LED-Matrix 8x8 MAX7219 rot 5V SPI
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Produktbilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und können je nach Charge und Lieferant geringfügige Unterschiede aufweisen. Produktspezifikationen und Preise können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Wir tun unser Bestes, um der Produktseite möglichst genaue und richtige Spezifikationen hinzuzufügen, es ist jedoch möglich, dass diese nicht ganz korrekt sind. Sollten Sie einen solchen Fall feststellen, melden Sie ihn uns bitte.

Das Produkt ist für Fachleute bestimmt und erfordert qualifiziertes und autorisiertes Personal. Dem Produkt liegt keine Montage-/Gebrauchsanleitung bei . Die Inbetriebnahme des Produktes durch nicht qualifizierte Personen führt zum Verlust der Garantie gemäß den AGB auf der Seite.

Die angegebenen technischen Spezifikationen (Strom, Leistung usw.) stellen maximale zulässige Werte unter idealen Betriebsbedingungen dar. Für einen sicheren Betrieb und eine optimale Lebensdauer wird empfohlen, das Produkt im Dauerbetrieb mit höchstens 50 % der angegebenen Maximalwerte zu verwenden.

LED-Matrix 8x8, MAX7219, rot, SMD

8x8-LED-Matrix mit roten LEDs, ideal für einfache Anzeigen, Texte, Symbole und Animationen in Projekten mit Arduino oder anderen Boards. Inklusive MAX7219-Treiber für einfache Ansteuerung über die SPI-Schnittstelle (5 V). Bietet 64 LEDs mit 3 mm Pixelgröße im kompakten 32x32-mm-Format. Je nach Charge kann die Matrix verklebt oder unverklebt sein und mit unterschiedlichem Anschlusszubehör geliefert werden.

1,57 € Bruttopreis

1,30 € zzgl. MwSt.

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Die 8x8-LED-Matrix mit MAX7219-Treiber ist ein kompaktes Anzeigemodul, das für Elektronik- und Automatisierungsprojekte entwickelt wurde, bei denen kurze Meldungen, Symbole, Animationen oder visuelle Anzeigen benötigt werden. Das Modul integriert 64 rote LEDs, angeordnet in 8 Reihen und 8 Spalten, wobei jeder Pixel einen Durchmesser von 3 mm hat und die aktive Fläche der Matrix 32 x 32 mm misst. Die Versorgung erfolgt mit 5 V, und die Kommunikation mit dem Entwicklungsboard erfolgt über die SPI-Schnittstelle, was bedeutet, dass für die vollständige Steuerung nur drei Signalleitungen erforderlich sind.

Der große Vorteil dieses Moduls ist der MAX7219-Treiberchip, der die gesamte Aufgabe des Multiplexens und der Bildhaltung übernimmt. Der Mikrocontroller muss das Display nicht mehr ständig aktualisieren, sondern nur dann Daten übertragen, wenn sich der Inhalt ändert, wodurch wichtige Rechenressourcen frei werden. Der Treiber ermöglicht die Helligkeitsregelung in 16 Stufen direkt per Software und verfügt über einen Energiesparmodus, mit dem das Display ausgeschaltet werden kann, ohne die Daten im internen Speicher zu verlieren. Ein weiterer Pluspunkt ist die Möglichkeit der Kaskadierung: Mehrere Module können über den Ausgangsstecker in Reihe geschaltet werden, um lange Banner-Displays für Scrolltext zu erhalten.

Das Modul ist kompatibel mit den Boards Arduino UNO, Nano, Mega und Pro Mini sowie mit ESP32, ESP8266, STM32, Raspberry Pi und Raspberry Pi Pico oder anderen Entwicklungsplattformen, die über SPI oder konfigurierbare digitale Pins verfügen. Bei Boards, die mit 3,3 V arbeiten, funktioniert die Steuersignallogik in der Regel korrekt, die Versorgung des Moduls sollte jedoch für optimale Helligkeit bei 5 V bleiben. Auf der Softwareseite gibt es drei kostenlos verwendete Bibliotheken. LedControl ist die einfachste und eignet sich für ein einzelnes Modul, auf dem Sie Symbole, Ziffern und eigene Zeichnungen anzeigen können, mit direkter Steuerung jeder LED, zeilen- oder spaltenweise. MD_MAX72XX ist eine effizientere Variante mit Unterstützung für Hardware-SPI und integrierter Schriftart. MD_Parola baut auf MD_MAX72XX auf und ist die richtige Wahl für Lauftext und fertige Animationseffekte, typisch für Banner aus mehreren kaskadierten Modulen.

Typische Anwendungen sind digitale Uhren, Zähler, Statusanzeigen für Automatisierungssysteme, Anzeigetafeln für kurze Nachrichten, Retro-Spiele wie Snake oder Tetris sowie Bildungsprojekte zum Erlernen der SPI-Kommunikation und des Multiplex-Prinzips. Der Stromverbrauch hängt direkt von der Anzahl der gleichzeitig leuchtenden LEDs und dem eingestellten Helligkeitsniveau ab. Daher wird eine externe Stromversorgung empfohlen, die genügend Strom liefern kann, wenn mehrere Module kaskadiert verwendet werden.

Wichtiger Hinweis:

Je nach Liefercharge kann das Modul mit aufgelötetem Display oder ohne, mit einer oder zwei 90-Grad-Pinleisten, mit oder ohne Dupont-Kabelsatz geliefert werden. Wenn sich beim Einschalten die LEDs chaotisch einschalten, ohne Zusammenhang mit dem aus dem Code gesendeten Bild, ist die Matrix falsch herum eingesetzt. Schalten Sie die Versorgung aus, nehmen Sie die Matrix aus der Fassung, drehen Sie sie um 180 Grad und setzen Sie sie wieder ein; danach funktioniert das Display korrekt.

Derzeit ist die richtige Ausrichtung diejenige, bei der die seitliche Beschriftung der Matrix auf der gegenüberliegenden Seite der Markierungen IN und OUT liegt.

Spezifikationen:

Versorgungsspannung: 5V

Betriebsspannungsbereich des Treibers: 4.0V - 5.5V

Schnittstelle: SPI, 3 Signalleitungen

Maximale serielle Taktfrequenz: 10MHz

Treiber: MAX7219

Matrix-Typ: 1088AS oder gleichwertig

Matrix-Konfiguration: Kathode in Reihe, Anode in Spalte

LED-Farbe: Rot

Wellenlänge: 625 - 630nm

LED-Durchlassspannung: 2.1V - 2.5V

LED-Durchlassstrom: 20mA

Anzahl der LEDs: 64

Pixelgröße: 3mm

Matrixabmessungen: 32 x 32mm

Matrixhöhe: 8mm

LED-Anordnung: 8 x 8

Farbe der Frontmaske: Schwarz

Helligkeitsstufen: 16

Strom im Shutdown-Modus: 150uA

Maximalstrom pro Segment: 100mA

Maximalstrom pro Digit-Leitung: 500mA

Interner Speicher des Treibers: statisches RAM 8 x 8

Kaskadierung: Ja, über DOUT-Pin

Pinabstand: 2.54mm

Montagelöcher: 4 x M3

Betriebstemperatur: 0°C - 70°C

Lagertemperatur: -65°C - 150°C

 

Pinbelegung:

Eingangsstecker:

Pin Bezeichnung Beschreibung
1 VCC 5V-Versorgung
2 GND Gemeinsame Masse
3 DIN Data In, serielle Dateneingabe
4 CS Chip Select, Modulauswahl (auch LOAD genannt)
5 CLK Clock, Taktsignal

 

Ausgangsstecker (Kaskadierung):

Pin Bezeichnung Beschreibung
1 VCC 5V-Versorgung für das nächste Modul
2 GND Gemeinsame Masse
3 DOUT Data Out, Datenausgang zum nächsten Modul
4 CS Gemeinsames Chip Select
5 CLK Gemeinsamer Clock

 

Verwendung:

Prüfen Sie den Packungsinhalt und, falls die Matrix nicht auf die Treiberplatine gelötet ist, setzen Sie sie vorsichtig in die Fassung ein und achten Sie dabei auf die korrekte Ausrichtung gemäß der Markierung auf der Platine.

Verbinden Sie den VCC-Pin des Moduls mit dem 5V-Ausgang des Entwicklungsboards und den GND-Pin mit dessen Masse.

Verbinden Sie die Pins DIN, CLK und CS gemäß der Verbindungstabelle, abhängig von der gewählten Bibliothek.

Installieren Sie in der Arduino IDE die gewünschte Bibliothek über den Library Manager, LedControl für Zeichnungen und Pixelsteuerung oder MD_Parola für Lauftext.

Laden Sie den Testcode hoch und prüfen Sie, ob die LEDs über die gesamte Fläche der Matrix aufleuchten.

Wenn die LEDs chaotisch aufleuchten und das Bild überhaupt nicht dem aus dem Code gesendeten entspricht, schalten Sie die Versorgung aus, nehmen Sie die Matrix aus der Fassung, drehen Sie sie um 180 Grad und setzen Sie sie wieder ein.

Wenn Sie MD_MAX72XX oder MD_Parola verwenden und der Text gespiegelt oder falsch segmentiert erscheint, ändern Sie die Hardware-Typ-Konstante zwischen FC16_HW und GENERIC_HW.

Stellen Sie die Helligkeit per Software auf den gewünschten Wert ein und beachten Sie, dass hohe Werte den Stromverbrauch deutlich erhöhen.

Für die Kaskadierung verbinden Sie die DOUT-, CS- und CLK-Pins des Ausgangs des ersten Moduls mit den DIN-, CS- und CLK-Pins des Eingangs des zweiten Moduls und aktualisieren Sie anschließend im Code die Gesamtzahl der Geräte.

Wenn Sie mehr als zwei Module verwenden, versorgen Sie die gesamte Anordnung über eine stabilisierte externe 5V-Quelle und verbinden Sie die Masse der Quelle mit der Masse des Entwicklungsboards.

 

Arduino-UNO-Anschluss:

Software-SPI, für die Bibliothek LedControl (von Eberhard):

MAX7219-Modul Arduino UNO R3 Hinweise
VCC 5V Modulversorgung
GND GND Gemeinsame Masse
DIN Digitaler Pin 12 Serielle Dateneingabe
CS Digitaler Pin 10 Chip Select (LOAD)
CLK Digitaler Pin 11 Taktsignal

 

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Produs destinat utilizarii in proiecte electronice, automatizari, prototipare, educatie si cercetare.

Produsul trebuie utilizat numai conform specificatiilor tehnice mentionate in descriere si/sau in documentatia produsului.

Avertismente generale de siguranta:

Nu utilizati produsul la tensiuni, curenti sau temperaturi peste valorile specificate.

Montajul si conectarea trebuie realizate de persoane cu cunostinte tehnice minime in domeniul electric/electronic.

Evitati scurtcircuitele, inversarea polaritatii si conectarea gresita a alimentarii.

Nu lasati produsul alimentat nesupravegheat in timpul testelor.

Produsul nu este jucarie si nu este destinat copiilor.

Pentru modulele electronice, se recomanda utilizarea in carcase, panouri sau montaje protejate, dupa caz.

Identificare produs:

Denumirea produsului, codul/SKU-ul si caracteristicile tehnice sunt mentionate in pagina produsului si/sau pe eticheta ambalajului.

Producator / Importator / Distribuitor:

Sigmanortec S.R.L.

Calea Bucuresti nr. 9, Targu Jiu, Gorj, Romania

E-mail: [email protected]

Website: www.sigmanortec.ro

Persoana responsabila in UE:

Sigmanortec S.R.L.

Calea Bucuresti nr. 9, Targu Jiu, Gorj, Romania

E-mail: [email protected]

Documentatie si siguranta:

Pentru informatii suplimentare, fise tehnice, declaratii de conformitate sau instructiuni, ne puteti contacta la [email protected].

#include <LedControl.h>

//by Eberhard

// DIN = pin 12, CLK = pin 11, CS = pin 10, number of devices = 1

LedControl lc = LedControl(12, 11, 10, 1);

byte smiley[8] = {

  B00111100,

  B01000010,

  B10100101,

  B10000001,

  B10100101,

  B10011001,

  B01000010,

  B00111100

};

void setup() {

  // Wake up the MAX7219 from power saving mode

  lc.shutdown(0, false);

  // Set brightness level, range 0 to 15

  lc.setIntensity(0, 8);

  // Clear the display

  lc.clearDisplay(0);

}

void loop() {

  // Draw the smiley pattern row by row

  for (int row = 0; row < 8; row++) {

    lc.setRow(0, row, smiley[row]);

  }

  delay(1000);

  lc.clearDisplay(0);

  delay(500);

  // Light up all LEDs one by one

  for (int row = 0; row < 8; row++) {

    for (int col = 0; col < 8; col++) {

      lc.setLed(0, row, col, true);

      delay(30);

    }

  }

  delay(500);

  lc.clearDisplay(0);

  delay(500);

}

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