4 Shield (Uno-Mega) 91 дюймов I2C DFPLAYER-MINIDHT-11 DTMFEEPROM ESP32 ESP8266 FLPROG БЛОКИ ДЛЯ КОНВЕРТАЦИЯ ТИПОВ INTEGER В BYTE И BYTE В INTEGER V_2 HD44780I2C LCD MCP23017 PMU AXP2101 для ESP32 Блок для En_AP - включает автоматическое включение точки доступа в случае отсутствия подключения в р Блок для flprog Переводит ESP в точку доступа Блок для I2C расширитель портов PCF8574 Блок для MQTT и IoTManager Блок для OLED дисплея SSD1306 Блок для ResetSettinges - удаление сохраненных параметров сетей Блок для Дисплей LCD12864 ST7920 Блок для Т-триггер со сбросом rTT Блок для амперметра acs712 Блок для веб интерфейса включение 4 реле через вход по логину и паролю Блок для вывода счета в миллисекундах можно использовать для секундомера  при TRUE на входе count н Блок для детектирования попадания текущего времени в указанный временной интервал Блок для распознает жесты вариант на 6 жестов Блок для снятия показаний с трансформатора переменного тока Блок для создание Mesh сети между ESP32 и NodeMCU ESP8266 Блок для таймер обратного отсчёта Блок для телеграмм бот ESP-8266 ESP-32 Telegram Bot Блок для установки соединения с программой Virtuino Блок для энкодера EC11E Блок служит для создания бегущей строки Блоки разные (прочее блоки) Плавное увеличение/уменьшение ШИМ на определённую величину в течении заданного времени СЕМИСЕГМЕНТНЫЙ ИНДИКАТОР Технология ESP-NOW а не работу блока. Т.е. пр включенных последовательно которой инициализировать дисплей отсчёт в секундах случайного числа
Блок для PID регулятора

Расчет мощности идет по формуле PWR = Kp*E(t)+сумма(E(t)/Ki), где
E(t) -рассогласование (уставка - вход),
Kp,Ki - коэфф ПИ.

Параметры блока:
period - период ПИ и ШИМ в милисекундах

Входы блока:
Value - входная величина
Set - уставка
Kp - коэффициент пропорциональной составляющей >= 0
Ki - коэффициент интегральной составляющей > 0

Выходы блока:
PWR - выходная мощность 0..1000 (0..+100,0%)
pwm - ШИМ на нагреватель

Регулятор может управлять нагревателем (ТЭН).
Автор: Boroda.

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 служит для выдачи запроса по http. 
У входа out у блока прописывается адрес сайта дапустим http://yandex.ru  
на выход out мы получаем ответ от сайт.
ESP32

 

Блок служит для выдачи запроса по http. 
У входа out у блока прописывается адрес сайта дапустим http://yandex.ru  
на выход out мы получаем ответ от сайт.
ядро esp8266 не выше 2.6.3

 

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.

 

Опрос

Вам нравится наш сайт?

Другие опросы...