
LM2596 (понижающий DC-DC преобразователь), с вольтметром, 2 А
В наличии
2 400 тг
2 160 тг
DC-DC преобразователь нужен, когда в проекте одно постоянное напряжение нужно превратить в другое. Такие модули используют для питания Arduino, ESP32, датчиков, реле, дисплеев, аккумуляторных устройств и самодельной автоматики.
DC-DC преобразователи бывают понижающими, повышающими и универсальными. Понижающий модуль используют, когда из 12 В, 24 В или другого источника нужно получить 5 В, 3,3 В или другое меньшее напряжение. Повышающий модуль нужен в обратной ситуации, например когда от одного аккумулятора нужно получить более высокое напряжение для нагрузки. При выборе важно смотреть не только на входное и выходное напряжение, но и на допустимый ток, охлаждение, запас по мощности, тип регулировки и реальные условия работы. LM2596 часто используют как простой понижающий модуль, MT3608 – как компактный повышающий, XL4015 и XL4016 – для более мощных нагрузок. Для стабильной работы лучше оставлять запас по току и не использовать модуль постоянно на пределе.

В наличии
2 400 тг
2 160 тг

В наличии
1 600 тг
1 440 тг

В наличии
7 700 тг
6 930 тг

В наличии
1 020 тг
918 тг

В наличии
2 400 тг
1 920 тг

В наличии
1 400 тг
1 260 тг

В наличии
2 000 тг
1 800 тг

В наличии
6 500 тг
5 850 тг

В наличии
5 100 тг
4 590 тг

В наличии
8 000 тг
7 200 тг

В наличии
870 тг
783 тг

В наличии
2 800 тг
2 240 тг

В наличии
2 900 тг
2 610 тг

В наличии
4 200 тг
3 360 тг

В наличии
1 800 тг
1 620 тг
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 устроить автополив на Arduino: датчик влажности почвы, насос, реле или MOSFET, питание, бак с водой, защита от сухого хода, ручной режим и проверка системы перед установкой.
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.
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 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 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 использовать диод в цепи питания, возле реле и для защиты платы. Разбираем защиту от переполюсовки, диод Шоттки, TVS-диод, выброс катушки реле, падение напряжения, нагрев и проверку после ошибки подключения.
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.
DIY-устройство состоит не только из контроллера и нескольких модулей. Чтобы прототип работал стабильно, нужно связать питание, входы, выходы, кнопки, датчики, реле, индикацию, корпус и поведение после ошибки.
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.
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.
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.
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.
Автополив для теплицы, участка и растений: насосы, датчики влажности, реле, ESP32, Arduino, контроль уровня воды, защита от сухого хода и расписание.
Компоненты для аккумуляторного питания устройств: Li-ion, 18650, TP4056, BMS, DC-DC преобразователи, стабилизаторы, защита и зарядные модули.
Микроконтроллеры для автоматики, датчиков и DIY-устройств: Arduino, ESP32, ESP8266, STM32, GPIO, питание, прошивка, интерфейсы и управление нагрузкой.
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.
Питание устройств автоматики: 5 В, 12 В, 24 В, DC-DC преобразователи, стабилизаторы, реле, датчики, ESP32, Arduino и защита от просадок.
Платы разработки для прототипов, обучения и автоматики: Arduino, ESP32, ESP8266, STM32, GPIO, питание, USB, датчики, реле, дисплеи и интерфейсные модули.
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.
Умная теплица на Arduino или ESP32: автополив, датчики температуры и влажности, контроль CO2, вентиляция, насосы, реле, питание и аварийная защита.