
BMS 1S 3,7 В плата защиты Li-ion 18650 3 А
В наличии
1 960 теңге
1 764 теңге
Если устройство должно работать без постоянного блока питания, приходится учитывать не только емкость аккумулятора. Важны зарядка, защита от переразряда, стабильное выходное напряжение, ток нагрузки и поведение схемы при просадке питания.
В небольших электронных устройствах часто используют Li-ion или Li-Pol аккумуляторы. Они удобны по размеру и емкости, но требуют правильной зарядки и защиты. Нельзя просто подключить аккумулятор напрямую к плате и считать схему готовой: при глубоком разряде элемент портится, при неправильной зарядке становится опасным, а при резкой нагрузке напряжение может проседать. Для зарядки применяют отдельные зарядные модули, а для защиты аккумуляторной сборки – BMS-платы. Если напряжение аккумулятора не подходит для схемы, добавляют повышающий или понижающий DC-DC преобразователь. Например, контроллеру может требоваться стабильные 5 В или 3,3 В, а нагрузка, реле, подсветка или датчики могут работать от другого напряжения. При выборе компонентов важно учитывать количество аккумуляторных ячеек, ток нагрузки, ток зарядки, защиту от короткого замыкания, разъем питания и запас преобразователя. На макете устройство может включаться, но при Wi-Fi-передаче, запуске двигателя, включении реле или подсветки питание резко проседает. Поэтому аккумуляторную схему лучше проверять под реальной нагрузкой, а не только по холостому напряжению.

В наличии
1 960 теңге
1 764 теңге

В наличии
3 200 теңге
2 880 теңге

В наличии
3 200 теңге
2 880 теңге

В наличии
72 000 теңге
64 800 теңге

В наличии
4 800 теңге
4 320 теңге

В наличии
3 200 теңге
2 880 теңге

В наличии
15 400 теңге
13 860 теңге

В наличии
2 040 теңге
1 836 теңге

В наличии
4 800 теңге
3 840 теңге

В наличии
2 800 теңге
2 520 теңге

В наличии
4 000 теңге
3 600 теңге

В наличии
13 000 теңге
11 700 теңге

В наличии
20 400 теңге
18 360 теңге

В наличии
16 000 теңге
14 400 теңге

В наличии
1 740 теңге
1 566 теңге

В наличии
2 400 теңге
2 160 теңге

В наличии
3 000 теңге
2 700 теңге

В наличии
5 600 теңге
4 480 теңге

В наличии
5 800 теңге
5 220 теңге

В наличии
8 400 теңге
6 720 теңге

В наличии
3 600 теңге
3 240 теңге

В наличии
39 000 теңге
35 100 теңге
Как рассчитать делитель напряжения на двух резисторах: схема, формула Vout, подбор R1 и R2, ток делителя, влияние нагрузки, мощность резисторов и примеры для 12, 5 и 3,3 В.
Как выбрать тепловизор для электрики, дома, ремонта электроники и контроля оборудования. Разрешение матрицы, NETD, диапазон температур, фокусировка, коэффициент излучения и распространённые ошибки измерения.
Плата ESP32-S3 с Ethernet RJ45 и PoE для сетевых контроллеров, камер, автоматики и локальных IoT-устройств. Разбираем W5500, питание по кабелю, TF-карту, камеру, PSRAM, GPIO и монтажные ограничения.
Как использовать ШИМ для управления светодиодной лентой, DC-мотором, вентилятором и нагревателем. Разбираем Arduino, ESP32, MOSFET, частоту PWM, питание нагрузки, нагрев ключа, помехи и примеры кода.
Как сделать термостат на Arduino для управления вентилятором, нагревателем или другой нагрузкой. Разбираем датчик температуры DS18B20 или NTC, пороги включения, гистерезис, реле, MOSFET, индикацию, отказ датчика и питание схемы.
Почему стабилизатор LM7805 греется в реальной схеме питания 5 В. Разбираем входное напряжение, падение напряжения, рассеиваемую мощность, ток нагрузки, радиатор, корпус устройства, конденсаторы и случаи, когда вместо LM7805 лучше использовать DC-DC преобразователь.
Как работает компаратор в электронике и где он применяется. Разбираем порог срабатывания, гистерезис, open collector, подтяжку выхода, датчики, микроконтроллеры, питание 3.3 В и 5 В, ошибки подключения и проверку после сборки.
DC-DC преобразователи для питания модулей, плат и аккумуляторных проектов: LM2596, MT3608, XL4015, Mini 360, Mini 560 Pro, понижение и повышение напряжения.
Модули питания для Arduino, ESP32, датчиков и макетных плат: 3,3 В, 5 В, MB102, AMS1117, DC-DC преобразователи и питание от адаптера или аккумулятора.
Компоненты для низковольтной автоматики: реле 5 В, 12 В и 24 В, DC-DC преобразователи, датчики, ESP32, Arduino, MOSFET-модули и питание.
Питание устройств автоматики: 5 В, 12 В, 24 В, DC-DC преобразователи, стабилизаторы, реле, датчики, ESP32, Arduino и защита от просадок.
Повышающие DC-DC преобразователи для питания модулей от аккумуляторов и низковольтных источников: повышение 3,7 В, 5 В или 12 В до нужного напряжения.
Понижающие DC-DC преобразователи для питания плат, датчиков, реле и модулей: снижение 12 В или 24 В до 5 В, 3,3 В и других напряжений в DIY-проектах.
Стабилизаторы напряжения для питания плат, датчиков и модулей: 3,3 В, 5 В, AMS1117, LDO-регуляторы, линейные стабилизаторы и модули питания для Arduino и ESP32.

Пауэрбанк не заряжает телефон или зарядка сразу отключается? Проверяем порт, кабель, уровень заряда, USB-C, защиту и работу выхода под нагрузкой.

Пауэрбанк не набирает заряд или не реагирует на подключение? Проверяем кабель, адаптер, входной порт, USB-C, глубокий разряд, нагрев и состояние аккумулятора.
Как использовать операционный усилитель в датчиках и измерительных цепях. Разбираем усиление слабого сигнала, буфер перед АЦП, смещение в диапазон 0-3.3 В, питание ОУ, rail-to-rail, фильтрацию и ошибки подключения к микроконтроллеру.
Как работает кварцевый резонатор на плате микроконтроллера и почему важны нагрузочные конденсаторы, короткие дорожки, разводка земли, помехи и проверка запуска генератора после сборки платы.
Как работает ферритовая бусина в питании и сигнальных линиях платы. Разбираем подавление высокочастотных помех, импеданс, ток, падение напряжения, размещение на PCB и ошибки замены после ремонта.
Как подобрать и подготовить корпус для электронного устройства после макетной сборки. Разбираем крепление печатной платы, кабельные вводы, разъемы, вентиляцию, доступ к обслуживанию и защиту силовой части.
Как перенести схему с макетной сборки на печатную плату без ошибок в питании, дорожках, общем минусе, конденсаторах и силовой нагрузке. Практическая проверка перед изготовлением PCB.
Как использовать DC-DC преобразователь в устройстве с микроконтроллером, реле, датчиками и нагрузкой. Разбираем входное напряжение, запас по току, нагрев, просадки, общий минус и ошибки монтажа.
Зачем ставят конденсатор возле микроконтроллера, реле, двигателя и DC-DC преобразователя. Разбираем просадки питания, помехи, электролитические и керамические конденсаторы, номиналы и ошибки монтажа.
Подсветку шкафа, витрины или ниши можно сделать так, чтобы она включалась при открытии двери и выключалась с задержкой. Разбираем датчик двери, светодиодную ленту, MOSFET, питание 12 В, ручной режим и ошибки подключения.
Блок питания греется, пищит, уходит в защиту или просаживает напряжение под нагрузкой. Разбираем запас по току, пусковые токи, тонкие провода, клеммы, вентиляцию и проверку мультиметром.
Mini 560 Pro - компактный понижающий DC-DC модуль для получения 3.3 В, 5 В, 9 В или 12 В от более высокого напряжения. Разбираем, где его применять, чем он отличается от XL4016, как подключать и почему важны ток, нагрев и запас по питанию. Пример подключения модуля к Arduino Nano.
LM7805 и L7805CV - линейные стабилизаторы на 5 В для питания Arduino, датчиков, реле и простой логики. Разбираем разницу в названиях, распиновку, конденсаторы, нагрев, входное напряжение и ошибки подключения.
Домашняя метеостанция на ESP32 показывает температуру, влажность, давление и прогнозирует изменения погоды по локальным датчикам. Разбираем выбор сенсоров, экран, Wi-Fi, питание, корпус и ошибки, из-за которых показания становятся неточными.
DC-DC преобразователь помогает получить нужное напряжение из батареи, аккумулятора или адаптера. Разбираем buck, boost и buck-boost модули, ток, нагрев, пульсации и типичные ошибки питания Arduino, ESP32, реле, моторов и датчиков.
RFID-доступ позволяет открывать дверь, шкафчик, турникет или техническое помещение по карте, брелоку или браслету. В статье разбираем архитектуру простой системы доступа: считыватель, контроллер, электрозамок, кнопка выхода, питание, реле, резервное открытие и типичные ошибки при подключении RFID.
Умная теплица на ESP32 помогает автоматически контролировать влажность почвы, температуру, освещение, вентиляцию и полив. В статье разбираем архитектуру такой системы: какие датчики нужны, как управлять насосом и вентилятором, зачем нужны реле или MOSFET-ключи, как организовать питание, ошибки.
LM7805, L7812CV и другие стабилизаторы 78xx выдают фиксированное напряжение, но допустимый ток зависит от нагрева, корпуса и производителя. Разбираем распиновку, входное напряжение, конденсаторы, радиатор, схемы подключения и замену на DC-DC.
Печатная плата соединяет компоненты медными дорожками и определяет электрические, тепловые и механические свойства устройства. Разбираем слои PCB, FR-4, переходные отверстия, маску, HASL и ENIG, виды плат, изготовление, разводку и ремонт.