Search Results : Klik Aan Klik Uit

  • TowerPro SG90 9G micro servo motor

    De TowerPro SG90 servo motor is een van de meest populaire servomotoren op het moment. Deze servomotor heeft een torque van wel 1,56kg/cm, waarmee gemakkelijk allerlei sensoren, camera’s of zelfs kleine robotjes verplaatsbaar worden.
    Eigenschappen:

    • Tandwielen: Nylon
    • Motor Type: Coreless
    • Voltage: 4.8V – 6.0V
    • Snelheid: 0.12 sec / 60 graden
    • Torque: 1.6kg / cm (4.8V)
    • Temperatuur: -30 tot +60
    • Dead band-width: 7usec

    Inclusief:

    • 4 verschillende opzetstukken
    • 2 plastic caps
    • 2 metalen caps
    • 3 schroefjes (opzetstuk -1 + motor aansluiting -2)

    Een IDE om deze te testen: KLIK


  • Wat is domotica?

    Geplaatst op door colani

    Wat is domotica?
    Dit is een techniek die ervoor zorgt dat processen in uw woning of bedrijfsgebouw geautomatiseerd worden en met elkaar en eventueel met een app kunnen communiceren door middel van elektronica. Het woord domotica is een samenstelling van het Latijnse “domus”, dat huis betekent en de woorden elektronica, informatica en robotica. Dit wordt ook wel huisautomatisering genoemd. Indien door het volledige huis toegepast, spreken we van een “Smart home”. Eerder werd deze technologie vooral gezien in het huis van de toekomst, maar het toepassen ervan in uw eigen woning ligt nu binnen handbereik, zowel technisch als financieel. Op deze website vindt u verschillende onderdelen en complete systemen om uw huis te automatiseren en op afstand te bedienen. We staan u graag bij of lichten verder toe welke ‘futuristische’ oplossingen er mogelijk zijn, welke we kunnen maken, of hoe deze uw huis zelfs veiliger en energiezuiniger kunnen maken.

    Het ontstaan van deze technologie
    De eerste soortgelijke systemen werden vaak toegepast in kantooromgevingen, of in woningen voor mensen met een beperking. De mogelijkheid om elementen in de woning op afstand te besturen of zelfs met elkaar te laten communiceren, maakte het leven voor deze personen comfortabeler en maakte het voor hen ook gemakkelijker om in hun eigen woning zelfstandig te kunnen functioneren. Aan het einde van de 20ste eeuw werd deze technologie steeds verder toegepast in de bouw en architectuur en ontstond er een bredere belangstelling voor het aanleggen hiervan, om zo een smart home te creëren. Huisautomatisering beperkte zich in eerste instantie nog tot gebruik binnenshuis. Maar door systemen te koppelen met een netwerkverbinding werd het al snel mogelijk om van afstand te besturen via een tablet of smartphone. Wanneer we spreken over de complete huisautomatiseringservaring, bedoelen we doorgaans dan ook de totale koppeling tussen apparaten en apps.

    Verschillende toepassingen
    Deze futuristisch aandoende techniek kent vele verschillende toepassingen, die u los van elkaar maar ook allemaal samen kunt gebruiken, afhankelijk van het systeem waarvoor u kiest. Zo bieden wij dergelijke systemen voor het bedienen van verlichting, denk daarbij aan de koppeling van lichtgroepen waarbij u alles los van elkaar of samen kunt dimmen of uitschakelen, of eventueel zelfs zelfstandig kunt laten functioneren door middel van sensoren. Zo gaat alle verlichting in een kamer uit als de sensor registreert dat er niemand meer is, of kunt u alle verlichting in het hele huis tegelijk uitschakelen vanuit uw bed. Ook zijn er toepassingen voor klimaatregeling, niet alleen door middel van sensoren maar ook door een koppeling met een app. Zo kunt u verschillende programma’s instellen voor het in- of uitschakelen van de verwarming, maar ook via een app alvast de verwarming aanzetten wanneer u op het werk vertrekt. Nooit meer thuiskomen in een koud huis. Zelfs het bedienen van uw elektrische rolluiken kunt u automatiseren, door middel van lichtsensoren bijvoorbeeld, of wederom door het gebruik van een app. Ook complete beveiligingssystemen met gebruik van deze technologie zijn mogelijk, van camera’s tot sirenes en alarmen.

    Alles besturen met een app
    De meeste huisautomatiseringssystemen werken binnenshuis door middel van een afstandsbediening. De producten binnen hetzelfde merk die op dezelfde frequentie communiceren, kunnen met één afstandsbediening aangestuurd worden. Om uw smart home compleet te maken en het systeem echt optimaal te laten communiceren, heeft u echter een zogenoemde WiFi module nodig. Aan deze module koppelt u alle producten in uw huis die met deze technologie kunnen werken. Vervolgens kunt u met behulp van een bijbehorende app alles vanuit één locatie aansturen, of u nu thuis bent of buiten de deur. In deze apps krijgt u doorgaans ook de mogelijkheid om verschillende programma’s in te stellen, waarbij de verschillende onderdelen met elkaar samenwerken. Denk bijvoorbeeld aan een speciaal verlichtingsprogramma voor wanneer u ’s avonds op de bank ploft en TV gaat kijken. Met één actie in de app dimt alle verlichting in de woonkamer, gaan de rolluiken omlaag en neemt de verwarming een knusse temperatuur aan.

    Beveiliging via smart home techniek
    Deze biedt, zeker wanneer u gebruik maakt van een WiFi module, ook ontzettend veel beveiligingsopties. U kunt bijvoorbeeld uw beveiligingssysteem koppelen aan uw verlichting. Merkt de bewegingssensor op dat er iets of iemand beweegt in huis, dan springt bijvoorbeeld alle verlichting in huis tegelijk aan. Een eventuele inbreker zal hier zeker van schrikken en zich uit de voeten maken. Ook kunt u instellen dat op dat moment u en eventueel een van uw buren een berichtje van het alarmsysteem krijgt. Zo weet u direct dat er iets aan de hand is en kan een van de buren even een kijkje gaan nemen of de politie inschakelen. Heeft u ook nog een IP-camera gekoppeld aan dit systeem, dan kunt u voordat u halsoverkop naar huis vertrekt meteen via uw smartphone of tablet de beelden checken en zien dat het wellicht alleen maar de hond is, die uit de bench ontsnapt is. Uiteraard schakelt u al uw sirenes en alarmen dan ook weer gemakkelijk op afstand uit. Domotica neemt dus een hoop zorgen weg!

    Smart home technologie voor efficiënter energieverbruik
    Niet alleen kunt u met huisautomatiseringssystemen een veiliger huis creëren en zorgen voor meer wooncomfort, het levert u ook nog een flinke besparing op in energieverbruik. Zo kunt u het uitrusten met ‘standby killers’. Veel apparaten die we gebruiken hebben namelijk een standby stand, waardoor we ze op elk moment weer kunnen inschakelen met een druk op de knop van een afstandsbediening. Doordat de sensor voor die afstandsbediening wel actief moet blijven, staan deze apparaten nooit volledig uit. Heeft u meerdere apparaten die regelmatig op standby staan, dan kan dit voor sluipverbruik zorgen, van enkele tientallen tot wel honderden euro’s per jaar. Hier komt domotica weer in beeld, u kunt uw smart home namelijk voorzien van ‘standby killers’. Deze wordt op afstand met een afstandsbediening of met uw app bestuurd. Zo schakelt u met een druk op de knop de stroomtoevoer naar de aangesloten apparaten volledig uit. Het enige sluipverbruik dat u hierna nog heeft, is dat van de ontvangstsensor van de ‘standby killer’, maar dit verbruik is verwaarloosbaar. Uiteraard zorgt ook het efficiënter in- en uitschakelen van uw verlichting en verwarming op lange termijn voor een flinke vermindering van uw energieverbruik.

    Tips om te beginnen aan uw Smart Home
    Voordat u overstapt op de smart home techniek, kunt u het beste uw huis alvast goed voorbereiden. Ga allereerst na hoe ver u wilt gaan op het gebied van domotica, welke apparaten wilt u erop gaan aansluiten en op welke manier wilt u deze toestellen met elkaar laten communiceren? Hoeveel bent u bereid te investeren in uw smart home? Gaat u gebruik maken van een WiFi module, en zo ja, is uw WiFi signaal thuis sterk genoeg om dit te trekken? Eventueel kan het handig zijn om nog een goede router aan te schaffen om optimaal gebruik te kunnen maken van uw domotica. Bent u eruit wat u allemaal wilt automatiseren, kies dan een merk dat alle door u gewenste opties te bieden heeft. Op deze website vindt u een overzicht en/of voorbeelden van zeer complete systemen van merken als KlikAanKlikUit, Sonoff, ESP32, ESP8266 en dergelijke in combinatie met een Raspberry PI en Domoticz in combinatie met een RFXcom of RF-Link is een zeer betrouwbare en modulaire oplossing welke elke denkbare configuratie aankan. Hierdoor is het mogelijk om zonder voor complete systemen of losse onderdelen van 1 merk te kiezen alles aan elkaar te koppelen en vanuit een dashboard of app te bedienen. Hierbij kunt u ook denken aan klimaat, ventilatie,  en temperaturen/vochtsensoren of een weerstation, alles in een beheersbare omgeving.

    Frequenties en bereik
    Als u bovenstaande voorbereidingen heeft gedaan en u weet voor welk merk u gaat kiezen, dan is er nog een laatste aandachtspunt om rekening mee te houden. Er zijn twee verschillende frequenties waarvan de verschillende systemen gebruikmaken: de frequentie 433 MHz en 868 MHz. De 433 MHz frequentie komt het meest voor bij de eerdere versies. De 868 MHz frequentie wordt bij de nieuwere versies toegepast en is qua gebruik fijner, omdat deze frequentie een beter bereik heeft. Dit gaat met name om het bereik binnenshuis, waar het signaal verstoord kan worden door muren en andere obstakels. De 433 MHz frequentie heeft een bereik van ongeveer 30 meter en de 868 MHz frequentie tussen de 70 en 150 meter. Het daadwerkelijke bereik kan uiteraard per woning verschillen. Ervaart u problemen met het frequentiebereik, dan hebben de meeste merken ook wel signaalversterkers in het assortiment. Per merk kunnen de apparaten met dezelfde frequentie onderling met elkaar communiceren en met een afstandsbediening op dezelfde frequentie. Een WiFi module maakt het bij de meeste merken mogelijk om beide frequenties te koppelen.

    Kortom, als u nieuw bent in deze technieken is er hier nog genoeg te lezen en te leren….

    De meeste onderwerpen hebben zeker het DHZ (Doe het zelf) / DIY (Do it yourself) karakter en zijn vaak gebaseerd op de meest goedkope maar zeker op betrouwbaarheid en beheersbaarheid gecontroleerde ‘open source’ hardware, en ‘open source’ software, maar vooral betaalbaar!

    Suc6


  • Homewizard – Review

    HomeWizard is sinds 2010 op de markt en dus al een oud gediende op de domotica markt. Van oorsprong een Nederlands bedrijf waar we best een beetje trots op mogen zijn. Alle hardware en software word door hunzelf ontwikkelt.

    Eind oktober 2013 is HomeWizard overgenomen door Smartwares. Smartwares is bekent van het merk Elro. Hierdoor zijn er meer mogelijkheden gekomen om de producten breder te gaan verkopen. Zo zijn nu bijvoorbeeld de producten ook te verkrijgen in Frankrijk en zie je reclames op de televisie.

    Ze bieden een totaalpakket aan voor alle soorten en maten domotica. Dit varieert van het aansturen van je verwarming tot het schakelen van je verlichting. Je kunt dus alles in, en rond, je huis draadloos bedienen.

    “Al vanaf € 179 aan de slag”

    De Homewizard onderscheidt zich door het gebruik van de 433MHZ (KAKU) protocol. Je kunt al voor een laag bedrag instappen. Producten worden verkocht via hun eigen website en via derden.

    Een “starter pakket” is te verkrijgen voor € 239,00 via de HomeWizard website. Lees verder  Bericht ID 337


  • Wat is het verschil tussen RTS en io-homecontrol®?

    RTS io-homecontrol
    1. Een-weg communicatie
    2. Bestaande techniek
    1. Twee-weg communicatie
    2. Nieuwe generatie Home Motion
    3. Verbeterde Radio techniek

    Draadloze bediening voor besturing van één of meerdere Somfy producten.                               

    • Overal in- en om de woning één of meerdere producten afzonderlijk of gelijktijdig bedienen.
    • Eenvoudige bediening: omhoog, omlaag, stop en favoriete positie.
    • Minimale bekabeling nodig.
    • Gemakkelijk uitbreidbaar met o.a. zon- en windsensor.
    • Bediening mogelijk met Smartphone of Tablet, icm TaHoma.
    • Geen terugkoppeling op de bediening.
    • Uitbreiding niet mogelijk met niet-Somfy producten.
    Draadloze bediening met terugkoppeling voor besturing van één of meerdere producten.

    • Uitgebreid Somfy huisautomatisering systeem.
    • Met de intelligente afstandsbediening kunt u bijvoorbeeld alle zonwering, rolluiken, garagedeuren en verlichting bedienen.
    • Automatische bediening op tijdklok, zon- en windsensoren.
    • Minimale bekabeling nodig.
    • Veel uitbreidingsmogelijkheden van o.a. naar Velux dakvensters en Niko schakelmateriaal.
    • Bediening mogelijk met Smartphone of Tablet, icm TaHoma
    • Na elke besturingsopdracht krijgt u een signaal en bevestiging op het display of de opdracht correct is uitgevoerd.

     


  • NTC of PTC weerstand

    De NTC of PTC-weerstanden NTC-weerstand PTC-weerstand (het algemeen gebruikte symbool voor NTC/PTC weerstanden in schakelingen)

     

    Links het symbool voor een NTC-weerstand en rechts het symbool voor een PTC-weerstand
     

    In de elektronica-wereld worden NTC of PTC-weerstanden ook wel met Negatieve TERMISTOR of Positieve TERMISTOR genoemd
     

    Maar vaak zal in componentenlijsten als benaming NTC of PTC gehanteerd worden.
     

    Als eerste de NTC-weerstand

     

    De afkorting NTC van een NTC-weerstand, staat voor Negative Temperature Coëfficiënt.
     

    Dit betekent dat de weerstands-waarde zal afnemen waneer de temperatuur gaat toenemenbinnen een bepaald bereik.
     

    De vergelijking van Arrhenius geeft het verband tussen weerstand en temperatuur
     

    Naarmate de NTC meer elektrisch vermogen opneemt, zal de temperatuur hoger zijn dan de omgevingstemperatuur.
     

    Bij gebruik als temperatuursensor dient dit effect tot een minimum te worden beperkt.
     

    De zelf-opwarming kan ook nuttig aangewend worden, bijvoorbeeld om een inschakel-stroompiek te begrenzen.
     

    De NTC is een halfgeleider-component. Het materiaal is gewoonlijk een metaaloxide, waaraan sporen van metaaloxiden met een andere valentie zijn toegevoegd.
     

    Vaak zijn NTC’s uitgevoerd in een schijfvorm met de twee parallel lopende aansluitdraden in het vlak van de schijf.
     

    Metalen uitvoeringen met een stukje draadeind eraan om een betrouwbare bevestiging (thermisch contact) op een koelplaat mogelijk te maken komen voor bij de grotere vermogen NTC.
     

    Er bestaan ook SMD-uitvoeringen van de NTC.
     

    NTC met kleurcode
     

    Uitvoering van een NTC welke is voorzien van een kleurcodering als waardeaanduiding.
     

    NTC voor groot vermogen
     

    Een NTC welke is voorzien van schroefdraad, om voor grotere vermogens en/of goed contact ingezet wordt.
     

    NTC in schijf-uitvoering
     

    Een NTC in schijfuitvoering, welke is voorzien van een gestempelde codering
     

    Miniatuur NTC
     

    Klein formaat NTC, welke is voorzien van een contactvlak om via een schroef/bout te monteren.
     

    De weerstandswaarde van de NTC wordt vastgelegd bij een temperatuur van 25°Celsius en heeft dan een waarde uit de E12-reeks.
     

    Klik hier voor een volledig overzicht in tabelvorm.
     

    In de tabel ziet u bij 25°Celsius de gegevens VET-gedrukt, omdat dit de referentie-temperatuur is.
     

    Afhankelijk van de waarde heeft een NTC bij -40°Celsius een 13 tot <48/b> maal zo hoge waarde als bij 25°Celsius en bij 150°Celsius een 17 tot 50 keer zo lage waarde.
     

    NTC-weerstanden, kunnen zijn voorzien van een kleurcodering of van een cijfer/letter-combinatie.
     

    Kleurcode NTC
     

     

    informatie over onderstaand component volgt spoedig.

     

    De tegenhanger van de NTC weerstand is de PTC-weerstand.
     

    De afkorting PTC van een PTC-weerstand, staat voor Positive Temperature Coëfficiënt.
     

    Dit betekent dat de weerstands-waarde zal toenemen waneer de temperatuur gaat toenemen binnen een bepaald bereik.
     

    De voor de NTC-weerstand weergegeven informatie is ook van toepassing op PTC-weerstanden.
     

    Ook de wijze van kleurcodering en uiterlijke kenmerken komen sterk overeen met de NTC-weerstand.


  • LDR weerstand

    LDR-WEERSTAND LDR-weerstand (het algemeen gebruikte symbool voor LDR weerstanden in schakelingen)

    De afkorting LDR van een LDR-weerstand staat voor Light Depended Resistor. In het nederlands: Licht gevoelige weerstand.
     

    Hierbij is de weerstands-waarde afhankelijk van de hoeveelheid Licht welke op het lichtgevoelige gedeelte van de LDR valt.
     

    De LDR-weerstand De LDR-weerstand De LDR-weerstand
     

    Voorbeelden van diverse LDR-weerstand uitvoeringen
    Lees verder  Bericht ID 337


  • Weerstand

    weerstand.png

     

    het algemeen gebruikte symbool voor weerstand in schakelingen

     

    Een weerstand is een elektrische component dat dient om de doorgang van elektrische stroom te bemoeilijken, door er weerstand aan te bieden, met als gevolg een spanningsval over de weerstand.
    Weerstanden worden gebruikt als onderdeel in elektrische netwerken. Voor zo’n component is er volgens de wet van Ohm een vaste verhouding tussen de aangelegde spanning en de stroom die vloeit. Deze verhouding is de weerstandswaarde, die uitdrukt in welke mate de stroom hinder ondervindt. De weerstandswaarde, wordt uitgedrukt in de afgeleide SI-eenheid Ohm.
     

    Uitvoeringen van weerstanden:
     

    Een weerstand ontleent zijn eigenschap aan een weerstandsmateriaal, waarvoor koolstof en metaallegeringen gebruikt worden. De meest voorkomende weerstanden zijn tegenwoordig koolstofweerstanden.
     

    R-kool.png
     

    Koolweerstand
     

    Een massaweerstand bestaat volledig uit koolstof. Andere typen zijn uitgevoerd met een koolstoflaagje, al dan niet gespiraliseerd. Weerstanden met weerstandsdraad van een geschikte metaallegering worden gewikkeld om een kern, ten einde voldoende lengte van de draad in een klein volume te kunnen verwerken. Gewikkelde weerstanden hebben het nadeel dat bij hogere frequenties de zelfinductie van de wikkeling niet te verwaarlozen is. Naast precisieweerstanden van weerstandsdraad zijn er ook uitvoeringen met een metaalfilm. Metaalfilm- en koolstofilm-weerstanden lijken qua constructie veel op elkaar. Ze bestaan beide uit een dun opgedampt laagje koolstof of metaal (NiCr) waarin een spiraal is gesneden om de juiste weerstandswaarde te bereiken.
     

    R-metaal.png
     

    Metaalfilm weerstand
     

    R-wikkel.png
     

    Gewikkelde weerstand (voor groot vermogen)
     

    R-draad.png
     

    Weerstandsdraad
     

    vanwege de vraag naar steeds kleinere electronica, komen steeds meer componenten in een Surface Mounting Device uitvoering op de markt. Deze SMD-techniek, maakt geen gebruik van aansluitdraden maar heeft contactvlakken om te kunnen verbinden via soldeerpasta. Het mooiste is om gebruik te maken van een reflow-oven, hiermee bereikt u het gelijkmatig vloeien van de soldeerpasta. Wanneer u af en toe een SMD-component toepast, kunt u deze ook gewoon solderen.
     

    R-smd.png
     

    Een SMD-uitvoering (sterk vergroot, in werkelijkheid bestaat uit SMD-weerstand uit enige millimeters)
     

    het getal 101 welke op de SMD-weerstand staat (vaak via een vergrootglas moet worden achterhaald), moet worden vertaald in een weerstandswaarde. Uitleg hierover volgt geheel onderaan.
     

    Weerstandswaarden:
     

    ALGEMEEN:Hoe groter de tolerantie, hoe breder het bereik van de waarde is. Als er een serie weerstanden gewenst is, heeft het alleen zin om twee waarden te fabriceren waarvan het tolerantiegebied elkaar niet overlapt. Op basis van de voorkeursgetallen van Charles Renard zijn voor bepaalde elektronische componenten, zoals weerstanden, de zogenaamde E-reeksen ontwikkeld.
     

    Deze getallenreeksen vormen bij benadering een meetkundige rij, waardoor de verhouding tussen twee opeenvolgende waarden binnen dezelfde reeks ongeveer constant is.
     

    Klik voor een lijst van alle E-reeksen
     

    Tolerantie:
     

    Zoals u in de E-reeksen tabellen kunt zien, heeft iedere E-reeks een vaste tolerantie-waarde.
     

    De meest gebruikte E-reeks voor weerstanden is de E24-reeks, vanwege de 5% tolerantie. Daarnaast wordt ook de E96-reeks regelmatig toegepast, voor precisie-weerstanden met een tolerantie van 1%.
     

    In schakeling-schema’s worden afkortingen voor de waardes gebruikt. Zouden we alle waardes voluit in het schema noteren, dan wordt het schema onleesbaar. Bij waarden onder de één Ohm wordt het aangegeven met de letter R vòòr de waardeaanduiding: R47 = 0,47 Ohm Er kan ook een letter tussen de cijfers staan: 1E8 = 1,8 Ohm. Bij waarden onder de 1000 Ohm wordt vaak een R achteraan de waarde toegevoegd: zo wordt 56 Ohm wordt geschreven als 56R, en 720 Ohm als 720R Bij waarden van 1000 Ohm en hoger, wordt de letter K gebruikt van KiloOhm op deze wijze: 1000 Ohm = 1K, 4700 Ohm = 4K7, 12000 Ohm = 12K enzovoorts. Bij waarden van 1000000 Ohm en hoger, wordt de letter M gebruikt van MegaOhm op deze wijze: 1000000 Ohm = 1M, 3300000 Ohm = 3M3, 10000000 = 10M enzovoorts. Bij waarden van 1000000000 Ohm en hoger, wordt de letter G gebruikt van GigaOhm op deze wijze: 1000000000 Ohm = 1G, 3300000000 Ohm = 3G3, 10000000000 = 10G enzovoorts.
     

    In schakeling worden bijbehorende componentenvaak in een lijst weergegeven, de weerstands-waarde worden dan als volgt weergegeven 0,1 ohm, 100 ohm, 1,2 Kohm = 1,2 KiloOhm, 10 Kohm = 10 KiloOhm, 1 Mohm = 1 MegaOhm, 1 Gohm = 1 GigaOhm
     

    Via de electronica componenten leveranciers, zijn weerstanden verkrijgbaar met standaardwaarden uit deze reeksen tussen enkele µOhm (micro-Ohm) (voor hogestroommeting) en ten minste 56 GOhm (giga-Ohm) (voor bijvoorbeeld hoogspanningsmeting) volgens de E-reeksen.
     

    Omdat zoals eerder beschreven bemoeilijkt een weerstand de stroom-doorgang. Hierdoor ontstaat warmte in de weerstand, welke aan de omgeving afgegeven wordt.
     

    Weerstanden hebben een maximale werkspanning en vermogen. Boven de maximale werkspanning kan doorslag optreden, wat het einde van het component betekent.
     

    Wordt het maximale vermogen overschreden gedurende een te lange tijd zal de weerstand veranderen, in sommige gevallen zelfs dramatisch, doordat de weerstand beschadigd raakt.
     

    Hoewel sommige weerstanden specifieke spanningsbeperkingen hebben, worden de meeste grenzen in de toepassing bepaald door het maximum vermogen.
     

    Dit hangt af van de bouw van de weerstand, zoals de afmetingen en het materiaal. Grotere weerstanden kunnen meer hitte dissiperen door hun grotere oppervlakte.
     

    De gebruikelijke vermogensbeperkingen voor weerstanden gebaseerd op koolstof zijn: 1/8 watt, 1/4 watt, 1/2 watt, 1 watt.
     

    Draadgewonden weerstanden en weerstanden gevuld met zand, hebben een veel hogere vermogensbeperking zoals 20 watt.
     

    Weerstanden met passieve of actieve koeling kunnen nog veel grotere vermogens verwerken. Zulke weerstanden worden bijvoorbeeld gebruikt om elektromotoren te regelen, zoals in elektrische treinen en trams.
     

    Om te weten, welke weerstand van toepassing is, moet de waarde zichtbaar worden gemaakt.
     

    Op weerstanden welke redelijk groot van afmeting zijn, kan dit door de fabrikant aan de buitenkant op de weerstand worden gestempeld. (zie hiervoor de afbeelding van de gewikkelde weerstand.
     

    Op weerstanden met een vermogen van 1 Watt en lager, wordt van een kleurcodering gebruik gemaakt, welke bestaat uit 4 of 5 gekleurde ringen. Zoals u op afbeeldingen van de koolstof- en metaalfilm-weerstanden kunt zien
     

    weerstkool.png
    Kleurcode-overzicht voor koolstof-weerstanden

    Met behulp van het kleurcode-overzicht, hierboven kan de waarde van een koolstof weerstand worden afgelezen en vastgesteld op de volgende wijze:
     

    Bij het aflezen, moet de gouden of zilveren ring aan de rechterzijde worden gehouden
     

    Daarna kunnen de gekleurde ringen van links naar rechts worden gelezen, en het bijbehorende cijfer in de tabel worden opgezocht.
     

    U heeft een weerstand met de kleuren: bruin-zwart-rood-goud, dan is de waarde 1 0 x 100 = 1000 Ohm of 1K. De vierde ring goud geeft een tolerantie van 5% aan.
    Wanneer u een weerstand heeft, zonder gouden of zilveren ring is de tolerantie lager dan 5%
    Om nu de juiste kleurcode aan de hand van de ringen af te lezen, mag u stellen dat de ruimte tussen de laatste waarde-ring en de tolerantie-ring groter is dan tussen de overige ringen.
    Een weerstand met de kleuren oranje-wit-geel-rood heeft een waarde van 3 9 x 10K = 390K. De vierde ring, is in dit geval rood welke een tolerantie van 2% aangeeft.
    Een weerstand met de kleuren groen-blauw-goud-goud heeft een waarde van 5 6 x 0,1 = 5,6 Ohm met een tolerantie van 5%.
    Er kan zich een situatie voordoen, waarop u een weerstand heeft met drie gekleurde ringen, dan heeft u te maken met een tolerantie-waarde van 20%

    weerstmetaal.png
     kleurcode-overzicht voor metaalfilm-weerstanden

    Met behulp van het kleurcode-overzicht, hierboven kan de waarde van een metaalfilm weerstand worden afgelezen en vastgesteld

     Hanteer dezelfde wijze als voor de koolstof weerstand, echter met het verschil dat er nu vijf en soms zes> ringen gebruikt worden.

    Voor een weerstand met de kleuren: bruin-bruin-zwart-rood-goud, is de waarde 1 1 0 x 100 = 11 KiloOhm met een tolerantie van 5%.
    Een weerstand met de kleuren oranje-wit-zwart-rood-rood heeft een waarde van 3 9 0 x 100 = 39 KiloOhm met een tolerantie van 2%.
    Een weerstand met de kleuren groen-blauw-bruin-blauw-groen heeft een waarde van 5 6 1 x 1M = 561 MegaOhm met een tolerantie van 0,5%.
    Een eventuele zesde ring wordt gebruikt om de temperatuurcoëfficiënt aan te geven. Hiervoor biedt het genormaliseerde kleurcode-overzicht geen informatie, en bent u afhankelijk van uw leverancier.
    SMD-weerstanden , R-smd.png zijn in de E24- en E96-reeksen verkrijgbaar.
     

    Vanwege steeds verdergaande minimalisering van component-afmetingen, bestaan er voor weerstanden in SMD-behuizingen diverse uitvoeringen.
    Klik hier voor een lijst van de beschikbare SMD behuizingen, en hun Europese of internationale aanduidingen van de beschikbare behuizingen. Hierin staan dus  de europese(metrische) codering en afmetingen alsmede de internationale(inch) codering en afmetingen weergegeven.

     Zoals u op de afbeelding van de SMD-weerstand kunt zien, staat hier een code: 101 op.

    De cijfercode op standaard SMD-weerstanden bestaat uit 2 cijfers voor het getal en één cijfer voor de vermenigvuldigingsfactor. Het laatste cijfer is altijd de vermenigvuldigingsfactor (het aantal nullen achter het getal). Bijvoorbeeld code 101 = 10 met één nul erbij, hetgeen 100 Ohm aangeeft.
    SMD-weerstanden weke een weerstandswaarde bezitten van MINDER dan 10 Ohm hebben de letter R opgenomen in de 3-cijferige codering.

    Vanwege deze mengeling van cijfers met een letter staat de codering internationaal bekend als 3 digit
    voor een overzicht van alle beschikbare waarden, welke in de E24-reeks met 5% tolerantie vallen en een 3-digit codering bevatten.
    Klik voor een lijst met alle SMD 3digit E24

     Voor precisie-weerstanden, welke tegenwoordig in zowel de E24-reeks als ook in de E96-reeks worden gefabriceerd, en over het algemeen een tolerantie van 1% of minder tot zelfs 0,1% hebben, is een codering van 4 cijfers/letter in het leven geroepen.

     Vanwege deze mengeling van cijfers met een letter staat de codering internationaal bekend als 4 digit

    Voor een overzicht van alle beschikbare waarden, welke in de E24-reeks met 1% of minder tolerantie vallen en een 4-digit codering bevatten.
    Klik hier voor een lijst met alle SMD 4digit E24
    Voor een overzicht van alle beschikbare waarden, welke in de E96-reeks met 1% of minder tolerantie vallen en een 4-digit codering bevatten.
    Klik voor een lijst met alle SMD 4digit E96
    Voor een overzicht van alle beschikbare waarden, welke in de nieuwste EIA-E96-reeks met 1% of minder tolerantie vallen en een 4-digit codering bevatten.
    Klik hier voor een lijst met alle SMD EIA-E96-reeks
     


  • 4 kanaals relais module

    Deze 4 kanaals relais module kan gebruikt worden om 4 aparte kanalen veilig aan en uit te schakelen. Hierdoor heeft u controle over andere schakelingen of apparaten, zonder dat er risico is dat de arduino wordt beschadigd of gevaarlijke situaties ontstaan.

    Eigenschappen:

    • Gewicht: 60 gram
    • Afmetingen: W: 5,50 cm, L: 7,50 cm, H: 2,00 cm
    • Werkt op 5 Volt stuurstroom
    • Iedere input heeft 15-20mA Driver Current nodig (kan een arduino makkelijk leveren)
    • Schakelt maximaal AC250V 10A ; DC30V 10A
    • Voor ieder kanaal een indicatie led.
    • NO (normaly open contact)en NC (normaly closed contact)

    Lees verder  Bericht ID 337


  • DS18B20 Temperatuur sensor module

    Plaats deze module waar temperatuur gemeten moet worden. Deze, op de DS18B20 gebaseerde 1-wire bus temperatuur sensor module, is gemakkelijk om aan te sluiten en te gebruiken. Door de 1-wire (OneWire) interface is het zelfs mogelijk om meerdere modules aan elkaar te verbinden en los van elkaar uit te lezen. Deze sensor biedt 0.5°C precisie en snelle response tijden. Lees verder  Bericht ID 337


  • RGB LED common anode

    Creëer alle kleuren door het gebruiken van 3 PWM kanalen op de arduino.
    Deze LED heeft 4 pinnen, 1 x Gnd (ground), 1 x rood, 1 x groen en 1 x blauw.

    Eigenschappen:

    • Voltage: Rood: 1.8V – 2.2V, Groen: 3.0V – 3.4V, Blauw: 3.0V – 3.4V
    • Maximale stroom opname: 20 mA
    • Lichtopbrengst in mcd: Rood: 5000 – 6000, Groen: 6000 – 7000, Blauw: 2500 – 300
    • Golflengte:Rood: 620 – 625,Groen: 515 – 520,Blauw: 460 – 465
    • Gewicht: 1 gram
    • Afmetingen: Diameter: 0,50 cm, Hoogte: 2,00 cm

    Model nummer: YSL-R596CR3G4B5W-F12 (diffused)
    led_pinoutDe sketch om deze te testen KLIK (gebruik onderstaande aansluitingen, dan hoef je niets te veranderen aan de sketch)

    Aansluitingen:

    • Rood op pin 4
    • Blauw op pin 5
    • Groen op pin 6
    • Gebruik voor elke aansluiting tussen de arduino pinnen en de LED een 220 ohm weerstand (andere waarde kan ook goed of zelfs beter werken, maar ik ben tevreden met het resultaat)
    • Een draad van de anode naar de +5 Volt

    En een update sketch met een mooie langzame vloeiende regenboog KLIK