Filament Bambu Lab Refill PETG HF 1,75mm 1kg - Peanut Brown
- Nowość!
- Darmowa dostawa
Współpraca urządzeń elektronicznych z układami wykonawczymi, bardzo często opiera się przetwarzaniu jednych wielkości elektrycznych na na drugie - tak jak ma to miejsce np. we wzmacniaczach audio, gdzie barwa dźwięku i głośność wyjściowa jest regulowana poprzez zmianę napięcia sterującego korektorem parametrycznym i końcówką mocy, bądź w mikrokontrolerach, gdzie sygnał analogowy jest przetwarzany na postać cyfrową, np. w celu ręcznej zmiany prędkości migotania oświetlenia LED-owego. W przygotowanej przez sklep Botland ofercie konwerterów i przetworników Grove, znajdziesz także zegary czasu rzeczywistego RTC.
Grove - rozgałęźnik hub I2C - 6 portów - Seeedstudio 103020272
Hub I2C rozszerzający nakładkę Base Shield lub moduł Seeeduino o 5 dodatkowych portów I2C (1 port służy jako wejście I2C). Wymiary modułu wynoszą 40 x 20 mm.Grove - 4-pinowe złącze śrubowe
Moduł z serii Grove z 4-pinowym złączem śrubowym 3,5 mm . Przeznaczony do podłączenia przewodów o średnicy od 0,2 mm do 0,8 mm do mikrokontrolera. Posiada 4 porty: VCC, GND i...Grove - rozgałęźnik hub I2C - 8 portów - TCA9548A - Seeedstudio 103020293
Rozgałęźnik pozwalający rozszerzyć ilość portów I2C w module głównym o kolejne 8 sztuk . Hub został wyposażony w układ TCA9548A, który umożliwia podłączenie 8 modułów o...Grove - RS485 - konwerter RS485
Moduł z serii Grove RS-485 umożliwia podłączenie Arduino do magistrali RS-485. Łatwe w obsłudze urządzenie typu plug and play. Moduł charakteryzujący się wysoką stabilnością i...Grove - moduł CAN Bus - GD32E103 - Seeedstudio 114992978
Moduł oparty na układzie GD32E103 , który pozwala połączyć mikrokontroler z magistralą CAN . Pozwala na wykorzystanie Arduino w celu komunikacji z magistralą CAN-BUS w celu...Grove - moduł z tranzystorem MOSFET
Pozwala na włączanie/wyłączanie urządzeń wymagających zasilania od 5 do 15 V za pomocą sygnału cyfrowego. Częstotliwość przełączania sięga 5 MHz. Posiada dwa otwory...Grove2USB-C - adapter Grove - USB C - 5szt. - M5Stack A140
Adapter umożliwiający łatwe podłączenie pinów I/O sensorów i modułów opartych na technologii Grove do pinów D+ i D- obsługiwanych przez USB C . Zestaw zawiera 5 sztuk...Grove - moduł CAN Bus - I2C - Seeedstudio 113020111
Moduł MCP2551 i MCP2515 I2C CAN-BUS umożliwiający wykorzystanie Arduino do komunikacji z magistralą CAN-BUS w celu np. diagnostyki pojazdu (układ współpracuje z interfejsem...Grove - konwerter ADC dla czujników siły nacisku HX711 - Seeedstudio 101020712
Moduł konwertera ADC 24-bit kompatybilny z Arduino, umożliwia odczytanie wartości z czujników siły nacisku. Posiada wbudowany wzmacniacz z opcjonalnym wzmocnieniem 32 dB, 64...Grove - DS1307 zegar czasu rzeczywistego I2C
Moduł z serii Grove wyposażony w z egar czasu rzeczywistego DS1307 , którego napięcie zasilania podtrzymywane jest baterią okrągłą CR1225 (brak w zestawie) . Pozwala na...SenseCAP S2110 Sensor Builder - konwerter czujników Grove do RS485 - Seeedstudio 114992986
SenseCAP S2110 Sensor Builder to narzędzie typu open source do tworzenia czujników RS485 z wykorzystaniem czujników Grove . Pozwala także zbudować niestandardowy czujnik...Zobacz również
W świecie rzeczywistym, większość wielkości fizycznych jest w układach elektronicznych reprezentowana przez sygnały analogowe. Aby mikrokontroler bądź mikroprocesor mógł odczytać napięcie elektryczne, którego wartość odwzorowywuje np. temperaturę otoczenia, analogowy sygnał wejściowy musi zostać poddany procesowi przetworzenia na postać cyfrową. Ten proces jest złożony kolejno z etapów filtracji sygnału, próbkowania, kwantyzacji i kodowania. Dokładność w odwzorowaniu sygnału wejściowego w postaci cyfrowej, jest uwarunkowana przede wszystkim częstotliwością odcięcia filtra antyaliasingowego, częstotliwością próbkowania przez układ sample & hold oraz liczbą poziomów kwantyzacji i błędem kwantyzacji przetwornika. Przetworniki ADC są szeroko wykorzystywane m.in. w urządzeniach komunikacyjnych, aparaturze elektrometrycznej, automatyce elektroenergetycznej, wzmacniaczach elektroakustycznych, elektrycznych instrumentach muzycznych i w wielu innych aplikacjach o charakterze zarówno hobbystycznym jak i profesjonalnym.
Zegary czasu rzeczywistego (RTC) są wykorzystywane w systemach wbudowanych, w których data oraz czas muszą być wyznaczone przed wykonaniem jakiejkolwiek operacji obliczeniowej, np. podczas uruchamiania procesu bądź przesyłania danych między dwoma urządzeniami. Zwykle zegary RTC mają postać osobnych układów elektronicznych z niezależnym zasilaniem dostarczanym z baterii o napięciu 3,0V, np. CR2032. Dzięki temu, można bez obaw wyłączyć zasilanie mikrokontrolera w systemie wbudowanym, a zegar RTC będzie w dalszym ciągu na bieżąco odmierzał czas. Komunikacja zegara RTC jest zapewniona z mikrokontrolerem poprzez interfejs szeregowy np. SPI lub I²C. Układ RTC jest wyposażony w osobno adresowane rejestry, które są na bieżąco odczytywane przez mikrokontroler. W tych rejestrach są zawarte takie informacje nt. daty i czasu, z uwzględnieniem miesiąca, dnia, roku, godziny, minut, sekund, a także dnia tygodnia.
W oferowanym przez nasz sklep module Grove Differential Amplifier, układ INA132 pracuje w trybie wzmacniacza różnicowego, czyli kombinacji wzmacniacza odwracającego i nieodwracającego, którego zadaniem jest wzmacnianie różnicy napięć podawanych na oba wejścia wzmacniacza oraz tłumienie sygnałów napięciowych wspólnych dla obu wejść wzmacniacza. Układ Grove Differential Amplifier umożliwia wzmocnienie sygnału różnicowego 35 lub 1085 razy, przy zachowaniu wysokiej precyzji i znikomego poziomu szumów. Moduł wzmacniacza różnicowego Grove, może także współpracować z Arduino i innymi platformami dla systemów wbudowanych. Dzięki bardzo dobrym parametrom pracy, w tym wysokiej stabilności temperaturowej, moduł wzmacniacza INA132 będzie znakomitym fundamentem w projektach systemów pomiarowych i układów elektroakustycznych.