ARDUINO
Параметры фильтра:
|
| MPN | Артикул | Бренд | На складе | Цена | Скидки | Количество | Описание | Вес г. | Тип устройства |
|---|
| 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 | |||
| 25650 | CHINA | — |
34 грн.
|
— | Интерфейс CAN (Controller Area Network – сеть контроллеров) – стандарт промышленной сети, ориентированный на объединение в единую сеть различных исполнительных устройств и датчиков, был разработан компанией Robert Bosch GmbH для автомобильной автоматики в середине 1980-х. В настоящее время этот стандарт широко применяется в промышленной автоматизации, технологиях «умного дома», автомобильной промышленности, в корабельных бортовых сетях, управлении системами кондиционирования воздуха, лифтами, медицинскими и промышленными установками. В мире уже установлено более 100 млн. узлов сетей CAN, ежегодный прирост составляет более 50%. Высокоскоростные CAN-трансиверы компании NXP TJA1040, TJA1041, TJA1050 основаны на продвинутой технологии SOI – кремний на изоляторе (Silicon-on-Insulator). Благодаря этой технологии новые трансиверы в сравнении с трансиверами предыдущего поколения PCA82C250 и PCA82C251 имеют уменьшенный уровень собственного электромагнитного излучения (20 дБ) и высокую устойчивость к электромагнитному излучению. | 1.2 | Преобразователи | |||
| 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 | |||
| 25630 | CHINA | — |
75 грн.
|
— | Модуль клавиатуры и светодиодной индикации на основе микросхемы-драйвера TM1638 для проектов на Arduino и других микроконтроллерах. Отличное решение для создания передней панели управления. 2 четырёхразрядных 7-сегментных индикаторов (цвет свечения – красный) 8 тактовых кнопок (модуль определяет нажатие нескольких кнопок одновременно) 8 индикаторных светодиодов Напряжение питания: 5 В Управление: 3-проводное (близкое по свойствам к шине SPI) | 26 | Отображение информации | |||
| 25644 | CHINA | — |
35 грн.
|
— | Модуль микросхемы памяти 25Q64FV объёмом 64МБит и последовательным SPI интерфейсом. Отличное решение для быстрого хранения больших объёмов информации в микроконтроллерах. При использовании следует учитывать, что напряжение питания и логических уровней составляет 2,7В - 3,6В и для использования с 5В контроллерами требуется преобразователь уровней. | 1.8 | Часы реального времени, EEPROM | |||
| 25649 | CHINA | — |
14 грн.
|
— | Светодиодный модуль с размещенным на нем RGB светодиодом WS2812, управляемым по последовательной шине. | 1.6 | Свет, звук | |||
| 25623 | CHINA | — |
116 грн.
|
— | YX5300 MP3 UART плеер скачать PDF YX5300 MP3 UART плеер демонстрационный код для Arduino скачать ZIP YX5300 MP3 UART плеер ПО для отладки скачать ZIP YX5300 UART - модуль MP3 музыкального плеера Arduino/AVR/ARM/PIC, управляемый через последовательный интефейс. Для управления достаточно всего 2 вывода RX и TX. Поддерживает частоту дискретизации (кГц): 8 / 11.025 / 12 / 16 / 22.05 / 24 / 32 / 44.1 / 48 Поддержка формата файлов: MP3/WAV Поддержка Micro-SD карты, карты Micro-SDHC Режим управления - последовательный UART TTL интерфейс, скорость передачи — 9600bps Диапазон питающих напряжений 3.2 ... 5.2 VDC Габаритные размеры: 43 мм x 25 мм | 5.7 | Свет, звук | |||
| 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 | |||
|
Модуль вибромотора
#13528
|
25654 | CHINA | — |
45 грн.
|
— | Это небольшой вибромотор, подходящий в качестве не звукового индикатора. Когда вход высокий, мотор вибрирует, как и ваш телефон в бесшумном режиме. Особенности: Номинальное напряжение: 5.0VDC Рабочее напряжение: 3,0-В постоянного тока Номинальная скорость: 9000 об/мин Номинальный ток: до 60 мА Пусковой ток: до 90 мА Пусковое напряжение: DC3.7V. | 3.2 | Свет, звук | ||
| 25652 | CHINA | — |
20 грн.
|
— | Датчик реагирующий на вибрацию. Используется для детектирования вибраций в противоугонных системах, охранных сигнализациях и даже для детектирования землетрясений. На корпусе модуля расположены два светодиода. Красный подключен к выводу питания и горит, когда на модуль подается напряжение питания. Зеленый подключен к цифровому выходу и горит, когда датчик срабатывает. Чувствительность датчика регулируется подстроечным резистором расположенным на плате. На выходе D0 присутствует логическая 1, если нет срабатывания и логический 0, если датчик сработал. Характеристики: напряжение питания: от 3.3 до 5В выход: цифровой имеется монтажное отверстие для крепления размеры платы: 3.2x1.4 см в качестве компаратора используется LM393. | 2.8 | Датчики 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 | |||
| 25653 | CHINA | — |
19 грн.
|
— | Датчик пламени очень чувствителен к инфракрасному излучению с длиной волны 760 нм ~ 1100 нм. Аналоговый выход (A0): отображает результат в реальном времени. Цифровой выход (D0): настраивается порог срабатывания, Когда температура достигает определенного уровня, сигнал меняется с низкого на высокий. Датчик удобен для определения открытого пламени и может использоваться в соответствующих прпоектах. | 3 | Датчики Arduino | |||
| 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 | |||
|
Модуль датчика холла A3144
#13615
|
25768 | CHINA | — |
24 грн.
|
— | Данный модуль A3144 представляет собой плату со встроенным датчиком Холла, который предназначен для обнаружения магнитного поля. Датчик Холла A3144 можно использовать в качестве контроллера вращения электродвигателя, выключателя, энкодера и т.д. Также его можно использовать в левитроне в качестве датчика, который определяет расстояние между магнитом и индуктивностью. Плата модуля спроектирована на базе датчика A3144, стабилизатора напряжения, триггера Шмитта и прочих вспомогательных компонентов, которые обеспечивают правильную работу модуля. Датчик Холла представляет собой сенсор, который работает на эффекте Холла (разность потенциалов при помещении проводника постоянного тока в магнитное поле). Вывод датчика может находиться в 2 состояниях (HIGH, LOW), определяющие магнитное поле. При воздействии магнитного поля на датчик, открывается транзистор и на его выводе появляется низкий уровень сигнала (LOW), соответственно при отсутствии магнитного поля на выходе датчика Холла логический сигнал HIGH. Подключается модуль к платформе Arduino или другим микроконтроллерным устройствам с помощью 3 выводов. Назначения выводов платы датчика: VCC: напряжение питания 5 В GND: «земля» A0: аналоговый сигнал (напряжение на выходе зависит от расстояния до источника магнитного поля) D0: цифровой сигнал На плате модуля расположены 2 светодиода: LED1: загорается при подаче питания на модуль LED2: загорается при передаче сигнала Питается модуль от внешнего источника питания, платформы Arduino или другого микроконтроллерного устройства. Технические характеристики модуля: Датчик A3144 Напряжение питания, В 3,8 ... 24 Максимальный выходной ток, мА 50 Тип показаний цифрового выхода High/Low Рабочая температура, °С 40 ... +85. | 3 | Датчики Arduino | ||
| 25619 | CHINA | — |
62 грн.
|
— | Дисплей из восьми семисегментных индикаторов с точкой является удобным средством для вывода цифровой информации. Данный модуль может применяться в проектах, в которых необходима визуализация данных (вывод температуры электрической духовки, таймер, часы и т.д.). Модуль спроектирован на базе микросхемы MAX7219 компании Maxim Integrated. Микросхема MAX7219 представляет собой компактный драйвер светодиодных индикаторов с общим катодом. Драйвер предназначен для связи дисплея из восьми семисегментных индикаторов с микроконтроллером и управления динамической индикацией. Подключается модуль к микроконтроллерному устройству с помощью шины SPI. На плате есть отверстия для установки штыревого разъёма. При необходимости можно соединить последовательно до 8 таких дисплеев. Подключение модуля осуществляется с помощью 5 контактов: VC: питание напряжением 5 В GND: «земля» DIN: используется в качестве информационного сигнала CS: предает данные по интерфейсу SPI CLK: тактовые сигналы Питание на модуль может подаваться от внешнего источника питания, платы Arduino или других микроконтроллерных устройств. Напряжение питания дисплея составляет 5 В. Для работы с данным модулем в среде разработке Arduino IDE необходимо использовать библиотеку «LedControl.h». Обратите внимание, что переполюсовка питания приведет к выводу из строя микросхемы MAX7219. Штыревые разъёмы в комплект модуля не входят. Технические характеристики модуля: Микросхема MAX7219 Напряжение питания, В 4 ... 5,5 Ток одного сегмента индикатора, мА 30 ... 40 Цвет свечения красный | 13 | Отображение информации | |||
| 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 | |||
| 25647 | CHINA | — |
14 грн.
|
— | Питание напряжение номинальное 5 В диапазон 2,7 – 5,5 В предельное 6 В ток 7 мА Логические уровни сигнала при питании 5 В лог. 0 – 0,2 В лог. 1 – 4,5 В Расстояние до передатчика 18 м Частота сигнала основная 38 кГц диапазон 33 – 43 кГц Рабочая температура -20…85 ℃. | 1.6 | Датчики Arduino | |||
| 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 | |||
| 25628 | CHINA | — |
20 грн.
|
— | Модуль магнитный датчик с герконом Reed module KY-025 Контакты геркона замыкают вход компаратора на микросхеме LM393YD. Благодаря применению компаратора в модуле KY-025 через геркон протекает очень малый ток, что значительно продлевает срок службы датчика. Состояние выхода цифрового сигнала говорит о наличии магнитного поля. | 2.5 | Датчики Arduino | |||
| 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 | |||
| 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 | |||
| 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 | |||
| 25617 | CHINA | — |
57 грн.
|
— | Ползунковый потенциометр представляет собой линейный переменный резистор с полным сопротивлением 10 кОм. Благодаря этому модулю можно точно регулировать громкость или технические параметры устройств. Основными преимуществами ползунковых резисторов являются: точность настройки сопротивления и комфортное использование. Данный потенциометр предназначен для платформы Arduino или других микропроцессорных устройств. С помощью резистора удобно в ручную выставлять параметры для разных модулей, такие как: яркость дисплея, чувствительность датчиков, громкость звука, количество оборотов двигателя и т.д. Принцип работы слайдера заключается в движении контакта ползунка по двум токопроводящим шинам. Одна из них называется коллектором и обладает не большим сопротивлением, а другая имеет высокое сопротивление и ее называют резистивным элементом. С помощью резистивного элемента определяется номинал сопротивления резистора. Чем дальше ползунок протягивается от нулевого значения, тем больше становится площадь резистивного элемента, соответственно увеличивается номинал сопротивления потенциометра. Слайдер обладает простым подключением к плате микроконтроллера, который осуществляется с помощью 3 выводов. Для подачи питания на потенциометр используются контакты VCC и GND, а выход STO служит для передачи аналогового сигнала с переменного резистора на плату Arduino. Так как модуль аналоговый, вы можете работать с ним без микроконтроллерного устройства. На ползунковом потенциометре расположено 2 канала, которые обеспечивают практическое подключения одновременно двух внешних устройств. Технические характеристики модуля: Напряжение питания, В 3,3 ... 5 Срок службы более 15000 циклов Сопротивление, кОм 10 (± 20%) Количество каналов 2 Размеры модуля, мм 90 х 20 | 16 | Клавиатуры, джойстики | |||
| 25618 | CHINA | — |
62 грн.
|
— | Модуль представляет собой точечную светодиодную матрицу размерами 8 х 8 (64 светодиода). Точки на плате модуля загораются красным цветом. Модуль можно использовать в проектировании часов или в качестве других визуальных проектах на платформе Arduino. Так же на сайте есть аналог светодиодной матрице 8 х 8, который спроектированный на основе SMD микросхемы MAX7219. Плата светодиодной матрицы спроектирована на основе DIP управляющей микросхеме MAX7219. С помощью драйвера MAX7219 происходит управление отдельно 64 светодиодами в панели с общим катодом. Модуль обладает интерфейсом Serial 3-Wire. Передача данных на микросхему модуля осуществляется через интерфейс SPI, который подключается с помощью 3 выводов. Контакты DIN (вход данных), CS (выбор модуля) и CLK (тактовый сигнал) подключаются к свободным цифровым портам платы Arduino. Питание на матрицу подается к выводам VCC и GND номиналом 5 В. На выходе модуля находятся аналогичные контакты, как и на входе, которые служат для последовательного включения таких же модулей. Причем, так как размеры платы по ширине соответствуют размерам матрицы, то модули можно объединять в строку, увеличивая таким образом информативность дисплея. Для дальнейшей работы со светодиодной матрицей MAX7219 необходимо скачать библиотеку LedMatrix, а затем самостоятельно установить. Технические характеристики модуля: Напряжение питания, В 4 ... 5,5 Потребялемый ток, мА 150 Частота тактирования, МГц 10 Микросхема MAX7219 Количество точек 64 Цвет свечения красный Размеры модуля, мм 50 x 32 x 15 Схема подключения модуля к Arduino Uno: | 20 | Отображение информации | |||
| 25548 | CHINA | — |
94 грн.
|
— | Сервопривод MG90S с металлическим редуктором широко используется в автомоделях для управления поворотом передних колес, в авиамоделизме для поворота руля и закрылков модели. В эпоху расцвета технического творчества в Советском Союзе за устройством этого класса закрепилось название рулевая машинка. Сервопривод MG90S применяется для поворота деталей различных механизмов. Благодаря редуктору с металлическими шестернями на выходном валу развивается усилие достаточное для применения в подвижных роботах. Низкая скорость поворота вала позволяет более точно получить требуемый угол поворота. Внутри корпуса находится небольшой модуль управления, который под действием входного сигнала подает питание соответствующей полярности на электродвигатель. Входной сигнал управления содержит данные о требуемом положении вала. Для определения текущего положения вала редуктор соединен с датчиком положения. Электроника MG90S вычисляет разницу между текущим положением редуктора и требуемым. Модуль управления ориентируясь на датчик положения подает питание требуемой полярности на двигатель для поворота редуктора приводящего в соответствие положение передаваемое сигналом управления и текущее. Информация о требуемом положении вала содержится в скважности импульсов управляющего сигнала. Частота управляющего сигнала должна быть постоянна и составлять 50 Гц. Скважность – отношение длительности импульса к периоду. Чаще при анализе параметров управляющего сигнала рассматривают длительность импульса. Для формирования такого сигнала удобно использовать микроконтроллер имеющий функцию широтно-импульсной модуляции выходного сигнала. При работе над проектами на базе контроллера Arduino при программировании МК используют специальную программную библиотеку функций Servo. Распиновка подключения сервопривода: Коричневый минус питания Красный плюс питания Оранжевый управление Характеристики: Материал редуктора: Металл Тип сервопривода: Цифровой Напряжение питания: 4.8В Угол поворота: 180° Скорость поворота: 0.1сек/60° @ 4.8В Усилие на валу: 1,8/см @ 4.8В Размеры: 22 х 12 х 28 мм | 14 | Двигатели и сервоприводы | |||
| 25545 | CHINA | — |
56 грн.
|
— | Сервопривод SG90 широко используется в автомоделях для управления поворотом передних колес, в авиамоделизме для поворота руля и закрылков модели. В эпоху расцвета технического творчества в Советском Союзе за устройством этого класса закрепилось название рулевая машинка. Сервопривод SG90 применяется для поворота деталей различных механизмов. Благодаря редуктору на выходном валу развивается усилие достаточное для применения в подвижных роботах. Низкая скорость поворота вала позволяет более точно получить требуемый угол поворота. Внутри корпуса находится небольшой модуль управления, который под действием входного сигнала подает питание соответствующей полярности на электродвигатель. Входной сигнал управления содержит данные о требуемом положении вала. Для определения текущего положения вала редуктор соединен с движком переменного резистора. Электроника Tower Pro SG90 вычисляет разницу между текущим положением редуктора и требуемым. Модуль управления ориентируясь на сопротивление переменного резистора подает питание требуемой полярности на двигатель для поворота редуктора приводящего в соответствие положение передаваемое сигналом управления и текущее. Информация о требуемом положении вала содержится в скважности импульсов управляющего сигнала. Частота управляющего сигнала должна быть постоянна и составлять 50 Гц. Скважность – отношение длительности импульса к периоду. Чаще при анализе параметров управляющего сигнала рассматривают длительность импульса. Для формирования такого сигнала удобно использовать микроконтроллер имеющий функцию широтно-импульсной модуляции выходного сигнала. При работе над проектами на базе контроллера Arduino при программировании МК используют специальную программную библиотеку функций Servo. Распиновка подключения сервопривода: Коричневый минус питания Красный плюс питания Оранжевый управление Характеристики: Материал редуктора: Нейлон Тип сервопривода: Аналоговый Напряжение питания: 4.8В Угол поворота: 180° Скорость поворота: 0.1сек/60° @ 4.8В Усилие на валу: 1,8/см @ 4.8В Размеры: 22 х 12 х 31 мм. | 13 | Двигатели и сервоприводы | |||
|
Сервопривод SG92R
#13421
|
25547 | CHINA | — |
64 грн.
|
— | SG92R цифровой сервопривод - новая улучшенная версия SG90. Редуктор отбора мощности и управляющие рычаги из углеродного волокна более долговечны, чем нейлоновые SG90, кроме того повышен крутящий момент. Это хороший выбор для 3D-моделей и высокоскоростных моделей самолетов и вертолетов. Характеристики: Размер: 23 × 12,2 х 27 мм; Крутящий момент: 2,5 кг / см (4,8 В); Тип редуктора: POM с углеродным волокном Рабочая скорость: 0,1 с / 60 ° (4,8 В) Рабочее напряжение: 4.8 В Диапазон температур: 0°-55°С Мертвая зона: 10 мкс Длина провода: 25 см. Серво-штекер: JR (подходит для JR и Futaba) Рычаги и винты, входящие в комплект поставки, входят в комплект поставки и совместимы с сервомашиной Futaba. Универсальный разъем типа «S» подходит для большинства приемников, включая Futaba, JR, Hitec , GWS, Cirrus, Blue Bird, Blue Arrow, Corona, Berg, Spektrum. | 12 | Двигатели и сервоприводы | ||
|
Сервопривод TowerPro SG 5010
#13510
|
25636 | CHINA | — |
125 грн.
|
— | TowerPro SG5010 - высококачественный и в то же время недорогой сервомотор. В комплекте с ним идет 3х-контактный кабель для подачи питания и управления, а также несколько разных насадок с креплениями. Характеристики: малый крутящий момент: 5,5кг/см (питание 4.8В), 6,5кг/см (питание 6В). рабочее напряжение: 3.5 - 6.4В рабочая скорость: 0.14сек/60град (4.8В), 0.11сек/60град (6В) Тип подшипника выходного вала: Подшитпик скольжения диапазон температур: 0°C ~ 55°C мертвая зона: 10мксек размеры: 4.3см х 5.5см х 2 см угол поворота 180 град. | 45 | Двигатели и сервоприводы | ||
| 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 |