Adafruit Feather HUZZAH mit ESP8266
Vorrätig
ESP8266-IoT-Projekte mit USB und integrierter LiPo-Ladung entwickeln
Das Adafruit Feather HUZZAH ist ein vollständig ausgestattetes ESP8266-Entwicklungsboard mit CP2104-USB-UART, 4 MB Flash und integriertem Anschluss samt Ladeelektronik für 3,7-V-Lithium-Polymer-Akkus. Es folgt dem kompakten Feather-Formfaktor.
Auto-Reset und die offizielle Adafruit-Dokumentation erleichtern den Einstieg mit der Arduino IDE. Alle normalen GPIOs arbeiten mit 3,3-V-Logik; besonders bei Analogeingang und Boot-Pins gelten klare Pegel- und Beschaltungsgrenzen.

Anschlüsse, Pins und Funktionen im Überblick
Die folgende Übersicht bezieht sich auf die konkret abgebildete Makershop-Ausführung.

Micro-USB
Versorgung, Programmierung und serieller Port
JST BAT
Anschluss für geeigneten 3,7-V-LiPo-Akku
USB
USB-Versorgungsspannung als Pin herausgeführt
3V
3,3-V-Reglerausgang
EN
Reglerfreigabe; LOW schaltet den 3,3-V-Regler ab
A
Analogeingang mit maximal etwa 1,0 V
SDA / SCL
Standardmäßig GPIO4 / GPIO5 für I²C
SCK / MOSI / MISO
Standardmäßig GPIO14 / GPIO13 / GPIO12 für SPI
RX / TX
UART, zugleich mit CP2104 verbunden
RST
Aktiver Low-Reset
Was du damit bauen kannst
Mobiler WLAN-Sensor
Das Feather-Board kann Sensordaten in einem kompakten, akkubetriebenen WLAN-Prototyp erfassen und übertragen.
MQTT-Daten austauschen
Mit passender ESP8266-Firmware lassen sich Messwerte und Befehle über MQTT oder einen geeigneten Onlinedienst übertragen.
Kompakten Webserver bauen
Der Controller kann einfache Statusseiten oder Bedienoberflächen für ein lokales Netzwerkprojekt bereitstellen.
FeatherWing-Prototyp entwickeln
Kompatible Erweiterungen können mit dem Feather-Format zu einem modularen IoT-Versuchsaufbau kombiniert werden.
Feather HUZZAH mit der Arduino IDE starten
Zunächst per Micro-USB ohne Akku arbeiten; nach erfolgreichem Upload kann eine geeignete 3,7-V-LiPo-Zelle ergänzt werden.
const byte ledPin = 0;
void setup() {
pinMode(ledPin, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(ledPin, LOW);
delay(500);
digitalWrite(ledPin, HIGH);
delay(500);
}Die wichtigsten Werte
| Hersteller / Produkt-ID | Adafruit / 2821 |
|---|---|
| Mikrocontroller | ESP8266 mit 80 MHz Standardtakt |
| Logikspannung | 3,3 V |
| Flash | 4 MB / 32 Mbit |
| WLAN | IEEE 802.11 b/g/n im 2,4-GHz-Band |
| USB-UART | Silicon Labs CP2104, bis 921600 Baud laut Adafruit |
| GPIO | 9 herausgeführte GPIOs |
| Analogeingang | 1, maximal etwa 1,0 V |
| Spannungsregler | 3,3 V mit 500 mA Spitzenstrom; Reserven für ESP8266 beachten |
| LiPo-Lader | Integriert, 100 mA |
| Abmessungen | ca. 51 × 23 × 8 mm ohne eingelötete Header |
| Gewicht | ca. 6,1 g laut aktueller Adafruit-Produktseite |
Datenblatt, Pinout und Tutorials
Eigene Makershop-Unterlagen stehen direkt auf unserem Server bereit. Ergänzend verlinken wir vertrauenswürdige technische Primärquellen.
Technische Grundlage: Adafruit Produkt 2821: Feather HUZZAH ESP8266 · Adafruit Feather HUZZAH ESP8266 Guide · Adafruit Feather HUZZAH Pinouts. Produktbilder und Lieferumfang beziehen sich auf das Makershop-Angebot.
Vor dem ersten Einsatz wissen
Kann das Board direkt einen LiPo laden?
Ja. Adafruit integriert einen 100-mA-Lader für geeignete 3,7-V-LiPo-Akkus am JST-Anschluss.
Sind die GPIOs 5-V-tolerant?
Nein. Adafruit weist die GPIOs als 3,3-V-Logik aus; externe 5-V-Signale benötigen Pegelanpassung.
Welche Spannung darf an den Analogeingang?
Am Pin A maximal ungefähr 1,0 V. Höhere Spannungen müssen mit einem geeigneten Teiler reduziert werden.
Warum leuchtet die rote LED bei LOW?
Die LED an GPIO0 ist invertiert angeschlossen. LOW schaltet sie ein, HIGH schaltet sie aus.




















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