ATmega328 Board R3 kompatibel zu Arduino
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Ein bewährter Einstieg in Elektronik und Mikrocontroller
Dieses Board kombiniert den ATmega328P mit dem weit verbreiteten Uno-R3-Pinlayout. Dadurch kannst du zahlreiche Beispiele, Bibliotheken und kompatible Shields nutzen – vom ersten Blink-Sketch bis zur eigenen Sensorsteuerung.
Die Programmierung erfolgt bequem über USB. Der verbaute CH34X-USB-Seriell-Wandler übernimmt dabei die Verbindung zwischen Rechner und Mikrocontroller.

Alle wichtigen Pins auf einen Blick
Die Pinbelegung folgt dem klassischen Uno-R3-Schema. Farbig markierte Pins besitzen zusätzliche Funktionen wie PWM, I²C oder SPI.
Sensoren und Module flexibel anbinden
Du kannst einfache digitale Signale ebenso verarbeiten wie analoge Messwerte oder Busgeräte mit mehreren Teilnehmern.
Serielle Geräte
GPS-Empfänger, Funkmodule oder andere Controller über RX und TX anbinden. D0 und D1 während des Uploads möglichst freihalten.
Mehrere Sensoren, zwei Leitungen
Displays, Stromsensoren und Umweltsensoren über SDA und SCL gemeinsam an einem Bus betreiben.
Schnelle Peripherie
SD-Karten, Ethernet-Controller, Funkmodule und Displays mit höherem Datendurchsatz verbinden.
USB, DC-Buchse oder VIN
| USB | Programmierung und 5-V-Versorgung über die USB-B-Buchse |
|---|---|
| DC-Buchse | Empfohlen 7–12 V Gleichspannung |
| VIN | Eingang für externe Versorgung vor dem Spannungsregler |
| 5 V | Geregelte 5-V-Schiene des Boards |
| 3,3 V | Hilfsspannung für kleine 3,3-V-Verbraucher |
| GND | Gemeinsame Masse für Board, Sensoren und externe Netzteile |
Von der ersten LED bis zur eigenen Steuerung
Sensorstation
Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Licht oder Stromverbrauch erfassen und seriell ausgeben.
Robotik
Abstandssensoren, Encoder und Motortreiber für kleine Fahrroboter kombinieren.
Automatisierung
Relais, Ventile oder Beleuchtung abhängig von Zeit, Sensorwerten und Tastern schalten.
Datenlogger
Messwerte sammeln, auf SD-Karte speichern oder über eine Schnittstelle weitergeben.
In vier Schritten zum ersten Programm
void setup() {
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
delay(500);
}Die wichtigsten Werte
| Mikrocontroller | ATmega328P, 8-Bit AVR |
|---|---|
| Taktfrequenz | 16 MHz |
| Betriebsspannung | 5 V |
| Externe Eingangsspannung | 7–12 V empfohlen, 6–20 V Grenzbereich der Referenzplattform |
| Digitale I/O | 14, davon 6 PWM-fähig |
| Analoge Eingänge | 6 |
| Flash-Speicher | 32 KB, davon typischerweise 0,5 KB Bootloader |
| SRAM | 2 KB |
| EEPROM | 1 KB |
| Schnittstellen | UART, I²C / TWI, SPI |
| USB-Wandler | CH34X-Familie, USB zu seriell |
| Formfaktor | Uno R3 kompatibel, ca. 68,6 × 53,4 mm |
Pinout, Datenblätter und Software
Technische Referenzwerte und Pinbezeichnungen basieren auf der offiziellen Uno-R3-Plattform und dem ATmega328P. Dieses Produkt ist ein kompatibles Board mit CH34X-USB-Wandler und kein originales Arduino-Board.
Vor dem Start wissen
Kurze Antworten zu Programmierung, Pins und Stromversorgung.
Welche Board-Auswahl verwende ich in der Arduino IDE?
Wähle „Arduino Uno“ und anschließend den seriellen Port, der nach dem Anschließen des Boards erscheint.
Warum erscheint kein serieller Port?
Prüfe zuerst USB-Kabel und USB-Anschluss. Wird das Board weiterhin nicht erkannt, kann ein CH34X-Treiber des Herstellers WCH erforderlich sein.
Kann ich 3,3-V-Sensoren direkt anschließen?
Nicht pauschal. Das Board arbeitet mit 5-V-Logik. Prüfe die Pegeltoleranz des Sensors und verwende bei Bedarf einen Pegelwandler.
Kann ich Motoren oder Relais direkt über einen Pin versorgen?
Nein. Verwende dafür einen Transistor, MOSFET oder Motortreiber mit Schutzbeschaltung und geeigneter externer Versorgung.
Sind Uno-R3-Shields kompatibel?
Mechanisch und elektrisch folgt das Board dem Uno-R3-Layout. Prüfe bei jedem Shield zusätzlich Betriebsspannung, Pinbelegung und Strombedarf.
Dokumentation / Ressourcen
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