
AMS1117 (стабилизатор), 3.3 В, 800 мА
В наличии
220 тг
198 тг
Питание устройств автоматики нужно продумывать до подключения датчиков, реле и контроллера. Даже правильно написанная прошивка будет работать нестабильно, если ESP32 перезагружается от просадок, реле щелкает от слабого блока питания, а датчики получают шумное или неподходящее напряжение.
В автоматике часто одновременно встречаются разные напряжения. Микроконтроллеру нужно 3,3 В или 5 В, реле может работать от 5 В, 12 В или 24 В, датчики бывают низковольтными и промышленными, а исполнительная нагрузка питается отдельно. Поэтому питание собирают не одной случайной линией, а через блок питания, DC-DC преобразователи, стабилизаторы, предохранители и общую схему земли. Главная ошибка – питать всё от одного слабого USB или маленького модуля без запаса по току. В момент включения реле, двигателя, насоса, вентилятора или Wi-Fi-передачи потребление резко меняется, появляются просадки и помехи. Из-за этого контроллер может зависать, датчики давать скачки, а связь пропадать без видимой причины. Для надежной схемы нужно разделять питание логики и нагрузки, учитывать ток каждого узла, ставить конденсаторы рядом с модулями, выбирать преобразователь с запасом и не забывать про защиту. В системах на 24 В часто используют понижение до 12 В или 5 В для электроники, а силовые цепи оставляют отдельно, чтобы авария нагрузки не выводила из строя контроллер.

В наличии
220 тг
198 тг

В наличии
1 200 тг
1 080 тг

В наличии
2 400 тг
2 160 тг

В наличии
2 000 тг
1 800 тг

В наличии
2 800 тг
2 240 тг
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.
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 проложить RS-485 линию на объекте без ложных сбоев связи. Разбираем витую пару, общий провод GND, экран кабеля, терминаторы 120 Ом, bias-резисторы, помехи от реле, насосов и моторов, топологию линии и проверку Modbus RTU.
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 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.
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.
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.
Контроль температуры в серверном шкафу защищает роутеры, коммутаторы, видеорегистраторы, мини-серверы и блоки питания от перегрева. Разбираем размещение датчиков, вытяжные вентиляторы, пороги включения, питание и аварийный режим.
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.
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.
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.
Arduino для прототипов, обучения и DIY-автоматики: Uno, Nano, Mega, Leonardo, Pro Mini, Pro Micro, подключение датчиков, реле, дисплеев и модулей.
DC-DC преобразователи для питания модулей, плат и аккумуляторных проектов: LM2596, MT3608, XL4015, Mini 360, Mini 560 Pro, понижение и повышение напряжения.
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.
Оборудование для водоснабжения объекта: насосные станции, центробежные насосы, реле давления, датчики давления, автоматика и защита насоса.
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.
Конденсаторы для питания, фильтрации, сглаживания пульсаций и защиты схем: керамические, электролитические, рядом с микроконтроллером, реле и двигателем.
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.
Компоненты для низковольтной автоматики: реле 5 В, 12 В и 24 В, DC-DC преобразователи, датчики, ESP32, Arduino, MOSFET-модули и питание.
Оборудование для откачки воды: дренажные, фекальные и центробежные насосы, датчики уровня, реле, автоматика защиты и управление насосом.
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.
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.
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.
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.
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.