Czujnik filamentu - prawy - do drukarek Bambu Lab z serii X2D
- Nowość!
- Darmowa dostawa
DFRobot Gravity - cyfrowy nadajnik podczerwieni IR
Cyfrowy nadajnik podczerwieni z serii Gravity, działający w częstotliwości 38 kHz z napięciem 5 V . Moduł komunikuje się nadajnikiem podczerwieni IR po uprzednim sparowaniu...DFRobot Gravity - moduł cyfrowy LED RGB
Gravity: Cyfrowy moduł LED RGB to kaskadowy interfejs kompatybilny z taśmą LED. Dzięki swej budowie zapewnia łatwiejszy sposób łączenia poszczególnych modułów - do sterowania...DFRobot Gravity - moduł kolorowy LED RGB
Moduł LED świeci w siedmiu kolorach tęczy. Kontroler wybiera losowo świecący kolor. Moduły można łączyć kaskadowo , jeden interfejs może kontrolować wszystkie diody LED....DFRobot Gravity - dioda LED czerwona
Moduł DFRobot z czerwoną diodą LED wyposażony w złącze Gravity. Idealny do projektów z wykorzystaniem Arduino. Dioda LED zaczyna świecić, kiedy pin sygnałowy zostanie...DFRobot Gravity - dioda LED zielona
Moduł z zieloną diodą LED wyposażony w złącze Gravity. Idealny do pracy z platformą Arduino. Dioda LED zaczyna świecić, gdy pin sygnałowy zostanie przełączony na stan niski....DFRobot Gravity - dioda LED niebieska
Moduł z niebieską diodą LED , wyposażony w złącze Gravity idealny do współpracy z Arduino. Dioda LED zaczyna świecić kiedy pin sygnałowy zostanie przełączony na stan niski.Zobacz również
Tak jak każdy element elektroniczny, tak również diody LED posiadają swoje parametry, na podstawie których możemy je łatwo dobrać w odpowiedni sposób do naszej aplikacji. W istocie, diody LED są bardzo podobne do klasycznych diod prostowniczych (np. 1N4148, 1N914, 1N4007), z tym, że dodatkowo emitują światło podczas przewodzenia prądu elektrycznego. Pierwszym istotnym parametrem diod LED jest napięcie przewodzenia. Jest to wartość napięcia przyłożonego do diody w kierunku przewodzenia (tj. od anody do katody), która powoduje przejście złącza p-n w diodzie w stan przewodzenia, przy czym kiedy odwrócimy kierunek napięcia (wyższy potencjał na katodzie względem potencjału anody), wówczas dioda nie będzie przewodziła (przejście w stan zaporowy). W zależności od parametrów źródła zasilania, należy dobrać rezystor ograniczający prąd płynący przez diodę, który łączymy szeregowo z diodą, dowolnie po stronie katody lub anody. Przykładowo, Jeśli dioda LED zaczyna przewodzić przy napięciu 1,8V, a źródło zasilania daje napięcie 5,0V, wówczas należy dobrać rezystor ograniczający prąd tak, aby spadek napięcia na jego wyprowadzeniach wynosił najlepiej ok. 3,0V. Dobierając rezystor o zbyt wysokiej rezystancji, może się okazać, że dioda LED nie zaświeci. Natomiast dobierając rezystor o zbyt niskiej rezystancji - możemy doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia diody LED. W tym miejscu, podczas dobierania rezystora do diody LED, należy oprócz napięcia przewodzenia i źródłowego uwzględnić także wartość prądu przewodzenia diody LED. Na szczęście, w przypadku modułów diod LED z serii Gravity, nie musimy się tym problemem martwić, ponieważ konstruktorzy z DFRobot projektując moduły LED uwzględnili na płytkach modułów odpowiednie elementy dodatkowe - wystarczy podłączyć zasilanie i sterowanie (np. z modułu bazowego Arduino Uno) i gotowe!
Aby korzystać z modułów diod LED z serii Gravity, należy podłączyć je do płytki Arduino, wykorzystując 3-pinowy konektor typu JST. Złącze JST jest wyposażone w trzy wyprowadzenia, tj. napięcie zasilania (VCC), masa (GND) oraz sygnał sterujący - to ostatnie wyprowadzenie należy połączyć z jednym z pinów w sekcji “DIGITAL” w Arduino. Istotną zaletą modułów LED Gravity, jest bardzo wyraźne światło, dzięki czemu można je wykorzystać jako uzupełnienie osprzętu robotów, dronów i zabawek, które dodaje bardzo atrakcyjnych walorów wizualnych. Diody LED to także prawdziwy must-have w każdym panelu sterowania, jako element sygnalizacji optycznej, który informuje o obecności napięcia zasilania lub o stanie awaryjnym urządzenia sterowanego.