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1-3 Tage Lieferung
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Der MH-Z19B ist ein kompakter digitaler CO₂-Sensor zur Messung der Kohlendioxidkonzentration in der Umgebungsluft. Er arbeitet nach dem NDIR-Prinzip (Non-Dispersive Infrared) und bestimmt die CO₂-Konzentration über die charakteristische Infrarotabsorption von Kohlendioxid.
Im Gegensatz zu einfachen Luftqualitätssensoren misst der MH-Z19B CO₂ direkt über ein optisches Infrarotverfahren. Dadurch eignet er sich hervorragend für Raumluftüberwachung, Lüftungssteuerungen, HVAC-Systeme, Smart Home, Gewächshäuser, Schulen und eigene ESP32-/Arduino-Messgeräte.
Diese Ausführung besitzt einen Messbereich von 0–5000 ppm und bietet unter anderem UART- und PWM-Ausgänge zur einfachen Integration in Mikrocontroller- und Automatisierungssysteme.
⭐ Highlights
MH-Z19B CO₂ Sensor
Messbereich: 0–5000 ppm
Echtes NDIR-Infrarot-Messprinzip
Selektive CO₂-Messung
Digitale UART-Schnittstelle
PWM-Ausgang
Analogausgang vorhanden
Versorgung mit 4,5–5,5 V DC
Integrierte Temperaturkompensation
Gute Langzeitstabilität
Lange Sensorlebensdauer
Kompakte Bauform
Anschlusskabel inklusive
Ideal für Arduino, ESP32 und Raspberry Pi
📊 Technische Daten
Eigenschaft
Spezifikation
Modell
MH-Z19B
Messgas
Kohlendioxid (CO₂)
Messprinzip
NDIR – nichtdispersive Infrarotmessung
Messbereich dieser Variante
0–5000 ppm CO₂
Versorgungsspannung
4,5–5,5 V DC
Empfohlene Versorgung
5 V DC
Durchschnittliche Stromaufnahme
< 20 mA bei 5 V
Spitzenstrom
ca. 150 mA
Logikpegel
3,3 V, 5-V-kompatibel
Schnittstellen
UART / PWM / analog
Aufwärmzeit
ca. 3 Minuten
Reaktionszeit
T90 < 120 s
Betriebstemperatur
0 bis +50 °C
Luftfeuchtigkeit
0–95 % RH, nicht kondensierend
Temperaturkompensation
Ja
Anwendung
CO₂-/Raumluftmessung
🌬️ Echte CO₂-Messung mit NDIR-Technologie
Der MH-Z19B verwendet eine Infrarot-Lichtquelle und eine optische Messkammer.
CO₂ absorbiert Infrarotstrahlung in einem charakteristischen Wellenlängenbereich. Aus der gemessenen Absorption kann der Sensor die vorhandene Kohlendioxidkonzentration bestimmen.
Vorteile des NDIR-Verfahrens
✔ Direkte CO₂-Erfassung
✔ Gute Selektivität
✔ Keine elektrochemische Verbrauchsreaktion
✔ Gute Langzeitstabilität
✔ Geringe Abhängigkeit vom Sauerstoffgehalt
✔ Für kontinuierliche Raumluftmessungen geeignet
📈 Messbereich 0–5000 ppm
Diese Variante ist für einen CO₂-Messbereich von:
0 bis 5000 ppm
ausgelegt.
Damit eignet sie sich besonders für die Überwachung der Luftqualität in Innenräumen.
Typische Orientierung für Innenräume
CO₂-Konzentration
Allgemeine Einordnung
ca. 400–500 ppm
Typischer Bereich frischer Außenluft
< 800 ppm
Sehr gute Raumluft
800–1000 ppm
Gute bis akzeptable Raumluft
1000–1500 ppm
Erhöhter CO₂-Wert
> 1500 ppm
Lüftung häufig sinnvoll
> 2000 ppm
Deutlich erhöhte CO₂-Konzentration
Die konkrete Bewertung hängt von Anwendung, Raum und geltenden Anforderungen ab.
🔌 Schnittstellen
Der MH-Z19B bietet mehrere Möglichkeiten zur Signalauswertung.
UART
Über die serielle UART-Schnittstelle können CO₂-Messwerte digital ausgelesen werden.
Ideal für:
ESP32
Arduino
STM32
Raspberry Pi
Mikrocontroller
Embedded-Systeme
Die digitale Übertragung erleichtert die Weiterverarbeitung und Anzeige der Messwerte.
PWM
Alternativ kann die CO₂-Konzentration über das PWM-Ausgangssignal ausgewertet werden.
Die Pulsweite des Signals repräsentiert dabei den gemessenen CO₂-Wert.
Dies ist besonders praktisch, wenn keine UART-Kommunikation verwendet werden soll.
Analogausgang
Der Sensor stellt außerdem einen Vo-Analogausgang zur Verfügung.
Je nach Anwendung und Sensorversion kann dieser zur analogen Signalauswertung verwendet werden.
📌 Anschluss / Pinbelegung
Pin / Bezeichnung
Funktion
Vin
Positive Versorgungsspannung
GND
Masse / Versorgung Minus
Vo
Analogausgang
PWM
PWM-Ausgang
HD
Kalibrier-/Zero-Funktion
RX
UART RX – Dateneingang
TX
UART TX – Datenausgang
Weitere Pinangaben
Pin
Funktion
Pin 1
Analog Output – Vo
Pin 2
Nicht belegt
Pin 3
GND
Pin 4
Vin
Pin 5
UART RX
Pin 6
UART TX
Pin 7
Nicht belegt
Vor dem Verdrahten sollte die Beschriftung am tatsächlich gelieferten Sensor bzw. Anschlusskabel kontrolliert werden.
💻 Verwendung mit ESP32 & Arduino
Der MH-Z19B ist besonders beliebt für eigene CO₂-Messgeräte.
Ein typisches System kann beispielsweise so aufgebaut werden:
MH-Z19B → UART → ESP32 → Display / WLAN / MQTT / Datenlogger
Damit lassen sich unter anderem realisieren:
CO₂-Anzeige
Ampelsystem
Lüftungsalarm
Datenlogger
WLAN-Monitoring
Smart-Home-Integration
automatische Lüftungssteuerung
🏠 Ideal für Raumluftüberwachung
Ein erhöhter CO₂-Wert kann als Indikator dafür dienen, dass in einem belegten Raum mehr Frischluft benötigt wird.
Der Sensor kann daher beispielsweise eine Steuerung auslösen:
CO₂ steigt → Mikrocontroller erkennt Grenzwert → Lüfter / Relais / Lüftungsanlage wird aktiviert
Damit eignet sich das Modul sehr gut für automatische Lüftungs- und Raumluftprojekte.
🌡️ Integrierte Temperaturkompensation
Der Sensor besitzt eine interne Temperaturkompensation, um den Einfluss wechselnder Umgebungstemperaturen auf die CO₂-Messung zu reduzieren.
Dies verbessert die Stabilität der Messwerte innerhalb des vorgesehenen Betriebstemperaturbereichs.
🚀 Vorteile
✔ Echtes NDIR-Messverfahren
✔ CO₂-Messbereich bis 5000 ppm
✔ UART-Ausgang
✔ PWM-Ausgang
✔ Analogausgang
✔ Integrierte Temperaturkompensation
✔ Gute Selektivität für CO₂
✔ Gute Langzeitstabilität
✔ Geringer durchschnittlicher Stromverbrauch
✔ Einfache Mikrocontroller-Integration
✔ Für kontinuierliche Messungen geeignet
✔ Anschlusskabel inklusive
🎯 Einsatzbereiche
CO₂-Messgeräte
Raumluftüberwachung
Smart Home
HVAC
Lüftungssteuerung
Luftreiniger
Frischluftanlagen
Schulen & Unterrichtsräume
Büros
Werkstätten
Gewächshäuser
Gebäudeautomation
IoT-Projekte
Arduino
ESP32
Raspberry Pi
Datenlogger
Umweltmesstechnik
DIY-Messgeräte
⚙️ Hinweise zur Stromversorgung
Obwohl die durchschnittliche Stromaufnahme relativ gering ist, kann der Sensor kurzzeitig einen deutlich höheren Strom benötigen.
Die 5-V-Stromversorgung sollte daher mindestens den angegebenen Spitzenstrom von ca. 150 mA zuverlässig bereitstellen können.
Für stabile Messungen empfiehlt sich:
stabile 5-V-Versorgung
saubere Masseverbindung
ausreichende Stromreserve
keine stark störende Versorgung durch Motoren oder Relais
⏱️ Aufwärmzeit
Nach dem Einschalten benötigt der MH-Z19B eine Aufwärmphase.
Aufwärmzeit: ca. 3 Minuten
Für möglichst stabile und vergleichbare Messungen sollte der Sensor nach dem Einschalten ausreichend Zeit zur Stabilisierung erhalten.
⚠️ Kalibrierung
Für zuverlässige Langzeitmessungen ist die korrekte Kalibrierung des Sensors wichtig.
Die Kalibrierfunktion sollte nur unter geeigneten Bedingungen verwendet werden. Insbesondere sollte eine Null-/Frischluftkalibrierung nicht einfach in einem unbekannten Innenraum durchgeführt werden, da ein falscher Referenzwert die folgenden CO₂-Messungen verfälschen kann.
⚠️ Hinweise
Sensor nicht mit Wasser oder Kondenswasser in Kontakt bringen.
Luftöffnungen des Sensors nicht verschließen.
Für ausreichenden Luftaustausch um den Sensor sorgen.
Versorgungsspannung von 4,5–5,5 V beachten.
Beim Anschluss RX/TX nicht vertauschen.
Nach dem Einschalten die Aufwärmzeit berücksichtigen.
Für sicherheitskritische Gaswarnsysteme nur entsprechend zugelassene Geräte verwenden.
📦 Lieferumfang
1 × MH-Z19B NDIR CO₂ Sensor 0–5000 ppm
1 × Anschlusskabel
2 auf Lager
1-3 Tage Lieferung
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5 auf Lager
1-3 Tage Lieferung
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sortyp
6-Achsen IMU
Beschleunigungssensor
3 Achsen – X, Y, Z
Gyroskop
3 Achsen – X, Y, Z
Messgrößen
Beschleunigung & Winkelgeschwindigkeit
Kommunikation
I²C
Anschluss
PH2.0
Technologie
MEMS
Beschleunigungsbereiche
±2 / ±4 / ±8 / ±16 g
Gyroskopbereiche
±250 / ±500 / ±1000 / ±2000 °/s
Ausgang
Digital
Anwendung
Bewegung, Neigung, Rotation, Stabilisierung
Anschlusskabel
PH2.0 Kabel inklusive
🔄 6-Achsen Bewegungserfassung
Der MPU6050 enthält zwei Sensoren in einem IC:
Sensor
Achsen
Erfasst
Accelerometer
X / Y / Z
Lineare Beschleunigung & Neigung
Gyroscope
X / Y / Z
Winkelgeschwindigkeit / Rotation
Dadurch stehen insgesamt 6 Messachsen zur Verfügung.
📐 3-Achsen Beschleunigungssensor
Der integrierte Accelerometer erfasst Beschleunigungen entlang der drei Raumachsen:
X-Achse
Y-Achse
Z-Achse
Der Messbereich kann je nach Anwendung eingestellt werden:
±2 g
±4 g
±8 g
±16 g
Damit können beispielsweise Bewegungen, Lageänderungen, Neigungen und Erschütterungen erkannt werden.
🔃 3-Achsen Gyroskop
Das integrierte Gyroskop misst die Winkelgeschwindigkeit um die drei Achsen.
Einstellbare Messbereiche:
±250 °/s
±500 °/s
±1000 °/s
±2000 °/s
Ein kleiner Messbereich bietet eine höhere Empfindlichkeit für langsame Bewegungen, während größere Bereiche für schnelle Rotationen geeignet sind.
🔌 PH2.0 Schnittstelle
Das Modul verfügt über einen kompakten PH2.0-Steckanschluss.
Dadurch ist keine aufwendige Einzelverdrahtung direkt am Sensor erforderlich. Das mitgelieferte Anschlusskabel ermöglicht eine schnelle Integration in eigene Elektronik- und Robotikprojekte.
Vorteile
✔ Kompakter Anschluss
✔ Sichere Steckverbindung
✔ Schneller Ein- und Ausbau
✔ Weniger Verdrahtungsaufwand
✔ Ideal für kompakte Robotikprojekte
Vor dem Anschluss unbedingt die tatsächliche Pinbelegung des PH2.0-Steckers prüfen. Die Reihenfolge der Leitungen sollte nicht ausschließlich anhand der Kabelfarben angenommen werden.
💻 Kompatibel mit Mikrocontrollern
Durch die digitale I²C-Schnittstelle kann der MPU6050 mit zahlreichen Entwicklungsplattformen verwendet werden, beispielsweise:
Arduino Uno
Arduino Nano
Arduino Mega
ESP32
ESP8266
STM32
Raspberry Pi
Raspberry Pi Pico
eigene Mikrocontroller-Platinen
Für viele Plattformen stehen bereits MPU6050-Bibliotheken zur Verfügung.
🤖 Ideal für Robotik
Durch die Kombination von Beschleunigungs- und Drehratensensor eignet sich der MPU6050 besonders für bewegliche Systeme.
Typische Projekte:
Roboter
Self-Balancing Robot
RC-Fahrzeuge
Lageerkennung
Bewegungssensoren
Neigungserkennung
Stabilisierungssysteme
Telemetrie
Messsysteme
🧠 Sensorfusion
Accelerometer und Gyroskop ergänzen sich bei der Bestimmung von Bewegung und Orientierung.
Das Gyroskop reagiert sehr schnell auf Drehbewegungen, während der Beschleunigungssensor unter anderem die Richtung der Erdbeschleunigung erfassen kann.
Durch Software und geeignete Filterverfahren können beide Messwerte kombiniert werden, beispielsweise mit:
Complementary Filter
Kalman Filter
DMP-Funktionen des MPU6050
Damit lassen sich stabilere Werte für Lage und Bewegung berechnen.
🚀 Vorteile
✔ 6-Achsen IMU in einem Modul
✔ Beschleunigung + Gyroskop
✔ Digitale I²C-Kommunikation
✔ Einstellbare Messbereiche
✔ Schnelle Bewegungserfassung
✔ Kompakte Abmessungen
✔ PH2.0-Steckverbindung
✔ Anschlusskabel inklusive
✔ Geringer Stromverbrauch
✔ Ideal für Embedded-Systeme
✔ Große Software- und Bibliotheksunterstützung
🎯 Einsatzbereiche
Arduino Projekte
ESP32 Projekte
Robotik
STEM
DIY-Elektronik
RC-Fahrzeuge
Modellbau
Balancierroboter
Bewegungserkennung
Neigungsmessung
Stabilisierung
Telemetrie
Fahrzeugsteuerung
Lageerkennung
Prototypenentwicklung
Embedded Systems
⚠️ Hinweise
Der MPU6050 ist ein 6-Achsen-Sensor und besitzt keinen integrierten 3-Achsen-Magnetometer. Für einen vollständigen 9-Achsen-Aufbau ist ein zusätzlicher Magnetfeldsensor erforderlich.
Die Versorgungsspannung des konkreten Moduls muss vor dem Anschluss geprüft werden.
Bei Verwendung mit 3,3-V-Logik die elektrischen Eigenschaften des jeweiligen Boards beachten.
Die PH2.0-Pinbelegung vor dem Anschließen kontrollieren.
Für präzise Messungen empfiehlt sich eine Kalibrierung von Gyroskop und Beschleunigungssensor.
📦 Lieferumfang
1 × MPU6050 6-Achsen Gyroskop-/Beschleunigungssensor Modul
1 × PH2.0 Anschlusskabel
5 auf Lager
1-3 Tage Lieferung
Bei Bestellungen vor 14:00 Uhr versenden wir noch am selben Tag Nach 14:00 Uhr liefern wir von Montag bis Freitag am nächsten Tag, sofern das Produkt vorrätig ist. Ausnahmen gelten an Feiertagen. An Wochenenden versenden wir nicht. International: Je nach Standort versenden wir am nächsten Tag. Status unter diesem link prüfen
10 auf Lager
1-3 Tage Lieferung
Bei Bestellungen vor 14:00 Uhr versenden wir noch am selben Tag Nach 14:00 Uhr liefern wir von Montag bis Freitag am nächsten Tag, sofern das Produkt vorrätig ist. Ausnahmen gelten an Feiertagen. An Wochenenden versenden wir nicht. International: Je nach Standort versenden wir am nächsten Tag. Status unter diesem link prüfen
Das ACS758LCB-050B Stromsensor-Modul ist ein präziser, galvanisch getrennter Hall-Effekt-Stromsensor zur Messung hoher Gleich- und Wechselströme bis ±50 A.
Der Sensor basiert auf dem ACS758 Hall Current Sensor und misst den durch den integrierten Strompfad fließenden Strom berührungslos über das erzeugte Magnetfeld. Am Ausgang steht ein lineares analoges Spannungssignal zur Verfügung, das proportional zum gemessenen Strom ist.
Durch die galvanische Trennung zwischen Hochstrompfad und Signalseite eignet sich das Modul besonders für ESP32, Arduino, Mikrocontroller, BMS, Wechselrichter, Motorsteuerungen, Netzteile und Energiemesssysteme.
Der sehr niedrige Widerstand des integrierten Stromleiters von typischerweise nur 100 µΩ reduziert Spannungsabfall und Verlustleistung auch bei hohen Strömen.
⭐ Highlights
ACS758LCB-050B
Messbereich bis ±50 A
Messung von AC und DC
Hall-Effekt-Messprinzip
Linearer Analogausgang
Bidirektionale Strommessung
Galvanische Trennung
Sehr geringer Innenwiderstand
Typisch 100 µΩ Strompfad
Versorgung 3,0–5,5 V DC
Bandbreite typ. 120 kHz
Schnelle Reaktionszeit
Kompaktes Sensormodul
Ideal für Mikrocontroller und Leistungselektronik
📊 Technische Daten
Eigenschaft
Wert
Sensortyp
Hall-Effekt Stromsensor
IC / Modell
ACS758LCB-050B
Messprinzip
Galvanisch getrennter Hall-Effekt
Messstrom
±50 A
Stromart
AC / DC
Messrichtung
Bidirektional
Ausgang
Linear analog
Versorgungsspannung
3,0–5,5 V DC
Typische Bandbreite
120 kHz
Anstiegszeit
ca. 3 µs
Widerstand des Strompfads
typ. 100 µΩ
Galvanische Trennung
Ja
Magnetische Hysterese
Nahezu null
Kalibrierung
Werkseitig abgeglichen
Platinenabmessungen
ca. 38,22 × 18,03 mm
⚡ 50A bidirektionale Strommessung
Die B-Version des ACS758LCB-050B ist für die bidirektionale Strommessung ausgelegt.
Damit können Ströme in beiden Richtungen erfasst werden.
Dies ist besonders praktisch bei Anwendungen wie:
Akku laden und entladen
Motor Vorwärts-/Rückwärtsbetrieb
regenerative Systeme
bidirektionale DC-Wandler
Batteriespeicher
Energieflussmessung
Der Mikrocontroller kann damit nicht nur die Höhe, sondern auch die Richtung des Stromflusses bestimmen.
📈 Linearer Analogausgang
Das Modul liefert am Ausgang eine analoge Spannung, die sich proportional zum gemessenen Strom verändert.
Bei der bidirektionalen Ausführung befindet sich der Ausgang bei 0 A ungefähr in der Mitte der Versorgungsspannung.
Bei 5-V-Versorgung bedeutet dies prinzipiell:
Stromfluss
Analogausgang
Negativer Strom
unterhalb des Nullstrompegels
0 A
ungefähr VCC / 2
Positiver Strom
oberhalb des Nullstrompegels
Dadurch können positive und negative Ströme mit nur einem ADC-Eingang erfasst werden.
Der exakte Nullpunkt und die Empfindlichkeit sollten für präzise Messungen entsprechend dem verwendeten Sensor bzw. der realen Platine kalibriert werden.
🔌 Anschluss an Mikrocontroller
Der Sensor lässt sich einfach in Mikrocontroller-Projekte integrieren.
Typischer Aufbau:
Stromleitung → ACS758 → Analogausgang → ADC des Mikrocontrollers
Geeignet beispielsweise für:
ESP32
Arduino
STM32
Raspberry Pi Pico
PLC-/SPS-Analogmodule
eigene Mess- und Steuerplatinen
Wichtig bei 3,3-V-Mikrocontrollern
Bei einer Sensorversorgung mit 5 V kann der Analogausgang Werte erreichen, die für einen ausschließlich 3,3-V-toleranten ADC zu hoch sind.
Bei ESP32 und vergleichbaren Controllern muss daher sichergestellt werden, dass die zulässige ADC-Eingangsspannung nicht überschritten wird.
🔋 Ideal für Batterie- und BMS-Systeme
Durch die bidirektionale Messung eignet sich der ACS758 besonders zur Überwachung von Batteriesystemen.
Beispielsweise können erfasst werden:
Ladestrom
Entladestrom
Laststrom
Motorstrom
Überstrom
Energiefluss
In Kombination mit einem Mikrocontroller können daraus weitere Größen wie verbrauchte bzw. geladene Ah oder Wh berechnet werden.
⚙️ Hall-Effekt Messprinzip
Der Laststrom fließt durch einen separaten niederohmigen Hochstromleiter im Sensor.
Das dabei entstehende Magnetfeld wird durch das Hall-Element gemessen und in ein proportionales Ausgangssignal umgewandelt.
Vorteile gegenüber einem klassischen Shunt
✔ Galvanische Trennung
✔ Sehr niedriger Widerstand im Hochstrompfad
✔ Geringe Verlustleistung
✔ AC- und DC-Messung
✔ Bidirektionale Messung
✔ Keine direkte elektrische Verbindung zwischen Messsignal und Laststromkreis erforderlich
⚡ Extrem niedriger Innenwiderstand
Der integrierte Stromleiter besitzt einen Widerstand von typischerweise nur:
100 µΩ = 0,0001 Ω
Dadurch bleibt der Spannungsabfall auch bei hohen Strömen gering.
Bei 50 A ergibt sich idealisiert nur etwa:
U = 50 A × 0,0001 Ω = 5 mV
Die reine Leiterverlustleistung beträgt dabei ungefähr:
P = 50² × 0,0001 = 0,25 W
Dies ist ein wesentlicher Vorteil bei Hochstromanwendungen.
🚀 Vorteile
✔ Bis ±50 A Messbereich
✔ AC- und DC-Strommessung
✔ Bidirektionale Messung
✔ Linearer Analogausgang
✔ Galvanisch getrenntes Messprinzip
✔ Sehr niedriger Spannungsabfall
✔ Hohe Messgeschwindigkeit
✔ 120-kHz-Bandbreite
✔ Werkseitig kalibrierter Sensor
✔ Kompakte Platine
✔ Einfache ADC-Auswertung
✔ Ideal für Leistungs- und Energiemessungen
🎯 Einsatzbereiche
Batterieüberwachung
BMS
Wechselrichter
Solar-Systeme
DC-Netzteile
Ladegeräte
Motorsteuerungen
BLDC-Systeme
DC-Motoren
Robotik
RC-Anwendungen
Leistungsüberwachung
Überstromerkennung
Energiezähler
Industrieautomation
Prüfstände
ESP32- und Arduino-Projekte
⚠️ Wichtige Hinweise
Dieses Angebot bezieht sich auf den ACS758LCB-050B mit 50-A-Messbereich.
Vor dem Anschluss Polarität und Pinbelegung der Platine prüfen.
Die Stromleitung muss für den zu erwartenden Laststrom ausreichend dimensioniert sein.
Leiterbahnen, Schraubanschlüsse und externe Verbindungen können die praktisch zulässige Dauerstrombelastbarkeit des gesamten Moduls begrenzen.
Bei hohen Dauerströmen auf ausreichende Wärmeabfuhr achten.
Der Analogausgang darf die maximal zulässige Eingangsspannung des angeschlossenen ADC nicht überschreiten.
Für hochpräzise Messungen empfiehlt sich eine Nullpunkt- und Stromkalibrierung im fertigen System.
📦 Lieferumfang
1 × ACS758LCB-050B Hall-Effekt Stromsensor Modul – 50 A
10 auf Lager
1-3 Tage Lieferung
Bei Bestellungen vor 14:00 Uhr versenden wir noch am selben Tag Nach 14:00 Uhr liefern wir von Montag bis Freitag am nächsten Tag, sofern das Produkt vorrätig ist. Ausnahmen gelten an Feiertagen. An Wochenenden versenden wir nicht. International: Je nach Standort versenden wir am nächsten Tag. Status unter diesem link prüfen
5 auf Lager
1-3 Tage Lieferung
Bei Bestellungen vor 14:00 Uhr versenden wir noch am selben Tag Nach 14:00 Uhr liefern wir von Montag bis Freitag am nächsten Tag, sofern das Produkt vorrätig ist. Ausnahmen gelten an Feiertagen. An Wochenenden versenden wir nicht. International: Je nach Standort versenden wir am nächsten Tag. Status unter diesem link prüfen
Dieses hochwertige 5 Megapixel USB-UVC Kameramodul mit integriertem Mikrofon eignet sich ideal für Machine Vision, Industrieautomation, Robotik, Smart Home, Computer Vision und Embedded-Projekte.
⭐ Highlights
✅ 5 MP CMOS-Sensor (2592 × 1944)
✅ Integriertes Mikrofon
✅ USB UVC Plug & Play
✅ M12 (S-Mount) Objektivhalter
✅ Zoom- oder Festbrennweitenobjektiv frei wählbar
✅ Kompatibel mit Windows, Linux, Raspberry Pi und Android
Das Kameramodul verfügt über einen standardisierten M12 (S-Mount) Objektivhalter, wodurch verschiedene 5 MP Zoom- und Festbrennweitenobjektive verwendet werden können. So lässt sich das Sichtfeld optimal an jede Anwendung anpassen – von variablen Brennweiten bis hin zu Teleaufnahmen über große Entfernungen.
Dank USB-UVC (Plug & Play) wird das Modul von Windows, Linux, Raspberry Pi und Android ohne zusätzliche Treiber erkannt.
📷 Kameramodul
Eigenschaft
Wert
Sensor
5 MP CMOS
Maximale Auflösung
2592 × 1944
Bildrate
30 FPS
Objektivanschluss
M12 (S-Mount)
Mikrofon
Integriert
USB Standard
USB 2.0 UVC
Betriebsspannung
DC 5 V
Stromaufnahme
ca. 85 mA
Videoformat
YUY2 / MJPEG
Betriebssystem
Windows, Linux, Android
Plug & Play
Ja
Modulgröße
32 × 32 mm / 38 × 38 mm (je nach Version)
📦 Objektiv auswählen
Variante
Typ
Brennweite
Blende
Sensorgröße
Auflösung
Einsatzbereich
6–22 mm
Zoom
6–22 mm
F1.6
1/2.5"
5 MP
Variable Brennweite, mittlere bis große Entfernungen
16 mm
Festbrennweite
16 mm
—
1/2"
5 MP
Mittlere Entfernung
25 mm
Festbrennweite
25 mm
—
1/2"
5 MP
Teleobjektiv
35 mm
Festbrennweite
35 mm
—
1/2"
5 MP
Große Entfernungen
50 mm
Festbrennweite
50 mm
—
1/2"
5 MP
Sehr große Entfernungen
🔌 Objektivanschluss
Eigenschaft
Wert
Gewinde
M12 × 0,5 (S-Mount)
Fokus
Manuell
Objektivwechsel
Ja
IR-korrigierte Objektive
Ja
💡 Welche Brennweite eignet sich?
Anwendung
Empfehlung
Variable Entfernungen
6–22 mm Zoom
Allgemeine Überwachung
16 mm
Kennzeichenerkennung (5–10 m)
25 mm
Kennzeichenerkennung (10–20 m)
35 mm
Teleüberwachung (>20 m)
50 mm
Industrie & Machine Vision
35 mm oder 50 mm
🚀 Vorteile
✅ 5 MP CMOS-Sensor (2592 × 1944)
✅ Integriertes Mikrofon
✅ USB UVC Plug & Play
✅ M12 (S-Mount) Objektivhalter
✅ Austauschbare 5 MP Objektive
✅ Manueller Fokus
✅ Kompatibel mit Windows, Linux, Raspberry Pi und Android
🎯 Einsatzbereiche
Machine Vision
Kennzeichenerkennung (ANPR)
Robotik
Smart Home
Überwachungssysteme
Industrieautomation
Raspberry Pi
Computer Vision
KI-Projekte
Labor- und Forschung
CNC- und Produktionsanlagen
📦 Lieferumfang
1 × USB-UVC 5MP Kameramodul mit Mikrofon
1 × M12 Objektiv (Variante nach Auswahl)
5 auf Lager
1-3 Tage Lieferung
Bei Bestellungen vor 14:00 Uhr versenden wir noch am selben Tag Nach 14:00 Uhr liefern wir von Montag bis Freitag am nächsten Tag, sofern das Produkt vorrätig ist. Ausnahmen gelten an Feiertagen. An Wochenenden versenden wir nicht. International: Je nach Standort versenden wir am nächsten Tag. Status unter diesem link prüfen
5 auf Lager
1-3 Tage Lieferung
Bei Bestellungen vor 14:00 Uhr versenden wir noch am selben Tag Nach 14:00 Uhr liefern wir von Montag bis Freitag am nächsten Tag, sofern das Produkt vorrätig ist. Ausnahmen gelten an Feiertagen. An Wochenenden versenden wir nicht. International: Je nach Standort versenden wir am nächsten Tag. Status unter diesem link prüfen
Dieses SSR Solid State Relais (AC Schalter) ermöglicht die sichere Steuerung von Wechselstrom-Geräten (bis 400V/600V) über Mikrocontroller wie Arduino, ESP32 oder Raspberry Pi.
Dank integriertem Optokoppler (MOC3042) ist dein Steuerkreis zuverlässig von Hochspannung getrennt. Der verbaute Thyristor (BTA16-600B) sorgt für stabile Leistung auch bei anspruchsvollen Anwendungen.
Ideal für Smart Home, Automatisierung, DIY-Projekte und industrielle Steuerungen.
⚙️ Technische Daten
🔹 10A Version (mit Kühlkörper)
Lastspannung: AC bis 400V
Dauerstrom: 10A (Peak: 16A)
Steuerspannung: 3,3V / 5V
Signal-Level: DC 1,2–24V (10mA)
Thyristor: BTA16-600B
Optokoppler: MOC3042
PCB Größe: 22 × 46 mm
🔹 16A Version (Embedded)
Lastspannung: AC bis 600V
Dauerstrom: 16A
Steuerspannung: 3,3V / 5V
Signal-Level: DC 3,3V / 5V (10mA)
Thyristor: BTA16-600B
Optokoppler: MOC3042
PCB Größe: 27 × 34 mm
🚀 Vorteile
Sichere Trennung durch Optokoppler
Steuerung von Hochspannung mit Low-Power Signalen
Kompatibel mit Arduino, ESP, Raspberry Pi
Geräuschloses Schalten (kein mechanisches Relais)
Hohe Lebensdauer ohne Verschleiß
🎯 Einsatzbereiche
Smart Home Automatisierung
Lichtsteuerung (AC Lampen)
Haushaltsgeräte steuern
Industrie & Maschinensteuerung
DIY Elektronikprojekte
🔌 Hinweise
Kühlung empfohlen bei Dauerlast (insbesondere 10A Version)
Nur für AC (Wechselstrom) geeignet
Fachgerechte Installation erforderlich (Hochspannung!)
📦 Lieferumfang
1 × SSR Solid State Relais Modul (Variante wählbar: 10A oder 16A)
5 auf Lager
1-3 Tage Lieferung
Bei Bestellungen vor 14:00 Uhr versenden wir noch am selben Tag Nach 14:00 Uhr liefern wir von Montag bis Freitag am nächsten Tag, sofern das Produkt vorrätig ist. Ausnahmen gelten an Feiertagen. An Wochenenden versenden wir nicht. International: Je nach Standort versenden wir am nächsten Tag. Status unter diesem link prüfen
1-3 Tage Lieferung
Bei Bestellungen vor 14:00 Uhr versenden wir noch am selben Tag Nach 14:00 Uhr liefern wir von Montag bis Freitag am nächsten Tag, sofern das Produkt vorrätig ist. Ausnahmen gelten an Feiertagen. An Wochenenden versenden wir nicht. International: Je nach Standort versenden wir am nächsten Tag. Status unter diesem link prüfen
V3.0 Auto Touch Bed Leveling Sensor 3D Smart BL Touch Probe Satz für 3D-Drucker
Beschreibung
Der 3D Touch Auto Bed Leveling Sensor V3.0 ist ein hochpräziser automatischer Nivelliersensor für 3D-Drucker.Er nutzt den Hall-Effekt, um die Höhe der Z-Achse exakt zu erfassen und das Druckbett automatisch auszugleichen – selbst bei Unebenheiten.So wird die Druckhaftung verbessert, Fehldrucke werden reduziert, und die Druckqualität insgesamt deutlich gesteigert.
Der Sensor lässt sich einfach montieren und ist kompatibel mit den meisten gängigen 3D-Druckern und Mainboards.Ideal für alle, die Wert auf Präzision, Stabilität und einfache Handhabung legen.
Technische Daten
Modell: 3D Touch V3.0
Spannung: 5 V DC
Betriebsstrom: 15 mA
Maximaler Spitzenstrom: 300 mA
Material: PC (Polycarbonat), transluzent weiß
Kabellängen: 200 mm (kurz) / 1000 mm (lang)
Kompatibilität: BLTouch-kompatible Steuerungen
Pinbelegung
3-Pin Anschluss:
Grün: GND (Masse)
Rot: +5 V
Orange: Signal
2-Pin Anschluss:
Schwarz: GND (Masse)
Weiß: Zmin (Endstop Signal)
Eigenschaften & Vorteile
Automatische und präzise Bettnivellierung
Kompatibel mit vielen 3D-Druckern und Mainboards
Verbesserte Druckhaftung und gleichmäßige Schichthöhe
Nutzung des Hall-Effekts für exakte Z-Achsen-Messung
Einfache Plug-&-Play-Installation
Hohe Wiederholgenauigkeit und Zuverlässigkeit
Lieferumfang
1 × Auto Touch Sensor (V3.0)
1 × 200 mm Kabelsatz
1 × 1000 mm Kabelsatz
1 × Satz Terminal
2 × M3 Schrauben & Muttern
1 × XH2.54 2-Pin Klemme
1 × XH2.54 3-Pin Klemme
Anwendungsbereiche
Perfekt geeignet für:
3D-Drucker (Ender, Anycubic, Creality, Prusa etc.)
Upgrades und Modifikationen
Automatische Kalibrierung von Druckbetten
DIY- und Profi-Projekte im 3D-Druck-Bereich
1-3 Tage Lieferung
Bei Bestellungen vor 14:00 Uhr versenden wir noch am selben Tag Nach 14:00 Uhr liefern wir von Montag bis Freitag am nächsten Tag, sofern das Produkt vorrätig ist. Ausnahmen gelten an Feiertagen. An Wochenenden versenden wir nicht. International: Je nach Standort versenden wir am nächsten Tag. Status unter diesem link prüfen