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Marca | TZT. |
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Modelo | ARDUINO-PWM-1HZ-150KHZ |
Microcontrolador | pwm |
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Voltaje de funcionamiento | 3.3V a 30V |
Voltaje de entrada recomendado | 3.3 |
Voltaje de entrada límite | 30v |
Frecuencia del reloj | 150 kHz |
especificaciones técnicas del Generador de Señal PWM de 1 Canal 150kHz con LCD que opera entre 3.3V y 30V:
Voltaje de Alimentación:
3.3V a 30V DC.
Rango de Frecuencia de Salida:
1Hz a 150kHz.
Corriente Máxima de Salida:
30 mA.
Precisión de Frecuencia:
Aproximadamente 2% en cada rango.
Configuración del Ciclo de Trabajo PWM:
Ajustable mediante comandos, permitiendo personalizar el ciclo de servicio.
Estándar de Comunicación:
9600 bps con 8 bits de datos.
Dimensiones:
Compacto, ideal para proyectos de electrónica.
Interfaz:
Pantalla LCD para facilitar la visualización y configuración de parámetros.
El Generador de Señal PWM de 1 Canal 150kHz con LCD que opera entre 3.3V y 30V es un dispositivo muy versátil y tiene diversas aplicaciones en el campo de la electrónica y la automatización. Aquí te presento algunas de sus aplicaciones más destacadas:
Control de Motores:
Ideal para controlar la velocidad de motores de corriente continua (DC) y motores paso a paso, permitiendo un ajuste preciso de la velocidad y el par motor.
Control de Iluminación:
Se puede utilizar para regular la intensidad de luces LED, permitiendo crear efectos de iluminación y optimizar el consumo energético.
Proyectos de Automatización:
Perfecto para sistemas de automatización del hogar, donde se pueden controlar dispositivos eléctricos de manera remota o programada.
Desarrollo Experimental:
Utilizado en laboratorios y proyectos educativos para generar señales de onda cuadrada, facilitando el aprendizaje sobre señales PWM y su aplicación en circuitos.
Control de Temperatura:
Puede ser parte de sistemas de control de temperatura, donde se ajusta la potencia de calefacción o refrigeración en función de la señal PWM.
Sistemas de Audio:
Empleado en aplicaciones de modulación de ancho de pulso para controlar la potencia de amplificadores de audio.
Robótica:
Utilizado en proyectos de robótica para controlar servomotores y otros actuadores, permitiendo movimientos precisos y programables.
Simulación de Cargas:
Puede simular diferentes tipos de cargas eléctricas en pruebas de circuitos y sistemas.
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