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50 en stock
Haute sensibilité récepteur IR
Extrêmement sensible à l’onde entre 760-1100nm
Alimentation lampe témoin
Sortie du comparateur indicateur lampe
AO, sortie de signal de tension de thermistance en temps réel
DO, sortie de signal de niveau électrique haut/bas
Quantité analogique sortie
Niveau électrique de sortie de renversement de seuil
Seuil ajustée par potentiomètre
Plage d’angle de détection: environ 60 degrés
Alimentation: 0-15 V cc
Diamètre intérieur du trou: env. 3mm
Taille (L x L): env. 36x16mm
د.م. 25,00
50 en stock
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Principe de fonctionnement
Le relais est constitué d’un électroaimant et d’un contacteur mécanique. Lorsque le courant est suffisamment important sur la bornes d’entrée, le solénoïde se magnétise ce qui force le contacteur à fermer le circuit de puissance. Comme il n’y a pas de liaison mécanique entre le circuit de commande et le circuit de puissance (actionnement magnétique), il y a une isolation galvanique entre les deux circuits; ce qui permet de protéger le circuit de commande.
Schéma
Nous allons voir ici le branchement d’un module relais qui est souvent présent dans les kits d’électronique. Il y a trois broches d’entrée (Signal, Vcc, Gnd) comme pour un servomoteur. Le relais se branche généralement sur une sortie digitale du microcontrôleur. Il y a généralement un bornier 3 plots en sortie du module qui corresponde aux sorties Naturellement Ouvert (NO), commun (COM) et Naturellement fermé (NC). L’appareil en sortie sera relié à la borne COM et la borne NC ou NO selon votre utilisation.
En générale, on choisit le mode le plus sécuritaire en cas d’un défaut de commande. Par exemple, le relais coupe le circuit alimentant la chaudière en cas de problème pour éviter qu’elle ne chauffe en continue.
Code
Le code pour piloter un relais est aussi simple que de passer une broche à l’état haut ou à l’état bas. Pour cela nous utilisons la fonction digitalWrite().
//Parameters
const int digPin = 2;
void setup() {
//Init Serial USB
Serial.begin(9600);
Serial.println(F(“Initialize System”));
//Init pwm output
pinMode(digPin, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(digPin, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(digPin, LOW);
delay(500);
}
Copy
Résultat
Sur certains modules relais se trouve une LED pour vous aider à observer l’état du relais. Lorsque le relais se ferme, la LED s’allume et il émet un son mécanique. Si ce son n’est pas compatible avec votre application, il vous faudra vous tourner vers l’utilisation de transistor(DC) ou triac(AC).
Driver de moteur à pont en H, cette carte peut piloter deux moteurs à courant continu ou un moteurs pas à pas à 4 fils.
Caractéristique technique :
Tension d’alimentation de la carte : 5 V
Tension d’alimentation des moteurs : de 5 V à 35 V
Courant max : 2 A
Poids : 30 g
Taille : 43 * 43 * 27 mm
Cette platine est conçue pour venir s’enficher sur des bases Arduino UNO “UNO-328” et modèles compatibles.
ce kit permet le prototypage et l’ajout de composants divers, La platine dispose d’une large zone pastillée vierge.
L’ensemble des signaux de votre Arduino seront accessibles sur des connecteurs femelles afin que vous puissiez venir vous y raccorder ou encore enficher d’autres platines “Shield” par dessus.
La platine est livrée avec 2 Leds disposant d’emplacements pré-définis avec des connexions permettant de les piloter par votre Arduino.
Un bouton-poussoir de Reset (pour l’Arduino) ainsi qu’un second bouton-poussoir libre d’utilisation sont également présents.
Livré avec sa planche de montage (breadboard)
Alimentation : 3 à 5,5VDC
Plage de température mesurable : -55 à +125 °C
Précision de mesure : ±0.5°C entre -10 et +85°C
Précision de conversion : +0.0625°C en 12 bits, +0.125°C en 11 bits, +0.25°C en 10 bits et +0.5°C en 9 bits
Temps de conversion : minimum (9 bits): 93.75 ms, maximum (12 bits) : 750 ms
Dimensions du câble : 1m, 4 mm de diamètre
Trois fils :
Le fil rouge se connecte au (+ / VCC) d’une alimentation 3 à 5,5V
Le fil noir (ou gris) se relie à la masse (-)
Le fil jaune (ou blanc) est le fil de données
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