ESP8266-12E NodeMCU Entwicklungsboard

SKU:NMCU
P/N:ESP8266-12E-DEVELOPMENT_V2
Marke:Amica
Kategorien:
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CHF5.00

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WLAN-Entwicklungsboard mit ESP8266-12E: Funkchip, Spannungsregler und USB-Seriell-Wandler sind bereits auf der Platine, programmiert wird über Micro-USB aus der Arduino-Umgebung oder mit MicroPython. 16 GPIO, I2C, SPI und UART, 3.3-Volt-Logik. Der günstigste Weg, einen eigenen Aufbau ins WLAN zu bringen.

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Das NodeMCU mit ESP8266-12E ist seit Jahren der günstigste Weg, etwas ins WLAN zu bringen. Auf der Platine sitzt alles, was man dafür braucht: der Funkchip mit eigenem Prozessor, der Spannungsregler, der USB-Anschluss zum Programmieren und eine Stiftleiste, die aufs Steckbrett passt. Kabel rein, Code drauf, fertig — kein Programmiergerät, keine externe Beschaltung. Für einen Sensor, der Messwerte an einen Server schickt, oder einen Schalter, der sich aus dem Netz steuern lässt, ist das nach wie vor die kürzeste Strecke von der Idee zum laufenden Aufbau.

  • 80 MHz4 MiB Flash, 64 KiB RAM
  • WLAN802.11 b/g/n integriert
  • 16nutzbare GPIO-Pins
  • Micro-USBProgrammieren und versorgen

Wofür es gemacht ist

  • Alles auf einer Platine: Funkchip, Spannungsregler, USB-Seriell-Wandler und Reset-Taster sind vorhanden. Beim nackten Modul muss man das alles selbst bauen — hier steckt man ein Kabel ein.
  • Vertraute Werkzeuge: Programmierbar aus der Arduino-Umgebung, mit MicroPython oder mit dem Hersteller-SDK. Für nahezu jeden Sensor gibt es fertige Bibliotheken.
  • Passt aufs Steckbrett: Die Stiftleisten sitzen so, dass links und rechts eine Reihe frei bleibt — anders als bei manchem breiteren Board, das das Steckbrett komplett belegt.
  • Genug Anschlüsse: 16 GPIO, dazu I2C, SPI, UART und ein analoger Eingang. Für die allermeisten Aufbauten reicht das mit Reserve.
  • Günstig genug zum Verbauen: Bei diesem Preis bleibt ein Aufbau bestehen, statt nach dem Ausprobieren wieder zerlegt zu werden.

Verfügbare Ausführungen

V3Die gebräuchliche Ausführung. Etwas breiter, mit robusterer Stromversorgung über den USB-Anschluss.
V2Die schmalere Bauform. Sinnvoll, wenn auf dem Steckbrett beidseitig Platz für Steckbrücken bleiben soll.
Die drei Stolpersteine. Erstens arbeitet das Board mit 3.3 Volt Logik und ist nicht 5-Volt-fest. Ein Sensor oder Display, das 5 Volt an einen Eingang legt, kann den Chip beschädigen — bei 5-Volt-Bauteilen gehört ein Pegelwandler dazwischen. Der Spannungseingang Vin verträgt dagegen 4.5 bis 9 Volt, weil dort der Regler sitzt. Zweitens: Die GPIO-Pins liefern nur wenige Milliampere. Eine einzelne LED ist kein Problem, ein Relais oder ein Motor muss über einen Transistor oder ein Relaismodul angesteuert werden. Drittens sitzt je nach Charge ein anderer USB-Seriell-Chip auf der Platine — CH340G oder CP2102. Wird das Board am Rechner nicht erkannt, fehlt fast immer nur der passende Treiber; das ist kein Defekt.

Technische Daten

ProzessorESP8266, 80 MHz
Speicher4 MiB Flash, 64 KiB RAM
FunkWLAN 802.11 b/g/n
Anschlüsse16 GPIO, I2C, SPI, UART, ein analoger Eingang
Belastbarkeit je GPIOrund 12 mA
VersorgungMicro-USB oder 4.5 … 9 V an Vin; Logik und Ausgang 3.3 V
ProgrammierungArduino-Umgebung, MicroPython, Hersteller-SDK

Unterstützung beim Aufbau

Du weisst nicht, ob dein Sensor direkt an das Board darf oder einen Pegelwandler braucht? Schick uns den Sensortyp — das ist in einer Minute geklärt und erspart ein durchgebranntes Board. Und wenn daraus ein Projekt wird — Auslegung, Vorkonfiguration oder Inbetriebnahme —, erstellen wir dir gern ein Angebot dafür.

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1 Rezension für ESP8266-12E NodeMCU Entwicklungsboard

  1. Study (Verifizierter Besitzer)

    Schnelle Lieferung. Gutes Board.
    Der Stromverbrauch des ganzen Boards im deepSleep-Modus ist mit etwas unter 2 mA ok, und somit auch für Batterie/Akkubetrieb geeignet.
    Achtung: auf dem Board steht Baudrate 9600 Baud, auf der Arduino IDE mussten 115200 eingestellt werden für Sketch upload.

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Details

Allgemeines
Marke
Amica
Herstellernummer
ESP8266-12E-DEVELOPMENT_V2
Farbe
schwarz
Schnittstelle
IIC (I2C)
Inter-Integrated Circuit, ein Bus-System zur Kommunikation zwischen Mikrocontrollern und Peripheriegeräten. Weit verbreitet in eingebetteten Systemen.
,
SPI
Serial Peripheral Interface, ein Protokoll zur Kommunikation zwischen einem Mikrocontroller und Peripheriegeräten. Verwendet in einer Vielzahl von elektronischen Geräten.
,
UART
Universal Asynchronous Receiver/Transmitter, ein Hardware-Gerät zur Handhabung der seriellen Kommunikation in Computern und Mikrocontrollern.
,
USB 2.0
Version des Universal Serial Bus-Standards, die eine Verbindung und Stromversorgung für eine Vielzahl von elektronischen Geräten ermöglichen.
Typ
CH340G
,
CP2102
,
ESP8266
Connectivity
Connectivity
WiFi
Ein Standard für drahtlose Netzwerke, der Geräten ermöglicht, über ein drahtloses LAN (WLAN) miteinander zu kommunizieren.
Stromversorgung
Spannungseingang [V]
4.5-9
Sonstige Eigenschaften
Pins
30
GPIO Pins
16
GPIO max. Output [mA]
12
Spannungsausgang [V]
3.3
Features
Micro USB
,
Entwicklungsboard
Kurzbeschrieb
16-Pin GPIO-Header
,
4 MiB Flash
,
64 KiB RAM
,
80 MHZ CPU
,
USB 2.0
,
WLAN 802.11 b/g/n
Style
V2
,
V3