szczegółowe opisy produktów

Moduł sterownika PWM 14 - 37 V DC

Moduł sterownika PWM 14 – 37 V DC

Przedstawiamy moduł sterownika PWM umożliwiający regulację mocy odbiorników zasilanych stałym napięciem DC. Regulacja mocy odbywa poprzez regulacja współczynnika wypełnienia PWM w zakresie od około 0% do 100%, jak podaje producent. Sterownik PWM zbudowany jest w oparciu o układ LM339. Najcześciej wykorzystywany jest do regulacji prędkości obrotowej silników elektrycznych prądu stałego, regulacji jasności świecenia np. modułów LED poprzez regulację mocy, regulacji mocy odbiorników prądu stałego. Sterownik nie ma ochrony przeciw odwrotnej polaryzacji, dlatego należy szczególną uwagę zwracać na odpowiednią polaryzację przy podłączaniu (niewłaściwe podłączenie grozi uszkodzeniem modułu).  Czytaj więcej

Multimetr uniwersalny B35 Owon z modułem Bluetooth

Multimetr uniwersalny B35 Owon z modułem Bluetooth

W poniższym artykule przedstawię multimetr uniwersalny B35 firmy Owon z modułem Bluetooth, który posiada możliwość bezprzewodowej komunikacji miernika z urządzeniem mobilnym. Komunikacja może zostać nawiązana pomiędzy multimetrem, a smartfonem z systemem operacyjnym Android w wersji 4.0 i wyższej z zainstalowanym oprogramowaniem. Aplikacja do pobrania po kliknięciu tutaj lub tutaj.

Na przykładzie miernika uniwersalnego B35 Owon i tabletu firmy  SAMSUNG przedstawię instrukcję poruszania się w aplikacji mobilnej.

Czytaj więcej

Przedstawiamy panelowy miernik parametrów elektrycznych DC 7w1 (Electrical Parameter Tester). Układ wymaga zasilania napięciem od 4 V do 20 V DC . Poniżej znajdziesz instrukcję jak obsłużyć moduł, przykładowe 3 układy pomiarowe, oraz nasze pomiary porównawcze. Miernik BTE-151 umożliwia pomiar napięcia w zakresie od 00,00 do 33,00 V z dokładnością pomiaru ± (0,3% + 2 cyfr), prądu od 0,000 do 3,000 A  z dokładnością pomiaru ± (0,8% + 3 cyfr), czasu działania od 0 do 99 h 59 min, mocy od 0 do 99,00 W, temperaturę od -15 do 60 stopni Celsjusza, pojemność od 00,000 do 99,999 Ah, energii od 0 do 999,99 Wh. Czytaj więcej

Cyfrowy miernik napięcia i prądu DC

Cyfrowy miernik napięcia i prądu DC

Przedstawiamy panelowy miernik napięcia i prądu DC (symbol katalogowy BTE-101) o zwiększonej rozdzielczości wyświetlania. Układ wymaga zasilania od 3,5 V do 28 V DC. Miernik może być także zasilany że źródła napięcia na którym dokonujemy pomiaru. Poniżej opiszemy instrukcję jak podłączyć moduł, oraz przykładowe trzy układy pomiarowe i nasze pomiary porównawcze. Pokażemy jakie wielkości fizyczne zmierzy to urządzenie i w jakim zakresie. Pomiary można wykonywać jedynie dla obwodów stało-prądowych DC. Zakres pomiaru napięcia zmierzymy od 0,00V do 33,00V, prąd od 0,000 do 3,000A. Obsługa urządzenia jest niezwykle prosta. Wystarczy wiedzieć tylko  jak podłączyć przewody. Czerwony cienki przewód (VCC) jest wejściem zasilania miernika „+” (3,5 – 28 V), czarny cienki (GND) jest wejściem zasilania „-„, żółty cienki przewód (VIN) wejście sygnału „+” (0 – 33 V), czerwony gruby (I+) jest wejściem „+”, czarny gruby (I-) wejściem „-„. Czytaj więcej

bte143_mienik_usbPrzedstawiamy instrukcję obsługi miernika napięcia, prądu i mocy pobieranej z portu USB (numer katalogowy BTE-143). Wskażemy jakie wielkości fizyczne zmierzy to urządzenie. Do czego się je wykorzystuje? Dzięki niemu możemy sprawdzić wydajność prądową portu USB, skontrolować ładowanie Power Banków, Tabletów, Smartfonów i innych urządzeń USB, sprawdzimy też działanie portów USB 2.0 i 3.0. Miernik włącza się w szereg pomiędzy gniazdo USB ładowarki lub komputera, a odbiornik. Przyjrzyjmy się na początku parametrom urządzenia.

Pomiar napięcia na porcie USB wykonywany jest z rozdzielczością 0,01 V, prądu z rozdzielczością 0,01 A. Zakresy pomiarowe miernika: napięcie stałe DC zmierzymy od 3,70 – 9,99  13,0 V, prąd  od 0,00 do 3,00 A, temperaturę od –10 stopni Celsjusza do 60 stopni Celsjusza, pojemność od 0 – 9999 mAh – 99,99 Ah, energię  od 0 – 9999 mWh – 1300 Wh, czas pracy od o do 99 h 59 min. Odświeżanie wyników pomiaru następuję dwa razy na sekundę.

Czytaj więcej

pamieć Am29F800BB przylutowana do płytki adaptera SOP44

pamieć Am29F800BB przylutowana do płytki adaptera SOP44

Równolegle z wprowadzeniem do sprzedaży adaptera SOP44 przeznaczonego dla programatorów TL866A i TL866CS przygotowaliśmy instrukcję jego użytkowania. Programatory z serii TL866 zyskały szerokie grono użytkowników ze względu na bardzo atrakcyjną cenę i stosunkowo duże możliwości programowania. Z pośród wszystkich użytkowników programatorów TL866 największą grupę stanowią mechanicy i elektronicy zajmujący się naprawami elektroniki w motoryzacji. Jedną z częściej spotykanych pamięci w sterownikach samochodowych są pamięci typu AM29F200BB, AM29F200BT, AM29F400BT, AM29F400BB, AM29F800BB w obudowie SMD typu SOP44pin. Najczęściej elektronika sterownika samochodowego jest zalana żywicą/lakierem w celu dodatkowego zabezpieczenia przez niesprzyjającymi warunkami zewnętrznymi. Czytaj więcej

Moduł sterownika PWM 80W

Moduł sterownika PWM 80W

Przedstawiamy moduł sterownika PWM umożliwiający regulację mocy odbiorników zasilanych stałym napięciem DC. Regulacja mocy odbywa poprzez regulacja współczynnika wypełnienia PWM w zakresie od około 2% do 100%. Gdzie przykładowo można znaleźć zastosowanie tego modułu? Wykorzystywany jest do regulacji prędkości obrotowej silników elektrycznych prądu stałego,regulacji jasności świecenia np. modułów LED poprzez regulację mocy, regulacji mocy odbiorników prądu stałego. Instalacja i sposób podłączenia modułu jest bardzo łatwa: źródło napięcia zasilania DC np. zasilacz laboratoryjny podłączamy do zacisków wejściowych modułu IN opisanych Power – i Power + zachowując odpowiednią polaryzację. Odbiornik np. silnik podłączamy do zacisków wyjściowych OUT opisanych Motor + i Motor – oczywiście zwracając uwagę na odpowiednią polaryzację. Symbol „+” oznacza dodatni zacisk – najczęściej czerwony przewód. Symbol „-„ oznacza ujemny zacisk – masa zasilania, minus – najczęściej czarny przewód. Zilustrowany przykład podłączenia znajdziesz TU. Czytaj więcej

Mierniki prądu i napięć portów USB

Mierniki prądu i napięć portów USB

Na tapetę wzięliśmy trzy mierniki napięcia i prądu portu USB. Pokażemy różnice i podobieństwa. Pierwsze urządzenie to Keweisi model KWS-10VA, drugie to model KCX-017, trzecie to model AK306B. Do czego wykorzystuje się to urządzenie? Dzięki niemu możemy sprawdzić wydajność prądową portu USB, skontrolować ładowanie Power Banków, Tabletów, Smartfonów i innych urządzeń USB, sprawdzimy też działanie portów USB 2.0 i 3.0. Miernik włącza się w szereg pomiędzy gniazdo USB ładowarki lub komputera. Przyjrzyjmy się podobieństwom i różnicom trzech urządzeń. Wszystkie robią pomiar napięcia portu USB z rozdzielczością 0,01 V i prądu z rozdzielczością 0,01 A. Zakresy pomiarowe są podobne, ale nie identyczne. Model KWS-10VA mierzy napięcie od 3 do 9 V, AK306B od 3,5 do 7 V,  model KCX-017 od 3 do 7 V, natomiast prąd odpowiednio od 0 do 3 A, od 0 do 3 A, od 0 do 3,5 A.

Czytaj więcej

Porównanie testerów

Porównanie testerów

W niniejszym artykule przyjrzymy się działaniu oraz pokażemy różnice i podobieństwa dwóch testerów elementów elektronicznych: MK-328 TR/LCR/ESR TESTER oraz MK-168 TRANSISTOR TESTER. Oba testery posiadają obudowy plastikowe, trzy przewody oraz podstawkę ZIF dla elementów THT oraz SMD. Obsługa urządzeń jest bardzo prosta i praktycznie identyczna. Wystarczy przyłączyć wyprowadzenia badanego elementu do przewodów testera lub umieścić w podstawce i przycisnąć przycisk TEST. Pozostało tylko czekać na wynik. Na ekranie wyświetlą się parametry dotyczące rozpoznanego elementu. Uzyskamy też informację np. o polaryzacji elementu oraz rozpoznanie wyprowadzeń tranzystora. Czytaj więcej

Testery

Testery

Przyjrzyjmy się różnicom i podobieństwom dwóch wybranych testerów (BTE-056 oraz BTE-057). Zacznij o tego, jakie elementy zostaną rozpoznane przez tester. Oba mierniki są dla elementów elektronicznych pasywny RLC czyli R rezystorów, L cewek, dławików, C kondensatorów, oraz dyskretnych elementów półprzewodnikowych: diod półprzewodnikowych (prostownicze, Zenera, przełączające, LED), tranzystorów bipolarnych PNP i NPN, tranzystorów MOSFET z kanałem N i P, triaków.

Czytaj więcej