Стабілітрони імпортні
Мікросхеми імпортні
Транзистори біполярні
Датчики
Конденсатори електролітичні імпортні
Конденсатори високовольтні керамічні
Конденсатори плівкові імпортні
Конденсатори керамічні багатошарові вивідні
Конденсатори підстроювальні
Запобіжники скляні
Термозапобіжники
0,125 Вт
0,25 Вт
1 Вт
5 – 20 Вт
1206
2512
Ручки
Змінні
Терморезистори
SMD
HC49US
HC
Реле імпортні
Імпортні
Перемикачі, кнопки
Трансформатори, дроселі
Панельки
Світлодіоди
Лампи світлодіодні
Модулі світлодіодні
Ліхтарики
Звук
Радіатори
Блоки живлення
Макетні плати
Термозбіжна трубка
Radio-Kits
Кабелі, шнури, перехідники
Корпуси
Все для паяння
Інструмент
Готові вироби
Прилади
Кріплення
Різне
ARDUINO
Мікросхеми імпортні
Транзистори біполярні
Датчики
Конденсатори електролітичні імпортні
Конденсатори високовольтні керамічні
Конденсатори плівкові імпортні
Конденсатори керамічні багатошарові вивідні
Конденсатори підстроювальні
Запобіжники скляні
Термозапобіжники
0,125 Вт
0,25 Вт
1 Вт
5 – 20 Вт
1206
2512
Ручки
Змінні
Терморезистори
SMD
HC49US
HC
Реле імпортні
Імпортні
Перемикачі, кнопки
Трансформатори, дроселі
Панельки
Світлодіоди
Лампи світлодіодні
Модулі світлодіодні
Ліхтарики
Звук
Радіатори
Блоки живлення
Макетні плати
Термозбіжна трубка
Radio-Kits
Кабелі, шнури, перехідники
Корпуси
Все для паяння
Інструмент
Готові вироби
Прилади
Кріплення
Різне
ARDUINO
Бренд «CHINA»
| MPN | Артикул | Бренд | На складі | Ціна | Знижки | Кількість | Опис | Вага г. | Тип пристрою |
|---|
| 25614 | CHINA | — |
59 грн.
|
— | Модуль датчика MQ-7 необхідний виявлення чадного газу навколишньому середовищі. Також він здатний визначити такі гази: пропан, пропілен, бутан і природний газ. Показання датчика знімаються в діапазоні 10 – 1000 ppm. Модуль, спроектований на газоаналізаторі MQ-7 та компараторі LM393. Компаратор перетворює отриманий електричний імпульс від датчика на цифровий або аналоговий сигнал. Газоаналізатор складається із сітки, виготовленої з нержавіючої сталі, усередині якої знаходиться керамічна трубка. У корпусі трубки розміщений нагрівальний елемент, який за великої кількості шкідливих речовин нагрівається. Для зміни порога спрацьовування датчика використається потенціометр. Також на платі розташовані 2 світлодіоди, де PWR-Led сигналізує про подачу напруги на плату датчика, а D0-Led засмагає при досягненні високого рівня сигналу газоаналізатора. Для підключення плати використовуються 4 штирьові виводи. Підключення живлення здійснюється через VCC та GND контакти, а передача аналогового та цифрового сигналу відбувається за допомогою висновків A0 та D0. Живлення на модуль може подаватися від плати Arduino або іншого мікроконтролерного пристрою та зовнішнього джерела живлення номіналом 5 Ст. Технічні характеристики датчика: Напруга живлення, 2,5 ... 5 Датчик MQ-7 Потужність, мВт 350 Виявлення концентрації газу, ppm 10...1000 Час розігріву, з 60 Робоча температура, °C -10...+50 Розміри модуля, мм 35×20×11 Схема підключення датчика до Arduino Uno: | 5.3 | Датчики Arduino | |||
| 25613 | CHINA | — |
88 грн.
|
— | Даний модуль N76E003AT20 є відлагоджувальною платою, яка дозволяє реалізувати ваші проекти або майбутні пристрої на базі мікроконтролерів тайванської компанії Nuvoton Technology. Плата модуля спроектована на основі мініатюрного мікроконтролера N76E003AT20. Контролер має 20 висновків та виконаний у корпусі «TSSOP-20». У N76E003AT20 вбудовано 6 ШІМ модулів та генератор 16 МГц. Також він має 18 Кб FLASH-пам'яті та 1Кб ОЗУ. Модуль налагоджувальна плата має 3 інтерфейси підключення UART, SPI та I2C. На платі розміщено 30 висновків: P00 – P15: висновки мікроконтролера GND: "земля" VCC: напруга живлення контролера TX: передавальна лінія сигналів RX: приймаюча лінія сигналів DAT: лінія даних CLK: тактова частота RST: скидання системи Також на платі модуля є 2 світлодіоди: PWR: спалахує при подачі живлення на відлагоджувальну плату P12: спалахує при використанні цифрового виводу P12 мікроконтролера На платі модуля розташована кнопка RESET для перезапуску мікроконтролера. У комплект до налагоджувальної плати входять штирьові рознімання для висновків плати. При необхідності роз'єм можна підключити за допомогою паяння. Також висновки плати мають зручне розташування, що дозволяє підключати модуль до безпечних макетних плат, що спрощує програмування. При підключенні програмованого пристрою за допомогою UART використовуються висновки DAT, CLK і RST. Подається живлення на плату модуля від програматора або зовнішнього джерела живлення. Діапазон напруги живлення плати становить від 2,4 до 5,5 В. ПЗ (програмне забезпечення) для мікроконтролерів Nuvoton можна розробляти за допомогою середовища розробки CooCox CoIDE або будь-якого іншого середовища, яке підтримує цю серію контролерів. Технічні характеристики налагоджувальної плати: Напруга живлення, 2,4 ... 5,5 Мікроконтролер N76E003AT20 Робоча частота, МГц 16 ОЗП, Кб 1 FLASH-пам'ять, Кб 18 Робоча температура, ° C -40 ... 105 | 3.5 | Контролери Arduino | |||
| 25612 | CHINA | — |
65 грн.
|
— | Модуль MQ-135 Gas Sensor є одним із представників датчиків газу серії MQ, які служать для визначення концентрації шкідливих речовин у навколишньому середовищі. Його можна використовувати як у побутових умовах (визначення витоку газу), так і в системах автоматизації. Даний датчик здатний фіксувати такі гази: аміак, оксиди азоту, пари алкоголю, дим, бензин та вуглекислий газ. Модуль спроектований на основі газоаналізатора MQ-135 і компаратора LM393, який перетворює інформацію з датчика на аналогові або цифрові сигнали. Напівпровідниковий сенсор на логічний вихід видає цифровий або аналоговий сигнал, пропорційний кількості шкідливої речовини в повітрі. Принцип роботи датчика полягає у хімічній реакції нагрітого елемента датчика MQ-135 із шкідливими газами навколишнього середовища. Тому провідність спеціального покриття датчика залежить від концентрації газів. При першому використанні датчика необхідно залишити його на кілька годин в робочому стані, це забезпечить подальше швидке підключення робочого режиму і більш точні показання. На платі датчика знаходяться 2 SMD світлодіоди. Індикатор PWR-Led сигналізує про подачу напруги на плату, а світлодіод OUT-Led показує роботу компаратора. Модуль підключається від чотирьох висновків. Для живлення номіналом 5, використовуються висновки VCC і GND, а передача даних на мікроконтролер здійснюється через D0 (цифрові сигнали) і A0 (аналогові сигнали) контакти. Технічні характеристики модуля: Напруга живлення, 2,5 ... 5 Споживаний струм, ма 180 Потужність нагрівача, мВт 900 Компаратор LM393 Тип датчика MQ-135 Час відгуку, з ≤ 10 Час відновлення, з ≤ 30 Робоча температура, °C -10...+50 Розміри модуля, мм 32 х 20 х 27 Монтажні отвори, мм 2 | 7 | Датчики Arduino | |||
| 25611 | CHINA | — |
90 грн.
|
— | Налагоджувальна плата STM32F103C8T6 призначена для макетування пристроїв різної складності. У сучасному світі більшість пристроїв починають розробляти на базі мікроконтролерів STM, тому що AVR контролери не завжди можуть впоратися з поставленим завданням. Головними перевагами плати STM32F103C8T6 у порівнянні з її аналогом Arduino Nano на базі мікроконтролера ATmega328 є високі показники технічних параметрів. Плата спроектована на основі мікроконтролера STM32F103C8T6 із ядром ARM 32 Cortex-M3. Даний контролер має ряд особливостей: робоча частота 72 МГц, об'єм Flash пам'яті 64 КБ, оперативна пам'ять (RAM) 20 КБ, 12 біт аналого-цифровий перетворювач, завдяки якому віддаються більш точні значення вимірювань, і 16 біт ШІМ. Для прошивки модуля через USB із середовища розробки Arduino IDE необхідно встановити в пам'ять мікроконтролера спеціальний завантажувач за допомогою перетворювача ST-LINK. Для цього необхідно змінити положення джампера BOOT0 на "1". Змінити логіку конвертера на 3,3 і підключити його до плати. Детальну установку програми в пам'ять мікроконтролера можна знайти на сайті . Також створювати проекти на налагоджувальній платі можна за допомогою середовища розробки STM32CubeMX. Завантажується прошивка на плату через конвертер. Драйвера для перетворювача ST-LINK можна завантажити засланні . Підключення конвертера до плати здійснюється через 4 контакти, де виходи VCC та GND служать для подачі живлення на плату мікроконтролера (3,3 В), а висновки TxD (лінія передачі даних) та RxD (лінія прийому даних) підключаються до контактів A8 та A9 плати . Детальне налаштування середовища розробки ви можете знайти за засланні . На платі модуля розташовано два світлодіоди з червоною індикацією. При подачі напруги на модуль, світиться PWR світлодіод, а індикатор D0 сигналізує про передачу даних між мікроконтролером і зовнішнім пристроєм. Налагоджувальна плата має 3,3 В логіку, тому використання 5 В може призвести до технічних неполадок. Якщо при налагодженні ваш персональний комп'ютер не виявив модуль, необхідно скористатися кнопкою RESET. Плата знаходиться у розібраному вигляді для прямого підключення. За потреби можна приєднати штирьові роз'єми за допомогою паяння. Технічна характеристика модуля: Напруга живлення, 2,0 ... 3,6 Мікроконтролер STM32F103C8T6 Ядро ARM 32 Cortex-M3 Робоча частота, МГц 72 Flash пам'ять, КБ 64 Оперативна пам'ять, КБ 20 Розміри модуля, мм 53 х 22 | 8.5 | Контролери Arduino | |||
| 25610 | CHINA | — |
127 грн.
|
— | Платформа Arduino є середовищем розробки електронних пристроїв. Ця версія ARDUINO UNO R3 ATmega328P є клоном ARDUINO UNO R3. Головними відмінностями плат є: перетворювач інтерфейсу USB-UART (CH340G), вбудований мікроконтролер ATmega328P, наявність додаткових роз'ємів і відсутність кабелю в комплекті. Плата ARDUINO UNO R3 підійде як для новачків у цьому середовищі розробки, так і для досвідчених радіотехніків. Загальна характеристика: Ця версія плати ARDUINO UNO R3 спроектована на основі популярного мікроконтролера ATmega328P. Контролер ATmega328P має SMD корпус, що ускладнює його заміну у разі несправності. Як перетворювач інтерфейсу USB-UART використовується мікросхема CH340G, яка при підключенні до ПК (персонального комп'ютера) створює віртуальний COM-порт. Плата ARDUINO UNO R3 також має: кварцовий резонатор 14 МГц, кнопку скидання, 14 цифрових висновків (вводів), 6 аналогових висновків, USB, індикатори та інші допоміжні електронні компоненти. Пам'ять мікроконтролера складається з: 2 Кб SRAM, 1 Кб EEPROM та 32 Кб Flash-пам'яті. Підключення: Пристрій може підключатися до модуля за допомогою інтерфейсу I2C, SPI та UART. Також однією з особливостей цієї плати є наявність майданчиків для встановлення штирьових роз'ємів для шин UART, I2C, цифрових та аналогових висновків. На платі розташована шина ISCP для підключення модулів. Плата пристрою має досить велику кількість вводів та висновків для підключення різних модулів. Призначення висновків плати пристрою: AREF: опорна напруга вбудованого аналого-цифрового перетворювача GND: "земля" TX: передавальна лінія сигналів (UART) RX: приймаюча лінія сигналів (UART) SS: виведення веденого пристрою (SPI) MOSI: передача даних від ведучого до веденого (SPI) MISO: передача даних від провідного до ведучого (SPI) SCK: тактові імпульси (SPI) D2 – D9: цифрові висновки (введення) A0 - A3: аналогові висновки SCA: лінія даних (I2C) SCL: побітове актування (I2C) Vin: напруга живлення зовнішнього джерела живлення 5V: напруга живлення 5 В 3.3V: напруга живлення 3,3 В RESET: перезавантаження мікроконтролера Індикація пристрою: Також плата має 4 світлодіоди: L: спалахує під час виведення D13 RX: спалахує при прийнятті даних TX: повідомляє про передачу даних ON: спалахує при подачі напруги на плату Програмування: Для роботи з платою ARDUINO UNO R3 необхідно завантажити та встановити вручну середу розробки Arduino IDE. Після встановлення потрібно вибрати плату, для цього потрібно відкрити програму вибрати пункт меню «інструменти», потім «плата» і вибрати ARDUINO UNO R3. Для того щоб встановити програмне забезпечення в пам'ять мікроконтролера, необхідно забезпечити зв'язок пристрою з ПК (персональним комп'ютером) за допомогою дроту та натиснути кнопку «завантажити». Завдяки мікросхемі CH340G при підключенні до ПК плата Arduino визначається як COM-порт. Скидання: При необхідності скинути програмне забезпечення мікроконтролера необхідно короткочасно натиснути на кнопку RESET. Також можна зробити з кид за допомогою виводу RES. Живлення пристрою: Подається напруга живлення від ПК (роз'єм USB) або зовнішнього живлення. Діапазон напруги живлення ARDUINO UNO R3 становить від 6 до 20 (рекомендоване 7 - 12 В). При роботі з напругою менше 7 В може призвести до малої напруги на виведенні 5V і нестабільної роботи пристрою. Підключається зовнішнє джерело живлення (акумулятор, батарея тощо) за допомогою роз'єму живлення 5,5 х 2,1 мм. Технічні характеристики пристрою: Напруга живлення, 6 ... 20 Мікроконтролер ATmega328P Число цифрових входів (виходів) 14 Число аналогових входів 6 Допустима сила струму цифрових висновків, ма 20 Допустима сила струму виведення 3.3V, ма 50 Тактова частота, МГц 16 Flash пам'ять, КБ 32 SRAM пам'ять, КБ 2 EEPROM, Кб 1 Розміри плати, мм 68 х 52 | 27 | Контролери Arduino | |||
| 25609 | CHINA | — |
107 грн.
|
— | Плата WeMos XI побудована на мікроконтролері LGT8F328D, яка вдосконалена по відношенню до мікроконтролера ATmega328. Огляд контролера WeMos XI Кварцовий генератор 16 МГц Живлення та логіка плати може працювати з напругою від 1,8 до 5.5 В 8 аналогових входів з 12 біт АЦП 2 ЦАП виходу на 10 біт Програмування Програмування плати провадиться стандартним USB TTL програматором. При цьому тут не важливо, на яке воно напруга 3,3 або 5 В. Робота в Arduino IDE -Для початку необхідно встановити комп'ютер Arduino IDE 1.6.9 і вище. -Завантажте ядро плати XI з репозиторію на GitHub (https://github.com/wemos/Arduino_XI) собі на комп'ютер і розархівуйте його. -Перейменуйте папку Arduino_XI-master в XI -Знайдіть на вашому комп'ютері папку C:\Users\user\Documents\Arduino\hardware і створіть у ньому папку wemos -Перемістити XI в папку wemos. -Запустіть Arduino IDE і в Менеджері плат ви знайдете щойно встановлену плату WEMOS XI. Щоб перевірити працездатність, відкрийте Приклади XI і завантажте один з них у плату. -Під час встановлення плати в середу Arduino відразу були встановлені додаткові бібліотеки для роботи з платою WEMOS XI, наприклад ті, які знадобляться для роботи з ЦАП | 8 | Контролери Arduino | |||
| 25608 | CHINA | — |
55 грн.
|
— | Ємнісний вимикач живлення світлодіода із ШІМ побудований на мікросхемі SGL8022W. Як силовий транзистор використаний S9013 з максимальним струмом колектора 500мА. Ємнісний датчик реагує на торкання навіть через ізоляційний матеріал завтовшки до 3мм. Крім світлодіода на вихід регулятора можна підключати будь-яке інше навантаження з максимальним струмом не більше 500мА. Режими роботи: T1=0, T2=0 - Торкання сенсора вибирає одну з 3-х ступенів яскравості від 0 до максимальної T1=1, T2=0 - Короткочасне торкання сенсора плавно включає та вимикає світлодіод. T1=0, T2=1 - Короткочасне торкання включає або вимикає світлодіод. Тривале (понад 550мс) натискання призводить до плавного збільшення або зменшення яскравості. Під час увімкнення використовується значення яскравості, виставлене під час попереднього увімкнення. T1=1, T2=1 - Короткочасне торкання включає або вимикає світлодіод. Тривале (понад 550мс) натискання призводить до плавного збільшення або зменшення яскравості. Характеристики: Тип регулятора: ємнісний Мікросхема регулятора: SGL8022W Силовий транзистор: S9013 Напруга живлення: 2,4 - 5.5В Максимальний струм навантаження: 500мА Розміри: 33 х 20мм | 3.5 | Сенсорні модулі | |||
| 25607 | CHINA | — |
42 грн.
|
— | Ємнісний аналоговий датчик вологості ґрунту. На відміну від поширених датчиків провідності ґрунту, не має електричного контакту з ґрунтом і, відповідно, не схильний до корозії. Висока робоча частота дозволяє знизити залежність показань від сольового складу ґрунту. Ємнісні датчики вологості в даний час набули найбільшого поширення в індустріальній, метеорологічній та побутовій апаратурі завдяки ряду переваг перед резистивними та термічними датчиками. Такі датчики виробляються, відповідно, за ємнісною технологією, яка забезпечує максимальну температурну та довготривалу стабільність параметрів, високу чутливість, низький гістерезис та час відгуку, а також повне відновлення характеристики після дії конденсату. Разом з цим завдяки використанню при виробництві «поставлених на потік» сучасних мікроелектронних технологій датчики мають дуже низьку вартість. Датчик має просте підключення до Arduino, де виходи VCC і GND необхідні для подачі живлення на плату, а контакт AOUT використовується як лінія передачі отриманого сигналу. Напруга живлення, 3,3 ... 5,5 Вихідна напруга, 0 ... 3 Тип виходу аналоговий Розміри модуля, мм 98 x 23 | 11 | Датчики Arduino | |||
| 25606 | CHINA | — |
63 грн.
|
— | Модуль розширення Funduino NANO 006 V3.0 призначений для зручного підключення периферії до плати Arduino NANO. Модуль розширення полегшує підключення різних виконавчих пристроїв та датчиків. Плата розширення застосовується у проектах, в яких необхідно використовувати велику кількість вводів та висновків для підключення датчиків або пристроїв. На платі розширення зручно розведені висновки для підключення датчиків за допомогою цифрових та аналогових контактів або портів UART та I2C. У центрі плати розширення розташована планка для підключення пристроїв Arduino NANO та Arduino Pro Mini. При установці Arduino Pro Mini необхідно звернути увагу на те, щоб висновки GND плати пристрою збігалися з аналогічними контактами модуля розширення. З боків плати розширення є місця для монтажу додаткових колодок за допомогою паяння. Кожен висновок плати розширення має власні контакти для живлення та загального дроту датчика. На платі також є стабілізатор напруги 3,3 В і 3 роз'єми для живлення пристроїв з такою напругою. Для підключення шин I2C (SCL, SDA, 5V, GND) та UART (RX, TX, 5V, GND) висновки виведені окремо. На платі розширення є висновки: 3V3: живлення напругою 3,3 В 5V: висновок для живлення датчиків GND: "земля" AREF: опорна напруга АЦП D0-D13: цифрові входи/виходи A0 - A7: аналогові входи Подається живлення від підключеного мікроконтролера або зовнішнього джерела живлення. Зовнішнє джерело живлення підключається до плати розширення за допомогою роз'єму DC-005. Діапазон напруги зовнішнього джерела живлення становить 7-12 В. Про наявність живлення сигналізує світлодіод POWER, який підключений до шин живлення. До комплекту модуля додаткові колодки не входять. Технічні характеристики модуля: Напруга живлення, 7 ... 12 Стабілізатор AMS1117 Кількість цифрових входів/виходів 14 Аналогових контактів 8 ШИМ контактів 6 Розміри модуля, мм 57 x 10 x 54 | 19 | Модулі розширення Arduino | |||
| 25605 | CHINA | — |
107 грн.
|
— | Даний модуль є датчиком серцевого ритму MAX30100, який призначений для зчитування частоти серцевих скорочень або пульсової оксиметрії. Датчик широко використовується у медичних приладах різного призначення. Плата модуля спроектована на базі датчика MAX30100 та інших допоміжних компонентів, що забезпечують правильну роботу датчика. Мікросхема MAX30100 складається з двох світлодіодів (червоний та інфрачервоний), фотоприймача, аналогового підсилювача, інтерфейсного модуля та цифрового обробника. Особливостями даного датчика є наявність низького рівня власних шумів і придушення зовнішнього засвічення. Також мікросхема має високу частоту дискретизації, стійкість до вібрацій при знятті показань і надійний процес вимірювання. Керується мікросхема МАХ30100 за допомогою програмних регістрів. Дані датчика зберігаються у буфері FIFO. При вимірі пульсу використовуються канали червоного та ІЧ світіння. Датчик може змінювати температуру залежності вимірювань SpO2. Роздільна здатність датчика температури становить 0,0625 °C. Модуль підключається до платформи Arduino або інших мікроконтролерів за допомогою послідовного інтерфейсу I2C. Призначення висновків: GND: "земля" RD: драйвер червоного світлодіода IRD: драйвер ІЧ світлодіода INT: переривання SDA: лінія даних SCL: лінія тактування UIN: напруга живлення Для візуалізації параметрів датчика можна використовувати дисплей LCD. Підключається екран за допомогою висновків: SCL та SDA. Для роботи з модулем серед розробки Arduino IDE необхідно завантажити бібліотеку, а потім самостійно її встановити. Подається живлення від зовнішнього джерела живлення, Arduino або іншого мікроконтролерного пристрою. Напруга живлення модуля становить 5 ст. Технічні характеристики модуля: Мікросхема МАХ30100 Напруга живлення, 5 (внутрішній стабілізатор) Споживаний струм у режимі вимірювання, ма 1,2 Споживаний струм у режимі sleep, мкА до 10 Інтерфейс I2C Максимальна частота інтерфейсу, кГц 400 Розміри модуля, мм 18,5 х 14,4 х 3 | 1 | Датчики Arduino | |||
| 25604 | CHINA | — |
105 грн.
|
— | Basic Learning Kit є багатофункціональною платою розширення, яка призначена для новачків, що вивчають платформу Arduino, але може використовуватися і при створенні різних проектів, що вимагають великої кількості різноманітних датчиків і модулів. До цієї плати можна підключити майже всі додаткові модулі Arduino. На платі розширення розташовані такі компоненти: 4 світлодіоди, семисегментний чотирирозрядний дисплей, активний зумер, підстроювальний резистор, 4 кнопки (одна з них призначена для скидання системи плати Arduino, а інші три можуть використовуватися для пересування по меню пристрою, зміни порогового значення, активування датчика і т.д.). Активний зумер призначений для відтворення звукових сигналів. Зумер є активним так, як у корпусі знаходиться вбудований генератор. При подачі струму на зумер його котушка реле збуджує магнітне поле. Під впливом магнітного поля контакти реле розмикаються. Після розмикання контактів пропадає струм у ланцюзі та зникає магнітне поле, після чого пружини повертаються у вихідне положення. Потім процес повторюється поки ланцюг подається струм. Завдяки коливанням якоря з'являються коливання повітря, які відтворюють звук зумера. Активний зумер можна використовувати як сирену, яка повідомлятиме про будь-які дії. Підстроювальний резистор опором 10 ком являє собою пасивний електронний компонент, призначений для точного налаштування параметрів пристрою. За допомогою даного резистора можна змінювати гучність зумера, чутливість датчиків, яскравість світлодіодів, дисплея LED і т.д. Також на платі розширення розташовані контакти для підключення додаткових зовнішніх модулів та датчиків. Підключаються Bluetooth модуль, радіомодуль APC220 та модуль синтезу мови SYN6288 до контактів, які розташовані біля семисегментного індикатора. Призначення висновків: SET: налаштування модуля AUX: режим модуля TXD: лінія сигналів, що приймає RXD: лінія сигналів, що передає EN: включення VCC: напруга живлення GND: "земля" За допомогою контактів U4 підключається ІЧ-датчик, а до U5 підключається датчик температури LM35 (аналоговий) або DS18B20 (цифровий). Призначення висновків: VCC: напруга живлення датчика VOUT: лінія даних GND: "земля" До штирьових висновків можна підключити такі компоненти: датчики вологості та температури DHT11 та DHT22, сервоприводи SG90 та MG90S і т.д. GND: "земля" VCC: напруга живлення VOUT: лінія даних Підключені датчики та модулі відповідають таким висновкам плати розширення: D2: ІЧ (інфрачервоний датчик) D3: звуковий випромінювач D5, D6, D9: зовнішні датчики D10 – D13: світлодіоди A0: підстроювальний резистор A1 – A3: тактові кнопки A4: датчики температури LM35 та DS18B20 A5: аналогові датчики Схема проста у використанні і зводить до мінімуму ризик виходу з експлуатації елементів при їх неправильному підключенні. Також на платі розширення розташовані 2 перемички (J1 та J2). При підключенні аналогового датчика LM35 перемичку J1 прибирають, а при підключенні цифрового датчика DS18B20 обидві перемички залишаються на місці. Середовище розробки Arduino IDE має деякі необхідні бібліотеки, які потрібні для правильної роботи датчиків. Живиться модуль від плати Arduino чи іншого мікроконтролерного пристрою. Діапазон напруги живлення становить від 3,3 до 5 Ст. Технічні характеристики модуля: Напруга живлення, 3,3 / 5 Синтеза мови SYN6288 Радіомодуль APC220 Датчик температури LM35/DS18B20 Розміри модуля, мм 69 х 53,5 | 25 | Модулі розширення Arduino | |||
| 25603 | CHINA | — |
75 грн.
|
— | Модуль JOYSTICK SHIELD є платою з джойстиком і 6 кнопками. Цей модуль дозволяє обмінюватися інформацією з персональним комп'ютером за допомогою натискань на кнопки та переміщення осі геймпада. Джойстик шилд для Arduino може мати такий самий функціонал, як і геймпад ігрових приставок. Модуль JOYSTICK SHIELD можна використовувати для керування роботами, сервоприводами та іншими механізмами. Джойстик модуля складається з кнопки та 2 потенціометрів, які визначають осі X та Y. Вбудована кнопка спрацьовує при натисканні на геймпад. Рух ручки змінює опір потенціометрів, через який змінюється вихідна напруга. Завдяки пружині конструкції геймпада, положення джойстика плавно повертається в початковий центральний стан після відпускання її з будь-якої позиції. За допомогою геймпада можна плавно відстежувати відхилення від центральної точки. Також на платі є 6 тактових кнопок, на 4 з яких одягнені штовхачі. Підключення модуля до плати Arduino: A0: підключення осі X A1: підключення осі Y D2: підключення кнопки A D3: підключення кнопки B D4: підключення кнопки C D5: підключення кнопки D D6: підключення кнопки E D7: підключення кнопки F D8: підключення кнопки K Підключається модуль JOYSTICK SHIELD до платформи Arduino навісним монтажем. На платі є шина для підключення радіомодуля NRF24L01. Також є роз'єм для підключення графічного РК дисплея Nokia 5110 і BlueTooth модуля. До плати модуля можна підключити датчики за допомогою шини I2C. Живлення подається від плати Arduino чи іншого мікроконтролерного пристрою. На платі є перемичка, яка дозволяє виставити напругу живлення модуля (3,3 або 5 В). При підключенні модуля бездротового зв'язку NRF24L01 необхідно завантажити бібліотеку та встановити її вручну. Технічні характеристики модуля: Напруга живлення, 3,3 / 5 Цифровий інтерфейс D2-D8 Аналоговий інтерфейс А0-А1 Радіомодуль NRF24L01 Розміри модуля, мм 94 x 52 x 18 | 37 | Клавіатури, джойстики | |||
| 25602 | CHINA | — |
20 грн.
|
— | На платі модуля «KY-002» розташований датчик вібрації (удару) «SW-18015P», який є металевим стрижнем, навколо якого розташована пружина. При вібрації/ударі датчика пружина стикається зі стрижнем і ланцюг замикається. Датчик вібрації (удару) можна використовувати в охоронних системах, робототехніці для реєстрації зіткнення з перешкодою, для діагностування ударів пристрою та ін. Модуль працює як самостійний пристрій та сумісний з будь-якими мікроконтролерами, включаючи Arduino. Технічні параметри модуля: Максимальна напруга комутації, 12 Напруга живлення, В 3 ... 24 Опір у розімкнутому стані, МОм 10 Опір у замкнутому стані, МОм 30 Максимальний струм, ма 0,1 Гарантована кількість спрацьовувань понад 100000 Розмір модуля, мм 45х15х10. | 1.5 | Датчики Arduino | |||
| 25601 | CHINA | — |
14 грн.
|
— | Модуль RGB SMD світлодіода RKP-RGB-LED5050 призначений для спільного використання з пристроями, що використовують платформу ARDUINO (Ардуїно). На перший погляд, RGB світлодіоди виглядають так само, як і звичайні світлодіоди, але насправді у них всередині встановлено три світлодіоди: один червоний, один зелений та один синій. Керуючи яскравістю кожного з них, можна керувати кольором світлодіода. На платі модуля RGB-5050 розташовані два елементи: триколірний світлодіод LED SMD 5050 і штирьовий з'єднувач, що має 4 контакти. Світлодіод містить три кристали червоного, зеленого та синього кольорів. Вони можуть світитись одночасно або по черзі. Модуль RGB світлодіода SMD застосовується для індикації режимів роботи приладів, підсвічування РКІ індикаторів та клавіш. Використовується в іграшках та складній розважальній техніці. Багатобарвне підсвічування надає широкий простір для дизайнерських рішень, що важливо в рекламі, для оформлення клубів, концертних залів та проведення різноманітних масових заходів. Оригінальний ефект створюється при підсвічуванні води та крижаних скульптур. 3-х кольоровий модуль для Arduino. Аналогові виходи на Ардуїно використовують "широтно імпульсну модуляцію" для отримання різної сили струму. Ви можете подавати на всі три колірні входи на світлодіоді різне значення ШІМ-сигналу в діапазоні від 0 до 255, що дозволить отримати практично будь-який колір із 16 000 000 можливих. Відмінно підходить для макетних плат без паяння. Характеристики модуля RGB-5050: Напруга живлення: 3.3 - 5 В Світлодіод: 5050 full-color LED Розмір: 15 x 10.6 мм Характеристики світлодіода LED SMD 5050: Кольори свічення: - насичений червоний - чистий зелений - синій Яскравість: - червоний 0,72 кандел - зелений 1,3 кандел - синій 0,35 кандел Струм кожного світлодіода: - номінальний 20 мА - граничний постійний 25 мА - граничний імпульсний 100 мА Пряма номінальна напруга: - червоний 2 В - зелений 3,4 В - синій 3,4 В - гранична зворотна напруга 5 В Контакти: Висновок із міткою «-» – GND мінус живлення Висновок із міткою «R» – вхід (плюс) червоного світлодіода Висновок із міткою «G» – вхід (плюс) зеленого світлодіода Висновок із міткою «В» – вхід (плюс) синього світлодіода | 1.2 | Світло, звук | |||
| 25600 | CHINA | — |
20 грн.
|
— | Модуль аналогового терморезистора KY-013 призначений для визначення температури навколишнього середовища. Плата модуля складається з: SMD резистора номіналом 10 кОм та датчика температури KY-013. Цей модуль може використовуватися в системі охолодження повітря, домашньої сигнальної системи та інших проектах. Терморезистор KY-013 та резистор зібрані за схемою резисторного дільника напруги. При зміні температури змінюється опір температурного датчика, що призводить до змін напруги на виведенні даних. Після чого контролер вимірює отриману напругу і за формулою логарифмічного перетворення, перетворює напругу в температуру. Також за допомогою модуля можна визначати температуру поверхні. Для цього необхідно механічно притиснути датчик до поверхні за допомогою кріплень через роз'єми на платі, а між поверхнею і терморезистором нанести теплопровідну пасту. У разі відсутності пасти приклеїти датчик. На модулі є три виходи для підключення датчика до плати Arduino. Контакт VCC служить подачі живлення на плату модуля, відповідно вихід GND є заземленням. Контакт S використовується передачі даних датчика мікроконтролеру і підключається до аналогових виходів плати Arduino Uno. Технічні характеристики модуля: Модель KY-013 Напруга живлення, 3,3 ... 5 Діапазон робочої температури, °C -55...+125 Точність виміру, °C ±0.5 Схема підключення датчика до Arduino Uno: | 1.3 | Датчики Arduino | |||
| 25599 | CHINA | — |
25 грн.
|
— | Датчик застосовується для контролю температури повітря в приміщенні при побудові регуляторів температури, автоматики опалення, автоматизації систем вентиляції. Компаратор визначає перевищення температури встановленого порога і видає логічний сигнал на цифровий вихід D0 і одночасно дозволяє оцінювати величину температури на аналоговому виході A0. Завдяки виходу на якому формується сигнал з рівнем логічної одиниці або нуля, що говорить про перевищення чи ні температурного порога, модуль датчика температури зручно використовувати у схемах дискретних елементах без використання мікроконтролера. Наприклад, якщо вихід модуля KY-028 з'єднати із затвором польового транзистора достатньої потужності для включення вентилятора, що працює від 12 В. За такою схемою можна зібрати автомат охолодження електронного приладу. Сприймаючий елемент датчика – терморезистор. Він з'єднаний із входом мікросхеми компаратора LM393. За допомогою підстроювального резистора виконується налаштування порога спрацювання компаратора. При перевищенні температурою встановленого порогу на виході D0 буде високий рівень напруги. Якщо температура нижча за встановлений поріг, то на виході D0 буде низький рівень. Індикатор L1 показує наявність напруги живлення. Світлодіод L2 включається при перевищенні температури навколишнього повітря встановленого порога. З його допомогою зручно виконувати налаштування модуля KY-028. При включенні на виході A0 присутня напруга, що відповідає температурі в кімнаті. Ця температура відома лише приблизно. Є способи досить точно визначити, якій температурі відповідає яка напруга виходу A0. Стисніть терморезистор пальцями. Ми дізнаємося про напругу аналогового виходу при температурі 36,6 °C. На ці дані можна спиратися надалі. Ще одна точка калібрування – 0 °C. Використовуйте надійний плівковий пакетик з льодом, що тане або снігом з холодильника. Отримаємо нове значення напруги, яке можна прийняти за точку відліку. Технічні параметри модуля: Напруга живлення, 3,3 ... 5,5 Робоча температура, °C 0 ... 70 Розміри модуля, мм 35 х 15 х 12 | 2.5 | Датчики Arduino | |||
| 25598 | CHINA | — |
57 грн.
|
— | Arduino Pro Mini 168 – платформа, призначена для досвідчених користувачів серед Arduino, яка виконана в мініатюрних розмірах. Arduino Pro Mini являє собою плату на основі мікроконтролера ATmega168 з 14 цифровими та 6 аналоговими контактами, кнопкою Reset, кварцем та іншими допоміжними компонентами. Дана модель Arduino є Arduino Nano без вбудованого перетворювача. Ця версія платформи працює при напрузі 3,3 В та частоті 8 МГц. Контролер має 16 КБ вбудованої FLASH пам'яті, де 2 КБ використовуються для програм, 1024 байт SRAM оперативної пам'яті та 512 байт EEPROM. Контакти модуля розміщені сумісно із платами розширення Arduino Mini. Кожен контакт має резистор 20 - 50 кОм і пропускає струм до 40 мА. На платі розташований світлодіод, який підключений до цифрового порту 13. Індикатор спалахує, якщо на виході з'являється високий потенціал. Для підключення живлення до плати використовуються 3 виводи (RAW, GND, VCC). Контакт GND – виведення землі, вихід VCC забезпечує стабілізовану напругу, а контакт RAW використовується при живленні плати від нестабілізованого джерела напруги. Зв'язок між Arduino Pro Mini 168 і зовнішнім пристроєм здійснюється за допомогою висновків RX і TX, які служать для прийому та передачі сигналів. Потужність на плату Arduino Pro Mini можна подавати від перетворювача або зовнішніх джерел живлення. Мікроконтролер даного модуля можна запрограмувати завдяки USB-перетворювачу - UART CP2102 або за допомогою будь-якого іншого конвертера. Платформа полягає у розібраному вигляді, що дозволяє інженерам підключати дроти на пряму до контактів. Висновки на платі можна подовжити, закріпивши за допомогою паяння штирьові подовжувачі. Технічні характеристики модуля: Напруга живлення, 3,3 ... 12 Мікроконтролер ATmega168 Число цифрових входів 14 Число аналогових входів 6 Тактова частота, МГц 16 Flash пам'ять, КБ 16 SRAM пам'ять, КБ 1 EEPROM, байт 512 Розпинування портів Arduino Pro Mini 168: | 4.5 | Контролери Arduino | |||
| 25597 | CHINA | — |
15 грн.
|
— | Модуль активного зумера призначений для випромінювання звукових сигналів. Його можна використовувати у простих проектах, де необхідно використовувати звуковий сигнал для виявлення руху тощо. Плата модуля спроектована на базі активного зумера YL-44 та допоміжних компонентів для правильної роботи модуля. Зумер є активним так, як у корпусі знаходиться вбудований генератор. При подачі струму на зумер його котушка реле збуджує магнітне поле. Під впливом магнітного поля контакти реле розмикаються. Після розмикання контактів пропадає струм у ланцюзі та зникає магнітне поле, після чого пружини повертаються у вихідне положення. Потім процес повторюється поки ланцюг подається струм. Завдяки коливанням якоря з'являються коливання повітря, які відтворюють звук зумера. На платі модуля активного зумера є 3 висновки: VCC: напруга живлення 3,3 – 5 В I/O: керуючий сигнал GND: "земля" Подача живлення здійснюється від зовнішнього джерела живлення, Arduino платформи або іншого мікроконтролерного пристрою. Діапазон напруги живлення модуля становить від 3,3 до 5 В. При роботі з модулем активного зумера в середовищі розробки Arduino IDE можна використовувати бібліотеку TONE. Технічні характеристики зумера: Напруга живлення, 3.3 ... 5 Тип зумера активний Споживаний струм, ма 30...50 Частота сигналу, кГц 2 Розміри модуля, мм 33 х 13. | 4.1 | Світло, звук | |||
|
USB-UART FTDI232RL
#13470
|
25596 | CHINA | — |
87 грн.
|
— | Модуль USB-UART FTDI232RL являє собою пристрій для зв'язку між інтерфейсами USB та UART. Конвертер може застосовуватися як програматор для Arduino MINI, Arduino Nano або інших пристроїв на основі мікроконтролера. Плата перетворювача спроектована з урахуванням мікросхеми FTDI232RL. Мікросхема FTDI232RL має 28 висновків та виконана у корпусі «SSOP-28», яка створює віртуальний COM-порт при підключенні конвертера до ПК (персонального комп'ютера). Також мікросхема підтримує режими передачі 7 та 8 біт даних і має вбудовану EEPROM пам'ять об'ємом 1024 байт. Підключається перетворювач FTDI232RL до USB порту ПК за допомогою USB-кабелю тип А - mini-USB тип B (не входить в комплект), а до мікроконтролерного пристрою за допомогою інтерфейсу UART. Призначення висновків інтерфейсу: VCC: вихідне харчування GND: "земля" DTR: сигнал про готовність зовнішнього пристрою RxD: лінія сигналів, що приймає TxD: передавальна лінія сигналів CTS: сигнал про припинення передачі Також на платі конвертера USB-UART є 3 світлодіоди: PWR: сигналізує про подачу живлення TX: загоряється під час передачі даних RX: спалахує при прийнятті даних При підключенні перетворювача до платформи Arduino або інших мікроконтролерів необхідно пам'ятати, що RxD підключається до виведення контролера TX, а висновок TxD перетворювача до RX мікроконтролера. Для роботи з цим конвертером необхідно завантажити та встановити драйвера. Якщо при підключенні пристрою до ПК драйвера не були встановлені автоматично, тоді необхідно завантажити їх по засланні та встановити вручну. Не рекомендується встановлювати драйвер для перетворювача вище версії 2.10, оскільки це може призвести до непрацездатності пристрою. Подається напруга від зовнішнього джерела живлення, платформи Arduino або іншого мікроконтролерного пристрою. Вихідна напруга сигналів модуля становить 3,3 або 5 В. Для регулювання напруги на платі модуля є джампер. Також можна подавати напругу живлення від персонального комп'ютера за допомогою роз'єму USB (5 В). Технічні характеристики перетворювача: Напруга живлення, 3,3 ... 5 Вихідна напруга, 3,3 або 5 Чіп модуля FTDI232RL Швидкість передачі 300 біт/сек - 1 Мбіт/сек Спосіб підключення USB 2.0 (12 Мбіт/сек) Максимальний струм навантаження 3,3 В, ма 50 Максимальний струм навантаження 5, мА 500 Діапазон робочої температури, °C -40...+85 Розміри модуля, мм 37 х 19 | 4.5 | Перетворювачі | ||
| 25595 | CHINA | — |
19 грн.
|
— | Лазерний модуль є світлодіодом з мідним циліндричним радіатором для охолодження, який використовується як випромінюваний компонент. Модуль може застосовуватися, як в охоронній системі з використанням променя, що виходить в ролі перешкоди, при перетині якого спрацьовує сигналізація, так і в побутових проектах. Плата модуля спроектована на основі лазерного діода KY-008 та допоміжних пасивних елементів для забезпечення стабільної роботи лазера. Перевагами модуля є: споживання 30 мА струму та можливість споживати живлення безпосередньо від плати Arduino. Модуль генерує випромінювання червоного кольору в діапазоні 650 нм із постійною потужністю 2 – 5 мВт. Світлова пляма лазера може поширюватися на відстань до 14 метрів. Інтенсивність випромінювання лазерного модуля KY-008 регулюється струмом. При перевищенні порогового значення струму, що проходить, різко збільшується інтенсивність випромінювань лазерного світлодіода, відповідно при маленьких струмах, лазер випромінює, як звичайний світлодіод. Модуль підключається за допомогою поширеного послідовного інтерфейсу I2C, який працює з Arduino Uno або іншими мікроконтролерами. Підключення живлення до модуля здійснюється від контактів +5V та GND. Подавати на модуль можна від зовнішнього джерела живлення або від портів Arduino Uno. Вихід S служить як контакт передачі керуючих сигналів мікроконтролеру. При роботі з модулем, необхідно бути обережними і не спрямовувати його в очі, крім того, при довгій роботі, лазер сильно нагрівається, особливо при великій інтенсивності струму, що проходить. Технічні параметри модуля: Напруга живлення, 5 Споживаний струм, ма 30 Вихідна потужність, мВт 2...5 Довжина хвилі, нм 650 Колір випромінювання червоний Діаметр лазера, мм 6 Робоча температура модуля, °C -10...+40 Розмір модуля, мм 15 х 24 х 9 Схема підключення лазерного модуля: | 2.8 | Світло, звук | |||
| 25594 | CHINA | — |
105 грн.
|
— | Модуль MAX6675 спільно з термопарою дозволяє вимірювати температуру об'єктів та навколишнього середовища. Підключається до датчика термопара К-типу. Датчик вимірює показ температури в діапазоні 0 - 1024 °C. Але оскільки корпус термопари розрахований на 600°C, максимальне значення температури, що вимірюється, становить 600°C. Адаптер може застосовуватися в паяльній станції, бойлері, цифровому термометрі, печі або пристроях, де необхідно контролювати температуру. Модуль для вимірювання температури розроблено на базі мікросхеми MAX6675. Основним завданням мікросхеми є перетворення отриманих сигналів термопари К-типу на цифрове значення температури. Сигнал датчика відправляється на операційний підсилювач мікросхеми, а потім надходить на обробку 12 - бітному АЦП (аналого-цифровий перетворювач), після чого дані передаються на згадку про мікроконтролера за послідовним інтерфейсом SPI. На шині SPI немає виведення MOSI, тому дані з мікросхеми передаються лише на контролер. Головною особливістю мікросхеми MAX6675 є функція компенсації холодного спаю, яка реалізується завдяки вбудованому датчику температури. Підключається датчик до платформи Arduino за допомогою інтерфейсу SPI через 3 виводи. Контакт SCLK необхідний передачі тактового сигналу, CS служить вибору мікросхеми, а через висновок D0 передається інформація від датчика температури до микроконтроллерному пристрою. Живлення напругою 5 можна подавати на датчик від зовнішнього джерела живлення, плати Arduino Uno або іншого мікроконтролерного пристрою. Живлення датчика подається на висновки VCC (+5 В) і GND («земля»). Клеми термопари підключаються до затискача. Полярність підключення відображається на платі датчика. Бібліотека датчика MAX6675 не є стандартною бібліотекою середовища розробки Arduino IDE, тому необхідно завантажити її та самостійно встановити. Термопара та з'єднувальні дроти до комплекту модуля не входять. Технічні характеристики модуля: Мікросхема MAX6675 Напруга живлення, 3 ... 5,5 Споживаний струм, ма 1,5 Діапазон вимірюваних температур модулем, ° C 0 ... 1024 Діапазон робочих температур термопари, ° C 0 ... 600 Довжина кабелю термопари, м 0,5 Схема підключення модуля до Arduino Uno: | 5.2 | АЦП/ЦАП | |||
| 25593 | CHINA | — |
86 грн.
|
— | Даний модуль є платою розширення на базі 12-розрядного ШІМ PCA9685, до якої можна підключити до 16 сервоприводів. Регулюється частота ШІМ у діапазоні від 24 до 1526 Гц. Також із використанням додаткового модуля з'являється можливість послідовно підключити до 62 плат або 992 сервоприводів. З допомогою цієї плати з'являється можливість розробляти як прості, і складні проекти. Модуль спроектований на основі мікросхеми PCA9685 у корпусі TSSOP28. Плата модуля має 6 висновків, де VCC використовується для подачі живлення на мікросхему плати, GND – «земля», а на контакт V+ подається напруга від джерела живлення. Висновок SCL – лінія тактування, а SDA – лінія даних. Для керування виходами використовується контакт OE. За допомогою даного контакту можна відключати висновки, переводячи їх в один із логічних рівнів. Плата розширення керується за допомогою I2C. Інтерфейс I2C підключається через контакти SCL та SDA. У випадку, якщо необхідно використовувати більш ніж 16 сервоприводів, на платі розташовані додаткові контакти GND, OE, SCL, SDA, VCC, V+, до яких можна підключити додатковий модуль. Після підключення додаткового модуля необхідно надати йому унікальну адресу, так як базові адреси плат є 0х40. Адреса плати вказується на виходах A0, A1, A2, A3, A4 та A5. Присвоїти унікальну адресу можна за допомогою адресних перемичок, які знаходяться у верхньому правому кутку плати. Підключаються сервоприводи до 3 контактів (V+, PWM та GND). Два виходи V+ і GND забезпечують живлення (до 6), а висновок PWM здає ШИМ сигнали. Живлення плати та виходів ШІМ розділено і може бути 3 - 5 В. ШІМ харчування можна подавати як на висновки V+, так і на затискачі за допомогою клем зовнішнього джерела живлення. На платі встановлений конденсатор, що фільтрує, який усуває перешкоди при роботі модуля з великими навантаженнями. Для роботи з модулем у середовищі розробки Arduino IDE необхідно завантажити бібліотеку. Особливістю даної бібліотеки є керування положеннями сервоприводів за допомогою відсотків. Технічні характеристики модуля: Мікросхема PCA9685 Напруга живлення модуля, 3,3 ... 5 Напруга живлення мікросхеми, 2,3 ... 5 Споживаний струм у робочому режимі, ма 10 Споживаний струм у режимі очікування, мкА 15 Частота тактування, МГц 25 Зовнішнє джерело тактування, МГц 0...50 Кількість ШІМ каналів 16 Робоча температура, ° C -40 ... 85 Розміри модуля, мм 62 х 25 х 15 | 12 | Управління двигунами | |||
| 25592 | CHINA | — |
33 грн.
|
— | Модуль 4-розрядного семисегментного індикатора використовується для виведення цифрової інформації. Завдяки невеликим розмірам модуля його можна використовувати в проектуванні малогабаритних пристроїв (настільний годинник, термометр і т.д.). Модуль спроектовано на базі драйвера TM1637. Мікросхема TM1637 має 10 висновків та виконана в корпусі «SO20-300». Драйвер призначений для підтримки зв'язку між модулем 4 розрядного семисегментного індикатора та підключеним мікроконтролерним пристроєм. Однією з особливостей модуля є наявність годинника, у вигляді двокрапки, тому він часто застосовується в проектуванні годинника на платформі Arduino. Колір світіння індикації червоний. Підключається модуль до мікроконтролерного пристрою за допомогою шини I2C. На платі 4 розрядного семисегментного індикатора є 4 висновки: VCC: напруга живлення 3,3 або 5 В GND: "земля" CLK: побітове тактування DIO: шина даних Подається живлення від зовнішнього джерела живлення, Arduino або будь-якого іншого мікроконтролерного пристрою. Діапазон напруги живлення модуля становить від 3,3 до 5 Ст. Для роботи з модулем серед розробки Arduino IDE необхідно встановити бібліотеку «TM1637». Технічні характеристики модуля: Мікросхема TM1637 Напруга живлення, 3,3 ... 5 Струм споживання, МА 80 Колір світіння червоний Розміри модуля, мм 50 х 31 х 15. | 8 | Відображення інформації | |||
|
Data logging shield
#13465
|
25591 | CHINA | — |
92 грн.
|
— | За допомогою цього модуля можна реєструвати та зберігати вимірювання різних датчиків. Плата може застосовуватись у проектах, де необхідно збирати інформацію з датчиків протягом тривалого часу. Накопичені дані зберігаються на карті SD у файлі, які можна використовувати для побудови графіка в програмах типу Microsoft Office на персональному комп'ютері. У плату вбудований модуль годинника реального часу DS1307. Для роботи DS1307 необхідно вставити батарейку CR1220 у тримач. Батарея забезпечує роботу годинника більше одного року. Модуль DS1307 призначений для точного фіксування часу кожного виміру. Як сховища можна використовувати карту SD. Живлення подається на карту SD через мікросхему RT9193-33. У мікросхемі встановлений стабілізатор напруги, тому вона подає напругу 3,3 на карту. Підключається Data logging shield до плати Ardunino Uno підвісним монтажем, що забезпечує відсутність великої кількості проводів. Усі висновки мікроконтролерного пристрою, що не використовуються, виведені на плату модуля у вигляді роз'ємів. Кнопка RESET скидає всю систему модуля. У верхній частині плати розташовані контакти: 3V: стабілізована напруга SQ: імпульси із виходу датчика реального часу. WP: сигнал, який повідомляє про захист від запису на SD-карті CD: сигналізує про наявність картки у тримачі. У нижній частині плати знаходиться група із 3 контактів: CS: сигнал, який подається від SD карти. L1, L2: контакти для керування світлодіодами (LED1 та LED2). На платі модуля є макетне поле, яке служить для підключення датчиків та конструювання електричних кіл за допомогою паяння. Перед тим як зібрати макетну плату, необхідно завантажити бібліотеки для роботи з карткою SD і датчиком реального часу. Після їх встановлення можна приступати до збору макетної плати та написання скетчу для вашого проекту. Технічні характеристики модуля: Напруга живлення, 5 Напруга живлення для SD карти, 3,3 Мікросхема RT9193-33 Датчик реального часу DS1307 Формати SD карток FAT16, FAT32 Розміри модуля, мм 70 х 53 х 17. | 17.5 | Модулі розширення Arduino | ||
|
Датчик струму ACS712-5A
#13464
|
25590 | CHINA | — |
65 грн.
|
— | Датчик ACS712 дозволяє вимірювати силу струму до 5 А та передавати виміри на мікроконтролер плати Arduino. Модуль може використовуватися для вимірювання та контролю струму в таких пристроях: зарядний пристрій, плата для захисту від навантаження, джерело живлення тощо. Робота модуля полягає у використанні ефекту Холла. Цей ефект виникає внаслідок впливу сили Лоренца на електрони, що змінює рухи електронів за наявності магнітного поля. Внаслідок чого з'являється ЕРС через перебіг струму на краях пластини. Модуль датчика струму спроектований на базі мікросхеми ACS712T в корпусі SOIC. Усередині мікросхеми знаходяться датчик Холла і мідний провідник яким проходить струм, створюючи магнітне поле. На різних сторонах пластини щільність вільних частинок відрізняється, що викликає різницю потенціалів, що фіксує датчик Холла. Головною особливістю мікросхеми є велика товщина провідника, яка дозволяє проходити струму набагато більше, ніж допустиме значення мікросхеми. Підключається датчик до платформи Arduino через 3 контакти. Для подачі живлення використовуються висновки VCC і GND, а контакт OUT служить передачі зафіксованих значень датчика чи прийому даних від мікроконтролерного пристрою, і підключається до аналогового порту плати Arduino. Для підключення джерела живлення використовується затискач J1. Клеми зовнішнього джерела затискаються мідними болтами для точних вимірювань показників струму. На плату модуля подається напруга 5 від мікроконтролерного пристрою або від зовнішнього джерела живлення. Про наявність живлення сигналізує світлодіод, підключений до шин живлення. При струмі, що проходить рівним нулю, в залежності від його напрямку протікання, вихідна напруга буде змінитися в бік нуля або до напруги живлення. Для роботи з модулем у середовищі розробки Arduino IDE необхідно завантажити бібліотеку ACS712 та самостійно встановити її в папку Libraries. Технічні характеристики модуля: Мікросхема ACS712T Напруга живлення, 5 Діапазон вимірів, А -5...+5 Точність, % 1,5 Чутливість, мВ/А 66 Смуга пропускання, кГц 80 Температура роботи, °С -40...+80 Розміри модуля, мм 31,4х13х14. | 3.7 | Датчики Arduino | ||
| 25589 | CHINA | — |
14 грн.
|
— | Модуль Voltage Sensor – модуль, призначений для вимірювання напруги безпайково. На пристрої розташований дільник напруги з коефіцієнтом 1:5, що дозволяє змінювати напругу на вході модуля від 0 до 25, а на виході отримати від 0 до 5 В. ГІДНОСТІ - клемники для підключення до вимірюваної ділянки ланцюга - сумісний із Sensor – Shield із підключенням на 3 контакти - використано високоточні резистори, для отримання максимально точних результатів вимірювання ЗАСТОСУВАННЯ - Вимірювання напруги всередині мережі автомобіля - контроль напруги, що подається з паяльної станції, на нагрівальний елемент - контроль вхідної напруги на універсальних зарядних пристроях Технічні характеристики: Габарити, мм 27х14х14 Діапазон напруг, 0,025 ... 25 Крок вимірювання, 0,005. | 3.5 | Датчики Arduino | |||
| 25588 | CHINA | — |
25 грн.
|
— | FM-радіо модуль стерео RDA5807M для Arduino використовується для створення проектів, де потрібен FM радіоприймач. Цей модуль програмно повністю сумісний із подібним модулем TEA5767. RDA5807M може приймати дані RDS/RBDS, але для цього потрібна хороша антена. Діапазон частот, що приймаються 50 МГц – 115 МГц, а це означає, що модуль може приймати станції на призабутих хвилях УКХ (ультракороткі хвилі). Управління модулем здійснюється або від контролера Arduino, або від іншого керуючого мікропроцесорного пристрою за інтерфейсом IIC, за допомогою спеціальних програм. Для використання модуля потрібно спочатку зібрати на його основі макет (підключити живлення, підключити до контролера, підключити антену). Також для нормальної роботи з контролерами Arduino потрібно використовувати бібліотеку. Після цього можна розпочинати роботу. FM радіо модуль стерео RDA5807M для Arduino має 10 клем під паяння для підключення живлення, антени, мікроконтролера. Контакти FM радіо модуля стерео RDA5807M для Arduino: інтерфейс IIC контакти 1 та 2 (1-SDA, 2-SCL); контакт 3 Busmode (налаштування шини, що не використовується); контакт 4 Write/Read (не використовується); контакти 5 та 10 напруга живлення (5-VCC, 10-GND); контакти 8 та 9 аудіо вихід (8-audio L, 9-audio R); контакт 7 RCK External clock input (не використовується); контакт 6 антена. Живлення модуля може здійснюватися або від контролера Arduino, або від іншого керуючого мікропроцесорного пристрою, або від зовнішнього джерела живлення (блоку живлення батареї). Модуль може працювати при напрузі 27 - 36В. Технічні характеристики модуля: Модель RRD – 102 Ver:2.0 Чіп 5807M Діапазон частот, МГц 50 ... 115 Настроюваний крок між каналами, кГц 200, 100, 50, 25 Підтримує RDS/RBDS Напруга живлення, 2,7...3,6 Мінімальний струм споживання, мкА 5 Максимальний струм споживання, ма 21 Навантаження на виході звукового каналу, Ом 32 Інтерфейс керування IIC Вбудований часовий кварц, кГц 32.768 Розмір модуля, мм 11 х 11 х 2 Схема підключення модуля до Arduino Uno: | 1 | Світло, звук | |||
| 25587 | CHINA | — |
65 грн.
|
— | Модуль контролера крокового двигуна DRV8825 дозволяє керувати кроковими двигунами у різних проектах. Ця модель спроектована на чіпі DRV8825 від компанії Texas Instruments. Модуль є покращеним аналогом контролера двигуна A4988. Основними перевагами контролера крокового двигуна DRV8825 в порівнянні з його аналогом є: високий мікрокрок (1/32), який забезпечує мінімальний шум пристрою, що проходить струм 2,2 А на обмотку і струм номіналом 1,2 А без додаткового охолодження драйвера у вигляді радіатора . Модуль має захист від перевантаження та перегріву (відключення при нагріванні драйвера вище 150 градусів) драйвера. Регулювання максимального струму здійснюється за допомогою потенціометра. Також драйвер має шість варіантів мікрокроку: повний крок, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 і 1/32 кроку. У роз'єми для виходів вже закріплені подовжувачі штирю за допомогою паяння для швидкого підключення до мікроконтролерного пристрою. Підключення мікроконтролера до модуля здійснюється через 5 висновків. До виходів RESET, SLEEP і GND підключається логічне живлення мікроконтролера, а контакти STEP і DIR служать як лінію передачі сигналу про напрям двигуна і кроку. Для підключення крокового двигуна до модуля використовуються контакти A1, A2, B1 та B2, а за його живлення відповідають висновки VMOT та GND. Подавати напругу на модуль можна як від зовнішнього джерела живлення, так і мікроконтролерного пристрою. Контролер працює від напруги 8,2 – 45 В. У комплект даного модуля входять: контролер крокового двигуна DRV8825 та радіатор для охолодження мікросхеми. Технічні характеристики модуля: Чіп DVR8825 Логічне напруження, 3,3 ... 5 Напруга живлення, 8,2 ... 45 Максимальний струм із радіатором, А 2,2 Максимальний струм без радіатора, А 1,2 Допустимий крок 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 Розміри модуля, мм 15,2 x 20,3 Схема підключення модуля: | 3.7 | Управління двигунами | |||
| 25586 | CHINA | — |
67 грн.
|
— | Модуль є недорогою сенсорною клавіатурою 4 х 4 для проектів, в яких необхідно виконувати введення і виведення даних вручну. На платі датчика знаходяться 16 сенсорних майданчиків з числами 1 – 16. Особливістю модуля є його низьке енергоспоживання, за допомогою якого можна підключити плату до портативних пристроїв з автономним живленням. Сенсорна клавіатура спроектована з урахуванням мікросхеми TTP229. Мікросхема надає дані про натискання кнопок двопровідної лінії зв'язку з послідовним інтерфейсом SPI. Також чіп має 8 буферами у яких є вибір типу логічного вывода. При відсутності активності протягом заданого часу модуль автоматично переходить у сплячий режим. Мікросхема має досить низьке енергоспоживання 2 - 9 мкА. Режими роботи клавіатури налаштовуються за допомогою перемичок на колодках P1 та P2. Для роботи в режимі з 16-ма клавішами необхідно виставити перемичку між контактами 3 і 7 P1 роз'єму. За допомогою конденсаторів, розміщених на платі, можна змінювати чутливість сенсорних датчиків. Підключається модуль до мікропроцесорного пристрою через 2 контакти (SCL та SD0). Вихід SCL використовується передачі тактових імпульсів мікроконтролером зовнішнього пристрою, а лінія SD0 надає інформацію про стан сенсорних кнопок. Цифрові контакти OUT1 - OUT8 служать до роботи у режимі 8 кнопок. Подається живлення на плату за допомогою висновків VCC та GND номіналом 5 В. На модулі знаходиться світлодіод із червоною індикацією, який загоряється при подачі напруги. Технічні характеристики модуля: Напруга живлення, 2,4 ... 5,5 Споживаний струм, ма 100 Мікросхема TTP229 Кількість клавіш 16 Робоча температура, ° C 0 ... +70 Розміри модуля, мм 65 х 50 х 10 Вага, м 15 Схема підключення модуля до Arduino Uno: | 13 | Сенсорні модулі | |||
| 25585 | CHINA | — |
59 грн.
|
— | Модуль DS3231 є платою з точними годинами реального часу. Цей модуль є покращеною версією годинника реального часу (DS1302). Модуль можна використовувати для автоматизації освітлення вулиць, поливу рослин або інших проектів. Модуль DS3231 спроектований на базі мікросхеми DS3231N, мікросхеми пам'яті AT24C32N та інших допоміжних компонентів. Мікросхема DS3231N складається з: кварцового резонатора, датчика температури та схеми термокомпенсації. У даному модулі час не змінюється від температури, оскільки мікросхема має схему термокомпенсації. Мікросхема DS3231N робить звіт секунд, хвилин, годин, днів, тижнів, місяців та років. Також робить виправлення на високосний рік. Модуль підтримує 12 та 24 годинний формат часу. Крім цього в модулі є два будильники. Мікросхема пам'яті AT24C32N має 16 висновків та виконана у корпусі «SOIC8». При необхідності можна змінити адресу мікросхеми AT24C32N за допомогою контактів A0, A1 та A2. Зміна адреси дозволить збільшити кількість підключених мікросхем AT24C32N. Підключається модуль до мікроконтролерного пристрою на шині I2C. Плата модуля має 6 висновків: 32K: виведення імпульсів частотою 32 кГц SQW: переривання від будильників або виведення імпульсів у діапазоні 1 – 8192 Гц SCL: лінія тактування, інтерфейс I2C SDA: лінія даних, інтерфейс I2C VCC: живлення напругою 5 В GND: "земля" На платі DS3231 є місце для батарейки, яка у разі відключення живлення від плати підтримуватиме модуль увімкненому стані. Як батарейку можна використовувати CR2032 або літієвий акумулятор LIR2032-3. Подавати живлення модулю можна від зовнішнього джерела живлення напругою 5, платформи Arduino або іншого мікроконтролерного пристрою. Про наявність живлення сигналізує світлодіод, підключений до шин живлення. У комплект джерело живлення у вигляді батарейки не входить. Технічні характеристики модуля: Мікросхема DS3231N Мікросхема пам'яті AT24C32N Напруга живлення, 3 ... 5,5 Інтерфейс I2C Робоча температура, °C -40...+85 Розміри модуля, мм 38 x 22 x 14 Схема підключення модуля до Arduino Uno: | 5.7 | Годинник реального часу, EEPROM |