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Gravity - Encoder und Potentiometer

Produkte: 6
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DFRobot Gravity - 300-Grad-Drehpotentiometer

Drehpotentiometer für Arduino und Raspberry Pi, der Drehwinkel beträgt 300 Grad . Die Gravity-Schnittstelle ist an die Plug & Play-Funktion angepasst. Die Betriebsspannung...
5.0 (1)
Index: DFR-11257
Index: DFR-11257
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Verkaufspreis 3,50 € Preis 3,50 €
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Schwerkraft – 360-Grad-Drehgeber – DFRobot SEN0502

Ein weiteres Produkt aus der Gravity-Serie von DFRobot in Form eines Moduls mit einem 360° -Drehgeber. Der Encoder hat eine Auflösung von 20 Impulsen pro Umdrehung , jeder...
4.5 (2)
Index: DFR-21480
Index: DFR-21480
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Verkaufspreis 11,50 € Preis 11,50 €
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DFRobot Gravity - Modul mit einem Multiturn-Potentiometer 10kΩ / 10turn.

DFRobot-Modul mit einem 10-Gang-Potentiometer mit einem Widerstand von 10 kΩ. Das Set enthält auch ein Kabel mit einer Buchse im Raster 2,54 mm.
4.6 (3)
Index: DFR-03906
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Verkaufspreis 7,90 € Preis 7,90 €
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DFRobot Gravity - Thumb Joystick mit einer Taste - Modul mit einer Platine

Das Modul ist mit einem Joystick ausgestattet, der analogen Geräten ähnelt, die beispielsweise in Gamecontrollern verwendet werden. Es kann Bewegungen in zwei Richtungen...
Index: DFR-11283
Index: DFR-11283
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Verkaufspreis 5,90 € Preis 5,90 €
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Gravity - TT Motor Encoders Kit - Encoder-Set für TT-Motor - DFRobot SEN0038

Eine Reihe von Produkten der Firma DFRobot - TT Motor Encoders Kit. Es enthält zwei Motorgeber , zwei Scheiben, eine Packung Schrauben und Kappen sowie zwei Verbindungskabel...
Index: DFR-19899
Index: DFR-19899
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Verkaufspreis 13,50 € Preis 13,50 €
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DFRobot Gravity - 5,4kΩ Schiebepotentiometer

Ein lineares Schiebepotentiometer mit einem Widerstand von 5,4 kΩ . Es ist mit zwei 3-Pin-Anschlüssen ausgestattet, die eine direkte Verbindung des Moduls mit dem IO...
5.0 (1)
Index: DFR-11258
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Lieferung 14 pcs geplant für 2024-12-09
Verkaufspreis 6,50 € Preis 6,50 €
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Encoder - nicht zu verwechseln mit einem Potentiometer!

Der Encoder ist ein elektromechanisches Element, mit dem Sie die Betriebsparameter vieler verschiedener Maschinen und Geräte steuern können, z.B. Mess- und Diagnoseinstrumente, Audioverstärker, Schweißmaschinen sowie Bedienfelder von Industrierobotern. Entgegen dem ähnlichen äußeren Design und der manuellen Bedienung unterscheidet sich der Encoder deutlich von einem typischen Drehpotentiometer. Anstelle einer Karbonspur mit Kreuzkopf verwendet der Encoder ein Miniaturzifferblatt mit regelmäßig geformten Kerben. Die Drehbewegung der Welle mit der Codierscheibe erfolgt schrittweise, nicht kontinuierlich. Jeder einzelne Schritt der Encoderscheibe wird in einen elektrischen Impuls umgewandelt, der von einem Zähler gezählt wird, um dieses Signal zu verarbeiten, z.B. durch Änderung der Ausgangslautstärke des Verstärkers oder Auswahl eines zu bearbeitenden Parameters auf dem Display.

Drehpotentiometer - nicht nur Analogtechnik

Die Potentiometer sind tatsächlich Widerstände mit variablem Widerstand, die kontinuierlich manuell geregelt werden. Ein typisches Potentiometer hat drei Stifte. Durch entsprechende Verschaltung mit anderen Elementen der elektrischen Schaltung können Sie die einzelnen Parameter der Schaltung beeinflussen, wie z.B. die Grenzfrequenz des Filters, den Füllfaktor des Rechtecksignals oder die Ausgangslautstärke des Audioverstärkers . Drehpotentiometer werden nicht nur in analogen Schaltungen, sondern auch in digitalen Schaltungen verwendet. So sind beispielsweise die berühmten Arduino-Prototyp-Boards neben digitalen Pins auch mit einem analogen Pin-Bereich ausgestattet. Indem Sie die mittlere Leitung des Potentiometers mit einem der analogen Eingänge („A0“ - „A5“) verbinden und die anderen beiden Leitungen mit den GND- und 5V-Pins verbinden, können Sie ein Design eines manuellen Drehzahlreglers für Elektromotoren implementieren oder ein Dämmerungsschalter mit manuell einstellbarer Schwelle.

Schiebepotentiometer - hervorragend zum Bau eines Audiomischers geeignet

Von der Schaltplanseite sind die Schiebepotentiometer die gleichen wie die Drehpotentiometer. Andererseits erfolgt die Bewegung des Schleifers im Schiebepotentiometer physikalisch gesehen nicht auf einem Bogen, sondern auf einer geraden Linie. Das Ändern der Position des Potentiometer-Schiebereglers bewirkt eine Änderung des Widerstands an seinen Anschlüssen. Beispielsweise hat ein Schiebepotentiometer mit einem maximalen Widerstand von 5,4 kΩ und einer linearen Kennlinie bei einer Spurlänge von 45 mm in der Mittelstellung des Zeigestabs einen Widerstand von 2,7 kΩ. Wir können beispielsweise ein Schiebepotentiometer als Element eines Audiomischers verwenden.