
EasyCircuit
EasyCircuit ist ein KI-Hardware-Prototyping-Copilot, der eine Idee in einfacher Sprache in einen bearbeitbaren Schaltplan umwandelt, automatisch ein verifiziertes Teile-Kit beschafft und Sie vom Breadboard-Nachweis bis zu einem lötfertigen Lochrasterplatinen-Layout mit echten Footprints führt.
https://easycircuit.app/?ref=producthunt&utm_source=aipure

Produktinformationen
Aktualisiert:Jul 30, 2026
Was ist EasyCircuit
EasyCircuit ist eine browserbasierte „Design, Shop, Build“-Plattform für Elektronik-Prototyping, die darauf abzielt, den Bau kundenspezifischer Schaltungen auch ohne elektrotechnischen Hintergrund zugänglich zu machen. Anstatt mit Datenblättern und Lieferantensuchen zu beginnen, beschreiben Sie im Chat, was Sie bauen möchten, und der Copilot generiert einen vollständigen Schaltplan, den Sie überprüfen und bearbeiten können. Anschließend bündelt er die exakten Komponenten zu einem maßgeschneiderten Kit und bietet einen Baupfad, der das reale Prototyping widerspiegelt: zuerst auf einem Breadboard validieren, dann zu einer gelöteten Lochrasterplatinenversion übergehen.
Hauptfunktionen von EasyCircuit
EasyCircuit ist ein browserbasierter „KI-Schaltungskopilot“, der eine Hardware-Idee in einfacher Sprache aufnimmt und in einen editierbaren Schaltplan umwandelt, die exakten Komponenten automatisch in einem verifizierten, vorrätigen Teilesatz beschafft und Sie durch einen gestuften Bauprozess führt – beginnend auf einem Steckbrett zur Validierung der Funktionalität und endend mit einem automatisch gepackten lötbaren Lochrasterplatinenlayout unter Verwendung realer Bauteil-Footprints und Pin-Belegungen. Es wurde entwickelt, um das Prototyping von Elektronik wie „Vibe-Coding“ erscheinen zu lassen, wodurch der Bedarf an vorheriger EE-Erfahrung reduziert wird, indem Designentscheidungen während der Iteration erklärt werden.
Chat-zu-Schaltplan-Schaltungsdesign: Beschreiben Sie Ihr Projekt in natürlicher Sprache, und der Kopilot generiert einen vollständigen Schaltplan, den Sie bearbeiten können, während er die Bauteilauswahl, Netze und Verdrahtung erklärt.
Automatische Teilebeschaffung + Einzelkit: Der Kopilot wählt die exakt bestellbaren Teile aus (kein Rätselraten oder Lieferantensuche) und bündelt sie in einem maßgeschneiderten Kit mit Bestandsprüfung.
Lochrasterplatinenlayout mit realen Footprints: Generiert ein gepacktes Lochrasterplatinenlayout, das reale Bauteil-Footprints und die korrekte Pin-Reihenfolge enthält, sodass die erhaltenen Teile mit dem übereinstimmen, was Sie löten.
Gestufter Bau-Workflow (Steckbrett → Lochrasterplatine): Leitet einen ingenieurmäßigen Prozess: Prototyping zuerst auf einem Steckbrett, um das Design zu beweisen, dann Übergang zu einem gelöteten Lochrasterplatinen-Bau für Langlebigkeit.
In-Browser „Gesamter Arbeitsplatz“-Erlebnis: Kombiniert Design, Einkauf und Bauanleitung in einem Web-Workflow, was eine schnelle Iteration ohne Wechsel zwischen separaten CAD-, Stücklisten- und Layout-Tools ermöglicht.
Lernen-während-des-Bauens-Erklärungen: Zielt auf Anfänger ab, indem Konzepte im Kontext vermittelt werden – jede Designentscheidung wird erklärt, und Sie können in jedem Schritt Änderungen anfordern.
Anwendungsfälle von EasyCircuit
Maker-Prototypen und Wochenendprojekte: Verwandeln Sie schnell eine Idee (z. B. ein Sensor-Gadget, einen LED-Controller, ein kleines Automatisierungstool) in eine funktionierende Schaltung mit einem bestellten Kit und einem klaren Baupfad.
MINT-Bildung und Labore: Lehrer und Schüler können von einer schriftlichen Projektanweisung zu einer steckbrettfähigen Schaltung gelangen, wobei die Erklärungen des Kopiloten zur Vertiefung der Grundlagen genutzt werden.
Hardware-Proof-of-Concepts für Startups: Frühe Teams können Schaltungen schneller validieren, indem sie die Schaltplanerstellung, die Stücklistenauswahl und das Lochrasterplatinenlayout an den Kopiloten auslagern, bevor sie sich auf ein PCB-Design festlegen.
F&E-Experimente und instrumentierte Prototypen: Nützlich für den Bau einmaliger experimenteller Aufbauten (z. B. Umweltüberwachung, Forschungsinstrumente), bei denen schnelle Iteration wichtiger ist als polierte PCBs.
Produktionsbrücke (Prototyp zum dauerhaften Bau): Hilft, von fragilen Steckbrett-Demos zu robusteren gelöteten Lochrasterplatinen-Baugruppen zu gelangen, die für Feldtests oder kleine Pilotläufe geeignet sind.
Vorteile
End-to-End-Workflow (Design → Beschaffung → Bau) reduziert das Wechseln von Tools und Anbietern.
Anfängerfreundlich: Erklärungen plus gestufter Bau senken die Einstiegshürde für Hardware-Prototyping.
Verifizierte, auf Footprints geprüfte Teile und Lochrasterplatinen-Layouts reduzieren häufige Bestell-/Pinbelegungsfehler.
Schnelle Iteration: Sie können Änderungen im Chat anfordern und das Design aktualisieren, ohne von vorne beginnen zu müssen.
Nachteile
Lieferzeit: Kits werden typischerweise 1–2 Wochen nach Vorbestellung versandt, was für dringende Builds langsam sein kann.
Standardmäßig nur Komponenten-Kits: Lötwerkzeuge sind optional und können zur Fertigstellung erforderlich sein.
Lochrasterplatinen-fokussierte Ausgabe ersetzt möglicherweise nicht vollständige PCB-Workflows für produktionsreife Designs.
Die Effektivität hängt von den Designannahmen des Kopiloten ab; komplexe oder Nischenanforderungen können immer noch eine Expertenprüfung erfordern.
Wie verwendet man EasyCircuit
1) EasyCircuit in Ihrem Browser öffnen: Gehen Sie zu https://easycircuit.app/ und öffnen Sie den Editor/Arbeitsbereich, wo Ihre Designs privat in Ihrem Konto gespeichert sind.
2) Ein neues Design im Editor starten: Erstellen/öffnen Sie ein Projekt in Ihrem Arbeitsbereich, damit Sie einen Ort haben, um eine Schaltung zu generieren und zu bearbeiten.
3) Ihre Hardware-Idee in einfacher Sprache beschreiben: Schreiben Sie in der Chat-ähnlichen Eingabeaufforderung, was Sie bauen möchten (z.B. was es erfassen/steuern soll, welche Stromquelle Sie haben und eventuelle Einschränkungen).
4) Den Copiloten den Schaltplan generieren lassen: Nachdem Sie Ihre Beschreibung eingereicht haben, entwirft der Copilot einen vollständigen Schaltplan, indem er Komponenten auswählt, Netze definiert und Verbindungen verdrahtet.
5) Die Erklärungen des Copiloten überprüfen: Lesen Sie die Begründung für jede wichtige Entscheidung (Teile, Werte und Verbindungen), damit Sie verstehen, wie die Schaltung beim Bau funktioniert.
6) Bearbeiten und iterieren, indem Sie Änderungen anfordern: Wenn Sie ein anderes Verhalten oder andere Einschränkungen wünschen (andere Versorgungsspannung, anderer Sensor, kleinere Stückliste usw.), bitten Sie den Copiloten, das Design zu ändern und den Schaltplan neu zu generieren/zu aktualisieren.
7) Zum gestuften Aufbau übergehen: zuerst Breadboard: Verwenden Sie das bereitgestellte Breadboard-Layout, um die Schaltung nicht-permanent zu prototypisieren und zu bestätigen, dass sie funktioniert, bevor Sie etwas löten.
8) Den Prototyp validieren und bei Bedarf iterieren: Wenn etwas nicht Ihrem Ziel entspricht, bitten Sie den Copiloten, das Design anzupassen und die Breadboard-Phase zu wiederholen, bis es sich korrekt verhält.
9) Das Lochrasterplatinen-Layout mit echten Footprints generieren: Wenn der Prototyp bestätigt ist, wechseln Sie zum gepackten Lochrasterplatinen-Layout, das pro-Teil-Footprints und Pin-Reihenfolge enthält, damit der physische Aufbau den exakten Teilen entspricht.
10) Den Shop-Flow nutzen, um verifizierte Teile zu beschaffen: Lassen Sie den Copiloten exakte, vorrätige Komponenten von echten Lieferanten auswählen und diese in einer einzigen verifizierten Teileliste/Kit zusammenstellen.
11) Eine Kit-Bestellung aufgeben (optional): Wenn Sie alles zusammen versandt haben möchten, bestellen Sie das maßgeschneiderte Kit; Kits werden typischerweise etwa 1–2 Wochen nach der Vorbestellung versandt.
12) Werkzeuge an der Kasse entscheiden (optional): Kits werden standardmäßig als Komponenten versandt; Sie können ein Lötkolben/Werkzeug-Add-on an der Kasse hinzufügen, falls Sie diese noch nicht besitzen.
13) Löten gemäß dem Lochrasterplatinen-Layout: Montieren Sie die endgültige Schaltung, indem Sie genau gemäß dem gepackten Lochrasterplatinen-Layout und den Footprints löten.
14) Nach dem Bau weiter iterieren: Wenn Sie Verbesserungen oder Änderungen wünschen, kehren Sie zum Editor zurück, bitten Sie den Copiloten, die Schaltung zu aktualisieren, und wiederholen Sie den Breadboard → Lochrasterplatinen-Workflow.
15) Ihre Bestellung bei Bedarf verwalten: Wenn Sie ein Kit vorbestellt haben und Ihre Meinung ändern, können Sie jederzeit vor dem Versand des Kits eine vollständige Rückerstattung stornieren.
EasyCircuit FAQs
EasyCircuit ist ein browserbasiertes Hardware-Prototyping-Tool, das Sie von einer Idee zu einer funktionierenden Schaltung führt, indem es das Schaltbild entwirft, die exakten Teile zu einem Kit zusammenstellt und Sie durch einen gestuften Aufbau vom Steckbrett zur gelöteten Lochrasterplatine führt.
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