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  • Carte 3 en 1 pour ESP-32S 38 broches avec antenne ESP32 et carte de développement GPIO Carte 3 en 1 pour ESP-32S 38 broches avec antenne ESP32 et carte de développement GPIO

    Smartfactory24 Carte 3 en 1 pour ESP-32S 38 broches avec antenne ESP32 et carte de développement GPIO

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    ESP32S DevKit V1-3 38 broches : votre carte de développement idéale pour vos projets IoT L'ESP32S DevKit V1-3 38 broches est une carte de développement polyvalente et puissante, spécialement conçue pour les applications IoT. Grâce aux technologies Wi-Fi 2,4 GHz et Bluetooth intégrées, elle constitue une excellente base pour vos projets IoT. Grâce au port IPEX, vous pouvez facilement étendre la portée sans fil de vos applications, ce qui en fait un choix idéal pour un large éventail d'applications. L'une des fonctionnalités phares du DevKit ESP32S est la possibilité de convertir une broche GPIO en deux. Cette fonctionnalité est assurée par la carte de dérivation, qui optimise l'utilisation de vos ressources GPIO. Au lieu d'une platine d'expérimentation traditionnelle, cette solution simple permet de doubler le nombre de broches disponibles. Cela facilite la réutilisation de toutes les broches dans vos projets DIY et vous offre une grande liberté de créativité. Spécification: : Matériau PCB : matériau FR-4 de haute qualité : Nombre de couches PCB : 2 couches : Épaisseur du PCB : 1,6 mm : Taille du tableau : 7,8 x 6,3 x 1 cm L'ESP32S DevKit V1-3 est livré avec tout ce dont vous avez besoin pour commencer : Contenu de la livraison : - 1 x ESP32S DevKit V1-3 38 broches - 1 x antenne - 1 x carte de dérivation pour extension de broches

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  • Kabellose 0–10V Signalübertragung für DIY,  SPS & Automatisierung – bis 2 km Reichweite Kabellose 0–10V Signalübertragung für DIY,  SPS & Automatisierung – bis 2 km Reichweite

    Smartfactory24 Kabellose 0–10V Signalübertragung für DIY, SPS & Automatisierung – bis 2 km Reichweite

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    4 Kanäle 0–10V (TX ↔ RX) Bis 2 km Reichweite (freie Sicht) Ideal für Industrie, DIY, Gebäudeautomation, Retrofit Keine Software, einfache Konfiguration Versand aus DE, Rechnung mit MwSt Der DTT433-RF besteht aus zwei Einheiten: einem Sender (DTT433-TX) und einem Empfänger (DTT433-RX). Das System ermöglicht die kabellose Übertragung von bis zu vier analogen 0–10V-Signalen über eine Entfernung von bis zu 2.000 Metern – absolut zuverlässig, störungsarm und mit hoher Präzision. Durch die robuste 2,4-GHz-Funktechnologie (NRF24L01-Kompatibel) ist das Set ideal, wenn analoge Mess- oder Steuersignale über große Entfernungen, ohne Kabeltrassen oder in schwer zugänglichen Bereichen übertragen werden müssen. Jedes Adapter-Paar arbeitet über einen eigenen Funkkanal. Dadurch können bis zu 125 Paare gleichzeitig im selben Raum betrieben werden – ohne Interferenzen. Hauptmerkmale Kabellose Übertragung von 4 Kanälen (0–10V) Sende- und Empfangssignal 1:1 identisch Reichweite bis 2 km (mit E01-2G4M27D Antenne) Reichweite bis 1 km (mit NRF24L01+PA+LNA -Antenne) Reichweite bis 500m (mit Standard-NRF24L01-Antenne) Extrem hohe Genauigkeit: 0,001 V Industrietauglicher Temperaturbereich −30°C bis +70°C SMA-K Antennenanschluss Störsichere 2,4–2,525 GHz Funkübertragung Typische Anwendungen Kabellose Verbindung von Sensoren und Messsystemen Erfassung von analogen Signalen über große Distanz Übertragung von Sensordaten aus schwer zugänglichen Bereichen, z. B.– Kellerräume– Hallen– Außenbereiche– zwischen Gebäuden Mobile oder temporäre Messaufbauten Prozessautomatisierung ohne zusätzliche Leitungen Technische Details – Übersicht (Sender + Empfänger) Allgemeine Funktechnik (je nach Antennen-Variante) E01-2G4M27D Hochleistungsantenne (bis 2 km) Arbeitsfrequenz: 2400–2525 MHz Sendeleistung: 5 bis 20 dBm (200 mW) Empfangsempfindlichkeit: –99 dBm Luftdatenrate: 250 kbps (Standard), bis 2 Mbit/s Reichweite: bis 2000 m (freie Sicht) Anschluss: SMA-K E01-ML01DP5  Standardantenne (bis 1 km)   Arbeitsfrequenz: 2400–2525 MHz Luftdatenrate: 250 kbps (Standard) Reichweite: bis 1000 m (freie Sicht) Anschluss: SMA-K (Herstellerangaben zur Sendeleistung und Empfindlichkeit variieren – typ. 0 dBm / –85 dBm) NRF24L01 Standardantenne (bis 500 m)   Arbeitsfrequenz: 2400–2525 MHz Luftdatenrate: 250 kbps (Standard) Reichweite: bis 500 m (freie Sicht) Anschluss: SMA-K (Herstellerangaben zur Sendeleistung und Empfindlichkeit variieren – typ. 0 dBm / –85 dBm) Sender – DTT433-TX Parameter Wert Versorgungsspannung 0–24 V DC Eingangssignal 0–10 V analog Anzahl Kanäle 4 Genauigkeit 0,001 V Temperaturbereich −30°C … +70°C Abmessungen 70 × 80 × 20 mm Antennenvarianten E01-2G4M27D oder NRF24L01 Max. Reichweite 2000 m / 1000 m /500 m (Freie Luft) Arbeitsfrequenz 2400–2525 MHz Datenrate 250 kbps (Standard) Sendeleistung   Siehe Antenne Empfangsempfindlichkeit: –99 dBm Empfänger – DTT433-RX Parameter Wert Versorgungsspannung 12 V DC  Ausgangssignal 0–10 V analog (identisch zum Sender) Anzahl Kanäle 4 Genauigkeit 0,001 V Temperaturbereich −30°C … +70°C Abmessungen 70 × 80 × 20 mm Antennenvarianten E01-2G4M27D oder NRF24L01 Max. Reichweite 2000 m / 1000 m / 500 m (Freie Luft) Arbeitsfrequenz 2400–2525 MHz Datenrate 250 kbps (Standard) Sendeleistung    Siehe Antenne Empfangsempfindlichkeit:  –99 dBm Lieferumfang 1× DTT433-TX Sender (4-Kanal 0–10V Eingang) 1× DTT433-RX Empfänger (4-Kanal 0–10V Ausgang) 1× Antenne (je nach Auswahl: E01-2G4M27D oder E01-ML01DP5  oder NRF24L01) Anschlussklemmen / Terminalblöcke Bedienanleitung Optional anpassbar Weitere Antennentypen Mehrere gleichzeitig betreibbare Paare (bis 125) Gehäusefarben oder Industriegehäuse Vorteile Einfacher Einbau & zuverlässige Performance Sauberes Design, kompatibel mit gängigen Setups Schneller Support & Ersatzteilservice durch Oreluxtech

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  • ESP32-S3 Display touch screen LVGL WIFI & Bluetooth Entwicklung Board 2.8 bis 7 Zoll ESP32-S3 Display touch screen LVGL WIFI & Bluetooth Entwicklung Board 2.8 bis 7 Zoll

    Smartfactory24 ESP32-S3 Display touch screen LVGL WIFI & Bluetooth Entwicklung Board 2.8 bis 7 Zoll

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    Das ESP32-Entwicklungsplatine, der Standard- bis 7-Zoll-  Bildschirm und SD Card unterstützen das automatische Herunter laden mit einer Taste, bieten lvgl-Demo und Arduino-Beispiele Parameter: Verwenden Low-Power-Dual-Core-32-Bit-CPU, die als Anwendungs prozessor verwendet werden kann. Die Haupt frequenz beträgt bis zu 240MHz und die Rechen leistung beträgt bis zu dmips Eingebaute 520 kb sram Arbeitsspannung 4,75-5,25 V Spiflash Standard 32mbit RAM intern 520kb Wi-Fi 802,11 b/g/n/e/i Bluetooth Bluetooth 4,2 br/edr und ble Standard Unterstützung schnitts telle (2mbps) uart, spi, i2c, pwm Unterstützung tf karte, maximale unterstützung 4g Io port 9 Standard einstellung für serielle Port rate 115200bps Spektrum bereich 2483,5 ~ MHz Antennen form an Bord der Leiterplatte antenne, 2dbi gewinnen Bild Ausgabe format: JPEG (nur ov2640 Unterstützung), BMP, Graustufen Verpackungs methode dip-16 Sende leistung 802,11 b: 17 ± 2dbm (@ 11mbps) 802,11g: 14 ± 2dbm (@ 54mbps) 802,11 n: 13 ± 2dbm (@ mcs7) Empfangende Empfindlichkeit cck, 1mbps:-90dbm Cck, 11mbps:-85dbm 6mbps (1/2bpsk): -88dbm 54mbps (3/464-qam): -70dbm Mcs7 (65 MBit/s, 72,2 MBit/s): -67dbm Strom verbrauch schalten Sie den Blitz aus: 180ma @ 5v Schalten Sie den Blitz ein und stellen Sie die Helligkeit auf das Maximum ein: 310ma @ 5v Tiefschlaf: Der niedrigste Strom verbrauch kann 6ma @ 5v erreichen Moderm-Schlaf: Der niedrigste kann 20ma @ 5v erreichen Licht-Schlaf: der niedrigste kann 6,7 ma @ 5v erreichen Sicherheit wpa/wpa2/WPA2-Enterprise/wps Arbeitstemperatur-20 ℃ ~ 70 ℃ Speicher umgebung-40 ℃ ~ 125 ℃, <90% rh Anwendung Home Smart Device Bild übertragung Drahtlose Überwachung Intelligente Landwirtschaft Qr drahtlose Erkennung Signal des drahtlosen Position ierungs systems andere iot Anwendungen Lieferumfang: 1 x  Display Modul Mit Kabel   Weitere Bilder       

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  • Carte de développement de module de caméra WiFi + BT ESP32-CAM ESP32 avec module de caméra 5MP Carte de développement de module de caméra WiFi + BT ESP32-CAM ESP32 avec module de caméra 5MP

    Smartfactory24 Carte de développement de module de caméra WiFi + BT ESP32-CAM ESP32 avec module de caméra 5MP

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    Capteur d'image OV5640 : aperçu technique Le capteur d'image OV5640 est une solution de pointe pour les applications d'imagerie numérique, offrant une résolution impressionnante de 5 millions de pixels. Cette haute résolution permet de capturer des images claires et détaillées pour des applications dans divers domaines, tels que la surveillance, la robotique et les appareils mobiles. Fonctions importantes Grâce à sa faible tension de fonctionnement, l'OV5640 est particulièrement adapté aux applications embarquées. Cela garantit non seulement une faible consommation d'énergie, mais aussi une autonomie prolongée des appareils mobiles. Le capteur offre un champ de vision allant jusqu'à 120 degrés, idéal pour les prises de vue grand angle. Le contrôle s'effectue via un bus SCCB, ce qui facilite la programmation de toutes les fonctions de traitement d'image. Celles-ci incluent le réglage de la courbe gamma, la balance des blancs, ainsi que le contrôle de la saturation et de la chrominance. Cela garantit une gestion flexible de la qualité d'image et permet une adaptation aux exigences spécifiques de chaque application. Spécifications techniques - **Nombre de pixels :** 5 millions de pixels - **Tension de fonctionnement :** Basse tension, idéale pour les applications embarquées - **Champ de vision :** 120 degrés - **Connecteur :** DVP - **Hauteur :** 5,12 mm - **Taille de l'objectif :** 1/4" - **Longueur du câble :** 78 mm - **Distorsion :** Moins de 1 % De plus, l'OV5640 peut être utilisé avec divers modules ESP. Ces modules sont équipés d'un processeur double cœur 32 bits, supportant des fréquences allant jusqu'à 240 MHz et offrant une puissance de calcul allant jusqu'à 600 DMIPS. Ils intègrent également des fonctions telles que UART, SPI, I2C, PWM, ADC et DAC, ce qui en fait un choix flexible pour diverses applications de traitement d'images. Grâce à sa technologie de capteur unique, l'OV5640 améliore considérablement la qualité d'image en offrant des couleurs claires et stables tout en minimisant la distorsion. C'est donc un excellent choix pour les développeurs exigeants en matière de traitement d'image. Contenu de la livraison : 1 x pièce ESP32Cam avec la caméra

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    €29,99 - €38,99

  • 4-Kanal Digit4 Analog Input Modul 0–25V – Wi-Fi, Tasmota, Home Assistant kompatibel 4-Kanal Digit4 Analog Input Modul 0–25V – Wi-Fi, Tasmota, Home Assistant kompatibel

    Smartfactory24 4-Kanal Digit4 Analog Input Modul 0–25V – Wi-Fi, Tasmota, Home Assistant kompatibel

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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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  • PWM zu 0-10V Konverter Modul – Frequenz Spannung Wandler für PLC SPS Arduino PWM zu 0-10V Konverter Modul – Frequenz Spannung Wandler für PLC SPS Arduino

    PWM zu 0-10V Konverter Modul – Frequenz Spannung Wandler für PLC SPS Arduino

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    Dieses vielseitige PWM / Frequenz ↔ Spannung Konverter Modul ermöglicht die präzise Umwandlung von PWM- oder Frequenzsignalen in eine analoge 0–10V Spannung sowie umgekehrt. Ideal für die Integration zwischen Mikrocontrollern (Arduino, ESP32) und Industriesystemen (SPS / PLC), die analoge 0–10V Signale benötigen. Dank Optokoppler-Isolation bietet das Modul eine hohe Störsicherheit und ist perfekt geeignet für Automatisierung, Steuerungstechnik und industrielle Anwendungen. ⚙️ Technische Daten 🔹 Frequenz → Spannung (F/V) Betriebsspannung: 13,5 – 30V Eingangsfrequenz: 0 – 1 kHz Ausgangsspannung: 0 – 10V (einstellbar) Eingangssignal: 5V / 12V / 24V kompatibel Reaktionszeit: ca. 0,3 – 0,5 Sekunden Kalibrierung: über Potentiometer 🔹 Spannung → Frequenz (V/F) Betriebsspannung: 13,5 – 30V Eingangsspannung: 0 – 10V Ausgangsfrequenz: 0 – 10 kHz Ausgang: Impulssignal (für Treiber / SPS geeignet) Kalibrierung: über Potentiometer 🚀 Vorteile Wandelt PWM/Frequenz in 0–10V (Industrie-Standard) Auch umgekehrt nutzbar (0–10V → Frequenz) Optokoppler für hohe Entstörung Kompatibel mit SPS, PLC und Mikrocontrollern Einstellbare Kennlinie für präzise Anpassung Robuste und vielseitige Lösung für Automatisierung 🎯 Einsatzbereiche Industrieautomation & SPS Steuerung Drehzahlregelung & Motorsteuerung Signalumwandlung für Sensoren Arduino / ESP32 Projekte CNC, Maschinenbau & Steuerungstechnik 🔌 Hinweise Jumper korrekt setzen (je nach Betriebsmodus) Eingangssignal sollte stabil ≥ 0,5 Sekunden anliegen Für PLC (NPN) ist gemeinsame Masse erforderlich Bei Verwendung mit Treibern ggf. Vorwiderstand einsetzen 📦 Lieferumfang 1 × PWM / Frequenz zu Spannung Konverter Modul

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  • Sale -6% Batteriespannungs-Überwachungsmodul 0–99 V – Lade- und Entladeschutz mit Relais  Digitale Spannungsanzeige Batteriespannungs-Überwachungsmodul 0–99 V – Lade- und Entladeschutz mit Relais  Digitale Spannungsanzeige

    Smartfactory24 Batteriespannungs-Überwachungsmodul 0–99 V – Lade- und Entladeschutz mit Relais Digitale Spannungsanzeige

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    Dieses DC-Batteriespannungs-Überwachungsmodul dient zur automatischen Überwachung, Steuerung und Absicherung von Batterien im Spannungsbereich von 0 bis 99,9 V.Es eignet sich für Blei-Säure-, Lithium-, LiFePO₄- und andere DC-Batteriesysteme. Das Modul schützt Batterien zuverlässig vor Überladung, Tiefentladung, Über- und Unterspannung und steuert Lade- oder Lastkreise über ein integriertes 12A-Relais. ⭐ Hauptfunktionen ✔ Spannungsüberwachung von 0–99,9 V ✔ Lade- und Entladeschutz ✔ Über- & Unterspannungsschutz ✔ Mehrere Betriebsmodi (F1–F8) ✔ Einstellbare obere & untere Grenzspannung ✔ Relaisausgang bis 12 A ✔ Digitale Spannungsanzeige ✔ Display abschaltbar (Energiesparmodus) ⚙️ Technische Daten Parameter Wert Versorgungsspannung DC 12 V Erfassungsbereich 0 – 99,9 V Startspannung 0,1 V Relaiskontakt max. 12 A Messgenauigkeit 0,1 V Batterietypen Blei-Säure, Lithium, LiFePO₄ Anzeige Digitales LED-Display Schutzfunktionen Über-/Unterspannung Stromsparmodus Display ein/aus schaltbar 🔧 Einstellung der Grenzwerte (V1 / V2) SET-Taste einmal drücken → Anzeige „F1“ SET-Taste erneut drücken → Untere Grenzspannung V1 blinkt Mit + / − einstellen SET-Taste erneut drücken → Obere Grenzspannung V2 blinkt Mit + / − einstellen ⚠️ V1 muss kleiner als V2 sein (sonst Anzeige „Err“) SET-Taste erneut drücken → Werte speichern & zurückkehren 💡 Display ausschalten: − Taste 3 Sekunden gedrückt halten (erneut 3 Sek. = EIN) 🧠 Funktionsmodi (F1 – F8) Modus Funktion F1 Ladeüberwachung (Relais EIN < V1, AUS > V2) F2 Entladeüberwachung (Relais EIN > V2, AUS < V1) F3 Relais AUS im Bereich V1–V2 F4 Relais EIN im Bereich V1–V2 F5 Festpunktüberwachung (Relais EIN > V1) F6 Selbsthaltender Festpunktmodus F7 Impulsmodus (Relaisimpuls bei Erreichen von V1 ±0,1 V) F8 Spannungs-Kalibrierung (±5,0 V) 👉 Funktionsauswahl: SET gedrückt halten → „F1“ blinkt Mit + / − gewünschten Modus wählen SET bestätigen 🛡️ Schutz & Sicherheit Schutz vor Überladung & Tiefentladung Relais trennt automatisch bei Grenzwertüberschreitung Geeignet für Dauerbetrieb Verpolung & Kurzschluss vermeiden 🧠 Typische Anwendungen Batterie-Ladeüberwachung Solar- & Inselanlagen 12V / 24V / 48V Batteriesysteme Wohnmobil, Boot, Off-Grid DIY-Energiespeicher Industrie- & Automationsprojekte 📦 Lieferumfang   1 × Batteriespannungs-Überwachungsmodul mit Relais

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  • CN3791 MPPT Solar Panel Laderegler Bord 3,7 V 4,2 V 2A 1 Zelle Lithium-Batterie CN3791 MPPT Solar Panel Laderegler Bord 3,7 V 4,2 V 2A 1 Zelle Lithium-Batterie

    Smartfactory24 CN3791 MPPT Solar Panel Laderegler Bord 3,7 V 4,2 V 2A 1 Zelle Lithium-Batterie

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    CN3791 MPPT Solar-Panel Laderegler Bord 3,7 V 4,2 V 2A 1 Zelle Lithium-Batterie Lademodul 6V 9V 12V 2-Pin JST Stecker  Feature: Diese ist eine maximale power point tracking (MPPT) solar Ladegerät für single-cell LiPo Batterien.    Das MPPT Solar Ladegerät wird entwickelt, um die maximale Leistung aus dem Solarpanel zu nutzen und die LiPo-Batterie effizient aufzuladen. Durch den Einsatz einer CN3791 Stromverfolgungsladeschaltung und vorgefertigten Anschlüssen ist das Setup einfach und erfordert lediglich das Anschließen des Solarpanels und der Batterie. Die Einstellung der Haltespannung für das MPPT erfolgt bereits standardmäßig und es stehen Varianten mit unterschiedlichen Eingangsspannungen zur Verfügung, um den Anforderungen verschiedener Solarpaneltypen gerecht zu werden. Beschreibung:  Erhaltungsladeschaltung von tief entladene Batterien Automatische aufladen Ladung Status und Ladung ende Status anzeige Soft Start Batterie Überspannung Schutz Solar-Panel Maximum power point Tracking Komplette Ladung Management für single-cell lithium-batterien  Parameter:  Eingangs spannung: wählen sie die entsprechende modul nach die nennspannung der solar panel (6V/9V/12V) Ausgang spannung: nenn 3,7 V volle ladung spannung 4,2 V lithium-batterie Interface: 2-pin JST anschlüsse (oder PH2.0) Max ladestrom: 2A PWM schalt frequenz: 300KHz Ladespannung: 4,2 V ± 1% Arbeits umgebung temperatur: -40 ° C bis + 85 ° C Größe: 45X2 0X 9,5mm      Paket enthalten: 1 × CN3791 MPPT Solar Panel Regler Modul

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  • 3D Drucker Dual Stepper Motor Treiber Expansion Board 3D Drucker Dual Stepper Motor Treiber Expansion Board

    Smartfactory24 3D Drucker Dual Stepper Motor Treiber Expansion Board

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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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  • Arduino Nano V3 Set mit Breakout Board – Terminal Adapter CH340 Mini USB 2in1 Arduino Nano V3 Set mit Breakout Board – Terminal Adapter CH340 Mini USB 2in1

    Arduino Nano V3 Set mit Breakout Board – Terminal Adapter CH340 Mini USB 2in1

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    Dieses 2-in-1 Arduino Nano V3.0 Set kombiniert ein kompaktes Microcontroller-Board mit einem praktischen Breakout Terminal Adapter, der das Arbeiten mit externen Komponenten deutlich erleichtert. Perfekt geeignet für Prototyping, DIY-Elektronik, IoT-Projekte und Mikrocontroller-Anwendungen, insbesondere wenn eine lötfreie Verbindung gewünscht ist. Der Adapter ermöglicht es, alle Pins des Nano bequem über Schraubklemmen zu nutzen – ideal für schnelle und saubere Verkabelung. ⚙️ Technische Details Arduino Nano V3.0: Mikrocontroller: ATmega328P Betriebsspannung: 5V USB Anschluss: Mini USB Treiber: CH340 Breakout Terminal Adapter: Kompatibel mit Arduino Nano V3.0 Schraubklemmen für einfache Verdrahtung Beschriftete Pins für schnellen Anschluss Kein Löten erforderlich Größe Adapter: ca. 56 × 42 × 13 mm 🚀 Vorteile Plug & Play – sofort einsatzbereit Kein Löten notwendig Ideal für Einsteiger & Profis Saubere und stabile Verkabelung Perfekt für Prototyping & Tests 🎯 Einsatzbereiche Arduino Projekte & DIY Elektronik Smart Home Anwendungen Sensor- & Aktorsteuerung Robotik & Automatisierung Lernprojekte & Schulungen 🔄 Varianten Mit Arduino Nano + Breakout Board (komplettes Set) Nur Breakout Board (ohne Nano) 🔌 Hinweise Kompatibel mit Nano V3.0 und älteren Versionen Bei älteren Versionen: A0–A7 ggf. gespiegelt (beachten) CH340 Treiber erforderlich (für Verbindung zum PC) 📦 Lieferumfang Variante 1: 1 × Arduino Nano V3.0 1 × Breakout Terminal Adapter Variante 2: 1 × Breakout Terminal Adapter

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    €13,99 - €16,99

  • Sale -20% PWM Lüfterregler 4 Pin | 3 Pin 8-24V 5A – DC Fan Speed Controller mit Schalter 22kHz PWM Lüfterregler 4 Pin | 3 Pin 8-24V 5A – DC Fan Speed Controller mit Schalter 22kHz

    PWM Lüfterregler 4 Pin | 3 Pin 8-24V 5A – DC Fan Speed Controller mit Schalter 22kHz

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    ✔ Für 4-Pin und 3 Pin PWM Lüfter✔ 22kHz leise Regelung✔ 8–24V kompatibel✔ Mit Ein/Aus Schalter   Dieser kompakte PWM Drehzahlregler für bürstenlose DC-Lüfter und Motoren ermöglicht eine präzise und leise Steuerung von 4-Pin PWM Lüftern (z. B. PC/CPU Fans). Mit einem breiten Eingangsspannungsbereich von 8–24V, einer hohen PWM-Frequenz von 22 kHz und integriertem Ein-/Aus-Schalter eignet sich das Modul perfekt für DIY-Projekte, Kühlungssysteme und Elektronik-Anwendungen. Die Drehzahl wird stufenlos über PWM geregelt – für optimale Leistung bei minimaler Geräuschentwicklung. 📊 Technische Daten Eigenschaft Wert Betriebsspannung DC 8 – 24V Nennstrom 5A Leistung 60W (12V) / 120W (24V) PWM Duty Cycle 0 – 100 % (konfigurierbar) PWM Frequenz 22 kHz Ruhestrom ca. 20 mA Standby 0 mA (ausgeschaltet) Signaltyp PWM (5V Rechtecksignal) 🔌 Anschluss & Schnittstellen Stromeingang: XH2.54 Anschluss Lüfteranschluss: 4-Pin (2510-4P) Klemmenblock: zusätzlicher Anschluss möglich Ein/Aus-Schalter: integriert ⚙️ Funktionen PWM Drehzahlregelung (stufenlos) Ein-/Aus-Schalter integriert Unterstützt 4-Pin PWM Lüfter Optional umkehrbares PWM Signal Einstellbarer PWM Bereich (0–100 %) 🔄 PWM Optionen (per Lötpad) Option Funktion Standard 17 % – 100 % (Startschutz) 0% Modus 0 % – 100 % (volle Kontrolle) Reverse PWM Umgekehrtes Signal (für spezielle Lüfter) 🚀 Vorteile Leiser Betrieb dank 22 kHz PWM Kompatibel mit PC-Lüftern (4-Pin) Kompakt & einfach zu integrieren Stabiler Betrieb bei hoher Last Ideal für DIY & Kühlprojekte 🎯 Einsatzbereiche PC / CPU Lüftersteuerung Server & Gehäusekühlung 3D Drucker Elektronik-Kühlung DIY Projekte ⚠️ Wichtige Hinweise Nur für 4-Pin PWM Lüfter geeignet Kein klassischer Motorregler für 2-Draht Motoren Spannung muss zum Lüfter passen 5A Maximalstrom beachten 📦 Lieferumfang 1 × PWM Lüfterregler Modul

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    €19,87 €15,99

  • Sale -0.1% LM2596 Multi-Channel Step-Down Spannungsregler – 3.3V / 5V / 12V / ADJ – 4-fach LM2596 Multi-Channel Step-Down Spannungsregler – 3.3V / 5V / 12V / ADJ – 4-fach

    LM2596 Multi-Channel Step-Down Spannungsregler – 3.3V / 5V / 12V / ADJ – 4-fach

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    Das LM2596 Multi-Ausgangs-Netzteilmodul ist ein leistungsstarker, hocheffizienter Step-Down-Spannungsregler, ideal für Labor, Entwicklung, Modellbau, Industrieprojekte und Lernanwendungen.Es kombiniert vier unabhängige DC-Abwärtsregler in einem einzigen Modul und liefert gleichzeitig stabile Ausgänge von 3.3V, 5V, 12V und einem einstellbaren ADJ-Ausgang. ✔ 4 Spannungen gleichzeitig✔ Bis 3A pro Kanal✔ Perfekt für Arduino & IoT✔ Stabil & effizient   Das Modul verwendet hochwertige Komponenten wie SMD-Aluminiumkondensatoren und leistungsstarke Hoch-Q-Induktivitäten, um eine stabile, rauscharme Spannung zu gewährleisten.Die Rückseite ist zur besseren Wärmeableitung ausgespart, was den Dauerbetrieb bei hoher Last erleichtert. Ideal geeignet für Schülerprojekte, Industrieautomation, LED-Beleuchtung, Kommunikationsgeräte, IoT-Systeme und allgemeine Spannungsversorgung. ⭐ Hauptmerkmale 🔌 4 Ausgänge gleichzeitig nutzbar: 3.3V, 5V, 12V & ADJ ⚡ Bis zu 3A pro Kanal (gesamt max. 5A) 🔄 Hohe Effizienz bis zu 85 % 🔇 Niedriges Rauschen, geringer Ripple 🧊 Optimierte Wärmeableitung durch Belüftungsöffnungen 🔧 Weitbereichseingang: 5–40V DC 🛡️ Eingebaute Verpolungsschutz-Schaltung 📘 Perfekt für Maker, Schulen & Industrieanwendungen 📊 Technische Daten Parameter Wert Modell LM2596 Multi-Channel Power Supply Typ DC-DC Step-Down (Buck) Schaltregler Eingangsspannung 5–40V DC Ausgänge 3.3V, 5V, 12V, ADJ (einstellbar) Max. Ausgangsstrom pro Kanal 3A Max. Gesamtstrom 5A Ausgangsleistung 9.9W (3.3V), 15W (5V), 36W (12V), 36W (ADJ) Wirkungsgrad bis zu 85 % Schaltfrequenz 150 kHz Ruhestrom 26 mA Schutzfunktionen Reverse-Polarity-Schutz Besondere Eigenschaften Niedriges Ripple, Status-LEDs, Schraubklemmen, Montagebohrungen Anwendungen Industrieautomation, LED-Treiber, IoT, Mikrocontroller, Kommunikation, Lernprojekte Lieferumfang 1× LM2596 Multi-Channel Spannungsreglermodul

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    €20,00 €19,99

  • Sale -6% DC 0-100V 10A 1000W LED Voltmeter Amperemeter Wattmeter Spannungsmesser Rot Blau DC 0-100V 10A 1000W LED Voltmeter Amperemeter Wattmeter Spannungsmesser Rot Blau

    Smartfactory24 DC 0-100V 10A 1000W LED Voltmeter Amperemeter Wattmeter Spannungsmesser Rot Blau

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    Präzises LED-Messgerät für Spannung, Strom und Leistung Dieses digitale LED-Messgerät kombiniert Voltmeter, Amperemeter und Wattmeter in einem kompakten Panel-Meter. Es misst Gleichspannung bis 100 V, Ströme bis 10 A sowie Leistungen bis 1000 W und zeigt alle Messwerte gleichzeitig auf dem hellen LED-Display an. Das Modul eignet sich ideal für Netzteile, Solaranlagen, Batterien, Ladegeräte, Modellbau sowie Labor- und Elektronikprojekte. ⚠️ Hinweis: Bitte verwenden Sie für den Anschluss ausschließlich die unten dargestellte Verdrahtung gemäß Schaltbild. ⭐ Highlights ✔ Gleichzeitige Anzeige von Spannung, Strom und Leistung ✔ Messbereich bis 100 V DC ✔ Strommessung bis 10 A ✔ Leistungsmessung bis 1000 W ✔ Helles LED-Display mit hoher Ablesbarkeit ✔ Schnelle Messwertaktualisierung ✔ Kompaktes Einbaumodul ✔ Ideal für Elektronik-, Solar- und Batterieanwendungen ⚙️ Technische Daten Eigenschaft Wert Produkttyp LED Voltmeter / Amperemeter / Wattmeter Display 0,28" LED-Anzeige Versorgungsspannung DC 8–24 V Spannungsmessbereich DC 0,000–100,0 V Strommessbereich DC 0,000–9,999 A Leistungsmessbereich DC 0–1000 W Messgenauigkeit ±1 % (±1 Digit) Aktualisierungsrate ≥300 ms Stromaufnahme <30 mA Betriebstemperatur -10 °C bis +65 °C Luftfeuchtigkeit 10–80 % (nicht kondensierend) Abmessungen 79,3 × 42,25 × 24,38 mm Einbauausschnitt 72 × 39 mm Gewicht ca. 38 g 🔌 Anschluss ⚠️ Bitte verwenden Sie ausschließlich die Verdrahtung gemäß dem Anschlussbild des Herstellers. Das korrekte Anschlussdiagramm ist in den Produktbildern dargestellt und sollte vor der Inbetriebnahme beachtet werden. Bitte verwenden Sie die Schaltung (Bild) unten  👇   🏭 Typische Anwendungen Labornetzteile Solaranlagen Batterien & Akkupacks Ladegeräte Schaltnetzteile Modellbau KFZ-Elektronik Wohnmobil & Boot DIY-Elektronik Industrieanlagen ✅ Vorteile Gleichzeitige Anzeige von Volt, Ampere und Watt Hohe Messgenauigkeit Schnelle Aktualisierung der Messwerte Kompaktes Einbaugehäuse Geringe Stromaufnahme Einfache Integration in Schaltschränke und Gehäuse 📦 Lieferumfang 1 × DC 0–100V 10A 1000W LED Digital Voltmeter / Amperemeter / Wattmeter   Weitere Bilder       

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    €17,99 €16,99

  • Sale -12% Blue Display DC 0-100V einstellbar Digital Voltmeter Amperemeter Wattmeter 10A Blue Display DC 0-100V einstellbar Digital Voltmeter Amperemeter Wattmeter 10A

    Smartfactory24 Blue Display DC 0-100V einstellbar Digital Voltmeter Amperemeter Wattmeter 10A

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    Präzises 3-in-1 Messgerät für Spannung, Strom und Leistung Dieses digitale DC-Messgerät vereint Voltmeter, Amperemeter und Wattmeter in einem kompakten Modul. Das gut ablesbare blaue LCD-Display zeigt Spannung, Strom und Leistung gleichzeitig an und eignet sich hervorragend für Netzteile, Batterien, Solaranlagen, Ladegeräte sowie Labor- und Elektronikprojekte. Durch die einstellbare Kalibrierung können Messabweichungen einfach korrigiert werden und sorgen für eine hohe Messgenauigkeit. ⭐ Highlights ✔ Gleichzeitige Anzeige von Spannung, Strom und Leistung ✔ Großer Messbereich bis 100 V DC ✔ Strommessung bis 10 A ✔ Leistungsmessung bis 1000 W ✔ Blaues LCD-Display mit guter Ablesbarkeit ✔ Einstellbare Kalibrierung für Spannung, Strom und Leistung ✔ Geringer Eigenstromverbrauch ✔ Ideal für Elektronik, Solartechnik und Netzteile Technische Daten Eigenschaft Wert Produkttyp Digitales Voltmeter / Amperemeter / Wattmeter Display Blaues HTN-LCD Anzeige 3 Zeilen mit je 3 Stellen Spannungsmessbereich DC 0–100 V Strommessbereich 0–10 A Leistungsmessbereich 0–1000 W Spannungsgenauigkeit ±1 % (kalibrierbar) Stromgenauigkeit ±1 % (kalibrierbar) Leistungsgenauigkeit ±1 % (kalibrierbar) Aktualisierungsrate 300 ms Versorgungsspannung DC 6–12 V Stromaufnahme ca. 15 mA Betriebstemperatur -10 °C bis +60 °C Einsatzbereiche Ideal geeignet für: Labornetzteile Schaltnetzteile Solaranlagen Batterien und Akkus Ladegeräte Modellbau KFZ-Elektronik DIY-Projekte Elektronikentwicklung Stromversorgungen Vorteile Gleichzeitige Messung von Spannung, Strom und Leistung Schnelle Messwertaktualisierung Hohe Messgenauigkeit Einstellbare Kalibrierung Einfache Integration in bestehende Projekte Gut lesbares LCD-Display Lieferumfang 1 × Digitales DC Voltmeter / Amperemeter / Wattmeter (0–100 V, 10 A)

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    €16,99 €14,99

  • ESP32-S3 N16R8 CAM Development Board 16MB Flash 8MB PSRAM für OV2640 OV5640 Kamera USB-C WiFi ESP32-S3 N16R8 CAM Development Board 16MB Flash 8MB PSRAM für OV2640 OV5640 Kamera USB-C WiFi

    Smartfactory24 ESP32-S3 N16R8 CAM Development Board 16MB Flash 8MB PSRAM für OV2640 OV5640 Kamera USB-C WiFi

    Rupture de stock, 1 à 3 semaines   En milieu de semaine
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    Das ESP32-S3 N16R8 CAM Development Board ist ein leistungsfähiges Entwicklungsboard für Kamera-, IoT-, Bildverarbeitungs- und Wireless-Projekte. Das Board basiert auf dem ESP32-S3 und verfügt über 16 MB Flash sowie 8 MB PSRAM. Der zusätzliche PSRAM-Speicher ist insbesondere bei Kameraanwendungen von Vorteil, da größere Bildpuffer und höhere Auflösungen verarbeitet werden können. Über den integrierten FPC-Kameraanschluss können kompatible Kameramodule wie OV2640 und OV5640 angeschlossen werden. Zwei USB-C-Schnittstellen ermöglichen sowohl die klassische Programmierung über USB-to-Serial (TTL) als auch die Nutzung der nativen USB-/OTG-Funktionen des ESP32-S3. Wichtig: Dieses Angebot umfasst ausschließlich das ESP32-S3 Development Board. Eine Kamera ist nicht im Lieferumfang enthalten. ⭐ Highlights ESP32-S3 N16R8 16 MB Flash 8 MB PSRAM Für OV2640 / OV5640 Kameramodule FPC-Kameraanschluss direkt auf dem Board 2,4-GHz WiFi Bluetooth Low Energy Zwei USB-C-Anschlüsse USB-to-Serial / TTL Native USB-OTG-Unterstützung GPIO-, ADC-, PWM-, Touch-, UART- und weitere Schnittstellen BOOT- und RESET-Taster Kompakte Entwicklungsplattform für Embedded-Vision-Projekte 📊 Technische Daten Eigenschaft Spezifikation Produkttyp ESP32-S3 CAM Development Board MCU ESP32-S3 Speichervariante N16R8 Flash 16 MB PSRAM 8 MB CPU Dual-Core Xtensa LX7 CPU-Takt bis 240 MHz WLAN 2,4 GHz WiFi Bluetooth Bluetooth Low Energy Kamera-Unterstützung OV2640 / OV5640 Kameraanschluss FPC USB-Anschlüsse 2 × USB Type-C USB-to-Serial vorhanden Native USB / OTG vorhanden Logikpegel 3,3 V Versorgung 5 V über USB / Board-Versorgung GPIO herausgeführt ADC vorhanden Touch-Eingänge vorhanden PWM vorhanden UART vorhanden SPI vorhanden I²C software-/GPIO-konfigurierbar BOOT-Taster vorhanden RESET-Taster vorhanden Betriebstemperatur ca. −20 bis +70 °C 🧠 N16R8 – 16 MB Flash + 8 MB PSRAM Die Bezeichnung N16R8 beschreibt die Speicherkonfiguration: Bezeichnung Speicher N16 16 MB Flash R8 8 MB PSRAM Der große Speicher macht das Board besonders interessant für anspruchsvollere ESP32-S3-Projekte. Vorteile bei Kameraanwendungen ✔ Größere Framebuffer möglich ✔ Mehr Speicher für Bilddaten ✔ Geeignet für höhere Kameraauflösungen ✔ Mehr Reserven für Webserver und Netzwerkfunktionen ✔ Bildaufnahme und Datenübertragung kombinierbar ✔ Umfangreichere Firmware möglich 📷 Unterstützung für OV2640 & OV5640 Das Board wurde speziell für die Verwendung mit kompatiblen Kameramodulen entwickelt. OV2640 Der bekannte 2-Megapixel-CMOS-Sensor eignet sich hervorragend für: ESP32 Kamera-Streaming Überwachung Robotik IoT-Kameras Bilderfassung einfache Machine-Vision-Anwendungen OV5640 Der 5-Megapixel-CMOS-Sensor bietet eine höhere native Auflösung und eignet sich für Anwendungen, bei denen mehr Bilddetails benötigt werden. Typische Anwendungen: hochauflösendere Einzelbilder optische Überwachung Objekterfassung Embedded Vision Robotik experimentelle Bildverarbeitung Die tatsächlich nutzbaren Auflösungen, Bildraten und Funktionen hängen von Kamera, Firmware, Bildformat und Konfiguration ab. 📌 Kamera-Schnittstelle Das Board besitzt einen integrierten FPC-Kameraanschluss, wodurch ein kompatibles Kameramodul direkt mit dem ESP32-S3 verbunden werden kann. Die Kameraanbindung verwendet unter anderem Signale für: CAM_SIOD CAM_SIOC CAM_VSYNC CAM_HREF CAM_XCLK CAM_PCLK CAM_Y2 – Y9 Damit ist das Board für parallele DVP-Kameramodule ausgelegt. 🔌 Pin- und Schnittstellenübersicht Neben den Kamerasignalen stehen zahlreiche ESP32-S3-Funktionen zur Verfügung. Schnittstelle Anwendung GPIO Digitale Ein-/Ausgänge ADC Analoge Messsignale PWM LED-, Motor- und Servosteuerung UART Serielle Kommunikation SPI Displays, Sensoren, Speicher Touch Kapazitive Touch-Eingänge USB Native USB-Funktionen JTAG Debugging Kamera OV2640 / OV5640 PSRAM Erweiterter Arbeitsspeicher Hinweis: Einige Pins werden bei angeschlossener Kamera oder durch Boardfunktionen bereits verwendet und stehen dann nicht gleichzeitig frei für andere Anwendungen zur Verfügung. 🔌 Zwei USB-C-Anschlüsse Das Board verfügt über zwei USB Type-C Ports. TTL / USB-to-Serial Dieser Anschluss dient insbesondere zum: Programmieren Flashen seriellen Debugging Anzeigen des Serial Monitors USB / OTG Der zweite Anschluss nutzt die nativen USB-Funktionen des ESP32-S3. Je nach Firmware sind beispielsweise Anwendungen als: USB Device HID CDC USB-Kommunikationsgerät Embedded USB Device möglich. 📡 WiFi & Bluetooth Der ESP32-S3 integriert drahtlose Kommunikation für moderne IoT-Anwendungen. 2,4-GHz WiFi Geeignet für: Webserver Kamera-Streaming MQTT REST API Smart Home Fernüberwachung Datenübertragung OTA Updates Bluetooth Low Energy BLE kann beispielsweise zur Konfiguration, Sensoranbindung oder Kommunikation mit mobilen Geräten verwendet werden. 🎥 Typische Kamera-Projekte Das Board eignet sich besonders für: WiFi-Kameras IP-Kamera-Projekte MJPEG Streaming Snapshot-Kameras Robotik-Kameras RC-Kamerasysteme Maschinenüberwachung IoT-Kameras Zeitraffer-Systeme Bild-Datenlogger QR-/Barcode-Projekte Embedded Vision Smart-Home-Kameras optische Sensorik 💻 Programmierung Das ESP32-S3 Board kann unter anderem mit folgenden Entwicklungsumgebungen verwendet werden: Arduino IDE ESP-IDF PlatformIO Damit eignet sich das Board sowohl für schnelle Prototypen als auch für umfangreichere Embedded-Projekte. ⚠️ Wichtige Hinweise Kamera nicht im Lieferumfang enthalten. Das Angebot umfasst ausschließlich das abgebildete ESP32-S3 CAM Development Board. Für Kameraanwendungen muss ein elektrisch und mechanisch kompatibles OV2640- bzw. OV5640-Modul verwendet werden. GPIO-Signalpegel des ESP32-S3: 3,3 V. 5 V Versorgung bedeutet nicht, dass die GPIOs 5-V-tolerant sind. Pinbelegung und Kamerakonfiguration müssen in der verwendeten Firmware korrekt eingestellt werden. Bei Verwendung der Kamera sind verschiedene GPIOs bereits durch das Kamera-Interface belegt. 📦 Lieferumfang 1 × ESP32-S3 N16R8 CAM Development Board Nicht enthalten:Kameramodul, FPC-Kabel, Antenne und weiteres Zubehör, sofern nicht ausdrücklich abgebildet bzw. separat angegeben.

    Rupture de stock, 1 à 3 semaines   En milieu de semaine
    Du lundi au vendredi, nous proposons une livraison le lendemain si le produit est en stock et des exceptions les jours fériés. Week-ends Nous n'offrons pas de livraisons le week-end. International Selon votre localisation, nous proposons une livraison le lendemain. Consultez l'état de votre commande sur ce lien.

    €29,99

  • ESP32-S3 N16R8 44-Pin Development Board + Terminal Expansion Board – WiFi Bluetooth USB-C ESP32-S3 N16R8 44-Pin Development Board + Terminal Expansion Board – WiFi Bluetooth USB-C

    Smartfactory24 ESP32-S3 N16R8 44-Pin Development Board + Terminal Expansion Board – WiFi Bluetooth USB-C

    Livraison le lendemain   En milieu de semaine
    Du lundi au vendredi, nous proposons une livraison le lendemain si le produit est en stock et des exceptions les jours fériés. Week-ends Nous n'offrons pas de livraisons le week-end. International Selon votre localisation, nous proposons une livraison le lendemain. Consultez l'état de votre commande sur ce lien.

    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

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    €24,99 - €29,99

  • Dernier stock ! MH-Z19B CO2 Sensor 0-5000ppm NDIR Infrarot UART PWM Arduino ESP32 Luftqualität MH-Z19B CO2 Sensor 0-5000ppm NDIR Infrarot UART PWM Arduino ESP32 Luftqualität

    Smartfactory24 MH-Z19B CO2 Sensor 0-5000ppm NDIR Infrarot UART PWM Arduino ESP32 Luftqualität

    2 en stock Livraison le lendemain   En milieu de semaine
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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

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  • Sale -14% MPU6050 6-Achsen Gyroskop Beschleunigungssensor Modul PH2.0 Arduino ESP32 Robotik IMU MPU6050 6-Achsen Gyroskop Beschleunigungssensor Modul PH2.0 Arduino ESP32 Robotik IMU

    Smartfactory24 MPU6050 6-Achsen Gyroskop Beschleunigungssensor Modul PH2.0 Arduino ESP32 Robotik IMU

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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

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  • Servo Signal Tester PWM Monitor Pulsbreite Frequenz Spannung RC Empfänger ESC Servo Tester 3.6-18V Servo Signal Tester PWM Monitor Pulsbreite Frequenz Spannung RC Empfänger ESC Servo Tester 3.6-18V

    Smartfactory24 Servo Signal Tester PWM Monitor Pulsbreite Frequenz Spannung RC Empfänger ESC Servo Tester 3.6-18V

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    Signal beim Betätigen des Senders sauber verändert ob ein Problem vom Empfänger, Sender oder Servo verursacht wird Dies erleichtert die Fehlersuche erheblich. ⚡ ESC-Signal überprüfen Der Tester eignet sich ebenfalls zur Kontrolle des PWM-Eingangssignals eines elektronischen Geschwindigkeitsreglers. Damit können beispielsweise folgende Punkte überprüft werden: Minimum-Gas Neutralstellung Maximum-Gas tatsächlicher PWM-Bereich des Empfängers ESC-Kalibrierbereich Besonders beim Einrichten neuer RC-Systeme kann damit schnell festgestellt werden, welche Pulsbreiten der Empfänger tatsächlich liefert. ✈️ RC-Empfänger & Flight Controller testen Das Modul eignet sich zur Überprüfung der PWM-Ausgänge verschiedener RC-Komponenten, darunter: RC-Empfänger Flight Controller Servo Controller ESC PWM-Generatoren Robotik-Controller Damit kann das Modul sowohl im klassischen Modellbau als auch bei eigenen Mikrocontroller- und Robotikprojekten eingesetzt werden. 🔌 Doppelreihiger Anschluss Das Board besitzt eine doppelreihige Pin-Anordnung. Dadurch kann der Tester bequem in die Signalleitung zwischen Empfänger und Servo eingebunden werden. Dies ermöglicht eine Messung unter realen Betriebsbedingungen, ohne dass das Servo für die Signalprüfung vollständig vom System getrennt werden muss. 🚀 Vorteile ✔ Pulsbreite direkt digital ablesen ✔ Schnelle Fehlersuche an RC-Systemen ✔ Servo-Endpunkte präzise kontrollieren ✔ ESC-Signalbereich überprüfen ✔ Eingangsspannung messen ✔ PWM-Frequenzmessung möglich ✔ Kein Oszilloskop für einfache PWM-Prüfungen erforderlich ✔ Kompakt und leicht ✔ Für RC und Robotik geeignet ✔ Testkabel bereits enthalten 🎯 Einsatzbereiche RC-Flugzeuge RC-Autos RC-Boote RC-Helikopter Drohnen Robotik Servotests ESC-Einstellung RC-Empfängertests Flight Controller Arduino ESP32 Raspberry Pi PWM-Projekte Modellbauwerkstatt ⚠️ Hinweise Der empfohlene Eingangsspannungsbereich beträgt 3,6–18 V DC. Das Modul eignet sich damit zur Prüfung von 1S–4S LiPo-Systemen. Auf die korrekte Polarität von + / − / Signal achten. Obwohl der interne Spannungsregler laut Hersteller eine höhere Spannungsfestigkeit besitzt, sollten 20–30 V nicht verwendet werden, da Spannungsspitzen das Modul beschädigen können. RC-Modell, Empfänger, Servo und ESC auf Produktabbildungen dienen gegebenenfalls nur zur Demonstration und sind nicht Bestandteil des Lieferumfangs. 📦 Lieferumfang 1 × Servo Signal Monitor / PWM Tester 1 × 3-Pin Male-to-Male Verbindungskabel

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  • Mini Schrittmotor Tester & PWM-Impuls-Generator Modul  Frequenz- & Drehzahlregelung | Richtungssteuerung | Step/Dir Signal Mini Schrittmotor Tester & PWM-Impuls-Generator Modul  Frequenz- & Drehzahlregelung | Richtungssteuerung | Step/Dir Signal

    Smartfactory24 Mini Schrittmotor Tester & PWM-Impuls-Generator Modul Frequenz- & Drehzahlregelung | Richtungssteuerung | Step/Dir Signal

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    Das KT02 Schrittmotor-Test- und Steuerungsmodul ist ein kompaktes und leistungsfähiges Werkzeug zur Ansteuerung, Prüfung und Parametrierung von Schrittmotor-Treibern.Es erzeugt STEP-Impulse (Puls/Frequenz) sowie Richtungs-Signale (DIR) und eignet sich ideal zum Testen von Schrittmotoren, Endstufen und CNC-Treibern ohne Mikrocontroller. Dank stufenloser Frequenzregelung lassen sich Drehzahl und Laufruhe des Motors präzise einstellen. Das Modul ist perfekt für Labor, Werkstatt, Service, Entwicklung und DIY-Projekte. ⭐ Hauptmerkmale & Vorteile ✔ Erzeugt STEP- / Impuls- & PWM-Signale ✔ Stufenlose Frequenzregelung zur Drehzahlsteuerung ✔ Richtungsumschaltung (CW / CCW) ✔ Ideal als Schrittmotor-Tester ✔ Keine Programmierung erforderlich ✔ Kompatibel mit gängigen Stepper-Treibern (z. B. A4988, DRV8825, TB6600, DM542 usw.) ✔ Kompakte Bauform ✔ Sofort einsatzbereit – Plug & Play ✔ Geeignet für NEMA-Motoren & CNC-Anwendungen ⚙️ Funktionen Frequenzerzeugung:Erzeugt präzise Impulse zur Steuerung der Motordrehzahl PWM/STEP-Signal:Sauberes Rechtecksignal für externe Motortreiber Richtungssteuerung:Umschaltung der Drehrichtung per Schalter/Taste Motor-Testbetrieb:Ideal zum Prüfen von Motor, Treiber und Verkabelung 📊 Technische Daten Parameter Wert Produkttyp Schrittmotor Tester & PWM-Impuls-Generator Modell KT02 Signalarten STEP / PWM / DIR Frequenzregelung Stufenlos Steuerfunktionen Drehzahl & Richtung Anwendung Schrittmotor-Test & Steuerung Kompatible Treiber A4988, DRV8825, TB6600, DM542 u. a. Betrieb Standalone (kein MCU nötig) Bauform Mini / kompakt Montage Labor / Test / DIY (Hinweis: Das Modul steuert Treiber, nicht direkt den Motor.) 🔌 Typischer Anschluss STEP / PUL → Eingang des Motortreibers DIR → Richtungseingang des Treibers GND → Masse VCC → Versorgung des Moduls (je nach Version) 🧠 Typische Anwendungen   Test von Schrittmotor-Treibern CNC-Achsentests 3D-Drucker-Service Labor- & Entwicklungsarbeiten Ausbildung & Schulung DIY-Mechanik & Automation Fehlersuche in Motion-Systemen 📦 Lieferumfang 1× KT02 Mini Schrittmotor Tester & PWM-Generator Modul

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  • 4-Kanal I2C Relais -Erweiterungsmodul 5V – Optokoppler-isoliert AC 230V 4-Kanal I2C Relais -Erweiterungsmodul 5V – Optokoppler-isoliert AC 230V

    Smartfactory24 4-Kanal I2C Relais -Erweiterungsmodul 5V – Optokoppler-isoliert AC 230V

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    Dieses 4-Kanal I2C Relaismodul wurde speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen wenige GPIO-Pins zur Verfügung stehen, aber viele Relais sicher und zuverlässig geschaltet werden müssen.Dank I²C-Kommunikation (IIC) lassen sich mit nur zwei Busleitungen (SDA/SCL) zahlreiche Relais ansteuern. Das Modul verwendet eine Optokoppler-Isolation, wodurch Steuerlogik und Lastseite galvanisch getrennt sind – ideal für Industrie-, Automatisierungs- und Smart-Home-Anwendungen. ⭐ Hauptmerkmale & Vorteile ✔ 4 Relaiskanäle auf einem Modul ✔ I²C / IIC Kommunikation – nur 2 Leitungen notwendig ✔ Optokoppler-Isolation für hohe Sicherheit & Störfestigkeit ✔ Relais bis 10A (ohmsche Last) ✔ Erweiterbar: bis zu 8 Module pro Bus ✔ Bis zu 32 Relais mit nur einem I²C-Bus steuerbar ✔ Adressierung über A0 / A1 / A2 Pins ✔ 3,3V-Logik kompatibel (separate 5V-Versorgung für Relais möglich) ✔ Kompaktes & robustes Design ✔ Ideal für Arduino, ESP32, ESP8266, Raspberry Pi, STM32 ⚙️ Technische Daten Parameter Wert Produkttyp 4-Kanal I2C Relais-Erweiterungsmodul Modell XL9535-K1V5 Kommunikation I²C / IIC Betriebsspannung DC 5V Logikspannung 3,3V oder 5V Relaiskanäle 4 Relais-Last (ohmsch) 10A Relais-Last (induktiv) 7A Relais-Kontakt NO / COM / NC Arbeitsstrom ca. 100 mA pro Relais Isolation Optokoppler-Isolation Adressierung A0 / A1 / A2 (8 Adressen) Max. Module pro Bus 8 Max. Relais pro Bus 32 (4×8) Steuerbereich Lastseite 0–220V Anschluss Relais KF301-5.08 Schraubklemmen Signalanschluss PH2.0-4P Abmessungen 64,4 × 81 × 20 mm 🔧 Erweiterbarkeit & Bus-Konzept Jedes Modul besitzt 3 Adressbits (A0, A1, A2) Dadurch sind 8 verschiedene I²C-Adressen möglich Pro I²C-Bus können 8 Module × 4 Relais = 32 Relais betrieben werden Ideal für Systeme mit vielen Aktoren und wenigen MCU-Pins 🧠 Typische Anwendungen Industrie- & Gebäudeautomation Smart-Home-Relaissteuerung Schaltschrank-Erweiterung Maschinen- & Anlagensteuerung Relaissteuerung mit Arduino / ESP32 Nachrüstung bestehender Systeme Steuerung von Lampen, Motoren, Ventilen, Heizungen 🛡️ Sicherheit & Stabilität Galvanische Trennung durch Optokoppler Reduzierte Störeinflüsse Sichere Trennung von Steuer- & Lastkreis Hohe Zuverlässigkeit im Dauerbetrieb 🔎 Kurzbeschreibung   ✔ 4-Kanal Relaismodul mit I2C✔ Optokoppler-isoliert✔ 10A Relaisleistung✔ Bis 32 Relais erweiterbar✔ Für Arduino, ESP32, Raspberry Pi 📦 Lieferumfang 1× 4-Kanal I2C Relais-Modul XL9535-K1V5 1× PH2.0-4P auf DuPont-Kabel

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  • ESP8266 / ESP-01S Dual-Channel Relais Modul – Tasmota vorinstalliert | SmartHome ESP8266 / ESP-01S Dual-Channel Relais Modul – Tasmota vorinstalliert | SmartHome

    Smartfactory24 ESP8266 / ESP-01S Dual-Channel Relais Modul – Tasmota vorinstalliert | SmartHome

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    Dieses Dual-Kanal WLAN-Relaismodul basiert auf dem ESP8266 (ESP-01 / ESP-01S) und ist speziell für Smart-Home- und IoT-Anwendungen entwickelt.Dank der vorinstallierten Tasmota-Firmware ist das Modul sofort einsatzbereit – kein Flashen, keine Vorkonfiguration nötig. Über WLAN lässt sich das Relais bequem per Smartphone, Webinterface, Home Assistant, MQTT oder anderen Smart-Home-Systemen steuern. Ideal für DIY-Projekte, Hausautomation, Licht- und Gerätesteuerung. ⭐ Hauptmerkmale ✔ Tasmota vorinstalliert – Plug & Play ✔ 2 unabhängige Relaiskanäle ✔ ESP8266 / ESP-01S WiFi-Modul ✔ DC 5V Betriebsspannung ✔ Relais-Status-LED & Reset-Taste ✔ Low-Level-Trigger (GPIO-Steuerung) ✔ Bis zu 100 m stabile WLAN-Reichweite (offene Umgebung) ✔ Kompatibel mit Home Assistant, MQTT, OpenHAB ✔ Geeignet für AC & DC Lasten ⚙️ Technische Daten Parameter Wert Produkttyp Dual-Channel Smart Relais Modul WLAN-Modul ESP8266 (ESP-01 / ESP-01S) Firmware Tasmota (vorinstalliert) Betriebsspannung DC 5V Steuerlogik Low-Level Trigger Relaiskanäle 2 Relais-Kontakt NO / COM Max. Last AC 10A / 250V AC Max. Last DC 10A / 30V DC Schaltzyklen >100.000 Kommunikation WLAN 2,4 GHz WLAN-Reichweite bis ca. 100 m (offene Umgebung) Anzeige Relais-Status-LED Bedienelemente Reset-Taste Platinen-Größe ca. 32,1 × 50,7 mm Gewicht ca. 30 g Material Metall + Kunststoff 🧠 Funktionen & Nutzung Schalten von Licht, Steckdosen, Pumpen, Lüftern, Magnetventilen Steuerung per Webinterface, Smartphone, Tablet Integration in Home Assistant über MQTT oder HTTP Lokale Steuerung ohne Cloud möglich Unterstützt Automationen, Zeitpläne & Szenen 🔧 Besonderheiten Kein zusätzliches Flashen erforderlich Direkt einsatzbereit nach dem Einschalten Unterstützt Open-Source-Firmware (Tasmota) Sehr geringer Stromverbrauch Ideal für Smart-Home-Nachrüstung 🏠 Typische Anwendungen   Smart-Home Lichtsteuerung Steckdosen & Geräte schalten IoT-Projekte & DIY-Automation Garagentore, Pumpen, Ventile Zeit- & Szenensteuerung 📦 Lieferumfang 1 × ESP8266 / ESP-01S Dual-Channel Smart Relais Modul (Tasmota vorinstalliert) 🔎 Kurzbeschreibung ✔ Dual-Relais WLAN-Modul✔ ESP8266 / ESP-01S✔ Tasmota vorinstalliert✔ 5V Betrieb✔ 10A Relais✔ Smart-Home & IoT geeignet

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  • Sale -70% Funk 0–10V Analog Sender Empfänger Modbus TCP Ethernet SPS bis 2,5km Multi-Kanal  PLC/SPS wireless Input Output Adapter Funk 0–10V Analog Sender Empfänger Modbus TCP Ethernet SPS bis 2,5km Multi-Kanal  PLC/SPS wireless Input Output Adapter

    Smartfactory24 Funk 0–10V Analog Sender Empfänger Modbus TCP Ethernet SPS bis 2,5km Multi-Kanal PLC/SPS wireless Input Output Adapter

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    Der DTT433-RF-TCP ist ein industrietaugliches Funk-Übertragungssystem für analoge 0–10 V Signale, bestehend aus einem Sender (DTT433-TX) und einem Empfänger (DTT433-TCP).Er ermöglicht die kabellose Übertragung von bis zu vier analogen Kanälen über große Distanzen von bis zu 2.500 m (abhängig von der Antenne) – präzise, störungsarm und zuverlässig. Der Empfänger stellt die Messwerte direkt über Modbus TCP (Ethernet) bereit und eignet sich ideal für SPS-Systeme, Industrie-PCs, Raspberry Pi, SCADA- und IoT-Anwendungen. ⭐ Hauptmerkmale ✔ 4-Kanal-Übertragung von 0–10 V Analogsignalen ✔ Kabellos bis 2,5 km Reichweite (freie Sicht, je nach Antenne) ✔ Modbus TCP (Ethernet) für SPS, IPC, SCADA & IoT ✔ Hohe Auflösung & Genauigkeit: 0,001 V ✔ Mehrkanalfähig: bis zu 25 Funk-Paare parallel ohne Interferenzen ✔ Empfänger kann mehrere Sender verwalten (Standard 5, erweiterbar) ✔ Industrie-Temperaturbereich: −30 °C bis +70 °C ✔ Webinterface über IP-Adresse ✔ SMA-K Antennenanschluss 🏭 Typische Anwendungen Industrieautomation & Prozesssteuerung Gebäude- & Energietechnik Maschinen- und Anlagenüberwachung Mobile oder temporäre Messsysteme Nachrüstung bestehender Anlagen ohne neue Kabel Sensoranbindung in schwer zugänglichen Bereichen(Keller, Hallen, Außenbereiche, Gebäude-zu-Gebäude) 🌐 Netzwerk & Kommunikation (Empfänger) Merkmal Wert Ethernet-Chip   Protokoll Modbus TCP IP-Modus DHCP oder statisch Webinterface Zugriff über IP-Adresse Multi-Sender-Support Standard bis 5 TX (erweiterbar) Geräte im Funknetz bis zu 25 Paare Datenhaltung Letzte Werte optional speicherbar 📶 Reichweite nach Antennentyp E01-2G4M27D (High-Power): bis 2,5 km NRF24L01+PA+LNA: bis 1 km NRF24L01 Standard: bis 100 m (jeweils bei freier Sicht) 🔧 Funktechnik – Allgemein Frequenzbereich: 2400–2525 MHz Datenrate: 250 kbps (Standard), bis 2 Mbit/s Empfangsempfindlichkeit: –99 dBm Störsichere ISM-Band-Übertragung Jeder Funk-Paar arbeitet auf eigenem Kanal 📥 Sender – DTT433-TX (4-Kanal Analog) Parameter Wert Versorgung 0–24 V DC Eingangssignal 0–10 V analog Kanäle 4 Genauigkeit 0,001 V Temperaturbereich −30 °C … +70 °C Abmessungen 70 × 80 × 20 mm Funkfrequenz 2400–2525 MHz Antennen E01-2G4M27D / NRF24L01 Max. Reichweite 2.5 km / 1 km / 100 m Anschluss Schraubklemmen 📤 Empfänger – DTT433-TCP (Ethernet / Modbus TCP)   Parameter Wert Versorgung 6–24 V DC Ausgang Modbus TCP (Ethernet) Max. Geräte bis 25 Temperaturbereich −30 °C … +70 °C Abmessungen 70 × 80 × 20 mm Funkfrequenz 2400–2525 MHz Antennen E01-2G4M27D / NRF24L01 Netzwerk RJ45 Ethernet 📦 Lieferumfang 1× DTT433-TX Sender (4-Kanal 0–10 V) 1× DTT433-TCP Empfänger (Modbus TCP) 1× Antenne (je nach Auswahl) Anschlussklemmen / Terminalblöcke Bedienanleitung ⚙️ Optional & Anpassbar Weitere Antennentypen Mehrere gleichzeitig betriebene Funk-Paare Industrie- oder Sondergehäuse Erweiterte Sender-Anzahl pro Empfänger Kundenspezifische Konfiguration ✅ Vorteile Kein Verlegen von Signalkabeln nötig Sehr hohe Messgenauigkeit Schnelle Integration in bestehende Systeme Zuverlässige Funktechnik für Industrieeinsatz Support & Ersatzteilservice durch OreluxTEC

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  • V3.0 Auto Touch Bed Leveling Sensor 3D Smart BL Touch Probe Satz für 3D Drucker V3.0 Auto Touch Bed Leveling Sensor 3D Smart BL Touch Probe Satz für 3D Drucker

    Smartfactory24 V3.0 Auto Touch Bed Leveling Sensor 3D Smart BL Touch Probe Satz für 3D Drucker

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    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

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