
ACS758LCB-050B (датчик тока), 50 А, эффект Холла
В наличии
4 100 тг
3 690 тг
Аналоговый вход микроконтроллера используют, когда датчик выдает не готовые цифровые данные, а напряжение, которое нужно измерить. Так подключают датчики тока, давления, расстояния, потенциометры, делители напряжения и другие сигналы, которые меняются плавно.
Аналоговый вход связан с АЦП – узлом микроконтроллера, который переводит напряжение в число. На практике это не всегда работает идеально: показания могут прыгать из-за шумного питания, длинных проводов, плохой земли, нестабильного датчика, пульсаций DC-DC преобразователя или неправильно выбранного диапазона измерения. Чтобы измерения были стабильнее, важно правильно подключать общий GND, не превышать допустимое напряжение входа, использовать делитель напряжения, фильтрацию и опорное напряжение там, где это нужно. Для слабых сигналов иногда применяют операционный усилитель, а для более точных измерений – внешний АЦП по I2C или SPI. В проектах на Arduino, ESP32 и STM32 аналоговый вход часто используют для контроля питания, тока нагрузки, давления, уровня, положения и состояния датчиков. Если показания нестабильны, проблему обычно ищут не только в коде, но и в питании, разводке, земле, фильтрах и согласовании сигнала с диапазоном АЦП.

В наличии
4 100 тг
3 690 тг

В наличии
3 400 тг
3 060 тг

В наличии
2 400 тг
2 160 тг

В наличии
550 тг
495 тг

В наличии
26 500 тг
23 850 тг

В наличии
6 700 тг
6 030 тг
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 резистор греется в реальной схеме и как выбрать мощность с запасом. Разбираем ток, напряжение, рассеиваемую мощность, светодиоды, делители, нагрузочные резисторы, SMD-корпуса и проверку нагрева после сборки.
Как настроить ток драйвера шагового двигателя и не перегреть мотор, драйвер или плату управления. Разбираем Vref, A4988, DRV8825, микрошаг, питание мотора, радиатор, пропуски шагов и проверку после сборки.
Как использовать геркон в системе контроля положения двери, крышки, шкафчика или механизма. Разбираем магнит, зазор, ориентацию, дребезг контакта, подтяжку входа контроллера, длинный провод, ресурс и проверку после установки.
Как использовать датчик Холла на плате управления. Разбираем магнит, зазор, цифровой и аналоговый выход, питание 3.3 В и 5 В, подтяжку, помехи, установку возле механизма и проверку срабатывания.
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.
Как источник опорного напряжения влияет на точность АЦП микроконтроллера. Разбираем Vref, питание 3.3 В, делитель, стабилитрон, TL431, reference IC, буферизацию, фильтрацию и разводку опоры на плате.
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 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 использовать переменный и подстроечный резистор в настройке платы. Разбираем регулировку порога, яркости, скорости, чувствительности, делитель напряжения, подключение к АЦП и ошибки при монтаже.
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.
Почему датчик на длинном кабеле может давать ложные сигналы. Разбираем помехи, подтяжку входа, общий минус, экранированный кабель, аналоговые сигналы и RS-485.
Модуль может работать с Arduino, но не запускаться с ESP32 из-за питания, уровней 3.3 В и 5 В, общего GND, особенностей GPIO, I2C-шины или необходимости преобразователя уровней.
Светодиод в DIY-проекте нужен не только для красоты. Он может показать питание, ошибку, режим работы, связь, ожидание и аварию. Разбираем резистор, яркость, мигание без delay, RGB-индикацию и типичные ошибки.
Если вход Arduino, ESP32 или другого микроконтроллера оставлен без подтяжки, он может ловить случайные сигналы. Разбираем pull-up и pull-down резисторы, кнопки, концевики, длинные провода и типичные ошибки подключения.
Макетная плата удобна для первого прототипа, но плохой контакт, длинные провода, слабое питание и силовая нагрузка быстро превращают рабочую схему в источник случайных ошибок. Разбираем типичные проблемы breadboard-сборок.
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.
Датчики температуры, давления, тока, уровня и влажности редко показывают идеальные значения сразу после подключения. Разбираем ноль, смещение, коэффициент, шум, фильтрацию, калибровку и ошибки измерений в Arduino, ESP32 и автоматике.
Аналоговый вход Arduino, ESP32 или STM32 считывает напряжение с датчиков, делителей и потенциометров. Разбираем шумы, АЦП, опорное напряжение, усреднение, фильтры, делитель напряжения и ошибки измерений.
SPI используют там, где I2C уже медленный: TFT-дисплеи, flash-память, SD-карты, АЦП, радиомодули и быстрые датчики. Разбираем линии MOSI, MISO, SCK, CS, частоту, несколько устройств на одной шине и ошибки подключения.
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.
ESP32 работает с логическими уровнями 3.3 В, а многие Arduino-модули и датчики рассчитаны на 5 В. В статье разбираем, почему нельзя подавать 5 В на GPIO ESP32, когда нужен согласователь уровней, как безопасно подключать датчики, дисплеи, реле, I2C, UART, SPI.
Шаговый двигатель позволяет точно управлять положением вала без датчика обратной связи. Его используют в 3D-принтерах, ЧПУ-станках, дозаторах, роботах, приводах заслонок и механизмах позиционирования. В статье разбираем принцип работы шагового двигателя, отличие биполярных и униполярных моделей, дра
Датчик Холла реагирует на магнитное поле и позволяет определять положение, скорость вращения, открытие двери, приближение магнита и ток в проводнике. В статье разбираем принцип эффекта Холла, цифровые и аналоговые датчики, подключение к Arduino и ESP32, отличие от геркона и типичные ошибки при испол
Резистор - один из самых распространенных компонентов в электронике. Он ограничивает ток, делит напряжение, задает режим работы транзисторов, подтягивает сигнальные линии и защищает светодиоды. В статье разбираем номинал, мощность, допуск, цветовую маркировку, SMD-коды и типичные схемы применения ре
Реализация регулятора давления на Arduino с датчиком XGZP6897D. Гистерезис, настройка ШИМ, ПИД-регулятор, фильтрация, защита и масштабирование до уровня АСУ ТП.
Уникальное свойство термистора – это изменение электрического сопротивления в зависимости от температуры. Правильный выбор термистора очень важен для точности, надежности и безопасности всего проекта. Ошибка в выборе может привести к неточным измерениям, перегреву или выходу устройства из строя.
Arduino для прототипов, обучения и DIY-автоматики: Uno, Nano, Mega, Leonardo, Pro Mini, Pro Micro, подключение датчиков, реле, дисплеев и модулей.
ESP32 в справочнике CLEX: платы разработки, Wi-Fi, Bluetooth, ESP-WROOM-32, DevKit, NodeMCU и материалы по применению в проектах на микроконтроллерах.
I2C для подключения датчиков, дисплеев, расширителей портов, АЦП и модулей к Arduino, ESP32, STM32 и другим контроллерам по двум сигнальным линиям.
Pull-up и pull-down резисторы для стабильной работы входов Arduino, ESP32 и STM32: подтяжка к питанию или земле, кнопки, датчики и ложные срабатывания.
STM32 для прототипов, управления устройствами и embedded-разработки: Blue Pill, Black Pill, Nucleo, Discovery, Cortex-M, GPIO, UART, I2C, SPI и ST-LINK.
Автополив для теплицы, участка и растений: насосы, датчики влажности, реле, ESP32, Arduino, контроль уровня воды, защита от сухого хода и расписание.
Датчики давления для воды, воздуха и атмосферных измерений: аналоговые сенсоры, I2C/SPI-модули, дифференциальные датчики и решения для Arduino, ESP32 и автоматики.
Датчики тока для измерения нагрузки в электронике и автоматике: ACS712, INA219, INA226, SCT-013, Hall-сенсоры, трансформаторные датчики, Arduino и ESP32.
Датчики Холла для контроля магнитного поля, положения, оборотов и тока: цифровые и аналоговые модули, Arduino, ESP32, автоматика, двигатели и механизмы.
Делитель напряжения для подключения датчиков, измерения питания и согласования сигналов с Arduino, ESP32 и STM32: резисторы, АЦП, расчет и ошибки схемы.
Контроль тока нагрузки в автоматике: датчики тока, ACS712, реле, MOSFET-модули, ESP32, Arduino, защита двигателя, насоса и оборудования.
Микроконтроллеры для автоматики, датчиков и DIY-устройств: Arduino, ESP32, ESP8266, STM32, GPIO, питание, прошивка, интерфейсы и управление нагрузкой.
Платы разработки для прототипов, обучения и автоматики: Arduino, ESP32, ESP8266, STM32, GPIO, питание, USB, датчики, реле, дисплеи и интерфейсные модули.
Платы и модули для управления оборудованием: ESP32 с реле, RS-485, Ethernet, дискретные входы, Arduino, STM32, питание 12 В и 24 В.
Датчики для объектовой автоматики: давление, температура, ток, уровень воды, 4-20 мА, 0-10 В, RS-485, питание 24 В и подключение к контроллеру.
Прототипирование автоматики на Arduino, ESP32 и STM32: платы разработки, макетные платы, датчики, реле, DC-DC модули, интерфейсы и питание.
Инструменты для прошивки и отладки контроллеров: USB-UART, программаторы, Arduino, ESP32, STM32, CH340, CP2102, ST-Link и отладочные платы.
Резисторы для электронных схем, питания, светодиодов, делителей напряжения и настройки сигналов: номинал, мощность, допуск, SMD, выводные и подстроечные резисторы.
Компоненты для сборки электронного устройства: платы разработки, макетные платы, модули питания, датчики, реле, резисторы, диоды и монтажные элементы.
Подключение датчиков к автоматике: аналоговые сигналы, 0-10 В, 4-20 мА, RS-485, ADC, делители напряжения, ESP32, Arduino и модули связи.
Умная теплица на Arduino или ESP32: автополив, датчики температуры и влажности, контроль CO2, вентиляция, насосы, реле, питание и аварийная защита.