If you know one thing about batteries, it’s that they have one positive and one negative terminal (or pole). When connecting the battery, the positive side goes to the positive side of a device. Likewise, the negative goes to the negative. The energy won’t flow through the circuit if it’s connected the opposite way. Some components work similarly. But why is that? Because of something called polarity.
Schrittmotor und Schrittmotortreiber – Ein vollständiger Leitfaden
Dieser Artikel erklärt, was Schrittmotoren sind und wie sie funktionieren. Er behandelt wichtige Motoreigenschaften, zeigt die Ansteuerung mit Arduino und Treiber und stellt ein praktisches Projekt mit Joystick-Steuerung vor.
Der Artikel erklärt, wie PIR-Bewegungssensoren funktionieren, was die Delay Time bedeutet und wie man DOUT/SOUT ausliest. Enthalten sind ein Arduino-Seriellbeispiel sowie ein ESP32-WiFi-Projekt mit Weboberfläche und E-Mail-Alarm bei Bewegung.
Entdecken Sie, was Breakout-Boards sind, wie sie die Arbeit mit Sensoren und ICs vereinfachen und warum sie für schnelles Prototyping unerlässlich sind. Erfahren Sie, warum Entwickler sie mit Arduino, Raspberry Pi und anderen Entwicklungsboards verwenden, um Projekte schnell und zuverlässig zu realisieren.
Dieser Artikel erklärt, was der CH340 USB-zu-Seriell-Chip ist und zeigt Schritt für Schritt, wie die Treiber unter Windows, macOS und Linux installiert und überprüft werden.
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Der Artikel erklärt, was LEDs sind und wie sie funktionieren. Er behandelt Polarität, Strom und Widerstände, Durchlassspannung sowie verschiedene LED-Typen wie Bi-Color, RGB, Infrarot, SMD und OLED.
This article explains what pull-up and pull-down resistors are and why they are used in digital circuits. It shows how they prevent floating inputs, how to connect them with push buttons, how to choose resistor values, and how to use internal pull-up resistors on a microcontroller.
Dieser Artikel erklärt, was das Qwiic-System ist, wie es funktioniert, warum es I2C-Prototyping vereinfacht, wie Module verkettet werden und wie man es mit älterer Hardware nutzt.
Der Artikel erklärt, was PWM ist und wie damit ein analoges Verhalten mit digitalen Signalen simuliert wird. Er behandelt Zyklus, Periode, Frequenz, Tastgrad, die Berechnung von Tastgrad und mittlerer Ausgangsspannung und zeigt ein Arduino-Beispiel zum LED-Fading mit analogWrite.
Dieser Artikel erklärt, was UART ist, wie es funktioniert, was Baudrate und Frames sind, wie Start-, Daten-, Paritäts- und Stopbits arbeiten und wo UART eingesetzt wird.
Der Artikel erklärt, was das SPI-Kommunikationsprotokoll ist und wie es funktioniert. Er beschreibt die Signale MOSI, MISO, SCLK und CS, das Senden und Empfangen von Daten, den Betrieb mit mehreren Geräten (Normal- und Daisy-Chain-Modus) sowie die Vor- und Nachteile und typische Anwendungen.
Raspberry-Pi-I2C-Tutorial mit dem Qwiic-System. Enthält benötigte Hardware, I2C aktivieren, BME680 und SSD1306 OLED anschließen, Tools/Bibliotheken installieren, i2cdetect prüfen und ein Python-Beispiel, das Temperatur liest und am OLED anzeigt.