Szkło powlekane ITO (Indium Tin Oxide), przewodzące prąd elektryczny. Ma wymiary 300x300 mm, grubość 1,8 mm i rezystancję 15 Ω na cal kwadratowy (15Ω/inch2). Może znaleźć zastosowanie m.in. w sensorach pojemnościowych np. przycisk dotykowy czy instalacjach solarnych.
Uwaga!
Należy zachować ostrożność - produkt wykonany ze szkła! Nie nadaje się do lutowania - połączenia należy wykonywać taśmami, gumkami lub farbami przewodzącymi prąd elektryczny.Producent BTC Korporacja sp. z o. o. Lwowska 5 05-120 Legionowo Polska sprzedaz@kamami.pl 22 767 36 20
Osoba odpowiedzialna BTC Korporacja sp. z o. o. Lwowska 5 05-120 Legionowo Polska sprzedaz@kamami.pl 22 767 36 20
Nić przewodząca o długości 10 m i przewodności 15 Ω/m. Może być stosowana do szycia ręcznego lub na maszynie
Kompletny zestaw startowy do tworzenia projektów z e-tekstyliami i micro:bit, idealny dla początkujących, hobbystów i edukatorów. W pudełku znajdują się m.in. diody LED do wszywania, dyfuzyjne diody 5 mm, przewodząca nić oraz klipsy krokodylkowe, co pozwala od razu rozpocząć eksperymenty. Zestaw umożliwia realizację gotowych projektów, takich jak Emoji Bag czy Rocket Pencil Case, a także tworzenie własnych pomysłów. Kitronik 5607
Szkło powlekane ITO przewodzące prąd elektryczny. Ma wymiary 90 x 100 mm, grubość 1,1 mm i rezystancję 10 Ω/inch2
Włókna przeowdzące prąd elektryczny. Wykonane ze stali. Średnica włókna 20 um. 10 gram włókna w paczce. Adafruit 1088
Szkło powlekane ITO przewodzące prąd elektryczny. Ma wymiary 100x100 mm, grubość 1,1 mm i rezystancję 10 Ω/inch2
Prostokątny, elastyczny odcinek przeźroczystego plastiku powlekanego ITO (Indium Tin Oxide). Przewodzi prąd elektryczny, ma wymiary 10cm x 20cm, grubość 0,25mm i rezystancję 50 Ohm na cal kwadratowy. Może znaleźć zastosowanie m.in. w sensorach pojemnościowych (np. przycisk dotykowy, klawiatura), czy w innych urządzeniach (np. podgrzewanie szyby)
Brak towaru
Kwadratowe szkiełko powlekane ITO (Indium Tin Oxide), przewodzące prąd elektryczny. Ma wymiary 5cm x 5cm, grubość 1,1mm i rezystancję 15 Ohm na cal kwadratowy. Może znaleźć zastosowanie m.in. w sensorach pojemnościowych (np. przycisk dotykowy), czy w urządzeniach zewnętrznych (np. automatycznie odparowywująca szyba kamery)
Materiał przewodzący prąd elektryczny, idealny do inteligentnych ubrań, kwadrat 200 mm x 200 mm. Adafruit 1167
Folia Velostat (zwana też Linqstat) zmienia swoją rezystancję w zależności od nacisku/zgięcia. Można jej użyć jako element inteligentnych ubrań. Adafruit 1361
Przewodząca nić jest wykonana ze stali nierdzewnej, co zapewnia dobre przewodnictwo elektryczne i zapobiega korozji. Nic w przeciwieństwie do poprzedniej wersji nie ma nylonowego rdzenia dzięki czemu jest odporna na wysokie temperatury. Nic jest mocna i gładka co sprawia, że idealnie nadaje się do wszelkiego typu projektów ubieranych i e-tekstyliów. SparkFun DEV-10867
Zestaw z diodami, baterią, igłami i nicią przewodzącą, który pozwala wszyć podświetlenie LED w ubrania. SparkFun DEV-11590
Szkło powlekane ITO przewodzące prąd elektryczny. Ma wymiary 25x75 mm, grubość 1,1 mm i rezystancję 10 Ω/inch2
Brak towaru
Moduł przetwornicy Step-Down o napięciu wejściowym od 3,4 V do 5,5 V, napięciu wyjściowym 3,3 V i prądzie wyjściowym 2 A. Jest kompatybilny z popularnym układem LM1117-3.3V w obudowie TO-220. Adafruit 4920
Farba przewodząca służy do precyzyjnego i szybkiego tworzenia ścieżek na płytkach PCB, papierze, drewnie, plastiku itd. Nie jest toksyczny, nie wymaga używania ubrań ochronnych
Brak towaru
Szkło powlekane ITO przewodzące prąd elektryczny. Ma wymiary 355,6x406,4 mm, grubość 1,1 mm i rezystancję 10 Ω/inch2
Brak towaru
Przewodząca przędza stalowa umożliwia tworzenie elastycznych połączeń elektrycznych bezpośrednio w tkaninach. Produkt znajduje zastosowanie w e-tekstyliach, projektach wearable oraz prototypach interaktywnych, gdzie istotne pozostają elastyczność, trwałość materiału i możliwość integracji z klasycznymi technikami szycia. Adafruit 603
Szkło powlekane ITO przewodzące prąd elektryczny. Ma wymiary 300x300 mm, grubość 1,8 mm i rezystancję 15 Ω/inch2