
ACS712 30A (датчик тока), аналоговый, эффект Холла
В наличии
2 400 теңге
2 160 теңге
Чтобы насос, замок, вентилятор, освещение, датчик или другой узел работал по логике, нужна управляющая плата. Она принимает сигналы с входов, обрабатывает данные, включает выходы, передает состояние и связывает электронную часть с реальным оборудованием.
В простых проектах роль управляющей платы выполняет Arduino, ESP32 или STM32 с подключенными модулями. К ней добавляют реле, MOSFET-ключи, датчики, DC-DC преобразователи и интерфейсные модули. Такой вариант удобен для прототипа, учебной схемы или небольшого устройства, где все узлы подбираются отдельно. Для объектовых задач удобнее платы, где часть обвязки уже собрана: дискретные входы, релейные выходы, RS-485, Ethernet, питание от 12 В или 24 В, клеммы и защита линий. Такие решения проще поставить в шкаф управления, подключить к датчикам, нагрузкам и сети без большого количества навесных модулей. При выборе важно смотреть не только на микроконтроллер. Нужно учитывать количество входов и выходов, ток реле, тип связи, питание, защиту входов, формат монтажа и условия работы. Если плата должна управлять оборудованием на объекте, ей нужны понятные подключения, запас по питанию и нормальная логика аварийного режима.

В наличии
2 400 теңге
2 160 теңге

В наличии
8 200 теңге
7 380 теңге

В наличии
5 200 теңге
3 640 теңге

В наличии
25 800 теңге
23 220 теңге

В наличии
24 800 теңге
22 320 теңге

В наличии
21 600 теңге
19 440 теңге

В наличии
4 200 теңге
3 780 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
34 000 теңге
30 600 теңге

В наличии
72 000 теңге
64 800 теңге

В наличии
68 000 теңге
61 200 теңге

В наличии
79 000 теңге
71 100 теңге

В наличии
17 000 теңге
15 300 теңге

В наличии
110 000 теңге
99 000 теңге

В наличии
174 000 теңге
156 600 теңге

В наличии
62 000 теңге
55 800 теңге

В наличии
51 800 теңге
46 620 теңге

В наличии
25 920 теңге
23 328 теңге

В наличии
28 800 теңге
25 920 теңге

В наличии
23 000 теңге
20 700 теңге

В наличии
43 200 теңге
38 880 теңге

В наличии
33 400 теңге
30 060 теңге

В наличии
27 400 теңге
24 660 теңге

В наличии
374 400 теңге
336 960 теңге

В наличии
28 000 теңге
22 400 теңге
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.
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 выбрать тепловизор для электрики, дома, ремонта электроники и контроля оборудования. Разрешение матрицы, NETD, диапазон температур, фокусировка, коэффициент излучения и распространённые ошибки измерения.
Сравнительный анализ хостинговых решений: критерии перехода от Shared-хостинга к VDS. Роль доменной системы и криптографического шифрования (SSL/TLS) в архитектуре проекта. Практические рекомендации по выбору инфраструктуры для веб-приложений, API, панелей мониторинга и систем управления.
Как выбрать связь для ESP32, камер, датчиков, контроллеров и удаленного мониторинга. Проводной канал, Wi-Fi, Mesh, 4G/LTE, PoE, резервирование и типовые ошибки подключения.
Плата ESP32-S3 с Ethernet RJ45 и PoE для сетевых контроллеров, камер, автоматики и локальных IoT-устройств. Разбираем W5500, питание по кабелю, TF-карту, камеру, PSRAM, GPIO и монтажные ограничения.
Arduino для прототипов, обучения и DIY-автоматики: Uno, Nano, Mega, Leonardo, Pro Mini, Pro Micro, подключение датчиков, реле, дисплеев и модулей.
CAN bus для связи контроллеров и модулей в автоматике: MCP2515, SPI-подключение, Arduino, ESP32, STM32, обмен между узлами и устойчивость к помехам.
ESP32 в справочнике CLEX: платы разработки, Wi-Fi, Bluetooth, ESP-WROOM-32, DevKit, NodeMCU и материалы по применению в проектах на микроконтроллерах.
ESP32-S3 в справочнике CLEX: платы разработки, модули с дисплеями, камерой, Ethernet, Wi-Fi/Bluetooth и материалы по применению ESP32-S3 в проектах.
I2C для подключения датчиков, дисплеев, расширителей портов, АЦП и модулей к Arduino, ESP32, STM32 и другим контроллерам по двум сигнальным линиям.
Pull-up и pull-down резисторы для стабильной работы входов Arduino, ESP32 и STM32: подтяжка к питанию или земле, кнопки, датчики и ложные срабатывания.
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.
SPI для подключения дисплеев, памяти, датчиков, CAN-модулей, АЦП и периферии к Arduino, ESP32, STM32 и другим контроллерам в электронных проектах.
STM32 для прототипов, управления устройствами и embedded-разработки: Blue Pill, Black Pill, Nucleo, Discovery, Cortex-M, GPIO, UART, I2C, SPI и ST-LINK.
UART для связи микроконтроллеров, модулей и датчиков: TX/RX/GND, TTL-уровни, Serial Monitor, прошивка, отладка, Arduino, ESP32 и USB-UART преобразователи.
Компоненты для аварийной сигнализации оборудования: датчики температуры, давления, тока, уровня воды, реле, зуммеры, ESP32 и модули оповещения.
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 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 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 перенести схему с макетной сборки на печатную плату без ошибок в питании, дорожках, общем минусе, конденсаторах и силовой нагрузке. Практическая проверка перед изготовлением PCB.
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.
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.
USB-UART преобразователь нужен для прошивки и отладки микроконтроллеров через последовательный порт. Разбираем TX, RX, GND, 3.3 В и 5 В, CP2102, FT232, CH340, лог загрузки, Serial Monitor и частые 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.
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.
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.
SPI используют там, где I2C уже медленный: TFT-дисплеи, flash-память, SD-карты, АЦП, радиомодули и быстрые датчики. Разбираем линии MOSI, MISO, SCK, CS, частоту, несколько устройств на одной шине и ошибки подключения.
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.
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.
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.
ШИМ, или PWM, позволяет управлять яркостью светодиодов, скоростью двигателей, нагревателями, вентиляторами и силовыми ключами без плавного изменения напряжения. В статье разбираем принцип работы ШИМ-сигнала, частоту, скважность, заполнение. Практический пример ШИМ на Arduino.
LM7805, L7812CV и другие стабилизаторы 78xx выдают фиксированное напряжение, но допустимый ток зависит от нагрева, корпуса и производителя. Разбираем распиновку, входное напряжение, конденсаторы, радиатор, схемы подключения и замену на DC-DC.
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.
Реализация регулятора давления на Arduino с датчиком XGZP6897D. Гистерезис, настройка ШИМ, ПИД-регулятор, фильтрация, защита и масштабирование до уровня АСУ ТП.
HMI-панели формируют операторский уровень автоматизации, связывая ПЛК и оборудование в единую систему. Через визуализацию параметров и контроль аварий они снижают нагрузку на узлы, повышают предсказуемость работы и обеспечивают безопасность персонала.
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.
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.
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.
Датчики для автоматики: температура, влажность, давление, ток, расстояние, уровень воды, качество воздуха, Hall, I2C, UART, RS-485 и аналоговые сигналы.
Делитель напряжения для подключения датчиков, измерения питания и согласования сигналов с Arduino, ESP32 и STM32: резисторы, АЦП, расчет и ошибки схемы.
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.
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 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 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.
Операционные усилители для датчиков, аналоговых входов и измерительных цепей: усиление слабого сигнала, фильтрация, компараторы, TL084CN, LM2902 и схемы с Arduino.
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.
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.
Программаторы для прошивки и отладки микроконтроллеров, SPI Flash и EEPROM: ST-LINK, USBasp, CH341A, PICkit, STM32, AVR, PIC и работа с памятью.
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.
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.