
ACS712 (датчик тока), 5 А
В наличии
2 400 теңге
2 160 теңге
По току можно понять, как реально работает нагрузка: включился ли двигатель, не заклинил ли насос, нет ли перегруза, обрыва, холостого хода или аварийного режима. Поэтому измерение тока часто добавляют в автоматику не ради красивых цифр, а для защиты и диагностики оборудования.
В простых схемах контроллер только подает команду на реле или MOSFET и считает, что нагрузка включилась. Но на объекте этого мало: контакт мог не сработать, провод мог оборваться, двигатель мог заклинить, насос мог работать без воды, а блок питания – уйти в просадку. Датчик тока помогает увидеть не команду, а фактическое потребление. Для небольших DC-нагрузок часто используют готовые модули датчиков тока. Они подключаются к контроллеру и позволяют измерять потребление двигателя, светодиодной ленты, насоса, вентилятора, замка или другого узла. В связке с реле или MOSFET такой датчик дает возможность не только включать нагрузку, но и проверять, что она работает в нормальном диапазоне. При проектировании важно учитывать тип тока, диапазон измерения, питание датчика, уровень сигнала и способ обработки. Если датчик выбран без запаса, показания будут упираться в предел. Если линия питания шумная, данные начнут прыгать. А если не продумать пороги и задержки, автоматика будет срабатывать на кратковременный пусковой ток вместо настоящей аварии.

В наличии
2 400 теңге
2 160 теңге

В наличии
2 400 теңге
2 160 теңге

В наличии
8 200 теңге
7 380 теңге

В наличии
4 800 теңге
4 320 теңге

В наличии
3 600 теңге
3 240 теңге

В наличии
4 000 теңге
3 600 теңге

В наличии
3 600 теңге
3 240 теңге

В наличии
1 000 теңге
900 теңге

В наличии
1 100 теңге
990 теңге

В наличии
10 200 теңге
9 180 теңге

В наличии
13 400 теңге
12 060 теңге

В наличии
3 800 теңге
3 420 теңге
Что такое обрабатывающий центр с ЧПУ и чем отличаются вертикальные, горизонтальные, портальные и 5-осевые модели. Разбираем устройство, рабочую зону, шпиндель, инструментальный магазин, точность и критерии выбора оборудования для обработки металла.
Почему возникают скачки напряжения в электросети, чем они опасны для холодильника, телевизора, компьютера и другой техники. Разбираем реле напряжения, УЗИП, стабилизатор, ИБП и сетевой фильтр – что действительно защищает в разных ситуациях.
Как выбрать MOSFET для Arduino и ESP32, почему важен logic-level, чем VGS(th) отличается от рабочего напряжения затвора, как рассчитать нагрев и подключить мотор, реле, клапан или светодиодную ленту.
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 работает реле давления воды с насосом и гидроаккумулятором. Разбираем нижний и верхний порог, частые включения насоса, сухой ход, давление воздуха в баке, ошибки подключения и переход к электронной автоматике.
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 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 A4988 и DRV8825 по Vref: формулы, примеры расчёта, измерение мультиметром, проверка нагрева и поиск причин пропуска шагов.
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 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 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 автоматическую вентиляцию нельзя строить только по одному температурному порогу. Разбираем гистерезис, задержку включения, влажность, CO2, ресурс вентилятора и ошибки логики управления.
Почему насос не стоит включать напрямую через обычную кнопку. Разбираем пусковой ток, сухой ход, давление, реле, задержку повторного запуска и защиту автоматики.
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.
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.
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.
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.
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.
Мониторинг насоса помогает заметить сухой ход, перегрузку, падение давления, утечку или отказ датчика. Разбираем контроль давления, тока, потока, таймер работы, аварийную остановку и понятную индикацию.
BTS7960 подходит для управления DC-моторами с большим током: редукторными двигателями, актуаторами, приводами и роботами. Разбираем питание, PWM, направление вращения, пины RPWM/LPWM, охлаждение и ошибки подключения.
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.
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.
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.
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.
Аналоговый вход микроконтроллера для датчиков тока, давления, расстояния и напряжения: АЦП, шум, фильтрация, опорное напряжение, Arduino, ESP32 и STM32.
Оборудование для водоснабжения объекта: насосные станции, центробежные насосы, реле давления, датчики давления, автоматика и защита насоса.
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.
Датчики для автоматики: температура, влажность, давление, ток, расстояние, уровень воды, качество воздуха, Hall, I2C, UART, RS-485 и аналоговые сигналы.
Компоненты для дискретных входов и выходов в автоматике: реле, датчики, ESP32 8DI 8RO, RS-485, 12 В, 24 В, управление нагрузкой и контроль сигналов.
Защита электронной схемы от просадок, помех, обратной полярности и выбросов: диоды, резисторы, конденсаторы, MOSFET, реле и DC-DC модули.
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 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.
Насосная автоматика для водоснабжения, полива и инженерных систем: реле давления, датчики, контроль уровня, защита от сухого хода и управление насосом.
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.
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.
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.