
- Produkt-Art
- Board58Entwicklungsboard40WiFi-Modul35Mikrocontroller25Kit24Arduino Board14Starter-Kit6BBC micro:bit Kit4Kompatibles Board4Lernpaket4Shield4Entwickler-Platine3LED-Modul3Sensor-Modul3Accessory2Adapter2Display2Feuchtesensor2Motortreiber2Motor2Sensor2Analog-Digital-Wandler RS2321Bluetooth®-Übertragungsmodul1Controller für LED-Matrix-Module1Druckschalter1Education Set1Erweiterungsboard1Erweiterungsmodul1Erweiterungsset mit Board1Experimentier-Board1Extension Board1Gehäuse1Lichtsensor1Mikrocontroller Erweiterungs-Kit1Programmer1Prototyping-Board1Relais Modul1Spannungsregler1Temperatursensor1Umwandler-Modul1
- Preis
- Marke
- Arduino78Espressif63Joy-it30TRU COMPONENTS16Raspberry Pi®14CALLIOPE12Iduino11STMicroelectronics8TE Connectivity7Whadda7BBC micro:bit4Brick´R´Knowledge3Adafruit2Allnet2M5Stack2PJRC24D Systems1BeagleBoard1Code Mercenaries1Microchip Technology1MikroElektronika1NXP Semiconductors1Orangepi1Seeed Studio1
- Serie (Entwicklungs-Kits)
- Nano26Education20Core15Portenta11ESP86848STM327ESP32-C55MKR4ESP32-C63ESP32-S33AVR® ATmega2ESP32-C32ESP32-H22ESP32-PICO2AVR®1AVR® ATtiny1ESP32-C611ESP32-U41Pro1click™1
- Arbeitsspeicherkapazität
- 2 kB66 kB28 kB316 kB432 kB1264 kB196 kB1128 kB1256 kB7264 kB2272 kB1320 kB1400 kB2512 kB5520 kB91024 kB22 MB18 MB4512 MB1256 GB1
- Serie (Embedded Mikrocontroller)
- ATMega32817Atmel AVR7ATMega325ARM® Cortex®-M44micro:bit4STM323STM32 F4 Series3M5Stack2STM32 F0 Series2STM32 F3 Series2STM32 L1 Series2ATtiny851Atmel SAMD211Kinetis L Series1Raspberry Pi® 31Sitara™1
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Mikrocontroller Boards Kits Mcu
269 Ergebnisse




Espressif ESP32-S3-DevKitC-1-N8R8 Entwicklungsboard ESP32-S3

Joy-it SBC-NodeMCU-ESP32 Entwickler-Platine Node MCU ESP32 Modul




Espressif ESP32-DevKitC-VIE Entwicklungsboard ESP32-DevKitC-VIE


Joy-it SBC-NodeMCU-ESP32-C Mikrocontroller Node MCU ESP32 Mikrocontroller Board


Raspberry Pi® Pico 2 WH Mikrocontroller Pico 2 WH

Arduino ABX00033 Board Nano Every with headers Nano Atmel AVR


Espressif ESP32-DevKitC-32E Entwickler-Platine ESP32-DevKitC-32E

Espressif ESP32-C3-DEVKITM-1-N4X Entwicklungsboard WiFi/Bluetooth Developmentkit ESP32-C3 Bulk




Joy-it ard-NanoV4 Arduino Board Nano V4 MC Arduino kompatibel (Original Chip) Nano ATMega328


Joy-it ARD_MEGA2560R3 Kompatibles Board Arduino MEGA 2560R3 Atmel AVR

Joy-it ard-NanoV4-MC Arduino Board ard-NanoV4-MC (Ardunio Compatible) Nano Atmel AVR

Arduino K040007 Kit Starter Kit (German) Education ATMega328


Joy-it ARD_R3DIP-P Mikrocontroller Arduino -R3DIP PRECISION- (UNO kompatible)








Arduino A000053 Board A000053 Micro with Headers Core ATMega32

TRU COMPONENTS Piezo Vibrationssensor Passend für (Einplatinen-Computer) Arduino


STMicroelectronics NUCLEO-F446RE Entwicklungsboard NUCLEO-F446RE STM32 STM32 F4 Series



TRU COMPONENTS TC-9958912 Display Passend für (Einplatinen-Computer) Arduino, Raspberry Pi®



Allnet ArdDevKIT1_v2 Starter-Kit Starter Kit UNO R.3 SET ATMega328 Box

Arduino ABX00071 Board Nano 33 BLE Rev2 Nano ARM® Cortex®-M4

Joy-it ARD_Pro-Micro Arduino Board ARD Pro Micro (Arduino Pro Micro kompatibel)



TRU COMPONENTS Display Passend für (Einplatinen-Computer) Arduino


Espressif ESP32-DevKitC-VE Entwicklungsboard ESP32-DevKitC-VE

TRU COMPONENTS Feuchtesensor Passend für (Einplatinen-Computer) Arduino

TRU COMPONENTS Lernpaket Passend für (Einplatinen-Computer) Arduino


Joy-it NodeMCU V2 LUA Entwickler-Platine Node MCU ESP8266 WiFi Modul








Joy-it ard_NanoV3P Arduino Board Arduino Nano V3 - PRECISION Nano

BeagleBoard BB-BBLK-000 Rev D Entwicklungsboard BeagleBone Black BB-BBLK-000 Rev D Sitara™




Arduino ABX00072 Board Nano 33 BLE Rev2 with headers Nano ARM® Cortex®-M4




Arduino A000052 Board Leonardo without Headers Core ATMega32



Espressif ESP32-C3FH4X Mikrocontroller SoC ESP32-C3 Tape on Full reel




Arduino 65139 Board Uno Rev3 SMD + Breadboard & Cable Core ATMega328

Espressif ESP8266-DevKitC Entwicklungsboard ESP8266-DevKitC


Arduino AKX00032 Board Portenta Machine Control Portenta STM32

Joy-it ARD_MEGA2560PRO Arduino Board MEGA2560 Pro (Arduino Mega kompatibel) Pro





TRU COMPONENTS Temperatursensor Passend für (Einplatinen-Computer) Arduino
Ratgeber
Mikrocontroller Boards und Kits sind sowohl für den professionellen Einsatz in der Industrie als auch für private Anwendungen geeignet. Einmal programmiert sind sie in der Lage, Steuer- und Regelaufgaben zu übernehmen. In Form von Mikrocontroller-Kits ermöglichen sie eigene Entwicklungen und sind zudem für Ausbildungs- und Schulungszwecke ideal einsetzbar.
Mikrocontroller Boards bringen auf einer Leiterplatte den eigentlichen Mikrocontroller (MCU) unter sowie eine Programmier-Schnittstelle, die oft als USB-Anschluss ausgeführt ist. Daneben sind Peripherie-Schnittstellenvorhanden, die für die eigentliche Kommunikation und die Steuerung der entsprechenden Hardware zuständig sind. Je nach Ausführung beherbergt das Board zum Beispiel Interfaces wie Analog-Digital-Wandler, LAN-Schnittstellen, I²C, LCD-Controller, serielle Schnittstellen, PWM-Ausgänge, CAN-, LIN- und SPI-Schnittstellen.
Mikrocontroller mit mehreren dieser Interfaces werden oft auch als Evaluierungs- oder Entwicklerboards bezeichnet, da sie mit entsprechenden Sensoren und Aktoren verbunden werden können. Die Programmierung des Prozessors kann somit leicht und schnell am praktischen Modell überprüft und angepasst werden, was eine ausgesprochen einfache und anwenderfreundliche Lösung darstellt und kurze Entwicklungszeiten ermöglicht.
Etliche Boards sind zudem mit sogenannten Shields, dies sind steck- oder anschließbare Funktionserweiterungen in Form von zusätzlichen Modulen, sowie Breakout Boards erweiterbar.
MCUs haben durch ihre einfache Programmierbarkeit und Flexibilität mittlerweile große Verbreitung in der Industrie und im Consumer-Bereich gefunden. Eingesetzt werden sie unter anderem im Automotive-Bereich, in der Medizintechnik sowie im Automatisierungs- und Energiesektor. Bedingt durch ihre anwendungsspezifische Programmierung und den kleinen und klar strukturierten Befehlssatz reicht ein Prozessor mit mittlerer Leistungsfähigkeit aus, um eine hervorragende Performance zu erzielen.
Dies liegt nicht zuletzt daran, dass sich der Mikrocontroller eben nur um die wirklich wesentlichen Aufgaben kümmern und nicht - wie herkömmliche Computer - etliche Nebenprozesse abarbeiten und innerhalb eines aufwändigen Betriebssystems agieren muss. Letztlich erzielt diese „schlanke“ Struktur eine sehr robuste Betriebssicherheit und gute Überschaubarkeit sowie minimale Startzeiten. Es muss weder ein aufwändiges Betriebssystem geladen werden noch sind Zugriffe auf externe, im direkten Vergleich relativ langsame Massenspeicher und periphere Komponenten notwendig.
Dies schlägt sich in günstigen Anschaffungspreisen nieder, was die Verwendung in Massenprodukten bei großen Stückzahlen interessant werden lässt. Bedingt durch den geringen Hardware-Aufwand lassen sich mit Mikrocontrollern zudem enorm kompakte Bauformen realisieren; manche Miniatur-Versionen sind kaum mehr größer als eine Briefmarke und nur wenige Millimeter hoch.
Jedes Board verfügt über eine integrierte Programmierschnittstelle, über die das Programm auf den Mikrocontroller übertragen wird. Die Programmierung selbst erfolgt mittels einer integrierten Programmierumgebung (IDE „Integrated Development Environment“) am PC, beispielsweise in C++, die ein Compiler dann in das jeweilige Format übersetzt. Diese Tools sind über die jeweiligen Anbieter der Mikrocontroller erhältlich und bei einem kompletten Kit meist bereits enthalten. Neben dem Compiler stehen noch weitere nützliche Werkzeuge als Programmierunterstützung zur Verfügung, wie Quellcode-Editoren und Debugger zum Aufspüren und Beheben etwaiger Programmierfehler.
Grundsätzlich gibt es nur Weniges, was sich mit den höchst flexiblen Mikrocontrollern nicht umsetzen ließe. Der geringe Stromverbrauch in Verbindung mit einer relativ einfachen Programmierung ermöglicht einen Einsatz bei akku- oder batteriegestützten, mobilen Systemen und durch die überschaubare Programm-Komplexität eine sichere Erprobung in relativ kurzer Zeit. Dies kommt der Betriebssicherheit und Stabilität des Systems zugute, so dass auch Applikationen mit hohen Sicherheitsanforderungen sehr wirtschaftlich umgesetzt werden können.
Einige Anwendungsbeispiele für Lösungen mit Mikrocontrollern sind Kfz-Steuergeräte, Computer-Peripheriegeräte, Gerätschaften der Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräte, Displayansteuerungen, Motorsteuerungen und vieles mehr.
Single Board Computer (SBC) sind im Grunde vom Aufbau her vollwertige Computer, die auf nur einem einzigen Board sämtliche elementaren Komponenten wie Mikroprozessor samt Chipsatz und Taktgeber, Arbeitsspeicher und Cache sowie Grafikprozessor und Grafikausgabe integrieren. Dazu gehören - in unterschiedlichen Umfängen - auch Schnittstellen, Kartenslots, WLAN, Bluetooth und teils Steckplätze für Erweiterungen.
Bei SBCs kommen multitaskingfähige Betriebssysteme wie beispielsweise Linux oder Windows zum Einsatz, wohingegen Mikrocontroller Boards erst mit dem gewünschten Programm für eine spezielle Anwendung programmiert werden müssen.
Außer dem Mikrocontroller (MCU) ist hier lediglich eine Schnittstelle zur Programmierung vorhanden sowie - je nach Ausführung - weitere Interfaces in Form von I²C, USB, Ethernet und gegebenenfalls AD-Wandler, PWM-Ausgänge oder LCD-Controller.
Unser Praxistipp: ESD-Schutz einhalten
Wie praktisch alle elektronischen Baugruppen, sind auch Mikrocontroller vor den schädlichen Auswirkungen elektrostatischer Entladungen unbedingt zu schützen. Auspacken sowie Handling müssen deshalb an einem ESD-geschützten Arbeitsplatz erfolgen. Da die Boards keine eigene Stromversorgung besitzen, ist auf richtige Polung und Einhaltung der erforderlichen Spannung zu achten, damit es zu keinen Beschädigungen kommt. Werden sicherheitskritische Anwendungen mit dem Controller gesteuert, liegt die Verantwortung für die Einhaltung der einschlägigen Sicherheitsvorschriften und der Betriebssicherheit bei dem Entwickler.
Mittlerweile gibt es eine relativ große Auswahl von Microcontrollern und dem entsprechenden Zubehör hierfür. Je nach Komplexität der Aufgabenstellung sollte auf eine ausreichende Rechenperformance und Größe des Programmspeichers geachtet werden. Universell nutzbar sind Ausführungen, die Anschlussmöglichkeiten für Erweiterungen bieten. Für mobile Anwendungen empfehlen sich Ausführungen mit geringem Stromverbrauch und kompakter, leichter Bauform. Wenn Neuentwicklungen geplant sind, bietet sich der Kauf eines Kits an, das neben der Hardware auch das notwendige Software-Paket für Programmierung, Kompilierung und Fehlerbehebung beinhaltet. Gleich mit dabei ist meist eine ausführliche Dokumentation und oft auch zusätzliche Hardware für Experimentier- und Testzwecke.