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DFRobot

Tarjeta de expansión micro:bit para Boson (compatible con Gravity)

REF. CEL0146
Edad +8 años DFRobot
https://www.tibot.es/web/image/product.template/3271/image_1920?unique=2c0f2da
¡Lleva tus proyectos de micro:bit al siguiente nivel con conexiones 100% seguras y sin errores! La Placa de expansión micro:bit para Boson es el accesorio definitivo para transformar tu microcontrolador de bolsillo en una auténtica estación de prototipado profesional. Esta placa de mano se acopla directamente al conector de borde de tu micro:bit y te ofrece 6 ranuras de conexión rápidas y blindadas contra polaridad inversa. Totalmente compatible con cientos de sensores y actuadores de los ecosistemas Boson y Gravity de DFRobot, te permitirá integrar sonido, luces, movimiento e incluso Inteligencia Artificial en tus clases de forma cómoda, limpia y totalmente segura.

10,77 € 10.77 EUR 10,77 €

Not Available For Sale

  • Gama
  • Tramo Educativo
  • Tramo Educativo
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  • Tramo Educativo
  • Tramo Educativo
  • Tramo Educativo
  • Individual/aula

Esta combinación no existe.

Gama: MICRO:BIT
Tramo Educativo: Primaria, Primaria 8-9 años, Primaria 10-11 años, Secundaria, Secundaria 12-13 años, Secundaria 14-15 años
Individual/aula: Pack individual

Esta tarjeta de expansión actúa como la interfaz perfecta para aulas de tecnología, permitiendo pasar de los fundamentos de la programación a la creación de inventos complejos e interactivos.

Especificaciones:

  • Compatibilidad de hardware: Diseñada para la placa micro:bit (conexión directa mediante ranura de borde).

  • Compatibilidad de ecosistemas: Plena integración con módulos electrónicos modulares de las gamas DFRobot Gravity y DFRobot Boson.

  • Puertos e Interfaces de conexión:

    • 6x Puertos de 3 pines con diseño anti-error (protección contra polaridad inversa).

    • 1x Puerto I2C / IIC para expansión de pantallas o sensores avanzados.

    • 1x Puerto dedicado Gravity: HuskyLens (cámara de visión artificial).

  • Alimentación y Voltajes:

    • Voltaje de entrada Micro-USB (Alimentación externa): 5 V.

    • Voltaje de salida en pines PH2.0: 3,3 V.

    • Voltaje en los anillos de entrada/salida: 3,3 V.

    • Voltaje de salida para HuskyLens: 5 V.

  • Corriente máxima soportada: 500 mA.

  • Condiciones ambientales: Temperatura de trabajo de 0 a 85 ℃.

  • Dimensiones físicas: 80 mm x 70 mm (3,15" x 2,76").

  • Peso neto: 48 gramos.

Características Destacadas:

  • Conectores de 3 pines "a prueba de errores": Las 6 tomas principales cuentan con una muesca física que impide conectar los cables al revés. Esto evita cortocircuitos accidentales en el aula, protegiendo tanto la placa como los sensores.

  • Alimentación externa integrada: Incluye un puerto Micro-USB dedicado y un interruptor de encendido/apagado físico. Esto garantiza un suministro de corriente constante y potente, algo crucial cuando los alumnos/as conectan componentes de alto consumo como servomotores o la cámara inteligente HuskyLens.

  • Preparada para la Inteligencia Artificial (IA): Gracias a su conector dedicado para la cámara HuskyLens, los y las estudiantes pueden adentrarse en proyectos de vanguardia como el reconocimiento facial, rastreo de objetos o clasificación de colores con micro:bit.

  • Acceso modular a cientos de sensores: Al dar acceso directo a las gamas Boson y Gravity, los alumnos/as pueden conectar de forma Plug & Play sensores analógicos y digitales de luz, sonido, temperatura, humedad, botones o motores, abarcando infinitas posibilidades interactivas.

Valores Educativos:

  • Transición de la Teoría al Prototipado Real: Ayuda a los y las estudiantes a materializar ideas abstractas en proyectos físicos reales (como sistemas de domótica casera o robots móviles), acelerando el ciclo de aprendizaje técnico.

  • Pensamiento de Ingeniería y Robustez: Al eliminar las conexiones inestables de los clips de cocodrilo tradicionales, enseña al alumnado la importancia de estructurar sus proyectos de hardware con orden, limpieza y con un diseño electrónico modular.

  • Iniciación a la Visión Artificial y tecnologías del futuro: La compatibilidad con HuskyLens permite a los centros educativos introducir conceptos avanzados de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de una manera accesible para secundaria y bachillerato.

  • Fomento de la Resiliencia en el Aula: El diseño a prueba de fallos mecánicos reduce drásticamente las frustraciones típicas de la electrónica escolar ("no funciona porque un cable hace mal contacto"), permitiendo que el foco se mantenga en la lógica de programación y la creatividad.

  • 1 Placa de expansión micro:bit para Boson 
  • 6 Cables PH2.0 a prueba de errores de 200 mm
¿Qué significa que los conectores sean "a prueba de errores?

Significa que los enchufes de la placa y los cables de los sensores Boson/Gravity tienen una forma geométrica específica que solo encaja en una única posición correcta. Así, es físicamente imposible que un alumno/a conecte el polo positivo en la toma de tierra o al revés, evitando que se queme el hardware por error.

¿Para qué sirve el puerto Micro-USB de esta placa si mi micro:bit ya tiene uno?

 La tarjeta micro:bit por sí sola proporciona una energía muy limitada. Si tus alumnos/as conectan varios sensores a la vez, pantallas o componentes potentes (como la cámara de IA HuskyLens o motores), la micro:bit podría reiniciarse o apagarse. Al conectar un cargador al puerto Micro-USB de esta placa de expansión, inyectas energía extra de 5V para que todo funcione de forma estable. 

¿Es compatible con cualquier sensor del mercado?
 Es nativamente compatible con el formato estándar PH2.0 de 3 pines utilizado en los cientos de módulos de las series Gravity y Boson de DFRobot. También incluye un puerto I2C estándar para pantallas y sensores de comunicación digital que utilicen ese protocolo.

Esta tarjeta de expansión actúa como la interfaz perfecta para aulas de tecnología, permitiendo pasar de los fundamentos de la programación a la creación de inventos complejos e interactivos.

Especificaciones:

  • Compatibilidad de hardware: Diseñada para la placa micro:bit (conexión directa mediante ranura de borde).

  • Compatibilidad de ecosistemas: Plena integración con módulos electrónicos modulares de las gamas DFRobot Gravity y DFRobot Boson.

  • Puertos e Interfaces de conexión:

    • 6x Puertos de 3 pines con diseño anti-error (protección contra polaridad inversa).

    • 1x Puerto I2C / IIC para expansión de pantallas o sensores avanzados.

    • 1x Puerto dedicado Gravity: HuskyLens (cámara de visión artificial).

  • Alimentación y Voltajes:

    • Voltaje de entrada Micro-USB (Alimentación externa): 5 V.

    • Voltaje de salida en pines PH2.0: 3,3 V.

    • Voltaje en los anillos de entrada/salida: 3,3 V.

    • Voltaje de salida para HuskyLens: 5 V.

  • Corriente máxima soportada: 500 mA.

  • Condiciones ambientales: Temperatura de trabajo de 0 a 85 ℃.

  • Dimensiones físicas: 80 mm x 70 mm (3,15" x 2,76").

  • Peso neto: 48 gramos.

Características Destacadas:

  • Conectores de 3 pines "a prueba de errores": Las 6 tomas principales cuentan con una muesca física que impide conectar los cables al revés. Esto evita cortocircuitos accidentales en el aula, protegiendo tanto la placa como los sensores.

  • Alimentación externa integrada: Incluye un puerto Micro-USB dedicado y un interruptor de encendido/apagado físico. Esto garantiza un suministro de corriente constante y potente, algo crucial cuando los alumnos/as conectan componentes de alto consumo como servomotores o la cámara inteligente HuskyLens.

  • Preparada para la Inteligencia Artificial (IA): Gracias a su conector dedicado para la cámara HuskyLens, los y las estudiantes pueden adentrarse en proyectos de vanguardia como el reconocimiento facial, rastreo de objetos o clasificación de colores con micro:bit.

  • Acceso modular a cientos de sensores: Al dar acceso directo a las gamas Boson y Gravity, los alumnos/as pueden conectar de forma Plug & Play sensores analógicos y digitales de luz, sonido, temperatura, humedad, botones o motores, abarcando infinitas posibilidades interactivas.

Valores Educativos:

  • Transición de la Teoría al Prototipado Real: Ayuda a los y las estudiantes a materializar ideas abstractas en proyectos físicos reales (como sistemas de domótica casera o robots móviles), acelerando el ciclo de aprendizaje técnico.

  • Pensamiento de Ingeniería y Robustez: Al eliminar las conexiones inestables de los clips de cocodrilo tradicionales, enseña al alumnado la importancia de estructurar sus proyectos de hardware con orden, limpieza y con un diseño electrónico modular.

  • Iniciación a la Visión Artificial y tecnologías del futuro: La compatibilidad con HuskyLens permite a los centros educativos introducir conceptos avanzados de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de una manera accesible para secundaria y bachillerato.

  • Fomento de la Resiliencia en el Aula: El diseño a prueba de fallos mecánicos reduce drásticamente las frustraciones típicas de la electrónica escolar ("no funciona porque un cable hace mal contacto"), permitiendo que el foco se mantenga en la lógica de programación y la creatividad.

  • 1 Placa de expansión micro:bit para Boson 
  • 6 Cables PH2.0 a prueba de errores de 200 mm

¿Qué significa que los conectores sean "a prueba de errores?

Significa que los enchufes de la placa y los cables de los sensores Boson/Gravity tienen una forma geométrica específica que solo encaja en una única posición correcta. Así, es físicamente imposible que un alumno/a conecte el polo positivo en la toma de tierra o al revés, evitando que se queme el hardware por error.

¿Para qué sirve el puerto Micro-USB de esta placa si mi micro:bit ya tiene uno?

 La tarjeta micro:bit por sí sola proporciona una energía muy limitada. Si tus alumnos/as conectan varios sensores a la vez, pantallas o componentes potentes (como la cámara de IA HuskyLens o motores), la micro:bit podría reiniciarse o apagarse. Al conectar un cargador al puerto Micro-USB de esta placa de expansión, inyectas energía extra de 5V para que todo funcione de forma estable. 

¿Es compatible con cualquier sensor del mercado?
 Es nativamente compatible con el formato estándar PH2.0 de 3 pines utilizado en los cientos de módulos de las series Gravity y Boson de DFRobot. También incluye un puerto I2C estándar para pantallas y sensores de comunicación digital que utilicen ese protocolo.

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