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Discover our versatile USB-connected laser module with an impressive 5mW output and a wavelength of 650nm, providing a brilliant red light source. With a working current of less than 50mA and an operating voltage of 3-5V, this module is both efficient and easy to use. The approximately 1-meter-long USB connector allows for flexible use in a variety of environments. The modular design allows for adjustable focal length, allowing you to choose between a point, straight line, or cross-beam layout as needed. This laser module is ideal for applications such as laser positioning, laser technology experiments, or mechanical indicator lights. Whether you're working in the hobby or professional field, this device will significantly enhance your projects. Rely on quality and precision with our 12mm laser diode module!
Specification:
Product Name: Cutting Pruning Positioning Lamp
Name: USB 5V Clamp Laser Positioning Light
Light source color: Red 、Green
Base: strong magnetic base
Spot shape: cross, line, dot
Characteristics:
-Laser system is perfect for sewing, quilting, embroidery and crafting projects with its repositionable neck.
-Find your exact starting point, create straight lines without tools or center your designs with the help of this laser
-It can be used for a variety of projects.
-It provides precise sewing guidance without leaving marks on your material.
-It is the most affordable option, perfect for your first laser experience.
Included in delivery are the easily interchangeable dot, line and crosshair lenses.
Scope of delivery :
1 x USB laser module + holder
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Durchdringbarer Touch-Dimmer LED-Lichtschalter 12–24V (bis 60W / 72W)
Unsichtbare Handbewegungs- & Touch-Steuerung durch Holz bis 40 mm
Verwandeln Sie Ihre LED-Beleuchtung in ein modernes, berührungsloses Smart-Light-System – ganz ohne sichtbare Schalter.
Der durchdringbare Touch-Dimmer LED-Lichtschalter ermöglicht die Steuerung Ihrer Beleuchtung unsichtbar hinter Holz, Glas oder Kunststoff. Perfekt für Küchen, Möbel, Vitrinen, Spiegel, Schränke oder Wohnraumbeleuchtung.
Einfach mit der Hand berühren oder wischen – schon reagiert Ihr Licht.
Warum dieser LED Touch-Dimmer?
✔ Unsichtbare Installation – kein Bohren, keine sichtbaren Schalter✔ Durchdringung bis 40 mm (Holz & nicht-metallische Materialien)✔ Touch & Handwisch-Steuerung✔ Stufenlos dimmbar✔ Für 12V & 24V LED-Systeme✔ Ideal für Möbelbau & Küchenbeleuchtung
Steuerung leicht gemacht
👉 Kurz berühren
→ Licht EIN / AUS
👉 Hand wischen oder länger berühren
→ Helligkeit stufenlos dimmen
Modern. Intuitiv. Komfortabel.
Perfekt geeignet für
Küchenunterbau-Beleuchtung
Kleiderschränke & Garderoben
Spiegel- & Badbeleuchtung
Vitrinen & Möbelbau
LED-Streifen & LED-Module
Caravan & Wohnmobil
⚙️ Technische Daten
Merkmal
Wert
Typ
Handwisch- & Touch-Dimmer
Eingangsspannung
DC 12–24 V
Max. Leistung 12V
5A (max. 60W)
Max. Leistung 24V
3A (max. 72W)
Erfassungsbereich
bis 40 mm (nicht-metallisch)
Montage
Hinter Oberfläche (unsichtbar)
Material-Kompatibilität
Holz, Glas, Stein, Acryl, Kunststoff
Nicht geeignet für
Metallflächen
🔌 Anschlussvarianten
Modell
Anschluss
Model A
DC 5.5 × 2.1 mm Stecker (30cm Kabellänge)
Model B
Dupont 2-Pin ( 30cm Kabellänge)
🛠 Einfache Installation
Keine sichtbaren Öffnungen
Kein Bohren notwendig
Einfach hinter der Oberfläche platzieren
Mit Klebepad befestigen
⚠ Wichtig: Nicht in direkter Nähe zu Metall montieren – Metall kann die Sensorfunktion beeinträchtigen.
📦 Lieferumfang
1 × Durchdringbarer Touch-Dimmer LED-Lichtschalter(Variante nach Auswahl)
1 x Markierung Sticker
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AC dimmer for smart home systems
The AC dimmer is a versatile device designed to control AC voltage and allow a maximum transfer of 8A to 16A/24A (using the BTA16 TRIAC, rated for 600V/16A-24A). However, we do not recommend loading the dimmer to its maximum specification. Typically, the dimmer is used to turn the power of lamps or heating elements on and off. It can also be used in applications such as fans, pumps, and air purifiers.
Recently, dimmers have become a popular choice for smart home systems. For example, if you want to gently adjust the brightness, a dimmer allows you to switch lamps on and off slowly, creating a pleasant atmosphere. Dimmers are particularly effective with filament lamps. While they are less stable at low brightness levels with LED lamps, they work reliably at moderate and high brightness levels. It's important to note that fluorescent lamps (gas discharge lamps) are not dimmable.
### Technical aspects
The dimmer's power section is isolated from the control section to eliminate the possibility of high-current interruptions in the microcontroller. The dimmer's logic level is tolerant to 5V and 3.3V, allowing microcontrollers to be easily connected.
The `RBDdimmer.h` library is used to control the dimmer with an Arduino. This library utilizes external interrupts and process time interrupts, simplifying programming and allowing more processing time for the main code. This allows multiple dimmers to be controlled from a single microcontroller.
The `RBDDimmer.h` library and some examples can be downloaded from the "Documents" or on GitHub. We continuously update our library, so we recommend checking our website regularly for updates or subscribing to our newsletter.
### Connecting the dimmer
The dimmer is connected to the Arduino controller via two digital pins. The first pin is used to initiate the signal at AC phase zero, which triggers the interrupt signal. The second pin (DIM/PSM) controls the dimming current.
Please note that the zero pin must be connected to specific microcontroller pins, the assignment of which may vary depending on the model (Uno, Nano, Leonardo, Mega), as these are tied to the microcontroller's interrupts.
With all these features and options, the AC dimmer is an excellent choice for anyone who wants flexible and convenient control of their electrical devices.
**Topic: Theory of Dimming by Pulse Skip Modulation**
Dimming of light sources and other electrical loads can be achieved in various ways, particularly through pulse-skipping modulation (PWM). In this context, three main methods for implementing dimming are presented.
### Method 1: Cyclic blocking
This method involves transmitting one or more cycles of a sine wave signal while blocking the load during subsequent cycles. By selectively controlling the time intervals during which the signal is applied, the effective power to the load is reduced. This technique is relatively simple to implement and requires only a dimmer and appropriate programming code to control the timing of the signal.
### Method 2: Partial transferrence of sine waves
This method involves controlling the transmission of portions of each sine wave to the load. Instead of transmitting the entire wave, only a portion of the signal is used, which in turn reduces the average power to the load. This also requires a dimmer, as well as a circuit that detects zero-crossing and is capable of controlling a TRIAC.
It's important to note that the use of dimmers with LED lights, fluorescent lamps, or other lamps that already have built-in brightness controls is not recommended. These types of lamps are often incompatible with conventional dimmers and may cause unwanted effects or damage.
specification
power
Up to 250V (8A)
AC frequency
50/60Hz
TRIAC
BTA16 - 600B / BTA24 - 600B
isolation
Optocoupler
Logic-level
3.3V/5V/12V
Zero point
Logic-level
Modulation (DIM/PWM)
Logic-level ON/OFF TRIAC
Signal current
> 10mA
Environment:
For indoor and outdoor use
Operating temperatures: − 20 °C to 80 °C
Operating humidity: Dry environment only
ROHS3
Compliant
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The NEO-M9N module is based on the robust u-blox M9 GNSS chip, which provides exceptional sensitivity and acquisition times for all L1 GNSS systems. The u-blox M9 standard precision GNSS platform, offering meter-level accuracy, is the successor to the renowned u-blox M8 product line. The NEO-M9N supports simultaneous reception of four GNSS signals. The high number of visible satellites allows the receiver to select the best signals. This maximizes positioning accuracy, especially in challenging conditions such as deep urban canyons. The NEO-M9N detects jamming and spoofing events and reports them to the host, allowing the system to respond to such events. Advanced filtering algorithms mitigate the effects of RF interference and jamming, enabling the product to operate as intended. The NEO-M9N module integrates a SAW filter combined with an LNA in the RF path. This design enables normal operation even in the presence of strong RF interference, such as when a cellular modem is coupled to the NEO-M9N. The NEO-M9N offers backward pin-to-pin compatibility with previous u-blox generations, saving developers time and money when upgrading their designs. Software migration requires minimal effort thanks to continuous support for UBX messages across product generations.
parameter
Product variants NEO-M9N
GNSS features
GNSS BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS/QZSS
Number of concurrent GNSS 4
Oscillators TCXO
Interfaces
UART ✓
USB ✓
SPI ✓
I2C ✓
Electrical data
Maximum supply [V] 3.6
Minimum supply [V] 2.7
Environmental data,
quality & reliability
Maximum temperature [°C] 85
Minimum temperature [°C] -40
Features
Antenna supervisor ✓
Data logging ✓
FW update via serial interface ✓
Internal oscillator ✓
RTC crystal ✓
Dimensions
Dimensions [mm] 12.2 x 16.0 x 2.4
Services
AssistNow ✓
Scope of delivery :
1 x piece
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🔴🟢🔵
Entdecken Sie unser vielseitiges USB-Lasermodul mit 5 mW Leistung, erhältlich in Rot (650 nm), Grün (520 nm) oder Blau (450 nm).
Mit einem geringen Betriebsstrom von unter 50–60 mA und einer Betriebsspannung von 3–5 V (USB 5 V empfohlen) ist das Modul energieeffizient und einfach zu betreiben.Das ca. 1 Meter lange USB-Kabel ermöglicht flexible Einsatzmöglichkeiten in Werkstatt, Labor oder Industrie.
Dank des modularen Designs können Sie zwischen Punkt-, Linien- oder Kreuzprojektion wechseln. Die Linse ist austauschbar und das Modul ist fokussierbar, wodurch eine präzise Anpassung an Nah- oder Fernbereiche möglich ist.
Ideal für:
Maschinen-Ausrichtung
Näh- und Stickführung
CNC-Positionierung
Werkbank-Markierungen
Labor- & Technikprojekte
DIY- & Modellbau
🎨 Farbvarianten im Vergleich
Merkmal
🔴 Rot
🟢 Grün
🔵 Blau
Wellenlänge
650 nm
520 nm
450 nm
Ausgangsleistung
5 mW
5 mW
5 mW
Sichtbarkeit
gut
Sehr hoch (am hellsten für das Auge)
Hoch
Betriebsspannung
3–5 V
3–5 V
3–5 V
Stromaufnahme
< 50 mA
< 60 mA
< 60 mA
Fokussierbar
✔
✔
✔
Optiken
Punkt / Linie / Kreuz
Punkt / Linie / Kreuz
Punkt / Linie / Kreuz
Hinweis: Grün wird vom menschlichen Auge am stärksten wahrgenommen und ist bei Tageslicht am besten sichtbar.
⭐ Highlights
✔ 5 mW Ausgangsleistung✔ Rot / Grün / Blau verfügbar✔ USB 5 V Betrieb (Plug & Play)✔ Fokussierbar (einstellbarer Spot)✔ 3 wechselbare Optiken: Punkt / Linie / Kreuz✔ Flexarm-Halterung mit stabiler Basis✔ 1 m USB-Kabel✔ Standard 12 mm Modulgröße
⚙️ Technische Spezifikationen
Parameter
Wert
Produktname
USB 5V Laser Positionierlicht
Leistung
5 mW
Wellenlänge
650 nm (Rot) / 520 nm (Grün) / 450 nm (Blau)
Spannung
3–5 V (USB 5 V empfohlen)
Stromaufnahme
< 50–60 mA
Durchmesser Modul
12 mm
Fokus
Einstellbar
Strahlform
Punkt / Linie / Kreuz
Halterung
Flexarm + Sockel
Kabel
ca. 1 m USB
Versorgung
USB (Netzteil-Adapter inkl.)
📦 Lieferumfang
2 × USB Laser Modul (12 mm, fokussierbar – Farbe nach Auswahl)2 × Halterung (Flexarm + Sockel)2 × USB-Netzteil-Adapter 5 V
⚠️ Sicherheitshinweise (Laser)
Laser nicht in die Augen richten
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
Nur in geeigneten Umgebungen verwenden
Typischerweise Laserklasse 3R (≤ 5 mW) – lokale Vorschriften beachten
🔎 Kurzüberblick
✔ USB 5V✔ 5 mW✔ Rot / Grün / Blau✔ Punkt · Linie · Kreuz✔ Fokussierbar✔ Mit Halterung & Netzteil
✅ Schneller Versand · ✅ 30 Tage Rückgabe · ✅ Rechnung mit ausgewiesener MwSt.
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The laser launch principle is a fundamental concept in modern laser technology. It is based on the generation of coherent light characterized by certain properties: monochromaticity, coherence, and directional stability. These properties distinguish laser light from ordinary light, which is often irregular and broad. The specific production method of laser modules plays a crucial role in achieving these properties and thus generating highly precise light.
A laser produces very tightly focused, high-brightness light beams. This high brightness is particularly important in a wide range of applications, from industrial to medical and entertainment technology. The advantage of lasers is that they can be easily adapted to different configurations, enabling simple installation and stable, reliable operation.
Areas of application of lasers
The versatility of lasers can be seen in the fact that they can be used in various scenarios:
1. ** Visual positioning **: Lasers can be used to mark exact positions in a room, which is particularly important in the construction industry or when setting up machinery.
2. ** Laser Testing Tools **: In quality assurance and engineering, laser testing tools are essential for precise measurements and adjustments.
3. ** Concentricity Positioning **: Laser modules help to position objects in an exact center, which is important for assembly and manufacturing.
4. ** Signaling devices **: Lasers can also be used as signaling units to visually mark specific points or areas.
Product information:
To meet these requirements, we offer different types of laser modules, each tailored to specific applications.
Red Dot Point Laser Module
- *Wavelength**: 650 nm
- **Diameter**: 12 mm
- **Weight**: 13.5 g
- **Length**: 35 mm
- **Maximum power**: 5 mW
- **Voltage**: DC 3V - 6V
- **Maximum current**: 40 mA
- **Drive circuit**: APC
This module is great for simple point projects and markings.
Red (adjustable line) laser module
- **Wavelength**: 650 nm
- **Diameter**: 12 mm
- **Weight**: 13.5 g
- **Length**: 36 mm
- **Power**: 5 mW
- **Voltage**: DC 3V - 6V
- **Current**: 30 - 50 mA
Ideal for applications where a line is required, for example in construction surveying.
Red cross line laser module
- **Diameter**: 12 mm
- **Weight**: 13.5 g
- **Length**: 36 mm
- **Power**: 5 mW
- **Voltage**: DC 3V - 6V
- **Current**: 25 - 50 mA
This module is often used in interior design to create accurate cross markings.
Scope of delivery :
1 x piece
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2,4 GHz drahtloses Transceiver-Modul der Serie E01
Das 2,4 GHz drahtlose Transceiver-Modul der Serie E01, basierend auf dem bewährten nRF24L01P-Chip, bietet eine herausragende Kombination aus kompakter Bauweise und vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten. Mit seiner SPI-Schnittstelle ist dieses Modul einfach in bestehende Systeme integrierbar und eignet sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen im Bereich der drahtlosen Kommunikation.
Technische Spezifikationen
Das Modul operiert im Frequenzbereich von 2400 bis 2525 MHz und nutzt dabei einen Standard-Oszillator mit 16 MHz. Mit einer Sendeleistung von bis zu 27 dBm (max. 500 mW) erreicht das Modul beeindruckende Reichweiten und eine zuverlässige Datenübertragung. Die Empfangsempfindlichkeit liegt bei bemerkenswerten -99 dBm, wodurch auch schwache Signale effizient empfangen werden können.
Die Luft-Datenrate des Moduls variiert zwischen 250 kbps und 2 MBit/s, wobei der Standardwert bei 250 kbps liegt. Diese Flexibilität in der Datenrate ermöglicht es Entwicklern, je nach Anforderung der Anwendung die optimale Geschwindigkeit auszuwählen.
Einsatzmöglichkeiten
Dank seiner geringen Größe und hohen Leistungsfähigkeit findet das Serie E01 Modul Anwendung in zahlreichen Bereichen, darunter Industrieautomation, Smart Home-Lösungen, Telemetrie und IoT-Anwendungen. Die Verwendung hochwertiger Bauteile, wie präzisen Industriekristallen und der eingebetteten TCXO-Technologie (Temperaturkompensierte Quarzoszillatoren), garantiert eine stabile und zuverlässige Funktion über verschiedene Umgebungsbedingungen hinweg.
Lieferumfang:
1 x Stück
Weitere Bilder
HF-Parameter
Wert
Bemerkung
Arbeits frequenz
2400 ~ 2525 MHz
Standard: 2,4 ghz(16mhz oszillator)
Sende leistung
27 dbm
Max. Leistung (500mw)
Empfangende Empfindlichkeit
-99 dbm
Luft datenrate: 250kbps
Luft datenrate
250k ~ 2 MBit/s
Standard: 250kbps
Test abstand
5000m
In offener und klarer Luft, mit maximaler Leistung, 5dbi Antennen gewinn, Höhe von 2m,
Luft datenrate: 250kbps
Hardware-Parameter
Wert
Bemerkung
Größe
18*33,4mm
Ohne sma
Antennen typ
SMA-K
Kommunikation schnitts telle
Spi
Paket
Dip
Elektronischer Parameter
Min.
Typ.
Max.
Einheit
Zustand
Strom versorgung
2,5
3,3
5,5
V
Kommunikation ebene
2,0
3,3
3,6
V
Sende strom
480
490
500
Ma
3,3 v
Sende strom
380
390
400
Ma
5,0 v
Empfangen von Strom
22
23
24
Ma
3,3 v
Empfangen von Strom
21
22
23
Ma
5,0 v
Betriebs temperatur
-40
20
+ 85
℃
Betriebs feuchtigkeit
10
60
90
%
Lagerte mperatur
-40
20
125
℃
Hochwertige Industrie komponenten
* Original nordisch importiert nrf24l01p
* Kristall oszillator in Industrie qualität
Hochpräziser und Niedertemperatur-Kristall oszillator
* Leistungs verstärker
Erhöhte Übertragungs entfernung
* Hochwertige Komponenten
Haupt sächlich von murata, tdk, avx etc.
Stift definition
Schaltplan
Anwendungen
Mit stabiler Serien fertigung eignet sich das Modul für verschiedene Anwendungen (insbesondere für Smart Home, iot)
Uav/rf fernbedienung
Sicherheits überwachung und-kontrolle
Digitale Bilder fassung
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Dieses Spannung-zu-Strom Konverter Modul wandelt analoge 0–5V, 0–10V oder 0–24V Spannungssignale zuverlässig in ein 4–20mA Stromsignal um – den Standard in der Industrieautomation.
Ideal zur Integration von Sensoren, Mikrocontrollern oder analogen Spannungsquellen in SPS/PLC Systeme, bei denen ein stabiles Stromsignal benötigt wird.
✔ 0–10V → 4–20mA✔ SPS & PLC kompatibel✔ Einstellbar (Null & Span)✔ Industrie Standard
Dank einstellbarer Null- und Spannweiten-Kalibrierung lässt sich das Modul präzise an verschiedene Anwendungen anpassen.
⚙️ Technische Daten
Versorgungsspannung: DC 7V – 30V (empfohlen: 12V–24V)
Eingangssignal:
0–5V
0–10V
0–24V
Ausgangssignal: 4–20mA
Einstellung:
Nullpunkt einstellbar
Spannweite einstellbar
Modulgröße: ca. 55 × 25 mm
Isolation: galvanische Isolation (nicht optokopplerbasiert)
🚀 Vorteile
Wandelt Spannung in 4–20mA (Industrie-Standard)
Kompatibel mit SPS, PLC und Industrieanlagen
Einstellbare Kennlinie für präzise Anpassung
Stabile Signalübertragung auch über längere Strecken
Kompakte Bauform für einfache Integration
🎯 Einsatzbereiche
SPS & PLC Steuerungssysteme
Industrieautomation
Sensorintegration (Druck, Temperatur, Füllstand)
Maschinenbau & Prozesssteuerung
IoT & Datenerfassung
🔌 Hinweise
Versorgungsspannung muss höher sein als das Eingangssignal
Kalibrierung über Potentiometer erforderlich
Nicht-optokoppler Isolation vorhanden
Für präzise Anwendungen sorgfältig einstellen
📦 Lieferumfang
1 × Spannung zu 4–20mA Signal Konverter Modul
14 in stock
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Das Digit4 Analog Input Modul wurde speziell für präzise Spannungsmessungen und einfache Integration in Smart-Home-Systeme entwickelt.Mit vier analogen Eingängen (0–25V DC), einer 16-Bit Auflösung und der vorinstallierten Tasmota-Firmware liefert es exakte Messdaten in Echtzeit – perfekt für Projekte in der Hausautomation, Energieüberwachung oder Sensorintegration.
⚙️ Technische Daten
Parameter
Beschreibung
Modell
Digit4 Analog Input Modul
Kanäle
4 analoge Eingänge
Messbereich
DC 0–25V (max. 30V toleriert)
Signalauflösung
16 Bit
Board
ESP01S
Firmware
Tasmota (vorinstalliert)
Kommunikation
WLAN / Wi-Fi
Betriebsspannung
DC 9–12V
Abmessungen
35 × 30 × 20 mm
Kompatibilität
Home Assistant, MQTT, Node-RED, IoT-Plattformen
🌍 Funktionen & Vorteile
📡 Wi-Fi-Übertragung in Echtzeit – drahtlose Spannungsmessung direkt im Smart-Home-System
🧠 Tasmota vorinstalliert – sofort einsatzbereit mit Home Assistant & MQTT
🎯 Hohe Präzision (16 Bit ADC) – zuverlässige Signalverarbeitung auch bei kleinen Spannungen
⚙️ 4 unabhängige Kanäle (0–25V) – ideal für Solar-, Batterie- oder Sensorsignale
💻 Kompakt & platzsparend – einfache Integration in bestehende Installationen
🔧 Offene Plattform – ideal für DIY-, Maker- und IoT-Projekte
🔋 Anwendungsbereiche
☀️ Solarüberwachung: Exakte Messung der Spannung Ihrer Solarpanels (bis 25V DC)
🔋 Batterie-Monitoring: Überwachen Sie den Ladezustand Ihrer Akkus und Netzteile
🌡️ Sensorerfassung: Kompatibel mit analogen Sensoren (z. B. Spannungsteiler, Wandler, Drucksensoren)
🏠 Smart Home Integration: Direkt an Home Assistant oder Tasmota-Systeme anschließbar
⚙️ Industrielle Anwendungen: Spannungsanalyse und Prozessüberwachung in Steuerungsumgebungen
🧠 Besonderheiten
✔ Wi-Fi-Datenübertragung mit Tasmota✔ 4 unabhängige Eingangskanäle✔ Hohe Auflösung (16 Bit) für präzise Spannungsmessungen✔ Einfache Integration in Home Assistant, Node-RED oder MQTT✔ Kompakte Bauform (nur 35×30×20 mm)✔ Inklusive Tutorials & Schaltplänen
📦 Lieferumfang
1 × Digit4 Analog Input Modul (4-Kanal, 0–25V)
ESP01S Tasmota vorinstalliert
1 × Anschlussplan / Quick Start Guide
🔎 Kurzbeschreibung
✔ 4-Kanal Analog Input Modul (0–25V DC)✔ 16-Bit Auflösung, ESP01S, Tasmota vorinstalliert✔ Wi-Fi & Home Assistant Integration✔ Ideal für Solar-, Batterie- & Sensormonitoring✔ Plug & Play – direkt einsatzbereit
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AC dimmer for smart home systems
The AC Dimmer is a versatile device designed to control AC voltage and allow maximum transfer from 8A to 16A/24A (using the TRIAC BTA16, rated for 600V/16A-24A). However, we do not recommend loading the dimmer to its maximum specification (maximum 10A per channel ). Typically, the dimmer is used to turn the power of lamps or heating elements on and off. It can also be used in applications such as fans, pumps, and air purifiers.
Recently, dimmers have become a popular choice for smart home systems. For example, if you want to gently adjust the brightness, a dimmer allows you to switch lamps on and off slowly, creating a pleasant atmosphere. Dimmers are particularly effective with filament lamps. While they are less stable at low brightness levels with LED lamps, they work reliably at moderate and high brightness levels. It's important to note that fluorescent lamps (gas discharge lamps) are not dimmable.
### Technical aspects
The dimmer's power section is isolated from the control section to eliminate the possibility of high-current interruptions in the microcontroller. The dimmer's logic level is tolerant to 5V and 3.3V, allowing microcontrollers to be easily connected.
The `RBDdimmer.h` library is used to control the dimmer with an Arduino. This library utilizes external interrupts and process time interrupts, simplifying programming and allowing more processing time for the main code. This allows multiple dimmers to be controlled from a single microcontroller.
The `RBDDimmer.h` library and some examples can be downloaded from the "Documents" or on GitHub. We continuously update our library, so we recommend checking our website regularly for updates or subscribing to our newsletter.
### Connecting the dimmer
The dimmer is connected to the Arduino controller via two digital pins. The first pin is used to initiate the signal at AC phase zero, which triggers the interrupt signal. The second pin (DIM/PSM) controls the dimming current.
Please note that the zero pin must be connected to specific microcontroller pins, the assignment of which may vary depending on the model (Uno, Nano, Leonardo, Mega), as these are tied to the microcontroller's interrupts.
With all these features and options, the AC dimmer is an excellent choice for anyone who wants flexible and convenient control of their electrical devices.
**Topic: Theory of Dimming by Pulse Skip Modulation**
Dimming of light sources and other electrical loads can be achieved in various ways, particularly through pulse-skipping modulation (PWM). In this context, three main methods for implementing dimming are presented.
### Method 1: Cyclic blocking
This method involves transmitting one or more cycles of a sine wave signal while blocking the load during subsequent cycles. By selectively controlling the time intervals during which the signal is applied, the effective power to the load is reduced. This technique is relatively simple to implement and requires only a dimmer and appropriate programming code to control the timing of the signal.
### Method 2: Partial transferrence of sine waves
This method involves controlling the transmission of portions of each sine wave to the load. Instead of transmitting the entire wave, only a portion of the signal is used, which in turn reduces the average power to the load. This also requires a dimmer, as well as a circuit that detects zero-crossing and is capable of controlling a TRIAC.
### Important NOTE
It's important to note that the use of dimmers with LED lights, fluorescent lamps, or other lamps that already have built-in brightness controls is not recommended. These types of lamps are often incompatible with conventional dimmers and may cause unwanted effects or damage.
specification
power
Up to 250V (10A per channel)
AC frequency
50/60Hz
TRIAC
BTA16 - 600B / BTA24 - 600B
isolation
Optocoupler
Logic-level
3.3V/5V/12V
Zero point
Logic-level
Modulation (DIM/PWM)
Logic-level ON/OFF TRIAC
Signal current
> 10mA
Environment:
For indoor and outdoor use
Operating temperatures: − 20 °C to 80 °C
Operating humidity: Dry environment only
ROHS3
Compliant
Scope of delivery :
1 x piece
16 in stock
Next-day delivery
Midweeks Monday to Friday we offer next day delivery if the product is on stock and exceptions on holidays.
Weekends We do not offer deliveries on the weekends.
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Dieses Signal Konverter Modul wandelt zuverlässig ein 4–20mA Stromsignal in ein 0–10V Spannungssignal um – ideal für die Verbindung zwischen Industriesensoren und SPS/PLC Steuerungen.
Zusätzlich kann das Modul flexibel angepasst werden: Über integrierte Potentiometer lassen sich Eingangsbereich und Ausgangsspannung kalibrieren, wodurch es sich optimal an unterschiedliche Anwendungen anpassen lässt.
✔ 4–20mA → 0–10V✔ SPS & PLC kompatibel✔ Einstellbar & präzise✔ Industrie Standard
Perfekt geeignet für Automatisierung, Messtechnik, Industrieanlagen und Steuerungssysteme.
⚙️ Technische Daten
Versorgungsspannung: DC 7V – 30V
Eingangssignal: 4 – 20mA (Standard)
Ausgangssignal: 0 – 10V DC (Standard)
Präzision: ca. 1mA
Arbeitstemperatur: -10 °C bis +60 °C
Luftfeuchtigkeit: 10% – 90% RH
Modulgröße: 40 × 25 × 16 mm
🚀 Vorteile
Wandelt 4–20mA in 0–10V (Industrie-Standard)
Einstellbare Kalibrierung über Potentiometer
Hohe Kompatibilität mit SPS & PLC
Stabile Signalumwandlung
Kompakte Bauweise für einfache Integration
Ideal für industrielle Anwendungen
🎯 Einsatzbereiche
SPS & PLC Steuerungen
Industrieautomation
Sensorintegration (Druck, Temperatur, Füllstand)
Maschinenbau & Prozesssteuerung
IoT & Datenerfassung
🔌 Hinweise
Eingang und Ausgang korrekt kalibrieren
Saubere Spannungsversorgung für stabile Ergebnisse
Für industrielle Anwendungen geeignet
📦 Lieferumfang
1 × 4–20mA zu 0–10V Signal Konverter Modul
4 in stock
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Dieser 6-Port Draht Splitter Verteilungsblock ermöglicht eine schnelle, sichere und saubere Verbindung von mehreren Kabeln – ganz ohne Löten.
Ideal geeignet für LED Streifen, Beleuchtungssysteme, DIY-Projekte und Niederspannungsinstallationen bis 42V DC.
Dank Quick-Connect-Technologie lassen sich Kabel einfach einstecken und sicher fixieren – perfekt für schnelle Installationen und Erweiterungen.
⚙️ Technische Daten
Eingang:
Kabelquerschnitt: 0,34 – 0,75 mm²
Spannung: 0 – 42V DC
Max. Strom: 9A
Ausgänge (pro Port):
Kabelquerschnitt: 0,2 – 0,5 mm²
Spannung: 0 – 42V DC
Max. Strom: 1,5A
Allgemein:
Ports: 6 (Parallel-Schaltung)
Material Gehäuse: PA Kunststoff
Leitermaterial: Kupfer
Farbe: Schwarz
🚀 Vorteile
Schnelle Installation ohne Löten
Sichere und stabile Verbindung
Kompakte Bauweise für einfache Integration
Ideal für Verteilung von Stromleitungen
Wiederverwendbar und langlebig
🎯 Einsatzbereiche
LED Streifen & Beleuchtung
Niederspannungs-Verkabelung
DIY Elektronik Projekte
Modellbau & Automatisierung
Smart Home Installationen
🔌 Hinweise
Nur für Niederspannung (max. 42V DC) geeignet
Strombelastung pro Ausgang beachten
Für optimale Verbindung passende Kabelgröße verwenden
📦 Lieferumfang
2 × 6-Port Draht Splitter Verteilungsblock
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3D-Drucker Dual Stepper Motor Treiber Expansion Board
Kompatibel mit A4988 & DRV8825 – Präzise Steuerung für Schrittmotoren
Das Dual Stepper Motor Treiber Expansion Board ist die perfekte Erweiterung für 3D-Drucker und CNC-Anwendungen. Es ermöglicht die präzise Ansteuerung von zwei Schrittmotoren und ist mit gängigen Treibermodulen wie A4988 und DRV8825 kompatibel.
Dank kompakter Bauweise und einfacher Montage ist das Board ideal für den zuverlässigen Betrieb von Extrudern, Achsen oder anderen Schrittmotor-basierten Systemen.
✅ Eigenschaften
Größe:
Single: 42 × 42 × 15 mm
Dual: 60 × 42 × 15 mm
Montagebohrung: Ø 3 mm (einfache Befestigung)
Logikspannung: 5 V / 3,3 V
Eingangsspannung: 12–30 V
Kompatibel mit Treibern: A4988, DRV8825
Anschlüsse: Richtung, Enable, Geschwindigkeit
Hinweis: Richtige Ausrichtung des Treibermoduls ist entscheidend, da sonst Überhitzung oder Defekte auftreten können
Lieferumfang
1 × Dual Stepper Motor Treiber Expansion Board (ohne Treiber-Module)
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Das 44-Pin Terminal Expansion Adapter Board ist eine praktische Erweiterungsplatine für ESP32-S3 Development Boards mit 44 Pins.
Alle Pins des ESP32-S3 werden auf übersichtliche Schraubklemmen herausgeführt. Dadurch können Sensoren, Relais, Aktoren, Steuerleitungen und andere Komponenten schnell und zuverlässig angeschlossen werden – ohne direkt am ESP32-S3 löten zu müssen.
Eine Besonderheit dieses Adapterboards ist die Unterstützung von zwei unterschiedlichen ESP32-S3 Boardbreiten. Durch die mehreren Buchsenleisten können sowohl Development Boards mit 23 mm als auch mit 25,5 mm Pin-Reihenabstand eingesetzt werden.
Ideal für Prototypen, Prüfstände, IoT-Anwendungen, Maschinensteuerungen und dauerhaft aufgebaute ESP32-S3 Projekte.
⭐ Highlights
Passend für ESP32-S3 Development Boards mit 44 Pins
Unterstützt zwei verschiedene Pin-Reihenabstände
23 mm und 25,5 mm
Alle wichtigen Pins über Schraubklemmen zugänglich
Kein Löten an externen Leitungen erforderlich
Übersichtliche Pin-Beschriftung direkt auf der Platine
Mehrere Buchsenleisten für unterschiedliche Boardbreiten
Robuste Schraubanschlüsse
Ideal für schnelle Prototypen und feste Installationen
Kompakte Bauform
Befestigungsbohrungen zur Montage vorhanden
🔧 Kompatible ESP32-S3 Bauformen
ESP32-S3 Ausführung
Pin-Anzahl
Pin-Reihenabstand
Kompatibel
ESP32-S3 Development Board
44 Pin
23 mm
✔ Ja
ESP32-S3 Development Board
44 Pin
25,5 mm
✔ Ja
Wichtig: Entscheidend ist nicht nur die Bezeichnung ESP32-S3, sondern auch die 44-Pin-Bauform und der Abstand zwischen den beiden Pin-Reihen.
📊 Technische Daten
Eigenschaft
Wert
Produkttyp
Terminal Expansion / Breakout Board
Kompatibilität
ESP32-S3 Development Boards
Pin-Anzahl
44 Pin
Unterstützter Pin-Abstand
23 mm / 25,5 mm
Anschluss ESP32-S3
Buchsenleisten
Externe Anschlüsse
Schraubklemmen
Platinenabmessungen
ca. 80 × 70 mm
Gewicht
ca. 42 g
Platinenfarbe
Schwarz
Klemmenfarbe
Grün
Befestigung
4 Montagebohrungen
🔌 Schraubklemmen-Anschlüsse
Die GPIO- und Versorgungspins des eingesetzten ESP32-S3 Boards werden seitlich auf die Schraubklemmen geführt.
Je nach verwendetem ESP32-S3 Development Board stehen darüber unter anderem Anschlüsse für folgende Signale zur Verfügung:
GPIO
TX
RX
3,3 V
5 V
GND
RST
Die eindeutige Beschriftung auf der Platine erleichtert Verdrahtung, Fehlersuche und spätere Änderungen am Aufbau.
📐 Zwei Boardbreiten auf einem Adapter
Das Expansion Board besitzt mehrere parallele Buchsenleisten und kann dadurch unterschiedliche 44-Pin-ESP32-S3-Platinen aufnehmen.
23 mm Pin-Abstand
Geeignet für schmalere ESP32-S3 Development Boards mit einem Abstand von ca. 23 mm zwischen den Pin-Reihen.
25,5 mm Pin-Abstand
Geeignet für breitere ESP32-S3 Development Boards mit einem Abstand von ca. 25,5 mm zwischen den Pin-Reihen.
Damit kann ein einziges Terminal Board für mehrere verbreitete ESP32-S3-44-Pin-Bauformen verwendet werden.
⚙️ Vorteile gegenüber direkter Verdrahtung
✔ Schraubklemmen statt loser Jumper-Kabel
✔ Sauberer Aufbau im Schaltschrank oder Gehäuse
✔ Leitungen können sicher befestigt werden
✔ Einfacher Austausch des ESP32-S3
✔ Schneller Zugriff auf GPIO-Pins
✔ Geeignet für Prototypen und dauerhafte Installationen
✔ Weniger Verdrahtungsaufwand
✔ Gute Übersicht bei komplexeren Projekten
🎯 Einsatzbereiche
ESP32-S3 Entwicklungsprojekte
IoT-Systeme
Smart Home
Hausautomation
Maschinensteuerung
Industrie-Prototypen
Datenlogger
Sensortechnik
Mess- und Prüftechnik
Relaissteuerungen
Motorsteuerungen
Robotik
Prüfstände
DIY-Elektronik
Ausbildung und Labor
⚠️ Wichtiger Kompatibilitätshinweis
Vor dem Kauf bitte das vorhandene ESP32-S3 Board prüfen.
Das Adapterboard ist vorgesehen für:
ESP32-S3 – 44 Pins – 23 mm oder 25,5 mm Pin-Reihenabstand
Die Pinbelegung verschiedener ESP32-S3 Development Boards kann sich trotz gleicher mechanischer Abmessungen unterscheiden. Daher sollte die Beschriftung des verwendeten Development Boards vor dem Anschluss mit der Beschriftung des Terminal Boards verglichen werden.
Das Expansion Board selbst ist kein ESP32-S3 Mikrocontroller und kann nicht eigenständig programmiert oder betrieben werden.
📦 Lieferumfang
1 × Terminal Expansion Adapter Board 44-Pin für ESP32-S3
ESP32-S3 Development Board ist nicht im Lieferumfang enthalten.
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ntenna Set
ESP32-S3 N16R8, 44-Pin
IPEX + externe 2-dBi 2,4-GHz-Antenne
Terminal Expansion Adapter inklusive
⭐ Highlights
Leistungsfähiger ESP32-S3 Dual-Core MCU
N16R8: 16 MB Flash + 8 MB PSRAM
44-Pin Development Board
2,4-GHz WiFi
Bluetooth Low Energy
Zwei USB-C-Anschlüsse
Native USB-/OTG-Unterstützung
USB-zu-Serial-Schnittstelle
CH343P USB-Serial-Chip
BOOT- und RESET-Taster
Integrierte WS2812 RGB-LED
Zahlreiche GPIO-, ADC-, Touch-, PWM- und Kommunikationsschnittstellen
Expansion Board mit Schraubklemmen
Ideal für ESP-IDF, Arduino IDE und PlatformIO
📊 Technische Daten – ESP32-S3
Eigenschaft
Spezifikation
MCU
ESP32-S3
Modul
ESP32-S3-WROOM-1
Speichervariante
N16R8
Flash
16 MB
PSRAM
8 MB
CPU
Dual-Core Xtensa 32-Bit LX7
Maximale CPU-Frequenz
bis 240 MHz
WLAN
2,4 GHz WiFi
WiFi-Standard
IEEE 802.11 b/g/n
Bluetooth
Bluetooth Low Energy
Pin-Anzahl
44 Pins
USB
USB-C
Native USB
Unterstützt
USB OTG
Unterstützt
USB-Serial
CH343P
RGB-LED
WS2812
Taster
BOOT + RESET
Logikpegel
3,3 V
Programmierung
USB-C
Bauform
Development Board / DIP
🧠 N16R8 – was bedeutet das?
Die Bezeichnung N16R8 beschreibt die Speicherausstattung des ESP32-S3:
Kennzeichnung
Bedeutung
N16
16 MB Flash-Speicher
R8
8 MB PSRAM
Die zusätzliche PSRAM ist besonders interessant für Anwendungen, die größere Datenmengen im Arbeitsspeicher benötigen.
Dazu gehören beispielsweise:
Kameraprojekte
Webserver
größere Display-Oberflächen
Datenlogger
Bildverarbeitung
umfangreiche Netzwerkprojekte
IoT-Gateways
größere Datenpuffer
🔌 Terminal Expansion Adapter Board
Das mitgelieferte Expansion Board erleichtert die feste Verdrahtung des ESP32-S3 erheblich.
Anstatt Sensoren und Aktoren ausschließlich über lose Jumper-Kabel anzuschließen, stehen robuste Schraubklemmen zur Verfügung.
Vorteile
✔ GPIO-Anschlüsse bequem zugänglich
✔ Saubere Verdrahtung
✔ Schraubklemmen für feste Leitungsverbindungen
✔ Ideal für Prototypen und Versuchsaufbauten
✔ Weniger lose Steckverbindungen
✔ Entwicklungsboard weiterhin austauschbar
✔ Besonders praktisch für Schaltschrank-, Labor- und Automatisierungsprojekte
📌 GPIO & Schnittstellen
Der ESP32-S3 stellt zahlreiche Funktionen über seine GPIOs bereit, darunter:
Digital Input / Output
PWM
ADC
Touch-Eingänge
UART
I²C
SPI
USB D+ / D−
JTAG
Interrupts
Clock-Ausgänge
Dadurch kann das Board mit einer Vielzahl externer Komponenten kombiniert werden.
🔗 Typische Peripherie
Das Development Kit eignet sich beispielsweise für den Anschluss von:
Temperatursensoren
Feuchtigkeitssensoren
Drucksensoren
Abstandssensoren
Displays
OLED-Displays
Relaismodule
MOSFET-Treiber
Motorcontroller
Encoder
Taster und Schalter
LEDs
Strom- und Spannungssensoren
RS485-Module
CAN-Transceiver
GPS/GNSS-Module
📡 Variante 1 – Onboard Antenna
ESP32-S3 N16R8 44-Pin + Terminal Expansion Adapter Board
Diese Variante verwendet die direkt auf dem ESP32-Modul integrierte 2,4-GHz-Antenne.
Vorteile
Keine zusätzliche Antenne erforderlich
Kompakter Aufbau
Weniger Verkabelung
Ideal für Entwicklungs- und Laborprojekte
Gut für Anwendungen mit normaler Funkreichweite
Lieferumfang Variante 1
1 × ESP32-S3 N16R8 44-Pin Development Board
1 × Terminal Expansion Adapter Board
📡 Variante 2 – IPEX External Antenna
ESP32-S3 N16R8 44-Pin + IPEX + externe 2-dBi-Antenne + Terminal Expansion Adapter Board
Diese Ausführung verfügt über einen IPEX-Antennenanschluss für eine externe 2,4-GHz-Antenne.
Vorteile
Externe Antenne frei positionierbar
Besonders interessant beim Einbau in Gehäuse
Antenne kann außerhalb des Geräts positioniert werden
Flexible Funkinstallation
Geeignet für IoT- und Automatisierungsanwendungen
Lieferumfang Variante 2
1 × ESP32-S3 N16R8 44-Pin Development Board mit IPEX
1 × externe 2-dBi 2,4-GHz-Antenne
1 × Terminal Expansion Adapter Board
💻 Zwei USB-C-Schnittstellen
Das Development Board besitzt zwei USB-C-Anschlüsse für unterschiedliche Entwicklungsaufgaben.
USB-to-Serial
Über den integrierten CH343P USB-Serial-Controller kann das Board programmiert und über die serielle Schnittstelle überwacht werden.
ESP32-S3 Native USB / OTG
Der ESP32-S3 bietet zusätzlich native USB-Funktionalität und kann je nach Softwarekonfiguration für USB-Anwendungen eingesetzt werden.
Dies ermöglicht beispielsweise Projekte mit:
USB HID
USB-Geräten
serieller Kommunikation
USB-OTG-Anwendungen
Embedded USB-Projekten
⚙️ BOOT & RESET
Auf dem Board befinden sich separate Taster für:
BOOT – zum Aufrufen des Download-/Programmiermodus
RST / RESET – zum Neustarten des ESP32-S3
Dies erleichtert Entwicklung, Programmierung und Fehlersuche.
🌈 WS2812 RGB-LED
Eine adressierbare WS2812 RGB-LED befindet sich direkt auf dem Development Board.
Sie kann beispielsweise verwendet werden für:
Statusanzeigen
WiFi-Verbindungsstatus
Fehlermeldungen
Betriebszustände
Debugging
optische Benutzeranzeigen
🚀 Typische Einsatzbereiche
Das ESP32-S3 N16R8 Kit eignet sich für:
IoT-Systeme
Smart Home
Industrieautomation
Datenlogger
Sensornetzwerke
Robotik
Maschinensteuerungen
Fernüberwachung
Webserver
MQTT-Systeme
Home Assistant
ESPHome
Mess- und Prüftechnik
Displays und HMI
Kameraprojekte
USB-Anwendungen
DIY-Elektronik
💻 Entwicklungsumgebungen
Der ESP32-S3 kann unter anderem mit folgenden Entwicklungsumgebungen verwendet werden:
Arduino IDE
ESP-IDF
PlatformIO
ESPHome
MicroPython, abhängig von Firmware und Projekt
⚠️ Wichtige Hinweise
Die GPIO-Logik des ESP32-S3 arbeitet mit 3,3 V.
GPIO-Pins dürfen nicht ohne geeignete Pegelanpassung mit nicht kompatiblen höheren Signalspannungen betrieben werden.
Bei Verwendung der externen Antennenvariante muss die Antenne korrekt am IPEX-Anschluss angeschlossen werden.
Die tatsächliche Funkreichweite hängt stark von Antenne, Einbauposition, Gehäuse und Umgebung ab.
Pinbelegung vor Anschluss externer Hardware immer mit der Beschriftung des Boards bzw. dem Pinout abgleichen.
📦 Lieferumfang
Variante 1 – Onboard Antenna
1 × ESP32-S3 N16R8 44-Pin Development Board1 × Terminal Expansion Adapter Board
Variante 2 – External Antenna
1 × ESP32-S3 N16R8 44-Pin Development Board mit IPEX1 × 2-dBi 2,4-GHz externe Antenne1 × Terminal Expansion Adapter Board
19 in stock
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✔ Einstellbare Spannung✔ Bis 3A Leistung✔ EU Stecker✔ Für Motoren & Lüfter
✔ Ideal zur Drehzahlregelung von DC Motoren & Lüftern
Dieses einstellbare AC/DC Netzteil mit Spannungsregler eignet sich ideal zur flexiblen Stromversorgung von DC Motoren, Lüftern, Pumpen, LED-Systemen und DIY-Elektronikprojekten.
Über den integrierten Drehregler lässt sich die Ausgangsspannung stufenlos einstellen – perfekt zur Geschwindigkeitsregelung oder Leistungsanpassung verschiedenster Geräte.
Dank EU-Stecker, kompakter Bauform und stabiler Ausgangsspannung ist das Netzteil sofort einsatzbereit.
📊 Varianten
Variante
Ausgangsspannung
Max. Strom
Variante 1
3 – 12V DC
3A
Variante 2
3 – 24V DC
3A
📊 Technische Daten
Eigenschaft
Wert
Eingang
AC 100–240V / 50–60Hz
Ausgang
DC 3–12V oder 3–24V
Max. Strom
3A
DC-Stecker
5.5 × 2.5 mm
Kompatibilität
auch 5.5 × 2.1 mm
Polarität
Innen + / Außen –
Netzstecker
EU Stecker
Kabellänge
ca. 900 mm
Regelung
Stufenlos
⚙️ Eigenschaften
Einstellbare Ausgangsspannung
Integrierter Drehregler
Stabilisierte DC-Ausgabe
EMI-Filter gegen Störungen
Energieeffizient & kompakt
🚀 Vorteile
Flexible Spannungsanpassung
Ideal für Motorsteuerung
Sofort einsatzbereit
Breite Gerätekompatibilität
Sichere & stabile Stromversorgung
🎯 Einsatzbereiche
DC Motoren
Lüfter & Pumpen
LED Beleuchtung
RC & Modellbau
Arduino / ESP32 Projekte
DIY Elektronik
⚠️ Hinweise
Spannung vor Anschluss korrekt einstellen
Maximalstrom von 3A beachten
Nicht für Akkuladung geeignet
Polarität prüfen vor Nutzung
📦 Lieferumfang
✔️ 1 × Einstellbares AC/DC Netzteil (Variante nach Auswahl)
19 in stock
Next-day delivery
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Dieses HX711 24-Bit Display Modul ist eine hochpräzise Lösung zur Gewichtsmessung mit Wägezellen und bietet zusätzlich eine Modbus RTU Kommunikationsschnittstelle über USB Typ-C – ideal für SPS, Industrieautomation und Datenerfassung.
Das Modul kombiniert einen präzisen 24-Bit A/D-Wandler (HX711) mit einer integrierten Digitalanzeige, sodass Messwerte direkt angezeigt und gleichzeitig an externe Systeme übertragen werden können.
✔ 24-Bit Präzision✔ Modbus RTU für SPS✔ USB-C Anschluss✔ Anzeige + Daten gleichzeitig
Dank starker Entstörungsfähigkeit, digitaler Filterung und hoher Linearität liefert das Modul stabile und zuverlässige Messwerte – selbst bei Vibration oder Störungen.
⚙️ Technische Daten
A/D-Wandler: HX711 (24-Bit)
Eingangssignal: ±19 mV
Messrate: 6,25 – 100 Hz (Standard: 30 Hz)
Anzeige: 4-stellige LED (Dezimalpunkt einstellbar)
Versorgung: 5V DC
Größe: 55 × 35 × 12 mm
Kommunikation:
Schnittstelle: USB Typ-C
Protokoll: Modbus RTU
Signal: TTL (UART)
Umgebung:
Betriebstemperatur: -40 °C bis +70 °C
Lagertemperatur: -60 °C bis +90 °C
🚀 Vorteile
Hochpräzise 24-Bit Gewichtsmessung
Direktanzeige + Datenübertragung gleichzeitig
Modbus RTU → perfekt für SPS & Industrie
Starke Entstörung & stabile Messwerte
Speicherung von Parametern ohne Strom
Kompakt und einfach integrierbar
🎯 Einsatzbereiche
Elektronische Waagen
Industrieautomation & SPS Steuerung
Prüfstände & Zugmaschinen
IoT & Datenerfassung
DIY & Maker Projekte
🔌 Funktionen
Tara (Nullstellung)
Full-Scale Kalibrierung
Dynamische & statische Filterung
Anti-Vibrations-Messung
Automatische Datenausgabe (zyklisch oder bei Änderung)
🎛️ Bedienung
Taste 1: OK / Speichern
Taste 2: Auswahl (Shift)
Taste 3: Wert erhöhen (+)
Taste 4: Wert verringern (-)
📦 Lieferumfang
1 × HX711 24-Bit Display Modul mit Modbus RTU (USB-C)
Einstellung:
Tara Null Kalibrierung:• Setzen Sie kein Gewicht auf der Waage• Drücken und halten Sie die Taste 4 für 3 Sekunden, der Bildschirm zeigt -PL-, dann lassen Sie Taste 4 los• Benutzen Sie Tasten 2, 3 und 4 um den Nullpunkt zu kalibrieren.• Drücken Sie die Taste1 um zu speichern. Somit ist Null-punkt Kalibrierung abgeschlossen.Full-Skala Kalibrierung:• Drücken und halten Sie die Taste 3 für 3 Sekunden, der Bildschirm zeigt -PH-, dann lassen Sie die Taste 3 los.• Setzen Sie auf die Waage eine Masse von 1 ~ 20 kg, je nach Sensor Grenze.• Geben Sie den Wert der Masse auf dem Modul mithilfe von Tasten 2 , 3 und 4 ein• Drücken Sie die Taste 1. Somit ist voll Skala Kalibrierung abgeschlossen.
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Embedded Dimmer Module for PSM(PWM) control of AC power 3.3V/5V logic, AC Max 600V/16A
Product Overview
Das AC-Dimmer-Modul ist speziell dafür entwickelt worden, die Wechselspannung zu steuern. Es kann Ströme bis zu 220V (5A~10A) übertragen. Das zugrunde liegende TRIAC BTA16 ist für 600V/16A ausgelegt, jedoch empfehlen wir nicht, diese Leistungseinschränkung zu überschreiten. In der Regel wird das Dimmer-Modul verwendet, um die AC-Leistung für Lampen oder Heizgeräte zu regulieren; es findet jedoch auch Anwendung in Ventilatoren, Pumpen, Luftreinigern usw.In der heutigen Zeit ist der Einsatz von Dimmerschaltungen in Smart Home-Systemen weit verbreitet. Beispielsweise ermöglicht es eine sanfte Anpassung der Lichthelligkeit, indem eine Lampe langsam ein- oder ausgeschaltet wird, was zur Schaffung einer angenehmen Atmosphäre beiträgt. Das Dimmer-Modul funktioniert am effektivsten mit Glühlampen. Bei niedrigen Helligkeitsstufen von LED-Lampen kann es weniger stabil sein, jedoch liefert es bei moderater bis hoher Helligkeit gute Ergebnisse. Zu beachten ist, dass Leuchtstofflampen (Gasentladungslampen) nicht gedimmt werden können.Ein wichtiges Merkmal des Dimmer-Moduls ist die galvanische Trennung zwischen der Leistungs- und der Steuerungseinheit. Dies schützt den Mikrocontroller vor Störungen durch hohe Ströme.Das Modul unterstützt sowohl 3,3V als auch 5V Logikpegel und kann somit einfach mit Mikrocontrollern wie Arduino verbunden werden. Die Steuerung erfolgt über die RBDdimmer.h-Bibliothek, die zeitgesteuerte Interrupts nutzt und so die Programmierung erleichtert. Dadurch können mehrere Dimmer von einem Mikrocontroller gesteuert werden.Die Verbindung zum Arduino erfolgt über zwei digitale Pins: Der erste (Zero) steuert den Phasennullpunkt der AC-Spannung zur Auslösung des Interruptsignals, während der zweite (DIM/PSM) für die Dimmung des Stroms zuständig ist. Wichtig ist, dass der Zero-Pin an spezifische Mikrocontroller-Pins angeschlossen wird, da dieser mit Interrupts verbunden ist.Für weiterführende Informationen und Beispiele kann die RBDDimmer.h-Bibliothek im Abschnitt „Dokumente“ oder auf GitHub heruntergeladen werden.
Specification for 16A
Power
up to 600V/16A
AC frequency
TRIAC
BTA16 — 600B
Isolation
Optocoupler
Logic level
3.3V/5V
Zero point
Logic level
Modulation (DIM/PSM)
logic level ON/OFF TRIAC
Signal current
>10mA
Environment:
For indoor and outdoor use
Operating temperatures: −20°C to 80°C
Operating humidity: Dry environment only
ROHS3
Compliant
Specification for 4A
Power
up to 600V/4A
AC frequency
TRIAC
BT136-600
Isolation
Optocoupler
Logic level
3.3V/5V
Zero point
Logic level
Modulation (DIM/PSM)
logic level ON/OFF TRIAC
Signal current
>10mA
Environment:
For indoor and outdoor use
Operating temperatures: −20°C to 80°C
Operating humidity: Dry environment only
ROHS3
Compliant
Lieferumfang:
1 x Stück mit Heatsink
1 in stock
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Der 24A AC Dimmer mit Strom- und Temperatursensorik ist ein Premium DIY-Modul – kein fertiges Gerät – das sich in Ihr Projekt integriert, indem es an einen Mikrocontroller angeschlossen wird. Entwickelt für Hochleistungsanwendungen, kann es sicher bis zu 24A handhaben, was es ideal für Industrie- und Hausautomatisierungsprojekte macht, die eine sanfte Regelung von Heizgeräten, leistungsstarken Einphasenmotoren, Pumpen und großen Belüftungssystemen erfordern.
Hochleistungs-AC-Dimmer mit Echtzeit-Stromerkennung für Heizgeräte, Lüfter, Pumpen und Motoren.
Stufenlose AC-Spannungsregelung für Feinsteuerung, nicht nur einfaches Ein/Aus-Schalten.
Eingebauter Hochpräzisions-Stromsensor für genaue Echtzeit-Leistungsüberwachung.
Energiemanagement-Funktionen: Echtzeit-Überwachung, Kostenerfassung, geplanter Betrieb und Strombegrenzung.
Integrierter Temperatursensor mit intelligenter Lüftersteuerung für aktives Wärmemanagement.
Dynamisches Kühlsystem mit intelligenter Lüftergeschwindigkeitsregelung basierend auf der Lasttemperatur.
Mikrocontroller-freundlich: unterstützt 5V/3.3V Logikpegel (Arduino, ESP32, STM32 und mehr).
Direkte Integration mit ESPHome, Tasmota oder benutzerdefinierten Automatisierungslösungen.
Erweiterte Steuerung mit Arduino-Bibliotheken rbdimmerESP32 und rbpowerESP32 für Energieverfolgung und Systemüberwachung.
Vollständige elektrische Isolation zwischen AC-Last und Steuerelektronik für sichere Integration.
Intelligentes Thermomanagement-System
Dieser fortschrittliche Dimmer verfügt über einen integrierten Temperatursensor, der kontinuierlich die TRIAC-Temperatur überwacht. Die rbpowerESP32-Bibliothek steuert aktiv die Kühlventilatorgeschwindigkeit basierend auf Echtzeit-Thermalbedingungen:
Bei niedrigen Temperaturen reduziert der Lüfter automatisch seine Geschwindigkeit oder schaltet sich komplett ab, um Energie zu sparen
Während des normalen Betriebs passt sich die Lüftergeschwindigkeit intelligent an, um optimale Temperatur zu halten
Wenn kritische Temperaturschwellen erreicht werden, alarmiert das System Sie, um die Dimmerstufen zu reduzieren oder abzuschalten, wodurch TRIAC-Schäden verhindert werden
Dieses intelligente Kühlsystem gewährleistet maximale Komponentenlebensdauer bei minimiertem Energieverbrauch und Geräuschentwicklung.
Integrierter Hochpräzisions-Stromsensor
Der eingebaute Stromsensor eliminiert den Bedarf an externen Überwachungsgeräten und bietet umfassende Energiemanagement-Funktionen:
Echtzeit-Stromverbrauchsüberwachung mit hoher Genauigkeit
Energieverbrauchsverfolgung nach Minute, Stunde, Tag, Monat und Jahr
Kostenberechnung in Ihrer lokalen Währung für präzise Ausgabenverfolgung
Strombegrenzungsfunktionalität zur Verhinderung von Überlastungen
Historische Nutzungsdaten zur Generierung von Verbrauchsdiagrammen und Analysen
Technische Daten
Max. Last: 24A / 600V AC
Dimension: 80mm x 40mm x 45mm
Stufenlose Spannungsregelung (Dimmer-Funktion)
Stromsensor integriert → Echtzeit-Stromüberwachung
Temperatursensor integriert → intelligente Lüftersteuerung
Logikpegel: 5V / 3.3V (kompatibel mit Arduino, ESP32, STM32)
Vollständig elektrisch isoliert zwischen AC-Last & Steuerelektronik
Vielseitige Automatisierung & Steuerung
Mit unserer umfassenden Dokumentation und Tutorials können Sie Ihr Automatisierungssystem vollständig anpassen. Mögliche Anwendungen umfassen:
Präzise Temperatursteuerung – Kombinieren Sie mit zusätzlichen Temperatursensoren zur Regelung von Heizelementen bei gleichzeitiger Überwachung der internen Systemtemperatur.
Energieüberwachung und -optimierung – Verfolgen Sie den Stromverbrauch von Heizgeräten, Motoren oder anderen Hochlastgeräten in Echtzeit.
Industrieautomatisierung – Passen Sie Motorgeschwindigkeiten für Pumpen, Kompressoren oder Belüftungssysteme mit integrierter Stromüberwachung an.
Smart-Home-Integration – Verbinden Sie mit Cloud-Plattformen wie Home Assistant oder steuern Sie ferngesteuert über ESPHome oder Tasmota.
Fortschrittliches Energiemanagement – Planen Sie Betriebszeiten, setzen Sie Stromgrenzen und optimieren Sie den Stromverbrauch, um Kosten zu reduzieren.
Nahtlose Mikrocontroller-Integration
Das Design des Dimmers gewährleistet eine vollständige Isolation des Hochleistungs-AC-Bereichs vom Niederspannungs-Steuerkreis, was Ihren Mikrocontroller schützt. Er unterstützt 5V- und 3.3V-Logikpegel, was ihn kompatibel mit Arduino, ESP32 und anderen Plattformen macht. Die rbdimmerESP32- & rbpowerESP32-Bibliotheken vereinfachen die Steuerung durch Verwaltung von:
Dimmfunktionen mit präzisem Timing
Temperatursensorwerten und Lüftersteuerung
Stromsensorik und Leistungsberechnungen
Energienutzungsstatistiken und -speicherung
Ob Sie ein Industriesystem automatisieren, die Heimenergienutzung optimieren oder ein benutzerdefiniertes Automatisierungsprojekt entwickeln, unsere detaillierten Anleitungen, Beispielprojekte und technischer Support werden Ihnen bei jedem Schritt helfen. Bauen Sie intelligentere Systeme mit integrierter Leistungsüberwachung und Thermomanagement in einem einzigen, robusten Paket.
Universalbibliothek für ESP32
Die AC Dimmer-Bibliothek rbdimmerESP32 ist eine effiziente Lösung zur Steuerung der Helligkeit von Wechselstromgeräten (AC) mit einem ESP32-Mikrocontroller. Die Bibliothek nutzt die Hardwarefähigkeiten des ESP32, wie GPIO-Unterbrechungsverarbeitung und Hochpräzisionstimer, um den TRIAC-Aktivierungsmoment in jedem Halbzyklus des Wechselstroms präzise zu steuern.
Bibliotheksanleitung und Download: Universal library for ESP32 | RBDIMMER
Kompatibel mit Arduino-, ESP-IDF- und ESPHome-Frameworks
Kompatibel mit Mehrphasensystemen
Unterstützung für mehrere unabhängige Dimmkanäle
Minimale Prozessorressourcennutzung dank Hardware-Unterbrechungen und ESP-Timer
Hochpräzise Helligkeitssteuerung für AC-Geräte
Verschiedene Helligkeitsregelungskurven (linear, RMS, logarithmisch)
Automatische Erkennung der Netzfrequenz (50/60 Hz und andere)
Sanfte Übergänge zwischen Helligkeitsstufen
Unterstützung von Callback-Funktionen für die Synchronisation mit anderen Ereignissen
Lieferumfang:
1 x Stück Module 24A with Current sensor, 3.3V/5V logic, temperature control
3 in stock
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Der 40A AC Dimmer mit Strom- und Temperatursensorik ist ein Premium DIY-Modul – kein fertiges Gerät – das sich in Ihr Projekt integriert, indem es an einen Mikrocontroller angeschlossen wird. Entwickelt für Hochleistungsanwendungen, kann es sicher bis zu 40A handhaben, was es ideal für Industrie- und Hausautomatisierungsprojekte macht, die eine sanfte Regelung von Heizgeräten, leistungsstarken Einphasenmotoren, Pumpen und großen Belüftungssystemen erfordern.
Hochleistungs-AC-Dimmer mit Echtzeit-Stromerkennung für Heizgeräte, Lüfter, Pumpen und Motoren.
Stufenlose AC-Spannungsregelung für Feinsteuerung, nicht nur einfaches Ein/Aus-Schalten.
Eingebauter Hochpräzisions-Stromsensor für genaue Echtzeit-Leistungsüberwachung.
Energiemanagement-Funktionen: Echtzeit-Überwachung, Kostenerfassung, geplanter Betrieb und Strombegrenzung.
Integrierter Temperatursensor mit intelligenter Lüftersteuerung für aktives Wärmemanagement.
Dynamisches Kühlsystem mit intelligenter Lüftergeschwindigkeitsregelung basierend auf der Lasttemperatur.
Mikrocontroller-freundlich: unterstützt 5V/3.3V Logikpegel (Arduino, ESP32, STM32 und mehr).
Direkte Integration mit ESPHome, Tasmota oder benutzerdefinierten Automatisierungslösungen.
Erweiterte Steuerung mit Arduino-Bibliotheken rbdimmerESP32 und rbpowerESP32 für Energieverfolgung und Systemüberwachung.
Vollständige elektrische Isolation zwischen AC-Last und Steuerelektronik für sichere Integration.
Intelligentes Thermomanagement-System
Dieser fortschrittliche Dimmer verfügt über einen integrierten Temperatursensor, der kontinuierlich die TRIAC-Temperatur überwacht. Die rbpowerESP32-Bibliothek steuert aktiv die Kühlventilatorgeschwindigkeit basierend auf Echtzeit-Thermalbedingungen:
Bei niedrigen Temperaturen reduziert der Lüfter automatisch seine Geschwindigkeit oder schaltet sich komplett ab, um Energie zu sparen
Während des normalen Betriebs passt sich die Lüftergeschwindigkeit intelligent an, um optimale Temperatur zu halten
Wenn kritische Temperaturschwellen erreicht werden, alarmiert das System Sie, um die Dimmerstufen zu reduzieren oder abzuschalten, wodurch TRIAC-Schäden verhindert werden
Dieses intelligente Kühlsystem gewährleistet maximale Komponentenlebensdauer bei minimiertem Energieverbrauch und Geräuschentwicklung.
Integrierter Hochpräzisions-Stromsensor
Der eingebaute Stromsensor eliminiert den Bedarf an externen Überwachungsgeräten und bietet umfassende Energiemanagement-Funktionen:
Echtzeit-Stromverbrauchsüberwachung mit hoher Genauigkeit
Energieverbrauchsverfolgung nach Minute, Stunde, Tag, Monat und Jahr
Kostenberechnung in Ihrer lokalen Währung für präzise Ausgabenverfolgung
Strombegrenzungsfunktionalität zur Verhinderung von Überlastungen
Historische Nutzungsdaten zur Generierung von Verbrauchsdiagrammen und Analysen
Vielseitige Automatisierung & Steuerung
Mit unserer umfassenden Dokumentation und Tutorials können Sie Ihr Automatisierungssystem vollständig anpassen. Mögliche Anwendungen umfassen:
Präzise Temperatursteuerung – Kombinieren Sie mit zusätzlichen Temperatursensoren zur Regelung von Heizelementen bei gleichzeitiger Überwachung der internen Systemtemperatur.
Energieüberwachung und -optimierung – Verfolgen Sie den Stromverbrauch von Heizgeräten, Motoren oder anderen Hochlastgeräten in Echtzeit.
Industrieautomatisierung – Passen Sie Motorgeschwindigkeiten für Pumpen, Kompressoren oder Belüftungssysteme mit integrierter Stromüberwachung an.
Smart-Home-Integration – Verbinden Sie mit Cloud-Plattformen wie Home Assistant oder steuern Sie ferngesteuert über ESPHome oder Tasmota.
Fortschrittliches Energiemanagement – Planen Sie Betriebszeiten, setzen Sie Stromgrenzen und optimieren Sie den Stromverbrauch, um Kosten zu reduzieren.
Nahtlose Mikrocontroller-Integration
Das Design des Dimmers gewährleistet eine vollständige Isolation des Hochleistungs-AC-Bereichs vom Niederspannungs-Steuerkreis, was Ihren Mikrocontroller schützt. Er unterstützt 5V- und 3.3V-Logikpegel, was ihn kompatibel mit Arduino, ESP32 und anderen Plattformen macht. Die rbdimmerESP32- & rbpowerESP32-Bibliotheken vereinfachen die Steuerung durch Verwaltung von:
Dimmfunktionen mit präzisem Timing
Temperatursensorwerten und Lüftersteuerung
Stromsensorik und Leistungsberechnungen
Energienutzungsstatistiken und -speicherung
Ob Sie ein Industriesystem automatisieren, die Heimenergienutzung optimieren oder ein benutzerdefiniertes Automatisierungsprojekt entwickeln, unsere detaillierten Anleitungen, Beispielprojekte und technischer Support werden Ihnen bei jedem Schritt helfen. Bauen Sie intelligentere Systeme mit integrierter Leistungsüberwachung und Thermomanagement in einem einzigen, robusten Paket.
Universalbibliothek für ESP32
Die AC Dimmer-Bibliothek rbdimmerESP32 ist eine effiziente Lösung zur Steuerung der Helligkeit von Wechselstromgeräten (AC) mit einem ESP32-Mikrocontroller. Die Bibliothek nutzt die Hardwarefähigkeiten des ESP32, wie GPIO-Unterbrechungsverarbeitung und Hochpräzisionstimer, um den TRIAC-Aktivierungsmoment in jedem Halbzyklus des Wechselstroms präzise zu steuern.
Bibliotheksanleitung und Download: Universal library for ESP32 | RBDIMMER
Kompatibel mit Arduino-, ESP-IDF- und ESPHome-Frameworks
Kompatibel mit Mehrphasensystemen
Unterstützung für mehrere unabhängige Dimmkanäle
Minimale Prozessorressourcennutzung dank Hardware-Unterbrechungen und ESP-Timer
Hochpräzise Helligkeitssteuerung für AC-Geräte
Verschiedene Helligkeitsregelungskurven (linear, RMS, logarithmisch)
Automatische Erkennung der Netzfrequenz (50/60 Hz und andere)
Sanfte Übergänge zwischen Helligkeitsstufen
Unterstützung von Callback-Funktionen für die Synchronisation mit anderen Ereignissen
Lieferumfang:
1 x Stück
10 in stock
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Das ESP32-S3 N16R8 Development Kit kombiniert ein leistungsfähiges ESP32-S3-WROOM-1 Entwicklungsboard mit einem speziell passenden 44-Pin GPIO Expansion Board.
Das Expansion Board führt die GPIO-Anschlüsse übersichtlich heraus und stellt für zahlreiche Pins separate Signal-, 3,3-V-, 5-V- und GND-Anschlüsse bereit. Dadurch lassen sich Sensoren, Displays, Relais, Servos und andere Module deutlich einfacher anschließen als direkt am Development Board.
Eine integrierte Stromversorgung auf dem Expansion Board ermöglicht zusätzlich die Versorgung über einen DC-Hohlstecker 5,5 × 2,1 mm mit 6,5–9 V DC.
Das ESP32-S3 Board basiert auf der leistungsfähigen N16R8-Konfiguration mit 16 MB Flash und 8 MB PSRAM und eignet sich damit auch für anspruchsvollere IoT-, Automatisierungs-, Datenlogger- und Embedded-Anwendungen.
📦 Varianten
Variante
ESP32-S3
GPIO Expansion Board
Antenne
Standard Set
ESP32-S3 N16R8 44-Pin
✓ inklusive
Onboard-Antenne
External Antenna Set
ESP32-S3 N16R8 44-Pin
✓ inklusive
Externe 2,4-GHz-Antenne inklusive
⭐ Highlights
ESP32-S3-WROOM-1 N16R8
16 MB Flash + 8 MB PSRAM
44-Pin Development Board
Passendes 44-Pin GPIO Expansion Board
2,4-GHz WiFi
Bluetooth Low Energy
Zwei USB-C-Anschlüsse
USB-to-Serial und native USB-Funktion
GPIO-Anschlüsse komfortabel herausgeführt
Separate Versorgungsanschlüsse für Peripherie
DC-Stromversorgung am Expansion Board
6,5–9 V DC Eingang
DC-Buchse 5,5 × 2,1 mm
BOOT- und RESET-Taster
Integrierte RGB-LED
Ideal für Arduino IDE, ESP-IDF und PlatformIO
📊 Technische Daten – ESP32-S3
Eigenschaft
Spezifikation
Mikrocontroller
ESP32-S3
Modul
ESP32-S3-WROOM-1
Speichervariante
N16R8
Flash-Speicher
16 MB
PSRAM
8 MB
CPU
Dual-Core Xtensa LX7
CPU-Takt
bis 240 MHz
WLAN
2,4 GHz WiFi
Bluetooth
Bluetooth Low Energy
Pin-Anzahl
44 Pins
Logikpegel
3,3 V
USB
2 × USB Type-C
USB-to-Serial
vorhanden
Native USB / OTG
vorhanden
BOOT-Taster
vorhanden
RESET-Taster
vorhanden
RGB-LED
integriert
Programmierung
USB-C
Entwicklungsumgebungen
Arduino IDE, ESP-IDF, PlatformIO
📊 Technische Daten – GPIO Expansion Board
Eigenschaft
Spezifikation
Produkttyp
ESP32-S3 GPIO Expansion Board
Kompatibilität
ESP32-S3 44-Pin Development Board
Abmessungen
ca. 83 × 83 mm
Befestigungsbohrungen
ca. 3 mm
Lochabstand
76,2 × 76,2 mm
DC-Eingang
6,5–9 V DC
DC-Anschluss
5,5 × 2,1 mm
GPIO-Ausführung
Mehrreihige Pinleisten
Versorgungsschienen
3,3 V / 5 V / GND
Montage
Development Board steckbar
🧠 N16R8 – großer Speicher für anspruchsvolle Projekte
Die Bezeichnung N16R8 beschreibt die Speicherausstattung:
Kennzeichnung
Bedeutung
N16
16 MB Flash
R8
8 MB PSRAM
Der zusätzliche PSRAM bietet deutlich mehr Arbeitsspeicher für Anwendungen wie:
Webserver
umfangreiche Benutzeroberflächen
Displays
Datenlogger
größere Datenpuffer
IoT-Gateways
Bildverarbeitung
Netzwerkprojekte
komplexere Embedded-Anwendungen
🔌 44-Pin GPIO Expansion Board
Das Expansion Board macht die GPIO-Anschlüsse des ESP32-S3 wesentlich komfortabler zugänglich.
Die Pins werden übersichtlich entlang der beiden Seiten des Boards herausgeführt. Dadurch können mehrere externe Komponenten angeschlossen werden, ohne ständig direkt an den eng nebeneinanderliegenden ESP32-Pins arbeiten zu müssen.
Besonders praktisch für
✔ Sensoren
✔ Relaismodule
✔ Displays
✔ Taster und Schalter
✔ LEDs
✔ Encoder
✔ Servos
✔ Kommunikationsmodule
✔ Prototypen und Versuchsaufbauten
⚡ Integrierte Stromversorgung
Ein wichtiger Vorteil dieses Expansion Boards ist die zusätzliche DC-Stromversorgung.
Das Board verfügt über eine:
DC 5,5 × 2,1 mm Hohlsteckerbuchse
für eine Eingangsspannung von:
6,5–9 V DC
Auf dem Expansion Board befindet sich eine Spannungsregelung zur Bereitstellung der benötigten Versorgungsschienen.
Damit muss das komplette Entwicklungssetup nicht ausschließlich über USB versorgt werden.
🔗 GPIO & Schnittstellen
Der ESP32-S3 stellt zahlreiche Hardwarefunktionen bereit:
GPIO Digital Input / Output
PWM
ADC
kapazitive Touch-Eingänge
UART
SPI
I²C
USB
JTAG
RTC-Funktionen
Clock-Ausgänge
Dadurch eignet sich das Kit als zentrale Steuerungsplattform für unterschiedlichste elektronische Projekte.
📡 WiFi & Bluetooth
Der ESP32-S3 verfügt über integrierte drahtlose Kommunikation.
2,4-GHz WiFi
Geeignet beispielsweise für:
Webserver
MQTT
REST API
Home Automation
Datenübertragung
Fernüberwachung
OTA-Firmwareupdates
IoT-Dashboards
Bluetooth Low Energy
BLE ermöglicht unter anderem:
Smartphone-Kommunikation
Sensoranbindung
Gerätekonfiguration
drahtlose Steuerung
BLE-Beacons
🔌 Zwei USB-C-Anschlüsse
Das Development Board besitzt zwei USB-C-Schnittstellen.
USB-to-Serial
Für:
Programmierung
Firmware Upload
Serial Monitor
Debug-Ausgaben
Native USB
Der ESP32-S3 unterstützt zusätzlich native USB-Funktionen.
Je nach Firmware sind beispielsweise USB-Device-, HID- oder andere Embedded-USB-Anwendungen möglich.
📡 Variante mit externer Antenne
Für Anwendungen, bei denen eine externe Antenne benötigt wird, steht eine zweite Set-Variante zur Verfügung.
Diese beinhaltet zusätzlich eine 2,4-GHz-Antenne für die entsprechende ESP32-S3-Ausführung mit externem Antennenanschluss.
Die externe Antenne ist insbesondere interessant bei:
Einbau in Gehäuse
ungünstiger Position des Controllers
Maschinen und Anlagen
IoT-Gateways
räumlich flexibler Antennenpositionierung
🚀 Typische Einsatzbereiche
IoT
Smart Home
Industrieautomation
Robotik
Datenlogger
Maschinensteuerung
Sensornetzwerke
Messsysteme
Prüfstände
Home Assistant
ESPHome
MQTT
Webserver
HMI und Displays
Motorsteuerungen
Fernüberwachung
DIY-Elektronik
Ausbildung und Entwicklung
💻 Programmierung
Das Board eignet sich unter anderem für:
Arduino IDE
Ideal für schnelle Prototypen und eine große Auswahl verfügbarer Bibliotheken.
ESP-IDF
Die offizielle Entwicklungsumgebung für professionelle ESP32-Anwendungen.
PlatformIO
Geeignet für strukturierte und umfangreichere Embedded-Projekte.
⚠️ Wichtige Hinweise
Die GPIO-Logikspannung beträgt 3,3 V.
Die 5-V-Versorgungsschiene bedeutet nicht, dass die ESP32-S3 GPIO-Eingänge 5-V-tolerant sind.
Externe Signale müssen zum zulässigen GPIO-Spannungsbereich des ESP32-S3 passen.
Bei externer DC-Versorgung die richtige Polarität und Eingangsspannung beachten.
Für das Expansion Board ist eine DC-Versorgung von 6,5–9 V vorgesehen.
Vor Anschluss leistungsstarker Verbraucher muss geprüft werden, ob die Stromversorgung des Expansion Boards ausreichend dimensioniert ist.
Motoren, größere Servos, Heizungen oder andere Hochstromverbraucher sollten nicht direkt aus einem ESP32-GPIO versorgt werden.
📦 Lieferumfang
Variante 1 – Standard
1 × ESP32-S3 N16R8 44-Pin Development Board
1 × ESP32-S3 44-Pin GPIO Expansion Board
Variante 2 – mit externer Antenne
1 × ESP32-S3 N16R8 44-Pin Development Board
1 × ESP32-S3 44-Pin GPIO Expansion Board
1 × externe 2,4-GHz-Antenne