Serwa
Serwomechanizmy, często nazywane po prostu serwami, to urządzenia powszechnie wykorzystywane do precyzyjnego sterowania ruchem i pozycją komponentów w różnych projektach, od modelarstwa po robotykę i automatyzację.
Jak działa serwomechanizm? Budowa serwomechanizmu opiera się na połączeniu silnika prądu stałego i elektronicznego układu sterującego, który odbiera sygnały sterujące i przetwarza je, umożliwiając pełną kontrolę. W centralnym punkcie znajduje się wał serwomechanizmu, który precyzyjnie ustawia kąt wychylenia. Prędkość obrotowa może być regulowana – układ sterowania zapewnia płynne i dokładne ruchy.
Kurs Arduino Dla Początkujących + Pakiet Sprzętu
Ogniwo LG M50L 21700 4900mAh 14.4A
Inteligentny mini przełącznik do rolet WiFi Sonoff MINI-RBS (4 szt.)
Inteligentny mini przełącznik ZigBee Sonoff MINI-ZBRBS
Wyświetlanie wszystkich wyników: 11Posortowane według popularności
Dla precyzji i dokładności
Serwomechanizmy znajdują zastosowanie tam, gdzie niezbędna jest wysoka precyzja ruchu — np. w modelach RC, dronach czy konstrukcjach robotycznych. Każde serwo umożliwia dokładne ustawienie kąta wychylenia, co pozwala na kontrolę pozycji i obrotów. Serwa są więc nieocenione w aplikacjach wymagających dokładności i niezawodności, np. w projektach DIY, gdy użytkownicy pragną osiągnąć wysoką precyzję bez skomplikowanych rozwiązań technicznych.
Serwa modelarskie — charakterystyka i zastosowanie
Serwa modelarskie to specjalistyczne urządzenia zaprojektowane z myślą o wykorzystaniu w modelarstwie oraz projektach wymagających precyzyjnego sterowania ruchem i pozycją komponentów w lekkich konstrukcjach. Każde serwo modelarskie wyposażone jest w silnik prądu stałego oraz zestaw przekładni, które przekształcają obroty silnika na dokładne ruchy wychyleniowe. Wbudowany elektroniczny układ sterujący odpowiada za precyzyjną regulację pozycji – umożliwia szybkie i precyzyjne wykonywanie ruchów w różnych płaszczyznach.
Serwa modelarskie stosuje się przede wszystkim w pojazdach zdalnie sterowanych (RC), takich jak samoloty, łodzie, drony i samochody, gdzie wymagana jest pełna kontrola nad kątem wychylenia i siłą. Takie serwomechanizmy sprawdzają się w projektach robotycznych, np. przy konstrukcji ramion robotycznych, manipulujących obiektami. Wybór odpowiedniego serwa modelarskiego zależy od kilku parametrów, m.in. momentu obrotowego, prędkości ruchu oraz kompatybilności z innymi elementami projektu.
Sterowniki serw — zarządzanie ruchem i precyzją
Sterowniki serw to elementy systemu kontroli serwomechanizmów, umożliwiające pełne zarządzanie ich ruchem i ustawieniem pozycji. Sterowniki serw odbierają sygnały sterujące, które pozwalają na dokładne ustawienie kąta i siły obrotu serwa modelarskiego. Działając w tandemie z silnikiem prądu stałego, sterownik umożliwia szybkie reagowanie na polecenia i natychmiastowe korygowanie pozycji.
Sterowniki serw zapewniają również możliwość programowania ruchu, dając użytkownikowi kontrolę nad szybkością oraz zakresem wychylenia serwa. Dzięki różnym funkcjom regulacji oraz możliwościom dopasowania do specyficznych potrzeb projektu, sterowniki serw ułatwiają integrację serwomechanizmów w projektach wymagających powtarzalnych, precyzyjnych ruchów.
Zastosowania serwomechanizmów i serw modelarskich w praktyce
Serwomechanizmy oraz serwa modelarskie znajdują szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach – są niemalże nieocenionym narzędziem w projektach wymagających precyzyjnego sterowania ruchem. W modelarstwie RC serwa odpowiadają za kontrolę kierunku, lotu czy przyspieszenia. Dają pełną kontrolę nad modelami samolotów, dronów, łodzi i samochodów. W robotyce serwa wykorzystuje się do sterowania ramionami robotów, chwytakami oraz mechanizmami ruchu, aby precyzyjnie manipulować obiektami i wykonywać powtarzalne zadania.
Z kolei w automatyce przemysłowej serwomechanizmy stosowane są w systemach sterowania ruchem, np. w taśmach produkcyjnych czy robotach przemysłowych, aby osiągnąć wysoką precyzję i szybką reakcję na zmiany. W aplikacjach domowych serwa modelarskie mogą wspomagać działanie inteligentnych systemów – np. automatycznych zasuw czy regulowanych rolet.
Jak wybrać serwomechanizmy?
Wybór odpowiedniego serwomechanizmu lub sterownika serw może zaważyć na osiągnięciu optymalnych rezultatów w każdym projekcie – szczególnie tam, gdzie liczy się precyzyjne sterowanie. Pierwszym aspektem, na który należy zwrócić uwagę, jest maksymalny moment obrotowy serwa – od jego wartości zależy, jak dużą siłę serwo może zastosować, zwłaszcza w przypadku cięższych komponentów. Drugim istotnym parametrem jest prędkość reakcji, określająca, jak szybko serwo jest w stanie zmienić pozycję. W bardziej złożonych projektach ważne są też kompatybilność z różnymi sterownikami oraz możliwość programowania ustawień ruchu.
Przy wyborze sterownika serw warto rozważyć, jak duża liczba kanałów będzie potrzebna, aby móc sterować wieloma serwami jednocześnie, np. przy projektach wieloosiowych, takich jak roboty. Niemal równie ważna jest precyzja regulacji oferowana przez sterownik – niektóre modele pozwalają na dokładne ustawienia prędkości i zakresu wychylenia serwomechanizmu.
Ostateczny wybór powinien jednocześnie uwzględniać specyficzne wymagania projektu, a także poziom skomplikowania oraz budżet, by uzyskać najbardziej efektywne i precyzyjne rozwiązanie.
























Głośnik 1W YD50 2 szt
Czujnik ciśnienia i temperatury BMP280
Przycisk dotykowy z podświetleniem RGB
Przycisk dotykowy z podświetleniem żółtym
Moduł z przekaźnikiem bistabilnym 5V
Wyświetlacz graficzny TFT IPS 0,96" 160x80px SPI
Woltomierz LED, miniaturowy miernik 0.36" - zielony
Cleanser IPA 1l. MICROCHIP ART.102 
Wyświetlacz OLED 0,96" 128x64px I2C niebieski
Moduł czujnika natężenia prądu AC 5A
Ogniwo 18650 LG INR18650-MJ1 3500mAh 10A
Jednokanałowy bezprzewodowy przekaźnik RF o czestotliwości 433 MHZ z baterią
Moduł wzmacniacza cyfrowego PAM8403 z potencjometrem i włącznikiem
MQ-6 Czujnik Gazu LPG
STM32 NUCLEO-C092RC Nucleo-64 z STM32C092RCT6 Arm Cortex-M0+
Moduł z czujnikiem SHT30 do WeMos D1 Mini
Czytnik kart pamięci SD SPICzytnik kart pamięci SD SPICzytnik kart pamięci SD SPI
ENS160 + AHT21 czujnik jakości powietrza, wilgotności i temperatury
ESP32 WiFi + BLE 4.2 płytka zgodna z DevKitC ESP-WROOM-32D
LED Filament COB 95 mm Różowy 
Wyświetlacz OLED 1,32" 128x96px ze skalą szarości, biały 
Wyświetlacz Matryca LED 8x8 MAX7219 LED czerwony
Moduł wzmacniacza cyfrowego PAM8403
Arduino Nano terminal IO złącza śrubowe
Woltomierz DC LED, miniaturowy miernik 0.28" - żółty
Czujnik indukcyjny zbliżeniowy LJ12A3-4-Z/BY
Mikrofon z czujnikiem dźwięku KY037
Czujnik wilgotności gleby z przekaźnikiem 12V
Wyświetlacz OLED 2,42" 128x64px biały
Cleanser IPA 99 1l. MICROCHIP ART.096
E-paper 2.13" 212x104px - wyświetlacz czarnobiały SPI
MODUŁ ENKODERA Z PRZYCISKIEM
Moduł z 8 diodami LED niebieskie wspólna katoda
Przetwornica Step-up & Step-down 2A XL6009 DC-DC
Obudowa hermetyczna 50x70x105 - Z128JP
E-paper 2.9" 296x128px - wyświetlacz czarnobiały SPI
Adapter do pamięci serii 93xx/95xx
Gniazdo goldpin 1x3 pin żeńskie proste 2.54mm
Przetwornica DC-DC step-up & step-down XL6009
E-paper 2.13" 212x104px - wyświetlacz czarnoBiały + czerwony SPI 
Wyświetlacz OLED 0,91" 128x32px I2C niebieski
Taśma niklowana do Pakietowania Ogniw 2P 27mm x 0,15mm do Połączeń Równoległych 18650 1m
Czujnik temperatury DS18B20
Wyświetlacz OLED 1,3" 128x64px I2C biały
Moduł Pamięci Flash W25Q128 SPI QSPI
Gniazdo goldpin 1x2 pin żeńskie proste 2.54mm
Kabel USB micro 30cm
Adapter zasilania ATX z akrylową obudową
W5500-EVB-PICO WIZnet - płytka z mikrokontrolerem RP2040 i Ethernet W5500
Nano V3.0 z USB-C zgodny z Arduino®
Wyświetlacz OLED 3,12" 256x64px niebieski
Przekaźnik czasowy 0-999 minut programowalny wielofunkcyjny 10-funkcji
Złącze zatrzask baterii 9 V
Pasta silikonowa H 7g tubka AG Termopasty
Moduł wentylatora L9110
STM32 NUCLEO-L031K6 Nucleo-32 z STM32L031K6T6 ARM Cortex-M0+
Płytka ESP32 z kamerą ESP32-WROVER-E CAM WiFi + BLE 4.2
Płytka z mikrokontrolerem RP2040 z USB-C zielona
STM32 NUCLEO-U385RG-Q Nucleo-64 z STM32U385RGT6Q ARM Cortex-M33
Wyświetlacz OLED 0,91" 128x32px I2C biały 

Espressif ESP32-S3-Korvo-2
Moduł WiFi ESP8266 ESP-12E
Wyświetlacz TFT LCD 0,85″ 128x128px SPI ST7735
E-paper 2.9" 296x128px - wyświetlacz czarnobiały + Czerwony SPI
Adapter SOP24 SSOP24 na DIP
Moduł z przekaźnikiem bistabilnym 12V
Wyświetlacz TFT LCD 3,5″ 480x320px z czytnikiem SD – Shield dla Arduino Mega
Czujnik temperatury PT100 Termopara z sondą i przewodem
Wyświetlacz graficzny TFT IPS 1,3" 240x240px SPI
Ładowarka Li-Ion BMS 4S 40A 
Wyświetlacz TFT LCD 3,2″ ILI9341 240x320px z czytnikiem SD SPI 
Cyna lutownicza 1,00mm 100g Sn60Pb40 z topnikiem 
Moduł przekaźników 6 kanałów z optoizolacją 5 V czerwony 
Belka tensometryczna do 10 kg / 100 N
MAX6675 z Termoparą 800°C