ELEMENTY TWOJEGO PROJEKTU

Katalog produktów

Poznaj moduły i ich możliwości. Wszystkie informacje techniczne pod ręką.

IMZ Moduł ESP32-C6 N16 zlutowany - 16MB FLASH WiFi6, Bluetooth BLE 5.0, Zigbee, Matter Thread
P008

IMZ Moduł ESP32-C6 N16 zlutowany - 16MB FLASH WiFi6, Bluetooth BLE 5.0, Zigbee, Matter Thread

opis

Moduł ESP32-C6 N16 to nowoczesna płytka rozwojowa oparta o mikrokontroler ESP32-C6 z architekturą RISC-V. Układ integruje w jednym module kilka standardów komunikacji bezprzewodowej: WiFi 6 (2.4 GHz), Bluetooth Low Energy 5.0 oraz IEEE 802.15.4, co pozwala na obsługę protokołów takich jak Zigbee i Thread bez konieczności stosowania dodatkowych układów.

Moduł wyposażony jest w 16MB pamięci Flash, co umożliwia tworzenie bardziej rozbudowanych aplikacji – np. firmware OTA, systemów IoT z interfejsem webowym czy integracji z platformami typu Home Assistant. Wbudowany interfejs USB-C wraz z konwerterem USB-UART pozwala na bezpośrednie programowanie oraz zasilanie modułu bez dodatkowych adapterów.

Wersja oferowana posiada wlutowane złącza goldpin w standardowym rastrze 2.54 mm, dzięki czemu moduł można od razu umieścić w płytce stykowej lub docelowym układzie. Ułatwia to szybkie prototypowanie i eliminuje konieczność lutowania.

ESP32-C6 obsługuje szeroki zestaw peryferiów, w tym GPIO, ADC, PWM, SPI, I2C oraz UART, co pozwala na podłączanie różnego rodzaju czujników, wyświetlaczy i modułów wykonawczych. Dzięki wsparciu dla popularnych środowisk programistycznych (ESP-IDF, Arduino IDE, PlatformIO) możliwe jest szybkie rozpoczęcie pracy zarówno przez początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników.

Dodatkową cechą układu jest możliwość pracy jako urządzenie wieloprotokołowe – np. jako most komunikacyjny między siecią WiFi a Zigbee/Thread. Pozwala to na budowę własnych bramek IoT lub integrację różnych standardów w jednym systemie.

Moduł przeznaczony jest do zastosowań niskonapięciowych w projektach elektronicznych, systemach automatyki oraz rozwiązaniach IoT.

Poznaj produkt ↗
IMZ ESP8266 NodeMCU OLED 0.96" USB-C żółto-niebieski
P010

IMZ ESP8266 NodeMCU OLED 0.96" USB-C żółto-niebieski

To rozwiązanie powstało z myślą o prostocie i szybkości działania. Zamiast łączyć osobno ESP8266 i wyświetlacz OLED, tutaj masz wszystko gotowe na jednej płytce – wystarczy podłączyć USB i możesz zaczynać.

Zintegrowany ekran OLED 0.96" o rozdzielczości 128x64 px (żółto-niebieski) świetnie sprawdza się do prezentacji danych: odczytów z czujników, statusu WiFi, komunikatów systemowych czy prostych interfejsów użytkownika. Dzięki wysokiemu kontrastowi i szerokim kątom widzenia jest czytelny nawet w trudniejszych warunkach.

ESP8266 zapewnia pełną łączność WiFi, co pozwala tworzyć projekty takie jak: stacje pogodowe, wyświetlacze danych online, panele sterujące, systemy smart home czy urządzenia komunikujące się z API.

Całość ma bardzo kompaktową konstrukcję – wyświetlacz jest trwale zintegrowany z płytką (taśma FPC), co eliminuje problem luźnych połączeń i znacząco upraszcza montaż.

To idealny wybór zarówno do nauki, jak i do realnych projektów – szczególnie tam, gdzie liczy się miejsce, prostota i szybkie uruchomienie.

Poznaj produkt ↗
IMZ Płytka ESP32 30pin z WROOM-32U CP2102 micro-USB złącze anteny U.FL
P012

IMZ Płytka ESP32 30pin z WROOM-32U CP2102 micro-USB złącze anteny U.FL

Opis produktu

Płytka deweloperska IMZ ESP32 30pin oparta na module ESP32-WROOM-32U to kompletne rozwiązanie umożliwiające szybkie rozpoczęcie pracy z mikrokontrolerem ESP32 bez konieczności projektowania własnego układu zasilania, programowania czy komunikacji USB.

Sercem płytki jest moduł ESP32-WROOM-32U, który zawiera układ ESP32 z dwurdzeniowym procesorem Tensilica LX6, pamięcią Flash oraz pełnym torem radiowym WiFi 2.4 GHz i Bluetooth (Classic oraz BLE). Wersja „U” modułu została wyposażona w złącze antenowe U.FL (IPEX), które umożliwia podłączenie zewnętrznej anteny. W porównaniu do standardowych modułów z anteną PCB pozwala to na uzyskanie lepszego zasięgu, większej stabilności połączenia oraz elastycznego montażu urządzenia (np. w obudowie metalowej lub w miejscu o ograniczonym sygnale).

Na płytce znajduje się konwerter USB-UART CP2102, który odpowiada za komunikację z komputerem oraz programowanie mikrokontrolera. Po podłączeniu przewodu micro-USB urządzenie jest wykrywane jako port szeregowy, co umożliwia wgrywanie oprogramowania oraz komunikację przez terminal bez dodatkowych konwerterów. Zastosowanie CP2102 zapewnia stabilną pracę i dobrą kompatybilność z systemami Windows, Linux i macOS.

Płytka posiada wyprowadzone najważniejsze piny mikrokontrolera w standardzie goldpin o rastrze 2.54 mm. Wersja 30-pinowa jest węższa niż klasyczne płytki 38-pin, dzięki czemu może być wygodnie używana z płytkami stykowymi (breadboard), pozostawiając miejsce na połączenia po obu stronach. Należy jednak uwzględnić, że nie wszystkie piny dostępne w pełnej wersji ESP32 są tutaj wyprowadzone.

Układ zasilania umożliwia zasilanie płytki bezpośrednio z portu micro-USB (5V) lub poprzez pin 5V. Na płytce znajduje się stabilizator napięcia 3.3V zasilający mikrokontroler oraz peryferia. Logika pracy wszystkich pinów GPIO oparta jest o napięcie 3.3V.

ESP32 oferuje szeroki zakres interfejsów sprzętowych, takich jak GPIO, ADC, DAC, PWM, UART, SPI oraz I2C, co pozwala na podłączanie różnorodnych czujników, wyświetlaczy, modułów komunikacyjnych i elementów wykonawczych. Programowanie możliwe jest m.in. w Arduino IDE, ESP-IDF, MicroPython czy PlatformIO.

Płytka znajduje zastosowanie w projektach Internetu Rzeczy (IoT), automatyce domowej, systemach pomiarowych, sterownikach, urządzeniach bezprzewodowych oraz wszędzie tam, gdzie wymagane jest połączenie mikrokontrolera z komunikacją WiFi lub Bluetooth.

Dzięki zastosowaniu złącza anteny zewnętrznej, kompaktowej konstrukcji oraz sprawdzonego interfejsu USB-UART, jest to rozwiązanie szczególnie przydatne w projektach wymagających niezawodnej komunikacji radiowej oraz elastycznego montażu urządzenia.

Poznaj produkt ↗
IMZ Moduł czujnika przechyłu KY-020
P031

IMZ Moduł czujnika przechyłu KY-020

Moduł KY-020 służy do wykrywania zmiany położenia, przechylenia lub poruszenia urządzenia. Jest prostym czujnikiem cyfrowym przeznaczonym do współpracy z mikrokontrolerami, takimi jak Arduino, ESP8266, ESP32 oraz innymi płytkami wyposażonymi w wejścia GPIO.

Elementem pomiarowym jest mechaniczny przełącznik przechyłowy z niewielką metalową kulką umieszczoną wewnątrz obudowy. Zależnie od ułożenia modułu kulka przesuwa się i zwiera albo rozwiera styki. Zmiana stanu jest dostępna na wyjściu sygnałowym jako informacja cyfrowa, którą można łatwo odczytać za pomocą programu mikrokontrolera.

KY-020 nie jest akcelerometrem ani precyzyjnym czujnikiem kąta nachylenia. Nie pozwala określić, o ile stopni urządzenie zostało przechylone ani w którym kierunku nastąpił ruch. Jego zadaniem jest proste wykrycie zmiany ułożenia: układ może rozpoznać, że obiekt został poruszony, odwrócony, przechylony lub przewrócony.

Ze względu na mechaniczną konstrukcję czujnika podczas ruchu mogą pojawiać się krótkie, wielokrotne zmiany sygnału. W projektach wymagających stabilnej reakcji warto uwzględnić programowe filtrowanie drgań styków, na przykład przez krótkie opóźnienie lub sprawdzenie, czy stan utrzymuje się przez określony czas.

Moduł sprawdzi się w prostych alarmach przechyłowych, zabawkach elektronicznych, robotach, projektach edukacyjnych oraz urządzeniach reagujących na zmianę położenia. Może być również używany jako prosty czujnik poruszenia obiektu, ale nie zastępuje czujnika drgań ani wieloosiowego czujnika ruchu.

Poznaj produkt ↗
IMZ Moduł czujnika wibracji i wstrząsów SW-420 z regulacją czułości
P032

IMZ Moduł czujnika wibracji i wstrząsów SW-420 z regulacją czułości

Moduł SW-420 służy do wykrywania wibracji, drgań, uderzeń oraz nagłych poruszeń. Może zostać wykorzystany jako prosty czujnik reagujący na potrząśnięcie, stuknięcie w powierzchnię, próbę przesunięcia przedmiotu lub drgania generowane przez pracujące urządzenie. Sprawdza się w projektach edukacyjnych, układach automatyki domowej, prostych alarmach DIY oraz konstrukcjach opartych na mikrokontrolerach.

Elementem reagującym na drgania jest mechaniczny czujnik SW-420. Po wystąpieniu wibracji jego stan zmienia się, a sygnał zostaje przetworzony przez znajdujący się na płytce komparator LM393. Dzięki temu moduł udostępnia gotowe wyjście cyfrowe DO, które można bezpośrednio podłączyć do wejścia GPIO mikrokontrolera.

Moduł nie mierzy siły drgań i nie przekazuje wartości analogowej. Na jego wyjściu pojawia się jedynie informacja, czy drgania przekroczyły ustawiony próg zadziałania. Nie jest to zatem zamiennik akcelerometru ani przyrządu do analizy częstotliwości lub amplitudy wibracji. Nadaje się natomiast do prostego wykrywania zdarzeń typu: „wystąpiło uderzenie”, „urządzenie zaczęło drgać” albo „obiekt został poruszony”.

Czułość czujnika można regulować za pomocą potencjometru umieszczonego na płytce. Pozwala to dostosować próg reakcji do konkretnego zastosowania oraz sposobu montażu. Moduł może reagować zarówno na lekkie stuknięcia, jak i wyłącznie na silniejsze drgania — zależnie od ustawienia potencjometru. Po zamontowaniu czujnika warto wykonać próbę i dobrać czułość do rzeczywistych warunków pracy, ponieważ reakcja zależy również od rodzaju powierzchni, sztywności mocowania oraz sposobu przenoszenia drgań.

Na płytce znajdują się dwie diody LED. Jedna sygnalizuje obecność zasilania, a druga informuje o stanie cyfrowego wyjścia modułu. Ułatwia to uruchomienie układu oraz ustawienie odpowiedniej czułości bez konieczności ciągłego kontrolowania wartości odczytywanych przez mikrokontroler.

Moduł posiada trzy wyprowadzenia:

  • VCC — zasilanie modułu,
  • GND — masa układu,
  • DO — cyfrowe wyjście sygnałowe.

Zakres napięcia zasilania wynosi od 3,3 V do 5 V DC. Moduł może współpracować m.in. z ESP32, ESP8266, Raspberry Pi Pico, STM32 oraz płytkami z mikrokontrolerem ATmega328P. W przypadku układów pracujących z logiką 3,3 V, takich jak ESP32 lub ESP8266, zalecane jest zasilenie modułu napięciem 3,3 V, aby poziom logiczny na wyjściu był odpowiedni dla wejścia mikrokontrolera.

Wyjście czujnika może zmieniać stan jedynie na krótki czas, szczególnie przy pojedynczym uderzeniu. Program powinien odczytywać wejście cyfrowe odpowiednio często albo korzystać z przerwania sprzętowego. Stan aktywny wyjścia warto sprawdzić podczas pierwszego uruchomienia, ponieważ w zależności od wersji modułu reakcja może być interpretowana jako stan wysoki lub niski.

Płytka posiada otwór montażowy, który ułatwia zamocowanie modułu w obudowie lub na elemencie konstrukcji. Czujnik powinien być zamontowany w miejscu, do którego skutecznie przenoszone są drgania. Luźne przewody lub swobodnie wisząca płytka mogą powodować przypadkowe reakcje i utrudniać prawidłowe ustawienie czułości.

Moduł SW-420 jest przeznaczony do prototypowania, nauki elektroniki oraz amatorskich projektów DIY. Nie jest certyfikowanym czujnikiem alarmowym, czujnikiem bezpieczeństwa ani elementem przeznaczonym do precyzyjnej diagnostyki maszyn. Nie powinien być wykorzystywany jako jedyny element odpowiedzialny za ochronę mienia, zdrowia lub życia.

Poznaj produkt ↗
IMZ Płytka deweloperska ESP32 OLED 0.96" Biały
P039

IMZ Płytka deweloperska ESP32 OLED 0.96" Biały

Płytka łączy popularny układ ESP32 z wbudowanym wyświetlaczem OLED, dzięki czemu umożliwia budowę kompletnego prototypu bez konieczności podłączania osobnego ekranu. Mikrokontroler może jednocześnie obsługiwać czujniki, urządzenia wykonawcze, komunikację bezprzewodową oraz prezentować dane bezpośrednio na wyświetlaczu.

ESP32 zapewnia łączność WiFi w paśmie 2,4 GHz oraz komunikację Bluetooth. Może pracować jako element domowej automatyki, lokalny sterownik, węzeł sieci czujników, panel statusu, licznik, zegar, rejestrator lub interfejs użytkownika. Programowanie odbywa się przez złącze micro-USB z wykorzystaniem środowiska Arduino IDE, PlatformIO, ESP-IDF albo MicroPython.

Wbudowany OLED ma rozdzielczość 128×64 piksele i wyświetla treść w kolorze białym na czarnym tle. Technologia OLED nie wymaga dodatkowego podświetlenia, dzięki czemu ekran zapewnia dobry kontrast i pozostaje czytelny także przy niewielkich wymiarach. Można na nim prezentować tekst, ikony, proste wykresy, wartości pomiarowe, menu oraz monochromatyczne grafiki.

Wyświetlacz wykorzystuje interfejs I2C i odpowiada pod adresem 0x3C. W tej płytce linia danych SDA jest połączona z GPIO5, natomiast linia zegara SCL z GPIO4. Należy uwzględnić to w programie, ponieważ nie są to domyślne piny I2C stosowane w wielu przykładach dla standardowych płytek ESP32. Piny GPIO4 i GPIO5 są współdzielone z ekranem, dlatego ich użycie do innych funkcji może zakłócać pracę OLED-a.

Płytka jest przeznaczona przede wszystkim do prototypowania, nauki programowania i budowy niewielkich urządzeń elektronicznych. Wyprowadzone piny umożliwiają podłączanie czujników, modułów komunikacyjnych, przekaźników, diod LED, przycisków, enkoderów oraz innych układów pracujących z logiką 3,3 V.

Poznaj produkt ↗
IMZ Zestaw 4 kół mecanum do robota mobilnego
P041

IMZ Zestaw 4 kół mecanum do robota mobilnego

Zestaw kół mecanum IMZ przeznaczony jest do budowy robota mobilnego, który może poruszać się w wielu kierunkach bez klasycznego układu skrętnego. W przeciwieństwie do zwykłych kół, koła mecanum mają na obwodzie dodatkowe rolki ustawione skośnie. Dzięki temu obracające się koło nie generuje siły tylko do przodu lub do tyłu, ale również składową boczną.

W praktyce oznacza to, że robot wyposażony w cztery koła mecanum może jechać do przodu, do tyłu, w lewo, w prawo, po skosie oraz obracać się w miejscu. Kierunek ruchu zależy od tego, w którą stronę i z jaką prędkością obraca się każde z czterech kół. Do pełnego wykorzystania takiego napędu najlepiej zastosować cztery osobne silniki, po jednym na każde koło, oraz sterownik umożliwiający niezależną regulację kierunku i prędkości obrotowej.

W zestawie znajdują się koła z rolkami skierowanymi w dwóch przeciwnych kierunkach. Jest to bardzo ważne i nie jest przypadkową różnicą między kołami. Dwa koła mają rolki pochylone w jedną stronę, a dwa pozostałe w drugą. Dopiero po prawidłowym rozmieszczeniu ich w podwoziu siły powstające podczas obrotu kół zaczynają działać zgodnie z zamierzonym ruchem robota.

Najprościej wyobrazić sobie to tak: podczas jazdy do przodu wszystkie koła obracają się w tym samym kierunku. Składowe boczne wynikające z pracy rolek wzajemnie się znoszą, więc robot jedzie prosto. Podczas jazdy w bok koła po przekątnych obracają się w przeciwnych kierunkach. Wtedy składowe wzdłużne się znoszą, a boczne sumują, dzięki czemu robot przesuwa się w lewo lub w prawo bez obracania całego podwozia.

Poprawny montaż kół ma kluczowe znaczenie. W typowym układzie, patrząc na robota z góry, rolki powinny tworzyć układ przypominający literę X. Jeżeli koła zostaną zamienione miejscami, robot może zachowywać się nieprawidłowo: jechać po skosie zamiast prosto, nie przesuwać się bokiem albo reagować odwrotnie niż zakłada program. Dlatego przed pierwszym uruchomieniem warto sprawdzić zarówno kierunek ułożenia rolek, jak i kierunki obrotów silników.

Koła mecanum dobrze sprawdzają się w projektach robotów edukacyjnych, platform testowych, pojazdów zdalnie sterowanych oraz konstrukcji opartych o Arduino, ESP32, Raspberry Pi Pico lub inne mikrokontrolery. Są szczególnie przydatne tam, gdzie ważna jest dobra manewrowość i możliwość precyzyjnego ustawienia robota bez wykonywania szerokiego skrętu.

Ten zestaw nie jest gotowym napędem ani kompletnym robotem. Do działania potrzebne są dodatkowo silniki, sterownik silników, zasilanie, konstrukcja mechaniczna oraz układ sterujący. Same koła są elementem mechanicznym i nie wymagają zasilania. Parametry elektryczne całego robota zależą od zastosowanych silników i elektroniki.

Koła mecanum najlepiej pracują na płaskiej, twardej i równej powierzchni. Na bardzo miękkim dywanie, piasku, nierównym podłożu lub powierzchni zanieczyszczonej rolki mogą obracać się z większym oporem, co pogorszy precyzję jazdy. Przed użyciem należy upewnić się, że rolki obracają się swobodnie, a koła są stabilnie zamocowane na osiach silników.

Poznaj produkt ↗
IMZ Moduł przekaźnika bistabilnego 5 V z przyciskiem i wejściem Trigger
P062

IMZ Moduł przekaźnika bistabilnego 5 V z przyciskiem i wejściem Trigger

Moduł umożliwia sterowanie jednym obwodem za pomocą pojedynczego przycisku chwilowego. Pierwsze naciśnięcie załącza przekaźnik, a kolejne go wyłącza. Stan pozostaje utrzymany po zwolnieniu przycisku, dzięki czemu zwykły przycisk monostabilny może pełnić funkcję przełącznika ON/OFF.

Sterowanie może odbywać się przyciskiem znajdującym się na płytce albo zewnętrznym przyciskiem podłączonym między zaciski KEY i GND. Wejście jest aktywowane stanem niskim, czyli chwilowym zwarciem wejścia KEY do masy. Pozwala to również sterować modułem z układów elektronicznych wyposażonych w wyjście typu otwarty kolektor lub otwarty dren.

Przekaźnik udostępnia trzy styki: COM, NO i NC. Użytkownik może więc wybrać, czy sterowany obwód ma być domyślnie rozłączony, czy domyślnie zwarty. Obwód styków przekaźnika jest galwanicznie oddzielony od części sterującej, jednak sam moduł jest odkrytą płytką drukowaną i wymaga odpowiedniej obudowy oraz bezpiecznego montażu.

Funkcja bistabilna jest realizowana przez elektronikę sterującą modułu. Nie jest to przekaźnik magnetycznie zatrzaskowy zachowujący stan bez zasilania. Po zaniku i ponownym pojawieniu się zasilania przekaźnik wraca do stanu wyłączonego.

Wariant przedstawiony na zdjęciu jest przeznaczony do zasilania napięciem 5 V DC. Wersja 12 V jest osobnym wariantem i nie należy traktować oznaczenia „5 V / 12 V” jako dopuszczalnego zakresu zasilania jednego egzemplarza.

Poznaj produkt ↗
MZ Moduł przekaźnika 5V sterowany pilotem IR 38kHz (ON/OFF) 10A
P077

MZ Moduł przekaźnika 5V sterowany pilotem IR 38kHz (ON/OFF) 10A

Moduł pozwala w prosty sposób dodać zdalne sterowanie do urządzenia lub własnego projektu elektronicznego. Odbiornik podczerwieni rozpoznaje polecenia z pilota, a układ sterujący załącza albo zwalnia przekaźnik. Osobne przyciski ON i OFF dają jednoznaczną kontrolę nad stanem wyjścia.

Zastosowany przekaźnik udostępnia styki COM, NO i NC, dlatego moduł może pracować zarówno jako zdalny włącznik, jak i zdalny rozłącznik. Obwód wykonawczy jest oddzielony od części sterującej, co ułatwia sterowanie urządzeniami zasilanymi z innego źródła.

Poznaj produkt ↗
IMZ Zestaw 280 izolowanych konektorów i końcówek kablowych
P085

IMZ Zestaw 280 izolowanych konektorów i końcówek kablowych

Zestaw obejmuje najczęściej używane typy izolowanych końcówek kablowych potrzebnych podczas napraw, budowy prototypów i wykonywania instalacji niskonapięciowych. Pozwala zakończyć przewód oczkiem lub widełkami, przygotować połączenie wsuwane albo połączyć ze sobą cylindryczną parę męską i żeńską.

Zaciskane połączenie nie wymaga lutowania. Po dobraniu końcówki do przekroju przewodu wystarczy zdjąć odpowiednią długość izolacji, wsunąć żyłę do tulei i zacisnąć ją właściwym narzędziem. Tak wykonane połączenie jest szybkie, powtarzalne i może być łatwo serwisowane.

Wszystkie elementy są rozmieszczone w przegródkach organizera. Dzięki temu zestaw może być przechowywany w warsztacie, samochodzie serwisowym lub domowej skrzynce narzędziowej bez mieszania poszczególnych wariantów.

Poznaj produkt ↗
IMZ Uchwyt montażowy do czujnika HC-SR04 z przewodami
P090

IMZ Uchwyt montażowy do czujnika HC-SR04 z przewodami

Uchwyt pozwala w prosty sposób zamocować popularny czujnik HC-SR04 w projekcie robotycznym lub pomiarowym. Dwa otwory utrzymują przetworniki czujnika we właściwym położeniu, a zagięta podstawa umożliwia przykręcenie całości do konstrukcji.

Dołączone przewody pozwalają dobrać sposób połączenia do rodzaju używanej płytki. Zestaw eliminuje konieczność samodzielnego wykonywania prostego mocowania i ułatwia wykonanie uporządkowanego prototypu.

Poznaj produkt ↗
IMZ Moduł czujnika światła z fotorezystorem KY-018
P130

IMZ Moduł czujnika światła z fotorezystorem KY-018

Moduł KY-018 jest jednym z najprostszych sposobów na dodanie do projektu funkcji reagowania na światło. Głównym elementem modułu jest fotorezystor LDR, którego rezystancja zmniejsza się wraz ze wzrostem ilości padającego światła.

Fotorezystor współpracuje z rezystorem umieszczonym na płytce, tworząc dzielnik napięcia. Zmiana rezystancji powoduje zmianę napięcia na wyjściu S. Mikrokontroler mierzy to napięcie za pomocą przetwornika analogowo-cyfrowego ADC i zamienia je na wartość liczbową.

Dzięki analogowemu wyjściu moduł pozwala nie tylko wykryć dwa stany, takie jak jasno i ciemno, ale również obserwować stopniowe zmiany oświetlenia. Sposób interpretacji wyniku zależy od programu użytkownika.

Jest to czujnik przeznaczony przede wszystkim do pomiarów względnych. Sprawdza się przy wykrywaniu zmierzchu, zasłonięcia czujnika, pojawienia się dodatkowego źródła światła lub zmian jasności pomieszczenia. Nie zastępuje jednak skalibrowanego luksomierza.

Poznaj produkt ↗
IMZ Pojemnościowy czujnik wilgotności gleby V1.2
P139

IMZ Pojemnościowy czujnik wilgotności gleby V1.2

Pojemnościowy czujnik wilgotności gleby z analogowym wyjściem AOUT. Moduł wykrywa zmiany właściwości elektrycznych podłoża zachodzące wraz ze zmianą jego wilgotności, a następnie przekazuje do mikrokontrolera napięcie analogowe. W porównaniu z prostymi sondami rezystancyjnymi nie wykorzystuje dwóch odsłoniętych metalowych elektrod, dzięki czemu jest mniej podatny na korozję podczas pracy w glebie.

Czujnik wymaga kalibracji dla konkretnego egzemplarza, rodzaju podłoża oraz głębokości umieszczenia. W zestawie znajduje się przewód zakończony złączem 3-pinowym.

Poznaj produkt ↗
IMZ Nadajnik 433MHz uniwersalny samokopjujący pilot 4 przyciski fixed code
P301

IMZ Nadajnik 433MHz uniwersalny samokopjujący pilot 4 przyciski fixed code

Nadajnik uniwersalny kopiujący 433 MHz to kompaktowy nadajnik radiowy przeznaczony do kopiowania sygnału z kompatybilnych pilotów stałokodowych, czyli typu fixed code. Może być używany jako zapasowy pilot do prostych sterowników radiowych, modułów przekaźnikowych RF, alarmów, oświetlenia, rolet, wybranych starszych napędów bram oraz projektów elektronicznych opartych o Arduino, ESP32 lub inne mikrokontrolery.

Urządzenie działa poprzez zapisanie kodu z działającego pilota źródłowego. Po poprawnym skopiowaniu sygnału pilot wysyła taki sam kod radiowy jak oryginalny nadajnik. Każdy z 4 przycisków może zostać wykorzystany do osobnej funkcji, na przykład włączenia przekaźnika, wyłączenia oświetlenia, sterowania kanałem odbiornika RF lub obsługi kilku zgodnych urządzeń.

Pilot nadaje się szczególnie dobrze do prostych systemów sterowania 433 MHz, w których odbiornik reaguje na stały kod pilota. Można go wykorzystać między innymi z odbiornikami radiowymi 433 MHz do Arduino/ESP32 oraz gotowymi sterownikami RF obsługującymi piloty stałokodowe. Dzięki temu sprawdzi się zarówno jako praktyczny zamiennik pilota, jak i element projektów DIY zdalnego sterowania.

Obudowa pilota jest niewielka i wygodna do noszenia przy kluczach. Metalowy brelok ułatwia codzienne użytkowanie, a przesuwana osłona przycisków pomaga ograniczyć przypadkowe naciśnięcia podczas przenoszenia w kieszeni lub torbie.

Należy pamiętać, że pilot nie obsługuje systemów zmiennokodowych, takich jak rolling code lub KeeLoq. Nie jest to pilot do wszystkich bram i nie skopiuje większości nowoczesnych pilotów do napędów bramowych, jeżeli producent zastosował kod zmienny. Przed zakupem warto sprawdzić, czy kopiowany pilot pracuje na częstotliwości 433 MHz i wykorzystuje kod stały.

Poznaj produkt ↗
Z004

IMZ STEM Lab

Zestaw IMZ STEM Lab zawiera 45 różnych modułów elektronicznych umożliwiających wykonywanie prostych eksperymentów oraz bardziej rozbudowanych projektów z wykorzystaniem mikrokontrolerów. Poszczególne elementy pozwalają mierzyć temperaturę, wilgotność, ciśnienie atmosferyczne, odległość, natężenie światła, obecność wody, wilgotność gleby, drgania, przechylenie, dźwięk oraz pole magnetyczne.

W zestawie znajdują się również moduły wejściowe pozwalające reagować na działania użytkownika: przycisk, joystick, enkoder obrotowy oraz czujnik dotyku. Moduły wyjściowe obejmują diody LED, buzzery, laser i przekaźnik. Dzięki temu można wykonywać kompletne projekty, w których mikrokontroler odczytuje sygnał z czujnika, przetwarza go i steruje wybranym elementem wykonawczym.

Komplet został rozszerzony o popularne moduły stosowane w projektach edukacyjnych i hobbystycznych: ultradźwiękowy czujnik odległości SR04, czujnik ciśnienia atmosferycznego BMP280, moduł żyroskopu i akcelerometru MPU-6050, zegar czasu rzeczywistego DS1302, czytnik kart pamięci, moduł zasilania płytki stykowej oraz przetwornicę obniżającą napięcie.

W porównaniu ze standardowymi zestawami KY usunięto moduły KY-017 oraz KY-027 zawierające przełączniki rtęciowe. Zostały one zastąpione czujnikiem wibracji SW-420 z regulacją czułości oraz cyfrowym czujnikiem ciśnienia atmosferycznego i temperatury BMP280.

Moduły mogą być wykorzystywane z popularnymi płytkami zgodnymi z Arduino®, a po uwzględnieniu poziomów napięć logicznych również z ESP32, ESP8266, Raspberry Pi Pico oraz innymi mikrokontrolerami. Zestaw nie zawiera płytki sterującej — użytkownik może dobrać ją odpowiednio do realizowanego projektu.

Poznaj produkt ↗
N_EYE Kamera IP wewnętrzna WiFi 4MP HC-S5C S5
HC-S5C 4MP

N_EYE Kamera IP wewnętrzna WiFi 4MP HC-S5C S5

Kamera N_eye HC-S5C / S5 to niewielka wewnętrzna kamera IP Wi‑Fi przeznaczona do monitoringu domowego i podglądu pomieszczeń z poziomu telefonu. Urządzenie może być używane do obserwacji pokoju, wejścia, biura, stanowiska pracy, zwierząt domowych lub innych miejsc, w których potrzebny jest prosty zdalny podgląd obrazu.

Kamera łączy się z siecią Wi‑Fi 2.4 GHz i jest obsługiwana przez aplikację mobilną. Po skonfigurowaniu można uzyskać podgląd obrazu na żywo, sterować kierunkiem patrzenia kamery, korzystać z dwukierunkowego dźwięku oraz odtwarzać nagrania zapisane na karcie microSD, jeżeli karta została zamontowana i skonfigurowana w aplikacji.

Model ma obrotową konstrukcję typu PTZ. Według danych dostawcy kamera pozwala na obrót w poziomie do 320° oraz w pionie do 90°. Oznacza to, że z jednego miejsca można objąć podglądem dużą część pomieszczenia. Określenia typu „360° panorama” należy rozumieć jako możliwość szerokiego obrotu kamery, a nie jako kamerę z obiektywem rejestrującym pełne 360° jednocześnie.

Kamera posiada pojedynczy obiektyw 3.6 mm. Deklarowany zoom to zoom cyfrowy do 10×. Nie jest to zoom optyczny z ruchomym obiektywem — przybliżenie cyfrowe polega na powiększeniu fragmentu obrazu w aplikacji, dlatego przy dużym przybliżeniu szczegółowość może być niższa.

Urządzenie obsługuje tryb nocny. Według danych dostawcy kamera wykorzystuje podświetlenie IR oraz tryb nocny kolorowy / doświetlenie, zależnie od ustawień i wersji urządzenia. Deklarowany zasięg podświetlenia nocnego to około 8–15 m. Rzeczywisty efekt zależy od ustawienia kamery, odbić od ścian, wielkości pomieszczenia i warunków oświetleniowych.

Kamera posiada mikrofon i głośnik, dzięki czemu umożliwia komunikację dwukierunkową. Można nie tylko słyszeć dźwięk z otoczenia kamery, ale również mówić przez aplikację, a głos zostanie odtworzony przez głośnik w kamerze. Funkcja ta przydaje się np. do kontaktu z domownikami, dzieckiem, osobą starszą, pracownikiem lub do krótkiego komunikatu dla osoby znajdującej się w pomieszczeniu.

W materiałach dostawcy pojawia się również funkcja AP hotspot. Oznacza to, że kamera może utworzyć własny punkt dostępowy Wi‑Fi używany podczas konfiguracji lub lokalnego połączenia. W praktyce funkcję tę należy traktować jako pomoc przy instalacji i lokalnym podglądzie, a nie jako pełny zamiennik normalnego połączenia z internetem.

Kamera jest produktem konsumenckim do prostego monitoringu wewnętrznego. Nie jest profesjonalnym systemem alarmowym, systemem ochrony życia ani certyfikowanym urządzeniem bezpieczeństwa. Do zastosowań krytycznych należy stosować profesjonalne systemy monitoringu i alarmu.

Poznaj produkt ↗
Fuers Kamera IP WiFi E27 2MP Full HD PTZ 2.4GHz
Fuers E27 2MP

Fuers Kamera IP WiFi E27 2MP Full HD PTZ 2.4GHz

Kamera Fuers E27 to kamera IP w obudowie przypominającej żarówkę, przeznaczona do montażu w standardowej oprawie E27. Dzięki temu nie wymaga osobnego uchwytu ani typowego zasilacza sieciowego — wystarczy wkręcić ją w odpowiednią oprawę, tak jak zwykłą żarówkę. Po uruchomieniu kamera łączy się z domową siecią WiFi 2.4 GHz i pozwala na zdalny podgląd obrazu przez aplikację mobilną.

Urządzenie nagrywa obraz w rozdzielczości 2MP / Full HD 1080p, czyli 1920 × 1080 px. Jest to rozdzielczość wystarczająca do ogólnego monitoringu pomieszczeń, sprawdzania obecności osób, obserwacji wejścia, korytarza, sklepu, biura lub domowego wnętrza. Kamera nie jest przeznaczona do profesjonalnej identyfikacji szczegółów z dużej odległości, ale dobrze sprawdza się jako proste, wygodne narzędzie do bieżącego podglądu.

Model posiada funkcję obrotu PTZ. Kamera może obracać się poziomo w zakresie do około 355° oraz odchylać pionowo w zakresie około 90° — dokładny zakres może zależeć od wersji. Sterowanie odbywa się z aplikacji, dzięki czemu można zmieniać kierunek obserwacji bez ręcznego przestawiania urządzenia. To szczególnie przydatne w pomieszczeniach, gdzie jedna kamera ma obejmować większą część pokoju.

Kamera obsługuje detekcję ruchu oraz automatyczne śledzenie poruszającego się obiektu. Po wykryciu ruchu urządzenie może próbować podążać za obiektem w kadrze i wysłać powiadomienie w aplikacji. Skuteczność tej funkcji zależy od oświetlenia, odległości, ustawień aplikacji oraz wersji oprogramowania.

Do pracy nocnej kamera wykorzystuje diody podczerwieni oraz białe diody LED. Dzięki temu może działać zarówno w trybie klasycznego podglądu nocnego, jak i w trybie kolorowego obrazu przy doświetleniu białym światłem. To rozwiązanie jest przydatne tam, gdzie zależy nam nie tylko na samym wykryciu ruchu, ale także na bardziej naturalnym obrazie w słabym oświetleniu.

Wbudowany mikrofon i głośnik umożliwiają komunikację dwukierunkową. Użytkownik może słyszeć dźwięk z pomieszczenia i mówić przez aplikację, np. do domownika, klienta, dziecka lub osoby znajdującej się w pobliżu kamery. Funkcja ta wymaga poprawnie skonfigurowanej aplikacji i dostępu do internetu.

Kamera jest przeznaczona do użytku wewnętrznego. Nie należy montować jej na zewnątrz, w miejscach narażonych na deszcz, wilgoć, skraplanie pary wodnej, bardzo wysoką temperaturę ani bezpośrednie działanie wody. Ze względu na zasilanie z oprawy E27 należy używać jej tylko w sprawnych, prawidłowo zamontowanych oprawach elektrycznych.

Poznaj produkt ↗
Mała mocna latarka LED  300 lm z zoomem 3xAAA aluminiowa obudowa
P303

Mała mocna latarka LED 300 lm z zoomem 3xAAA aluminiowa obudowa

Kompaktowa latarka ręczna LED w czarnej, aluminiowej obudowie. Oferuje deklarowany strumień świetlny do 300 lm, zasięg do około 80 m oraz regulację skupienia wiązki, pozwalającą przejść od szerokiego oświetlenia bliskiego otoczenia do bardziej skupionego światła. Zasilanie trzema łatwo dostępnymi bateriami AAA sprawia, że latarka nadaje się do domu, samochodu, warsztatu, plecaka i wyposażenia awaryjnego.

Zasilanie trzema bateriami AAA ułatwia szybkie przywrócenie działania bez oczekiwania na ładowanie. Dzięki temu latarka może być stałym elementem domowego wyposażenia awaryjnego, samochodu lub bagażu zabieranego poza miasto.

Poznaj produkt ↗
IMZ Moduł ładowania akumulatora HCW-L30A 6-60V 30A LCD UART
P094

IMZ Moduł ładowania akumulatora HCW-L30A 6-60V 30A LCD UART

HCW-L30A pozwala zbudować prosty układ automatycznego doładowywania akumulatora bez konieczności ciągłego kontrolowania jego napięcia. Użytkownik określa dwa progi: napięcie, przy którym ładowarka ma zostać włączona, oraz napięcie, przy którym proces ma się zakończyć.

Rozdzielenie progu włączenia i wyłączenia tworzy histerezę. Dzięki temu przekaźnik nie przełącza się wielokrotnie, gdy napięcie akumulatora zmienia się nieznacznie w pobliżu wartości granicznej.

Wyświetlacz umożliwia bieżącą kontrolę napięcia i czasu pracy, a interfejs UART pozwala połączyć moduł z komputerem, mikrokontrolerem lub systemem automatyki. Należy jednak pamiętać, że HCW-L30A jest sterownikiem przekaźnika, a nie właściwą ładowarką. Za prawidłową charakterystykę ładowania odpowiada urządzenie podłączone do zacisków CH+ i CH-.

Poznaj produkt ↗
R53(18)

IMZ STEM Lab: zestaw modułów i czujników do nauki elektroniki 45 elementów

Zestaw IMZ STEM Lab zawiera 45 różnych modułów elektronicznych umożliwiających wykonywanie prostych eksperymentów oraz bardziej rozbudowanych projektów z wykorzystaniem mikrokontrolerów. Poszczególne elementy pozwalają mierzyć temperaturę, wilgotność, ciśnienie atmosferyczne, odległość, natężenie światła, obecność wody, wilgotność gleby, drgania, przechylenie, dźwięk oraz pole magnetyczne.

W zestawie znajdują się również moduły wejściowe pozwalające reagować na działania użytkownika: przycisk, joystick, enkoder obrotowy oraz czujnik dotyku. Moduły wyjściowe obejmują diody LED, buzzery, laser i przekaźnik. Dzięki temu można wykonywać kompletne projekty, w których mikrokontroler odczytuje sygnał z czujnika, przetwarza go i steruje wybranym elementem wykonawczym.

Komplet został rozszerzony o popularne moduły stosowane w projektach edukacyjnych i hobbystycznych: ultradźwiękowy czujnik odległości SR04, czujnik ciśnienia atmosferycznego BMP280, moduł żyroskopu i akcelerometru MPU-6050, zegar czasu rzeczywistego DS1302, czytnik kart pamięci, moduł zasilania płytki stykowej oraz przetwornicę obniżającą napięcie.

W porównaniu ze standardowymi zestawami KY usunięto moduły KY-017 oraz KY-027 zawierające przełączniki rtęciowe. Zostały one zastąpione czujnikiem wibracji SW-420 z regulacją czułości oraz cyfrowym czujnikiem ciśnienia atmosferycznego i temperatury BMP280.

Moduły mogą być wykorzystywane z popularnymi płytkami zgodnymi z Arduino®, a po uwzględnieniu poziomów napięć logicznych również z ESP32, ESP8266, Raspberry Pi Pico oraz innymi mikrokontrolerami. Zestaw nie zawiera płytki sterującej — użytkownik może dobrać ją odpowiednio do realizowanego projektu.

Poznaj produkt ↗