| Nombre | Prix unitaire |
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HTTM interrupteur tactile capacitif avec rétroéclairage
Les interrupteurs tactiles de la série HTTM remplacent l'appui classique sur un bouton par une surface capacitive sensible au toucher. Ces interrupteurs sont idéaux pour allumer et éteindre des appareils, naviguer dans des interfaces utilisateur ou pour des jeux. Vous pouvez connecter les interrupteurs simplement à un relais ou les commander avec un microcontrôleur comme l'Arduino ou le Raspberry Pi.
Fonctionnalités :
- Résistant à l'usure et robuste
- Aucun lag, délai, scintillement ou autre réaction indésirable
- Algorithme anti-brouillage intégré
- Rétroéclairage avec changement de couleur (RGB)
- Peut être monté sous des surfaces isolantes comme le verre ou le plastique.
- Connexion simple avec seulement 3 broches
Détails
- Plage de tension d'entrée : + 2,7 V à + 6 V
- Sortie du signal – Tension : + 3,3 V ; Courant jusqu'à 500 mA
- Connecteur – 3 broches avec GND, VCC et OUT
- Couleur du rétroéclairage – rouge, bleu (cyan) ou jaune
- Dimensions – 20,4 x 16,6 mm
- Plage de température de fonctionnement : -30 °C à + 70 °C
Contenu de la livraison
- 1x HTTM interrupteur tactile capacitif RGB
Informations sur le fabricant: anzado GmbH, Römerstadt 2-4, 66121 Saarbrücken Deutschland, info@roboter-bausatz.de
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2 Évaluations
7 avril 2023 12:49
fonctionne
un changement de couleur normal serait super !
cependant, ce clignotement nerveux, soudain et frénétique dérange...
il faudrait au moins le mentionner dans la description du produit...
Texte original
funktioniert
normaler farbwechsel wäre klasse!
jedoch dass nervige, plötzliche, hektische blinken stört....
sollte in der produktbeschreibung zumindest darauf hingewiesen werden....
29 septembre 2021 16:18
Fonction fiable des boutons ou interrupteurs même sous verre
Il existe de nombreux paramètres de breadboard où les interrupteurs/boutons agissent de manière fiable. Ensuite, l'application de 3,3 V peut être testée indépendamment de la sortie de commutation. L'allumage et l'extinction de la lumière en tant que visualisation de la sortie de commutation fonctionnent bien. Deux points méritent d'être mentionnés. RGB ne signifie pas que je peux régler la couleur, mais que la couleur d'éclairage change de manière continue et clignotante à travers le spectre de couleurs, sans possibilité d'influence. Je m'attendais plutôt à pouvoir régler la couleur en fonction de l'état de commutation via n'importe quel microprocesseur, mais ce n'est pas le cas. Ainsi, l'interrupteur peut attirer l'attention ou suivre le motto « je suis ici, appuie sur moi ! ». Pour mes yeux européens, c'est un peu trop intrusif… mais c'est une question de goût. La surface est éclairée de manière assez homogène. J'ai cependant rencontré un phénomène étrange lors de la lecture du signal de commutation (3,3 V) avec l'Arduino. Connecté comme décrit, j'ai relié la sortie du signal à un Pin numérique. Le résultat était déroutant, car l'interrupteur fournissait alternativement true et false. Je me suis dit que peut-être l'Arduino 5 V avait un problème avec le niveau de 3,3 V, alors j'ai basculé sur une entrée analogique et converti le résultat 10 bits en un nombre entier. Là, j'ai découvert quelque chose d'étonnant : le niveau oscillait entre 0 et 3,3 V de manière assez rythmique. Avec un multimètre, je n'ai pas pu reproduire cela. J'ai pensé à des signaux parasites et j'ai essayé avec une résistance de pull-down, sans changer le résultat. La cause était finalement l'alimentation de l'interrupteur via un convertisseur step-down sur le breadboard. Une fois l'interrupteur branché sur l'alimentation 5 V de l'Arduino, tout a fonctionné parfaitement. Manifestement, le bouton avait un problème avec le convertisseur step-down, ce qui empêchait une lecture exploitable de l'état de commutation. Ensuite, cela a également refonctionné sur le Pin numérique.
Texte original
Zuverlässige Taster oder Schalterfunktion auch unter Glas
Gibt es hier viele Breadboard Setting Zuverlässig agieren da Schalter/ Taster , Danach Anlegen von 3,3 V schon unabhängig vom Schaltausgang getestet werden kann. Licht an-aus als Visualisierungen des Schaltausgangs funktioniert gut. 2 Ding die Erwähnung finden sollten. RGB heißt eben nicht dass ich die Farbe einstellen kann sondern dass die Beleuchtungsfarbe in nicht beeinflussbarer Weise in Wechseln kontinuierlicher und blinkender Weise durch das Farbspektrum huscht. Ich hatte mir eher vorgestellt, dass ich jedoch Schaltzustand Über alle Mikroprozessor die Farbe einstellen können, das ist aber nicht der Fall. So wieder schalte jetzt ist kann er eben mal Aufmerksamkeit erregen oder dem Motto „hier bin ich drück mich!“ Für meine europäischen Augen ein bisschen sehr Aufdringlich… Aber das ist Geschmackssache. Die Fläche ist einigermaßen homogen ausgeleuchtet. Ich hatte allerdings ein zuerst unendlicher bares Phänomen beim auslesen des Schalt Signales (3,3 V). Mit dem Arduino. Verbunden wie in der Beschreibung habe ich den Signalausgang mit einem Digital PIN. Ergebnis war etwas verwirrend, denn der Schalter lieferte einmal true und einmal False als Ergebnis. Ich dachte mir vielleicht hat man 5 V Adriano ein Problem mit den 3,3 V Pegel, also wechselte ich auf ein analogeingang und rechnete das 10 Bit Ergebnis in eine wohl Zahl um. Dort fand ich erstaunliches der Pegel wechselte zwischen null und 3,3 V relativ rhythmisch. Mit einem Messgerät gemessen konnte ich dies aber nicht nachvollziehen. Ich dachte an irgendwelche Störsignale versuchte es mit einem Pull down Widerstand Ohne etwas am Ergebnis zu ändern. Die Ursache war schlussendlich der Betrieb des Schalters mit einem Stepp down Converter am Bread Board. Nachdem ich den Schalter an die 5 V Versorgung des Arduinos hing lief alles wunderbar. Offensichtlich hat der Taster ein Problem mit dem Stepp down Converter, der zu einem nicht verwertbaren auslesen des Schaltzustandes führt. Danach funktionierte es auch am digital Pin wieder.