Бренд «CHINA»

Результатов: 1765

MPN Артикул Бренд На складе Цена Скидки Количество Описание Вес г. Тип устройства
25614 CHINA
59 грн.
Модуль датчика MQ-7 необходим для обнаружения угарного газа в окружающей среде. Так же он способен определить такие газы: пропан, пропилен, бутан и природный газ. Показания датчика снимаются в диапазоне 10 - 1000 ppm. Модуль, спроектированный на газоанализаторе MQ-7 и компараторе LM393. Компаратор преобразовывает полученный электрический импульс от датчика в цифровой или аналоговый сигнал. Газоанализатор состоит из сетки, изготовленной из нержавеющей стали, внутри которой находится керамическая трубка. В корпусе трубки размещен нагревательный элемент, который при большом количестве вредных веществ нагревается. Для изменения порога срабатывания датчика используется потенциометр. Так же на плате расположены 2 светодиода, где PWR-Led сигнализирует о подаче напряжения на плату датчика, а D0-Led загорает при достижении высокого уровня сигнала газоанализатора. Для подключения платы используются 4 штыревых вывода. Подключения питания осуществляется через VCC и GND контакты, а передача аналогового и цифрового сигнала происходит с помощью выводов A0 и D0. Питание на модуль может подаваться от платы Arduino или другого микроконтроллерного устройства и внешнего источника питания номиналом 5 В. Технические характеристики датчика: Напряжение питания, В 2,5 ... 5 Датчик MQ-7 Потребляемая мощность, мВт 350 Обнаружение концентрации газа, ppm 10 ... 1000 Время разогрева, с 60 Рабочая температура, °C -10 ... +50 Размеры модуля, мм 35 × 20 × 11 Схема подключения датчика к Arduino Uno: 5.3 Датчики Arduino
25613 CHINA
88 грн.
Данный модуль N76E003AT20 представляет собой отладочную плату, которая позволяет реализовать ваши проекты или будущие устройства на базе микроконтроллеров тайваньской компании Nuvoton Technology. Плата модуля спроектирована на основе миниатюрного микроконтроллера N76E003AT20. Контроллер имеет 20 выводов и выполнен в корпусе «TSSOP-20». В N76E003AT20 встроено 6 ШИМ модулей и генератор 16 МГц. Также он обладает 18 Кб FLASH-памяти и 1Кб ОЗУ. Модуль отладочная плата имеет 3 интерфейса подключения UART, SPI и I2C. На плате расположено 30 выводов: P00 - P15: выводы микроконтроллера GND: «земля» VCC: напряжение питания контроллера TX: передающая линия сигналов RX: принимающая линия сигналов DAT: линия данных CLK: тактовая частота RST: сброс системы Также на плате модуля имеется 2 светодиода: PWR: загорается при подаче питания на отладочную плату P12: загорается при использовании цифрового вывода P12 микроконтроллера На плате модуля расположена кнопка RESET для перезапуска микроконтроллера. В комплект к отладочной плате входят штыревые разъемы для выводов платы. При необходимости разъемы можно подключить с помощью пайки. Также выводы платы имеют удобное расположение, которое позволяет подключать модуль к беспечным макетным платам, что упрощает программирование. При подключении программируемого устройства с помощью интерфейса UART используются выводы DAT, CLK и RST. Подается питание на плату модуля от программатора или внешнего источника питания. Диапазон напряжения питания платы составляет 2,4 до 5,5 В. ПО (программное обеспечение) для микроконтроллеров Nuvoton можно разрабатывать с помощью среды разработки CooCox CoIDE или любой другой среды, которая поддерживает эту серию контроллеров. Технические характеристики отладочной платы: Напряжение питания, В 2,4 ... 5,5 Микроконтроллер N76E003AT20 Рабочая частота, МГц 16 ОЗУ, Кб 1 FLASH-память, Кб 18 Рабочая температура, °C -40 ... 105 3.5 Контроллеры Arduino
25612 CHINA
65 грн.
Модуль MQ-135 Gas Sensor является одним из представителей датчиков газа серии MQ, которые служат для определения концентрации вредных веществ в окружающей среде. Его можно использовать как в бытовых условиях (определение утечки газа), так и в системах автоматизации. Данный датчик способен фиксировать такие газы: аммиак, оксиды азота, пары алкоголя, дым, бензин и углекислый газ. Модуль спроектированный на основе газоанализаторе MQ-135 и компараторе LM393, который преобразовывает информацию с датчика в аналоговые или цифровые сигналы. Полупроводниковый сенсор на логический выход выдает цифровой или аналоговый сигнал, который пропорциональный количеству вредного вещества в воздухе. Принцип работы датчика заключается в химической реакции нагретого элемента датчика MQ-135 с вредными газами окружающей среды. Поэтому проводимость специального покрытия датчика зависит от концентрации газов. При первом использовании датчика необходимо его оставить на несколько часов в рабочем состоянии, это обеспечит дальнейшее быстрое подключение рабочего режима и более точные показания. На плате датчика находятся 2 SMD светодиода. Индикатор PWR-Led сигнализирует о подаче напряжения на плату, а светодиод OUT-Led показывает работу компаратора. Модуль подключается от 4 выводов. Для питания номиналом 5 В, используются выводы VCC и GND, а передача данных на микроконтроллер осуществляется через D0 (цифровые сигналы) и A0 (аналоговые сигналы) контакты. Технические характеристики модуля: Напряжение питания, В 2,5 ... 5 Потребляемый ток, мА 180 Мощность нагревателя, мВт 900 Компаратор LM393 Тип датчика MQ-135 Время отклика, с ≤ 10 Время восстановления, с ≤ 30 Рабочая температура, °C -10 ... +50 Размеры модуля, мм 32 х 20 х 27 Монтажные отверстия, мм 2 7 Датчики Arduino
25611 CHINA
90 грн.
Отладочная плата STM32F103C8T6 предназначена для макетирования устройств разной сложности. В современном мире большинство устройств начинают разрабатывать на базе микроконтроллеров STM, так как AVR контроллеры не всегда могут справиться с поставленной задачей. Главными преимуществами платы STM32F103C8T6 по сравнению с ее аналогом Arduino Nano на базе микроконтроллера ATmega328, являются высокие показатели технических параметров. Плата спроектирована на основе микроконтроллера STM32F103C8T6 с ядром ARM 32 Cortex-M3. Данный контроллер имеет ряд особенностей: рабочая частота 72 МГц, объем Flash памяти 64 КБ, оперативная память (RAM) 20 КБ, 12 битный аналого-цифровой преобразователь, благодаря которому предаются более точные значения измерений, и 16 битный ШИМ. Для прошивки модуля через USB из среды разработки Arduino IDE, необходимо установить в память микроконтроллера специальный загрузчик с помощью преобразователя ST-LINK. Для этого нужно изменить положение джампера BOOT0 на "1". Поменять логику конвертера на 3,3 В и подключить его к плате. Детальную установку программы в память микроконтроллера можно найти на сайте . Так же создавать проекты на отладочной плате можно с помощью среды разработки STM32CubeMX. Загружается прошивка на плату через конвертер. Драйвера для преобразователя ST-LINK можно скачать по ссылке . Подключение конвертера к плате осуществляется через 4 контакта, где выходы VCC и GND служат для подачи питания на плату микроконтроллера (3,3 В), а выводы TxD (линия передачи данных) и RxD (линия приема данных) подключаются к контактам A8 и A9 платы. Детальную настройку среды разработки вы можете найти по ссылке . На плате модуля расположены два светодиода с красной индикацией. При подаче напряжения на модуль, загорается PWR светодиод, а индикатор D0 сигнализирует о передаче данных между микроконтроллером и внешним устройством. Отладочная плата обладает 3,3 В логикой, поэтому использование 5 В может привести к техническим неполадкам. Если при отладке ваш персональный компьютер не обнаружил модуль, тогда необходимо воспользоваться кнопкой RESET. Плата находится в разобранном виде для прямого подключения. При необходимости можно подсоединить штыревые разъёмы с помощью пайки. Техническая характеристика модуля: Напряжение питания, В 2,0 ... 3,6 Микроконтроллер STM32F103C8T6 Ядро ARM 32 Cortex-M3 Рабочая частота, МГц 72 Flash память, КБ 64 Оперативная память, КБ 20 Размеры модуля, мм 53 х 22 8.5 Контроллеры Arduino
25610 CHINA
127 грн.
Платформа Arduino представляет собой среду разработки электронных устройств. Данная версия ARDUINO UNO R3 ATmega328P является клоном ARDUINO UNO R3. Главными отличиями плат являются: преобразователь интерфейса USB-UART (CH340G), встроенный микроконтроллера ATmega328P, наличие дополнительных разъёмов и отсутствие кабеля в комплекте. Плата ARDUINO UNO R3 подойдет как для новичков в этой среде разработки, так и для опытных радиотехников. Общая характеристика: Данная версия платы ARDUINO UNO R3 спроектирована на основе популярного микроконтроллера ATmega328P. Контроллер ATmega328P имеет SMD корпус, что усложняет его замену в случае неисправности. В качестве преобразователя интерфейса USB-UART используется микросхема CH340G, которая при подключении к ПК (персональному компьютеру) создает виртуальный COM-порт. Также плата ARDUINO UNO R3 имеет: кварцевый резонатор 14 МГц, кнопку сброса, 14 цифровых выводов (вводов), 6 аналоговых выводов, USB, индикаторы и прочие вспомогательные электронные компоненты. Память микроконтроллера состоит из: 2 Кб SRAM, 1 Кб EEPROM и 32 Кб Flash-памяти. Подключение: Устройство может подключаться к модулю с помощью интерфейса I2C, SPI и UART. Также одной из особенностей данной платы является наличие площадок для установки штыревых разъемов для шин UART, I2C, цифровых и аналоговых выводов. На плате расположена шина ISCP для подключения модулей. Плата устройства имеет достаточно большое количество вводов и выводов для подключения разных модулей. Назначения выводов платы устройства: AREF: опорное напряжение встроенного аналого-цифрового преобразователя GND: «земля» TX: передающая линия сигналов (UART) RX: принимающая линия сигналов (UART) SS: вывод ведомого устройства (SPI) MOSI: передача данных от ведущего к ведомому (SPI) MISO: передача данных от ведомого к ведущему (SPI) SCK: тактовые импульсы (SPI) D2 - D9: цифровые выводы (вводы) A0 - A3: аналоговые выводы SCA: линия данных (I2C) SCL: побитовое актирование (I2C) Vin: напряжение питания внешнего источника питания 5V: напряжение питания 5 В 3.3V: напряжение питания 3,3 В RESET: перезагрузка микроконтроллера Индикация устройства: Также плата имеет 4 светодиода: L: загорается при работе вывода D13 RX: загорается при принятии данных TX: сообщает об передачи данных ON: загорается при подаче напряжения на плату Программирование: Для работы с платой ARDUINO UNO R3 необходимо скачать и установить вручную среду разработки Arduino IDE. После ее установки необходимо выбрать плату, для этого нужно открыть программу выбрать пункт меню «инструменты», затем «плата» и выбрать ARDUINO UNO R3. Для того чтобы установить программное обеспечение в память микроконтроллера необходимо обеспечить связь устройства с ПК (персональным компьютером) с помощью провода и нажать кнопку «загрузить». Благодаря микросхеме CH340G при подключении к ПК плата Arduino определяется как COM-порт. Сброс: При необходимости сделать сброс программного обеспечения микроконтроллера необходимо кратковременно нажать на кнопку RESET. Также можно сделать с брос с помощью вывода RES. Питание устройства: Подается напряжение питания от ПК (разъем USB) или внешнего устройства питания. Диапазон напряжения питания ARDUINO UNO R3 составляет от 6 до 20 В (рекомендуемое 7 - 12 В). При работе с напряжением меньше 7 В, может привести к малому напряжению на выводе 5V и нестабильной работе устройства. Подключается внешний источник питания (аккумулятор, батарея и т.д.) с помощью разъема питания 5,5 х 2,1 мм. Технические характеристики устройства: Напряжение питания, В 6 ... 20 Микроконтроллер ATmega328P Число цифровых входов (выходов) 14 Число аналоговых входов 6 Допустимая сила тока цифровых выводов, мА 20 Допустимая сила тока вывода 3.3V, мА 50 Тактовая частота, МГц 16 Flash память, КБ 32 SRAM память, КБ 2 EEPROM, Кб 1 Размеры платы, мм 68 х 52 27 Контроллеры Arduino
25609 CHINA
107 грн.
Плата WeMos XI построена на микроконтроллере LGT8F328D, которая усовершенствована по отношению к микроконтроллеру ATmega328. Обзор контроллера WeMos XI Кварцевый генератор 16 МГц Питание и логика платы может работать с напряжением от 1,8 до 5.5 В 8 аналоговых входов с 12 бит АЦП 2 ЦАП выхода на 10 бит Программирование Программирование платы производится стандартным USB TTL программатором. При этом тут не важно на какое оно напряжение 3,3 или 5 В. Работа в Arduino IDE -Для начала необходимо установить на компьютер Arduino IDE 1.6.9 и выше. -Загрузите ядро платы XI c репозитория на GitHub (https://github.com/wemos/Arduino_XI) себе на компьютер и разархивируйте его. -Переименуйте папкуArduino_XI-master в XI -Найдите на вашем компьютере папку C:\Users\user\Documents\Arduino\hardware и создайте в нем папку wemos -Переместите XI в папку wemos. -Запустите Arduino IDE и в Менеджере плат вы найдете только что установленную плату WEMOS XI. Чтобы проверить работоспособность откройте Примеры XI и загрузите один из них в плату. -При установке платы в среду Arduino сразу были установлены дополнительные библиотеки для работы с платой WEMOS XI, например те, которые понадобятся для работы с ЦАП 8 Контроллеры Arduino
25608 CHINA
55 грн.
Емкостной выключатель питания светодиода с ШИМ построен на микросхеме SGL8022W. В качестве силового транзистора использован S9013 с максимальным током коллектора 500мА. Емкостной датчик реагирует на касание даже через изоляционный материал толщиной до 3мм. Кроме светодиода на выход регулятора можно подключать любую другую нагрузку с максимальным током не более 500мА. Режимы работы: T1=0, T2=0 - Касание сенсора выбирает одну из 3-х ступеней яркости от 0 до максимальной T1=1, T2=0 - Кратковременное касание сенсора плавно включает и выключает светодиод. T1=0, T2=1 - Кратковременное касание включает или выключает светодиод. Длительное (более 550мс) нажатие приводит к плавному увеличению или уменьшению яркости. При включении используется значение яркости, выставленное при предыдущем включении. T1=1, T2=1 - Кратковременное касание включает или выключает светодиод. Длительное (более 550мс) нажатие приводит к плавному увеличению или уменьшению яркости. Характеристики: Тип регулятора: емкостной Микросхема регулятора: SGL8022W Силовой транзистор: S9013 Напряжение питания: 2,4В - 5.5В Максимальный ток нагрузки: 500мА Размеры: 33 х 20мм 3.5 Сенсорные модули
25607 CHINA
42 грн.
Емкостной аналоговый датчик влажности почвы. В отличие от распространённых датчиков проводимости почвы, не имеет электрического контакта с почвой и, соответственно, не подвержен коррозии. Высокая рабочая частота позволяет снизить зависимость показаний от солевого состава почвы. Емкостные датчики влажности в настоящее время получили наибольшее распространение в индустриальной, метеорологической и бытовой аппаратуре, благодаря ряду преимуществ перед резистивными и термическими датчиками. Такие датчики производятся, соответственно, по емкостной технологии, которая обеспечивает максимальную температурную и долговременную стабильность параметров, высокую чувствительность, низкий гистерезис и время отклика, а также полное восстановление характеристики после воздействия конденсата. Вместе с этим, благодаря использованию при производстве «поставленных на поток» современных микроэлектронных технологий, датчики имеют очень низкую стоимость. Датчик обладает простым подключением к Arduino, где выходы VCC и GND необходимы для подачи питания на плату, а контакт AOUT используется в качестве линии передачи полученного сигнала. Напряжение питания, В 3,3 ... 5,5 Выходное напряжение, В 0 ... 3 Тип выхода аналоговый Размеры модуля, мм 98 x 23 11 Датчики Arduino
25606 CHINA
63 грн.
Модуль расширения Funduino NANO 006 V3.0 предназначен для удобного подключения периферии к плате Arduino NANO. Модуль расширения облегчает подключение различных исполнительных устройств и датчиков. Плата расширения применяется в проектах, в которых необходимо использовать большое количество вводов и выводов для подключения датчиков или устройств. На плате расширения удобно разведены выводы для подключения датчиков с помощью цифровых и аналоговых контактов или портов UART и I2C. В центре платы расширения расположена планка для подключения устройств Arduino NANO и Arduino Pro Mini. При установке Arduino Pro Mini необходимо обратить внимание на то, чтобы выводы GND платы устройства совпадали с аналогичными контактами модуля расширения. По бокам платы расширения имеются места для монтажа дополнительных колодок с помощью пайки. Каждый вывод платы расширения имеет собственные контакты для питания и общего провода датчика. На плате так же имеется стабилизатор напряжения 3,3 В и 3 разъема для питания устройств с таким напряжением. Для подключения шин I2C (SCL, SDA, 5V, GND) и UART (RX, TX, 5V, GND) выводы выведены отдельно. На плате расширения имеется выводы: 3V3: питание напряжением 3,3 В 5V: вывод для питания датчиков GND: «земля» AREF: опорное напряжение АЦП D0-D13: цифровые входы/выходы A0 - A7: аналоговые входы Подается питание от подключённого микроконтроллерного устройства или внешнего источника питания. Внешний источник питания подключается к плате расширения с помощью разъема DC-005. Диапазон напряжения внешнего источника питания составляет 7 - 12 В. О наличии питания сигнализирует светодиод POWER, который подключён к шинам питания. В комплект модуля дополнительные колодки не входят. Технические характеристики модуля: Напряжение питания, В 7 ... 12 Стабилизатор AMS1117 Количество цифровых входов/выходов 14 Аналоговых контактов 8 ШИМ контактов 6 Размеры модуля, мм 57 x 10 x 54 19 Модули расширения Arduino
25605 CHINA
107 грн.
Данный модуль представляет собой датчик сердечного ритма MAX30100, который предназначен для считывания частоты сердечных сокращений или пульсовой оксиметрии. Датчик широко используется в медицинских приборах разного назначения. Плата модуля спроектирована на базе датчика MAX30100 и прочих вспомогательных компонентов, которые обеспечивают правильную работу датчика. Микросхема MAX30100 состоит из двух светодиодов (красный и инфракрасный), фотоприемника, аналогового усилителя, интерфейсного модуля и цифрового обработчика. Особенностями данного датчика являются: наличие низкого уровня собственных шумов и подавление внешней засветки. Также микросхема обладает высокой частотой дискретизации, устойчивостью к вибрациям при снятии показаний и надежным процессом измерения. Управляется микросхема МАХ30100 с помощью программных регистров. Данные датчика хранятся в буфере FIFO. При измерении пульса используются каналы красного и ИК свечения. Датчик может изменять температуру зависимости замеров SpO2. Разрешение датчика температуры составляет 0,0625 °C. Модуль подключается к платформе Arduino или другим микроконтроллерным устройствам с помощью последовательного интерфейса I2C. Назначения выводов: GND: «земля» RD: драйвер красного светодиода IRD: драйвер ИК светодиода INT: прерывания SDA: линия данных SCL: линия тактирования UIN: напряжение питания Для визуализации параметров датчика можно использовать LCD дисплей. Подключается экран с помощью выводов: SCL и SDA. Для работы с модулем в среде разработки Arduino IDE необходимо скачать библиотеку, а затем самостоятельно её установить. Подается питание от внешнего источника питания, платформы Arduino или другого микроконтроллерного устройства. Напряжение питания модуля составляет 5 В. Технические характеристики модуля: Микросхема МАХ30100 Напряжение питания, В 5 (внутренний стабилизатор) Потребляемый ток в режиме измерения, мА 1,2 Потребляемый ток в режиме sleep, мкА до 10 Интерфейс I2C Максимальная частота интерфейса, кГц 400 Размеры модуля, мм 18,5 х 14,4 х 3 1 Датчики Arduino
25604 CHINA
105 грн.
Basic Learning Kit представляет собой многофункциональную плату расширения, которая предназначена для новичков, изучающих платформу Arduino, но может использоваться и при создании различных проектов, требующих большого количества разнообразных датчиков и модулей. К данной плате можно подключить практически все дополнительные модули Arduino. На плате расширения расположены такие компоненты: 4 светодиода, семисегментный четырёхразрядный дисплей, активный зуммер, подстроечный резистор, 4 кнопки (одна из них предназначена для сброса системы платы Arduino, а остальные три могут использоваться для передвижения по меню устройства, изменения порогового значения, активирования датчиков и т.д.). Активный зуммер предназначен для воспроизведения звуковых сигналов. Зуммер является активным так, как в его корпусе находится встроенный генератор. При подаче тока на зуммер, его катушка реле возбуждает магнитное поле. Под действием магнитного поля контакты реле размыкаются. После размыкания контактов пропадает ток в цепи и исчезает магнитное поле, после чего пружины возвращаются в исходное положение. Затем процесс повторяется пока в цепь подается ток. Благодаря колебаниям якоря появляются колебания воздуха, которые воспроизводят звук зуммера. Активный зуммер можно использовать в качестве сирены, которая будет уведомлять о каких-либо действиях. Подстроечный резистор сопротивлением 10 кОм представляет собой пассивный электронный компонент, предназначенный для точной настройки параметров устройства. С помощью данного резистора можно изменять громкость зуммера, чувствительность датчиков, яркость светодиодов, LED дисплея и т.д. Также на плате расширения расположены контакты для подключения дополнительных внешних модулей и датчиков. Подключаются Bluetooth модуль, радиомодуль APC220 и модуль синтеза речи SYN6288 к контактам, которые расположены возле семисегментного индикатора. Назначения выводов: SET: настройка модуля AUX: режим модуля TXD: принимающая линия сигналов RXD: передающая линия сигналов EN: включение VCC: напряжение питания GND: «земля» С помощью контактов U4 подключается ИК-датчик, а к U5 подключается датчик температуры LM35 (аналоговый) или DS18B20 (цифровой). Назначения выводов: VCC: напряжение питания датчика VOUT: линия данных GND: «земля» К штыревым выводам можно подключить такие компоненты: датчики влажности и температуры DHT11 и DHT22, сервоприводы SG90 и MG90S и т.д. GND: «земля» VCC: напряжение питания VOUT: линия данных Подключенные датчики и модули соответствую таким выводам платы расширения: D2: ИК (инфракрасный датчик) D3: звуковой излучатель D5, D6, D9: внешние датчики D10 - D13: светодиоды A0: подстроечный резистор A1 - A3: тактовые кнопки A4: датчики температуры LM35 и DS18B20 A5: аналоговые датчики Схема проста в использовании и сводит к минимуму риск выхода из строя элементов при их неправильном подключении. Также на плате расширения расположены 2 перемычки (J1 и J2). При подключении аналогового датчика LM35, перемычку J1 убирают, а при подключении цифрового датчика DS18B20 обе перемычки остаются на месте. Среда разработки Arduino IDE обладает некоторыми необходимыми библиотеками, которые нужны для правильной работы датчиков. Питается модуль от платы Arduino или другого микроконтроллерного устройства. Диапазон напряжения питания составляет от 3,3 до 5 В. Технические характеристики модуля: Напряжение питания, В 3,3 / 5 Синтеза речи SYN6288 Радиомодуль APC220 Датчик температуры LM35 / DS18B20 Размеры модуля, мм 69 х 53,5 25 Модули расширения Arduino
25603 CHINA
75 грн.
Модуль JOYSTICK SHIELD представляет собой плату с джойстиком и 6 кнопками. Данный модуль позволяет обмениваться информацией с персональным компьютером с помощью нажатий на кнопки и перемещения оси геймпада. Джойстик шилд для Arduino может иметь такой же функционал, что и геймпад игровых приставок. Модуль JOYSTICK SHIELD можно использовать для управления роботами, сервоприводами и прочими механизмами. Джойстик модуля сотоит из кнопки и 2 потенциометров, которые определяют оси X и Y. Встроенная кнопка срабатывает при нажатии на геймпад. Движение ручки изменяет сопративления потенциометров, из-за которого изменяется выходное напряжение. Благодаря пружине в конструкции геймпада, положение джойстика плавно возвращается в первоначальное центральное состояние после отпускания ее с любой позиции. С помощью геймпада можно плавно отслеживать отклонения от центральной точки. Также на плате имеется 6 тактовых кнопок, на 4 из которых надеты толкатели. Подключение модуля к плате Arduino: A0: подключение оси X A1: подключение оси Y D2: подключение кнопки A D3: подключение кнопки B D4: подключение кнопки C D5: подключение кнопки D D6: подключение кнопки E D7: подключение кнопки F D8: подключение кнопки K Подключается модуль JOYSTICK SHIELD к платформе Arduino навесным монтажом. На плате имеется шина для подключения радиомодуля NRF24L01. Также имеются разъёмы для подключения графического ЖК дисплея Nokia 5110 и BlueTooth модуля. К плате модуля можно подключить датчики с помощью шины I2C. Питание подаётся от платы Arduino или другого микроконтроллерного устройства. На плате есть перемычка, которая позволяет выставить напряжение питания модуля (3,3 В или 5 В). При подключении модуля беспроводной связи NRF24L01 необходимо скачать библиотеку, а затем установить ее вручную. Технические характеристики модуля: Напряжение питания, В 3,3 / 5 Цифровой интерфейс D2 - D8 Аналоговый интерфейс А0 - А1 Радиомодуль NRF24L01 Размеры модуля, мм 94 x 52 x 18 37 Клавиатуры, джойстики
25602 CHINA
20 грн.
На плате модуля «KY-002» расположен датчик вибрации (удара) «SW-18015P», который представляет собой металлический стержень, вокруг которого расположена пружина. При вибрации/ударе датчика пружина соприкасается со стержнем и цепь замыкается. Датчик вибрации (удара) можно использовать в охранных системах, в робототехнике для регистрации столкновения с препятствием, для диагностирования ударов устройства и др. Модуль работает как самостоятельное устройство и совместим с любыми микроконтроллерами, включая Arduino. Технические параметры модуля: Максимальное напряжение коммутации, В 12 Напряжение питания, В 3 ... 24 Сопративление в разомкнутом состоянии, МОм 10 Сопративление в замкнутом состоянии, МОм 30 Максимальный ток, мА 0,1 Гарантированное количество срабатываний более 100000 Размер модуля, мм 45 х 15 х10. 1.5 Датчики Arduino
25601 CHINA
14 грн.
Модуль RGB SMD светодиода RKP-RGB-LED5050 предназначен для совместного использования с устройствами, использующими платформу ARDUINO (Ардуино). На первый взгляд, RGB светодиоды выглядят так же, как и обычные светодиоды, но на самом деле у них внутри установлено три светодиода: один красный, один зеленый и один синий. Управляя яркостью каждого из них, вы можете управлять цветом светодиода. На плате модуля RGB-5050 расположены два элемента: трехцветный светодиод LED SMD 5050 и штыревой соединитель имеющий 4 контакта. Светодиод содержит три кристалла красного, зеленого и синего цветов. Они могут светиться одновременно или поочередно. Модуль RGB светодиода SMD применяется для индикации режимов работы приборов, подсветки ЖКИ индикаторов и клавиш. Используется в игрушках и сложной развлекательной технике. Многоцветная подсветка предоставляет широкий простор для дизайнерских решений, что важно в рекламе, для оформления клубов, концертных залов и при проведении различных массовых мероприятий. Оригинальный эффект создается при подсветке воды и ледяных скульптур. 3-х цветный светодиодный модуль для Arduino. Аналоговые выходы на Ардуино используют «широтно импульсную модуляцию» для получения различной силы тока. Вы можете подавать на все три цветовых входа на светодиоде различное значение ШИМ-сигнала в диапазоне от 0 до 255, что позволит получить практически любой цвет из 16 000 000 возможных. Отлично подходит для макетных плат без пайки. Характеристики модуля RGB-5050: Напряжение питания: 3.3 – 5 В Светодиод: 5050 full-color LED Размер: 15 x 10.6 мм Характеристики светодиода LED SMD 5050: Цвета свечения: - насыщенный красный - чистый зеленый - синий Яркость: - красный 0,72 кандел - зеленый 1,3 кандел - синий 0,35 кандел Ток каждого светодиода: - номинальный 20 мА - предельный постоянный 25 мА - предельный импульсный 100 мА Прямое номинальное напряжение: - красный 2 В - зеленый 3,4 В - синий 3,4 В - предельное обратное напряжение 5 В Контакты: Вывод с меткой «-» – GND минус питания Вывод с меткой «R» – вход (плюс) красного светодиода Вывод с меткой «G» – вход (плюс) зеленого светодиода Вывод с меткой «В» – вход (плюс) синего светодиода 1.2 Свет, звук
25600 CHINA
20 грн.
Модуль аналогового терморезистора KY-013 предназначен для определения температуры воздуха окружающей среды. Плата модуля состоит из: SMD резистора номиналом 10 кОм и датчика температуры KY-013. Данный модуль может использоваться в системе охлаждения воздуха, домашней сигнальной системе и других проектах. Терморезистор KY-013 и резистор собраны по схеме резисторного делителя напряжения. При изменении температуры, меняется сопротивление температурного датчика, что приводит к изменениям напряжения на выводе данных. После чего, контроллер измеряет полученное напряжения и по формуле логарифмического преобразования, преобразовывает напряжение в температуру. Так же с помощью модуля можно определять температуру поверхности. Для это, необходимо механически прижать датчик к поверхности с помощью креплений, через разъемы на плате, а между поверхностью и терморезистором нанести теплопроводящую пасту. В случае отсутствии пасты приклеить датчик. На модуле находятся три выхода для подключения датчика к плате Arduino. Контакт VCC служит для подачи питания на плату модуля, соответственно выход GND является заземлением. Контакт S используется для передачи данных датчика микроконтроллеру и подключается к аналоговым выходам платы Arduino Uno. Технические характеристики модуля: Модель KY-013 Напряжение питания, В 3,3 ... 5 Диапазон рабочей температуры, °C -55 ... +125 Точность измерения, °C ±0.5 Схема подключения датчика к Arduino Uno: 1.3 Датчики Arduino
25599 CHINA
25 грн.
Датчик применяется для контроля температуры воздуха в помещении при построении регуляторов температуры, автоматики систем отопления, автоматизации систем вентиляции. Компаратор определяет превышение температурой установленного порога и выдает логический сигнал на цифровой выход D0 и одновременно позволяет оценивать величину температуры на аналоговом выходе A0. Благодаря выходу на котором формируется сигнал с уровнем логической единицы или нуля, что говорит о превышении или нет температурного порога, модуль датчика температуры удобно использовать в схемах на дискретных элементах без использования микроконтроллера. Например, если выход модуля KY-028 соединить с затвором полевого транзистора достаточной мощности для включения вентилятора работающего от 12 В. По такой схеме можно собрать автомат охлаждения электронного прибора. Воспринимающий элемент датчика – терморезистор. Он соединен со входом микросхемы компаратора LM393. С помощью подстроечного резистора выполняется настройка порога срабатывания компаратора. При превышении температурой установленного порога на выходе D0 будет высокий уровень напряжения. Если температура ниже установленного порога, то на выходе D0 будет низкий уровень. Индикатор L1 показивает наличие напряжения питания. Светодиод L2 включается при превышении температурой окружающего воздуха установленного порога. С его помощью удобно производить настройку модуля KY-028. При включении на выходе A0 присутствует напряжение соответствующее температуре в комнате. Эта температура известна лишь приблизительно. Есть способы достаточно точно определить какой температуре соответствует какое напряжение выхода A0. Cожмите терморезистор пальцами. Мы узнаем напряжение аналогового выхода при температуре 36,6 °C. На эти данные можно опираться в дальнейшем. Еще одна точка калибровки – 0 °C. Используйте надежный пленочный пакетик с тающим льдом или снегом из холодильника. Получим новое значение напряжения которое можно принять за точку отсчета. Технические параметры модуля: Напряжение питания, В 3,3 ... 5,5 Рабочая температура, °C 0 ... 70 Размеры модуля, мм 35 х 15 х 12. 2.5 Датчики Arduino
25598 CHINA
57 грн.
Arduino Pro Mini 168 – платформа, предназначена для опытных пользователей в среде Arduino, которая выполнена в миниатюрных размерах. Arduino Pro Mini представляет собой плату на основе микроконтроллере ATmega168 с 14 цифровыми и 6 аналоговыми контактами, кнопкой Reset, кварцом и другими вспомогательными компонентами. Данная модель Arduino представляет собой Arduino Nano без встроенного преобразователя. Данная версия платформы работает при напряжении 3,3 В и частоте 8 МГц. Контроллер обладает 16 КБ встроенной FLASH памяти, где 2 КБ используются для программ, 1024 байт SRAM оперативной памяти и 512 байт EEPROM. Контакты модуля размещены совместимо с платами расширения Arduino Mini. Каждый контакт обладает резистором 20 - 50 кОм и пропускает ток до 40 мА. На плате расположен светодиод, который подключенный к цифровому порту 13. Индикатор загорается если на выходе появляется высокий потенциал. Для подключения питания к плате используются 3 вывода (RAW, GND, VCC). Контакт GND - вывод земли, выход VCC обеспечивает стабилизированное напряжение, а контакт RAW используется при питании платы от нестабилизированного источника напряжения. Связь между Arduino Pro Mini 168 и внешним устройство осуществляется с помощью выводов RX и TX, которые служат для приема и передачи сигналов. Подавать напряжение на плату Arduino Pro Mini можно от преобразователя или внешних источников питания. Микроконтроллер данного модуля можно запрограммировать благодаря преобразователю USB - UART CP2102 или с помощью любого другого конвертера. Платформа состоит в разобранном виде, что позволяет инженерам подключать провода на прямую к контактам. Выводы на плате можно удлинить, закрепив с помощью пайки штыревые удлинители. Технические характеристики модуля: Напряжение питания, В 3,3 ... 12 Микроконтроллер ATmega168 Число цифровых входов 14 Число аналоговых входов 6 Тактовая частота, МГц 16 Flash память, КБ 16 SRAM память, КБ 1 EEPROM, байт 512 Распиновка портов Arduino Pro Mini 168: 4.5 Контроллеры Arduino
25597 CHINA
15 грн.
Модуль активного зуммера предназначен для излучения звуковых сигналов. Его можно использовать в простых проектах, где необходимо использовать звуковой сигнал при обнаружении движения и т.д. Плата модуля спроектирована на базе активного зуммера YL-44 и вспомогательных компонентов для правильной работы модуля. Зуммер является активным так, как в его корпусе находится встроенный генератор. При подаче тока на зуммер, его катушка реле возбуждает магнитное поле. Под действием магнитного поля контакты реле размыкаются. После размыкания контактов пропадает ток в цепи и исчезает магнитное поле, после чего пружины возвращаются в исходное положение. Затем процесс повторяется пока в цепь подается ток. Благодаря колебаниям якоря появляются колебания воздуха, которые воспроизводят звук зуммера. На плате модуля активного зуммера имеется 3 вывода: VCC: напряжение питания 3,3 - 5 В I/O: управляющий сигнал GND: «земля» Подача питания осуществляется от внешнего источника питания, платформы Arduino или другого микроконтроллерного устройства. Диапазон напряжения питания модуля составляет от 3,3 В до 5 В. При работе с модулем активного зуммера в среде разработке Arduino IDE можно использовать библиотеку «TONE». Технические характеристики зуммера: Напряжение питания, В 3.3 ... 5 Тип зуммера активный Потребляемый ток, мА 30 ... 50 Частота сигнала, кГц 2 Размеры модуля, мм 33 x 13. 4.1 Свет, звук
25596 CHINA
87 грн.
Модуль USB-UART FTDI232RL представляет собой устйроство для связи между интерфейсами USB и UART. Конвертер может применяться в качестве программатора для Arduino MINI, Arduino Nano или других устройств на основе микроконтроллера. Плата преобразователя спроектирована на базе микросхемы FTDI232RL. Микросхема FTDI232RL имеет 28 выводов и выполнена в корпусе «SSOP-28», которая создает виртуальный COM-порт при подключении конвертера к ПК (персональному компьютеру). Также микросхема поддерживает режимы передачи 7 и 8 бит данных и имеет встроенную EEPROM память объёмом 1024 байт. Подключается преобразователь FTDI232RL к USB порту ПК с помощью кабеля USB тип А - mini-USB тип B (не входит в комплект), а к микроконтроллерному устройству с помощью интерфейса UART. Назначение выводов интерфейса: VCC: выходное питание GND: «земля» DTR: сигнал о готовности внешнего устройства RxD: принимающая линия сигналов TxD: передающая линия сигналов CTS: сигнал о прекращения передачи Также на плате конвертера USB-UART имеется 3 светодиода: PWR: сигнализирует о подаче питания TX: загорается при передачи данных RX: загорается при принятии данных При подключении преобразователя к платформе Arduino или другим микроконтроллерным устройствам необходимо помнить, что RxD подключается к выводу контроллера TX, а вывод TxD преобразователя к RX микроконтроллера. Для работы с данным конвертером необходимо скачать и установить драйвера. Если при подключении устройства к ПК драйвера не были установлены автоматически, тогда необходимо скачать их по ссылке и установить вручную. Не рекомендуется устанавливать драйвер для преобразователя выше версии 2.10, так как это может привести к неработоспособности устройства. Подается напряжение от внешнего источника питания, платформы Arduino или любого другого микроконтроллерного устройства. Выходное напряжение сигналов модуля составляет 3,3 или 5 В. Для регулировки напряжения на плате модуля имеется джампер. Также можно подавать напряжение питания от персонального компьютера с помощью USB разъема (5 В). Технические характеристики преобразователя: Напряжение питания, В 3,3 ... 5 Выходное напряжения, В 3,3 или 5 Чип модуля FTDI232RL Скорость передачи данных 300 бит/сек - 1 Мбит/сек Способ подключения USB 2.0 (12 Мбит/сек) Максимальный ток нагрузки 3,3 В, мА 50 Максимальный ток нагрузки 5 В, мА 500 Диапазон рабочей температуры, °C -40 ... +85 Размеры модуля, мм 37 х 19 4.5 Преобразователи
25595 CHINA
19 грн.
Лазерный модуль представляет собой светодиод с медным цилиндрическим радиатором для охлаждения, который используется в качестве излучаемого компонента. Модуль может применяться, как в охранной системе с использованием выходящего луча в роли преграды, при пересечении которого срабатывает сигнализация, так и в бытовых проектах. Плата модуля спроектирована на основе лазерного диода KY-008 и вспомогательных пассивных элементов, для обеспечения стабильной работы лазера. Преимуществами модуля являются: потребление 30 мА тока и возможность потреблять питание напрямую от платы Arduino. Модуль генерирует излучения красного цвета в диапазоне 650 нм с постоянной мощностью 2 - 5 мВт. Световое пятно лазера может распространяться на расстояние до 14 метров. Интенсивность излучения лазерного модуля KY-008 регулируется с помощью тока. При превышении порогового значения проходящего тока, резко увеличивается интенсивность излучений лазерного светодиода, соответственно при маленьких токах, лазер излучает, как обычный светодиод. Модуль подключается с помощью распространенного последовательного интерфейса I2C, который совместно работает с Arduino Uno или другими микроконтроллерами. Подключение питания к модулю производится от контактов +5V и GND. Подавать питание на модуль можно от внешнего источника питания или от портов Arduino Uno. Выход S служит в качестве контакта для передачи управляющих сигналов микроконтроллеру. При работе с модулем, необходимо соблюдать осторожность и не направлять его в глаза, кроме того, при долгой работе, лазер сильно нагревается, особенно при большой интенсивности проходящего тока. Технические параметры модуля: Напряжение питания, В 5 Потребляемый ток, мА 30 Выходная мощность, мВт 2 ... 5 Длинна волны, нм 650 Цвет излучения красный Диаметр лазера, мм 6 Рабочая температура модуля, °C -10 ... +40 Размер модуля, мм 15 х 24 х 9 Схема подключения лазерного модуля: 2.8 Свет, звук
25594 CHINA
105 грн.
Модуль MAX6675 совместно с термопарой позволяет измерять температуру объектов и окружающей среды. Подключается к датчику термопара К-типа. Датчик измеряет показания температуры в диапазоне 0 - 1024 °C. Но так как корпус термопары рассчитан на 600°C, максимальное значение измеряемой температуры составляет 600°C. Адаптер может применяться в паяльной станции, бойлере, цифровом термометре, печи или в устройствах, где необходимо контролировать температуру. Модуль для измерения температуры разработан на базе микросхемы MAX6675. Основной задачей микросхемы является преобразование полученных сигналов термопары К-типа в цифровое значение температуры. Сигнал датчика отправляется на операционный усилитель микросхемы, а затем поступает на обработку 12 - битному АЦП (аналого-цифровой преобразователь), после чего данные передаются в память микроконтроллера по последовательному интерфейсу SPI. На шине SPI отсутствует вывод MOSI, поэтому данные с микросхемы передаются только на контроллер. Главной особенностью микросхемы MAX6675 является функция компенсации холодного спая, которая реализуется благодаря встроенному датчику температуры. Подключается датчик к платформе Arduino с помощью интерфейса SPI через 3 вывода. Контакт SCLK необходим для передачи тактового сигнала, CS служит для выбора микросхемы, а через вывод D0 передаётся информация от датчика температуры к микроконтроллерному устройству. Питание напряжением 5 В можно подавать на датчик от внешнего источника питания, платы Arduino Uno или другого микроконтроллерного устройства. Питание для датчика подается на выводы VCC (+5 В) и GND («земля»). Клеммы термопары подключаются к зажиму. Полярность подключения отображена на плате датчика. Библиотека датчика MAX6675 не является стандартной библиотекой среды разработки Arduino IDE, поэтому необходимо скачать ее и самостоятельно установить. Термопара и соединительные провода в комплект модуля не входят. Технические характеристики модуля: Микросхема MAX6675 Напряжение питания, В 3 ... 5,5 Потребляемый ток, мА 1,5 Диапазон измеряемых температур модулем, °C 0 ... 1024 Диапазон рабочих температур термопары, °C 0 ... 600 Длина кабеля термопары, м 0,5 Схема подключения модуля к Arduino Uno: 5.2 АЦП / ЦАП
25593 CHINA
86 грн.
Данный модуль представляет собой плату расширения на базе 12-разрядного ШИМ PCA9685, к которой можно подключить до 16 сервоприводов. Регулируется частота ШИМ в диапазоне от 24 до 1526 Гц. Также с использованием дополнительного модуля появляется возможность последовательно подключить до 62 плат или 992 сервоприводов. С помощью данной платы появляется возможность разрабатывать как простые, так и сложные проекты. Модуль спроектирован на основе микросхемы PCA9685 в корпусе TSSOP28. Плата модуля имеет 6 выводов, где VCC используется для подачи питания на микросхему платы, GND - «земля», а на контакт V+ подается напряжение от источника питания. Вывод SCL - линия тактирования, а SDA - линия данных. Для управления выходами используется контакт OE. С помощью данного контакта можно отключать выводы, переводя их в один из логических уровней. Плата расширения управляется с помощью I2C. Интерфейс I2C подключается через контакты SCL и SDA. В случае, если необходимо использовать более чем 16 сервоприводов, на плате расположены дополнительные контакты GND, OE, SCL, SDA, VCC, V+ к которым можно подключить дополнительный модуль. После подключения дополнительного модуля необходимо присвоить ему уникальный адрес, так как базовые адреса плат являются 0х40. Адрес платы указывается на выходах A0, A1, A2, A3, A4 и A5. Присвоить уникальный адрес можно с помощью адресных перемычек, которые находятся в правом верхнем углу платы. Подключаются сервоприводы к 3 контактам (V+, PWM и GND). Два выхода V+ и GND обеспечивают питание (до 6 В), а вывод PWM предает ШИМ сигналы. Питание платы и выходов ШИМ разделено и может быть 3 - 5 В. ШИМ питание можно подавать как на выводы V+, так и на зажимы с помощью клемм внешнего источника питания. На плате установлен фильтрующий конденсатор, который устраняет помехи при работе модуля с большими нагрузками. Для работы с модулем в среде разработке Arduino IDE необходимо скачать библиотеку. Особенностью данной библиотеки является управление положениями сервоприводов с помощью процентов. Технические характеристики модуля: Микросхема PCA9685 Напряжение питания модуля, В 3,3 ... 5 Напряжение питания микросхемы, В 2,3 ... 5 Потребляемый ток в рабочем режиме, мА 10 Потребляемый ток в режиме ожидания, мкА 15 Частота тактирования, МГц 25 Внешний источник тактирования, МГц 0 ... 50 Количество ШИМ каналов 16 Рабочая температура, °C -40 ... 85 Размеры модуля, мм 62 х 25 х 15. 12 Управление двигателями
25592 CHINA
33 грн.
Модуль 4 разрядного семисегментного индикатора используется для вывода цифровой информации. Благодаря небольшим размерам модуля, его можно использовать в проектировании малогабаритных устройств (настольные часы, термометр и т.д.). Модуль спроектирован на базе драйвера TM1637. Микросхема TM1637 имеет 10 выводов и выполнена в корпусе «SO20-300». Драйвер предназначен для поддержания связи между модулем 4 разрядного семисегментного индикатора и подключённым микроконтроллерным устройством. Одной из особенностей модуля является наличие часового разделителя, в виде двоеточия, поэтому он часто применяется в проектировании часов на платформе Arduino. Цвет свечения индикации красный. Подключается модуль к микроконтроллерному устройству с помощью шины I2C. На плате 4 разрядного семисегментного индикатора имеется 4 вывода: VCC: напряжение питания 3,3 или 5 В GND: «земля» CLK: побитовое тактирование DIO: шина данных Подается питание от внешнего источника питания, платформы Arduino или любого другого микроконтроллерного устройства. Диапазон напряжения питания модуля составляет от 3,3 до 5 В. Для работы с модулем в среде разработки Arduino IDE необходимо установить библиотеку «TM1637». Технические характеристики модуля: Микросхема TM1637 Напряжение питания, В 3,3 ... 5 Ток потребления, мА 80 Цвет свечения красный Размеры модуля, мм 50 x 31 x 15. 8 Отображение информации
25591 CHINA
92 грн.
С помощью данного модуля можно регистрировать и хранить измерения различных датчиков. Плата может применяться в проектах, где необходимо собирать информацию с датчиков на протяжении длительного времени. Накопленные данные хранятся на SD карте в файле, которые можно использовать для построения графика в программах типа Microsoft Office на персональном компьютере. В плату встроен модуль часов реального времени DS1307. Для работы DS1307 необходимо вставить батарейку CR1220 в держатель. Батарея обеспечивает работу часов более одного года. Модуль DS1307 предназначен для точного фиксирования времени каждого измерения. В качестве хранилища можно использовать SD карту. Питание подается на SD карту через микросхему RT9193-33. В микросхеме установлен стабилизатор напряжения, поэтому она подает напряжение 3,3 В на карту. Подключается Data logging shield к плате Ardunino Uno навесным монтажом, что обеспечивает отсутствие большого количества проводов. Все не используемые выводы микроконтроллерного устройства выведены на плату модуля в виде разъёмов. Кнопка RESET сбрасывает всю систему модуля. В верхней части платы расположены контакты: 3V: стабилизированное напряжение SQ: импульсы с выхода датчика реального времени. WP: сигнал, который сообщает о наличии защиты от записи на SD-карте CD: сигнализирует о наличии карты в держателе. В нижней части платы находится группа из 3 контактов: CS: сигнал, которые подаются от SD карты. L1 , L2: контакты для управления светодиодами (LED1 и LED2). На плате модуля есть макетное поле, которое служит для подключения датчиков и конструирования электрических цепей с помощью пайки. Перед тем как собрать макетную плату, необходимо скачать библиотеки для работы с SD картой и датчиком реального времени. После их установки можно приступать к сбору макетной платы и написанию скетча для вашего проекта. Технические характеристики модуля: Напряжение питания, В 5 Напряжение питания для SD карты, В 3,3 Микросхема RT9193-33 Датчик реального времени DS1307 Форматы SD карт FAT16, FAT32 Размеры модуля, мм 70 x 53 x 17. 17.5 Модули расширения Arduino
25590 CHINA
65 грн.
Датчик ACS712 позволяет измерять силу тока до 5 А и передавать замеры на микроконтроллер платы Arduino. Модуль может использоваться для замера и контроля тока в таких устройствах: зарядное устройство, плата для защиты от перегрузки, источник питания и т.д. Работа модуля заключается в использовании эффекта Холла. Данный эффект возникает в следствии воздействия силы Лоренца на электроны, которая изменяет движения электронов при наличии магнитного поля. Вследствие чего появляется ЭДС из-за протекания тока на краях пластины. Модуль датчик тока спроектирован на базе микросхемы ACS712T в корпусе SOIC. Внутри микросхемы находятся датчик Холла и медный проводник по которому проходит ток, создавая магнитное поле. На разных сторонах пластины плотность свободных частиц отличается, что вызывает разность потенциалов, которую фиксирует датчик Холла. Главной особенностью микросхемы является большая толщина проводника, которая позволяет проходить току во много раз больше, чем допустимое значение микросхемы. Подключается датчик к платформе Arduino через 3 контакта. Для подачи питания используются выводы VCC и GND, а контакт OUT служит для передачи зафиксированных значений датчика или приема данных от микроконтроллерного устройства, и подключается к аналоговому порту платы Arduino. Для подключения измеряемого источника питания используется зажим J1. Клеммы внешнего источника зажимаются медными болтами для точных замеров показаний параметров тока. На плату модуля подается напряжение 5 В от микроконтроллерного устройства или от внешнего источника питания. О наличии питания сигнализирует светодиод, который подключён к шинам питания. При проходящем токе равным нулю, в зависимости от его направления протекания, выходное напряжение будет измениться в сторону нуля или к напряжению питания. Для работы с модулем в среде разработки Arduino IDE необходимо скачать библиотеку ACS712 и самостоятельно ее установить в папку Libraries. Технические характеристики модуля: Микросхема ACS712T Напряжение питания, В 5 Диапазон измерений, А -5 ... +5 Точность, % 1,5 Чувствительность, мВ/А 66 Полоса пропускания, кГц 80 Температура работы, °С -40 ... +80 Размеры модуля, мм 31,4 х 13 х 14. 3.7 Датчики Arduino
25589 CHINA
14 грн.
Модуль Voltage Sensor – модуль, предназначен для измерения напряжения безпаечно. На устройстве расположен делитель напряжения с коэффициентом 1:5, что позволяет изменять напряжение на входе модуля от 0 до 25 В, а на выходе получить от 0 до 5 В. ДОСТОИНСТВА - клеммники для подключения к измеряемому участку цепи - совместим с Sensor – Shield с подключением на 3 контакта - использованы высокоточные резисторы, для получения максимально точных результатов измерения ПРИМЕНЕНИЕ - измерение напряжения внутри сети автомобиля - контроль подаваемого напряжения с паяльной станции, на нагревательный элемент - контроль входного напряжения на универсальных зарядных устройствах Технические параметры: Габариты, мм 27х14х14 Диапазон напряжений, В 0,025 ... 25 Шаг измерения, В 0,005. 3.5 Датчики Arduino
25588 CHINA
25 грн.
FM радио модуль стерео RDA5807M для Arduino используется для создания проектов, где нужен FM радиоприемник. Данный модуль программно полностью совместим со схожим модулем TEA5767. RDA5807M может принимать данные RDS/RBDS, но для этого нужна хорошая антенна. Диапазон принимаемых частот 50 МГц – 115 МГц, а это означает, что модуль может принимать станции на подзабытых волнах УКВ (ультракороткие волны). Управление модулем осуществляется или от Arduino контроллера, или от другого управляющего микропроцессорного устройства по интерфейсу IIC, с помощью специальных программ. Для использования модуля нужно сначала собрать на его основе макет (подключить питание, подключить к контроллеру, подключить антенну). Также для нормальной работы с Arduino контроллерами нужно использовать библиотеку. После этого можно начинать работу. FM радио модуль стерео RDA5807M для Arduino имеет 10 клемм под пайку для подключения питания, антенны, микроконтроллера. Контакты FM радио модуля стерео RDA5807M для Arduino: интерфейс IIC контакты 1 и 2 (1-SDA, 2-SCL); контакт 3 Busmode (настройка шины, не используется); контакт 4 Write/Read (не используется); контакты 5 и 10 напряжение питания (5-VCC, 10-GND); контакты 8 и 9 аудио выход (8-audio L, 9-audio R); контакт 7 RCK External clock input (не используется); контакт 6 антенна. Питание модуля может осуществляться или от Arduino контроллера, или от другого управляющего микропроцессорного устройства, или от внешнего источника питания (блока питания батареи). Модуль может работать при напряжении 2,7 – 3,6В. Технические характеристики модуля: Модель RRD – 102 Ver:2.0 Чип 5807M Диапазон частот, МГц 50 ... 115 Настраиваемый шаг между каналами, кГц 200, 100, 50, 25 Поддерживает RDS / RBDS Напряжение питания, В 2,7 ... 3,6 Минимальный ток потребления, мкА 5 Максимальный ток потребления, мА 21 Нагрузка на выходе звукового канала, Ом 32 Интерфейс управления IIC Встроенный часовой кварц, кГц 32.768 Размер модуля, мм 11 х 11 х 2 Схема подключения модуля к Arduino Uno: 1 Свет, звук
25587 CHINA
65 грн.
Модуль контроллера шагового двигателя DRV8825 позволяет управлять шаговыми двигателями в разных проектах. Данная модель спроектирована на чипе DRV8825 от компании Texas Instruments. Модуль является улучшенным аналогом контроллера двигателя A4988. Основными преимуществами контроллера шагового двигателя DRV8825 по сравнению с его аналогом являются: высокий микрошаг (1/32), который обеспечивает минимальный шум устройства, проходящий ток 2,2 А на обмотку и проходящий ток номиналом 1,2 А без дополнительного охлаждения драйвера в виде радиатора. Модуль обладает защитой от перегрузки и перегрева (отключение при нагреве драйвера выше 150 градусов) драйвера. Регулирование максимального тока осуществляется с помощью потенциометра. Так же драйвер имеет шесть вариантов микрошага: полный шаг, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 и 1/32 шага. В разъемы для выходов уже закреплены штыревые удлинители с помощью пайки для бысторого подключения к микроконтроллерному устройству. Подключение микроконтроллера к модулю осуществляется через 5 выводов. К выходам RESET, SLEEP и GND подключается логическое питание микроконтроллера, а контакты STEP и DIR служат в качестве линии для передачи сигнала о направлении двигателя и шага. Для подключения шагового двигателя к модулю используются контакты A1, A2, B1 и B2, а за его питание отвечают выводы VMOT и GND. Подавать напряжение на модуль можно как от внешнего источника питания, так и от микроконтроллерного устройства. Контроллер работает от напряжения 8,2 - 45 В. В комплект данного модуля входят: контроллер шагового двигателя DRV8825 и радиатор для охлаждения микросхемы. Технические характеристики модуля: Чип DVR8825 Логическое напряжение, В 3,3 ... 5 Напряжение питания, В 8,2 ... 45 Максимальный ток с радиатором, А 2,2 Максимальный ток без радиатора, А 1,2 Допустимый шаг 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 Размеры модуля, мм 15,2 x 20,3 Схема подключения модуля: 3.7 Управление двигателями
25586 CHINA
67 грн.
Модуль представляет собой недорогую сенсорную клавиатуру 4 х 4 для проектов, в которых необходимо выполнять ввод и вывод данных вручную. На плате датчика находятся 16 сенсорных площадок с числами 1 - 16. Особенностью модуля является его низкое энергопотребление, с помощью которой можно подключить плату к портативным устройствам с автономным питанием. Сенсорная клавиатура спроектированая на основе микросхемы TTP229. Микросхема предает данные о нажатии кнопок по двухпроводной линии связи с последовательным интерфейсом SPI. Так же чип обладает 8 буферами в которых есть выбор типа логического вывода. При отсутствии активности в течении заданного времени, модуль автоматически переходит в спящий режим. Микросхема обладает довольно низким энергопотреблением 2 - 9 мкА. Режимы работы клавиатуры настраиваются с помощью перемычек на колодках P1 и P2. Для работы в режиме с 16 клавишами необходимо выставить перемычку между контактами 3 и 7 P1 разъема. С помощью конденсаторов, размещенных на плате можно изменять чувствительность сенсорных датчиков. Подключается модуль к микропроцессорному устройству через 2 контакта (SCL и SD0). Выход SCL используется для передачи тактовых импульсов микроконтроллером внешнего устройства, а линия SD0 предает информацию о состоянии сенсорных кнопок. Цифровые контакты OUT1 - OUT8 служат для работы в режиме 8 кнопок. Подается питание на плату с помощью выводов VCC и GND номиналом 5 В. На модуле находится светодиод с красной индикацией, который загорается при подаче напряжения. Технические характеристики модуля: Напряжение питания, В 2,4 ... 5,5 Потребляемый ток, мА 100 Микросхема TTP229 Количество клавиш 16 Рабочая температура, °C 0 ... +70 Размеры модуля, мм 65 х 50 х 10 Вес, г 15 Схема подключения модуля к Arduino Uno: 13 Сенсорные модули
25585 CHINA
59 грн.
Модуль DS3231 представляет собой плату с точными часами реального времени. Данный модуль является улучшенной версией часов реального времени (DS1302). Модуль можно использовать для автоматизации освещения улиц, полива растений или в других проектах. Модуль DS3231 спроектирован на базе микросхемы DS3231N, микросхемы памяти AT24C32N и прочих вспомогательных компонентов. Микросхема DS3231N состоит из: кварцевого резонатора, датчика температуры и схемы термокомпенсации. В данном модуле время не изменяется от температуры, так как микросхема обладает схемой термокомпенсации. Микросхема DS3231N производит отчет секунд, минут, часов, дней, недель, месяцев и лет. Также делает поправку на високосный год. Модуль поддерживает 12 и 24 часовой формат времени. Помимо этого в модуле есть два будильника. Микросхема памяти AT24C32N имеет 16 выводов и выполнена в корпусе «SOIC8». При необходимости можно изменить адрес микросхемы AT24C32N с помощью контактов A0, A1 и A2. Изменение адреса позволит увеличить количество подключенных микросхем AT24C32N. Подключается модуль к микроконтроллерному устройству по шине I2C. Плата модуля имеет 6 выводов: 32K: вывод импульсов частотой 32 кГц SQW: прерывания от будильников или вывод импульсов в диапазоне 1 - 8192 Гц SCL: линия тактирования, интерфейс I2C SDA: линия данных, интерфейс I2C VCC: питание напряжением 5 В GND: «земля» На плате DS3231 есть место для батарейки, которая в случае отключения питания от платы будет поддерживать модуль во включенном состоянии. В качестве батарейки можно использовать CR2032 или литиевый аккумулятор LIR2032-3. Подавать питание модулю можно от внешнего источника питания напряжением 5 В, платформы Arduino или другого микроконтроллерного устройства. О наличии питания сигнализирует светодиод, который подключён к шинам питания. В комплект источник питания в виде батарейки не входит. Технические характеристики модуля: Микросхема DS3231N Микросхема памяти AT24C32N Напряжение питания, В 3 ... 5,5 Интерфейс I2C Рабочая температура, °C -40 ... +85 Размеры модуля, мм 38 x 22 x 14 Схема подключения модуля к Arduino Uno: 5.7 Часы реального времени, EEPROM