
Arduino Nano (совместимая плата), CH340, USB Type-C
В наличии
5 200 теңге
3 640 теңге
В небольших системах управления часто используют безопасные и удобные напряжения 5 В, 12 В и 24 В. На них работают контроллеры, датчики, релейные модули, светодиодные линии, замки, клапаны, вентиляторы и часть исполнительных устройств, поэтому питание и коммутация должны быть собраны аккуратно.
Низковольтная схема обычно состоит из управляющей логики и нагрузки. Контроллер работает от 3,3 В или 5 В, датчики получают свое питание, а реле, MOSFET или драйвер управляет более мощной цепью на 12 В или 24 В. Если всё подключить к одной слабой линии без запаса, появляются просадки, перезагрузки и ложные срабатывания. Для автоматики на 12 В часто используют реле, замки, подсветку, вентиляторы и небольшие исполнительные устройства. Напряжение 24 В удобнее для объектовых систем, шкафов управления, длинных линий и оборудования, где нужен больший запас по помехоустойчивости. При этом контроллеру всё равно требуется понижение до 5 В или 3,3 В через DC-DC преобразователь или стабилизатор. При сборке важно разделять питание логики и нагрузки, учитывать общий минус, токи реле, пусковые токи двигателей, защиту от обратной полярности и запас по мощности блока питания. Низкое напряжение не означает, что схема автоматически безопасна для электроники: неправильная коммутация, слабые провода и отсутствие защиты могут сжечь модуль так же быстро, как и в силовой цепи.

В наличии
5 200 теңге
3 640 теңге

В наличии
20 000 теңге
18 000 теңге

В наличии
20 600 теңге
18 540 теңге

В наличии
7 200 теңге
6 480 теңге

В наличии
28 400 теңге
25 560 теңге

В наличии
19 000 теңге
17 100 теңге

В наличии
11 600 теңге
10 440 теңге

В наличии
25 800 теңге
23 220 теңге

В наличии
14 400 теңге
12 960 теңге

В наличии
21 600 теңге
19 440 теңге

В наличии
15 800 теңге
14 220 теңге

В наличии
25 800 теңге
23 220 теңге

В наличии
23 200 теңге
20 880 теңге

В наличии
28 800 теңге
25 920 теңге

В наличии
30 400 теңге
27 360 теңге

В наличии
47 600 теңге
42 840 теңге

В наличии
37 600 теңге
33 840 теңге

В наличии
43 200 теңге
38 880 теңге

В наличии
43 200 теңге
38 880 теңге

В наличии
46 000 теңге
41 400 теңге

В наличии
23 200 теңге
20 880 теңге

В наличии
31 800 теңге
28 620 теңге

В наличии
33 000 теңге
29 700 теңге

В наличии
36 000 теңге
32 400 теңге

В наличии
8 600 теңге
7 740 теңге

В наличии
10 200 теңге
9 180 теңге

В наличии
28 000 теңге
25 200 теңге

В наличии
24 800 теңге
22 320 теңге

В наличии
4 400 теңге
3 520 теңге

В наличии
5 800 теңге
4 640 теңге
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.
Проверяем точность ультразвукового датчика HC-SR04 с Arduino Nano на расстояниях 20, 30 и 50 см. Подключение датчика, принцип измерения, результаты теста и реальные сценарии применения.
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 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 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 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.
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.
Компоненты для аккумуляторного питания устройств: Li-ion, 18650, TP4056, BMS, DC-DC преобразователи, стабилизаторы, защита и зарядные модули.
Беспроводная автоматика на ESP32, ESP8266, Wi-Fi и Bluetooth-модулях: управление реле, датчиками, замками, насосами, светом и устройствами без прокладки кабеля.
Беспроводная связь для Arduino, ESP32 и автоматики: Wi-Fi, Bluetooth, LoRa, 4G, ESP8266, ESP32-C6, ESP32-S3, HC-05, HC-06 и удаленный обмен данными.
Оборудование для водоснабжения объекта: насосные станции, центробежные насосы, реле давления, датчики давления, автоматика и защита насоса.
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.
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.
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.
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.
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. Пример подключения модуля к Arduino Nano.
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.
Самодельный промышленный увлажнитель воздуха на ультразвуковых распылителях 18 л/ч для устранения пыли в мастерской по печати на стекле керамическими красками. Сборка, код, результаты и ограничения.
Гальваническая развязка защищает Arduino, ESP32 и Raspberry Pi от опасного напряжения, разности потенциалов и силовых помех. Сравниваем PC817, цифровые изоляторы и изолированные драйверы, разбираем питание обеих сторон и типичные ошибки подключения.
Силовой ключ – принцип работы, схемы управления нагрузкой, MOSFET и IGBT, драйверы затвора и гальваническая развязка. Практика применения с Arduino, ESP32 и Raspberry Pi. Практический пример – управление скоростью вентилятора 24 В через Arduino Nano и MOSFET-модуль с помощью ШИМ.
Raspberry Pi – это одноплатный компьютер с Linux, Arduino – платформа для микроконтроллеров, а ESP32 – семейство беспроводных микроконтроллеров. Сравниваем запуск, GPIO, питание, сети и разработку, чтобы выбрать плату для автоматики, робота, IoT или мини-сервера.
Геркон – герметичный магнитоуправляемый контакт. Разбираем устройство, типы NO, NC и переключающие модели, чувствительность, магнит, ток и мощность коммутации, подключение к Arduino и ESP32, дребезг, защиту нагрузки и отличие от датчика Холла.
Датчики давления для воды, воздуха и атмосферных измерений: аналоговые сенсоры, I2C/SPI-модули, дифференциальные датчики и решения для Arduino, ESP32 и автоматики.
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 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.
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.
Модули для управления нагрузкой: реле 5 В, 12 В и 24 В, MOSFET-ключи, драйверы двигателей, DC-DC питание, Arduino, ESP32 и STM32.
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.
Инструменты для прошивки и отладки контроллеров: USB-UART, программаторы, Arduino, ESP32, STM32, CH340, CP2102, ST-Link и отладочные платы.
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.
Стабилизаторы напряжения для питания плат, датчиков и модулей: 3,3 В, 5 В, AMS1117, LDO-регуляторы, линейные стабилизаторы и модули питания для Arduino и ESP32.
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.