Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2024/2025 Nowa Szkoła

Jednostka RFID 2. Seria MC 4.0 EE1850 Jednostka identyfikacji radio - wej o częstotliwości roboczej 13,56 MHz. Obsługuje karty do czytania, karty do pisania, roz - poznawania, nagrywania i kodo - wania karty RF, wiele funkcji, ta - kich jak autoryzacja i autoryzacja. Wykorzystaj technologię indukcji pola magnetycznego do realizacji bezkontaktowej dwukierunkowej interakcji informacyjnej, odczytuj

60 zł

i weryfikuj informacje z kart zbli - żeniowych.

FARE i NTAG • temperatura pracy: -20-85 • przechowywanie danych:> 10 lat • odległość odczytu: <20 mm

• 1 x jednostka RFID • 1 x kabel HY2.0-4P Parametry: • częstotliwość robocza: 13,56 MHz

• platforma rozwojowa: Arduino, UIFlow (Blockly, Python) 2x otwory kompatybilne z LEGO® • zastosowanie: system kontroli dostępu do domu, zarządzanie pojazdami, inteligentny transport

• szybkość transmisji danych I2C: tryb szyb - ki do 400 Kbit/s, tryb dużej szybkości: do 3400Kbit/, bufor nadawczo-odbiorczy: 64 bajty • obsługiwane protokoły: ISO14443A, MI -

Jednostka Kmeter z czujnikiem temperatury termopary. Seria MC 4.0 EE1855 199 zł Czujnik z termoparą typu K z in - terfejsem komunikacyjnym I2C. Sprzęt przyjmuje główne sterowa - nie ESP32-C3 + MAX31855KA - SA + T 14-bitowy cyfrowy układ konwersji termopary. Wewnętrz - ne zintegrowane oprogramowanie układowe ESP32-C3 komunikuje się z cyfrowym układem scalonym termopary w celu przetworzenia nieprzetworzonych danych i udo - stępnienia interfejsu I2C. Przezna - czony do termopar typu K. Układ konwersji obsługuje sondy termo - parowe o zakresie pomiarowym od -200°C do 1350°C i przyj - muje ogólny standardowy pła - ski interfejs, który jest wygodny do późniejszej wymiany różnych sond pomiarowych o różnych za - kresach w celu dopasowania do różnych potrzeb. Nadaje się do przemysłowego zbierania tem - peratury, monitorowania i innych scen, które mają wysokie wyma - gania dotyczące zakresu pomiaru temperatury. Jednostka zegara czasu rzeczywistego (RTC). Seria MC 4.0 EE8563 60 zł Programowalny moduł zegara czasu rzeczywistego wykorzy - stujący interfejs komunikacyjny I2C. Obudowa z pełnym pokry - ciem może skutecznie chronić ob - wód, dzięki czemu jego działanie jest bardziej stabilne. Ma zastoso - wanie do różnych wbudowanych urządzeń jako zegar systemowy. Niezależny od zasilania. • 1x jednostka RTC • 1x bateria pastylkowa (38mAh) • 1x kabel HY2.0-4P Parametry: • wsparcie s/min./godz./dzień/miesiąc/rok

Ultra-Wideband (UWB) Moduł pozycjonowania w pomieszczeniach. Seria MC 4.0 EE1000 650 zł Jednostka integrująca protokół komunikacyjny UWB (Ultra-Wide Band), który wykorzystuje nano - sekundowe impulsy do lokalizo - wania obiektów oraz określania pozycji i orientacji na zasadzie triangulacji pozycji stacji bazo - wej (stacji bazowych) i znaczni - ka (stacja bazowa rozpoznaje in - formacje o pozycji i przesyła je do znacznika). Oprogramowanie układowe obecnie obsługiwane przez to urządzenie obsługuje tyl - ko transmisję informacji o odległo - ści i obecnie nie obsługuje transmi - sji informacji niestandardowych. Podczas użytkowania obsługuje konfigurację 4 urządzeń stacji bazowych (przy użyciu różnych identyfikatorów), a jednocześnie może działać tylko jedno urzą - Koncentrator we/wy. Seria MC 4.0 EE0041 152 zł Koncentrator we/wy to 6-kana - łowa jednostka rozszerzająca ze sterowaniem I2C. Każdy interfejs portu B może obsługiwać GPIO, PWM, sterowanie serwomecha - nizmem, próbkowanie ADC, ste - rowanie oświetleniem RGB i inne funkcje. Przyjmuje STM32F030 do kontroli wewnętrznej. • 1 x jednostka koncentratora we/wy • 1 x kabel HY2.0-4P (20 cm) Parametry: • 6 x rozszerzenie portów GPIO • 1 wejście I2C • wewnętrzna kontrola STM32F030 • 2 x otwory na cegły

• odczyt i zapis danych czasowych • precyzyjny kryształ zegarowy 32,768 kHz • znacznie zmniejszający błąd czasu • niskie zużycie energii, bateria pastylkowa może pracować nieprzerwanie przez kilka lat • interfejs komunikacyjny I2C • zastosowanie: zegar, budzik, synchronizacja czasu wyłączenia

Parametry: • dokładność pozycjonowania: 10 cm • wewnętrzny STM32 • zintegrowany algorytm określania odle - głości • kontrola poleceń AT • komunikacja szeregowa (szybkość transmi - sji: 115200) • brak konieczności kalibracji RF Standard IEEE 802.15.4-2011 UWB • obsługa dwukierunkowego zasięgu i TDOA • platforma programistyczna: Arduino, UIFlow (Blockly, Python) • 2 otwory na kołki cierne LEGO® Technic • zastosowanie: śledzenie w pomieszcze - niach, dokładne określanie zasięgu

• 1 x jednostka kilometrowa • 1 x sonda termoparowa typu K (zakres pomiarowy -50°C do 250°C, długość przewodu 1m) • 1 x przewód HY2.0-4P (20cm) Parametry: • ESP32-C3 (obsługa aktualizacji oprogramo - wania układowego I2C) MAX31855KASA + T: 14-bitowy przetwornik ADC • rozdzielczość 0,25°C, dokładność ±2% • typ sondy pomocniczej: typ K • obsługuje zakres pomiarowy podłączonej sondy -200°C do 1350°C • adres interfejsu komunikacyjnego I2C: 0x66 • zastosowanie: kolekcja temperatur prze - mysłowych, stała kontrola/monitorowanie temperatury

dzenie tagujące. • 1x Jednostka UWB • 1x port HY2.0-4P

86

Made with FlippingBook Proposal Creator