· Salida RDS baja (activada) · Detección/selección automática del modo de caída de corriente · Mezclar con modos de caída de corriente lentos · Rectificación síncrona para baja disipación de potencia · UVLO interna · Protección contra corriente cruzada · Alimentación lógica compatible 3,3 y 5 V · Circuito de apagado térmico · Protección contra fallas a tierra · Protección contra cortocircuito de carga · Modos de cinco pasos opcionales: completo, 1/2, 1/4, 1/8 y 1/16
- Cuatribanda GSM/GPRS: 850/900/1800/1900MHz - Adaptación automática a la placa principal de 3.3V y 5V - Después de conectar el módulo SIM900 al Funduino, se requiere una fuente de alimentación de 9V DC - 2A. De lo contrario, puede que no funcione
Características - Potencia: 3-5V - Frecuencia IR: 850nm-940nm - Ángulo de emisión IRI: unos 20º - Emisión de distancia: alrededor de 1,3 m (5V 38Khz) - Interfaz de soporte: JST PH2.0 - Orificio de montaje: el espacio de diámetro interior de 3,2 mm es de 15 mm - Dimensiones: 35x20mm - Peso: 3g Código de muestra led int = 3; configuración vacía () { pinMode(led, SALIDA); } bucle vacío () { escritura digital (led, ALTO); retraso (1000); escritura digital (led, BAJO); retraso (1000); }
Este sensor IR es ampliamente utilizado en control remoto. Con este receptor IR, el proyecto Arduino puede recibir comandos de cualquier controlador IR si tiene el decodificador adecuado. También será más fácil hacer su propio controlador IR usando un emisor IR Características: Voltaje: 5V Interfaz: Digital Frecuencia de modulación: 38Khz Zócalo de la interfaz del módulo: JST PH2.0 Dimensiones: 30x20mm Peso: 4g Código de muestra: #incluir int RECV_PIN = 11; IRrecv irrerecv(RECV_PIN); resultados decode_results; configuración vacía () { Serial.begin(9600); irrecv.enableIRIn(); // Inicia el receptor } bucle vacío () { if (irrecv.decode(&resultados)) { Serial.println(resultados.valor, HEX); irrecv.resume(); // Recibe el siguiente valor }
El sensor DS18B20 es un sensor de temperatura digital de Dallas Semiconductors, que se utiliza para medir el entorno o realizar pruebas. Admite lecturas multipunto de tipo Mesh Networking. Tiene 3 puntos, distribuidos de la siguiente manera. 1. TIERRA: Tierra 2. DQ: salida de señal 3. VDD: Potencia Características: Temperatura de trabajo: -55°C a 125°C Resolución de temperatura: +/-0,5°C. Comunicación Serie: 9-12Bits. Voltaje: 5V. Interfaz: Digital. 3 pines JST.
Módulo de sensor de frecuencia cardíaca de dedo. Este sensor es una alternativa económica para medir la frecuencia cardíaca. Compatible con Arduino, RaspBerry y otros microcontroladores. Características: Voltaje: 5V CC Peso: 4g Dimensiones: 25 x 12 x 12 mm Código de muestra El programa para este proyecto es bastante complicado de hacer bien. De hecho, el primer paso no es ejecutar todo el secuencia de comandos final, sino más bien una secuencia de comandos de prueba que recopilará datos que luego podemos pegar en una hoja de cálculo y un gráfico para probar el algoritmo de suavizado (más sobre esto más adelante). El script de prueba se proporciona en Listing Project 12. pin led int = 13; pin del sensor int = 0; doble alfa = 0,75; período int = 20; cambio doble = 0.0; configuración vacía () { pinMode(ledPin, SALIDA); Serie.begin(115200); } bucle vacío () { valor antiguo doble estático = 0; static double oldChange = 0; int valor sin procesar = lectura analógica (Pin del sensor); valor doble = alfa * valor anterior + (1 - alfa) * valor sin procesar; Serial.print(valor bruto); Serial.imprimir(“,”); Serial.println(valor); valorAntiguo = valor; retraso (período); } Este script lee la señal sin procesar de la entrada analógica y aplica la función de suavizado y luego escribe ambos valores en el Serial Monitor, donde podemos capturarlos y pegarlos en una hoja de cálculo para su análisis. Tenga en cuenta que las comunicaciones del monitor serie están configuradas a su velocidad más rápida para minimizar los efectos de los retrasos ocasionados por el envío de los datos. Cuando inicie Serial Monitor, deberá cambiar la velocidad de serie a 115200 baudios. Copie y pegue el texto capturado en una hoja de cálculo. Los datos resultantes y un gráfico de líneas extraído de las dos columnas se muestran en la Figura 5-17. El rastro más irregular proviene de los datos sin procesar leídos desde el puerto analógico, y el rastro más suave claramente elimina la mayor parte del ruido. Si la traza suavizada muestra un ruido significativo, en particular, picos falsos que confundirán al monitor, aumente el nivel de suavizado al disminuir el valor de alfa. Una vez que haya encontrado el valor correcto de alfa para la disposición de su sensor, puede transferir este valor en el boceto real y cambie a usar el boceto real en lugar del boceto de prueba. El boceto real se proporciona en la siguiente lista en la página siguiente. pin led int = 13; pin del sensor int = 0; doble alfa = 0,75; período int = 20; cambio doble = 0.0; configuración vacía () { pinMode(ledPin, SALIDA); Serie.begin(115200); } bucle vacío () { valor antiguo doble estático = 0; static double oldChange = 0; int valor sin procesar = lectura analógica (Pin del sensor); valor doble = alfa * valor anterior + (1 - alfa) * valor sin procesar; Serial.print(valor bruto); Serial.imprimir(“,”); Serial.println(valor); valorAntiguo = valor; retraso (período); } Enlace: http://wiki.keyestudio.com/index.php/Ks0015_keyestudio_Pulse_Rate_Monitor
El sensor de rotación analógico es compatible con Arduino. Basado en un potenciómetro. Su voltaje se puede dividir en 1024, fácil de conectar a Arduino. Combinado con otros sensores, podemos realizar proyectos interesantes leyendo el valor analógico del puerto IO. Características: Voltaje: 3.3V a 5V Interfaz: Analógico Dimensiones: 30x20mm Código de muestra: ///Código de ejemplo de Arduino configuración vacía () { Serial.begin(9600); // Establezca la velocidad de transmisión en serie a 9600 bps } bucle vacío () { valor int; val=analogRead(0);//Lee el valor del sensor de rotación del 0 analógico Serial.println(val,DEC);//Imprime el valor en el puerto serie retraso (100); } Enlace http://wiki.keyestudio.com/index.php/Ks0014_keyestudio_Analog_Rotation_Sensor
El kit contiene: - Tarjeta Keyestudio Mega 2560 - Led Azul - 5 unidades - Led Rojo - 5 unidades - Led amarillo - 5 unidades - Admite 6 pilas AAA - Sensor de Humedad de Tierra (KS0049) - Sensor de humedad - Pantalla LCD1602 - Tarjeta de prueba con 830 contactos - Caja para Mega - 4xMicro Switch con botones - Juego de cables de prueba - Micro servomotor (SG90)
El kit contiene: - Tablero Keyestudio Uno R3 - Hola Mundo - LED parpadeante -PWM - semáforo - Efecto de persecución LED - LED controlado por botón - Responder experimento - Activar zumbador - zumbador pasivo - Módulo LED blanco - Módulo zumbador pasivo - Módulo sensor de detonación - Sensor de inclinación digital -Sensor de temperatura 18B20 - Módulo receptor de infrarrojos digital - Módulo transmisor IR digital - Sensor táctil capacitivo - Sensor de alcohol analógico - Sensor de evitación de obstáculos por infrarrojos
Este es un KIT Básico especialmente diseñado para principiantes interesados en Arduino. Tienes un conjunto de componentes electrónicos más comunes y útiles para Arduino. Puedes aprender sobre Arduino usando proyectos básicos