ESP32 ESP8266 htu21 БЛОК ДЛЯ МОДУЛЯ LORA ПО SPI БЛОКИ ДЛЯ TFT ДИСПЛЕЯ НА БИБЛИОТЕКИ ADAFRUIT ST7735 Блок для En_AP - включает автоматическое включение точки доступа в случае отсутствия подключения в р Блок для детектирования попадания текущего времени в указанный временной интервал Блок для изготовление электронной рулетки подсчета длины филамента Блок для инфракрасный CO2 Сенсор модуль MH Z19B Блок для модуль с Passive Buzzer Блок для проигрывание радиостанций с помощью только ESP8266 по wi fi Блок для самодельной сенсорной кнопки Блок для снятия показаний с трансформатора переменного тока Блок для стандартный гистерезис от X1 до X2 Блок для таймер обратного отсчёта Блок для уарт передача данных с ESP на MEGA Блок для установки соединения с программой Virtuino Блок для цифровой паяльной станция с регулятором температуры T12 Блок модуль датчика тока 10А 20A 30А на ACS712 Блок предназначен для подключения матричной клавиатуры 4х3 Блок сглаживает аналоговый сигнал (Integer) Блок служит для создания бегущей строки Блок тахометр для Измерение скорости вращения путём измерения интервала между импульсами Блок №2 для радио модуль 433-315 мГц Блоки для ПИНЫ (do Блоки для удаленного обновления скетча через браузер для ESP8266 ESP32 Блоки разные (прочее блоки) ВЫРАЩИВАНИЕ ЦВЕТОВ Для проигрывания музыки формата MP3 и WAV из файловой системы ESP8266 без использования дополнительн Заказать скетч или готовый проект на Ардуино Омметр Проект для автозапуск автомобиля на ардуино с телефона SIM800 СТРОЖЕВОЙ ТАЙМЕР ФОТОРЕЗИСТОР блок для дислеев 128х64 с адресом 0х3С включенных последовательно двух и более микросхем 74НС595 напрямую по WiFi между контроллерами. Связь мо отсчёт в секундах через модуль WeMos с подключением к WiFi
Блок для фазового регулятора

Блок фазового регулятора.
Дата создания: 12.2016г.
*****************************************************************
Используется Timer2, поэтому этот блок нельзя использовать в схемах, где также используется этот таймер, например для формирования ШИМ с выводов 3 и 11 в Arduino Uno или Nano.
-------------------------------------------------------------------

Краткий алгоритм работы блока:
- при наступлении внешнего прерывания от детектора нуля синусоиды отключается выход на симмистор и начинается отсчёт времени паузы (значение со входа "Value", в условных единицах), по истечении которой произойдёт прерывание от переполнения таймера
- в момент прерывания от таймера (окончания паузы), включается выход на симмистор и он остаётся открытым (включенным) до конца полупериода сети, т.е. до возникновения прерывания от детектора нуля синусоиды
- далее всё повторяется "по кругу"
--------------------------------------------------------------------

Вход "Value" - задаёт уровень мощности.
Значения можно задавать от 0 до 255 (byte). 0 - минимальная, 255 - максимальная мощность.
При "Value" = 0 - выход на симмистор постоянно отключен, внешнее прерывание и прерывание от переполнения таймера запрещены,
при "Value" = 255 - выход на симмистор постоянно включен, внешнее прерывание и прерывание от переполнения таймера запрещены.
 
В реальности блок имеет около 156 (точнее будет равно 255 - "Val_Zero") значений градации мощности.
Для приведения к более удобному заданию значения уровня мощности использованно "внутреннее" масштабирование с "Val_Zero"...255 к 0...255 (без применения Long-чисел и операции деления, в отличии от стандартного пользовательского блока "Scale"). 
--------------------------------------------------------------------
Вход "Val_Zero" - корректировка "нулевого" значения мощности.
Обычно это значение равно 99 (byte), но возможно понадобиться эксперементальный подбор в небольших пределах этого значения для устранения мерцания лампы или "дёргания" двигателя при минимальных значениях на входе "Level" (кроме нуля, т.к. при нуле - выход на симмистор постоянно отключен).
***************************************************************************


--------------------------------------------------------------------
Параметры "N_Int" - номер внешнего прерывания и "Pin_Int" - номер ножки Arduino, к которому подключен детектор "нуля синусоиды":
Эти параметры необходимо менять совместно.

Прерывание Int0:
N_Int = 0 / Pin_Int = 2 - для Diecimila, Duemilanove, Nano, Pro, Uno и Mega2560
N_Int = 0 / Pin_Int = 3 - для Leonardo и Micro

Прерывание Int1:
N_Int = 1 / Pin_Int = 3 - для Diecimila, Duemilanove, Nano, Pro, Uno и Mega2560
N_Int = 1 / Pin_Int = 2 - для Leonardo и Micro

Прерывание Int2:
N_Int = 2 / Pin_Int = 0 - для Leonardo и Micro
N_Int = 2 / Pin_Int = 21 - для Mega2560

Прерывание Int3:
N_Int = 3 / Pin_Int = 1 - для Leonardo и Micro
N_Int = 3 / Pin_Int = 20 - для Mega2560
  
Прерывание Int4:
N_Int = 4 / Pin_Int = 7 - для Leonardo и Micro
N_Int = 4 / Pin_Int = 19 - для Mega2560

Прерывание Int5:
N_Int = 5 / Pin_Int = 18 - для Mega2560
--------------------------------------------------------------------
Параметр "Mode_Int" - режим возникновения внешнего прерывания от детектора "нуля синусоиды"
 "False" = FALLING прерывание возникает при переходе с лог. 1 на 0 
 "True" = RISING  прерывание возникает при переходе с лог. 0 на 1 
--------------------------------------------------------------------
Параметр "R_Inpt" - "подтягивающий" резистор на входе с прерыванием 
"False"- не подключен, 
"True" - подключен
--------------------------------------------------------------------
Параметр "Pin_Out" - № ножки Arduino, которая подключенна в цепь управления коммутации нагрузки
--------------------------------------------------------------------
Параметр "Invert_Out" инвертирует состояние выхода "Pin_Out"
Например, если выход Arduino подключен к Аноду оптосиммистора, а Катод оптосиммистора к Gnd, то "Invert_Out" = False. 
Если Анод оптосиммистора подключен к +Vdd, а Катод к выходу Arduino, то "Invert_Out" = True.

 

 

Блок для модуля тока и напряжения INA219 (CJMCU-219)
Сопротивление шунта указывать в сотых долях милиома
т.е. на плате стоит 100 милиом, 0,1 Ома, пишем 1000,
Для шунта 10А 75 мВ сопротивление 7,5 милиома - пишем 75
Вход:
R_shunt - Сопротивление шунта в сотых миллиома.На плате из али - R100=1000
Выходы:
Voltage - Вольты
Current - Амперы
V_Shunt - Напряжение на шунте, мВ
MAX_Current - Максимальное значение на шунте!!!
Автор Sancho.

 

Блок для GPS NEO 6M Работает на IDE 1.0.5 работа на других версиях не гарантированна.

После включение нужно подождать 10-15 мину пока данные придут с спутника. Для лучшего приема сигнала антену нужно  поставить на окно или на открытое место.

 

Блок служит для опроса одного датчика (только один датчик на один пин). Реализован контроль работоспособности датчика.
Не требуется прописывать адрес датчика, можно заменять датчик без отключения устройства.
Работает следующим образом: сразу после включения контроллера или подключения датчика происходит частый  опрос шины (каждые 800 мс), на выходе "error" при этом высокий уровень, в случае нахождения датчика происходит измерение температуры. Выход "error" будет сброшен после следующего  опроса, это нужно что бы пропустить некорректные 85 градусов. Далее опрос происходит с заданным периодом (вход "period"). В случае обрыва датчика поиск снова выполняется с периодом 800 мс независимо от установленного периода опроса. Опрос происходит только при наличии высокого уровня на входе "EN"
Входы:
    EN - разрешение опроса
    period - период опроса, мс
Выходы:
    temp - температура
    crcOK - контрольная сумма правильная
    error - обрыв линии данных, нет питания датчика, датчик неисправен
Параметры пользователя:
    pins - номер пина для подключения датчика
Нужна библиотека OneWire.

 

Блок для вывода даты и времени Data Time
Блок предназначен для совместного использования с блоками M590 и SIM800 
Входа
Data_Time - надо подать значение которое было выдано, одноименным выходом блоков M590 и SIM800
time_correction - коррекция времени по часовому поясу, который передает оператор связи, 1- включена 0- отключена

 

Опрос

Вам пригодился материал с нашего сайта?

Другие опросы...