Бренд «CHINA»

Результатів: 1765

MPN Артикул Бренд На складі Ціна Знижки Кількість Опис Вага г. Тип пристрою
25584 CHINA
23 грн.
Цей модуль дозволяє підключати SD карту пам'яті до Arduino. Модуль може використовуватися для запису даних з різних датчиків, підключених до Arduino або інших мікроконтролерів. Модуль з SD картою необхідний у проектах, де для роботи програми недостатньо об'єму пам'яті EEPROM або потрібно записати отримані дані або час зчитування інформації з датчиків. Модуль для зчитування карт підтримує 2 режими: SD - рідний протокол обміну та SPI (Serial Peripheral Bus) інтерфейс для послідовного обміну даними. SPI інтерфейс є шиною для підключення зовнішніх пристроїв, за допомогою якої відбувається обмін даними з мікроконтролером. Для роботи з модулем не потрібно встановлювати додаткові бібліотеки для Arduino IDE. Бібліотека для роботи з модулем входить до стандартних бібліотек Arduino IDE. Щоб підключити її, необхідно зайти в кладку "Скетч", а потім у "Підключити бібліотеку" і вибрати бібліотеку "SD". Підключення модуля Arduino здійснюється через 6 контактів, підключених до штиревого подовжувача. Живлення на модуль подається через виходи VCC та GND. За допомогою контакту SCK (Serial Clock) передаються тактові імпульси, що генеруються для синхронізації процесу передачі інформації. Через контакт MOSI передаються дані від ведучого пристрою до веденого, відповідно MISO - лінія передачі від веденого пристрою до ведучого. Вихід CS використовується як сигнал вибору пристрою на шині. Напруга можна подавати як від зовнішніх джерел живлення, так і мікропроцесорних пристроїв. Технічні параметри модуля: Напруга живлення, 3,3 ... 5,5 Споживаний струм не більше, ма 200 Формат картки SD Інтерфейс SPI Розміри модуля, мм 50х33 Схема підключення модуля до Arduino Uno: 8 Зчитувачі карт
25583 CHINA
95 грн.
Модуль LCD1602 Keypad SHIELD є рідкокристалічний дисплей LCD1602 з вбудованими 6 кнопками. Передача даних дисплея здійснюється за 4-бітним режимом. Модуль має 6 конопок: 5 кнопок керування та 1 кнопка, яка відповідає за функції RESET. Модуль LCD1602 Keypad SHIELD може використовуватись для візуалізації меню потрійності з можливістю переміщення пунктами меню. Також за допомогою модуля можна реалізувати гру «тетріс». РК-дисплей спроектований на основі стандартного драйвера HD44780. Регулює контрастність дисплея за допомогою потенціометра. Підключається модуль до плати Arduino Uno підвісним монтажем. При підключенні необхідно акуратно поєднати плату дисплей із платформою Arduino. Після підключення плати LCD1602 Keypad SHIELD слід пам'ятати, що частина портів мікроконтролерного пристрою використовується для керування модулем. Плата містить вільні колодки (5V, GND, IN) та аналогові висновки A1 - A5. На платі також є шина для підключення пристроїв ICSP. Модуль LCD1602 Keypad SHIELD має такі висновки на платі: GND: "земля" VCC: живлення модуля VIN: живлення з нестабілізованою напругою RS: повідомляє контролеру про відображення даних R/W: відображає або зчитує дані з дисплея Enable: повідомляє про готовність даних для зчитування A0: виведення кнопок A1 - A2 вільний аналоговий вхід D4 - D10: цифрові висновки до яких підключено дисплей D0 - D3 та D11 - D14: вільні цифрові висновки LCD: відключення підсвічування Підключається живлення до модуля від платформи Arduino, інших мікроконтролерів або зовнішнього джерела живлення. Напруга живлення модуля LCD1602 Keypad SHIELD становить 5 В. Про наявність живлення сигналізує світлодіод PWR, який підключений до шин живлення. Для роботи з даним модулем серед розробки Arduino IDE можна використовувати стандартну бібліотеку «Liquid Crystal». Технічні характеристики модуля: Напруга живлення, 4,7 ... 5,5 Мікросхема HD44780 Колір підсвічування екрану синій Колір символів білий Розміри модуля, мм 80 х 60 х 20 55 Відображення інформації
25582 CHINA
34 грн.
Набір даного модуля включає: пульт з інфрачервоними випромінюваннями, ІЧ приймач, світлодіод і перехідники для підключення до палати Arduino. Набір підійде як для досвідчених ардуїщиків, так і для радіоаматорів-початківців у сфері Arduino. Модуль з інфрачервоним приймачем спроектований на ІЧ датчику (TL1838) та світлодіоді, який сигналізує про прийом сигналу від пульта. Датчик TL1838 може працювати лише з частоті сигналу номіналом 38 кГц. Завдяки цьому він має властивість ігнорувати інші світлові шуми. Підключається модуль до Arduino або інших мікропроцесорних пристроїв за допомогою послідовного інтерфейсу I2C у вигляді роз'єму J1 (VCC, GND, SIGNAL). Виходи VCC і GND необхідні для подачі напруги номіналом 5 В, а через вихід SIGNAL здійснюється передача сигналу з датчика на мікроконтролер Arduino. ІЧ пульт працює на частоті 38кГЦ і може передавати сигнал з відривом до 8 метрів. На пульті розташовано 17 ізольованих кнопок для комфортного керування пристроями різної складності. При натисканні на кнопку утворюється сигнал, який кодується в інфрачервоне випромінювання, потім знову сигнал кодується в пакет послідовних імпульсів з певною частотою. Після отримання послідовності відбувається демодуляція даних і інформація посилається на мікроконтролер. Для подальшої роботи з цим набором необхідно завантажити бібліотеку для середовища Arduino IDE, а потім її встановити. Технічні характеристики модуля: Напруга живлення, 5 Споживаний струм у режимі передачі, ма 3 ... 5 Максимальна відстань передачі сигналу пульта, м 8 Ефективний кут, ° 60 Максимальний кут, ° 90 Дальність прийому сигналу TL1838, м 20 Частота модуляції, кГц 38 Кількість кнопок керування 17 Схема підключення датчика TL1838 до Arduino Uno: 16 Датчики Arduino
25581 CHINA
20 грн.
Модуль фотодатчика використовується для визначення рівня освітленості та автоматизації світла або пристроїв, що контролюють інтенсивність світла. Вимірювання освітлення відбувається завдяки фоторезистори. Він змінює свій опір від потрапляння на нього світла. Через зміни опору змінюється напруга в ланцюгу, що сигналізує про кількість світла, яка потрапляє на нього. Модуль спроектований на базі компаратора LM393, який порівнює напругу, отриману на виході. Контролюється чутливість компаратора за допомогою змінного резистора (потенціометра). Особливістю модуля є струм цифрового виходу, який може видавати понад 15 мА. Завдяки цьому можна підключати одноканальне чи двоканальне реле безпосередньо до входу датчика. Дана модель модуля датчика містить 4 виходи на роз'єм J1. Два виходи GND та VCC використовуються для подачі живлення на плату модуля. Контакт A0 служить передачі аналогового сигналу, що дозволяє знімати показання датчика безпосередньо, відповідно вихід D0, необхідний передачі інформації як цифрового сигналу для Arduino. Для подачі живлення можна використовувати як платформу Arduino, так і зовнішнє джерело живлення. На модулі розташований роз'єм для зручного та надійного кріплення. На платі знаходяться два індикаторні світлодіоди. Один світлодіод PWR-Led інформує про подачу напруги на модуль, а інший D0-Led сигналізує про вихід сигналу датчика (за відсутності освітленості на фотодатчику індикатор не світиться). Технічні параметри модуля: Чутливий елемент фоторезистор Напруга живлення, 3,3 ... 5 Струм виходу компаратора, ма більше 15 Компаратор LM393 Цифровий вихід компаратора Джерело https://arduino.ua/prod1213-modyl-datchika-osveshhennosti 0 та 1 Розміри, мм 32х14. 2.5 Датчики Arduino
25580 CHINA
99 грн.
Цей модуль призначений для комутації змінної напруги. Найчастіше твердотільне реле служить як вмикач/вимикач потужних кіл. За допомогою цього модуля можна підключати ланцюг управління, керувати електродвигунами, підтримувати одну температуру у процесах промислового виробництва тощо. Плата модуля спроектована на базі 2 твердотільних реле компанії Weiba, 2 світлодіодів (сигналізують про стан реле) та інших допоміжних компонентів, які забезпечують правильну роботу модуля. Твердотельне реле має ті ж функції, що і електромагнітне. Головною особливістю даного реле є відсутність механічних частин, що дозволяє забезпечити безшумну роботу модуля та триваліший термін його експлуатації. У зв'язку з тим, що ізоляція забезпечується оптосимістором, за допомогою цього реле неможливо комутувати навантаження постійного струму. Твердотельне реле складається з 4 ланцюгів: первинного, тригерного, перемикаючого та захисного. Перший ланцюг призначений для прийому сигналу управління та забезпечення ізоляції між вхідним та вихідним ланцюгом. Тригерний ланцюг перемикає вихід реле, а ланцюг, що перемикає, подає напругу на навантаження. Останній ланцюг призначений для захисту реле від можливих пошкоджень. Навантаженням може бути пристрій зі струмом до 2 А, де діапазон змінної напруги знаходиться в межах від 75 до 264 В. Також особливостями твердотільного реле є невеликі габарити, вбудований захист від перешкод, висока швидкодія та великий термін служби. На платі модуля розташовані 3 клемники для підключення навантаження, живлення та керуючого пристрою. Призначення контактів клемників: DC+: напруга живлення DC-: "земля" CH1: керуючий сигнал для навантаження 1 CH2: керуючий сигнал для навантаження 2 SW1: навантаження 1 SW2: навантаження 2 При низькому рівні сигналу реле замикається відповідно при високому реле розмикається. Технічні характеристики реле: Комутована напруга, 75 ... 264 Максимальний струм навантаження, А 2 Керуюча напруга, 5 Розміри модуля, мм 55 х 33 х 25 21 Модулі реле /комутація
25579 CHINA
70 грн.
Драйвер крокового двигуна призначений для керування двигунами постійного струму або кроковими двигунами. Модуль драйвер крокового двигуна сумісний з усіма двигунами, які працюю з логікою, що управляє (0 - 5 В). Модуль може використовуватися в проектуванні роботів або проектах, в яких необхідно використовувати двигуни постійного струму. Драйвер розроблено на базі мікросхеми A3967SLBT. Модуль має вбудований регулятор напруги. При використанні повнокрокового режиму модуль живить обмотки двигуна повним струмом і напрямок струму змінюється з кожним кроком. У режимі мікрокроку з кожним кроком обмотки живляться не повністю. За допомогою цього режиму можна фіксувати вал у проміжних положеннях між кроками. Плата модуля має 17 висновків: MOTOR (A+, A-, B+, B-): підключення крокового двигуна PFD: налаштування ШІМ драйвера мікросхеми RST: скидання ENABLE: відключає всі драйвера, за низького логічного рівня MS1 та MS2: керування режимами двигуна M+: напруга живлення мікросхеми та двигуна +5V: вихід напруги стабілізатора SLP: режим очікування (зменшення споживання енергії) STEP: крок драйвера DIR: налаштування напрямку обертання двигуна GND: "земля" У драйвері крокового двигуна за умовчанням встановлено крок 1/8. При необхідності виставити повний крок потрібно подати низький рівень (0) на контакти MS1 та MS2. Для півкроку подати низький рівень на MS2 відповідно для 1/4 на MS1. На платі є 3 перемички: APWR: відключає стабілізатор CUR та ADJ: обмеження максимального струму, що подається на двигун (150 мА, 750 мА) 3/5: встановлює напругу (3 або 5) Подавати живлення на модуль можна від зовнішнього джерела живлення або мікроконтролерного пристрою. Діапазон напруги живлення становить 6 - 30 В, а напруга вбудованої логіки 3,3 - 5 В. При збільшенні напруги, збільшується момент двигуна, що крутиться. Технічні характеристики модуля: Мікросхема A3967SLBT Напруга живлення логіки, 3,3 ... 5 Напруга живлення драйвера, 6 ... 30 Робочий струм на фазу, ма 150...750 Мікрокрок 1, 1/2, 1/4, 1/8 Розміри модуля, мм 49 х 21 х 9 6.5 Управління двигунами
25578 CHINA
84 грн.
CAN модуль MCP2515 із SPI інтерфейсом призначений для підключення контролерів до шини CAN. Модуль може застосовуватись у бортовому комп'ютері автомобіля, промислової автоматизації, системі «розумний дім», системах безпеки тощо. Плата модуля спроектована на основі мікросхеми MCP2515 компанії Microchip, приймача TJA1050, кварцового резонатора та інших допоміжних компонентів. CAN є стандартом промислової мережі та відповідає мережевій моделі OSI (Open Systems Interconnection). CAN охоплює лише два рівні моделі OSI: фізичний та канальний. Канальний рівень забезпечує взаємодію мереж фізично, у свою чергу фізичний рівень є нижнім рівнем мережевої моделі OSI, який здатний визначати метод передачі даних між пристроями. Мікросхема MCP2515 призначена для організації взаємодії мереж фізично. Також MCP2515 отримує послідовні комбінації, а потім відправляє їх. Як передача даних використовується мікросхема TJA1050, яка працює одному рівні з іншими пристроями. Підключається модуль до платформи Arduino або інших мікроконтролерів за допомогою SPI інтерфейсу. Призначення висновків модуля: INT: переривання SCK: лінія тактування SI: лінія передачі даних від мікроконтролера до мікросхеми модуля SO: лінія передачі даних від мікросхеми модуля до мікроконтролера CS: вибір чіпа GND: "земля" VCC: напруга живлення 5 В На платі розташований штирьовий роз'єм J3, який дублює контакти вихідного інтерфейсного клемника. Для придушення відбитого сигналу необхідно встановити перемичку на штирь J1. Зауважте, що для правильної роботи модуля в середовищі розробки Arduino IDE необхідно встановити бібліотеку для версії з кварцовим резонатором 8 МГц. Подається живлення від платформи Arduino чи іншого мікроконтролерного пристрою. Напруга живлення модуля становить 5 ст. Технічні характеристики модуля: Мікросхема MCP2515 Тип інтерфейсу SPI Тип шини CAN Максимальна швидкість шини, Мб/с 1 Напруга живлення, 5 Споживаний струм, ма 5 Робоча температура, °С -40...+85 Розміри модуля, мм 40 х 28 х 13 7.5 WI-FI, GSM, Bluetooth, Ethernet
25577 CHINA
20 грн.
Модуль KY-037 є високочутливим мікрофоном, який виявляє звуки гучністю вище заданого порогового значення. Даний модуль може використовуватися для виявлення клацань, бавовни, кроків, увімкнення світла і т.д. Також цей модуль може застосовуватись в охоронних системах. Модуль спроектований на основі чутливого датчика звуку та компаратора LM393YD. p align="justify"> За допомогою мікросхеми компаратора LM393YD визначається момент перевищення порога гучності звуку. При коливанні мембрани датчика від звукової хвилі змінюється його ємність, внаслідок чого змінюється напруга на виході датчика звуку. Для передачі даних про перевищення порога використовуються 2 виводи аналоговий (A0) та цифровий (D0). При перевищенні виставленого граничного значення на виводі D0 з'являється сигнал високого рівня. Налаштування порога спрацьовування датчика виконується підстроювальним резистором, який встановлений поруч із компаратором. При налаштуванні порога спрацьовування датчика слід звернути увагу на стан світлодіода L2, який спалахує при перевищенні встановленого звукового порога. Про наявність живлення сигналізує світлодіод L1, підключений до шин живлення. На платі модуля є 4 висновки: A0: проводить напругу, яка відповідає рівню гучності навколишнього шуму G: загальний провід («земля») D0: передає логічний сигнал про перевищення порога гучності +: забезпечує напругу живлення модуля Подавати живлення на датчик можна від зовнішнього джерела живлення, платформи Arduino або інших мікроконтролерів. Напруга живлення модуля становить 5 ст. Технічні характеристики модуля: Напруга живлення, 3,3 ... 5 Робоча температура, ° C 0 ... +70 Розмір монтажного отвору, мм 3 Розміри модуля, мм 34 х 16. 3.7 Світло, звук
25576 CHINA
70 грн.
DFPlayer - мініатюрний MP3-модуль із вбудованим підсилювачем потужності та можливістю підключення динаміка до 3 Вт. Програвач може використовуватися як окремий модуль, так і в комбінації Arduino сумісним контролером. DFPlayer підтримує поширені аудіо формати MP3, WAV та WMA. Підтримує TF-карти з FAT16, FAT32 файловою системою. Все, що потрібно - це записати набір фраз на microSD-карту, вставити картку в модуль і в потрібний момент викликати функцію "play" з номером потрібної композиції. У будь-який момент можна призупинити відтворення, а потім відновити з того ж місця. Модуль підтримує до 25 500 фрагментів фраз, сигналів або мелодій. Усі аудіофайли можна розділити на групи з 255 композицій. Можна вибрати один із 30-ти рівнів гучності та один із 6-ти режимів еквалайзера. Якщо потрібно використовувати модуль як звичайний плеєр, то не потрібно виділяти для кнопок управління додаткові цифрові входи. Модуль має два входи, до яких можна підключити до 20 кнопок. Висновок Опис VCC Харчування «+» GND Харчування «−» RX UART прийом TX UART передача SPK1 Гучномовець «+» SPK2 Гучномовець «−» BUSY Індикатор стану («0» – простий, «1» – програвання) DAC_R Вихід на навушник або підсилювач (канал "R") DAC_L Вихід на навушник або підсилювач (канал "L") IO1 коротке натискання - «назад», довге - зменшити гучність IO2 коротке натискання - "вперед", довге - збільшити гучність ADKEY1 Порт для під'єднання резистивної клавіатури, вхід 1 ADKEY2 Порт для підключення резистивної клавіатури, вхід 2 USB+ USB порт, порт «+» USB-USB порт, порт«-» Технічні характеристики модуля: Напруга живлення: 3,3-5 В Кількість каналів: 1 (моно, 3 Вт) + 2 (стерео, без підсилювача) Підтримувані частоти дискретизації: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 кГц Розрядність ЦАП: 24 біти Відношення сигнал/шум: до 85 дБ Файлові системи, що підтримуються: FAT16, FAT32 Максимальний об'єм картки SD: 32 ГБ Кількість каталогів композицій: до 100 Кількість композицій у каталозі: до 255 Формати аудіофайлів: MP3, WAV, WMA Кількість рівнів гучності: 30 Режимів еквалайзера: 6 (Normal/Pop/Rock/Jazz/Classic/Base). 4 Світло, звук
25575 CHINA
22 грн.
FC-03 – модуль з інфрачервоним датчиком лінійного переміщення. Датчик застосовується у проектах Arduino визначення швидкості, частоти обертання і підрахунку імпульсів рухів різних частин механізму. Плата модуля спроектована на основі мікросхеми LM393 та щілинного датчика ITR9608. LM393 розроблено на базі двох компараторів напруги. Мікросхема служить для порівняння двох аналогових сигналів. Істотні особливості LM393: низький струм споживання (0,45 мА), доступна в різних корпусах і має широкий діапазон напруги живлення. ITR9608 - оптичний щілинний датчик, в який міститься об'єкт для зчитування кількості та частоти обертань. Оптична пара є основним елементом датчика. У корпус ITR9608 вбудовані інфрачервоний світлодіод та фототранзистор, які розташовані протилежно один до одного. Коли в щілини між елементами з'являється об'єкт, здатний стримувати інфрачервоні випромінювання, сигнали від світлодіода перекриваються і транзистор закривається. Якщо транзистор закритий, тоді на виході перетворюються механічні параметри цифрові сигнали. Також можна визначити частоту обертання. Для цього міститься об'єкт з отворами в щілину датчик, який має виріз 5 мм. При обертах диска в прорізі проявляються отвори. Потім датчик перетворює чергування імпульси, відповідно імпульси цифрові сигнали. Модуль має 4 висновки: VCC та GND, які необхідні для подачі живлення на модуль, D0 здійснює вихід цифрових сигналів, відповідно A0 служить для передачі аналогових сигналів. На платі розташовані два світлодіоди, де один сигналізує про подачу живлення на модуль, інший світлодіод горить доти, доки об'єкт не буде розташований між фототранзистором та інфрачервоним світлодіодом. Технічні характеристики модуля: Напруга живлення, 3,3 ... 5 Мікросхема LM393 Струм споживання енкодера, ма 1,4 Ширина просвіту, мм 5 Робоча температура, °C 0 ... 70 Кріпильний отвір, мм 3 Розміри модуля, мм 38 х 14 х 7. 3 Датчики Arduino
25574 CHINA
56 грн.
4-фазний кроковий двигун – основа точної робототехніки. На відміну від двигунів постійного обертання, один оберт крокового двигуна складається з безлічі мікропереміщень, які і називають кроками. На корпусі двигуна розташовано два підвісні вушка для кріплення. Управління кроковим двигуном здійснюється за допомогою програм, записаних в Arduino контролер або інший мікропроцесорний керуючий пристрій. Кожна активна фаза включає в себе світлодіод. Діоди позначені на платі D1 – D4. Передавальне число редуктора становить 64:1, що дозволяє отримати цілком гідний момент, що крутить, для мотора такого розміру при швидкості порядку 15 об/хв. З деякими програмними хитрощами для поступового прискорення можна досягти більше 25 об/хв. 4-фазний кроковий двигун має 5-ти контактний інтерфейс для підключення живлення та сигналу, що управляє. Кожен контакт має позначення кольорів 1-Blue (синій), 2-Pink (рожевий), 3-Yellow (жовтий), 4-Orange (помаранчевий), 5-Red (червоний). Контакти 1,2,3,4 – для підключення відповідних фаз. Контакт 5 – загальний для всіх фаз. Також збоку розташований джампер (два виведення під чотирма резисторами), встановлення якого дозволяє подавати живлення на кроковий двигун. Зауважте, що живити двигун від 5 В Arduino не рекомендується, оскільки він може споживати струм, що перевищує можливості Arduino. Краще використовувати зовнішнє джерело живлення, що видає струм не менше 1 А. Чотири управляючі входи позначені як IN1-IN4 і повинні бути підключені до чотирьох цифрових виходів Arduino. Підключіть висновки IN1, IN2, IN3 та IN4 до пін 3, 4, 5 та 6 Arduino Uno. Позитивний контакт джерела живлення необхідно підключити до висновку, позначеного як "+", а землю джерела живлення до виводу "-" на платі контролера. Якщо для живлення Arduino та двигуна використовуються різні джерела живлення, то необхідно об'єднати земляні висновки джерел разом. Драйвер крокового двигуна ULN2003 дозволяє працювати як із 5В так і з 12В двигунами. Сумісний зі стандартною бібліотекою Arduino Stepper. Технічні характеристики модуля: Напруга живлення, 5 Максимальний струм споживання, ма 320 Кількість кроків 64 Кількість мікрокроків 4096 Кількість фаз 4 Крок, ° 5,625 Частота, Гц 100 Частота холостого ходу (за годинниковою стрілкою), Гц 600 Частота холостого ходу (проти годинникової стрілки), Гц 1000 Обертальний момент, Н/м 34,3 Тяга, г/см 343 Схема підключення модуля до Arduino Uno: 40 Двигуни та сервоприводи
25573 CHINA
44 грн.
4-фазний кроковий двигун – основа точної робототехніки. На відміну від двигунів постійного обертання, один оберт крокового двигуна складається з безлічі мікропереміщень, які і називають кроками. На корпусі двигуна розташовано два підвісні вушка для закріплення на поверхні. Керування кроковим двигуном здійснюється за допомогою програм, записаних в Arduino контролер або інший мікроконтролер. Передатне число редуктора становить 64:1, що дозволяє отримати цілком гідний момент, що крутить, для моторчика такого розміру при швидкості порядку 15 об/хв. З деякими програмними хитрощами для поступового прискорення можна досягти більше 25 об/хв. Технічні характеристики модуля: Напруга живлення, 5 Споживаний струм, ма 160 Кількість фаз 4 Частота, Гц 100 Опір постійному струму Ом 50 (±7%) Передатне відношення 1/64 Кут кроку 5,625 x 1/64 Крутний момент, мн/м 34 Шум, що видається, дБ 35 Розміри модуля, мм 42 х 31 х 29 34 Двигуни та сервоприводи
25572 CHINA
20 грн.
Джойстик призначений для керування різними пристроями, роботами, моделями. Управління здійснюється по двох осях X та Y за допомогою двох змінних резисторів. При відхиленнях важеля ліворуч, праворуч, вгору, вниз джойстик видає аналоговий сигнал від 0 до 5 вольт. По осі Z встановлено тактову кнопку, яка спрацьовує при натисканні на важіль джойстика. 11 Клавіатури, джойстики
25571 CHINA
78 грн.
Дванадцятивольтовий чотириканальний релейний модуль призначений для керування чотирма силовими навантаженнями Arduino або інших контролерів. Для використання релейного модуля до нього необхідно підключити керований пристрій. Потім потрібно підключити живлення 12В висновків Vcc і Gnd модуля. Після чого до керуючих висновків IN1-IN4 релейного модуля можна підключати мікроконтролер, комп'ютер або інший керуючий пристрій та приступати до роботи. Релейний модуль має два інтерфейси – для підключення керуючого мікроконтролера та для підключення керованих приладів до реле. Для підключення релейного модуля до керуючого пристрою використовується 6 контактний конектор. Контакти GND і VCC для підключення напруги живлення 12В, висновки IN1-IN4 для підключення керуючого сигналу. Для підключення навантаження до реле на платі є 12 гвинтових контактів, по 3 на кожне реле. Живлення релейного модуля може здійснюватись виключно від зовнішніх джерел живлення. Характеристики: робочий струм реле: 10 – 15мА (кожного) напруга живлення реле 12В реле SRD-12VDC-SL-C AC250V 10A габаритний розмір: 49 х 51 х 18 мм. 50 Модулі реле /комутація
25570 CHINA
8 грн.
Модуль цифрового сенсорного датчика призначений для активації пристроїв за допомогою торкання. За допомогою модуля можна замінити звичайні тактові кнопки. Також модуль можна використовувати для управління світильниками, лампами, контролю рівня води в будь-якій ємності (пластикова бочка або акваріум) тощо. Сенсорний датчик може реагувати як на простий дотик, так і на дотик через скло або пластик (товщиною до 3 мм. Плата датчика спроектована з урахуванням мікросхеми TTP223. Мікросхема TTP223 має 6 висновків та виконана у корпусі «SOT23-6». Спрацьовує модуль за зміни його ємності. При натисканні на майданчик сенсорної кнопки змінюється струм витоку. Після чого мікросхема визначає його та сигналізує про натискання на кнопку. Якщо сенсор не використовувався протягом 12 секунд, модуль переходить в режим «енергозбереження». Відстань спрацьовування датчика становить 3 мм. Модуль можна підключити до платформи Arduino або інших мікроконтролерів. Плата модуля має 3 висновки: GND: "земля" I/O: цифровий сигнал VCC: напруга живлення На платі модуля розташовані 2 перемички: A: високий логічний рівень висновку A (замкнуто): низький логічний рівень на виводі B: спрацьовує як кнопка B (замкнена): спрацьовує як тригер Модуль сенсорної кнопки можна використовувати як тригер (кнопка фіксації). Регулюється чутливість датчика за допомогою додаткової ємності (від 1 до 50 пФ), яку можна встановити за допомогою паяння. Подається живлення від зовнішнього джерела живлення, плати Arduino або іншого мікроконтролерного пристрою. Діапазон напруги живлення модуля становить від 2 до 5,5 Ст. Технічні характеристики модуля: Мікросхема TTP223 Напруга живлення, 2 ... 5,5 Час відгуку в активному режимі, мс 60 Максимальна відстань спрацьовування датчика, мм 3 Час відгуку в режимі зниженого споживання енергії, мс 220 Розміри модуля, мм 11х15. 0.5 Сенсорні модулі
25569 CHINA
74 грн.
Модуль драйвер керування кроковими двигунами надає можливість підключити одночасно до 4 двигунів до платформи Arduino. До плати модуля можна підключити 2 крокові двигуни або 4 колекторні мотори. До того ж, є можливість підключити два сервоприводи, керованих апаратними таймерами Arduino. Цей модуль можна використовувати для конструювання радіокерованих іграшок, системи поливу або інших проектів. Плата розширення спроектована на базі 2 мікросхем: L293D та 74HC595. Мікросхема L293D є 4 канальним драйвером, який управляє двигунами постійного струму до 600 мА на канал. Управління здійснюється через логіку TTL (транзисторно-транзисторна логіка). До плати підключено 2 мікросхеми L293D в DIP корпусі. Посередині розташована мікросхема 74HC595. 74HC595 восьмирозрядний зсувний регістр, призначений для зменшення кількості портів мікроконтролерного пристрою, що використовуються. Мікросхема може бути в 3 станах: високий і низький рівні або високий імпеданс (високий опір). Усі мікросхеми знаходяться в панелях для швидкої заміни за їх несправності. Підключається плата розширення Arduino навісним монтажем. Модуль займає всі цифрові висновки, крім 0, 1, 2 та 13 висновків та аналогових виходів A0 - A6. Для підключення живлення до плати використовуються клеми EXT_PWR, для приєднання електродвигунів до модуля клеми M1, M2, M3 та M4. Також в кутку плати знаходяться висновки для підключення сервоприводів, які позначені SER1 та SERVO_2. На платі розташовано перемичку, яка відповідає за живлення модуля. При подачі напруги на плату керування двигунами необхідно зняти перемичку. На платі знаходиться світлодіод, який загоряється при підключенні всіх 4 електродвигунів. На модулі є отвори для зручного кріплення на пристрої. Для подальшої роботи з модулем у розробці Arduino IDE необхідно завантажити бібліотеку AFMotor, а потім вручну встановити. Технічні характеристики модуля: Напруга живлення, В 6 ... 24 Мікросхеми L293D, 74HC595 Кількість силових каналів 4 Максимальний струм, що проходить, ма 600 Розміри модуля, мм 69,3 х 53,1 х 20,0. 34 Управління двигунами
25568 CHINA
56 грн.
Модуль GY-521 призначений для визначення розташування та переміщення об'єкта в просторі за допомогою 3-осьового гіроскопа та 3-осьового акселерометра. Також на борту модуля є датчик температури. Цей модуль можна використовувати для проектування квадрокоптерів, стабілізатора для камери або інших проектів, виконаних на платформі Arduino. Гіроскоп модуля вимірює кутове прискорення тіла по 3 осях (X, Y, Z), а акселерометр обчислює прискорення тіла вздовж одного напрямку. Для визначення прискорення акселерометр використовує п'єзоелектричний ефект. У стані спокою модуль постійно проводить калібрування датчика. Також датчик може визначати і реєструвати динамічні параметри під час руху. Плата модуля спроектована на базі мікросхеми MPU-6050 американською компанією InvenSense, яка складається із цифрового процесора для обробки сигналів руху DMP (Digital Motion Processor). За допомогою процесора модуль може сам робити розрахунки та обробляти інформацію від інших зовнішніх датчиків. Дані мікросхеми містяться у кільцевому буфері FIFO. Розмір сховища буфера FIFO 1024 байт. Підключається модуль до Arduino або до інших мікропроцесорних пристроїв за допомогою I2C інтерфейсу. Підключається I2C через висновки SCL (тактові імпульси) та SDA (дані датчика). Для забезпечення живлення плати використовуються контакти VCC та GND. Напруга може подаватися від зовнішнього джерела живлення або від плати Arduino. Крім того, модуль GY-521 включає знижувальний лінійний стабілізатор для живлення від 5В. Розміщений світлодіод на платі, спалахує червоним кольором при подачі напруги на неї. Для роботи з модулем серед Arduino IDE використовується бібліотека WIRE. Також є бібліотека I2Cdevlib для доступу до MPU-6050. Технічні характеристики модуля: Напруги живлення, 3 ... 5 Максимальний струм, що споживається, ма 4 Мікросхема MPU-6050 АЦП, біт 16 Внутрішній генератор, МГц 8 Діапазон прискорення, g±2, ±4, ±8, ±16 Діапазон вимірювання гіроскопа, °/с 250, 500, 1000, 2000 Інтерфейс передачі даних I2C Розміри плати, мм 20 х 16. Схема підключення модуля до Arduino Uno: 2.5 Датчики Arduino
25567 CHINA
28 грн.
Модуль датчика вологості FC-28 призначений для вимірювання вологості грунту. Модуль можна використовувати в проектах, для яких необхідно зчитувати дані вологості ґрунту (автоматизація керування поливом рослин тощо) Даний модуль, як і більшість датчиків Arduino, спроектований на компараторі LM393, який порівнює сигнали на виході датчика. Також на платі знаходиться потенціометр для регулювання порога чутливості датчика. FC-28 спроектований на базі двох датчиків, які забезпечують вимірювання вологості ґрунту. Визначається вологість за допомогою двох зондів, які дозволяють струму проходити крізь ґрунт. При проходженні струму датчик робить вимір опору і в результаті вимірює кількість води в грунті. Чим більше води, тим менше опір, відповідно якщо сухий ґрунт, тоді опір буде більшим. Підключення модуля до Arduino здійснюється через 4 виходи (GND, VCC, D0 та A0). GND та VCC використовуються для подачі живлення на плату номіналом 3,3 - 5 В. A0 аналоговий вихід, який приймає аналогові значення 0 - 1023. D0 використовується як цифровий вихід для підключення до Arduino. Напруга живлення на модуль можна подавати від мікропроцесорного пристрою або зовнішнього джерела живлення. На платі знаходяться два світлодіоди. Синій світлодіод сигналізує про подачу живлення на модуль, відповідно червоний світлодіод загоряється під час передачі сигналу на мікроконтролер. Після підключення модуля до Arduino необхідно помістити датчик у середовище вимірювання. Потім написаний код програми для датчика в середовищі розробки Arduino IDE необхідно завантажити в пам'ять мікроконтролера для спільної роботи модуля і Arduino Uno. Технічні характеристики датчика: Напруга живлення, 3,3 ... 5 Максимальний струм, що споживається, ма 50 Компаратор LM393 Розміри модуля, мм 38х16х8 Розміри датчика, мм 64х20х8 Довжина кабелю, м 0,2 7.5 Датчики Arduino
25566 CHINA
21 грн.
Одноканальний модуль реле 12V для Arduino застосовується для управління різними приладами з великою потужністю, що споживається. Для використання релейного модуля до нього необхідно підключити керований пристрій. Потім потрібно підключити до висновків VCC та GND модуля живлення 12V. До керуючого висновку IN релейного модуля підключається мікроконтролер, комп'ютер або інший пристрій керування. Релейний модуль має два інтерфейси – для підключення керуючого пристрою (мікроконтролера, комп'ютера) та для підключення керованих приладів до реле: Для підключення релейного модуля до керуючого пристрою використовується 3-піновий інтерфейс. Контакти GND та VCC для підключення +12V, виведення IN для підключення сигналу керування. Для підключення керованих приладів до реле на платі є 3 контакти-затискачі. Позначення контактів NC, COM, NO (нормально замкнутий, загальний, нормально розімкнений контакт відповідно). Технічні характеристики модуля: Робочий струм, ма 15...20 Керуюча напруга, 12 Реле JQC-3FF-SZ Розмір модуля, мм 47 х 18 х 20 12 Модулі реле /комутація
25565 CHINA
25 грн.
Повністю зібраний модуль годинника реального часу та календаря з додатковою пам'яттю на мікросхемі DS1307 для Arduino. Модуль годинник реального часу DS1307 використовується в макетах та проектах на мікроконтролерах для отримання інформації про реальну поточну дату та час. Для використання модуля потрібно спочатку зібрати за його допомогою макет, створити програму для керування та розпочинати роботу. Управління модулем реального часу здійснюється за допомогою контролерів Arduino або інших керуючих мікропроцесорних пристроїв використовуючи I2C інтерфейс. Мікросхема DS1307 має на борту програмований генератор прямокутних імпульсів, що дозволяє виробляти одну з чотирьох частот (1Гц, 4096Гц, 8192Гц або 32768Гц), яка може використовуватися для корекції помилки кварцового резонатора. Модуль годинник реального часу DS1307 має дві колодки контактів – Р1 та Р2, а також слот для встановлення батареї живлення CR2032 Колодка Р1 має контакти SQ, DS, SCL, SDA, VCC, GND, BAT Колодка Р2 має контакти DS, SCL, SDA, VCC, GND Живлення модуля здійснюється від Arduino контролера, іншого керуючого мікропроцесорного пристрою або зовнішнього джерела живлення. Мікросхема DS1307 має вбудований блок, що визначає аварійне відключення живлення та автоматично підключає резервну батарею. При цьому відлік часу триває і після відновлення живлення годинник показує правильний час. Технічні характеристики DS1307: Підключення модуля I2C інтерфейс Відлік часу година, хвилина, секунда Відлік дати рік, місяць, день (враховує високосні роки) Доступна пам'ять модуля, байт 56 Батарея живлення CR2032 Габарити модуля, мм 28х25х8 3.5 Годинник реального часу, EEPROM
25564 CHINA
18 грн.
Безконтактний датчик FC-51 виявляє об'єкти в діапазоні відстаней майже від нуля і до встановленої межі без вступу з ними в безпосередній контакт. Датчик призначений для застосування, коли не потрібна інформація про відстань до об'єкта, а лише про його наявність чи відсутність. Гранична дистанція реєстрації залежить від налаштування. Датчик FC-51 має дискретний вихід. Це оптичний датчик, що реєструє збільшення інтенсивності відбитого інфрачервоного (ІЧ) випромінювання в контрольованому просторі. Зміна відбитого випромінювання відбувається через рухомих частин механізмів або переміщення навколишніх предметів. FC-51 може розміщуватися на об'єкті, що рухається, для визначення положення в навколишньому просторі. Застосовується виявлення перешкоди під час руху колісних і гусеничних автоматів. Датчик може стати частиною наочного посібника для учнів у сфері систем управління та автоматики. Пристрій містить джерело ІЧ випромінювання та фотоприймач. Випромінювання відбивається від перешкоди та реєструється фотоприймачем. Він передає сигнал на компаратор LM393, який налаштований на спрацювання за певного рівня освітленості фотоприймача. Компаратор формує сигнал на виході FC-51 датчика низького або високого логічного рівня. Різне відображення та поглинання випромінювання різних матеріалів використовуються для роботи сприймаючого вузла тахометра. Припустимо, у нас є двигун. Потрібно дізнатися кількість обертів за хвилину валу двигуна. Нас врятує FC-51. Достатньо приклеїти на маховик фрагмент білого паперу, направити промінь датчика на маховик і отримаємо тахометр, що сприймає вузол. Для зниження наслідків різних перешкод обробним мікроконтролером накопичуються дані, отримані від датчика за короткий проміжок часу, і проводиться усереднення. Датчик FC-51 може також працювати в приладах, що не мають мікроконтролера. Підключення модуля здійснюється від трьох висновків, де контакти VCC і GND служать для подачі живлення на модуль, а через виведення OUT передається отриманий сигнал з датчика. На платі модуля розташовано два індикатори. Світіння зеленого повідомляє про включення живлення. Червоний світлодіод світиться, якщо в зоні виявлення знаходиться об'єкт. Налаштування пристрою полегшує роботу індикатора виявлення. Це дозволяє налаштувати FC-51 на спрацьовування у реальних умовах. Встановлення чутливості датчика виконується за допомогою підстроювального резистора, встановленого на платі. Перешкода встановлюється на потрібній відстані від фотоприладів датчика. Поворотом рухомого контакту змінного резистора на платі модуля FC-51 виконується встановлення відстані спрацьовування, домагаються включення червоного світлодіода. Потім перевіряють дистанцію спрацьовування переміщенням об'єкта, що відбиває. Технічні параметри датчика: Напруга живлення, 3,3 ... 5 Дистанція виявлення до білої матової площини, що відбиває, м 0,02 ... 0,3 Кут виявлення, ° 35 Розміри, мм 43х16х7. 3.2 Датчики Arduino
25563 CHINA
63 грн.
Digispark – мініатюрна ардуїно сумісна плата на мікропроцесорі ATtiny85. Пристрій сумісний із Arduino IDE. Ідеальне рішення для відносно простих проектів, сприяє їхньому значному здешевленню та зменшенню у розмірі. Це новий підхід до прототипування пристроїв на ATtiny85 серед Arduino. ATtiny85 - це саме те, що відмінно підходить для багатьох речей, де повноцінні Arduino-сумісні плати на кшталт Pro Mini, Uno і, тим більше, Mega надмірні. Причому саме цей контролер хороший тим, що на ньому можна швидко, без павутиння проводів і програматорів обкатати код, який потім буде повноцінно працювати в чомусь готовому. ATtiny85 - невеликий мікроконтролер з пристойними можливостями та приємними особливостями, а саме: - 8 КБ пам'яті для програмного коду, 512Б пам'яті для виконуваного коду - 6 цифрових пінів - 4 входи ADC - 2 виходи PWM - апаратне переривання - Частота від 1 МГц до 20 МГц - харчування від 1,8 до 5,5 (залежно від модифікації) - Споживаний струм - від 0,1 мкА при 1,8 В в режимі максимальної економії енергії - Випускається в мініатюрному SOIC8 або DIP-корпусах Для підключення керованих пристроїв на платі контролера є шість контактів, позначених P0 – P5. Кожен із контактів може виконувати кілька функцій: P0 - AREF (опорна напруга АЦП), SDA (Serial Data), DI (MOSI), PWM (ШИМ) P1 - DO (MISO), PWM (ШИМ) P2 – D/A (цифровий, аналоговий вхід-вихід), SCK (Serial Clock) P3 – D/A (цифровий, аналоговий вхід-вихід), USB+ P4 – PWM (ШИМ), D/A (цифровий, аналоговий вхід-вихід), USB- P5 – D/A (цифровий, аналоговий вхід-вихід) Технічні характеристики модуля: Напруга живлення, 5 ... 12 Мікроконтролер ATtiny85-20SU Флеш-пам'ять мікроконтролера, КБ 8 Підтримувані інтерфейси I2C, SPI, USB Прошивка за інтерфейсом USB ШИМ 3 канали АЦП 4 канали Розміри модуля, мм 27х19х2. 4 Контролери Arduino
25562 CHINA
130 грн.
Arduino pro mini 328 мініатюрна версія Arduino для макетування проектів із різною технічною складністю. Плата призначена для радіоаматорів, які не вперше використовують платформу Arduino. Ця модель плати Arduino pro mini, спроектованої на основі мікроконтролера ATmega328, є покращеною моделлю платформи Arduino pro mini 168. Основні переваги ATmega328: 32 КБ FLASH пам'яті, 2 КБ оперативної пам'яті (SRAM) та 1024 байт EEPROM. Працює плата при напрузі 5 і частоті 16 МГц. Плата Arduino pro mini 328 складається з 14 цифрових та 6 аналогових висновків. При необхідності підключити зовнішній пристрій можна використовувати послідовний інтерфейс I2C, який підключається через аналогові контакти A6 (SDA) та A5 (SCL). Також на модулі спроектовані 2 індикатори. Один світлодіод сигналізує про подачу напруги, а інший індикатор спалахує при подачі логічної напруги на цифровий контакт 13. Модуль плати можна подавати за допомогою зовнішнього джерела живлення або конвертера. Для подачі напруги на плату використовуються висновки GND, VCC та RAW. Контакт GND служить як ґрунт, а на висновок VCC подається харчування номіналом 5 В. На цей контакт необхідно подавати регульоване харчування, так як напруга з цього висновку надходить безпосередньо до мікроконтролера. Якщо потрібно запитати плату від джерела живлення, що не регулюється, необхідно підключити до висновку RAW. При подачі живлення на цей контакт напруга проходить через стабілізатор, а після стабілізації напруга передається на мікроконтролер. Модуль продається у розібраному вигляді. У комплект модуля входять: плата та подовжувачі контактів, які можна монтувати на висновки за допомогою паяння. Мікроконтролер ATmega328 Напруга живлення, 5 Максимальна вхідна напруга, 12 Максимальний струм виходу, ма 40 Кількість цифрових виходів 14 Кількість аналогових виходів 6 FLASH пам'ять, КБ 32 SRAM пам'ять, КБ 2 EEPROM, КБ 1 Тактова частота, МГц 16 Розміри модуля, мм 33х18. 5 Контролери Arduino
25561 CHINA
22 грн.
Одноканальний модуль реле 5V для Arduino застосовується для управління різними приладами з великою потужністю, що споживається. Для використання релейного модуля до нього необхідно підключити керований пристрій. Потім потрібно підключити до висновків VCC та GND модуля живлення 5V. До керуючого висновку IN релейного модуля підключається мікроконтролер, комп'ютер або інший пристрій керування. Релейний модуль має два інтерфейси – для підключення керуючого пристрою (мікроконтролера, комп'ютера) та для підключення керованих приладів до реле: Для підключення релейного модуля до керуючого пристрою використовується 3-піновий інтерфейс. Контакти GND та VCC для підключення +5V, виведення IN для підключення сигналу керування. Для підключення керованих приладів до реле на платі є 3 контакти-затискачі. Позначення контактів NC, COM, NO (нормально замкнутий, загальний, нормально розімкнений контакт відповідно). Технічні характеристики модуля: Робочий струм, ма 10 Керуюча напруга, 5 Реле SRD-5VDC-SL-C Розмір модуля, мм 47 х 18 х 20 13 Модулі реле /комутація
25560 CHINA
140 грн.
П'ятивольтовий восьмиканальний релейний модуль призначений для керування до восьми силових навантажень Arduino або інших контролерів. Для використання релейного модуля до нього необхідно підключити керований пристрій. Потім потрібно підключити живлення 5В висновків Vcc і Gnd модуля. Після чого до керуючих висновків IN1-IN8 релейного модуля можна підключати мікроконтролер, комп`ютер або інший керуючий пристрій та приступати до роботи. Релейний модуль має два інтерфейси – для підключення керуючого мікроконтролера та для підключення керованих приладів до реле. Для підключення релейного модуля до керуючого пристрою використовується 10 контактний конектор. Контакти GND і VCC для підключення напруги живлення 5В, висновки IN1-IN8 для підключення керуючого сигналу. Для підключення навантаження до реле на платі є 24 гвинтові контакти, по 3 на кожне реле. Живлення релейного модуля може здійснюватися як від контролера, що управляє, так і від зовнішніх джерел живлення. Якщо потрібна повна гальванічна ізоляція, підключіть Vcc до виходу +5В Arduino, але не підключайте GND. Заберіть перемичку Vcc-JDVcc. Підключіть окремі +5В до висновку JDVcc та GND з плати – це дасть живлення для транзисторів та обмотки реле. Характеристики: робочий струм реле: 10 – 15мА (кожного) напруга живлення реле 5В реле SRD-05VDC-SL-C AC250V 10A габаритний розмір: 138 х 56 х 18 мм. 110 Модулі реле /комутація
25559 CHINA
140 грн.
Дванадцятивольтовий восьмиканальний релейний модуль призначений для керування до восьми силових навантажень Arduino або інших контролерів. Для використання релейного модуля до нього необхідно підключити керований пристрій. Потім потрібно підключити живлення 12В висновків Vcc і Gnd модуля. Після чого до керуючих висновків IN1-IN8 релейного модуля можна підключати мікроконтролер, комп'ютер або інший керуючий пристрій та приступати до роботи. Релейний модуль має два інтерфейси – для підключення керуючого мікроконтролера та для підключення керованих приладів до реле. Для підключення релейного модуля до керуючого пристрою використовується 10 контактний конектор. Контакти GND і VCC для підключення напруги живлення 12В, висновки IN1-IN8 для підключення керуючого сигналу. Для підключення навантаження до реле на платі є 24 гвинтові контакти, по 3 на кожне реле. Живлення релейного модуля може здійснюватись виключно від зовнішніх джерел живлення. Характеристики: робочий струм реле: 10 – 15мА (кожного) напруга живлення реле 12В реле SRD-12VDC-SL-C AC250V 10A габаритний розмір: 138 х 56 х 18 мм. 110 Модулі реле /комутація
25558 CHINA
41 грн.
П'ятивольтовий двоканальний релейний модуль призначений для керування двома силовими навантаженнями Arduino або інших контролерів. Для використання релейного модуля до нього необхідно підключити керований пристрій. Потім потрібно підключити живлення 5В до висновків VCC та GND модуля. Потім до керуючих висновків IN1 - IN2 релейного модуля необхідно підключити мікроконтролер, комп'ютер або інший керуючий пристрій та приступати до роботи. Релейний модуль має два інтерфейси – для підключення керуючого мікроконтролера та для підключення керованих приладів до реле. Для підключення релейного модуля до керуючого пристрою використовується 4-контактний конектор. Контакти GND і VCC для підключення напруги живлення 5В, висновки IN1 - IN2 для підключення керуючого сигналу. Для підключення навантаження до реле на платі є 6 гвинтових контактів, по 3 на кожне реле. Живлення релейного модуля може здійснюватися як від контролера, що управляє, так і від зовнішніх джерел живлення. Якщо потрібна повна гальванічна ізоляція, підключіть VCC до виходу +5В Arduino, але не підключайте GND. Заберіть перемичку VCC – JDVCC. Підключіть окремі +5В до висновку JDVCC та GND з плати – це дасть живлення для транзисторів та обмотки реле. Технічні характеристики модуля: Напруга живлення, 5 Робочий струм, ма 15...20 Реле SRD-05VDC-SL-C Розміри модуля, мм 49х38х20. 28 Модулі реле /комутація
25557 CHINA
121 грн.
ARDUINO NANO V3.0 CH340G є мініатюрною платою платформи Arduino. Найчастіше ARDUINO NANO використовується для створення компактних проектів через її габаритні розміри. ARDUINO NANO V3.0 CH340G є аналогом поширеної плати NANO V3.0 FT232RL. Пристрій ARDUINO NANO V3.0 спроектований на основі мікроконтролера ATmega328P. Параметри контролера ATmega328P: 32 КБ FLASH-пам'яті, 2 КБ оперативної пам'яті та 1 КБ EEPROM. Мікроконтролер ATmega328P має 32 виведення та виконаний у корпусі «TQFP 32A». Відмінністю плати ARDUINO NANO V3.0 CH340G від аналога є змінена схема перетворювача USB порту. У пристрої ARDUINO NANO V3.0 CH340G вбудований bootloader та перетворювач USB інтерфейсу в COM порт розроблені на базі мікросхеми CH340G. Дана мікросхема дозволяє оновлювати програмне забезпечення без застосування програматорів. При необхідності, програмне забезпечення пристрою може бути оновлено за допомогою USB - UART CH340 або будь-якого іншого конвертера. На корпусі пристрою є 4 світлодіоди: POW: інформує про подачу харчування на плату L: спалахує при високому потенціалі на цифровому виведенні 13 RX: блимає за наявності сигналу високого рівня на виводі 0 TX: блимає за наявності сигналу високого рівня на виводі 1 Мікроконтролер ATmega328P дозволяє здійснювати зв'язок за послідовним інтерфейсом UART за допомогою цифрових висновків RX та TX. Також контролер підтримує послідовні інтерфейси I2C і SPI. Мікросхема CH340G забезпечує зв'язок приймача з USB-портом ПК. В якості ШІМ-висновків можна використовувати такі контакти: 3, 5, 6, 9, 10 та 11. На платі ARDUINO NANO V3.0 CH340G розміщено 30 висновків: 3V3 (17): живлення з мікросхеми CH340G +5V (27): вхід для зовнішнього стабілізованого джерела живлення напругою 5 В VIN (30): живлення з нестабілізованою напругою 7 - 12 В GND (4, 29): "земля" AREF (18): опорна напруга АЦП RESET (3, 28): скидання D0-D13 (1, 2, 5 - 16): цифрові входи/виходи A0 - A7 (19 - 26): аналогові входи Для написання програмного забезпечення ARDUINO NANO використовується середовище розробки Arduino IDE. Живлення на пристрій може подаватися від кабелю USB напругою 5 В або від зовнішнього джерела живлення напругою від 7 до 12 В, який подулючається до виведення VIN. Штирові роз'єми входять до комплекту. Якщо ви не можете завантажити скетч, зайдіть у програму «Arduino IDE» і у вкладці «Інструменти» виберіть плату «Arduino Nano». Після цього, у цій вкладці з'явиться можливість вибрати «процесор: ATmega328P». Потрібно вибрати не ATmega328P, а ATmega328P (Old Bootloader) і повторити завантаження. Контролери Arduino
25556 CHINA
45 грн.
Міні ІЧ датчик руху «HC-SR505» виконаний у безкорпусному варіанті та призначений для вбудовування у різні пристрої (наприклад у систему безпеки будинку), що легко зробити, враховуючи його мініатюрні розміри. Цей піроелектричний сенсор має пасивний принцип роботи, спрацьовує під час руху людини, при цьому сигнал на його виході є близько 8 секунд. Підключити датчик можна до цифрового входу Arduino або навантаження через силовий ключ на польовому або біполярному транзисторі. Інфрачервоний датчик можна використовувати у світильниках для автоматичного увімкнення світла, охоронних пристроях або іншої автоматики. Підключення датчика походить від 3 виходів. Для подачі напруги використовуються виходи VCC і GND, а передачі цифрових сигналів контакт S. Напруга живлення, 4,5 ... 20 Максимальний струм споживання, мкА 60 Час затримки, з 8 Кут огляду, ° 100 Відстань виявлення, м 3 Робоча температура, °C -20...+80 Діаметр лінзи, мм 10 Розміри модуля, мм 10х23. 3.2 Датчики Arduino
25555 CHINA
39 грн.
Модуль з інфрачервоним датчиком руху HC-SR501 може фіксувати рух людини або тварини на відстані до 7 метрів. Даний модуль часто використовується в простих охоронних системах або побутових проектах (автоматичне включення світла під час руху, автоматизації електричних приладів тощо). Плата модуля спроектована на основі чіпа керування BISS0001. Чіп приймає випромінювання з датчика і обробляє отриману інформацію для перетворення її в аналоговий або цифровий сигнал. Модуль HC-SR501 має два режими роботи (H, L). Для зміни режимів використовується джампер, розташований на звороті модуля. У режимі H імпульс на виході модуля зникає у разі відсутності руху в зоні при заданому часі. Якщо підключити режим L, на виході з'являється логічний сигнал під час спрацювання модуля. Також на платі розташовані 2 потенціометри. За допомогою потенціометра SX змінюється відстань чутливості датчика (3 - 7 м), відповідно підстроювальним резистором TX задається час, протягом якого буде передаватися логічна одиниця при русі в зоні датчика (5 - 300 с). Інфрачервоний датчик має 3 контакти для підключення до мікропроцесора Arduino. Виходи VCC і GND забезпечують подачу напруги на плату, а контакт OUT необхідний передачі сигналу від датчика до мікроконтролера пристрою. Подача напруги на модуль здійснюється від зовнішнього джерела живлення, плати Arduino чи іншого мікроконтролерного пристрою. Технічні характеристики модуля: Напруга живлення, 4,5 ... 20 Максимальний струм, що споживається, ма 60 Вихідна напруга, 3,3 Відстань виявлення, м 3 ... 7 Кут виявлення, ° 145 Час затримки, з 5...300 Робоча температура, °C -20...+80 Розміри модуля мм 3.2 см x 2.4 см x 1.8 Схема підключення модуля до Arduino Uno: 7.5 Датчики Arduino