In der folgenden Auflistung finden Sie alle Sensoren inkl. des Sourcecodes aufgelistet.
In diesem Programm werden die Werte des Joysticks (X und Y Achse sowie den Knopf (Z)) 10x pro Sekunde ausgelesen und übder die serielle Schnittstelle ausgegeben.
Dieses Programm beschreibt, wie man ein Relais schalten kann um z.B. eine LED mit Strom zu versorgen. Vor der LED sitzt noch ein 10K Widerstand.
In dieser Schaltung wird das Mikrofon ausgelesen und der ausgelesene Wert über die serielle Schnittstelle ausgegeben.
Bei dieser Schaltung werden die Werte des IR-Sensors über die Serielle Schnittstelle ausgegeben.
Diese Schaltung liest den analogen Flamesensor aus und gibt die Werte über Seriell aus. Weitere Bemerkungen stehen im Sourcecode.
Der linear-hall-Sensor wertet magnetische Felder aus. Sobald ein magnetisches Feld festgestellt wird, geht eine LED an und auf der seriellen Schnittstelle erscheint die Meldung "Magnetic signal detected".
Der Sensor ist ein Thermischer Resistor mit dem die Temperatur bestimmt werden kann. Die analogen Messwerte werden über die serielle Schnittstelle an den Rechner ausgegeben.
In der Schaltung wird mit Hilfe eines Touch-Sensors eine LED geschalten. Wenn der Sensor berührt wird geht die LED aus.
Hier wird die Ansteuerung einer RGB-LED demonstriert. die einzelnen Farben werden über jeweils einen Pin angesteuert.
In diesem Programm werden zwei LEDs mit jeweils 2 Farben angesteuert.
In dieser Schaltung der Status eines Reed-Kontakts ausgelesen und über seriell ausgegeben.
Im Aufbau wird der Status eines Knopfes abgefragt und der Status über seriell ausgegeben.
Im Aufbau wird der Status des Tiltsensors abgefragt und über die serielle Schnittstelle ausgegeben.
In dieser Schaltung wird ein Drehgeber mit Druckknopf ausgelesen. Ausgabe der Werte erfolgt über die serielle Schnittstelle.
In dieser Schaltung wird eine Lichtschranke als Schalter benutzt um eine LED zu schalten.
Bei diesem Programm wird ein Potentiometer über den A0 Pin eingelesen und auf der seriellen Schnittstelle ausgegeben
Der Temperatursensor wird über OneWire angesteuert und die Werte werden über die serielle Schnittstelle ausgegeben.
Diese LED wird mit Strom und einem Widerstand versorgt. Die Steuerung ist auch über die Ausgänge des Arduino möglich.
In dieser Schaltung wird ein IR-Receiver ausgelesen und bei erkennung eine LED geschalten.
Bei diesem Aufbau wird ein Shock-Sensor ausgelesen und bei einem Shock eine LED geschalten.
Bei diesem Sketch wird der DHT11 zum Auswerten vom Temperatur und Feuchtigkeit benutzt. Die Ausgabe erfolgt über die serielle Schnittstelle.
Hier wird das 1W-Modul aus dem Kit über einen digitalen Ausgang geschalten.
Dieser Aufbau verdeutlicht die Benutzung eines passiven Lautsprechers. Der Lautsprecher selbst benötigt nur einen digitalen Pin.
In diesem Beispiel wird ein Buzzer angesteuert. Mit der tone() funktion kann die Tonlage verändert werden.
Diese LED wird mit Strom und einem Widerstand versorgt. Die Steuerung ist auch über die Ausgänge des Arduino möglich.
Bei dieser Schaltung wird eine LED geschaltet, sobald das Hearbeat des Sensors aktiv ist.
Der Photoresistor wird mit Strom versorgt um am Output z.B. eine LED zum leuchten zu bringen in abhängigkeit vom Lichteinfall.
In diesem Beispiel wird ein Stepmotor gesteuert. Der der Stepmotor benötigt 4 Ausgänge am Arduino.
Bei dieser Schaltung wird ein Gas-Sensor verwendet um die Luftqualität zu messen. Die Messwerte werden über die serielle Schnittstelle ausgegeben.
Eine Logik welche die eingehende Spannung (5V) auf 3.3V und 12V regelt.
Eine Logik welche die eingehende Spannung (5V) auf 3.3V und 12V regelt.
Diese Schaltung bringt eine LED zum leuchten wenn Bewegung vom Bewegungsmelder erfasst wird.
Diese Schaltung steuert 8 LEDs über einen zusätzlichen Chip (PCF8574) über I2C an.
In dieser Schaltung wird die Temperatur anhand eines SE95-Chips erfasst und über die Serielle Schnittstelle ausgegeben.
In diesem Aufbau werden die Werte des Erschütterungssensors benutzt um eine LED zu schalten.