Dodaj produkty podając kody

Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki). Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
Moduł - Encoder impulsator EC11 - 20-impulsów z przyciskiem - rotary enkoder
Moduł - Encoder impulsator EC11 - 20-impulsów z przyciskiem - rotary enkoder
Moduł - Encoder impulsator EC11 - 20-impulsów z przyciskiem - rotary enkoder
Moduł - Encoder impulsator EC11 - 20-impulsów z przyciskiem - rotary enkoder
Moduł - Encoder impulsator EC11 - 20-impulsów z przyciskiem - rotary enkoder
Moduł - Encoder impulsator EC11 - 20-impulsów z przyciskiem - rotary enkoder
Moduł - Encoder impulsator EC11 - 20-impulsów z przyciskiem - rotary enkoder
Moduł - Encoder impulsator EC11 - 20-impulsów z przyciskiem - rotary enkoder
Moduł - Encoder impulsator EC11 - 20-impulsów z przyciskiem - rotary enkoder
Moduł - Encoder impulsator EC11 - 20-impulsów z przyciskiem - rotary enkoder
Moduł - Encoder impulsator EC11 - 20-impulsów z przyciskiem - rotary enkoder
Moduł - Encoder impulsator EC11 - 20-impulsów z przyciskiem - rotary enkoder

Moduł - Encoder impulsator EC11 - 20-impulsów z przyciskiem - rotary enkoder

Kod produktu: 7636
  • Encoder impulsator EC11 to wydajny moduł, który przekształca ruch obrotowy w impulsy elektryczne. Idealnie sprawdzi się jako potencjometr cyfrowy, sterując urządzeniami przez mikrokontroler lub regulując napięcie i głośność. Wytrzymały, wieloobrotowy i ła
3,70 zł
brutto / szt.
Najniższa cena produktu w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: / szt.
Cena regularna: / szt.
Możesz kupić także poprzez:
Zamów więcej, zapłać mniej!
14 dni na łatwy zwrot
Ten produkt nie jest dostępny w sklepie stacjonarnym
Bezpieczne zakupy

Moduł / enkoder obrotowy EC11 z przyciskiem to prosty element do sterowania menu, wartościami i funkcjami w projektach elektronicznych. Zamiast klasycznego potencjometru daje impulsy cyfrowe A i B, dzięki czemu łatwo współpracuje z mikrokontrolerami, np. Arduino. Sprawdzi się tam, gdzie chcesz wygodnie zmieniać parametry obrotem gałki i dodatkowo zatwierdzać wybór kliknięciem. ✅

Do czego służy ten enkoder?

To dobry wybór do projektów DIY, paneli sterowania i urządzeń warsztatowych, w których liczy się wygodna obsługa bez ograniczenia kąta obrotu.

  • ⚙️ sterowanie menu w urządzeniach z wyświetlaczem
  • 🔧 regulacja głośności, jasności, prędkości lub nastawy
  • 💡 wybór opcji w projektach Arduino, ESP, STM32 i podobnych
  • 🛠️ panel operatorski do drukarek 3D, CNC, zasilaczy i stacji lutowniczych
  • 🏠 interfejs użytkownika w automatyce domowej i urządzeniach własnej konstrukcji
Moduł Encoder impulsator EC11 20 impulsów z przyciskiem rotary enkoder i wygląd osi
Kompaktowy enkoder EC11 z metalową osią i wyprowadzeniami do montażu.

Jak działa enkoder EC11?

Podczas obracania osi enkoder generuje impulsy na dwóch wyjściach: A i B. Mikrokontroler analizuje kolejność tych sygnałów i na tej podstawie rozpoznaje kierunek obrotu.

W praktyce oznacza to, że możesz:

  • zwiększać wartość przy obrocie w jedną stronę,
  • zmniejszać wartość przy obrocie w drugą stronę,
  • użyć wbudowanego przycisku do zatwierdzania, wejścia do menu lub zmiany trybu pracy.

To rozwiązanie jest wygodniejsze od potencjometru tam, gdzie ustawiana wartość ma być zapamiętywana programowo, a nie zależeć od fizycznego położenia gałki. ⭐

Najważniejsze cechy

  • 20 impulsów na 360° – wygodne sterowanie krokowe
  • wbudowany przycisk – obrót i klik w jednym elemencie
  • dwa sygnały wyjściowe A i B – standardowe rozwiązanie dla enkoderów inkrementalnych
  • wieloobrotowy charakter pracy – bez ograniczenia jak w typowym potencjometrze
  • metalowa oś 6 mm, ścięta – łatwy dobór gałki
  • długość osi 12,5 mm – praktyczna do paneli i obudów
Moduł Encoder impulsator EC11 20 impulsów z przyciskiem rotary enkoder zbliżenie na konstrukcję
Zbliżenie ułatwia ocenę wykonania i doboru do panelu lub obudowy.

Kompatybilność i zastosowanie w praktyce

Enkoder EC11 można podłączyć do większości popularnych platform sterujących, które potrafią odczytywać stan wejść cyfrowych.

  • 🔌 Arduino Uno, Nano, Mega
  • 🔌 ESP8266, ESP32
  • 🔌 STM32
  • 🔌 Raspberry Pi, jeśli projekt korzysta z GPIO
  • 🔌 własne układy cyfrowe i panele sterowania

Najczęściej stosuje się go z rezystorami podciągającymi lub wewnętrznym pull-up mikrokontrolera oraz programową obsługą drgań styków.

Kiedy to dobry wybór?

  • gdy potrzebujesz sterowania krokowego, a nie płynnej zmiany rezystancji,
  • gdy chcesz dodać klik do zatwierdzania,
  • gdy projekt ma działać jak pokrętło menu lub regulator cyfrowy.

Kiedy lepiej wybrać coś innego?

  • jeśli potrzebujesz klasycznego potencjometru analogowego,
  • jeśli projekt wymaga bardzo wysokiej precyzji lub enkodera przemysłowego,
  • jeśli szukasz gotowego modułu z płytką, a nie samego elementu do montażu.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem? 🚨

  • To nie jest potencjometr. Nie zmienia rezystancji liniowo – generuje impulsy cyfrowe.
  • Wymaga obsługi programowej. Aby poprawnie działał, mikrokontroler musi interpretować sygnały A i B.
  • Warto przewidzieć filtrację drgań styków. Bez tego mogą pojawiać się błędne zliczenia.
  • Sprawdź mechanikę montażu. Oś ma średnicę 6 mm i długość 12,5 mm, więc gałka i panel muszą do tego pasować.
Moduł Encoder impulsator EC11 20 impulsów z przyciskiem rotary enkoder widok produktu
Element sprawdzi się jako pokrętło menu, regulator cyfrowy lub wybierak funkcji.

Podłączenie

Typowo wykorzystuje się wyprowadzenia:

  • A – sygnał impulsów
  • B – sygnał impulsów przesunięty w fazie
  • SW lub piny przycisku – funkcja kliknięcia
  • GND / wspólne wyprowadzenie – zależnie od sposobu aplikacji

Przykładowy materiał opisujący sposób podłączenia:

Praktyczna wskazówka 💡

Jeśli enkoder ma sterować menu na wyświetlaczu, dobrze jest obsługiwać odczyt w przerwaniu albo z częstym odpytywaniem wejść. Dzięki temu szybkie obroty nie będą gubiły kroków.

Specyfikacja techniczna

Typ enkoder obrotowy EC11 z przyciskiem
Liczba impulsów 20 impulsów / 360°
Wyjścia 2 sygnały A i B
Przycisk tak
Średnica osi 6 mm
Typ osi metalowa, ścięta
Długość osi 12,5 mm
Prąd roboczy 10 mA
Odporność izolacji 100 ohm min. przy 300 VDC
Zakres temperatury pracy od -30 °C do 80 °C
Żywotność 20 000 cykli
Moduł Encoder impulsator EC11 20 impulsów z przyciskiem rotary enkoder do projektów DIY
Popularny wybór do elektroniki DIY, interfejsów użytkownika i projektów z mikrokontrolerem.

Typowe zastosowania DIY

  • 🛠️ sterownik menu w obudowie warsztatowej
  • 🔋 regulacja parametrów zasilacza lub ładowarki
  • 🏠 panel sterowania do smart home
  • 🎛️ cyfrowy regulator głośności
  • 📟 nawigacja po ustawieniach wyświetlacza OLED lub LCD
  • 🚗 projekty samochodowe i motoryzacyjne wymagające pokrętła z kliknięciem

FAQ

Czy ten enkoder działa jak potencjometr?

Nie. To enkoder impulsowy, więc generuje sygnały cyfrowe, a nie zmienia rezystancję w sposób analogowy.

Czy nadaje się do Arduino?

Tak. To jedno z typowych zastosowań. Trzeba tylko poprawnie podłączyć piny i obsłużyć odczyt w programie.

Do czego służy przycisk?

Najczęściej do zatwierdzania wyboru, wejścia do menu, zmiany trybu pracy albo resetu wartości.

Czy można obracać go bez końca?

Tak, enkoder pracuje jako element wieloobrotowy, więc nie ma ograniczenia jak standardowy potencjometr.

Co znajduje się w zestawie? 📦

  • 1 x Encoder impulsator EC11
Moduł Encoder impulsator EC11 20 impulsów z przyciskiem rotary enkoder widok mechaniczny
Przed zakupem sprawdź wymiary osi i sposób montażu w swoim projekcie.
Moduł Encoder impulsator EC11 20 impulsów z przyciskiem rotary enkoder detal produktu
Detal konstrukcji osi i korpusu pomocny przy doborze gałki oraz panelu.

Opinie o Moduł - Encoder impulsator EC11 - 20-impulsów z przyciskiem - rotary enkoder

5.00
Liczba wystawionych opinii: 3
Napisz swoją opinię
Za opinię otrzymasz 5 pkt.
w naszym programie lojalnościowym.
5
3
4
0
3
0
2
0
1
0
Kliknij ocenę aby filtrować opinie
5/5
Opinia potwierdzona zakupem
towar zgodny z opisem, dobrej jakosci, polecam
2026-06-19
Kamil, Kraków
Czy opinia była pomocna? Tak 0 Nie 0
5/5
Opinia potwierdzona zakupem
Wszystko OK.
2024-08-22
Andrzej, Bielsko Biala
Czy opinia była pomocna? Tak 0 Nie 0
5/5
Opinia potwierdzona zakupem
Dla amatora OK
2023-03-14
Bogusław, Mikołów
Czy opinia była pomocna? Tak 1 Nie 0
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
Do pobrania
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
JH Global Trading (HK) Co., LimitedWięcej
ProducentJH Global Trading (HK) Co., LimitedAdres: Room G, Floor 10, Block A, Duhui Electronic Building, Huaqiang Road 10Kod pocztowy: CN 518031Miasto: ShenzhenKraj: ChinyNumer telefonu: 86 075582557429Adres email: info@jh-electronica.com
Podmiot odpowiedzialnyLeda ABC-RCAdres: Judy Tadeusza 9Kod pocztowy: 34-122Miasto: NidekKraj: PolskaNumer telefonu: 333-003-080Adres email: pomoc@abc-rc.pl
Symbol
7636
Kod producenta
5904384773435
Producent
inny
Inna
Symbol
7636
Stan
Nowy
SMD
brak informacji
Kod producenta
EC11-20pulse
Pytania innych klientów
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.

Z naszego bloga

Monostabilny a Bistabilny Przycisk? Zasada działania, różnice i zastosowania

Monostabilny a Bistabilny Przycisk? Zasada działania, różnice i zastosowania

Monostabilny a bistabilny przycisk? Zasada działania, różnice i zastosowania

Pojęcia monostabilny i bistabilny często pojawiają się przy opisach przycisków, przełączników, przekaźników i elementów automatyki. Brzmią technicznie, ale ich znaczenie jest bardzo proste: chodzi o to, czy element po naciśnięciu wraca do pozycji początkowej, czy pozostaje w nowym stanie.

W tym poradniku wyjaśniamy, czym różni się przycisk monostabilny od przycisku bistabilnego, jak działa wersja NO i NC oraz kiedy wybrać konkretny typ do domowej instalacji, elektroniki, automatyki lub projektu DIY.

Przycisk monostabilny i bistabilny - porównanie działania

Przycisk bistabilny – zasada działania typu włącznik światła

Przycisk bistabilny lub przełącznik bistabilny ma dwa stabilne stany. Po naciśnięciu zmienia położenie lub stan elektryczny i pozostaje w nim po puszczeniu. Kolejne naciśnięcie przełącza go z powrotem.

Najprostsza analogia to klasyczny włącznik światła: naciskasz raz – światło się włącza i świeci dalej. Naciskasz ponownie – światło gaśnie. Nie musisz trzymać przycisku, aby podtrzymać działanie.

Jak działa element bistabilny?

  • Naciskasz przycisk – element zmienia stan, na przykład z OFF na ON.
  • Puszczasz przycisk – stan zostaje zapamiętany.
  • Naciskasz ponownie – element wraca do poprzedniego stanu.

Zasada działania przycisku bistabilnego - zmiana stanu po kliknięciu

Przykłady elementów bistabilnych:

  • domowy włącznik światła,
  • przełącznik hebelkowy, czyli toggle switch,
  • przełącznik kołyskowy ON/OFF,
  • przełącznik suwakowy,
  • przekaźnik bistabilny lub zatrzaskowy,
  • długopis typu „klik-klik” jako prosta analogia mechaniczna.

Przykłady przełączników bistabilnych i zastosowań

Przycisk bistabilny wybiera się wtedy, gdy urządzenie ma zostać trwale włączone albo wyłączone jednym kliknięciem, bez konieczności ciągłego przytrzymywania elementu.

Przycisk monostabilny – zasada działania typu dzwonek do drzwi

Przycisk monostabilny ma jeden stabilny stan, czyli stan spoczynkowy. Po naciśnięciu chwilowo zmienia stan, ale po puszczeniu automatycznie wraca do pozycji początkowej.

Najłatwiej porównać go do dzwonka do drzwi. Dzwonek działa tylko wtedy, gdy trzymasz przycisk. Gdy go puścisz, obwód wraca do stanu spoczynkowego, a sygnał zanika.

Zasada działania przycisku monostabilnego - powrót do stanu początkowego

Jak działa element monostabilny?

  • Naciskasz i trzymasz – element chwilowo zmienia stan.
  • Układ otrzymuje impuls, na przykład sygnał dzwonka, resetu lub startu.
  • Puszczasz – element wraca do stanu początkowego.

Przycisk monostabilny - działanie tylko podczas naciskania

Przykłady elementów monostabilnych:

  • przycisk dzwonkowy,
  • przycisk RESET w urządzeniu elektronicznym,
  • mikroprzełącznik chwilowy, na przykład w myszce komputerowej,
  • przycisk impulsowy w automatyce,
  • przycisk START w panelu sterowania,
  • przekaźnik czasowy pracujący w trybie monostabilnym.

Przykłady przycisków monostabilnych i chwilowych

Monostabilny a bistabilny – najważniejsze różnice

Różnica między przyciskiem monostabilnym a bistabilnym sprowadza się do zachowania po puszczeniu elementu. Monostabilny wraca do stanu początkowego, a bistabilny zostaje w nowym stanie.

Przycisk monostabilny:

  • działa chwilowo, tylko podczas naciskania,
  • po puszczeniu wraca do stanu spoczynkowego,
  • nadaje się do impulsów, resetu, dzwonka, startu procesu,
  • często występuje jako NO lub NC.

Przycisk bistabilny:

  • ma dwa stabilne stany,
  • po naciśnięciu przełącza się i pozostaje w nowej pozycji,
  • nadaje się do trwałego włączania i wyłączania urządzeń,
  • sprawdza się tam, gdzie użytkownik ma widzieć i czuć stan ON/OFF.

Jeśli potrzebujesz krótkiego sygnału – wybierz przycisk monostabilny. Jeśli chcesz, aby urządzenie zostało włączone lub wyłączone po jednym kliknięciu – lepszy będzie przycisk bistabilny.

Monostabilny NO i NC – co oznaczają te skróty?

Przy elementach monostabilnych bardzo ważne są oznaczenia NO i NC. Określają one, co dzieje się z obwodem w stanie spoczynkowym, czyli wtedy, gdy przycisk nie jest naciśnięty.

  • NO, czyli Normally Open lub normalnie otwarty – obwód jest domyślnie przerwany, a naciśnięcie przycisku go zwiera.
  • NC, czyli Normally Closed lub normalnie zamknięty – obwód jest domyślnie zamknięty, a naciśnięcie przycisku go rozwiera.

Przycisk monostabilny NO - normalnie otwarty

Przycisk monostabilny NC - normalnie zamknięty

Przycisk monostabilny NO sprawdza się wtedy, gdy sygnał ma pojawić się dopiero po naciśnięciu. Typowy przykład to dzwonek do drzwi: domyślnie obwód jest otwarty, a po wciśnięciu przycisku zostaje zamknięty i dzwonek działa.

Przycisk monostabilny NC stosuje się tam, gdzie przerwanie obwodu ma wywołać reakcję. Dobrym przykładem są systemy bezpieczeństwa, krańcówki i przyciski awaryjne. Taki układ może działać zgodnie z zasadą fail-safe: jeśli przewód zostanie przerwany lub przycisk awaryjny naciśnięty, obwód się rozłączy, a system zareaguje.

Jak zapamiętać NO i NC?

  • NO – sygnał pojawia się po naciśnięciu.
  • NC – sygnał znika po naciśnięciu.
  • NO jest typowe dla dzwonków, impulsów i przycisków START.
  • NC jest typowe dla zabezpieczeń, alarmów i zatrzymania awaryjnego.

Przycisk monostabilny czy bistabilny – jak wybrać w praktyce?

Najprostsze pytanie przed zakupem brzmi: czy potrzebuję chwilowego impulsu, czy trwałego przełączenia? Odpowiedź zwykle od razu wskazuje właściwy typ przycisku.

Wybierz przycisk bistabilny, jeśli:

  • chcesz włączać i wyłączać zasilanie,
  • stan ma zostać zapamiętany po puszczeniu przycisku,
  • użytkownik ma łatwo rozpoznać pozycję ON/OFF,
  • montujesz przełącznik oświetlenia, zasilacza, panelu sterującego lub prostego urządzenia.

Wybierz przycisk monostabilny NO, jeśli:

  • potrzebujesz krótkiego impulsu,
  • przycisk ma uruchamiać dzwonek, reset, start lub funkcję chwilową,
  • sygnał ma być obecny tylko podczas naciskania,
  • sterownik, moduł lub elektronika mają reagować na pojedyncze wciśnięcie.

Wybierz przycisk monostabilny NC, jeśli:

  • projektujesz obwód bezpieczeństwa,
  • przerwanie obwodu ma wywołać alarm lub zatrzymanie,
  • przycisk ma działać jako STOP awaryjny, krańcówka lub czujnik rozwarcia,
  • zależy Ci na wykrywaniu awarii przewodu albo przerwania linii.

Rodzaje przycisków i przełączników monostabilnych oraz bistabilnych

Zarówno elementy monostabilne, jak i bistabilne mogą mieć różną konstrukcję mechaniczną. W praktyce dobór zależy nie tylko od sposobu działania, ale też od miejsca montażu, ergonomii, obciążalności styków i odporności na warunki zewnętrzne.

Popularne elementy monostabilne:

  • tact switch – mały przycisk chwilowy montowany na płytkach PCB,
  • mikroprzełącznik – stosowany w myszkach, krańcówkach i mechanizmach,
  • przycisk dzwonkowy – klasyczny przykład działania chwilowego,
  • przycisk membranowy – spotykany w pilotach i panelach,
  • przycisk pojemnościowy – dotykowy, stosowany między innymi w oświetleniu i smart home,
  • przycisk piezoelektryczny – często wybierany tam, gdzie liczy się odporność na wodę i wandaloodporność.

Popularne elementy bistabilne:

  • przełącznik hebelkowy,
  • przełącznik kołyskowy ON/OFF,
  • przełącznik suwakowy,
  • przełącznik obrotowy,
  • DIP-switch do konfiguracji urządzeń,
  • przełącznik kluczykowy w wersji bistabilnej,
  • foot switch, czyli przełącznik nożny, jeśli jego mechanika utrzymuje stan po naciśnięciu.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie przycisku monostabilnego lub bistabilnego?

Sam wybór typu działania to dopiero pierwszy krok. Aby przycisk działał bezpiecznie i niezawodnie, sprawdź także podstawowe parametry techniczne.

  • Typ pracy – monostabilny, bistabilny, NO, NC lub NO+NC.
  • Napięcie i prąd znamionowy – muszą być dopasowane do obciążenia i rodzaju instalacji.
  • Sposób montażu – panelowy, na PCB, przewlekany, śrubowy, lutowany lub z konektorami.
  • Średnica otworu montażowego – szczególnie ważna przy przyciskach panelowych.
  • Stopień ochrony IP – istotny przy montażu na zewnątrz, w wilgoci lub w zapylonym miejscu.
  • Materiał obudowy – tworzywo, metal, stal nierdzewna lub wersja wandaloodporna.
  • Podświetlenie – przydatne w panelach sterowania i urządzeniach użytkowych.
  • Żywotność mechaniczna – ważna w aplikacjach, gdzie przycisk będzie często używany.

Jeżeli przycisk ma sterować większym obciążeniem, nie zawsze powinien bezpośrednio załączać urządzenie. W wielu układach przycisk podaje tylko sygnał sterujący, a właściwe obciążenie przełącza przekaźnik, stycznik lub moduł wykonawczy.

Film: monostabilny vs bistabilny w praktyce

Jeśli chcesz zobaczyć różnicę w działaniu na przykładach, obejrzyj krótkie wideo. Ułatwia ono zapamiętanie, kiedy wybrać element chwilowy, a kiedy przełącznik zapamiętujący stan.

Wnioski: monostabilny a bistabilny przycisk

  • Przycisk monostabilny działa chwilowo i po puszczeniu wraca do stanu początkowego.
  • Przycisk bistabilny przełącza stan i utrzymuje go do kolejnego naciśnięcia.
  • Monostabilny NO domyślnie ma obwód otwarty, a po naciśnięciu go zamyka.
  • Monostabilny NC domyślnie ma obwód zamknięty, a po naciśnięciu go rozłącza.
  • Do dzwonka, resetu i impulsu wybierz zwykle monostabilny NO.
  • Do alarmów, krańcówek i zatrzymania awaryjnego często stosuje się monostabilny NC.
  • Do trwałego włączania i wyłączania zasilania lub oświetlenia wybierz bistabilny.

Najważniejsze różnice między przyciskiem monostabilnym i bistabilnym

Podsumowanie działania NO NC monostabilny bistabilny

Podsumowanie

Różnica między przyciskiem monostabilnym a przyciskiem bistabilnym jest prosta: pierwszy daje sygnał chwilowy i wraca do pozycji początkowej, drugi przełącza się i pozostaje w nowym stanie. W praktyce monostabilny działa jak dzwonek do drzwi, a bistabilny jak klasyczny włącznik światła.

Przy wyborze zwróć uwagę nie tylko na samą zasadę działania, ale też na oznaczenia NO i NC, parametry elektryczne, sposób montażu oraz warunki pracy. Dzięki temu dobierzesz przycisk bezpieczny, wygodny i odpowiedni do konkretnego zastosowania.

Czytaj więcej
Prawdziwe opinie klientów
4.9 / 5.0 4653 opinii
pixelpixel