öğrencilerin konuya olan bağlılığını yükseltir.

Paket İçeriği

1 adet Micro R3 ATmega32U4 mikrodenetleyici USB geliştirme kartı

Teknik Özellikler

Model: Micro R3

Ürün Tipi: Mikrodenetleyici Geliştirme Kartı

Malzeme: FR4 Fiberglas Baskı Devre Kartı

Renk: Mavi

Bağlantı Tipi: Micro USB

Güç Değeri: 5V Çalışma Gerilimi

Voltaj: 7V ile 12V Arası Önerilen Giriş Gerilimi

Adet: 1

Tahmini Ebatlar ve Ağırlık

En: 1.8 cm

Boy: 4.8 cm

Yükseklik: 1.5 cm

Tahmini Ağırlık: 15 g

Ek bilgi

Ağırlık 0,0150000 kg
Brands

Emay Center

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Micro R3 ATmega32U4 Mikrodenetleyici USB Geliştirme Kartı” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Bu alan güncellenecektir.

Bu alan güncellenecektir.