Создать сайт на Satu.kz 10 отзывов
+7 (701) 471-46-31
+7 (705) 758-30-49
Шымкент, Казахстан
ChipCity - Интернет магазин радиодеталей
Подарок в комплектеНабор для обучения программированию на Arduino UNO, фото 1 Подарок
влево
  • Набор для обучения программированию на Arduino UNO, фото 2
  • Набор для обучения программированию на Arduino UNO, фото 3
  • Набор для обучения программированию на Arduino UNO, фото 4
  • Набор для обучения программированию на Arduino UNO, фото 5
  • Набор для обучения программированию на Arduino UNO, фото 6
  • Набор для обучения программированию на Arduino UNO, фото 7
  • Набор для обучения программированию на Arduino UNO, фото 8
  • Набор для обучения программированию на Arduino UNO, фото 9
  • Набор для обучения программированию на Arduino UNO, фото 10
  • Набор для обучения программированию на Arduino UNO, видео 1
вправо

Набор для обучения программированию на Arduino UNO

  • В наличии
  • Код: 16000

12 700 ₸

+7 (701) 471-46-31
  • +7 (705) 758-30-49

Заказ только по телефону

возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Набор для обучения программированию на Arduino UNO
Набор для обучения программированию на Arduino UNOВ наличии
12 700 ₸
+7 (701) 471-46-31
  • +7 (705) 758-30-49
Описание
Характеристики
Информация для заказа

Набор для обучения программированию на Arduino UNO

 Данный набор предоставляет возможность новичкам в программировании и не только погрузиться в увлекательный мир творчества и новых открытий. Состав набора подобран таким образом чтобы можно было выполнить большое количество экспериментов, собрать множество новых устройств и протестировать на них свои программы.

 Компоненты набора аккуратно сложены в пластиковую коробку, которая разделена на отсеки. Благодаря этому набором очень удобно пользоваться.

В состав набора входят следующие комплектующие

Наименование компонента Количество, шт
1 Отладочная плата Arduino UNO R3 1
2 Макетная беспаечная плата MB-102 1
3 Светодиоды (красный - 5 шт, желтый - 5 шт, зеленый - 5 шт) 15
4 Кнопки тактовые с желтым толкателем 4
5 Бузер (пищалка) 2
6 Датчик наклона или вибрации 2
7 Резисторы (1 кОм - 10 шт, 330 Ом - 10 шт, 120 Ом - 10 шт) 30
8 Серводвигатель SG90 1
9 RFID считыватель с картой и брелоком 1
10 LCD дисплей 4002 (40 символов х 2 строки) 1
11 Кнопочная клавиатура 4 х 4 1
12 Джойстик аналоговый (2 потенциометра + 1 кнопка) 1
13 Модуль реле 5В (10А - 250В, 50Гц) 1
14 Модуль RGB светодиода 1
15 Датчик звука 1
16 Датчик влажности 1
17 7-и сегментный индикатор 1 разрядный 1
18 7-и сегментный индикатор 4-х разрядный 1
19 Светодиодная матрица 8 х 8 1
20 Модуль частов реального времени 1
21 Потенциометр 10 кОм 1
22 Датчик влажности почвы 1
23 Шаговый двигатель с драйвером 1
24 Инфракрасный пульт 1
25 Датчик освещенности (фоторезистор) 3
26 Датчик температуры LM35 1
27 Датчик пламени 1
28 Регистр сдвиговый 74HC595N 1

 

Подробное описание компонентов набора

Отладочная плата Arduino UNO R3

Самая распространенная отладочная плата в мире программируемой электроники - это Arduino UNO!

  • Основана на чипе фирмы Atmel: ATmega328P
  • Тактовая частота: 16 МГц
  • Flash память: 32 кБайт
  • Память ОЗУ: 2 кБайта
  • Память EEPROM: 1 кБайт
  • Количество пинов: 14 (6 из них могут использоваться как ШИМ выходы)
  • Аналоговых входов: 6
  • Рабочее напряжение: 5В
  • Загрузка программ: через USB кабель
Макетная беспаечная плата

Широко используемая среди радиолюбителей макетная плата предназначена для создания прототипа схемы будущего устройства.

Для того чтобы разработать какое либо устройство разработчик не сразу изготавливает печатную плату устройства. Он сначала расставляет все компоненты схемы на макетной плате, затем соединяет их проводами, подает питание и проверяет работу устройства.

После того как вся схема была проверена и внесены все необходимые правки разработчик переносит схему будущего устройства на печатную плату.

Макетная плата состоит из множества отверстий, которые магически соединены между собой:

  • в центральной области макетной платы отверстия соединены по вертикали друг с другом
  • в верху и внизу макетной платы отверстия соединены по горизонтали по всей длине.

 

Светодиоды

Сейчас трудно представить себе какое-то "умное" устройство без светодиодов.

Благодаря светодиодам устройство общается с нами: сообщает подано ли питание, готово ли оно к работе, есть ли какая-то ошибка в работе устройства.

Если подключить светодиоды к выходам Arduino (не забывая про ограничивающие резисторы 330 Ом), то можно наблюдать за состоянием сигналов на этих выходах.

Светодиод имеет всего 2 вывода: анод и катод. Чтобы светодиод засветился, нужно подключить "+" к аноду, а "-" к катоду светодиода. Если вдруг светодиод не светится, проверьте полярность подключения.

Кнопки, бузеры, датчики...

Пожалуй трудно недооценить значение кнопок в электронных устройствах. При помощи кнопок пользователь управляет работой устройства: включает или выключает определенные функции, устанавливают время (в часах), сбрасывают счетчик (в электронных счетчиках импульсов) и многое другое...

Бузеры (или пищалки) издают звуковые сигналы например при нажатии кнопок, или при срабатывании будильника. Если немного "поиграть" с музыкальными нотами, то можно "научить" устройство исполнять какую-то мелодию.

Датчики наклона или вибрации представляют собой небольшой цилиндр с двумя выводами. Внутри этого датчика есть небольшая капелька жидкого металла (вроде ртути) и когда датчик наклоняется, то контакты замыкаются и включают схему сигнализации или что-то еще.

Резисторы

Резистор - это пассивный электронный компонент. Он создан, чтобы ограничивать ток в электрической цепи.

Вот например даже маленький светодиод нельзя подключать к выводам Arduino без резистора - светодиод может сгореть.

На рисунке показано как резистор подключается к светодиоду. Обычно в цепь светодиода ставят резистор сопротивлением 330 Ом. При этом значении сопротивления светодиод горит ярко и может светить бесконечно.
Серводвигатель

Серводвигатель это небольшой моторчик постоянного тока со специальной электронной схемой слежения. При помощи этой схемы вал двигателя можно плавно поворачивать на заданный угол от 0 до 180 градусов.

Применяются такие двигатели например для поворота ультразвукового датчика, для того чтобы смог просканировать и найти препятствия которые находятся впереди едущего робота. Если прикрепить к валу серводвигателя игрушечный шлагбаум, то можно управлять игрушечной парковкой)

RFID считыватель

Технология RFID (радио частотный идентификатор) позволяет дистанционно считывать или записывать данные в RFID-метки (транспондеры). Применяется повсеместно:

  • в домофонах
  • в системах контроля доступа
  • даже в банковских пластиковых карточках
  • ну и в обучающих наборах

 

LCD дисплей

Дисплеи нужны электронным устройствам для того, чтобы показывать человеку важную информацию. Человек смотрит на дисплей устройства может увидеть в каком режиме устройство работает, значение какого либо параметра, дату и время, текстовое сообщение и многое другое. Применяются дисплеи:

  • в вендинговых автоматах (которые выдают какие-то вкусняшки за деньги, но без продавца)
  • в небольших станках, для задания параметров работы и отображения количества готовой продукции
  • в измерительных приборах для индикации измеренных значений 
  • и во многих других устройствах...
Кнопочная клавиатура 4 х 4

Ну слово "клавиатура" у всех на слуху, но в таком виде клавиатуру мало кто видел. Клавиатура содержит 16 кнопок расположенных в виде матрицы 4 строки и 4 столбца. Чем удобна эта клавиатура? Ну, например для подключения всех 16 кнопок нужно всего 8 проводов!

Схема клавиатуры 4 х 4

Секрет клавиатуры заключается в том, что кнопки левым контактом подключены к линиям строк (одна строка - одна линия), а правым контактом кнопки подключены к линиям столбцов (один столбец - одна линия).

Если например нажать на левую верхнюю кнопку, то замкнуться между собой две линии: 1-я строка и 1-й столбец.

Устройство всего лишь должно периодически менять напряжение на строках и считывать сигналы со столбцов. Тогда можно без труда определить какая из кнопок была нажата.

 

Джойстик аналоговый

Многие из вас сталкивались с джойстиками в играх на приставках, в пультах управления радио управляемых машинок или квадрокоптеров. Так вот при помощи джойстика можно задать направление движения робота, наклонить платформу лабиринта, управлять башней танка и т.д.

Схема джойстика
Джойстик состоит из двух переменных резисторов (потенциометров). Каждый резистор установлен на свою ось (Х или У). При перемещении ручки джойстика влево и вправо меняется положение среднего вывода Х-потенциометра. При перемещении ручки джойстика вверх и вниз меняется положение среднего вывода У-потенциометра. Также джойстик имеет кнопку. Она сработает, если нажать на ручку джойстика.

 

Модуль реле

Реле очень полезная штука, при помощи нее можно включить свет в комнате, включить вентилятор, обогреватель, телевизор и т.д.

Напрямую вывод Arduino не сможет управлять такой мощной нагрузкой как лампочка 220 В на 100 Вт, но включить такое реле этот вывод сможет.

Кроме этого реле разделяет цепи двух электрических схем между собой. Например напряжение питания платы Arduino составляет всего 5В, а напряжение в цепи лампы освящения составляет 220В. Будет не очень хорошо, если напряжение 220 В попадет в схему Arduino и спалит ее. Поэтому реле не допустит такого. Оно надежно разделит цепи друг от друга и защитит слабую Arduino от 220 В.

Модуль RGB светодиода

RGB светодиод - это такой светодиод в котором есть сразу три светодиода разных цветов:

 - RED - КРАСНЫЙ

 - GREEN - ЗЕЛЕНЫЙ

 - BLUE - СИНИЙ

Если зажигать каждый светодиод то ярче, то тускнее, то можно получить любой из возможных цветов радуги. Такие светодиоды могут использоваться в различных световых гирляндах (например на елку), для световых эффектов при оформлении или украшении витрин и т.п.

Датчик звука

Вы когда нибудь видели устройство которое включает или выключает свет по хлопку в ладоши. Это сделано при помощи такого датчика. Датчик реагирует на громкий звук и на вывод DO выдает сигнал высокого уровня HIGH (5VDC). Этот сигнал можно подать на ножку микроконтроллера и микроконтроллер включит свет в комнате.

Датчик имеет подстроечный резистор для регулировки чувствительности слуха.

Кроме дискретного выхода датчик имеет и аналоговый выход AO. На нем появляется сигнал от 0 до 5 В пропорционально меняющийся в зависимости от громкости звука. Т.е. теоретически можно научить микроконтроллер распознавать речь или не сложные команды.

 

Датчик влажности

Это цифровой датчик влажности и температуры в помещении. Данные с этого датчика может считать любой микроконтроллер на Arduino.

Его можно разместить в комнате и удаленно контролировать влажность и температуру в помещении. И если вдруг температура будет понижаться или влажность будет повышаться, то послать сигнал оповещения пользователю на телефон или любым другим удобным способом.

 

Светодиодные индикаторы

В наборе представлен широкий выбор светодиодных индикаторов.

  • 7-и сегментный одноразрядный индикатор
  • 7-и сегментный 4-х разрядный индикатор
  • Светодиодная матрица 8 х 8

Очень интересен для обучения 7-и сегментный одноразрядный индикатор. Вам предстоит научиться правильно подключать этот индикатор. Затем нужно обучить микроконтроллер включать нужные сегменты, чтобы отображалась нужная цифра. Для этого есть много алгоритмов и способов.

После того как освоите одноразрядный 7-и сегментный индикатор можно приступать к 4-х разрядному. Здесь вы узнаете что такое динамическая индикация. Да да, даже в настоящих электронных часах цифры высвечиваются при помощи динамической индикации. Это когда последовательно включается только один разряд: 1, 2, 3, 4 - а затем повторяется все сначала. Человеческий глаз не может определить что разряды включаются поочереди, т.к. частота переключения достаточно большая. Поэтому кажется что включены все 4 разряда одновременно.

Схема светодиодной матрицы

Светодиоды внутри светодиодной матрицы соединены особым образом образуя ряды (ROW) и колонки (COL).

Чтобы зажечь например 8-й светодиод в 1-м ряду нужно подать напряжение 5 В на линию строки 1 (ROW 1), а на линию колонки 8 (COL 8) нужно подать 0 В (GND).

Если подключить все строки и столбцы к выводам микроконтроллера Arduino, то можно выводить на светодиодную матрицу небольшие рисунки или даже анимацию.

Модуль часов реального времени

Иногда нужно, чтобы наше устройство выполняло какое-либо действие в определенное время:

  • Включить свет в 7:00 утра
  • Включить кормушку для рыб в 8:00 на 1 минуту
  • Включить уличное освещение в 20:00 когда вы приезжаете домой
  • Выполнять измерение температуры в заданное время и записывать в память.
  • Просто показывать текущее время.

Все это можно сделать с данным модулем часов. Его особенность в том что в него вставляется специальная батарейка CR2032 для питания микросхемы часов. Даже если устройство будет отключено от сети, то время не сбросится и будет показывать точное время.

Датчик влажности почвы

Для чего нужно знать влажность почвы? Правильно, чтобы вовремя поливать цветы. Применяя данный датчик можно сделать автополив растений.

Для этого нужно:

  • Плата Arduino
  • Датчик влажности почвы
  • Модуль реле на 5В
  • Водяной насос
  • Источник питания

Датчик выдает аналоговый сигнал от 0 до 5 В. Чем выше влажность - тем выше напряжение на выходе. Если влажность почвы в цветке упадет ниже заданного уровня, то микроконтроллер включит насос на заданное время для полива. Очень нужный девайс в наше время)

 

Переменный резистор на 10 кОм

Переменный резистор (еще его называют потенциометр) позволяет плавно менять сопротивление участка цепи от 0 Ом до 10 кОм.

Конструкция переменного резистора

Переменный резистор состоит из пластины на которую в виде кольца нанесен специальный графитовый слой который обладает электрическим сопротивлением. Крайние выводы переменного резистора подключены к концам резистивного кольца. Средний вывод переменного резистора подключен к скользящему лепестку, который называется "ротор". Ротор моно вращать, тем самым меняя положение скользящего лепестка. Таким образом вращая ручку переменного резистора мы меняем сопротивление относительно одного из крайних выводов.

Данные переменные сопротивления применяются при регулировании громкости в автомагнитолах и музыкальных центрах, при регулировании яркости подсветки экрана устройств с дисплеями. Они используются даже в частотных преобразователях для изменения скорости вращения электродвигателей.

Шаговый двигатель

Как же этот двигатель шагает? Ведь у него нет ног). На самом деле шагом называют угловое перемещение вала двигателя на определенный градус. Данный двигатель имеет встроенный редуктор с передаточным числом 1:64. Это значит, что для того чтобы внешний вал двигателя повернулся на 1 оборот, нужно чтобы вал двигателя повернулся на 64 оборота.

Так сколько же шагов нужно сделать, чтобы внешний вал двигателя повернулся на 1 оборот. Во первых нужно знать на сколько градусов поворачивается вал самого двигателя. Из паспортных данных к двигателю можно узнать что за 1 шаг двигатель поворачивается на 5.625 градуса. А сколько шагов нужно сделать чтобы двигатель повернулся на 360 градусов. Для этого 360 градусов нужно разделить на 5.625 получим 64 шага. Теперь умножим 64 на 64 и получим 4 096 шагов нужно сделать, чтобы внешний вал повернулся на 1 оборот.

Если прикрепить к валу двигателя секундную стрелку то можно сделать имитацию часового механизма. Шаговые двигатели нужны для точного перемещения какой либо детали на заданное расстояние.

 

Инфракрасный пульт

Если вы хотите управлять вашим устройством дистанционно, то ИК пульт - это то что надо!

Пульт имеет 21 кнопку из них 10 - это цифровые кнопки.

При нажатии на любую кнопку пульт генерирует закодированную последовательность импульсов и передает ее при помощи инфракрасного светодиода. Как вы уже все знаете инфракрасный свет не видим для человеческого глаза, но для приемного инфракрасного фоточувствительного элемента это не проблема. Принятая последовательность импульсов должна быть преобразована к код нажатой клавиши и микроконтроллер должен сделать запрограммированное действие.

Где можно применить данный пульт:

  • Управление освещением в доме
  • Управление шлагбаумом
  • Управление воспроизведением музыки в mp3 плейере
  • Управление световыми эффектами
Различные датчики

Датчик освещенности - это фоторезистор, его сопротивление уменьшается при ярком освещении и увеличивается в темноте. Этот элемент встречается в схемах фотореле, котор

Основные атрибуты
СостояниеНовое
  • Цена: 12 700 ₸
Закажи и получи подарокВы экономите 900 ₸

Получите эту позицию бесплатно при покупке «Набор для обучения программированию на Arduino UNO»