Цена для справки. Окончательная цена — в счёте. Не публичная оферта.
Запросить ценуЦена для справки. Окончательная цена — в счёте. Не публичная оферта.
Запросить цену
Цена для справки. Окончательная цена — в счёте. Не публичная оферта.

Цена для справки. Окончательная цена — в счёте. Не публичная оферта.
Запросить цену
Цена для справки. Окончательная цена — в счёте. Не публичная оферта.

Цена для справки. Окончательная цена — в счёте. Не публичная оферта.

Цена для справки. Окончательная цена — в счёте. Не публичная оферта.

Цена для справки. Окончательная цена — в счёте. Не публичная оферта.

Цена для справки. Окончательная цена — в счёте. Не публичная оферта.

Цена для справки. Окончательная цена — в счёте. Не публичная оферта.

Цена для справки. Окончательная цена — в счёте. Не публичная оферта.

Подборка из практичных позиций, которые удобно брать в первую очередь для быстрого запуска, теста и пилота.
для Arduino и Raspberry PiЦена для справки. Окончательная цена — в счёте. Не публичная оферта.
Цена для справки. Окончательная цена — в счёте. Не публичная оферта.
Цена для справки. Окончательная цена — в счёте. Не публичная оферта.
Цена для справки. Окончательная цена — в счёте. Не публичная оферта.
Цена для справки. Окончательная цена — в счёте. Не публичная оферта.
Цена для справки. Окончательная цена — в счёте. Не публичная оферта.
Цена для справки. Окончательная цена — в счёте. Не публичная оферта.
Цена для справки. Окончательная цена — в счёте. Не публичная оферта.
Цена для справки. Окончательная цена — в счёте. Не публичная оферта.
Цена для справки. Окончательная цена — в счёте. Не публичная оферта.
Цена для справки. Окончательная цена — в счёте. Не публичная оферта.
Цена для справки. Окончательная цена — в счёте. Не публичная оферта.
Цена для справки. Окончательная цена — в счёте. Не публичная оферта.
Цена для справки. Окончательная цена — в счёте. Не публичная оферта.
Цена для справки. Окончательная цена — в счёте. Не публичная оферта.
Maker-платы — это контроллеры для быстрого прототипирования и обучения: Arduino (Uno, Nano, Mega), модули ESP32 и ESP8266 с интегрированным Wi-Fi и Bluetooth, Raspberry Pi Pico на RP2040, а также экосистемы Adafruit Feather, SparkFun, Seeed XIAO, M5Stack и micro:bit.
При выборе ориентируйтесь на архитектуру ядра (AVR, ARM Cortex-M, Xtensa), наличие беспроводной связи, число GPIO, поддержку ADC, PWM, I2C, SPI и UART, а также напряжение логики (3,3 или 5 В). ESP32 удобен для IoT-узлов благодаря двухъядерному SoC и радиомодулю; RP2040 интересен программируемыми PIO-блоками; Arduino остаётся стандартом для быстрого старта благодаря огромной библиотечной базе.
Maker-контроллеры применяют в прототипах IoT, домашней автоматизации, образовательных проектах и первичной отладке датчиков перед переходом на промышленный MCU. Поддержка Arduino IDE и PlatformIO ускоряет разработку. Совместимость с платами расширения и шилдами, отгрузка для юрлиц, доставка по России.
Maker-контроллеры — точка входа для прототипирования робототехники и встраиваемых AI/ML-узлов. Правильный выбор платы определяет скорость разработки, энергопотребление и стоимость серийного изделия.
Определитесь, нужен ли вам просто микроконтроллер или микропроцессорная платформа. Классические 8-битные AVR-платы (серия Arduino Uno / Nano) подходят для управления периферией и простой логики. 32-битные ARM Cortex-M (STM32, RP2040, SAM) дают существенный прирост производительности при сравнимом энергопотреблении. Если задача включает вывод несложных ML-моделей на устройстве (TFLite Micro, Edge Impulse), выбирайте платформы с FPU и минимум 256 КБ Flash. Платы на Xtensa LX7 или RISC-V (ESP32-S3, ESP32-C3) сочетают Wi-Fi/BLE с достаточным ресурсом для TinyML-инференса.
Для автономных робоузлов проверьте наличие нужных шин: I2C и SPI — для датчиков и дисплеев, UART — для связи с сопроцессорами и GPS, PWM-каналы — для сервоприводов NEMA17/серво-моторов. Встроенный Wi-Fi или Bluetooth критичен для беспроводной телеметрии: ESP32 закрывает это «из коробки», тогда как базовым AVR потребуется внешний модуль. Если устройство работает в промышленных условиях — уточните наличие изолированных портов или CAN-интерфейса.
Плата для стенда и плата для встраивания в корпус — разные требования. Оцените размер (Arduino Nano / ESP32 Mini значительно компактнее Mega или DevKitC), диапазон питающего напряжения и наличие регулятора на борту. Для полевых применений важны допустимая температура эксплуатации и защита цепей ввода-вывода от переполюсовки. Платы с выходами 5 В и 3.3 В одновременно упрощают согласование с разноуровневой периферией без дополнительных конвертеров.
Богатая экосистема снижает риски прототипирования. Платформы с поддержкой Arduino IDE и PlatformIO покрывают большинство задач без порога вхождения. Для MicroPython / CircuitPython убедитесь, что выбранный чип официально поддержан: RP2040 и ESP32 — первоклассные кандидаты. В промышленных проектах оцените доступность long-term-supported версий прошивки и коммерческих лицензий SDK. Наличие активного сообщества и документации на русском или английском языке напрямую влияет на скорость отладки.
Одноплатные компьютеры (Raspberry Pi, Rock Pi, Orange Pi) несут полноценную ОС Linux, гигабайты ОЗУ и интерфейсы Ethernet/USB3/HDMI — это база для машинного зрения и обработки данных. Микроконтроллеры (STM32, NXP, GD32, ESP32) работают без ОС в реальном времени, управляют периферией по I2C, SPI, UART, CAN и потребляют единицы милливатт. Для AI-инференса на краю берут SoM Jetson или Coral, а для жёсткой логики и опроса датчиков — промышленный MCU.
Ориентируйтесь на производительность в TOPS и поддержку фреймворка: NVIDIA Jetson (Orin Nano/NX) даёт от 20 до 100+ TOPS и работает с TensorRT, Google Coral на TPU оптимизирован под TensorFlow Lite (INT8, 4 TOPS), а FPGA-модули дают детерминированную задержку для кастомных пайплайнов. Учитывайте объём LPDDR, форм-фактор SO-DIMM или SMD и тепловой пакет — под нагрузкой модулю нужен радиатор или активное охлаждение.
Промышленные edge-компьютеры обычно несут изолированный RS485/RS232 с поддержкой Modbus RTU, порты Ethernet под Modbus TCP и OPC UA, дискретные входы/выходы (DI/DO) и CAN. Питание — широкий диапазон 9–36 В DC под автомобильные и шкафные сети, рабочий диапазон температур до -40…+70 °C. Для камер машинного зрения важны порты GigE Vision с PoE и USB3 Vision.
AI-ускоритель (NPU) разгружает CPU от матричных операций нейросети и поднимает FPS инференса в разы при том же энергобюджете. Внешние ускорители подключаются по USB3, M.2 (PCIe) или как HAT к одноплатнику; они дают единицы TOPS на INT8 и удобны, когда апгрейдить сам вычислитель нельзя. Для лёгких моделей детекции хватает встроенного NPU SoC, для тяжёлых сетей берут Jetson или дискретный ускоритель.
Для встраиваемых систем выбирают индустриальные microSD и eMMC с pSLC-режимом либо M.2/2242 NVMe SSD с расширенным температурным диапазоном и поддержкой power-loss protection. Объём ОЗУ (LPDDR4/LPDDR5) подбирают под модель: для классического CV хватает 4–8 ГБ, для крупных нейросетей нужно 16 ГБ и больше. Ресурс записи (TBW) критичен при постоянном логировании.
Да, отгружаем одноплатники, SoM Jetson/Coral, промышленные MCU и edge-компьютеры юридическим лицам по безналу с НДС, формируем коммерческое предложение и счёт. Позиции в наличии резервируются под заказ, по отсутствующим называем срок поставки. Доставка по России транспортными компаниями, отгрузочные документы в комплекте.
ESP32 (особенно серия S3) оснащён двухъядерным 32-битным процессором с FPU, встроенными Wi-Fi и BLE, и поддерживает TFLite Micro и Edge Impulse без внешних модулей. Классические 8-битные Arduino-платы не имеют достаточного объёма памяти и вычислительного ресурса для инференса даже лёгких нейросетей.
Большинство maker-плат рассчитаны на прототипирование: широкий форм-фактор, сквозные отверстия, незащищённые разъёмы. Для серии рекомендуется переходить на SMD-модули на базе тех же чипов (ESP32-WROOM, RP2040 в виде модуля) или заказывать собственную PCB. Некоторые производители выпускают «индустриальные» варианты тех же контроллеров с расширенным температурным диапазоном и защитой входов.
Проверяйте Vlogic и допустимый ток GPIO: многие ESP32 работают с 3,3 В и не терпят 5 В на входах; Arduino-платы часто имеют 5 В I/O. Для 12/24 В датчиков нужны развязка, делители, транзисторные входы или внешние модули. Учитывайте VIN 5–12 В, LDO 3,3 В и пиковый ток Wi‑Fi до 400–700 мА.
Для периферии смотрят UART, I2C, SPI, PWM, ADC/DAC и число доступных GPIO. Для промышленной интеграции часто нужны CAN, RS‑485/Modbus RTU, Ethernet 10/100 или USB CDC. Уточняйте уровни 3,3/5 В, наличие аппаратных UART, DMA для SPI/I2S и совместимость разъёмов с шилдами.
Смотрите ток в активном режиме, deep sleep и ток стабилизатора/USB‑UART. У ESP32 deep sleep обычно единицы–десятки мкА, но Wi‑Fi/BLE дают импульсы сотни мА. Важны вход Li‑Ion/Li‑Po 3,7 В, зарядка 0,5–1 А, отключаемые LED/датчики и поддержка wake‑up по GPIO, RTC или таймеру.