Стабилитроны импортные
Микросхемы импортные
Транзисторы биполярные
Датчики
Конденсаторы элекролитические импортные
Конденсаторы керамические высоковольтные
Конденсаторы пленочные импортные
Конденсаторы керамические многослойные выводные
Конденсаторы подстроечные
Предохранители стеклянные
Термопредохранители
0,125 Вт
0,25 Вт
1 Вт
5 - 20 Вт
1206
2512
Ручки
Переменные
Терморезисторы
SMD
HC49US
HC
Реле импортные
Импортные
Переключатели,кнопки
Трансформаторы, дроссели
Панельки
Светодиоды
Лампы светодиодные
Модули светодиодные
Фонарики
Звук
Радиаторы
Блоки питания
Макетные платы
Термоусадочная трубка
Radio-Kits
Кабели, шнуры, переходники
Корпуса
Все для пайки
Инструмент
Готовые изделия
Приборы
Крепеж
Разное
ARDUINO
Микросхемы импортные
Транзисторы биполярные
Датчики
Конденсаторы элекролитические импортные
Конденсаторы керамические высоковольтные
Конденсаторы пленочные импортные
Конденсаторы керамические многослойные выводные
Конденсаторы подстроечные
Предохранители стеклянные
Термопредохранители
0,125 Вт
0,25 Вт
1 Вт
5 - 20 Вт
1206
2512
Ручки
Переменные
Терморезисторы
SMD
HC49US
HC
Реле импортные
Импортные
Переключатели,кнопки
Трансформаторы, дроссели
Панельки
Светодиоды
Лампы светодиодные
Модули светодиодные
Фонарики
Звук
Радиаторы
Блоки питания
Макетные платы
Термоусадочная трубка
Radio-Kits
Кабели, шнуры, переходники
Корпуса
Все для пайки
Инструмент
Готовые изделия
Приборы
Крепеж
Разное
ARDUINO
Бренд «CHINA»
| MPN | Артикул | Бренд | На складе | Цена | Скидки | Количество | Описание | Вес г. | Тип устройства |
|---|
| 25584 | CHINA | — |
23 грн.
|
— | Данный модуль дает возможность подключать SD карту памяти к Arduino. Модуль может использоваться для записи данных с разных датчиков, подключенных к Arduino или другим микроконтроллерным устройствам. Модуль с SD картой необходим в проектах, где для работы программы недостаточно объема памяти EEPROM или нужно записать полученные данные или время считывания информации с датчиков. Модуль для считывания карт поддерживает 2 режимах: SD - родной протокол обмена и SPI (Serial Peripheral Bus) интерфейс для последовательного обмена данными. SPI интерфейс представляет собой шину для подключения внешних устройств, с помощью которой происходит обмен данными с микроконтроллером. Для работы с модулем устанавливать дополнительных библиотек для Arduino IDE не требуется. Библиотека для работы с модулем входит в стандартные библиотеки Arduino IDE. Чтобы ее подключить необходимо зайти в кладку "Скетч", а затем в "Подключить библиотеку" и выбрать библиотеку "SD". Подключение модуля к Arduino осуществляется через 6 контактов, подключенных к штыревому удлинителю. Питание на модуль подается через выходы VCC и GND. С помощью контакта SCK (Serial Clock) передаются тактовые импульсы, которые генерируются для синхронизации процесса передачи информации. Через контакт MOSI передаются данные от ведущего устройства к ведомому, соответственно MISO - линия передачи информации от ведомого устройства к ведущему. Выход CS используется как сигнал выбора устройства на шине. Напряжение можно подавать как от внешних источников питания, так и от микропроцессорных устройств. Технические параметры модуля: Напряжение питания, В 3,3 ... 5,5 Потребляемый ток не более, мА 200 Формат карты SD Интерфейс SPI Размеры модуля, мм 50х33 Схема подключения модуля к Arduino Uno: | 8 | Считыватели карт | |||
| 25583 | CHINA | — |
95 грн.
|
— | Модуль LCD1602 Keypad SHIELD представляет собой жидкокристаллический дисплей LCD1602 со встроенными 6 кнопками. Передача данных дисплея осуществляется по 4-битному режиму. Модуль имеет 6 конопок: 5 кнопок управления и 1 кнопка, которая отвечает за функции RESET. Модуль LCD1602 Keypad SHIELD может использоваться для визуализации меню утройства с возможностью перемещения по пунктам меню. Также с помощью модуля можно реализовать игру «тетрис». ЖК дисплей спроектирован на основе стандартного драйвера HD44780. Регулируется контрастность дисплея с помощью потенциометра. Подключается модуль к плате Arduino Uno навесным монтажом. При подключении необходимо аккуратно совместить плату дисплей с платформой Arduino. После подключения платы LCD1602 Keypad SHIELD необходимо помнить, что часть портов микроконтроллерного устройства используется для управления модулем. Плата содержит свободные колодки (5V, GND, IN) и аналоговые выводы A1 - A5. На плате также имеется шина для подключения устройств по интерфейсу ICSP. Модуль LCD1602 Keypad SHIELD имеет такие выводы на плате: GND: «земля» VCC: питание модуля VIN: питание с нестабилизированным напряжением RS: сообщает контроллеру об отображении данных R/W: отображает или считывает данные с дисплея Enable: сообщает о готовности данных для считывания A0: вывод кнопок A1 - A2 свободный аналоговый вход D4 - D10: цифровые выводы к которым подключён дисплей D0 - D3 и D11 - D14: свободные цифровые выводы LCD: отключение подсветки Подключается питание к модулю от платформы Arduino, других микроконтроллерных устройств или внешнего источника питания. Напряжение питания модуля LCD1602 Keypad SHIELD составляет 5 В. О наличии питания сигнализирует светодиод PWR, который подключён к шинам питания. Для работы с данным модулем в среде разработки Arduino IDE можно использовать стандартную библиотеку «Liquid Crystal». Технические характеристики модуля: Напряжение питания, В 4,7 ... 5,5 Микросхема HD44780 Цвет подсветки экрана синий Цвет символов белый Размеры модуля, мм 80 х 60 х 20. | 55 | Отображение информации | |||
| 25582 | CHINA | — |
34 грн.
|
— | В набор данного модуля входят: пульт с инфракрасными излучениями, ИК приемник, светодиод и переходники для подключения к палате Arduino. Набор подойдет как для опытных ардуищиков, так и для начинающих радиолюбителей в сфере Arduino. Модуль с инфракрасным приемником спроектированный на ИК датчике (TL1838) и светодиоде, который сигнализирует о приеме сигнала от пульта. Датчик TL1838 может работать только на частоте сигнала номиналом 38 кГц. Благодаря этому он имеет свойство игнорировать другие световые шумы. Подключается модуль к Arduino или другим микропроцессорным устройствам, с помощью последовательного интерфейса I2C в виде разъема J1 (VCC, GND, SIGNAL). Выходов VCC и GND необходимы для подачи напряжения номиналом 5 В, а через выход SIGNAL осуществляется передача сигнала с датчика на микроконтроллер Arduino. ИК пульт работает на частоте 38кГЦ и может передавать сигнал на расстоянии до 8 метров. На пульте расположено 17 изолированных кнопок для комфортного управления устройствами различной сложности. При нажатии на кнопку образуется сигнал, который кодируется в инфракрасное излучение, затем сигнал снова кодируется в пакет последовательных импульсов с определенной частотой. После получения последовательности, происходит демодуляция данных и информация посылается на микроконтроллер. Для дальнейшей работы с данным набором, необходимо скачать библиотеку для среды Arduino IDE, а затем ее установить. Технические характеристики модуля: Напряжение питания, В 5 Потребляемый ток в режиме передачи, мА 3 ... 5 Максимальное расстояние передачи сигнала пульта, м 8 Эффективный угол, ° 60 Максимальный угол, ° 90 Дальность приема сигнала TL1838, м 20 Частота модуляции, кГц 38 Количество кнопок управления 17 Схема подключения датчика TL1838 к Arduino Uno: | 16 | Датчики Arduino | |||
| 25581 | CHINA | — |
20 грн.
|
— | Модуль фотодатчика используется для определения уровня освещенности и автоматизации света или устройств, которые контролируют интенсивность света. Измерение освещения происходит благодаря фоторезистору. Он изменяет свое сопротивление от попадания на него света. Из-за изменений сопротивления, меняется напряжение в цепи, что сигнализирует о количестве света, которое попадает на него. Модуль спроектированный на базе компаратора LM393, который сравнивает напряжение полученное на выходе. Контролируется чувствительность компаратора с помощью переменного резистора (потенциометра). Особенностью модуля является ток цифрового выхода, который может выдавать более 15 мА. Благодаря этому можно подключать одноканальное или двухканальное реле напрямую к входу датчика. Данная модель модуля датчика содержит 4 выхода на разъеме J1. Два выхода GND и VCC используются для подачи питания на плату модуля. Контакт A0 служит для передачи аналогового сигнала, что дает возможность снимать показания датчика напрямую, соответственно выход D0, необходим для передачи информации в виде цифрового сигнала для Arduino. Для подачи питания на плату можно использовать как платформу Arduino, так и внешний источник питания. На модуле расположен разъем для удобного и надежного крепежа. На плате находятся два индикаторных светодиода. Один светодиод PWR-Led информирует о подачи напряжения на модуль, а другой D0-Led сигнализирует о выходе сигнала датчика (при отсутствии освещенности на фотодатчике индикатор не горит). Технические параметры модуля: Чувствительный элемент фоторезистор Напряжение питания, В 3,3 ... 5 Ток выхода компаратора, мА более 15 Компаратор LM393 Цифровой выход компаратора Источник https://arduino.ua/prod1213-modyl-datchika-osveshhennosti 0 и 1 Размеры, мм 32 х 14. | 2.5 | Датчики Arduino | |||
| 25580 | CHINA | — |
99 грн.
|
— | Данный модуль предназначен для коммутации переменного напряжения. Зачастую твердотельное реле служит в качестве включателя/выключателя мощных цепей. С помощью данного модуля можно подключать цепь управления, управлять электродвигателями, поддерживать одну температуру в процессах промышленного производства и т.д. Плата модуля спроектирована на базе 2 твердотельных реле компании Weiba, 2 светодиодов (сигнализируют о состоянии реле) и прочих вспомогательных компонентов, которые обеспечивают правильную работу модуля. Твердотельное реле обладает теми же функциями что и электромагнитное. Главной особенностью данного реле является отсутствие механических частей, что позволяет обеспечить бесшумную работу модуля и более длительный срок его эксплуатации. В связи с тем, что изоляция обеспечивается оптосимистором, с помощью данного реле невозможно коммутировать нагрузку постоянного тока. Твердотельное реле состоит из 4 цепей: первичной, триггерной, переключающей и защитной. Первая цепь предназначена для приема сигнала управления и обеспечения изоляции между входной и выходной цепью. Триггерная цепь переключает выход реле, а переключающая цепь подает напряжение на нагрузку. Последняя цепь предназначена для защиты реле от возможных повреждений. Нагрузкой может быть устройство с током до 2 А, где диапазон переменного напряжения находится в пределах от 75 до 264 В. Также особенностями твердотельного реле являются: небольшие габариты, встроенная защита от помех, высокое быстродействие и большой срок службы. На плате модуля расположены 3 клеммника для подключения нагрузки, питания и управляющего устройства. Назначения контактов клеммников: DC+: напряжение питания DC-: «земля» CH1: управляющий сигнал для нагрузки 1 CH2: управляющий сигнал для нагрузки 2 SW1: нагрузка 1 SW2: нагрузка 2 При низком уровне сигнала реле замыкается, соответственно при высоком реле размыкается. Технические характеристики реле: Коммутируемое напряжение, В 75 ... 264 Максимальный ток нагрузки, А 2 Управляющее напряжение, В 5 Размеры модуля, мм 55 х 33 х 25. | 21 | Модули реле / коммутация | |||
| 25579 | CHINA | — |
70 грн.
|
— | Драйвер шагового двигателя предназначен для управления двигателями постоянного тока или шаговыми двигателями. Модуль драйвер шагового двигателя совместим со всеми двигателями, которые работаю с управляющей логикой (0 - 5 В). Модуль может использоваться в проектировании роботов или в проектах, в которых необходимо использовать двигатели постоянного тока. Драйвер разработан на базе микросхемы A3967SLBT. Модуль имеет встроенный регулятор напряжения. При использовании полношагового режима, модуль питает обмотки двигателя полным током и направление тока меняется с каждым шагом. В режиме микрошага с каждым шагом, обмотки питаются не полностью. С помощью этого режима можно фиксировать вал в промежуточных положениях между шагами. Плата модуля имеет 17 выводов: MOTOR (A+, A-, B+, B-): подключение шагового двигателя PFD: настройка ШИМ драйвера микросхемы RST: сброс ENABLE: отключает все драйвера, при низком логическом уровне MS1 и MS2: управление режимами двигателя M+: напряжение питания микросхемы и двигателя +5V: выход напряжения стабилизатора SLP: режим ожидания (уменьшения потребления энергии) STEP: шаг драйвера DIR: настройка направления вращения двигателя GND: «земля» В драйвере шагового двигателя по умолчанию выставлен шаг 1/8. При необходимости выставить полный шаг нужно подать низкий уровень (0) на контакты MS1 и MS2. Для полушага подать низкий уровень на MS2, соответственно для 1/4 на MS1. На плате присутствуют 3 перемычки: APWR: отключает стабилизатор CUR и ADJ: ограничение максимального тока, который подается на двигатель (150 мА, 750 мА) 3/5: устанавливает напряжение (3 или 5 В) Подавать питание на модуль можно от внешнего источника питания или от микроконтроллерного устройства. Диапазон напряжения питания составляет 6 - 30 В, а напряжение встроенной логики 3,3 - 5 В. При увеличении напряжения, увеличивается крутящийся момент двигателя. Технические характеристики модуля: Микросхема A3967SLBT Напряжение питания логики, В 3,3 ... 5 Напряжение питания драйвера, В 6 ... 30 Рабочий ток на фазу, мА 150 ... 750 Микрошаг 1, 1/2, 1/4, 1/8 Размеры модуля, мм 49 х 21 х 9 | 6.5 | Управление двигателями | |||
|
MCP2515 CAN модуль ARDUINO
#13452
|
25578 | CHINA | — |
84 грн.
|
— | CAN модуль MCP2515 с SPI интерфейсом предназначен для подключения контроллеров к шине CAN. Модуль может применятся в бортовом компьютере автомобиля, промышленной автоматизации, системе «умный дом», системах безопасности и т.д. Плата модуля спроектирована на основе микросхемы MCP2515 компании Microchip, приёмопередатчика TJA1050, кварцевого резонатора и прочих вспомогательных компонентов. CAN является стандартом промышленной сети и соответствует сетевой модели OSI (Open Systems Interconnection). CAN охватывает только два уровня модели OSI: физический и канальный. Канальный уровень обеспечивает взаимодействие сетей на физическом уровне, в свою очередь физический уровень является нижним уровнем сетевой модели OSI, который способен определять метод передачи данных между устройствами. Микросхема MCP2515 предназначена для организации взаимодействия сетей на физическом уровне. Также MCP2515 получает последовательные комбинации, а затем отправляет их. В качестве передачи данных используется микросхема TJA1050, которая работает на одном уровне с другими устройствами. Подключается модуль к платформе Arduino или другим микроконтроллерным устройствам с помощью SPI интерфейса. Назначения выводов модуля: INT: прерывания SCK: линия тактирования SI: линия передачи данных от микроконтроллера к микросхеме модуля SO: линия передачи данных от микросхемы модуля к микроконтроллеру CS: выбор чипа GND: «земля» VCC: напряжение питания 5 В На плате расположен штыревой разъем J3, который дублирует контакты выходного интерфейсного клеммника. Для подавления отраженного сигнала необходимо установить перемычку на штыревой разъем J1. Обратите внимание, что для правильной работы модуля в среде разработки Arduino IDE необходимо установить библиотеку для версии с кварцевым резонатором 8 МГц. Подается питание от платформы Arduino или другого микроконтроллерного устройства. Напряжение питания модуля составляет 5 В. Технические характеристики модуля: Микросхема MCP2515 Тип интерфейса SPI Тип шины CAN Максимальная скорость шины, Мб/с 1 Напряжение питания, В 5 Потребляемый ток, мА 5 Рабочая температура, °С -40 ... + 85 Размеры модуля, мм 40 х 28 х 13. | 7.5 | WI-FI, GSM, Bluetooth, Ethernet | ||
| 25577 | CHINA | — |
20 грн.
|
— | Модуль KY-037 представляет собой высокочувствительный микрофон, который обнаруживает звуки громкостью выше заданого порогового значения. Данный модуль может использоваться для обнаружения щелчков, хлопков, шагов, включения света и т.д. Также данный модуль может применяться в охранных системах. Модуль спроектирован на основе чувствительного датчика звука и компаратора LM393YD. С помощью микросхемы компаратора LM393YD определяется момент превышения порога громкости звука. При колебании мембраны датчика от звуковой волны, изменяется его емкость, вследствие чего изменяется напряжение на выходе датчика звука. Для передачи данных о превышении порога используются 2 вывода аналоговый (A0) и цифровой (D0). При превышении выставленного порогового значения на выводе D0 появляется сигнал высокого уровня. Настройка порога срабатывания датчика выполняется подстроечным резистором, который установлен рядом с компаратором. При настраивании порога срабатывания датчика следует обратить внимание на состояние светодиода L2, который загорается при превышении установленного звукового порога. О наличии питания сигнализирует светодиод L1, который подключен к шинам питания. На плате модуля имеется 4 вывода: A0: проводит напряжение, которое соответствует уровню громкости окружающего шума G: общий провод («земля») D0: передает логический сигнал о превышении порога громкости +: обеспечивает напряжение питания модуля Подавать питание на датчик можно от внешнего источника питания, платформы Arduino или других микроконтроллерных устройств. Напряжение питания модуля составляет 5 В. Технические характеристики модуля: Напряжение питания, В 3,3 ... 5 Рабочая температура, °C 0 ... +70 Размер монтажного отверстия, мм 3 Размеры модуля, мм 34 x 16. | 3.7 | Свет, звук | |||
| 25576 | CHINA | — |
70 грн.
|
— | DFPlayer - миниатюрный MP3-модуль со встроенным усилителем мощности и возможностью подключения динамика до 3 Вт. Проигрыватель может использоваться как отдельный модуль, так и в комбинации с Arduino совместимым контроллером. DFPlayer поддерживает распространенные аудио форматы MP3, WAV и WMA.Поддерживает TF-карты с FAT16, FAT32 файловой системой. Всё, что нужно — это записать набор фраз на microSD-карту, вставить карту в модуль и в нужный момент вызвать функцию «play» с номером нужной композиции. В любой момент имеется возможность приостановить воспроизведение, а затем возобновить с того же места. Модуль поддерживает до 25500 фрагментов фраз, сигналов или мелодий. Все аудиофайлы можно поделить на группы по 255 композиций. Можно выбрать один из 30-ти уровней громкости и один из 6-ти режимов эквалайзера. Если понадобится использовать модуль в качестве обычного плеера, то не потребуется выделять для кнопок управления дополнительные цифровые входы. Модуль имеет два входа, к которым можно подключить до 20-ти кнопок. Вывод Описание VCC Питание «+» GND Питание «−» RX UART приём TX UART передача SPK1 Громкоговоритель «+» SPK2 Громкоговоритель «−» BUSY Индикатор состояния («0» — простой, «1» — проигрывание) DAC_R Выход на наушник или усилитель (канал «R») DAC_L Выход на наушник или усилитель (канал «L») IO1 Вход управления: короткое нажатие — «назад», длинное — уменьшить громкость IO2 Вход управления: короткое нажатие — «вперёд», длинное — увеличить громкость ADKEY1 Порт для подключения резистивной клавиатуры, вход 1 ADKEY2 Порт для подключения резистивной клавиатуры, вход 2 USB+ USB порт, порт «+» USB− USB порт, порт«−» Технические характеристики модуля: Напряжение питания: 3,3–5 В Количество каналов: 1 (моно, 3 Вт) + 2 (стерео, без усилителя) Поддерживаемые частоты дискретизации: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 кГц Разрядность ЦАП: 24 бита Отношение сигнал/шум: до 85 дБ Поддерживаемые файловые системы: FAT16, FAT32 Максимальный объём SD-карты: 32 ГБ Количество каталогов композиций: до 100 Количество композиций в каталоге: до 255 Форматы аудиофайлов: MP3, WAV, WMA Кол-во уровней громкости: 30 Режимов эквалайзера: 6 (Normal/Pop/Rock/Jazz/Classic/Base). | 4 | Свет, звук | |||
| 25575 | CHINA | — |
22 грн.
|
— | FC-03 - модуль с инфракрасным датчиком линейного перемещения. Датчик применяется в проектах Arduino для определения скорости, частоты вращения и подсчёта импульсов движений разных частей механизма. Плата модуля спроектирована на основе микросхемы LM393 и щелевого датчика ITR9608. LM393 разработана на базе двух компараторов напряжения. Микросхема служит для сравнения двух аналоговых сигналов. Существенные особенности LM393: низкий ток потребления (0,45 мА), доступна в разных корпусах и обладает широким диапазоном напряжения питания. ITR9608 - оптический щелевой датчик, в который помещается объект для считывания количества и частоты вращений. Оптическая пара, является основным элементом датчика. В корпус ITR9608 встроенные инфракрасный светодиод и фототранзистор, которые расположены противоположно друг другу. Когда в щели между элементами появляется объект, который способен сдерживать инфракрасные излучения, сигналы от светодиода перекрываются и транзистор закрывается. Если транзистор закрыт, тогда на выходе преобразовываются механические параметры в цифровые сигналы. Так же можно определить частоту вращения. Для этого помещается объект с отверстиями в щель датчик, который имеет вырез в 5 мм. При оборотах диска, в прорезе проявляются отверстия. Затем датчик преобразовывает чередования в импульсы, соответственно импульсы в цифровые сигналы. Модуль имеет 4 вывода: VCC и GND, которые необходимы для подачи питания на модуль, D0 осуществляет выход цифровых сигналов, соответственно A0 служит для передачи аналоговых сигналов. На плате расположены два светодиода, где один сигнализирует о подаче питания на модуль, другой светодиод горит до тех пор, пока объект не будет расположен между фототранзистором и инфракрасным светодиодом. Технические характеристики модуля: Напряжение питания, В 3,3 ... 5 Микросхема LM393 Ток потребления энкодера, мА 1,4 Ширина просвета, мм 5 Рабочая температура, °C 0 ... 70 Крепежное отверстие, мм 3 Размеры модуля, мм 38 x 14 x 7. | 3 | Датчики Arduino | |||
| 25574 | CHINA | — |
56 грн.
|
— | 4-фазный шаговый двигатель - основа точной робототехники. В отличие от двигателей постоянного вращения, один оборот шагового двигателя состоит из множества микроперемещений, которые и называют шагами. На корпусе двигателя расположено два подвесных ушка для крепления. Управление шаговым двигателем осуществляется с помощью программ, записанных в Arduino контроллер или в другое микропроцессорное управляющее устройство. Каждая активная фаза включает свой светодиод. Диоды обозначены на плате D1 – D4. Передаточное число редуктора составляет 64:1, что позволяет получить вполне достойный крутящий момент для мотора такого размера при скорости порядка 15 об/мин. С некоторыми программными хитростями для постепенного ускорения можно достичь и более 25 об/мин. 4-фазный шаговый двигатель имеет 5-ти контактный интерфейс для подключения питания и управляющего сигнала. Каждый контакт имеет цветовое обозначение 1-Blue (синий), 2-Pink (розовый), 3-Yellow (желтый), 4-Orange (оранжевый), 5-Red (красный). Контакты 1,2,3,4 - для подключения соответствующих фаз. Контакт 5 - общий для всех фаз. Также сбоку расположен джампер (два вывода под четырьмя резисторами), установка которого позволяет подавать питание на шаговый двигатель. Заметьте, что питать двигатель от 5 В Arduino не рекомендуется, так как он может потреблять ток, превышающий возможности Arduino. Лучше использовать внешний источник питания, выдающий ток не менее 1 А. Четыре управляющих входа помечены как IN1-IN4 и должны быть подключены к четырем цифровым выходам Arduino. Подключите выводы IN1, IN2, IN3 и IN4 к пинам 3, 4, 5 и 6 Arduino Uno. Положительный контакт источника питания необходимо подключить к выводу, помеченному как «+», а землю источника питания к выводу «-» на плате контроллера. Если для питания Arduino и мотора используются различные источники питания, то необходимо объединить земляные выводы источников вместе. Драйвер шагового двигателя ULN2003 позволяет работать как с 5В так и с 12В двигателями. Совместим со стандартной библиотекой Arduino Stepper. Технические характеристики модуля: Напряжение питания, В 5 Максимальный ток потребления, мА 320 Количество шагов 64 Количество микрошагов 4096 Количество фаз 4 Шаг, ° 5,625 Частота, Гц 100 Частота холостого хода (по часовой стрелке), Гц 600 Частота холостого хода (против часовой стрелки), Гц 1000 Вращающий момент, Н/м 34,3 Тяга, г/см 343 Схема подключения модуля к Arduino Uno: | 40 | Двигатели и сервоприводы | |||
| 25573 | CHINA | — |
44 грн.
|
— | 4-фазный шаговый двигатель - основа точной робототехники. В отличие от двигателей постоянного вращения, один оборот шагового двигателя состоит из множества микроперемещений, которые и называют шагами. На корпусе двигателя расположено два подвесных ушка для закрепления на поверхности. Управление шаговым двигателем осуществляется с помощью программ, записанных в Arduino контроллер или в другой микроконтроллер. Передаточное число редуктора составляет 64:1, что позволяет получить вполне достойный крутящий момент для моторчика такого размера при скорости порядка 15 об/мин. С некоторыми программными хитростями для постепенного ускорения можно достичь и более 25 об/мин. Технические характеристики модуля: Напряжение питания, В 5 Потребляемый ток, мА 160 Количество фаз 4 Частота, Гц 100 Сопротивление постоянному току, Ом 50 (±7%) Передаточное отношение 1/64 Угол шага 5,625 x 1/64 Крутящий момент, мН/м 34 Издаваемый шум, дБ 35 Размеры модуля, мм 42 х 31 х 29. | 34 | Двигатели и сервоприводы | |||
| 25572 | CHINA | — |
20 грн.
|
— | Джойстик предназначен для управления различными устройствами, роботами, моделями. Управление осуществляется по двум осям X и Y с помощью двух переменных резисторов. При отклонениях рычага влево, вправо, вверх, вниз джойстик выдает аналоговый сигнал от 0 до 5 вольт. По оси Z установлена тактовая кнопка, срабатывающая при нажатии на рычаг джойстика. | 11 | Клавиатуры, джойстики | |||
| 25571 | CHINA | — |
78 грн.
|
— | Двенадцативольтовый четырехканальный релейный модуль предназначен для управления четырьмя силовыми нагрузками посредством Arduino или других контроллеров. Для использования релейного модуля к нему нужно подключить управляемое устройство. Затем нужно подключить питание 12В к выводам Vcc и Gnd модуля. После чего к управляющим выводам IN1-IN4 релейного модуля можно подключать микроконтроллер, компьютер или другое управляющее устройство и приступать к работе. Релейный модуль имеет два интерфейса – для подключения управляющего микроконтроллера и для подключения управляемых приборов к реле. Для подключения релейного модуля к управляющему устройству используется 6-ти контактный коннектор. Контакты GND и VCC для подключения питающего напряжения 12В, выводы IN1-IN4 для подключения управляющего сигнала. Для подключения нагрузки к реле на плате присутствует 12 винтовых контактов, по 3 на каждое реле. Питание релейного модуля может осуществляться исключительно от внешних источников питания. Характеристики: рабочий ток реле: 10 - 15мА (каждого) напряжение питания реле 12В реле SRD-12VDC-SL-C AC250V 10A габаритный размер: 49 x 51 x 18 мм. | 50 | Модули реле / коммутация | |||
| 25570 | CHINA | — |
8 грн.
|
— | Модуль цифрового сенсорного датчика предназначен для активации устройств с помощью касания. С помощью данного модуля можно заменить обычные тактовые кнопки. Также модуль можно использовать для управления светильниками, лампами, контроля уровня воды в какой-либо емкости (пластиковая бочка или аквариум) и т.д.. Сенсорный датчик может реагировать как на простое прикосновение, так и на прикосновение через стекло или пластик (толщиной до 3 мм). Плата датчика спроектирована на базе микросхемы TTP223. Микросхема TTP223 имеет 6 выводов и выполнена в корпусе «SOT23-6». Срабатывает модуль при изменении его емкости. При нажатии на площадку сенсорной кнопки изменяется ток утечки. После чего микросхема определяет его и сигнализирует о нажатии на кнопку. Если сенсор не использовался в течение 12 секунд модуль переходит в режим «энергосбережения». Расстояние срабатывания датчика составляет 3 мм. Модуль можно подключить к платформе Arduino или другим микроконтроллерным устройствам. Плата модуля имеет 3 вывода: GND: «земля» I/O: цифровой сигнал VCC: напряжение питания На плате модуля расположены 2 перемычки: A: высокий логический уровень на выводе A (замкнута): низкий логический уровень на выводе B: срабатывает как кнопка B (замкнута): срабатывает как триггер Модуль сенсорной кнопки можно использовать как триггер (кнопка с фиксацией). Регулируется чувствительность датчика с помощью дополнительной емкости (от 1 до 50 пФ), которую можно установить с помощью пайки. Подается питание от внешнего источника питания, платы Arduino или другого микроконтроллерного устройства. Диапазон напряжения питания модуля составляет от 2 до 5,5 В. Технические характеристики модуля: Микросхема TTP223 Напряжение питания, В 2 ... 5,5 Время отклика в активном режиме, мс 60 Максимальное расстояние срабатывания датчика, мм 3 Время отклика в режиме пониженного энергопотребления, мс 220 Размеры модуля, мм 11 х 15. | 0.5 | Сенсорные модули | |||
| 25569 | CHINA | — |
74 грн.
|
— | Модуль драйвер управления шаговыми двигателями предоставляет возможность подключить одновременно до 4 двигателей к платформе Arduino. К плате модуля можно подключить 2 шаговых двигателя или 4 коллекторных мотора. К тому же, есть возможность подключить 2 сервопривода, управляемых аппаратными таймерами Arduino. Данный модуль можно использовать для конструирования радиоуправляемых игрушек, системы полива или других проектов. Плата расширения спроектирована на базе 2 микросхем: L293D и 74HC595. Микросхема L293D представляет собой 4 канальный драйвер, который управляет двигателями постоянного тока до 600 мА на канал. Управление осуществляется через TTL логику (транзисторно-транзисторная логика). К плате подключены 2 микросхемы L293D в DIP корпусе. По средине расположена микросхема 74HC595. 74HC595 восьмиразрядный сдвиговый регистр, предназначенный для уменьшения количества используемых портов микроконтроллерного устройства. Микросхема может находится в 3 состояниях: высокий и низкий уровни или высокий импеданс (высокое сопротивление). Все микросхемы находятся в панелях для быстрой замены при их неисправности. Подключается плата расширения к Arduino навесным монтажом. Модуль занимает все цифровые выводы, кроме 0, 1, 2 и 13 выводов и аналоговых выходов A0 - A6. Для подключения питания к плате используются клеммы EXT_PWR, для подсоединения электродвигателей к модулю клеммы M1, M2, M3 и M4. Так же в углу платы находятся выводы для подключения сервоприводов, которые обозначены SER1 и SERVO_2. На плате расположена перемычка, которая отвечает за питание модуля. При подаче напряжения на плату управления двигателями необходимо снять перемычку. На плате находится светодиод, который загорается при подключении всех 4 запитанных электродвигателях. На модуле есть отверстия для удобного крепежа на устройстве. Для дальнейшей работы с модулем в среде разработке Arduino IDE необходимо скачать библиотека AFMotor, а затем вручную установить. Технические характеристики модуля: Напряжение питания, В 6 ... 24 Микросхемы L293D, 74HC595 Количество силовых каналов 4 Максимальный проходящий ток, мА 600 Размеры модуля, мм 69,3 х 53,1 х 20,0. | 34 | Управление двигателями | |||
| 25568 | CHINA | — |
56 грн.
|
— | Модуль GY-521 предназначен для определения расположения и перемещения объекта в пространстве с помощью 3-осевого гироскопа и 3-х осевого акселерометра. Так же на борту модуля присутствует датчик температуры. Данный модуль может использоваться для проектирования квадрокоптеров, стабилизатора для камеры или других проектов, выполненных на платформе Arduino. Гироскоп модуля измеряет угловое ускорение тела по 3 осям (X, Y, Z), а акселерометр вычисляет ускорение тела вдоль одного направления. Для определения ускорения, акселерометр использует пьезоэлектрический эффект. В состоянии покоя модуль постоянно производит калибровку датчика. Так же датчик может определять и регистрировать динамические параметры при движении. Плата модуля спроектирована на базе микросхемы MPU-6050 американской компанией InvenSense, которая состоит из цифрового процессора для обработки сигналов движения DMP (Digital Motion Processor). С помощью процессора модуль может сам делать расчеты и обрабатывать информацию от других внешних датчиков. Данные микросхемы содержатся в кольцевом буфере FIFO. Размер хранилища буфера FIFO 1024 байт. Подключается модуль к Arduino или другим микропроцессорным устройствам с помощью I2C интерфейса. Подключается I2C через выводы SCL (тактовые импульсы) и SDA (данные датчика). Для обеспечения питания платы используется контакты VCC и GND. Напряжение может подаваться от внешнего источника питания или от платы Arduino. Кроме того, модуль GY-521 включает понижающий линейный стабилизатор для питания от 5В. Размещенный светодиод на плате, загорается красным цветом при подаче напряжения на нее. Для работы с модулем в среде Arduino IDE используется библиотека WIRE. Так же есть библиотека I2Cdevlib для доступа к MPU-6050. Технические характеристики модуля: Напряжения питания, В 3 ... 5 Максимальный потребляемый ток, мА 4 Микросхема MPU-6050 АЦП, бит 16 Внутренний генератор, МГц 8 Диапазон ускорения, g ± 2, ± 4, ± 8, ± 16 Диапазон измерения гироскопа, ° / с 250, 500, 1000, 2000 Интерфейс передачи данных I2C Размеры платы, мм 20 x 16. Схема подключения модуля к Arduino Uno: | 2.5 | Датчики Arduino | |||
| 25567 | CHINA | — |
28 грн.
|
— | Модуль датчик влажности FC-28 предназначен для измерения влажности грунта. Модуль можно использовать в проектах, для которых необходимо считывать данные влажности почвы (автоматизация управления поливом растений и т.д.) Данный модуль, как и большинство датчиков для Arduino, спроектированный на компараторе LM393, который сравнивает сигналы на выходе датчика. Так же на плате находится потенциометр для регулирования порога чувствительности датчика. FC-28 спроектированный на базе двух датчиков, которые обеспечивают измерения влажности почвы. Определяется влажность с помощью двух зондов, которые позволяют току проходить сквозь почву. При прохождении тока, датчик делает замер сопротивления и в итоге измеряет количество воды в почве. Чем больше воды, тем меньше сопротивление, соответственно если сухая почва, тогда сопротивление будет больше. Подключение модуля к Arduino осуществляется через 4 выхода (GND, VCC, D0 и A0). GND и VCC используются для подачи питания на плату номиналом 3,3 - 5 В. A0 аналоговый выход, который принимает аналоговые значения 0 - 1023. D0 используется в качестве цифрового выхода для подключения к Arduino. Напряжение питания на модуль можно подавать от микропроцессорного устройства или внешнего источника питания. На плате находятся два светодиода. Синий светодиод сигнализирует о подаче питания на модуль, соответственно красный светодиод загорается при передаче сигнала на микроконтроллер. После подключения модуля к Arduino нужно поместить датчик в среду измерения. Затем написанный код программы для датчика в среде разработки Arduino IDE, необходимо загрузить в память микроконтроллера для совместной работы модуля и Arduino Uno. Технические характеристики датчика: Напряжение питания, В 3,3 ... 5 Максимальный потребляемый ток, мА 50 Компаратор LM393 Размеры модуля, мм 38х16х8 Размеры датчика, мм 64х20х8 Длина кабеля, м 0,2 | 7.5 | Датчики Arduino | |||
| 25566 | CHINA | — |
21 грн.
|
— | Одноканальный модуль реле 12V для Arduino применяется для управления различными приборами с большой потребляемой мощностью. Для использования релейного модуля к нему необходимо подключить управляемое устройство. Затем нужно подключить к выводам VCC и GND модуля питание 12V. К управляющему выводу IN релейного модуля подключается микроконтроллер, компьютер или другое устройство управления. Релейный модуль имеет два интерфейса – для подключения управляющего устройства (микроконтроллера, компьютера) и для подключения управляемых приборов к реле: Для подключения релейного модуля к управляющему устройству используется 3-пиновый интерфейс. Контакты GND и VCC для подключения +12V, вывод IN для подключения управляющего сигнала. Для подключения управляемых приборов к реле на плате присутствует 3 контакта-зажима. Обозначение контактов NC, COM, NO (нормально замкнутый, общий, нормально разомкнутый контакт соответственно). Технические характеристики модуля: Рабочий ток, мА 15 ... 20 Управляющее напряжение, В 12 Реле JQC-3FF-S-Z Размер модуля, мм 47 х 18 х 20. | 12 | Модули реле / коммутация | |||
| 25565 | CHINA | — |
25 грн.
|
— | Полностью собранный модуль часов реального времени и календаря с дополнительной памятью на микросхеме DS1307 для Arduino. Модуль часы реального времени DS1307 используется в макетах и проектах на микроконтроллерах для получения информации о реальной текущей дате и времени. Для использования модуля нужно сначала собрать с его помощью макет, создать программу для управления и начинать работу. Управление модулем реального времени осуществляется с помощью Arduino контроллеров или других управляющих микропроцессорных устройств используя I2C интерфейс. Микросхема DS1307 имеет на борту программируемый генератор прямоугольных импульсов, позволяющий вырабатывать одну из четырех частот (1Гц, 4096Гц, 8192Гц или 32768Гц), которая в свою очередь может использоваться для коррекции ошибки кварцевого резонатора. Модуль часы реального времени DS1307 имеет две колодки контактов – Р1 и Р2, а также слот для установки батареи питания CR2032. Колодка Р1 имеет контакты SQ, DS, SCL, SDA, VCC, GND, BAT Колодка Р2 имеет контакты DS, SCL, SDA, VCC, GND Питание модуля осуществляется от Arduino контроллера, другого управляющего микропроцессорного устройства или от внешнего источника питания. Микросхема DS1307 имеет встроенный блок, определяющий аварийное отключение питания и автоматически подключающий резервную батарею. При этом отсчет времени продолжается и после восстановления питания часы показывают правильное время. Технические характеристики DS1307: Подключение модуля I2C интерфейс Отсчёт времени час, минута, секунда Отсчёт даты год, месяц, день (учитывает високосные года) Доступная память модуля, байт 56 Батарея питания CR2032 Габариты модуля, мм 28х25х8 | 3.5 | Часы реального времени, EEPROM | |||
| 25564 | CHINA | — |
18 грн.
|
— | Бесконтактный датчик FC-51 обнаруживает объекты в диапазоне расстояний почти от нуля и до установленного предела не вступая с ними в непосредственный контакт. Датчик предназначен для применения, когда не требуется информация о расстоянии до объекта, а только о его наличии или отсутствии. Предельная дистанция регистрации зависит от настройки. Датчик FC-51 имеет дискретный выход. Это оптический датчик регистрирующий увеличение интенсивности отраженного инфракрасного (ИК) излучения в контролируемом пространстве. Изменение отраженного излучения происходит из-за движущихся частей механизмов или перемещения окружающих предметов. FC-51 может размещаться на движущемся объекте для определения положения в окружающем пространстве. Применяется для обнаружения препятствия при движении колесных и гусеничных автоматов. Датчик может стать частью наглядного пособия для обучающихся в области систем управления и автоматики. Устройство содержит источник ИК излучения и фотоприемник. Излучение отражается от препятствия и регистрируется фотоприемником. Он передает сигнал на компаратор LM393, который настроен на срабатывание при определенном уровне освещенности фотоприемника. Компаратор формирует сигнал на выходе датчика FC-51 низкого или высокого логического уровня. Различное отражение и поглощение излучения различных материалов используются для работы воспринимающего узла тахометра. Предположим у нас есть двигатель. Требуется узнать количество оборотов в минуту вала двигателя. Нас выручит FC-51. Достаточно приклеить на маховик фрагмент белой бумаги, направить луч датчика на маховик и получим воспринимающий узел тахометра. Для снижения последствий различных помех обрабатывающим микроконтроллером накапливаются данные полученные от датчика за короткий промежуток времени и производится усреднение. Датчик FC-51 может также работать в приборах не имеющих микроконтроллера. Подключение модуля осуществляется от 3 выводов, где контакты VCC и GND служат для подачи питания на модуль, а через вывод OUT передается полученый сигнал с датчика. На плате модуля расположено два индикатора. Свечение зеленого сообщает о включении питания. Красный светодиод светится если в зоне обнаружения находится объект. Настройку устройства облегчает работа индикатора обнаружения. Это позволяет настроить FC-51 на срабатывание в реальных условиях. Установка чувствительности датчика выполняется с помощью подстроечного резистора, установленного на плате. Препятствие устанавливается на требуемом удалении от фотоприборов датчика. Поворотом подвижного контакта переменного резистора на плате модуля FC-51 выполняется установка расстояния срабатывания, добиваются включения красного светодиода. Затем проверяют дистанцию срабатывания перемещением отражающего объекта. Технические параметры датчика: Напряжение питания, В 3,3 ... 5 Дистанция обнаружения до отражающей белой матовой плоскости, м 0,02 ... 0,3 Угол обнаружения, ° 35 Размеры, мм 43 х 16 х 7. | 3.2 | Датчики Arduino | |||
| 25563 | CHINA | — |
63 грн.
|
— | Digispark - миниатюрная ардуино совместимая плата на микропроцессоре ATtiny85. Устройство совместимо с Arduino IDE. Идеальное решение для относительно простых проектов, способствует их значительному удешевлению и уменьшению в размере. Это новый подход к прототипированию устройств на ATtiny85 в среде Arduino. ATtiny85 - это как раз то, что отлично подходит для многих вещей, где полноценные Arduino-совместимые платы вроде Pro Mini, Uno и, тем более, Mega избыточны. Причем конкретно этот контроллер хорош тем, что на нём можно быстро, без паутины проводов и программаторов обкатать код, который потом будет полноценно трудиться в чем-то готовом. ATtiny85 - небольшой микроконтроллер с приличными возможностями и приятными особенностями, а именно: — 8 КБ памяти для программного кода, 512Б памяти для исполняемого кода — 6 цифровых пинов — 4 входа ADC — 2 выхода PWM — аппаратное прерывание — частота от 1 МГц до 20 МГц — питание от 1,8В до 5,5В (в зависимости от модификации) — потребляемый ток - от 0,1 мкА при 1,8В в режиме максимальной экономии энергии — выпускается в миниатюрном SOIC8 или DIP-корпусах Для подключения управляемых устройств на плате контроллера есть шесть контактов, обозначенных P0 – P5. Каждый из контактов может выполнять несколько функций: P0 – AREF (опорное напряжение АЦП), SDA (Serial Data), DI (MOSI), PWM (ШИМ) P1 – DO (MISO), PWM (ШИМ) P2 – D/A (цифровой, аналоговый вход-выход), SCK (Serial Clock) P3 – D/A (цифровой, аналоговый вход-выход), USB+ P4 – PWM (ШИМ), D/A (цифровой, аналоговый вход-выход), USB- P5 – D/A (цифровой, аналоговый вход-выход) Технические характеристики модуля: Напряжение питания, В 5 ... 12 Микроконтроллер ATtiny85-20SU Флеш-память микроконтроллера, КБ 8 Поддерживаемые интерфейсы I2C, SPI, USB Прошивка по интерфейсу USB ШИМ 3 канала АЦП 4 канала Размеры модуля, мм 27 х 19 х 2. | 4 | Контроллеры Arduino | |||
| 25562 | CHINA | — |
130 грн.
|
— | Arduino pro mini 328 миниатюрная версия Arduino для макетирования проектов с разной технической сложностью. Плата предназначена для радиолюбителей, которые не первый раз используют платформу Arduino. Данная модель платы Arduino pro mini, спроектированной на основе микроконтроллера ATmega328, является улучшенной моделью платформы Arduino pro mini 168. Основные преимущества ATmega328: 32 КБ FLASH памяти, 2 КБ оперативной памяти (SRAM) и 1024 байт EEPROM. Работает плата при напряжении 5 В и частоте 16 МГц. Плата Arduino pro mini 328 состоит из 14 цифровых и 6 аналоговых выводов. При необходимости подключить внешние устройство можно использовать последовательный интерфейс I2C, который подключается через аналоговые контакты A6 (SDA) и A5 (SCL). Так же на модуле спроектированы 2 индикатора. Один светодиод сигнализирует о подаче напряжения, а другой индикатор загорается при подаче логического напряжения на цифровой контакт 13. Подавать напряжение модуль платы можно с помощью внешнего источника питания или конвертера. Для подачи напряжения на плату используются выводы GND, VCC и RAW. Контакт GND служит в качестве земли, а на вывод VCC подается питание номиналом 5 В. На данный контакт необходимо подавать регулированное питание, так как напряжение с этого вывода поступает напрямую к микроконтроллеру. Если нужно запитать плату от нерегулируемого источника питания, необходимо подключить к выводу RAW. При подаче питания на этот контакт, напряжение проходит через стабилизатор, а после стабилизации, напряжение передается на микроконтроллер. Модуль продается в разобранном виде. В комплект модуля входят: плата и удлинители контактов, которые можно монтировать на выводы с помощью пайки. Микроконтроллер ATmega328 Напряжение питания, В 5 Максимальное входное напряжение, В 12 Максимальный ток выхода, мА 40 Количество цифровых выходов 14 Количество аналоговых выходов 6 FLASH память, КБ 32 SRAM память, КБ 2 EEPROM, КБ 1 Тактовая частота, МГц 16 Размеры модуля, мм 33 х 18. | 5 | Контроллеры Arduino | |||
|
Модуль 1 реле 5V для ARDUINO
#13435
|
25561 | CHINA | — |
22 грн.
|
— | Одноканальный модуль реле 5V для Arduino применяется для управления различными приборами с большой потребляемой мощностью. Для использования релейного модуля к нему необходимо подключить управляемое устройство. Затем нужно подключить к выводам VCC и GND модуля питание 5V. К управляющему выводу IN релейного модуля подключается микроконтроллер, компьютер или другое устройство управления. Релейный модуль имеет два интерфейса – для подключения управляющего устройства (микроконтроллера, компьютера) и для подключения управляемых приборов к реле: Для подключения релейного модуля к управляющему устройству используется 3-пиновый интерфейс. Контакты GND и VCC для подключения +5V, вывод IN для подключения управляющего сигнала. Для подключения управляемых приборов к реле на плате присутствует 3 контакта-зажима. Обозначение контактов NC, COM, NO (нормально замкнутый, общий, нормально разомкнутый контакт соответственно). Технические характеристики модуля: Рабочий ток, мА 10 Управляющее напряжение, В 5 Реле SRD-5VDC-SL-C Размер модуля, мм 47 х 18 х 20. | 13 | Модули реле / коммутация | ||
| 25560 | CHINA | — |
140 грн.
|
— | Пятивольтовый восьмиканальный релейный модуль предназначен для управления до восьми силовых нагрузок посредством Arduino или других контроллеров. Для использования релейного модуля к нему нужно подключить управляемое устройство. Затем нужно подключить питание 5В к выводам Vcc и Gnd модуля. После чего к управляющим выводам IN1-IN8 релейного модуля можно подключать микроконтроллер, компьютер или другое управляющее устройство и приступать к работе. Релейный модуль имеет два интерфейса – для подключения управляющего микроконтроллера и для подключения управляемых приборов к реле. Для подключения релейного модуля к управляющему устройству используется 10-ти контактный коннектор. Контакты GND и VCC для подключения питающего напряжения 5В, выводы IN1-IN8 для подключения управляющего сигнала. Для подключения нагрузки к реле на плате присутствует 24 винтовых контакта, по 3 на каждое реле. Питание релейного модуля может осуществляться как от управляющего контроллера, так и от внешних источников питания. Если необходима полная гальваническая изоляция, подключите Vcc к выходу +5В Arduino, но не подключайте GND. Уберите перемычку Vcc-JDVcc. Подключите отдельные +5В к выводу JDVcc и GND с платы – это даст питание для транзисторов и обмотки реле. Характеристики: рабочий ток реле: 10 - 15мА (каждого) напряжение питания реле 5В реле SRD-05VDC-SL-C AC250V 10A габаритный размер: 138 x 56 x 18 мм. | 110 | Модули реле / коммутация | |||
| 25559 | CHINA | — |
140 грн.
|
— | Двенадцативольтовый восьмиканальный релейный модуль предназначен для управления до восьми силовых нагрузок посредством Arduino или других контроллеров. Для использования релейного модуля к нему нужно подключить управляемое устройство. Затем нужно подключить питание 12В к выводам Vcc и Gnd модуля. После чего к управляющим выводам IN1-IN8 релейного модуля можно подключать микроконтроллер, компьютер или другое управляющее устройство и приступать к работе. Релейный модуль имеет два интерфейса – для подключения управляющего микроконтроллера и для подключения управляемых приборов к реле. Для подключения релейного модуля к управляющему устройству используется 10-ти контактный коннектор. Контакты GND и VCC для подключения питающего напряжения 12В, выводы IN1-IN8 для подключения управляющего сигнала. Для подключения нагрузки к реле на плате присутствует 24 винтовых контакта, по 3 на каждое реле. Питание релейного модуля может осуществляться исключительно от внешних источников питания. Характеристики: рабочий ток реле: 10 - 15мА (каждого) напряжение питания реле 12В реле SRD-12VDC-SL-C AC250V 10A габаритный размер: 138 x 56 x 18 мм. | 110 | Модули реле / коммутация | |||
| 25558 | CHINA | — |
41 грн.
|
— | Пятивольтовый двухканальный релейный модуль предназначен для управления двумя силовыми нагрузками посредством Arduino или других контроллеров. Для использования релейного модуля к нему нужно подключить управляемое устройство. Затем нужно подключить питание 5В к выводам VCC и GND модуля. Затем к управляющим выводам IN1 - IN2 релейного модуля необходимо подключить микроконтроллер, компьютер или другое управляющее устройство и приступать к работе. Релейный модуль имеет два интерфейса – для подключения управляющего микроконтроллера и для подключения управляемых приборов к реле. Для подключения релейного модуля к управляющему устройству используется 4-контактный коннектор. Контакты GND и VCC для подключения питающего напряжения 5В, выводы IN1 - IN2 для подключения управляющего сигнала. Для подключения нагрузки к реле на плате присутствует 6 винтовых контактов, по 3 на каждое реле. Питание релейного модуля может осуществляться как от управляющего контроллера, так и от внешних источников питания. Если необходима полная гальваническая изоляция, подключите VCC к выходу +5В Arduino, но не подключайте GND. Уберите перемычку VCC - JDVCC. Подключите отдельные +5В к выводу JDVCC и GND с платы – это даст питание для транзисторов и обмотки реле. Технические характеристики модуля: Напряжение питания, В 5 Рабочий ток, мА 15 ... 20 Реле SRD-05VDC-SL-C Размеры модуля, мм 49х38х20. | 28 | Модули реле / коммутация | |||
| 25557 | CHINA | — |
121 грн.
|
— | ARDUINO NANO V3.0 CH340G является миниатюрной платой платформы Arduino. Чаще всего ARDUINO NANO используется для создания компактных проектов из-за ее габаритных размеров. ARDUINO NANO V3.0 CH340G является аналогом распространенной платы NANO V3.0 FT232RL. Устройство ARDUINO NANO V3.0 спроектировано на основе микроконтроллера ATmega328P. Параметры контроллера ATmega328P: 32 КБ FLASH-памяти, 2 КБ оперативной памяти и 1 КБ EEPROM. Микроконтроллер ATmega328P имеет 32 вывода и выполнен в корпусе «TQFP 32A». Отличием платы ARDUINO NANO V3.0 CH340G от ее аналога является измененная схема преобразователя USB порта. В устройстве ARDUINO NANO V3.0 CH340G встроенный bootloader и преобразователь USB интерфейса в COM порт разработаны на базе микросхемы CH340G. Данная микросхема дает возможность обновлять программное обеспечение без применения программаторов. При необходимости, программное обеспечение устройства может быть обновлено с помощью USB - UART CH340 или любого другого конвертера. На корпусе устройства имеется 4 светодиода: POW: информирует о подаче питания на плату L: загорается при высоком потенциале на цифровом выводе 13 RX: мигает при наличии сигнала высокого уровня на выводе 0 TX: мигает при наличии сигнала высокого уровня на выводе 1 Микроконтроллер ATmega328P позволяет осуществлять связь по последовательному интерфейсу UART с помощью цифровых выводов RX и TX. Так же контроллер поддерживает последовательные интерфейсы I2C и SPI. Микросхема CH340G обеспечивает связь приемопередатчика с USB-портом ПК. В качестве ШИМ-выводов можно использовать такие контакты: 3, 5, 6, 9, 10, и 11. На плате ARDUINO NANO V3.0 CH340G размещено 30 выводов: 3V3 (17): питание с микросхемы CH340G +5V (27): вход для внешнего стабилизированного источника питания напряжением 5 В VIN (30): питание с нестабилизированным напряжением 7 - 12 В GND (4, 29): «земля» AREF (18): опорное напряжение АЦП RESET (3, 28): сброс D0-D13 (1, 2, 5 - 16): цифровые входы/выходы A0 - A7 (19 - 26): аналоговые входы Для написания программного обеспечения для ARDUINO NANO используется среда разработки Arduino IDE. Питание на устройство может подаваться от USB кабеля напряжением 5 В или от внешнего источника питания напряжением от 7 до 12 В, который подулючается к выводу VIN. Штыревые разъёмы входят в комплект. Если у Вас не получается загрузить скетч, зайдите в программу «Arduino IDE» и во вкладке «Инструменты» выберите плату «Arduino Nano». После этого, в этой же вкладке появится возможность выбрать «процессор: ATmega328P». Нужно выбрать не «ATmega328P», а «ATmega328P (Old Bootloader)» и повторить загрузку. | — | Контроллеры Arduino | |||
| 25556 | CHINA | — |
45 грн.
|
— | Мини ИК датчик движения «HC-SR505» выполнен в бескорпусном варианте и предназначен для встраивания в различные устройства (например в систему безопасности дома), что легко сделать, учитывая его миниатюрные размеры. Этот пироэлектрический сенсор имеет пассивный принцип работы, срабатывает при движении человека, при этом сигнал на его выходе присутствует около 8 секунд. Подключить датчик можно к цифровому входу Arduino или к нагрузке через силовой ключ на полевом или биполярном транзисторе. Инфракрасный датчик можно использовать в светильниках для автоматического включения света, охранных устройствах или другой автоматике. Подключение датчика происходит от 3 выходов. Для подачи напряжения используются выходы VCC и GND, а для передачи цифровых сигналов контакт S. Напряжение питания, В 4,5 ... 20 Максимальный ток потребления, мкА 60 Время задержки, с 8 Угол обзора, ° 100 Расстояние обнаружения, м 3 Рабочая температура, °C -20 ... +80 Диаметр линзы, мм 10 Размеры модуля, мм 10 х 23. | 3.2 | Датчики Arduino | |||
| 25555 | CHINA | — |
39 грн.
|
— | Модуль с инфракрасным датчиком движения HC-SR501 может фиксировать движения человека или животного на расстоянии до 7 метров. Данный модуль часто используется в простых охранных системах или бытовых проектах (автоматическое включение света при движении, автоматизации электрических приборов и т. д.) Плата модуля спроектирована на основе чипа управления BISS0001. Чип принимает излучения с датчика и обрабатывает полученную информацию для преобразования ее в аналоговый или в цифровой сигнал. Модуль HC-SR501 обладает двумя режимами работы (H, L). Для изменения режимов используется джампер, который расположен на обратной стороне модуля. В режиме H, импульс на выходе модуля пропадает в случае отсутствия движения в зоне при заданном времени. Если подключить режим L, на выходе появляется логический сигнал при срабатывании модуля. Так же на плате расположены 2 потенциометра. С помощью потенциометра SX изменяется расстояние чувствительности датчика (3 - 7 м), соответственно подстроечным резистором TX задается время, в течении которого будет передаваться логическая единица при движении в зоне датчика (5 - 300 с). Инфракрасный датчик обладает 3 контактами для подключения к микропроцессору Arduino. Выходы VCC и GND обеспечивают подачу напряжения на плату, а контакт OUT необходим для передачи сигнала от датчика к микроконтроллеру устройства. Подача напряжения на модуль осуществляется от внешнего источника питания, платы Arduino или другого микроконтроллерного устройства. Технические характеристики модуля: Напряжение питания, В 4,5 ... 20 Максимальный потребляемый ток, мА 60 Выходное напряжение, В 3,3 Расстояние обнаружения, м 3 ... 7 Угол обнаружения, ° 145 Время задержки, с 5 ... 300 Рабочая температура, °C -20 ... +80 Размеры модуля, мм 3.2 см x 2.4 см x 1.8 Схема подключения модуля к Arduino Uno: | 7.5 | Датчики Arduino |