
Керамические конденсаторы 22 пФ, 50 В, 10 шт
В наличии
1 700 тг
1 530 тг
Конденсатор используют там, где нужно накопить небольшой запас энергии, сгладить пульсации, убрать помехи или поддержать питание при резком изменении нагрузки. В схемах с микроконтроллерами, реле, двигателями, DC-DC преобразователями и датчиками он часто решает проблемы, которые сначала выглядят как ошибка в коде.
Конденсатор может стоять в цепи питания, рядом с микроконтроллером, возле реле, двигателя, датчика или преобразователя напряжения. Он помогает сгладить кратковременные просадки, уменьшить шум и сделать работу схемы стабильнее. Особенно это важно, когда нагрузка включается рывком: реле щелкает, двигатель стартует, Wi-Fi-модуль передает данные или дисплей резко меняет потребление. Разные конденсаторы решают разные задачи. Керамические обычно ставят близко к микросхемам для подавления высокочастотных помех. Электролитические используют там, где нужен больший запас по емкости в цепи питания. В реальной схеме часто ставят оба типа: маленький керамический рядом с выводами питания и более крупный конденсатор на линии питания модуля или узла. При выборе важно учитывать емкость, рабочее напряжение, полярность, ESR, размер корпуса и место установки. Конденсатор с малым запасом по напряжению может выйти из строя, полярный конденсатор нельзя подключать наоборот, а слишком длинные провода уменьшают пользу от фильтрации. Поэтому конденсатор подбирают не только по микрофарадам, но и по задаче, частоте помех, току нагрузки и расположению на плате.

В наличии
1 700 тг
1 530 тг
Как выбрать тепловизор для электрики, дома, ремонта электроники и контроля оборудования. Разрешение матрицы, NETD, диапазон температур, фокусировка, коэффициент излучения и распространённые ошибки измерения.
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.
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 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 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 использовать переменный и подстроечный резистор в настройке платы. Разбираем регулировку порога, яркости, скорости, чувствительности, делитель напряжения, подключение к АЦП и ошибки при монтаже.
Как работать с SMD-компонентами на плате после ремонта или доработки. Разбираем маркировку резисторов, корпуса 0603, 0805 и 1206, полярность диодов, замену конденсаторов, мощность, нагрев и проверку платы после пайки.
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.
Электродвигатель может греться из-за перегрузки, пускового тока, плохого охлаждения, износа щеток, тугого редуктора или просадки питания. Разбираем причины нагрева в насосах, вентиляторах, приводах и электроинструменте.
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.
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.
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.
I2C позволяет подключать к микроконтроллеру дисплеи, датчики и расширители портов всего по двум линиям. Разбираем адреса, SDA/SCL, подтягивающие резисторы, длину проводов, сканер шины и причины, по которым модуль не отвечает.
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.
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.
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
LM7805 и L7812CV входят в число самых распространенных линейных стабилизаторов напряжения в мире DIY-электроники. LM7805 выдает 5 В, L7812CV выдает 12 В. Оба входят в серию 78xx, рассчитаны на ток до 1.5 А и работают с минимальной внешней обвязкой.
TDA7388 – автомобильный четырехканальный усилитель звука в корпусе Flexiwatt25. Характеристики, распиновка, назначение выводов и схема включения.
Материал посвящен гальванической развязке – технологическому барьеру, который позволяет цепям обмениваться информацией, но не током. Мы рассмотрим три основных инструмента изоляции: оптроны, цифровые изоляторы и изолированные драйверы и определим, когда и как их следует применять.
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.
Защита электронной схемы от просадок, помех, обратной полярности и выбросов: диоды, резисторы, конденсаторы, MOSFET, реле и DC-DC модули.
Микроконтроллеры для автоматики, датчиков и DIY-устройств: Arduino, ESP32, ESP8266, STM32, GPIO, питание, прошивка, интерфейсы и управление нагрузкой.
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.
Компоненты для сборки электронного устройства: платы разработки, макетные платы, модули питания, датчики, реле, резисторы, диоды и монтажные элементы.
Умная теплица на Arduino или ESP32: автополив, датчики температуры и влажности, контроль CO2, вентиляция, насосы, реле, питание и аварийная защита.