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7 años de experiencia en robótica competitiva.

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Resultados de la búsqueda: cristal

Mostrando los 40 resultados

  • Cristal resonador de cuarzo 8000Mhz SMD x10

    Cristal resonador de cuarzo 8000Mhz SMD x 10 con una capacitancia de carga: 20pF, tipo de montaje superficial 1206, aplicado para circuitos digitales.

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  • Organizador modular plástico fabricado en poliestileno alto impacto, cajón en cristal con separadores removibles

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  • Este resonador de montaje superficial (3213 SMD) de 3 pines están fabricados con piezas cerámicas piezoeléctricas de alta estabilidad que funcionan como resonadores mecánicos para crear una señal  con una frecuencia precisa.

    Genera una frecuencia de 8MHz/ 12MHZ / 16MHZ / 20MHZ / con una buena tolerancia de frecuencia de ±0.5%.

     

     

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  • Este oscilador de cristal  electrónico de montaje superficial (SMD) utiliza la resonancia mecánica de un cristal vibratorio de material piezoeléctrico para crear una señal  con una frecuencia precisa.

    Genera una frecuencia de 10MHz , con una excelente estabilidad (±20ppm) y pureza de fase.

     

     

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  • Este oscilador de cristal  electrónico de montaje superficial (SMD) utiliza la resonancia mecánica de un cristal vibratorio de material piezoeléctrico para crear una señal  con una frecuencia precisa.

    Genera una frecuencia de 40MHz , con una excelente estabilidad (±20ppm) y pureza de fase.

     

     

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  • Este oscilador de cristal  electrónico que utiliza la resonancia mecánica de un cristal vibratorio de material piezoeléctrico para crear una señal  con una frecuencia precisa.

    Genera una frecuencia de 10MHz , con una excelente estabilidad (±30ppm) y pureza de fase.

     

     

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  • Este oscilador de cristal  electrónico que utiliza la resonancia mecánica de un cristal vibratorio de material piezoeléctrico para crear una señal  con una frecuencia precisa.

    Genera una frecuencia de 40MHz , con una excelente estabilidad (±30ppm) y pureza de fase.

     

     

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  • Este oscilador de cristal  electrónico que utiliza la resonancia mecánica de un cristal vibratorio de material piezoeléctrico para crear una señal  con una frecuencia precisa.

    Genera una frecuencia de 48MHz , con una excelente estabilidad (±30ppm) y pureza de fase.

     

     

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  • Este oscilador de cristal  electrónico que utiliza la resonancia mecánica de un cristal vibratorio de material piezoeléctrico para crear una señal  con una frecuencia precisa.

    Genera una frecuencia de 12MHz , con una excelente estabilidad (±30ppm) y pureza de fase.

     

     

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  • Este oscilador de cristal  electrónico de montaje superficial (SMD) utiliza la resonancia mecánica de un cristal vibratorio de material piezoeléctrico para crear una señal  con una frecuencia precisa.

    Genera una frecuencia de 4MHz, con una excelente estabilidad (±20ppm) y pureza de fase.

     

     

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  • Este oscilador de cristal  electrónico de montaje superficial (SMD) utiliza la resonancia mecánica de un cristal vibratorio de material piezoeléctrico para crear una señal  con una frecuencia precisa.

    Genera una frecuencia de 12MHz, con una excelente estabilidad (±20ppm) y pureza de fase.

     

     

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  • Este oscilador de cristal  electrónico de montaje superficial (SMD) utiliza la resonancia mecánica de un cristal vibratorio de material piezoeléctrico para crear una señal  con una frecuencia precisa.

    Genera una frecuencia de 20MHz , con una excelente estabilidad (±20ppm) y pureza de fase.

     

     

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  • Este oscilador de cristal  electrónico de montaje superficial (SMD) utiliza la resonancia mecánica de un cristal vibratorio de material piezoeléctrico para crear una señal  con una frecuencia precisa.

    Genera una frecuencia de 16MHz  , con una excelente estabilidad (±20ppm) y pureza de fase.

     

     

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  • Este oscilador de cristal  electrónico de montaje superficial (SMD) utiliza la resonancia mecánica de un cristal vibratorio de material piezoeléctrico para crear una señal  con una frecuencia precisa.

    Genera una frecuencia de 3.579545MHz , con una excelente estabilidad (±20ppm) y pureza de fase.

     

     

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  • Este oscilador de cristal  electrónico de montaje superficial (SMD) utiliza la resonancia mecánica de un cristal vibratorio de material piezoeléctrico para crear una señal  con una frecuencia precisa.

    Genera una frecuencia de 8MHz , con una excelente estabilidad (±20ppm) y pureza de fase.

     

     

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  • Este oscilador de cristal  electrónico que utiliza la resonancia mecánica de un cristal vibratorio de material piezoeléctrico para crear una señal  con una frecuencia precisa.

    Genera una frecuencia de 8MHz , con una excelente estabilidad (±20ppm) y pureza de fase.

     

     

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  • Este oscilador de cristal  electrónico de montaje superficial (SMD) utiliza la resonancia mecánica de un cristal vibratorio de material piezoeléctrico para crear una señal  con una frecuencia precisa.

    Genera una frecuencia de 32MHz , con una excelente estabilidad (±20ppm) y pureza de fase.

     

     

     

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  • Este oscilador de cristal  electrónico que utiliza la resonancia mecánica de un cristal vibratorio de material piezoeléctrico para crear una señal  con una frecuencia precisa.

    Genera una frecuencia de 32MHz , con una excelente estabilidad (±20ppm) y pureza de fase.

     

     

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  • Este oscilador de cristal  electrónico que utiliza la resonancia mecánica de un cristal vibratorio de material piezoeléctrico para crear una señal  con una frecuencia precisa.

    Genera una frecuencia de 4MHz , con una excelente estabilidad (±20ppm) y pureza de fase.

     

     

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  • Este oscilador de cristal  electrónico que utiliza la resonancia mecánica de un cristal vibratorio de material piezoeléctrico para crear una señal  con una frecuencia precisa.

    Genera una frecuencia de 32.768KHz , con una excelente estabilidad (±20ppm) y pureza de fase.

    Encapsulado tipo SMD SOJ-4

     

     

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  • Este oscilador de cristal  electrónico que utiliza la resonancia mecánica de un cristal vibratorio de material piezoeléctrico para crear una señal  con una frecuencia precisa.

    Genera una frecuencia de 20MHz , con una excelente estabilidad (±10ppm) y pureza de fase.

     

     

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  • Este oscilador de cristal  electrónico que utiliza la resonancia mecánica de un cristal vibratorio de material piezoeléctrico para crear una señal  con una frecuencia precisa.

    Genera una frecuencia de 16MHz , con una excelente estabilidad (±20ppm) y pureza de fase.

     

     

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  • Las placas STM32 Nucleo-64 proporcionan una forma asequible y flexible para que los usuarios prueben nuevos conceptos y construyan prototipos con los microcontroladores STM32, eligiendo entre varias combinaciones de rendimiento, consumo de energía y conectividad. Para las tarjetas compatibles, el SMPS reduce significativamente el consumo de energía.

    El soporte de conectividad Arduino Uno V3 permite la fácil expansión de la funcionalidad de la plataforma de desarrollo abierto STM32 Nucleo con una amplia selección de shields especializados.

     

     

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  • El modulo Sensor de reconocimiento de color RGB TCS34725 capaz de reconocer luz blanca y RGB (Red-Green-Blue). Cuenta con un filtro para señales IR que se puede activar o no, este filtro da más sensibilidad para así asegurar la captación de los colores que se desean detectar sin interferencia del entorno donde se va colocar a prueba.

    Este Modulo incorpora un filtro de infrarrojos, lo que mejora su precisión ante el ruido del entorno. El tiempo de medición y la ganancia es ajustable por software. Dispone de una amplia sensibilidad y un amplio rango dinámico de 3.800.000:1, pudiendo funcionar incluso tras un cristal oscuro.

    Además de la comunicación I2C, el TCS 34725 incorpora un pin de interrupción junto con un umbral inferior y superior. Cuando el nivel de luz está fuera del rango de los umbrales, el TCS34725 genera una interrupción que permanece activa hasta que es reseteada por el controlador.

     

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  • Intercomunicador R5 para cascos, auriculares con Radio FM. Asistente de voz inteligente, rápido doble clic en el botón del teléfono para iniciar el asistente de voz del teléfono (conectado al estado del teléfono), para lograr la interacción con el teléfono, IPX6 nivel impermeable, sin miedo a la lluvia, valiente para seguir adelante

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  • Wemos D1 mini ESP8266 es una plataforma de desarrollo similar a Arduino especialmente orientada al Internet de las cosas (IoT). La placa Wemos D1 Mini ESP8266 tiene como núcleo al SoM ESP-12E que a su vez está basado en el SoC Wi-Fi ESP8266, integra además el conversor USB-Serial TTL CH340G y conector micro-USB necesario para la programación y comunicación a PC. Wemos D1 mini está diseñado especialmente para trabajar montado en protoboard o soldado sobre una placa. Posee un regulador de voltaje de 3.3V en placa, esto permite alimentar la placa directamente del puerto micro-USB o por los pines 5V y GND. Los pines de entradas/salidas (GPIO) trabajan a 3.3V por lo que para conexión a sistemas de 5V es necesario utilizar conversores.

    El SoC(System On a Chip) ESP8266 de Espressif Systems es un chip especialmente diseñado para las necesidades de un mundo conectado, integra un potente microcontrolador con arquitectura de 32 bits (más potente que el Arduino Due) y conectividad Wi-Fi. El SoM(System on Module) ESP-12E fabricado por Ai-Thinker integra en un módulo el SoC ESP8266, memoria FLASH, cristal oscilador y antena WiFi en PCB.

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  • DRF1278F es un tipo de modulo de transceptor frontal RF de bajo costo basado en SX1278 de Semtech Corporation. Mantiene las ventajas de RFIC SX1278 pero simplifica el diseño del circuito. La alta sensibilidad (-136dBm) en la modulación LoRa y la salida de alta potencia de 20dBm hacen que el modulo sea adecuado para aplicaciones de baja velocidad y baja velocidad de datos. El modulo DRF1278F consta de RFIC SX1278, cristal SMD fino y circuito de adaptación de antena. El puerto de la antena esta bien adaptado a la impedancia estándar de 50 Ohm. Los usuarios no necesitan perder tiempo en el diseño del circuito de RF y elegir antenas adecuadas para diferentes aplicaciones. El DRF1278F funciona a 1.8 ~ 3.6 V con una corriente de reserva muy baja, lo que lo hace adecuado para aplicaciones alimentadas por batería.

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  • Modulo DS3231 / AT24C32 Reloj Tiempo Real sin batería, este módulo está basado en el circuito integrado DS3231, el cual es un reloj en tiempo real sumamente exacto y compensado en temperatura (TCXO). Requiere para su funcionamiento una pila de litio (incluida), la cual durará aproximadamente 10 años, siempre que la interfaz I2C sea alimentado con 5V.

    No utiliza cristal externo o capacitores de ajuste, ya que el DS3231 dispone de un cristal interno y un banco de capacitores, que son conectados o desconectados automáticamente de acuerdo a la temperatura del cristal, por lo que mantiene su frecuencia sumamente estable frente a los cambios de temperatura.

    El desfase en tiempo es inferior a 1 minuto por año, lo que lo hace apto para aplicaciones donde la medición exacta del tiempo es crítica, y no exista la posibilidad de resincronización frecuente.

    Este módulo incorpora una memoria EEPROM AT24C32 para poder almacenar datos.

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  • El ESP-WROOM-32D es un potente módulo que integra WiFi y Bluetooth, ideal para desarrollar productos de IoT.  Diseñado para superar a su antecesor en capacidad de procesamiento y conectividad, integra un potente microcontrolador con arquitectura de 32 bits, memoria FLASH, cristal oscilador y la frecuencia del reloj ajustable de 80 MHz a 240 MHz.

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  • El ESP-WROOM-32 es un potente módulo que integra WiFi y Bluetooth, ideal para desarrollar productos de IoT.  Diseñado para superar a su antecesor en capacidad de procesamiento y conectividad, integra un potente microcontrolador con arquitectura de 32 bits, memoria FLASH, cristal oscilador y la frecuencia del reloj ajustable de 80 MHz a 240 MHz.

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    El módulo ESP-12E es un chip especialmente diseñado para las necesidades de un mundo conectado, integra un potente microcontrolador con arquitectura de 32 bits (más potente que el Arduino Due) y conectividad Wi-Fi. El SoM(System on Module) ESP-12E fabricado por Ai-Thinker integra en un módulo el SoC ESP8266, memoria FLASH, cristal oscilador y antena WiFi en PCB.

    Este trabaja a 3.3V en alimentación . Se recomienda colocar un capacitor de 100uF en paralelo con la fuente de alimentación para filtrar los picos de corriente. Posee leds indicadores de alimentación y de comunicación. Los pines de entradas/salidas (GPIO) trabajan a 3.3V por lo que para conexión a sistemas de 5V es necesario utilizar conversores de nivel como: Conversor de nivel 3.3-5V 4CH o Conversor de nivel bidirecional 8CH – TXS0108E.

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  • Esta  placa compacta de desarrollo Black Pill STM32F411 puede integrarse bien en todo tipo de proyectos. Con el STM32F411CEU6, este chip tiene 512KB de ROM, 128KB de SRAM y funciona a 100MHz. En la parte inferior puede soldar la memoria flash SPI para tener más espacio para el registro de datos o el almacenamiento de archivos.La placa cuenta con un conector Tipo-C y un regulador LDO de 3,3V y 100mA. Además, hay un diodo conectado en serie para evitar el reflujo de energía. Hay cristales de alta velocidad de 25Mhz 9pF y de baja velocidad de 32.768Khz 6pF.

     

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  • El RDA5807M es una nueva generación de sintonizador de radio FM estéreo en un solo chip con selectividad FI, RDS/RBDS y decodificador MPX. El sintonizador CMOS soporta multi-interfaz y requiere mínimo de componentes externos, lo que hace que sea muy adecuado para los dispositivos portátiles, con excelente calidad de sonido, mínimo ruido, menor consumo de energía.

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  • Este módulo conversor te permite insertar el ESP-01S al conector header tipo hembra del interfaz USB, conectar directamente a tu PC (se deben instalar los drivers CH340) y enviar los comando AT mediante UART.

    Se puede monitorear usando  Arduino IDE, Python, Micropython o un emulador de puerto serie.

    Si cambias el firmware AT, podrás utilizar toda su capacidad como un poderoso microcontrolador de 32bits a 80Mhz. Puedes elegir entre los lenguajes de Arduino o Lua.

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  • Este módulo conversor te permite insertar el ESP-01S al conector header tipo hembra del interfaz USB, conectar directamente a tu PC (se deben instalar los drivers CH340) y enviar los comando AT mediante UART.

    Se puede monitorear usando  Arduino IDE, Python, Micropython o un emulador de puerto serie.

    Si cambias el firmware AT, podrás utilizar toda su capacidad como un poderoso microcontrolador de 32bits a 80Mhz. Puedes elegir entre los lenguajes de Arduino o Lua.

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  • CH340G es un adaptador de bus USB que proporciona interfaz en serie, paralelas o IrDA a través del bus USB ademas proporciona señales MODEM comunes para permitir agregar un UART a una computadora o convertir dispositivos UART existentes a una interfaz USB

    El  CH340 tiene resistencias pull-up de bus USB integradas y terminación de señal en el chip, los pines UD + y UD- deben conectarse directamente a las líneas de bus USB además cuenta con un circuito integrados de reinicio.

    Requiere una señal de reloj de 12 MHz presente en el pin XI, generalmente, esta señal de reloj se proporciona conectando un resonador de cristal de 12 MHz y condensadores de carga entre los pines XI y XO, y el resonador de cristal incorporado proporcionará la señal de reloj requerida.

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  • Cypress Semiconductor CY8CKIT-059 PSoC 5LP Prototyping Kit es una plataforma para la creación de aplicaciones y prototipos de  bajo costo basada en el ARM® Cortex®-M3 como un  programador/depurador instantáneo con conector Full Speed ​​USB 2.0.

    El kit CY8CKIT-059  está diseñado deforma en la que se puede ajustar permitiendo a los usuarios separar el conector USB del programador/depurador para usarlos de forma independiente.

    Una vez que  terminado el prototipo, todavía puede usar el programador SWD.

    Admite interfaces USB-UART y USB-I 2 C y también proporciona acceso a Micrium μC/Probe para leer y escribir en la  memoria del dispositivo de destino. Cuando se desconecta, esta pequeña placa USB se puede usar como programador y depurador de KitProg con cualquier dispositivo PSoC 3, PSoC 4 o PSoC 5LP.

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  • Los dispositivos STM32L412xx son los microcontroladores de bajo consumo basados en el núcleo RISC de 32 bits de Arm Cortex-M4 de alto rendimiento que funciona a una frecuencia de hasta 80 MHz. El núcleo Cortex-M4 cuenta con una unidad  (FPU) de precisión única que admite todas las instrucciones de procesamiento de datos y tipos de datos. También implementa un conjunto completo de instrucciones DSP y una unidad de protección de memoria (MPU) que mejora la seguridad de las aplicaciones.

    También cuentan con interfaces de comunicación estándar y avanzadas, a saber, tres I2C, dos SPI, tres USART y un UART de bajo consumo, un dispositivo USB de velocidad completa sin cristal.

    Esta tarjeta cuenta con soporte de conectividad Arduino Nano V3  que permite la expansión de la funcionalidad de la plataforma con una amplia selección de escudos especializados.

    La placa Nucleo-32 STM32 proporciona una forma asequible y flexible para que los usuarios prueben nuevos conceptos.

     

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  • Este módulo utiliza el  nuevo transceptor de 2,4 GHz de Nordic Semiconductor, el nRF24L01+PA+ LNA.

    Este transceptor IC opera en la banda de 2,4 GHz (frecuencia libre) , ideal para proyectos de telemetría, control de periféricos, aplicaciones de mandos de video juegos, juguetes, electrónica de consumo, industria y afines. Trabaja con velocidades máximas de funcionamiento de hasta 2Mbps, GFSK eficiencia de modulación, la capacidad anti-interferencia, especialmente adecuado para aplicaciones de control industrial.

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  • Controlador definitivo para proyectos de robot basados ​​en PIC16F877A. Placa base de alta eficiencia y fácil de usar para sus proyectos.

    El controlador definitivo para robots, para proyectos basados ​​en PIC. Sugerimos firmemente ese controlador para proyectos de Sumo Robot.

    La placa incluye PIC principal como PIC16F877A (* También se pueden usar otros PIC de 40 pines).

    Beneficios:

    Modo de conmutación Regulador de 5 voltios de alta eficiencia. + El voltaje de entrada se puede aplicar de 7V a 32V. El regulador tiene protección de corriente corta. Y puede dar un total de salida de 500mA.

    Fácil conexión de terminales verdes, sin clavijas de crimpado. Solo use cables genéricos para las conexiones.

    Puerto ISP incorporado que brinda una fácil programación sin extracción de PIC. Puede programar directamente el PIC con el pin ISP de su programador.

    Con el cristal de 20Mhz, se logra la ejecución del programa de alta velocidad.

    Pic16F877 Uno de los modelos PIC más fáciles y comunes para el desarrollo.

    Se sugiere que use el lenguaje MikroC para programar.

    Al diseñar la placa ProPIC40, se agrego compatibilidad a otros modelos PIC populares como 18F4550. Los 18F4550 y 16F877A Pıc solo tienen una diferencia en los pines. Pin17, que el 18F4550 necesita un capacitor adicional de 1x 220nF, mientras que 16F877a no necesita. Se agrego esa área de soldadura adicional en la capa inferior si desea usar para 18F4550. Además, el cristal de 20 Mhz es adecuado para casi todos los PIC de 40 pines.

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