
E18-D80NK (инфракрасный датчик расстояния), 3-80 см, NPN
В наличии
3 800 тг
3 420 тг
В автоматике часто не нужно измерять плавное значение, достаточно понять состояние: включено или выключено, открыт или закрыт контакт, есть сигнал или нет, сработал датчик или нагрузка должна включиться. Для таких задач используют дискретные входы и выходы.
Дискретный вход принимает простой сигнал состояния. К нему можно подключать датчики, кнопки, концевики, релейные контакты, аварийные выходы и другие устройства, которые передают логический уровень. Контроллер видит событие и дальше выполняет нужное действие: включает реле, записывает аварию, блокирует запуск или передает состояние по сети. Дискретный выход работает в обратную сторону: контроллер управляет внешней нагрузкой через реле, транзисторный ключ, MOSFET или другой силовой модуль. Так включают замки, насосы, вентиляторы, сигнализацию, подсветку, клапаны и исполнительные узлы. Сам GPIO обычно не рассчитан на такую нагрузку, поэтому силовую часть выносят на отдельный модуль. При выборе компонентов важно учитывать уровни сигналов, питание 5 В, 12 В или 24 В, защиту входов, общий минус, помехи и ток нагрузки. На объекте дискретные линии часто идут по длинным проводам, рядом с реле и двигателями, поэтому без нормального питания и защиты даже простой сигнал может давать ложные срабатывания.

В наличии
3 800 тг
3 420 тг

В наличии
55 000 тг
49 500 тг

В наличии
4 800 тг
4 320 тг

В наличии
1 800 тг
1 620 тг

В наличии
500 тг
450 тг

В наличии
550 тг
495 тг

В наличии
11 200 тг
10 080 тг

В наличии
6 700 тг
6 030 тг

В наличии
1 200 тг
1 080 тг
Как выбрать связь для ESP32, камер, датчиков, контроллеров и удаленного мониторинга. Проводной канал, Wi-Fi, Mesh, 4G/LTE, PoE, резервирование и типовые ошибки подключения.
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.
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.
Как использовать оптопару в цепи управления реле, внешнего сигнала и входа контроллера. Разбираем входной резистор, питание 3.3 В и 5 В, выходной транзистор, подтяжку, общую землю, гальваническую развязку и ошибки готовых модулей.
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 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 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.
Почему датчик на длинном кабеле может давать ложные сигналы. Разбираем помехи, подтяжку входа, общий минус, экранированный кабель, аналоговые сигналы и RS-485.
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.
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.
Кнопка в проекте может срабатывать несколько раз, ловить помехи на длинном проводе или мешать работе программы из-за delay. Разбираем дребезг, подтяжку, удержание, двойной клик и обработку кнопки без блокировки loop.
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.
CAN-шина используется для обмена данными между контроллерами, датчиками и исполнительными узлами в автоэлектронике, механизмах и автоматике. Разбираем CAN-модуль, SPI, терминаторы, витую пару, ошибки подключения и отличие от UART и RS-485.
Концевики и датчики положения используют в дверях, шкафчиках, приводах, станках и автоматике. Разбираем механические концевики, герконы, NO и NC, дребезг, монтаж, защиту хода и ошибки подключения.
Реле используют для управления светом, насосами, вентиляторами, замками, клапанами и другой нагрузкой. Разбираем контакты NO, NC, COM, питание катушки, модули реле, защиту от помех и типичные ошибки подключения.
Мини-пульт оператора помогает управлять насосом, вентилятором, освещением, клапаном или другой автоматикой с одного экрана. Разбираем кнопки, HMI, дисплей, индикацию, аварии, ручной режим и связь с контроллером.
Транзисторный ключ нужен, когда микроконтроллер должен управлять реле, мотором, клапаном, светодиодной лентой или другой нагрузкой. Разбираем NPN, MOSFET, защитный диод, общий GND, нагрев и ошибки подключения.
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.
RS-485 - промышленный интерфейс связи, который используют для передачи данных на большие расстояния между контроллерами, датчиками, счетчиками, частотниками и HMI-панелями. В статье разбираем принцип работы RS-485, отличие от UART и RS-232, подключение A/B линий, терминаторы, витую пару, заземление,
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
Modbus RTU и TCP/IP: обзор протокола, отличия, примеры подключения датчиков к ESP32. Советы по монтажу RS-485 для промышленной автоматизации.
ESP32 в справочнике CLEX: платы разработки, Wi-Fi, Bluetooth, ESP-WROOM-32, DevKit, NodeMCU и материалы по применению в проектах на микроконтроллерах.
RS-485 для связи контроллеров, датчиков и оборудования по витой паре: USB-RS485, MAX485, Modbus RTU, линии на объекте, помехи и подключение к Arduino или ESP32.
Компоненты для аварийной сигнализации оборудования: датчики температуры, давления, тока, уровня воды, реле, зуммеры, ESP32 и модули оповещения.
Автоматизация инженерных систем для водоснабжения, вентиляции, насосов и контроля параметров: датчики давления, температуры, реле, ESP32, Arduino и автоматика.
Автоматическая вентиляция по температуре, влажности, CO2 и качеству воздуха: датчики, ESP32, реле, MOSFET-ключи, питание и управление вентилятором.
Автополив для теплицы, участка и растений: насосы, датчики влажности, реле, ESP32, Arduino, контроль уровня воды, защита от сухого хода и расписание.
Оборудование для водоснабжения объекта: насосные станции, центробежные насосы, реле давления, датчики давления, автоматика и защита насоса.
Датчики Холла для контроля магнитного поля, положения, оборотов и тока: цифровые и аналоговые модули, Arduino, ESP32, автоматика, двигатели и механизмы.
Датчики для автоматики: температура, влажность, давление, ток, расстояние, уровень воды, качество воздуха, Hall, I2C, UART, RS-485 и аналоговые сигналы.
Защита электронной схемы от просадок, помех, обратной полярности и выбросов: диоды, резисторы, конденсаторы, MOSFET, реле и DC-DC модули.
Интерфейсные модули для Arduino, ESP32 и STM32: RS-485, USB-UART, CAN, Ethernet, UART, SPI, I2C, согласование уровней и связь с оборудованием.
Компоненты для климатического контроля: датчики температуры, влажности, CO2, качества воздуха, реле, ESP32, Arduino, вентиляция и автоматика.
Модули для коммутации цепей: реле 5 В, 12 В и 24 В, MOSFET-ключи, транзисторы, драйверы, Arduino, ESP32 и управление нагрузкой.
Контроль положения и движения в автоматике: датчики Холла, ультразвуковые и инфракрасные датчики, шаговые двигатели, драйверы и модули управления.
Контроль тока нагрузки в автоматике: датчики тока, ACS712, реле, MOSFET-модули, ESP32, Arduino, защита двигателя, насоса и оборудования.
Контроль уровня воды в резервуаре, баке, приямке и системе полива: датчики расстояния, давления, реле, насосы, защита от сухого хода и автоматика.
Микроконтроллеры для автоматики, датчиков и DIY-устройств: Arduino, ESP32, ESP8266, STM32, GPIO, питание, прошивка, интерфейсы и управление нагрузкой.
Модули для управления нагрузкой: реле 5 В, 12 В и 24 В, MOSFET-ключи, драйверы двигателей, DC-DC питание, Arduino, ESP32 и STM32.
Компоненты для низковольтной автоматики: реле 5 В, 12 В и 24 В, DC-DC преобразователи, датчики, ESP32, Arduino, MOSFET-модули и питание.
Датчики для обнаружения объектов и препятствий: ультразвуковые, инфракрасные, лазерные, датчики Холла, расстояния и положения для Arduino и ESP32.
Оборудование для откачки воды: дренажные, фекальные и центробежные насосы, датчики уровня, реле, автоматика защиты и управление насосом.
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.
Платы и модули для управления оборудованием: ESP32 с реле, RS-485, Ethernet, дискретные входы, Arduino, STM32, питание 12 В и 24 В.
Компоненты для подключения датчиков к Arduino, ESP32 и STM32: I2C, UART, RS-485, ADC, делители напряжения, питание и согласование уровней.
Проводная связь в автоматике: RS-485, Ethernet, UART, CAN, интерфейсные модули, ESP32 Ethernet, ESP32 RS-485 и обмен данными между устройствами.
Датчики для объектовой автоматики: давление, температура, ток, уровень воды, 4-20 мА, 0-10 В, RS-485, питание 24 В и подключение к контроллеру.
Компоненты для промышленного IoT: ESP32 Ethernet, ESP32 RS-485, датчики давления, температуры, тока, реле, 4G, Wi-Fi и удаленный мониторинг.
Прототипирование автоматики на Arduino, ESP32 и STM32: платы разработки, макетные платы, датчики, реле, DC-DC модули, интерфейсы и питание.
Реле в автоматике для управления нагрузкой от Arduino, ESP32, датчиков и контроллеров: NO, NC, COM, модули 5 В, многоканальные платы и ошибки подключения.
Сбор данных с датчиков на Arduino, ESP32 и STM32: температура, влажность, давление, ток, расстояние, качество воздуха, I2C, UART, RS-485 и Wi-Fi.
Компоненты для сборки электронного устройства: платы разработки, макетные платы, модули питания, датчики, реле, резисторы, диоды и монтажные элементы.
Компоненты для световой индикации: светодиоды, резисторы, транзисторные ключи, MOSFET-модули, реле, Arduino, ESP32 и управление сигналами.
Подключение датчиков к автоматике: аналоговые сигналы, 0-10 В, 4-20 мА, RS-485, ADC, делители напряжения, ESP32, Arduino и модули связи.
Система контроля доступа на RFID-картах, браслетах, считывателях и электронных замках: доступ в шкафчики, помещения, секции и объекты без ключей.
Транзисторы для электронных схем, ключей, усилителей и управления нагрузкой: NPN, PNP, MOSFET, 2N2222, 2N3904, IRFP460, Arduino, ESP32 и автоматика.
Транзисторный ключ для управления реле, мотором, светодиодной лентой, клапаном и другой нагрузкой: MOSFET, биполярные транзисторы, Arduino и ESP32.
Удаленный мониторинг оборудования через датчики, ESP32, Ethernet, RS-485, Wi-Fi и 4G: контроль температуры, давления, тока, аварий и состояния системы.
Умная теплица на Arduino или ESP32: автополив, датчики температуры и влажности, контроль CO2, вентиляция, насосы, реле, питание и аварийная защита.
Управление нагрузкой в Arduino, ESP32 и автоматике: реле, MOSFET-модули, транзисторные ключи, ШИМ, оптопары, питание и защита исполнительных устройств.
Компоненты для управления освещением: реле, MOSFET-модули, датчики, ESP32, ESP8266, выключатели, питание 12 В и 24 В, автоматика и Wi-Fi.
Модули для управления электродвигателями: драйверы, реле, MOSFET-ключи, шаговые двигатели, питание 12 В и 24 В, защита и контроль нагрузки.
Компоненты для учета посещений: RFID-браслеты, карты, брелоки, считыватели MIFARE и EM-Marine, контроллеры, реле и электронные замки.