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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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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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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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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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14 en 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
14 en stock
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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
Livraison le lendemain
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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
Livraison le lendemain
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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
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)
Livraison le lendemain
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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
Livraison le lendemain
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16 en stock
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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
16 en stock
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4 en stock
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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
4 en stock
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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
14 en stock
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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)
19 en stock
Livraison le lendemain
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Rupture de stock,
1 à 3 semaines
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Week-ends Nous n'offrons pas de livraisons le week-end.
International
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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
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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
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
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2 en stock
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.
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Der MH-Z19B ist ein kompakter digitaler CO₂-Sensor zur Messung der Kohlendioxidkonzentration in der Umgebungsluft. Er arbeitet nach dem NDIR-Prinzip (Non-Dispersive Infrared) und bestimmt die CO₂-Konzentration über die charakteristische Infrarotabsorption von Kohlendioxid.
Im Gegensatz zu einfachen Luftqualitätssensoren misst der MH-Z19B CO₂ direkt über ein optisches Infrarotverfahren. Dadurch eignet er sich hervorragend für Raumluftüberwachung, Lüftungssteuerungen, HVAC-Systeme, Smart Home, Gewächshäuser, Schulen und eigene ESP32-/Arduino-Messgeräte.
Diese Ausführung besitzt einen Messbereich von 0–5000 ppm und bietet unter anderem UART- und PWM-Ausgänge zur einfachen Integration in Mikrocontroller- und Automatisierungssysteme.
⭐ Highlights
MH-Z19B CO₂ Sensor
Messbereich: 0–5000 ppm
Echtes NDIR-Infrarot-Messprinzip
Selektive CO₂-Messung
Digitale UART-Schnittstelle
PWM-Ausgang
Analogausgang vorhanden
Versorgung mit 4,5–5,5 V DC
Integrierte Temperaturkompensation
Gute Langzeitstabilität
Lange Sensorlebensdauer
Kompakte Bauform
Anschlusskabel inklusive
Ideal für Arduino, ESP32 und Raspberry Pi
📊 Technische Daten
Eigenschaft
Spezifikation
Modell
MH-Z19B
Messgas
Kohlendioxid (CO₂)
Messprinzip
NDIR – nichtdispersive Infrarotmessung
Messbereich dieser Variante
0–5000 ppm CO₂
Versorgungsspannung
4,5–5,5 V DC
Empfohlene Versorgung
5 V DC
Durchschnittliche Stromaufnahme
< 20 mA bei 5 V
Spitzenstrom
ca. 150 mA
Logikpegel
3,3 V, 5-V-kompatibel
Schnittstellen
UART / PWM / analog
Aufwärmzeit
ca. 3 Minuten
Reaktionszeit
T90 < 120 s
Betriebstemperatur
0 bis +50 °C
Luftfeuchtigkeit
0–95 % RH, nicht kondensierend
Temperaturkompensation
Ja
Anwendung
CO₂-/Raumluftmessung
🌬️ Echte CO₂-Messung mit NDIR-Technologie
Der MH-Z19B verwendet eine Infrarot-Lichtquelle und eine optische Messkammer.
CO₂ absorbiert Infrarotstrahlung in einem charakteristischen Wellenlängenbereich. Aus der gemessenen Absorption kann der Sensor die vorhandene Kohlendioxidkonzentration bestimmen.
Vorteile des NDIR-Verfahrens
✔ Direkte CO₂-Erfassung
✔ Gute Selektivität
✔ Keine elektrochemische Verbrauchsreaktion
✔ Gute Langzeitstabilität
✔ Geringe Abhängigkeit vom Sauerstoffgehalt
✔ Für kontinuierliche Raumluftmessungen geeignet
📈 Messbereich 0–5000 ppm
Diese Variante ist für einen CO₂-Messbereich von:
0 bis 5000 ppm
ausgelegt.
Damit eignet sie sich besonders für die Überwachung der Luftqualität in Innenräumen.
Typische Orientierung für Innenräume
CO₂-Konzentration
Allgemeine Einordnung
ca. 400–500 ppm
Typischer Bereich frischer Außenluft
< 800 ppm
Sehr gute Raumluft
800–1000 ppm
Gute bis akzeptable Raumluft
1000–1500 ppm
Erhöhter CO₂-Wert
> 1500 ppm
Lüftung häufig sinnvoll
> 2000 ppm
Deutlich erhöhte CO₂-Konzentration
Die konkrete Bewertung hängt von Anwendung, Raum und geltenden Anforderungen ab.
🔌 Schnittstellen
Der MH-Z19B bietet mehrere Möglichkeiten zur Signalauswertung.
UART
Über die serielle UART-Schnittstelle können CO₂-Messwerte digital ausgelesen werden.
Ideal für:
ESP32
Arduino
STM32
Raspberry Pi
Mikrocontroller
Embedded-Systeme
Die digitale Übertragung erleichtert die Weiterverarbeitung und Anzeige der Messwerte.
PWM
Alternativ kann die CO₂-Konzentration über das PWM-Ausgangssignal ausgewertet werden.
Die Pulsweite des Signals repräsentiert dabei den gemessenen CO₂-Wert.
Dies ist besonders praktisch, wenn keine UART-Kommunikation verwendet werden soll.
Analogausgang
Der Sensor stellt außerdem einen Vo-Analogausgang zur Verfügung.
Je nach Anwendung und Sensorversion kann dieser zur analogen Signalauswertung verwendet werden.
📌 Anschluss / Pinbelegung
Pin / Bezeichnung
Funktion
Vin
Positive Versorgungsspannung
GND
Masse / Versorgung Minus
Vo
Analogausgang
PWM
PWM-Ausgang
HD
Kalibrier-/Zero-Funktion
RX
UART RX – Dateneingang
TX
UART TX – Datenausgang
Weitere Pinangaben
Pin
Funktion
Pin 1
Analog Output – Vo
Pin 2
Nicht belegt
Pin 3
GND
Pin 4
Vin
Pin 5
UART RX
Pin 6
UART TX
Pin 7
Nicht belegt
Vor dem Verdrahten sollte die Beschriftung am tatsächlich gelieferten Sensor bzw. Anschlusskabel kontrolliert werden.
💻 Verwendung mit ESP32 & Arduino
Der MH-Z19B ist besonders beliebt für eigene CO₂-Messgeräte.
Ein typisches System kann beispielsweise so aufgebaut werden:
MH-Z19B → UART → ESP32 → Display / WLAN / MQTT / Datenlogger
Damit lassen sich unter anderem realisieren:
CO₂-Anzeige
Ampelsystem
Lüftungsalarm
Datenlogger
WLAN-Monitoring
Smart-Home-Integration
automatische Lüftungssteuerung
🏠 Ideal für Raumluftüberwachung
Ein erhöhter CO₂-Wert kann als Indikator dafür dienen, dass in einem belegten Raum mehr Frischluft benötigt wird.
Der Sensor kann daher beispielsweise eine Steuerung auslösen:
CO₂ steigt → Mikrocontroller erkennt Grenzwert → Lüfter / Relais / Lüftungsanlage wird aktiviert
Damit eignet sich das Modul sehr gut für automatische Lüftungs- und Raumluftprojekte.
🌡️ Integrierte Temperaturkompensation
Der Sensor besitzt eine interne Temperaturkompensation, um den Einfluss wechselnder Umgebungstemperaturen auf die CO₂-Messung zu reduzieren.
Dies verbessert die Stabilität der Messwerte innerhalb des vorgesehenen Betriebstemperaturbereichs.
🚀 Vorteile
✔ Echtes NDIR-Messverfahren
✔ CO₂-Messbereich bis 5000 ppm
✔ UART-Ausgang
✔ PWM-Ausgang
✔ Analogausgang
✔ Integrierte Temperaturkompensation
✔ Gute Selektivität für CO₂
✔ Gute Langzeitstabilität
✔ Geringer durchschnittlicher Stromverbrauch
✔ Einfache Mikrocontroller-Integration
✔ Für kontinuierliche Messungen geeignet
✔ Anschlusskabel inklusive
🎯 Einsatzbereiche
CO₂-Messgeräte
Raumluftüberwachung
Smart Home
HVAC
Lüftungssteuerung
Luftreiniger
Frischluftanlagen
Schulen & Unterrichtsräume
Büros
Werkstätten
Gewächshäuser
Gebäudeautomation
IoT-Projekte
Arduino
ESP32
Raspberry Pi
Datenlogger
Umweltmesstechnik
DIY-Messgeräte
⚙️ Hinweise zur Stromversorgung
Obwohl die durchschnittliche Stromaufnahme relativ gering ist, kann der Sensor kurzzeitig einen deutlich höheren Strom benötigen.
Die 5-V-Stromversorgung sollte daher mindestens den angegebenen Spitzenstrom von ca. 150 mA zuverlässig bereitstellen können.
Für stabile Messungen empfiehlt sich:
stabile 5-V-Versorgung
saubere Masseverbindung
ausreichende Stromreserve
keine stark störende Versorgung durch Motoren oder Relais
⏱️ Aufwärmzeit
Nach dem Einschalten benötigt der MH-Z19B eine Aufwärmphase.
Aufwärmzeit: ca. 3 Minuten
Für möglichst stabile und vergleichbare Messungen sollte der Sensor nach dem Einschalten ausreichend Zeit zur Stabilisierung erhalten.
⚠️ Kalibrierung
Für zuverlässige Langzeitmessungen ist die korrekte Kalibrierung des Sensors wichtig.
Die Kalibrierfunktion sollte nur unter geeigneten Bedingungen verwendet werden. Insbesondere sollte eine Null-/Frischluftkalibrierung nicht einfach in einem unbekannten Innenraum durchgeführt werden, da ein falscher Referenzwert die folgenden CO₂-Messungen verfälschen kann.
⚠️ Hinweise
Sensor nicht mit Wasser oder Kondenswasser in Kontakt bringen.
Luftöffnungen des Sensors nicht verschließen.
Für ausreichenden Luftaustausch um den Sensor sorgen.
Versorgungsspannung von 4,5–5,5 V beachten.
Beim Anschluss RX/TX nicht vertauschen.
Nach dem Einschalten die Aufwärmzeit berücksichtigen.
Für sicherheitskritische Gaswarnsysteme nur entsprechend zugelassene Geräte verwenden.
📦 Lieferumfang
1 × MH-Z19B NDIR CO₂ Sensor 0–5000 ppm
1 × Anschlusskabel
2 en stock
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sortyp
6-Achsen IMU
Beschleunigungssensor
3 Achsen – X, Y, Z
Gyroskop
3 Achsen – X, Y, Z
Messgrößen
Beschleunigung & Winkelgeschwindigkeit
Kommunikation
I²C
Anschluss
PH2.0
Technologie
MEMS
Beschleunigungsbereiche
±2 / ±4 / ±8 / ±16 g
Gyroskopbereiche
±250 / ±500 / ±1000 / ±2000 °/s
Ausgang
Digital
Anwendung
Bewegung, Neigung, Rotation, Stabilisierung
Anschlusskabel
PH2.0 Kabel inklusive
🔄 6-Achsen Bewegungserfassung
Der MPU6050 enthält zwei Sensoren in einem IC:
Sensor
Achsen
Erfasst
Accelerometer
X / Y / Z
Lineare Beschleunigung & Neigung
Gyroscope
X / Y / Z
Winkelgeschwindigkeit / Rotation
Dadurch stehen insgesamt 6 Messachsen zur Verfügung.
📐 3-Achsen Beschleunigungssensor
Der integrierte Accelerometer erfasst Beschleunigungen entlang der drei Raumachsen:
X-Achse
Y-Achse
Z-Achse
Der Messbereich kann je nach Anwendung eingestellt werden:
±2 g
±4 g
±8 g
±16 g
Damit können beispielsweise Bewegungen, Lageänderungen, Neigungen und Erschütterungen erkannt werden.
🔃 3-Achsen Gyroskop
Das integrierte Gyroskop misst die Winkelgeschwindigkeit um die drei Achsen.
Einstellbare Messbereiche:
±250 °/s
±500 °/s
±1000 °/s
±2000 °/s
Ein kleiner Messbereich bietet eine höhere Empfindlichkeit für langsame Bewegungen, während größere Bereiche für schnelle Rotationen geeignet sind.
🔌 PH2.0 Schnittstelle
Das Modul verfügt über einen kompakten PH2.0-Steckanschluss.
Dadurch ist keine aufwendige Einzelverdrahtung direkt am Sensor erforderlich. Das mitgelieferte Anschlusskabel ermöglicht eine schnelle Integration in eigene Elektronik- und Robotikprojekte.
Vorteile
✔ Kompakter Anschluss
✔ Sichere Steckverbindung
✔ Schneller Ein- und Ausbau
✔ Weniger Verdrahtungsaufwand
✔ Ideal für kompakte Robotikprojekte
Vor dem Anschluss unbedingt die tatsächliche Pinbelegung des PH2.0-Steckers prüfen. Die Reihenfolge der Leitungen sollte nicht ausschließlich anhand der Kabelfarben angenommen werden.
💻 Kompatibel mit Mikrocontrollern
Durch die digitale I²C-Schnittstelle kann der MPU6050 mit zahlreichen Entwicklungsplattformen verwendet werden, beispielsweise:
Arduino Uno
Arduino Nano
Arduino Mega
ESP32
ESP8266
STM32
Raspberry Pi
Raspberry Pi Pico
eigene Mikrocontroller-Platinen
Für viele Plattformen stehen bereits MPU6050-Bibliotheken zur Verfügung.
🤖 Ideal für Robotik
Durch die Kombination von Beschleunigungs- und Drehratensensor eignet sich der MPU6050 besonders für bewegliche Systeme.
Typische Projekte:
Roboter
Self-Balancing Robot
RC-Fahrzeuge
Lageerkennung
Bewegungssensoren
Neigungserkennung
Stabilisierungssysteme
Telemetrie
Messsysteme
🧠 Sensorfusion
Accelerometer und Gyroskop ergänzen sich bei der Bestimmung von Bewegung und Orientierung.
Das Gyroskop reagiert sehr schnell auf Drehbewegungen, während der Beschleunigungssensor unter anderem die Richtung der Erdbeschleunigung erfassen kann.
Durch Software und geeignete Filterverfahren können beide Messwerte kombiniert werden, beispielsweise mit:
Complementary Filter
Kalman Filter
DMP-Funktionen des MPU6050
Damit lassen sich stabilere Werte für Lage und Bewegung berechnen.
🚀 Vorteile
✔ 6-Achsen IMU in einem Modul
✔ Beschleunigung + Gyroskop
✔ Digitale I²C-Kommunikation
✔ Einstellbare Messbereiche
✔ Schnelle Bewegungserfassung
✔ Kompakte Abmessungen
✔ PH2.0-Steckverbindung
✔ Anschlusskabel inklusive
✔ Geringer Stromverbrauch
✔ Ideal für Embedded-Systeme
✔ Große Software- und Bibliotheksunterstützung
🎯 Einsatzbereiche
Arduino Projekte
ESP32 Projekte
Robotik
STEM
DIY-Elektronik
RC-Fahrzeuge
Modellbau
Balancierroboter
Bewegungserkennung
Neigungsmessung
Stabilisierung
Telemetrie
Fahrzeugsteuerung
Lageerkennung
Prototypenentwicklung
Embedded Systems
⚠️ Hinweise
Der MPU6050 ist ein 6-Achsen-Sensor und besitzt keinen integrierten 3-Achsen-Magnetometer. Für einen vollständigen 9-Achsen-Aufbau ist ein zusätzlicher Magnetfeldsensor erforderlich.
Die Versorgungsspannung des konkreten Moduls muss vor dem Anschluss geprüft werden.
Bei Verwendung mit 3,3-V-Logik die elektrischen Eigenschaften des jeweiligen Boards beachten.
Die PH2.0-Pinbelegung vor dem Anschließen kontrollieren.
Für präzise Messungen empfiehlt sich eine Kalibrierung von Gyroskop und Beschleunigungssensor.
📦 Lieferumfang
1 × MPU6050 6-Achsen Gyroskop-/Beschleunigungssensor Modul
1 × PH2.0 Anschlusskabel
5 en stock
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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
5 en stock
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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
10 en stock
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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
5 en stock
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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
15 en stock
Livraison le lendemain
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Week-ends Nous n'offrons pas de livraisons le week-end.
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Livraison le lendemain
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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
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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