Описание
MOSFET-это электронное устройство, имеющее хорошие коммутационные характеристики, широко используется в электронных коммутационных цепях, таких как импульсные источники питания и моторы, а также освещение затемнения. Реле все очень хорошо знаком с другим модулем имеет коммутационные характеристики, но из-за рабочего принципа реле, как правило, достигается механическим контактом в целях включения и выключения, что неминуемо приведет к очень короткому времени переключения в данных условиях, релейная ситуация не работает, Другие звуки, когда переключатель контакта Баба в некоторых случаях является более раздражающей вещью.
Используйте этот модуль с для Arduino электронных строительных блоков 4 IRF540 MOSFET переключатели используют то же самое, но изменяет способ оригинальной четыре. Применение ссылка для Arduino 4-полюсным выключателем IRF540 MOSFET модули:
Мы разработали этот четырехполосный MOSFET переключатель может обеспечить до четырех групп электронных переключателей, были использованы для управления различными модулями цепи. МОП-транзистор работает, электронные строительные блоки могут использоваться для управления цепью постоянного тока, такие как светодиодный экран постоянного тока и т. д., не подходят для управления цепью переменного тока. В экстремальных условиях переключатель MOSFET может использоваться для управления контуром постоянного тока 100 в/33 А, но рекомендуется управлять не ниже минимального напряжения постоянного тока 9 В.
Цепь подключена на одном конце провода, немного контролируется некоторые проблемы. Для того чтобы контролировать 12 V Светодиодный свет, например,
Во-первых, положительный (+) и отрицательный (-) между подключенным питанием;
Затем подключите положительный светодиодный индикатор к модулю, подключенному к положительным (+),
Светодиодный индикатор с анодом, подключенным к выключателю 1 (S1);
Если есть другой светодиодный индикатор, требующий контроля,
Так же катодные огни с светодиодный модулем подключены к положительным (+),
Светодиодный индикатор с отрицательным электродом в свою очередь подключен к выключателю 2 (S2), выключателю 3 (S3), выключателю 4 (S4);
Сторона управления подключением намного проще,
Нам нужен только кабель датчика,
Соответствующий порт управления Arduino плата расширения датчика подключена, вы можете контролировать 12 В светодиодный свет, доставленный Arduino.
Эксперименте, мы подобрали два светодиодный свет.
Используйте этот модуль с для Arduino электронных строительных блоков 4 IRF540 MOSFET переключатели используют то же самое, но изменяет способ оригинальной четыре. Применение ссылка для Arduino 4-полюсным выключателем IRF540 MOSFET модули:
Мы разработали этот четырехполосный MOSFET переключатель может обеспечить до четырех групп электронных переключателей, были использованы для управления различными модулями цепи. МОП-транзистор работает, электронные строительные блоки могут использоваться для управления цепью постоянного тока, такие как светодиодный экран постоянного тока и т. д., не подходят для управления цепью переменного тока. В экстремальных условиях переключатель MOSFET может использоваться для управления контуром постоянного тока 100 в/33 А, но рекомендуется управлять не ниже минимального напряжения постоянного тока 9 В.
Цепь подключена на одном конце провода, немного контролируется некоторые проблемы. Для того чтобы контролировать 12 V Светодиодный свет, например,
Во-первых, положительный (+) и отрицательный (-) между подключенным питанием;
Затем подключите положительный светодиодный индикатор к модулю, подключенному к положительным (+),
Светодиодный индикатор с анодом, подключенным к выключателю 1 (S1);
Если есть другой светодиодный индикатор, требующий контроля,
Так же катодные огни с светодиодный модулем подключены к положительным (+),
Светодиодный индикатор с отрицательным электродом в свою очередь подключен к выключателю 2 (S2), выключателю 3 (S3), выключателю 4 (S4);
Сторона управления подключением намного проще,
Нам нужен только кабель датчика,
Соответствующий порт управления Arduino плата расширения датчика подключена, вы можете контролировать 12 В светодиодный свет, доставленный Arduino.
Эксперименте, мы подобрали два светодиодный свет.
Тесты кодСледующим образом
:
Int s1Pin = 6;
Int s2Pin = 7;
Void setup () {
PinMode (s1Pin, выход);
PinMode (s2Pin, выход);
}
Void loop () {
Int i;
Цифровая запись (s1Pin, HIGH);
DigitalWrite (s2Pin, HIGH);
Задержка (500);
Цифровая запись (s1Pin, LOW);
Цифровая запись (s2Pin, LOW);
Задержка (500);
Для (i = 0; i <10; i + +) {
Цифровая запись (s1Pin, HIGH);
Задержка (500);
Цифровая запись (s1Pin, LOW);
Задержка (500);
}
Для (i = 0; i <100; i + +) {
DigitalWrite (s2Pin, HIGH);
Задержка (50);
Цифровая запись (s2Pin, LOW);
Задержка (50);
}
}
Характеристики
- Бренд
- Megmoki
- Состояние
- Новый
- Тип
- Other
- Напряжение электропитания
- standard
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Мощность рассеивания
- standard
- Номер модели
- Button IRF540
- Применение
- Компьютер
- Рабочая температура
- standard
- Compatible
- PlayStation Move